水利水电工程施工中的导截流技术
水利水电工程中的导截流技术

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水利水电工程中的导截流技术
■ 文 / 张家健
随着我国社会的稳定运行与经济的 快速发展,国家越来越重视水利水电工 程项目建设。水利水电工程不仅可以有 效提高自然资源利用率,还可以维持环 境 的 稳 定 ,通 过 推 动 资 源 节 约 型 社 会 的 建设与生态良好循环的实现来促进我国 的可持续发展。 由于水利水电工程的特 殊 性 ,导 截 流 技 术 在 整 个 水 利 水 电 工 程 中扮演着十分关键的角色,该技术不但 影 响 着 项 目 的 整 体 施 工 进 度 ,还 能 有 效 降低投入成本,提高 资 金 利 用 率 ,所以 必须妥善解决在导截流技术应用时各环 节的困难与问题。只有不断完善导截流 施 工 技 术 在 水 利 水 电 工 程 中 的 应 用 ,才 能不断提高水利水电工程的质量水平, 进而推动我国进一步发展。
式将河道中的水运送至其他的下游河
道 ,相 关 设备常常具有导、截 、蓄、排
等 多 种 作 用 。而 截 留 则 是 指 在 有 已 经 修
好 建 筑 设 备 的 基 础 上 ,对 河 道 水 流道 进
行 改 造 ,将河流汇入到已修好的建筑物
中,再改变河水的流经地,最终汇入下 游区域。
1 . 2 导截流施工技术的意义 作 为 社 会 发 展 的 基 础 性 建 设 ,水利 水电工程的质量在很大程度上依赖截流 施 工 技 术 应 用 水 平 。但 由 于 水 利 水 电 工 程 工 期 很 长 且 涉 及 多 个 施 工 环 节 ,所以 其安全水平以及质量水平都难以保证。 因此,必须要重视导截流施工技术的合 理 应用,最大程度地发挥其优势,以此 保障施工进度以及水利水电工程质量。 相关领域的工作人员必须将提高导截流 技术的在水利水电工程中的应用水平作 为 研 究 的 重 点 方 向 与 主 要 内 容 ,将其 灵 活地运用于实际施工过程中,并以此为 切 入点,在规范进行导截流技术工作操 作 的 基 础 上 ,优 化 水 利 水 电 工 程 设 计 方 案 ,完 善 各 施 工 环 节 的 不 足 与 缺 陷 ,通 过不断提高水利水电工程水平而促进经 济 的 蓬 勃 发 展 ,进而推动共同富裕的 实现。 2.水利工程中的导截流技术施工 工艺 2. 1 常用的导流方法 涵洞导流法是现阶段水利水电工程 中 应 用 较 为 普 遍 的 导 流 方 法 。这 种 导 流 方法主要是通过围堵水流而实现改变河 流 流 向 的 目 的 ,进 而 保 证 下 游 施 工 区 域 可 以 及 时 完 成 任 务 。在 水 利 水 电 工 程 导 流 过 程 中 ,利 用 涵 洞 导 流 法 不 仅 能 够 保
施工导截流质量控制要点

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我国所采用的导流标准:按SL303-2004《水利 水电工程施工组织设计规范》,将导流建筑物 划分为Ⅲ~Ⅴ级,查表选取即可; 导流设计洪水标准的确定,实际上就是要在经 济性、技术性与风险大小之间加以抉择。
一
立堵法(单戗、双戗或多戗)
截流方法 平堵法(浮桥或栈桥)
二
截流日期及 截流时间的确定 设计流量 截流抛投材料
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立堵法
立堵法截流是将截流 材料,从龙口一端想另 一端或从两端向中间抛 投进占,逐渐束窄龙口。 直至全部拦断。
截流材料通常用自卸 汽车在进占戗堤端部直 接卸料入水,或先在堤 头卸料,再用推土机推 入水中。
少工程量。
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2、堰顶高程的确定 横向围堰堰顶高程:
Hd hd ha (z)
Hd——上游或下游围堰的顶部高程 hd——围堰挡水的静水位 ha——波浪高度 δ——围堰的安全超高 z——上下游水位差
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围堰之二 围堰的结构
①
土石围堰
土石围堰能充分利用当地材料,地基适应性 强,造价低,施工简便,设计应优先选用。
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几种典型情况下的划分原则
1、基坑内施工工程量(包括基础处理等)较小, 主体建筑物可在河道截流后的一个枯水期内抢修 至拦洪高程以上时,即可选择在枯水期运用的围 堰,导流设计流量则选择该枯水时段的某一频率 的洪水流量;
2、基坑内施工工程量(包括基础处理等)较大, 主体建筑物不能在河道截流后的一个枯水期内抢 修至拦洪高程以上时,对于土石坝等枢纽,若未 完建坝体不允许溢流,基坑不允许过水,导流时 段应以全年为标准;
水利水电工程施工中的施工导流

水利水电工程施工中的施工导流
施工导流就是将水利工程建在活水河道中。
在施工的前期工作中,要通过围堰围护基坑之制造干地,以使施工能够顺利展开。
这样,河水就能够绕过施工场地直接流向下游。
在水利水电工程施工中,采用导流的方法是非常中重要的。
特别是在修建闸坝工程的过程中,所采用的导流方案是否合理,直接关乎到整个的水利水电工程施工,包括工程质量、工程的进度、工程的成本以及当遇到汛期的时候是否能安全度过等等。
可见,施工导流是确保工程顺利展开的关键,也是保证工程质量的关键。
施工导流工作主要包括三个环节:第一个环节是初期导流,就是对围堰进行挡水,在河床上截流,直到修建坝体,然后是围堰高程;第二个环节是中期导流,即坝体挡水。
导流泄水的建筑物还没有被封堵,如果汛期来临的时候,就要发挥坝体的挡水作用。
当坝体逐渐提升,就意味着水库的容量在不断地增加,其防御洪水的能力就会更强;第三个环节是后期导流,封堵导流泄水建筑物之后,坝体施工完毕到设计高程,整个的泄水建筑物都开始运营。
水利水电工程截流的基本方式-概述说明以及解释

水利水电工程截流的基本方式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述水利水电工程是指利用水资源进行发电、供水和灌溉等方面的工程建设,是人类利用水资源的重要手段之一。
在水利水电工程的建设过程中,为了进行施工、修建水坝、引导水流等工作,需要截流,即暂时停止水流的流动,以便进行相应的工程作业。
水利水电工程截流的基本方式有多种,接下来将详细介绍这些方式及其应用。
通过截流,可以有效地控制水流的流动,便于施工人员进行操作。
这是因为当水流处于截流状态时,施工人员可以更好地掌控施工现场,减少水流对施工过程的干扰。
同时,截流也有利于保护施工人员的安全,避免意外事件的发生。
水利水电工程截流的基本方式包括草堰截流、水工截流和地下截流等。
草堰截流是一种较为简单的方式,通过在河道中修建草堰,阻挡水流的流动。
水工截流则是利用水工设施,如水闸、排水泵站等,通过控制水流的流量和流向来实现截流。
而地下截流是指通过在地下部署截流设施,如截流隧洞、拦河堰等,将水流引导到地下,实现截流效果。
根据实际情况的不同,选取合适的截流方式对水利水电工程的建设至关重要。
因此,施工人员在进行截流前,需要对工程周围的地形、水流情况、施工需求等进行充分的调查研究,以确保选择合适的截流方式,并采取相应的措施来确保截流效果的实现。
在接下来的文章中,我们将详细介绍水利水电工程截流的基本方式及其应用。
通过对各种截流方式的了解与探讨,旨在为水利水电工程的建设提供参考和指导,以确保工程的顺利进行。
1.2文章结构文章结构是指文章的组织架构和章节安排,它的设计需要遵循逻辑清晰、层次分明的原则,以便读者能够更好地理解文章内容。
本文主要介绍水利水电工程截流的基本方式,为了系统地呈现相关知识,文章的结构分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分(Introduction)主要对水利水电工程截流的背景和意义进行概述,介绍该工程类型的重要性、应用范围以及面临的问题和挑战等。
通过引入相关背景信息,能够使读者对本文的主题有一个整体的了解。
水电水利工程施工导截流模型试验规程

水电水利工程施工导截流模型试验规程水电水利工程施工导拦截流模型试验是一种常用的施工前预测和优化设计的方法。
通过对导截流河段进行模拟,可以评估工程对水流的影响,为施工方案确定和水利工程的设计提供依据。
下面是水电水利工程施工导拦截流模型试验的规程详解。
一、试验目的与任务1.试验目的:评估导拦截流河段的工程设置对水流的影响,确定施工方案的可行性和优化设计建议。
2.试验任务:a.建立导拦截流模型试验装置;b.对导拦截流河段进行不同条件的试验方案设计;c.进行试验并收集关键数据;d.数据分析与结果评估。
二、试验装置建立1.建立试验水槽:设计合适尺寸的试验水槽,确保试验过程的真实性和可控性。
2.安装导拦截流模型装置:根据工程实际情况,设计合适的导拦截流模型装置,确保试验能够模拟实际施工环境。
三、试验方案设计1.定义试验条件:确定试验的基本参数,包括水流速度、水流量、流域水文条件等。
2.建立试验示意图:将导拦截流河段的实际布局与试验水槽对应,确保试验结果能够准确反映实际工程情况。
3.设计不同条件的试验方案:根据试验目的和任务,设计不同条件的试验方案,包括不同流量、不同填筑物布置等。
四、试验实施1.装载试验技术人员:确保试验人员具备必要的专业知识和技能。
2.安装关键装置:根据试验方案,安装关键装置,如导拦截流设施、水流测量仪器等。
3.进行试验:按照试验方案进行试验操作,定期记录试验数据。
五、数据分析与结果评估1.数据处理:将试验数据进行整理和处理,包括数据校准、平滑处理等。
2.结果评估:根据试验数据和预先设定的评估指标,评估导拦截流河段的工程设置对水流的影响。
3.提出优化设计建议:根据结果评估,针对存在的问题提出相应的优化设计建议,以确保工程安全、高效进行。
通过执行上述规程,水电水利工程施工导拦截流模型试验可以为工程施工提供重要的参考依据。
在实际工程中,可以根据试验结果进行施工方案的调整和优化设计,从而提高工程建设的效果和施工的安全性。
水利水电工程施工组织与管理:截流工程

截流工程一、基本概念及截流要解决的问题1.基本概念(1)截流:水利枢纽工程施工中,导流泄水建筑物完建后,截断河床,迫使河水改道,经形成的导流泄水建筑物下泄。
(2)俄堤:截流抛投料的堆筑体。
(3)截流施工过程:①进占;②龙口加固;③合龙;④闭气。
2 .截流要解决的问题(1)水文特征、水流变化规律、河床地形地质条件;(2)选择截流日期、截流设计流量;(3)确定截流方法、设备;(4)选择截流能堤轴线、龙口位置;(5)确定截流材料、类型、尺寸、数量;(6)进行截流模型试验;(7)组织截流施工。
二、截流的基本方法1.立堵法立堵法截流是将截流材料从龙口一端向另一端,或从两端向中间抛投进占,逐渐束窄龙口直到全部拦断。
(1)优点:①不要架桥,简单;②造价低。
(2)缺点:①单宽流量大,出现最大流速大;②水流不平稳,流速分布不均匀;③截流单个材料大;④工作前线短;⑤龙口基础要求高,坚硬耐冲。
(3)适用:多用于流量大,岩基或覆盖层较薄的岩基河床,软基河床只要护底措施妥当可采用此法。
2.平堵法沿龙口全线均匀地逐层抛投截流材料,直至抛石堆体高出水面将河流截断为止。
(1)优点:①流速分布均匀;②单宽流量小,出现最大流速小;③截流单个材料小;④工作前线长,施工进度快;⑤软基可利用。
(2)缺点:①龙口要架桥,造价高;②碍航。
(3)适用:平原软基河床,架桥方便,航运任务小的河流。
3.其他截流方法:爆破截流、下闸截流、浮运沉箱、沉船、水力冲填。
每种截流方法都有一定的适用条件,根据我国的国情及国内外截流的发展趋势,一般情况下应优先考虑立堵法。
如果河床易冲刷,可先平抛护底;如果河床基岩面过光滑,可先平抛一些抗冲性能好的材料加糙河床;如果龙口处有深坑或水深过大,可适当平抛一部分。
青铜峡、葛洲坝和大化工程可为上述三种情况的典型。
三、截流时段和截流设计流量1.截流时段确定截流年份根据枢纽工程施工控制性进度计划或总进度计划决定。
至于年内的截流时段选择,应根据河流水文特性、气候条件、围堰施工以及通航、过木等决定。
《施工导流与截流》课件
河床分段围堰法定义
河床分段围堰法优缺点
河床分段围堰法是指在河道中修建多 个围堰,将河床分段,使水流通过各 个围堰之间的通道进入下游。
优点是能够适应复杂地形和河流条件 ,对河道影响较小;缺点是施工难度 较大,成本较高。
河床分段围堰法适用范围
适用于河流较宽、流速较大、施工条 件复杂的河流。
隧洞导流法
隧洞导流法定义
降低工程成本
合理的导流与截流方案可 以有效降低工程成本,提 高工程的经济效益和社会 效益。
导流与截流的分类
按水流方向分类
可分为上游导流和下游导流。上游导流是指在水流的上游进行导流,下游导流 则是指在水流的下游进行导流。
按导流建筑物的类型分类
可分为明渠导流、隧洞导流、涵洞导流等。明渠导流是指利用天然河道或人工 开挖的渠道进行水流引导;隧洞导流则是指利用隧道进行水流引导;涵洞导流 是指利用涵洞进行水流引导。
导流工程实例
长江三峡导流工程
三峡导流工程是世界上规模最大的河 床导流工程,通过在河床上挖掘导流 明渠,将河水引向一侧,为三峡大坝 建设创造干地施工条件。
黄河小浪底导流工程
小浪底导流工程采用明渠和隧洞联合 导流,在河床上建设临时围堰,将河 水引向一侧,为小浪底水利枢纽建设 创造干地施工条件。
截流工程实例
基坑排水法适用范围
02
适用于地下水位较高、基坑容易积水的地区。
基坑排水法优缺点
03
优点是能够保证施工顺利进行;缺点是会对地下水造成一定的
影响,需要采取相应的保护措施。
03
施工截流的方法与技术
截流方式
围堰截流
在河床的一侧或两侧筑起围堰 ,将河流截断,使河水通过围 堰下设置的导流泄水建筑物向
水利水电工程截流工程施工技术分析
水利水电工程截流工程施工技术分析一、引言水利水电工程截流工程是指在水利水电工程施工中为了方便施工作业、保障工程安全、确保坝基和坝体施工质量以及降低对下游环境的影响而进行的拦河拦水的控制工程。
截流工程的施工技术是保障工程施工安全和质量的重要环节,其施工技术的先进性、合理性和科学性将影响整个工程的施工进展和工程质量,因此对截流工程施工技术的分析和研究具有重要意义。
二、截流工程施工技术分析(一)截流方式选择1. 直接截流直接截流是通过在水流中设置拦截设施,如围堰、围堤等方式直接将水流拦截。
这种方式适用于水流稳定,水位变动较小的河流和水域。
2. 改道截流改道截流是通过修建临时水道或引水渠,将原来的水流引导到别处,使得施工区域变成干地,便于施工作业。
这种方式适用于水流较大、波浪较大或水位变动较大的水域。
3. 泵站截流泵站截流是通过建设临时泵站,利用泵站抽水将施工区域的水位降低或排空,常用于对水位控制要求较高的工程。
(二)截流工程施工材料选择1. 防水材料在截流工程中需要使用防水材料,常见的有聚乙烯、胶合板、水泥等。
选择防水材料时,需考虑材料的防渗性能、耐腐蚀性能和耐老化性能。
2. 固结材料在改道截流和泵站截流中常需使用固结材料,以加固施工区域的地基和保证施工安全。
常用的固结材料有水泥、砂浆、碎石等。
(三)截流工程施工工艺分析1. 前期准备工作在进行截流工程施工前,需要对施工现场进行勘察,评估水文地质条件、水文气象条件和水流条件,制定合理的截流方案。
同时还需要进行施工现场的清理、平整和环境保护工作。
2. 截流设施施工根据截流方式的不同,需进行对应的截流设施施工。
对于直接截流,需进行围堰、围堤等设施的建设;对于改道截流,需进行临时水道、引水渠等设施的建设;对于泵站截流,需进行临时泵站及引水管道等设施的建设。
3. 施工安全保障在进行截流工程施工过程中,需要加强施工现场的安全管理,严格遵守相关安全规程,采取有效的安全防护措施,确保施工人员的安全。
水利水电工程中施工导流和围堰技术的运用
水利水电工程中施工导流和围堰技术的运用摘要:施工导流和围堰技术对水利水电工程发展起到了良好的促进作用,不仅提高了工程的安全性和稳定性,同时也保障了主体工程的建设质量和工程进度。
本文将对施工导流与围堰技术在水利水电工程中的应用进行深入的探讨与研究。
关键词:施工导流;围堰技术;水利水电施工现如今,施工导流和围堰技术已日益成为水利水电工程的关键技术。
因此,设计单位必须规范设计,施工单位必须严格按照设计要求规范施工,通过优化设计方案,改进施工工艺,使资源得到合理配置,使投资发挥最大效益。
本文将简要介绍施工导流和围堰技术在水利水电工程中的运用知识。
一、技术概述1、施工导流施工导流是在特定的施工阶段,需要水流能绕过施工区,将水流引导至下游预定位置的一种方法,施工导流在水利水电工程中得到了广泛应用。
前期工作中必须掌握河道的走向、地质、流速等基本情况,并充分收集基础资料,确定导流型式、导流布置、导流等级、洪水标准等,制定出导流方案和施工组织设计,使其达到导流施工要求。
同时在导流施工中也会遇到多种复杂因素,必须要对这些因素进行有效地分析与处理,以保证导流能够达到预期目标,有效提高后续施工进度和质量,减少施工中可能出现的风险和困难。
因此,在水利工程施工过程中,施工导流技术是非常重要而关键的组成部分,必须要对其作出有效地了解与认识。
2、围堰技术围堰是工程围护结构的总称,它是在施工过程中的一种挡水结构,采用围堰技术,通过设置临时围挡设施,可避免水流流入施工区对工程产生不利影响。
围堰技术具有施工费用低廉,完工后可以拆除的优势。
围堰技术一直被广泛运用于水利水电工程,使得该技术得到了不断发展。
在进行围堰设计时,要根据实际情况确定围堰型式、布置类型、枯期及汛期防洪设计标准等,严格按照相关规范进行围堰施工方案设计,制定施工组织设计,保证围堰可以顺利地发挥作用。
在水利水电工程中,围堰技术的运用能够有效地保障主体工程安全,起到非常重要的作用,因此需要合理使用围堰技术。
导流施工技术在水利工程中的应用浅析
导流施工技术在水利工程中的应用浅析摘要:水利工程是关乎人民日常生活与农业生产的重要工程,工程质量的好坏对周边生态环境及水利工程实施效果有着不可忽视的影响。
大多数施工单位出于对施工质量与经济效益的考虑,会借助导流施工技术将水流整体引至河水下游。
水利工程中的导流施工技术是以实际施工现场情况为依据,结合下游水位与导流截流的落差系数,对导流施工过程进行有效控制,在降低施工成本支出的同时,为施工方带来效益。
本文在介绍导流施工技术的基础上,结合具体工程就其应用方法进行剖析。
关键词:导流施工技术;水利工程;应用1导流技术基本概述水利工程施工场所多集中在河道,往往采用导流施工技术确保水利工程施工的安全性。
在导流施工过程中,要对施工区域内的河道地质、水流走向等基本信息进行勘查和了解,按照大坝位置对水利工程周围的地形环境、水能指标以及工期要求等进行综合分析,结合收集的基本信息,制定出详细的导流施工方案。
确定导流位置后,根据整体施工要求,对施工场地进行平面铺设,通过引渠、围堰等方式对施工区域进行泄水与挡水,防止施工过程中出现漏水或渗水等问题,在改善水利施工环境的同时,确保水利工程的后续工作得以顺利开展。
2导流施工技术在水利工程中应用的重要性(1)保障施工安全。
在水利工程建设过程中,如果不使用导流施工技术,施工区域可能会淹没,给施工人员的安全带来严重威胁。
导流施工技术可以有效地将水流从施工区域转移,降低了施工人员的安全风险。
(2)降低工程影响。
水利工程的修建常常需要操纵水流,如拦截河流、建设大坝等。
在进行这些工程时,导流施工技术可以减少对周边环境的影响。
通过引导水流的路径,减少了对上游和下游区域的大规模改变,保护了河流的生态系统和周边的人口和农田。
(3)保护施工区域。
水利工程建设需要对水流进行控制,并确保施工区域的干燥。
导流施工技术可以将水流导向其他通道或绕过施工区域,有效地保护了施工区域免受水流的干扰。
这有助于提高施工进度和质量,并减少了额外的清理和修复工作。
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水利水电工程施工中的导截流技术
摘要:在水利水电工程的项目中,导流、截流技术在施工中扮有重要角色,会影响到工程的施工安全、施工工期及工程造价。
本文通过工程实例,阐述了导流、截流技术的难点和解决策略,总结了导截流技术的主要经验,以期能够为水利工程施工带来参考。
关键字:水利水电工程;施工;导截流技术
一、常用的导流技术
明渠导流作为水利水电工程常用导流方式。
三峡工程所建我国最大导流明渠,设计流量79000m3/s,明渠兼作施工通航渠道。
明渠布置在坝址弯曲河段的凹岸,渠道右岸边线总长3950m,渠道左边线为混凝土纵向围堰,长1191.5m,明渠最小底宽350m,渠内水深20-35m。
明渠采用左低右高的复式断面,高低渠间1:1坡比连接。
明渠主要工程量:土石方开挖2271万m3。
实测最大泄流量62000m3/s,混凝土纵向围堰上游端部最大流速达12m /s,明渠内流速7-9m /s。
实践表明,实船航线与航模试验推荐的航线一致,明渠运行5年未发生船舶水上交通事故,实现了安全通航。
隧洞导流在水利水电中也有较多应用,特别是河道坝址较窄。
还有分期导流,多用于河谷较宽的河道,通常分两期施工,也有分三期或多期施工的。
分期导流多在河道内第一期围堰围护下先修建大坝泄水建筑物、船闸及电站厂房等,并在大坝预留底孔、缺口或梳齿以宣泄二期导流流量。
需综合分析比较,选择合适的束窄度。
一般一期围堰占压河道的束窄度为30% -60%,如纵向围堰采用土石围堰,控制束窄河床内的最大流速在8m /s以内;如纵向围堰采用框格填石围堰或钢板桩格型围堰,束窄河床内的最大流速不超过10-12m /s。
葛洲坝枢纽采用分期导流,坝址江面宽2200m,大江宽约800m,为主河槽,二、三江宽度分别为300m和550m。
一期围大江河道左侧的二、三江,在葛洲坝小岛右侧的大江漫滩上修建土石纵向围堰,与二、三江上下游土石围堰共同形成一期基坑,河床束窄过流面积约为原河床总过水面积的45%,为大江过水面积的19%。
围堰防冲是一期土石纵向围堰设计的关键技术问题。
设计参照国内堤防护岸工程的经验,结合一期纵向围堰的具体情况,确定围堰防冲设计的原则是“守点保线”。
围堰建成运行5年,上游丁坝及下游矶头挑流效果显著,围堰纵向段坡脚回流尚未发现异常情况。
实践证明,一期土石纵向围堰防冲设计采用“守点保线”方案是成功的。
葛洲坝工程施工导流在束窄河床砂砾石覆盖层厚10-22m的基础上修建土石纵向围堰,运行中围堰迎水坡脚处水流流速5-7m /s,防冲设施正常,为我国大中型水利水电工程建设在束窄河床修建土石纵向围堰防冲技术提供了实践经验。
大中型水利水电工程施工如采用分期导流,第二期导流大多为在混凝土坝体中的底孔导流;如采用隧洞(或明渠)导流,在工程施工后期导流也常采用底孔导流。
国内外大中型水利水电工程建设中,在混凝土坝体中的导流底孔尺寸逐步增
大、数目逐渐增多,导流流量也愈来愈大。
伊泰普水电站施工采用分期导流,第二期导流为混凝土重力坝体中设置的12个导流底孔,尺寸为6. 7m*22m (宽*高),设计流量为35000m3/s。
水口水电站施工采用三期导流,第三期导流为在混凝土重力坝溢流坝段设置的10个底孔和溢流坝段缺口导流,底孔断面为贴角矩形,尺寸为8m*15m(宽*高),设计流量25200m3/s,虽曾遇超标准洪水,但由于底孔运用水头较低,情况良好。
三峡工程施工采用三期导流,第三期导流为在混凝土重力坝泄流坝段设置的22个底孔和23个永久泄洪深孔导流,底孔采用有压长管接明流泄槽型式,断面为矩形,尺寸为6. 0m*8. 5m(宽*高),设计流量72300m3/s,设计运行水头达80m。
底孔与深孔均采用挑流消能型式。
二、截流材料
截流材料主要为填筑料、粘土闭气料、大块石。
戗堤填筑料主要采用临时堆存的大坝开挖料,料场补足;粘土闭气料主要采用料场覆盖层开挖料;大块石从左、右岸石方爆破料中选取,满足截流抛投材料的需要。
大坝开挖的填筑料临时堆存在大坝下游处,同时为提高上料强度,预备8月中旬开挖料5000m3,满足戗堤填筑强度的需要。
粘土闭气料利用覆盖层开挖料直接上料填筑;选取的大块石临时堆存在左岸戗堤施工平台上,便于抛投,块石大约堆存500m3。
戗堤进占按8月多年月平均流量3.19m3/s设计,预进占区分布于左岸,戗堤预进占长度35m,5m宽龙口最大平均流速5m/s,结合戗堤左岸端部开挖,形成一个较大的回
车场,道路采用小石和中石以及普通石渣,对外交通道路在截流前加高至463.3m高程,满足戗堤合拢过程中的施工需要,保证交通顺畅。
三、截流工艺
1、爆破截流
一旦坝址位于峡谷地带,就有可能出现交通不便、岩石坚硬、岸坡陡峻、运输设备缺乏等问题,此时我们就能够使用定向爆破截流。
为了在合龙关键时刻瞬间抛入龙口大量材料封闭龙口,除通过定向爆破岩石外,还可在河床上预先浇筑巨大的混凝土块体合龙时将其支撑体用爆破法炸断,使块体落入水中,将龙口封闭。
但是应当指出,采用爆破截流,虽然可以利用瞬时的巨大抛投强度截断水流,但因瞬间抛投强度很大,材料入水时会产生很大的挤压波,巨大的波浪可能使已修好的戗堤遭到破坏,并会造成下游河道瞬时断流。
除此外,定向爆破岩石时,还需校核个别飞石距离,空气冲击波和地震的安全影响距离。
下闸截流
人工泄水道截流需要事先在泄水道中修闸墩,然后再通过下闸截流。
如果天然河道有条件也可设截流闸,最后下闸截流,三门峡鬼门河泄流道就曾采用这种方式,下闸时最大落差达7.08m,历时30余小时;神门岛泄水道也曾考虑下闸截流,但闸墩在汛期被冲倒,后来改为管柱拦石栅截流。
投抛块料截流
投抛块料截流是现阶段应用最为普遍的一种截流方法,适用于各种情况,特别适用于大流量、大落差的河道上的截流。
该法是在龙口投抛石块或人工块体(混凝土方块、混凝土四面体、铅丝笼、竹笼、柳石枕、串石等)堵截水流,迫使河水经导流建筑物下泄。
采用投抛块料截流,按不同的投抛合龙方法,截流可分为平堵、立堵、混合堵三种方法。
先在龙口建造浮桥或栈桥,由自卸汽车或其他运输工具运来块料,沿龙口前沿投抛,先下小料,随着流速增加,逐渐投抛大块料,使堆筑戗堤均匀地在水下上升,直至高出水面。
一般说来,平堵比立堵法的单宽流量为小,最大流速也小,水流条件较好,可以减小对龙口基床的冲刷。
所以特别适用于易冲刷的地基上截流。
再如葛洲坝工程截流是我国首次在长江上截流,截流设计流量7300-5200m3/s,落差2.83-3.06m,龙口宽度220m,水深10-12m,合龙抛投量22.8万m3。
大江截流流量大,且二江分流导渠及泄水闸底板比龙口河床高7m,截流难度较大,它采用上游单戗堤立堵截流方法,下游围堰戗堤尾随进占,不分担落差,并采取多项降低截流难度的技术措施,确保了大江截流的顺利实施。
实际合龙时龙口宽度203m,水深10.7m,实测截流流量4800-4400m3/s,最大落差3.23m,最大流速7m /s,合龙历时36h,创造两岸进占日抛投量72000m3的国内最高抛投强度,龙口抛投25t混凝土四面体及四面体串(3-4块一串总重75-100t)、3-5t大块石及大块石串(3-4块一串总重10-20t)。
大江截流龙口合龙过程中,拦石坎护底发挥了重要作用。
结论
在水利工程建设中,施工进工受具体环境、施工情况等的影响,工程进展难度比较大,而导流、截流技术的有效应用,影响着水利枢纽建设的质量与进度。
导流工程的正确应用有利于在涝季分流,实现安全航行,而截流工程的难易程度取决于河道流量、泄水条件;龙口的落差、流速、地形地质条件;材料供应情况及施工方法、施工设备等因素。
施工前必须经过仔细的考察分析,采取适当措施,保证水利水电工程的按时完成。
参考文献:
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