三峡工程二期围堰基坑排水施工(标准版)

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三峡工程的施工导流方案文档

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三峡工程的施工导流方案在江河上修建水利水电工程,施工导流是工程施工必须研究的重大技术问题之一。

由于受江河来水周期性控制,工程施工进度往往是和洪水赛跑。

又由于施工导流建筑物属于大型临时工程,在工期紧、任务重的情况下,往往采用施工技术超前、大胆、灵活多变的处理方案,在实践中取得了丰富的施工方法和经验。

三峡工程也不例外,在施工导流各阶段都遇到不少技术难题,但都得到妥善的解决,为水电工程施工做出了新的贡献。

1、一期围堰施工一期土石围堰布置经过中堡岛左侧,束窄河床30%,轴线长度2 502.36 m,堰顶高程为80 m,围堰高度为30~40 m,渡汛标准P=5%,Q=72 300m3/s,渡汛水位为▽78.3m,土石方填筑工程量为328.5万m3,开挖29.9万m3,混凝土防渗墙4.9万m2,帷幕灌浆0.41万m,土工膜4.92万m2,旋喷墙0.45万m2,1993年10月24日开工,1994年6月完成施工任务。

该工程技术难点是,工期紧、强度高、施工技术复杂,为保证在一个枯水期内完成一期围堰工程施工,除加大围堰施工抛填设备外,还在围堰轴线的▽70m 平台布置钻机打先导孔,探知围堰轴线的地质变化情况。

根据探测资料研究和修改围堰防渗结构型式,选用和加大施工设备的投入,以适应变化了的设计方案。

在砂砾石覆盖层内含有0.5~2.5m的花岗岩风化块球体的地段,坚硬块球体除对冲击钻施工带来困难外,还容易把块球体误认为是基岩,既影响施工进度,也影响质量。

在这种地段,就改用混凝土防渗墙下接双排高压旋喷墙,既加快了进度,又保证了质量。

在堰基强风化岩层较厚地段、岩脉和断层带的强透水层地段,就改为混凝土防渗墙下接磨细水泥灌浆的施工方案,同样加快了施工进度,满足了设计要求。

由于所采取的施工措施得力,技术可靠,使一期围堰按预定工期完成了任务,满足了渡汛要求。

围堰防渗体系的总渗水量在85~115 m3/h 之间,满足了明渠干地施工的要求。

三峡工程二期围堰基坑排水施工

三峡工程二期围堰基坑排水施工

三峡工程二期围堰基坑排水施工一、施工背景与目标三峡工程是中国最大的水利工程,具有重要的水利、发电和防洪功能。

为了保证工程的安全稳定运行,必须加强对工程部分、构造物和设施的维护与修复。

二期围堰基坑排水施工是其中的重要一环,旨在解决基坑内的水分排除问题,保持基坑的干燥状态,为后续的维修和修复工作提供良好的施工条件。

二、施工方案与措施1.前期准备在施工前,应进行详细的现场调查,了解围堰基坑的情况,包括地质条件、水文地质特征、坑内的积水情况等。

根据调查结果制定详细的施工方案和措施,以确保施工的顺利进行。

2.挖掘基坑根据施工方案,在基坑开挖前,应对基坑进行湿地处理,以减少基坑内的积水。

接下来,对基坑进行挖掘,确保基坑达到设计要求的深度和形状。

3.分析设计方案根据基坑的情况,分析设计方案,确定合理的排水方式和设备。

常见的排水方式有挖槽排水、机井排水和泵站排水。

根据基坑的水文地质特征、地质条件和施工要求,选择合适的排水设备,确保排水的效果。

4.排水设备安装根据设计方案,安装排水设备。

根据基坑的具体情况,选择合适的排水管道和排水泵。

排水管道应按照设计要求进行铺设和连接,确保排水的通畅和稳定。

排水泵应按照设计要求进行安装和调试,确保泵站的正常运行。

5.排水操作在排水设备安装完成后,进行排水操作。

根据排水方案,启动排水泵,将基坑内的积水排出。

在排水过程中,应根据实际情况调整排水量,确保基坑内的水位维持在设计范围内。

同时,定期检查排水设备的运行状况,及时处理运行中出现的故障和问题。

6.监测与评估在排水施工过程中,应加强对基坑的监测与评估。

定期检查基坑的水位、压力和变形情况,以及排水设备的运行状况。

根据监测数据,及时调整排水方案和措施,确保施工的顺利进行。

三、安全措施与质量保证1.安全措施在施工过程中,应加强对施工现场的管理,确保安全生产。

设置施工现场警示标志,划定施工作业区域。

合理布置施工设备和物料,确保施工的顺利进行。

三峡工程二期围堰基坑排水施工实用版

三峡工程二期围堰基坑排水施工实用版

YF-ED-J3105可按资料类型定义编号三峡工程二期围堰基坑排水施工实用版Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.(示范文稿)二零XX年XX月XX日三峡工程二期围堰基坑排水施工实用版提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。

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1、工程概况1.1工程要求根据招标文件要求,三峡二期围堰基坑排水应保证在满足相关建筑物施工与运行安全的前提下,在规定的时段内完成排水要求,即以45d工期完成高程由65~40m的限制性抽水,停止抽水7d后再以45d进行高程由40~20m的初期排水,尔后进入经常性排水阶段,并保持二期基坑干地施工条件至工程完工。

1.2基坑特点三峡二期基坑由砼纵向围堰、上游土石围堰、下游土石围堰及左岸岸坡共同围成。

基坑面积63万m2,汇水面积110万m2,储水840万m3,上游堰顶高程87.5m,下游堰顶高程81.5m.基坑左右各有一漫滩延伸至约40m高程处有一深槽,深槽由上游至下游纵贯整个基坑,开挖前上游最低高程11m,下游最低高程19m.开挖后最低高程在0m以下。

1.3排水强度基坑排水水量包括基坑积水、降雨、围堰渗水、施工弃水及其他来水。

实测40m高程以上基坑积水705万m3,属限制性抽排水;40m 高程以下基坑积水135万m3,属初期性抽排水。

根据各排水时段相应工期要求,并考虑降雨、围堰渗水、施工弃水及其他来水计算,限制性排水平均强度为Q限=11665m3/h;初期性排水平均强度为Q初=5660m3/h。

三峡工程施工导流方案

三峡工程施工导流方案

三峡工程施工导流方案一、背景长江三峡水利枢纽工程是我国迄今为止规模最大的水利枢纽工程,位于长江上游的湖北省宜昌市,主要包括大坝、水电站和船闸等建筑物。

工程规模宏大,施工复杂,尤其在对原有河道进行改造时,如何保证施工的顺利进行成为了一个重要的技术问题。

因此,施工导流方案的设计和实施对于整个三峡工程的成功建设具有重要意义。

二、施工导流方案设计1. 分期导流由于三峡工程规模庞大,施工周期较长,因此采用分期导流的方式进行施工。

整个工程分为三期,每期施工都有相应的导流方案。

(1)第一期:河道截流,将长江水流引导至临时导流明渠。

这一阶段的主要任务是完成大坝左右岸的临时围堰,并将长江水流引入导流明渠。

(2)第二期:在大坝主体结构施工期间,继续使用导流明渠进行河道导流。

这一阶段的主要任务是完成大坝主体的混凝土浇筑和金属结构安装。

(3)第三期:大坝主体工程完成后,拆除临时围堰和导流明渠,恢复长江主河道原状。

这一阶段的主要任务是完成大坝上下游的河道疏浚和整治。

2. 导流明渠设计导流明渠是施工导流方案中的关键部分,其设计需要考虑多种因素,如水文条件、地形条件、工程质量和水文质量条件、水工建筑物型式及其布置、施工期间河流综合利用以及施工进度等。

(1)水文条件:根据长江上游的水文数据,分析流量、落差、流速等参数,确定导流明渠的设计流量和流速。

(2)地形条件:根据地形地貌特点,选择合适的导流明渠线路,尽量减少对地形的影响。

(3)工程质量和水文质量条件:确保导流明渠的结构安全,防止洪水漫流和泥沙淤积。

(4)水工建筑物型式及其布置:根据工程需求,合理布置导流明渠的进出口、泄洪设施等建筑物。

(5)施工期间河流综合利用:在施工过程中,充分考虑河流的综合利用,如临时航运、供水、发电等。

(6)施工进度:根据整体施工进度计划,合理安排导流明渠的设计和施工。

三、施工导流方案实施1. 施工准备在施工导流方案实施前,需要进行充分的准备工作,包括:(1)组织施工队伍,进行技术培训和安全教育;(2)采购施工材料和设备,确保施工所需资源充足;(3)对施工场地进行清理和整理,确保施工条件满足要求。

三峡工程二期围堰基坑排水施工范本

三峡工程二期围堰基坑排水施工范本

三峡工程二期围堰基坑排水施工范本一、前言本文为三峡工程二期围堰基坑排水施工范本,旨在规范施工过程,确保施工质量,保证工程安全。

在施工过程中,必须遵循安全第一、质量第一的原则,严格按照本范本进行施工,确保排水工作的顺利进行。

二、施工设备1. 排水泵:使用型号为XXX的电动排水泵,功率为XXX,流量为XXX,扬程为XXX。

2. 排水管道:使用直径为XXX的PVC排水管道,严禁使用质量不合格的管道材料。

三、施工准备工作1. 施工前,必须对施工区域进行详细勘测,并编制勘测报告,明确地下水位情况。

2. 施工前必须检查和测试所有排水设备,确保其正常工作。

3. 施工前必须将施工现场清理干净,避免杂物对施工造成干扰。

四、施工步骤1. 基坑出水管道的安装:a. 按照基坑的大小和形状,设计合理的出水管道布局。

b. 确保出水管道与基坑墙体之间的密封性。

c. 安装出水管道时,必须保证其与基坑底部的夯实程度。

2. 排水泵的安装与调试:a. 将排水泵安装在基坑旁边的合适位置。

确保泵与电源连接牢固,不会松动。

b. 调试排水泵时,要先进行泵体及电动机的轴向对中。

然后进行电机的试运行,确保运转正常。

c. 安装好排水泵后,应按照需要,将排水管道与出水口连接起来。

3. 排水泵的操作:a. 在排水泵开始工作之前,必须确保排水管道与出水口之间没有阻塞。

b. 当排水泵开始工作时,必须及时观察其工作情况,防止因故障而导致泵停机。

c. 在排水泵工作期间,必须经常检查泵的运转情况和出水量,及时采取措施解决问题。

4. 排水工作的监测与维护:a. 定期检查排水泵的工作情况,确保其运转正常。

b. 监测基坑周围地下水位的变化,及时调整排水泵的工作状态。

c. 如遇到排水管道堵塞的情况,必须立即采取措施清理,保证排水畅通。

五、安全施工要求1. 在施工现场必须设置醒目的安全警示标志,提醒施工人员注意安全。

2. 施工人员必须佩戴符合要求的安全防护用品,包括安全帽、安全鞋、手套等。

三峡工程二期围堰基坑排水施工

三峡工程二期围堰基坑排水施工

三峡工程二期围堰基坑排水施工内容繁杂,需要高效有效地实施。

在施工过程中,排水工作是至关重要的环节,它直接关系到工程的质量和进度。

为了保证施工的顺利进行,需要进行细致的规划和操作。

首先,基坑排水施工前,需要进行详细的勘测和设计。

根据基坑的大小和地质条件,确定排水的位置和方式。

一般情况下,采用水井排水和管道排水的方式,确保基坑内的水能够迅速排出。

排水井的选择是关键。

井应该设置在基坑最低点,以确保水能够顺利流出。

井的深度、直径和数量应根据基坑的大小和水量进行合理的确定。

在施工过程中,要保证井的稳定性和不泄漏。

钢筋混凝土排水井是一种常用的选择,其耐压和防渗性能较高。

在施工中,要根据设计要求,严格按照施工工艺进行操作。

排水管道的布置也非常重要。

排水管道应沿着基坑边缘布置,保持一定的倾斜度,以便水能够自然流出。

管道的连接处应密封良好,防止渗水泄漏。

在选择管道材质时,应根据基坑的土质和水质来确定,并按照设计要求进行施工。

施工过程中,要注意管道的清洗和检测,确保管道的畅通和密封性。

排水泵站是排水施工的重要设备之一。

根据基坑的深度和水位变化情况,选择适合的泵站来提升和排出基坑内的水。

泵站的选型要满足基坑的排水需求,同时考虑能耗和维护成本。

在施工过程中,要定期检查泵站的运行状态和维护,确保其正常运转。

排水施工中要注意安全问题。

施工人员要熟悉排水设备的使用和操作规范,同时佩戴必要的安全装备。

在施工现场设置警示标志,遵守相关安全规定。

定期进行施工安全检查,及时排除隐患,确保施工人员的人身安全。

在施工过程中要及时监测和控制基坑内的水位。

安装水位监测设备,细致记录水位的变化情况。

根据监测数据,及时调整排水设备的运行状态和排水的量。

对于大雨等极端天气情况,要及时采取紧急措施,保证基坑内的排水畅通。

总之,基坑排水施工是保证工程顺利进行的重要环节。

通过细致的规划和操作,确保排水井、管道和泵站等设备的正常运行,以及施工人员的安全。

三峡工程二期围堰基坑排水施工

三峡工程二期围堰基坑排水施工1、工程概况1.1工程要求根据招标文件要求,三峡二期围堰基坑排水应保证在满足相关建筑物施工与运行安全的前提下,在规定的时段内完成排水要求,即以45d工期完成高程由65~40m的限制性抽水,停止抽水7d后再以45d进行高程由40~20m的初期排水,尔后进入经常性排水阶段,并保持二期基坑干地施工条件至工程完工。

1.2基坑特点三峡二期基坑由砼纵向围堰、上游土石围堰、下游土石围堰及左岸岸坡共同围成。

基坑面积63万m2,汇水面积110万m2,储水840万m3,上游堰顶高程87.5m,下游堰顶高程81.5m.基坑左右各有一漫滩延伸至约40m高程处有一深槽,深槽由上游至下游纵贯整个基坑,开挖前上游最低高程11m,下游最低高程19m.开挖后最低高程在0m以下。

1.3排水强度基坑排水水量包括基坑积水、降雨、围堰渗水、施工弃水及其他来水。

实测40m高程以上基坑积水705万m3,属限制性抽排水;40m高程以下基坑积水135万m3,属初期性抽排水。

根据各排水时段相应工期要求,并考虑降雨、围堰渗水、施工弃水及其他来水计算,限制性排水平均强度为Q限=11665m3/h;初期性排水平均强度为Q初=5660m3/h。

由于基坑上宽下窄,而限制性排水和初期性排水日降水位不允许超过1m.限制性排水起始日降1m水位的排水量(18000m3/h)远大于初期相应排水量(7000m3/h),此外围堰正接受第一个洪水期考验以及其它因素影响,实际设计按Q限=14000m3/h,Q初=7000m3/h进行方案布置,同时按最大排水强度18000m3/h校核。

1.4工程特点与难点1.4.1水位变幅大本工程限制性排水和初期排水阶段除了流量较大之外,最大的特点就是扬程高、水位变幅大,最大变幅达45m,开始抽水时水位从65m降至实际抽干时的20m,上游抽水静扬程从21.5m上升至66.5m,下游抽水静扬程从16.5m上升至61.5m,扬程变幅之大在国内水电工程施工中实属罕见。

三峡工程二期围堰基坑排水施工模版

三峡工程二期围堰基坑排水施工模版在三峡工程二期围堰基坑排水施工中,排水施工模版起到了至关重要的作用。

该模板的使用可以确保施工过程中的顺利进行,同时也能够提高施工效率和质量。

以下是三峡工程二期围堰基坑排水施工模版的详细内容:1. 施工准备工作:a. 检查排水设备和工具的完整性和工作状态;b. 清理施工现场,确保基坑区域干净整洁;c. 安装泵站并连接排水管线,确保排水设备正常运行;d. 检查排水管道和排水井的连通性。

2. 排水管道的设置:a. 根据实际基坑尺寸和排水需求,设置排水管道;b. 使用高质量的排水管材料,确保管道的耐压性和密封性;c. 设置排水管道的坡度,以确保水流能够顺利排放;d. 定期检查排水管道的畅通情况,如有堵塞及时处理。

3. 排水井的设置:a. 根据基坑的大小和形状,合理设置排水井的位置和数量;b. 使用防水材料对排水井进行密封,以防止井水渗漏;c. 调整井盖的高度,以适应基坑的不同水位变化;d. 定期清理排水井的积水和杂物,确保井内畅通。

4. 排水泵站的操作:a. 检查排水泵站的运行情况,确保其正常工作;b. 定期检查泵站的电机和水泵的性能,如有问题及时修理或更换;c. 根据不同的排水需要,调整泵站的工作状态和排水量;d. 清洁泵站周围的排水沟渠,以确保水流畅通。

5. 排水控制:a. 根据基坑的实际情况,合理设置排水目标和时间节点;b. 定期监测基坑水位的变化,确保排水控制的准确性;c. 根据实际需要,调整排水设备和管道的使用方式;d. 对排水情况进行记录和分析,及时进行调整和改进。

6. 安全措施:a. 在施工过程中,严格遵守安全操作规程,确保施工人员的安全;b. 对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患;c. 提供必要的安全防护设备和培训,提高施工人员的安全意识;d. 随时关注天气预报,及时采取防护措施,避免因天气原因导致的安全事故。

在三峡工程二期围堰基坑排水施工中,以上模板提供了排水施工的指导原则和具体操作步骤。

晋教版地理八年级上册_拓展阅读:三峡工程简介

三峡工程简介三峡大坝三峡工程全称为长江三峡水利枢纽工程。

整个工程包括一座混凝重力式大坝,泄水闸,一座堤后式水电站,一座永久性通航船闸和一架升船机。

三峡工程建筑由大坝。

水电站厂房和通航建筑物三大部分组成。

大坝坝顶总长3035米,坝高185米,水电站左岸设14台,左岸12台,共表机26台,前排容量为70万千瓦的小轮发电机组,总装机容量为1820千瓦时,年发电量847亿千瓦时。

通航建筑物位于左岸,永久通航建筑物为双线五包连续级船闸及早线一级垂直升船机。

三峡工程分三期,总工期18年。

一期5年(1992一1997年),主要工程除准备工程外,主要进行一期围堰填筑,导流明渠开挖。

修筑混凝土纵向围堰,以及修建左岸临时船闸(120米高),并开始修建左岸永久船闸、升爬机及左岸部分石坝段的施工。

目前一期工程在1997年11月大江截流后完成,长江水位从现在68米提高到88米。

己建成的导流明渠,可承受最大水流量为2万立方米/秒,长江水运、航运不会因此受到很大影响。

可以保证第一期工程施工期间不断航。

二期工程6年(1988-2003年),工程主要任务是修筑二期围堰,左岸大坝的电站设施建设及机组安装,同时继续进行并完成永久特级船闸,升船机的施工,2003年6月.大坝蓄水至35米高,围水至长江万县市境内。

张飞庙被淹没,长江三峡的激流险滩再也见不到,水面平缓,三峡内江段将无上、下水之分。

永久通航建成启用,同年左岸第一机组发电。

三期工程6年(2003一2009年).本期进行的右岸大坝和电站的施工,并继续完成全部机组安装。

届时,三峡水库将是一座长约600公里,最宽处达2000米,面积达10000平方公里,水面平静的峡谷型水库。

水库平均水深将比现在增加10一100米。

最终正常冬季蓄水水位为海拔175米,夏季考虑防洪,海拔可以在145米左右,每年将有近30米的升降变化,水库蓄水后,坝前水位提高近100米,其中有些风景和名胜古迹会受一些影响。

三峡水利枢纽二期上下游围堰设计

三峡水利枢纽二期上下游围堰设计
高黛安;蒋乃明
【期刊名称】《中国三峡建设》
【年(卷),期】1997(004)001
【摘要】三峡二期上、下游横向土石围堰与纵向混凝土围堰共同形成二期基坑。

上游横向围堰最大堰高82.5n,库容20亿m^3,围堰填筑最大水深达60m,最大挡水水头达85m,防渗墙最大墙高74m。

上、下游横向围堰轴线总长2438m,土石方填筑总量达1060万m^3,混凝土防渗墙总面积9.22万m^2,高压旋喷墙0.72万m^2,墙底基岩帷幕灌浆1.17万m,土工合成材料防渗面积5.49万m^2。

要求截流后一个枯
【总页数】5页(P9-13)
【作者】高黛安;蒋乃明
【作者单位】长委会设计院施工处;长委会设计院施工处
【正文语种】中文
【中图分类】TV551.3
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三峡工程二期围堰基坑排水施工(标准版)Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.( 安全管理 )单位:______________________姓名:______________________日期:______________________编号:AQ-SN-0977三峡工程二期围堰基坑排水施工(标准版)1、工程概况1.1工程要求根据招标文件要求,三峡二期围堰基坑排水应保证在满足相关建筑物施工与运行安全的前提下,在规定的时段内完成排水要求,即以45d工期完成高程由65~40m的限制性抽水,停止抽水7d后再以45d进行高程由40~20m的初期排水,尔后进入经常性排水阶段,并保持二期基坑干地施工条件至工程完工。

1.2基坑特点三峡二期基坑由砼纵向围堰、上游土石围堰、下游土石围堰及左岸岸坡共同围成。

基坑面积63万m2,汇水面积110万m2,储水840万m3,上游堰顶高程87.5m,下游堰顶高程81.5m.基坑左右各有一漫滩延伸至约40m高程处有一深槽,深槽由上游至下游纵贯整个基坑,开挖前上游最低高程11m,下游最低高程19m.开挖后最低高程在0m以下。

1.3排水强度基坑排水水量包括基坑积水、降雨、围堰渗水、施工弃水及其他来水。

实测40m高程以上基坑积水705万m3,属限制性抽排水;40m高程以下基坑积水135万m3,属初期性抽排水。

根据各排水时段相应工期要求,并考虑降雨、围堰渗水、施工弃水及其他来水计算,限制性排水平均强度为Q限=11665m3/h;初期性排水平均强度为Q初=5660m3/h。

由于基坑上宽下窄,而限制性排水和初期性排水日降水位不允许超过1m.限制性排水起始日降1m水位的排水量(18000m3/h)远大于初期相应排水量(7000m3/h),此外围堰正接受第一个洪水期考验以及其它因素影响,实际设计按Q限=14000m3/h,Q初=7000m3/h进行方案布置,同时按最大排水强度18000m3/h校核。

1.4工程特点与难点1.4.1水位变幅大本工程限制性排水和初期排水阶段除了流量较大之外,最大的特点就是扬程高、水位变幅大,最大变幅达45m,开始抽水时水位从65m降至实际抽干时的20m,上游抽水静扬程从21.5m上升至66.5m,下游抽水静扬程从16.5m上升至61.5m,扬程变幅之大在国内水电工程施工中实属罕见。

1.4.2支管安装难基坑排水是启用二期围堰挡水运行,保证主体工程干地施工的必要条件,其进程将直接影响整个三峡工程的形象进度,意义非常重大,排水方案必须切实可行,并力求简捷有效。

为确保排水的连续性,施工时必须将泵站布置在基坑深槽处,支管连接则处于截流时的龙口部位,该部位坡度陡(1∶1.5),乱石多,且边坡水下地形不详,因此支管与岸边主管的连接及加长是基坑排水的一大难点。

1.4.3排水阶段多根据上游围堰第二道防渗墙的施工进度,三峡工程二期围堰排水将一般水电施工的初期排水分为限制性排水和初期排水两个阶段。

由于我们同时承担了二期围堰和泄洪坝段、左厂11#~14#两个标段的施工,排水布置不仅要满足初期排水要求,其设备和材料选择还应结合经常性排水布置,并保证满足干地施工至2002年基坑进水要求。

这是一个不得不考虑的经济问题,也就是说我们的排水施工必须力求两个标段基坑排水总费用最小化。

因此,这也给方案的制定和施工带来了一定的难度。

2、排水方案2.1泵站布置水位不停地下降,泵站必须随之下移,其中能够适应水位大幅度变化最简单经济的方法是使用浮筒泵站。

本方案中若按最大抽排水扬程选择水泵,则在低扬程阶段运行时,水泵实际工况点不在高效区、效率极低,而且造成极大浪费和不必要的损失;若按中、低扬程选择水泵,则在高扬程阶段运行时,水泵实际工况点也不在高效区、效率也很低,甚至完全不出水,根本无法满足排水要求。

同时考虑到经常性排水规划按照高水高排、分级排水的方案实施,水泵扬程不宜太高。

并注意到初期性排水流量和限制性排水流量的一半比较接近;初期性排水扬程几乎是限制性抽排水扬程的两倍,决定按限制性排水的扬程选择水泵。

进入初期排水阶段,将限制性排水阶段的抽水设备分两级进行串联运行。

抽水至接近40m高程进入初期性排水阶段时,部分水泵扬程已显不足,排水能力开始下降,我们立即采取预定的水上两浮筒泵站串联方式开始继续抽排。

此时随着水位的降低、出水软管中压力的升高,软管与水泵及软管与叉管之间接头松脱的现象日益严重,大大地制约了排水能力。

因此,我们将浮筒泵站排水与泵站分级排水结合起来,在上游我们又将4台泵移上岸边新填筑的53m平台,与水上4台泵串联排水;下游在低点没有合适的平台,只好将4台14Sh-13A型水泵移至68m平台,与水上水泵串联运行,这样通过合理调配,实现了排水由低扬程至高扬程的转化。

2.2选泵经过多次调查、两次测定水下地形(计算基坑积水),并考虑不可预见因素影响,确定排水设备按14000m3/h排水强度布置,另根据规范要求考虑20%的备用率,实际选泵最大应达18000m3/h的排量。

由于经常性排水流量也较大(Q=12500m3/h),排水相对集中,整个基坑排水均要求选择较大流量的水泵,以减少水泵并联台数,提高效率,同时减少浮筒用量。

但单泵流量太大,水上安装及出水支管又难以解决;在经常性排水的暴雨季节和非暴雨季节,排水量相差很大,大泵不适应排水强度的灵活调节;又注意到排水泵站实行串联方案,要求水泵流量接近或一致,最后选择了流量在1000m3/h 左右的水泵共计18台,分别为14Sh-13和14Sh-13A型水泵各4台及14SA-10A型水泵10台。

2.3主管布置由于限制性排水强度大于经常性排水强度,而且在起始排水阶段,排水静扬程远小于水泵额定扬程;水泵出水流量大大超过额定流量;轴功率也相应增加很多,甚至可能烧毁电机。

在方案设计中主要考虑排水主管满足暴雨时段经常性排水要求,并尽可能减小管径,通过增大主管水头损失,提高水泵扬程。

不足部分只能通过关小水泵出水闸阀来调节水泵出水量,以调节水泵轴功率。

另考虑到在经常性排水实践中,通常不主张为临时性泵站购置新设备,而只是选择水泵流量满足要求,扬程往往只是相对合理,这样导致各泵站出水压力不一致,要求各排水主管能分压排水,防止并联排水时各泵站互相影响、效率降低。

结合经常性排水规划,上游布置两根DN=600及1根DN=700主管,下游布置3根DN=600主管,分别穿过上、下游围堰堰顶(埋深1m)排水入江。

这样排水主管不仅满足了初期排水的流量要求,同时也满足了经常性排水的流量和分压要求,使主管布置达到了合理化。

在次年经常性排水施工中,下游主管有三处来水,一是左导墙1#泵站施工排水;二是下游围封渗水;三是三七八联总施工部位来水,各处压力均不一致,正好下游围堰主管为3根,各处独立排水,各泵站效率都得到了充分保证。

2.4支管布置为适应基坑水位的不断下降,船岸最好进行柔性连接,同时由于接管在边坡乱石上,连接管还应易于安装、移动或更换,因此船岸连接采用高压埋线管,管径选为DN=300(管径显然偏小)。

因为管径大于DN=300时供货厂商需专门订制,不仅时间不能保证,而且价格昂贵。

但为保证水泵效率,选择的水泵流量比较大,因而出水管径都大于DN=300.为解决这一矛盾,采取在水泵出口加装1个三通,每台水泵形成两根DN=300出水管,每根出水管上安装控制阀门。

基坑内水位不断下降,岸坡不断地露出水面,浮船须不断地向基坑深处移动,为保证船岸连接的水流畅通,传统的作法是不断地加长软管,而软管(高压埋线管)不但比钢管贵,而且耐压强度低,在后续经常性排水阶段基坑开挖时很容易被砸瘪或砸破而导致整根软管报废,所以对软管的使用要尽可能地控制。

因而实施方案采用带三通的DN=300钢管,作为下基坑的排水支管。

另考虑到接管的数量太大、周期太长,必须设法先将排水支管预先安装到位,以减小后续运行时的劳动强度,支管(钢管部分)选择了浮沉法施工。

围堰背水侧68m马道至坡脚斜长约80m,一次沉管不能到位。

考虑到初期排水强度正好约为限制性排水强度的一半。

因此实际一次沉管40m,满足限制性排水要求;待水位降至40m高程时,将其中一半沉管继续沉入水中,与另一半管道对接,满足初期性排水要求,对支管进行充分利用。

沉管时先将DN=300钢管焊接为40m,沿管同一方向开设DN=300叉管,叉管间距约为12m(软管长考虑为16m,过长将导致浮筒严重倾斜甚至翻转),各叉管出口均焊接法兰,并以法兰堵板封住,沉管一端为自由端,靠岸坡端则以汽车吊稳住后,打开最上端一块法兰堵板,缓缓向管内注水使其下沉,然后将沉管焊接在主管上,就这样36根沉管在一周之内全部沉管成功。

在水泵运行过程中,水位不断下降,沉管上的叉管逐步露出水面,水泵出水软管相应地移至沉管的下一个叉管上,这样逐级下移、人工接管以满足水位的下降。

3、结语在本次基坑排水的实践中,我们通过沉管施工,船岸串联、浮船与浮船串联排水等超常规的作法,解决了水电施工中特大流量、特大扬程变幅的大型深基坑排水的技术难题,为三峡二期工程施工创造了条件,赢得了时间。

其中限制性排水和初期排水原定工期97d,由于围堰填筑未能及时给主管安装提供部位,致使排水推迟15d开工,后因遇特大洪水,为确保围堰安全,又两次停止抽水共21d,我们实际排水58d,仍然比预定工期提前3d完成任务。

另外我们通过限制性排水、初期排水和经常性排水布置的紧密建筑安全技术 | Building Safety Technology建筑施工结合,仅限制性排水和初期排水就节约投资500万元,而且还保证了经常性排水的正常。

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