毛家河水电站调压井方案

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

1 贵州省毛家河水电站

主体建筑物土建工程厂房标

厂房调压井滑模施工方案

(合同编号:MJH/A-4)

批准:

审核:

校核:

编制:

中国水利水电第三工程局有限公司毛家河电站项目部

二〇一三年十月 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

2 一、 综述

1、工程概况

毛家河水电站调压井设计开挖断面为圆形,设计开挖净半径为,锚喷混凝土厚度 10cm,底部高程为,顶部高程为,混凝土衬砌厚度150 cm,衬砌后竖井净半径为,井壁出地面2米(EL1330--EL1332)衬砌厚度80cm。调压井底部阻抗板厚度为2米;底板设有1:1坡度倒角。下部设计为直径米小井,高度2米。调压井内有一道闸门,闸门底部高程为,顶部高程为。调压井内设有两个通气孔,为直径1米,壁厚为δ=9mm厚钢管。

2、编制依据

①贵州省毛家河水电站主体建筑物土建工程厂房标(合同编号:MJH/A-4)。

②毛家河水电站厂房土建及金属结构安装工程施工组织设计。

③我公司现有的施工管理水平、技术水平和机械配套能力。

④调压井设计图纸, 【调压井结构及灌浆图、调压井钢筋图】。

二、施工内容

通过以往多年来的施工经验,对于等截面的混凝土结构采用滑模施工是最佳方案之一。滑模施工以其独特的施工工艺,具有以下施工特点:滑模施工速度快,日平均进度2米以上,不管结构体形多大,只要供料能力达到,一般都能达到这个速度。如果能控制好混凝土的初凝时间,速度可更快。成本低,由于滑模的模体结构简单,重量轻,材料投入少,消耗少;对于其他施工方法来说,材料、设备等投入成本可大大降低。施工质量可靠:滑模混凝土浇筑严格按30厘米分层控制,浇筑、振捣作业在模板表面进行,便于操作和控制,同时滑模施工具有连续性,减少了施工缝,体形具有可调性,百度文库 - 让每个人平等地提升自我

3 防止出现体形的较大偏差或跑模;表面质量平滑,外观平整,避免出现“麻面”,错台现象。安全性好:滑模体结构有封闭、固定的操作平台,可以有效防范施工人员坠落、坠物等安全事故。

因此毛家河水电站调压井井身段混凝土浇筑主要施工方案采用滑模施工。调压井井底及阻抗板采用立模浇注,并在滑模施工前首先施工完毕。

由于本调压井钢筋设计量大,钢筋安装困难,加上竖井井身钢筋有7次规格变化,该调压井适合分段滑模施工,按照钢筋变化位置进行分段,每段滑模开滑前将该段外侧钢筋安装完毕,滑升时只需安装模板侧钢筋。

滑模施工方案

(1)、滑模采用整体钢结构设计,保证模体结构稳定性。滑模控制采用液压自动调平控制台,配套选用10吨滑模专用千斤顶。

(2)、供料采用拌和站集中供料,混凝土罐车运到工地,由井口悬吊下料管(底部安装缓冲器)下料(或者使用混凝土泵入仓)。钢筋及其他材料用汽车吊放到工作面,人员由爬梯上下。

(3)、施工现场需敷设一趟380伏动力电缆,为确保施工顺利进行,不发生粘模事故,(应准备好备用电源)。一趟洒水管,为保证混凝土质量,在辅助盘上敷设一趟胶质软管,以便于及时对出模的混凝土面进行养护。

(4)、在井壁四周中心位置上布置4跟钢丝绳做垂线锥进行偏差测量控制。滑模水平用水准仪或水平管,观察模体的水平度。

三、滑模设计

调压井采用液压调平内爬式滑升模板,为保证施工质量,滑模采用整体钢结构设计,滑模装置为便于加工,有足够的强度、刚度及稳定性,整个百度文库 - 让每个人平等地提升自我

4 模体设计为钢结构,模板、桁架梁、操作盘、提升架等构件之间均为焊接连接,整个滑模装置主要由模板、桁架梁、操作盘、提升架、支撑杆(俗称“爬杆”),液压系统、辅助盘等几部分构成。滑升千斤顶选用HY-100型10吨千斤顶,滑升动力装置为ZYXT-36型自动调平液压控制台。

1、模板

模板是混凝土成型的模具,其质量(主要包括刚度、表面平整度)的好坏直接影响着所浇混凝土的成型及外观质量,为了保证质量,全套滑模模板采用δ=5mm钢板制作而成,用∠50×50×5的角钢作为加劲肋,同桁架梁骨架相连固定。模板高度选米,模板锥度按4毫米控制,即在半径方向模板上口大于等于设计尺寸2毫米,下口小于等于设计尺寸2毫米。圆弧桁架梁主要用来加固圆弧段模板,采用上下两道,同模板角钢加肋筋焊接固定并和桁架梁上、下边梁焊接,使各组模板成为一个整体钢结构。

2、桁架梁

桁架梁是模体的主要受力构件。模板以其为支撑形成 一个整体,根据其承受的水平侧压力计算,井身段滑模模体圆弧桁架梁采用∠80×80×8的角钢主材并选用∠80×80×8的角钢为副材,通过卷板机压成圆弧,焊制成圆弧桁架,圆弧桁架宽、高1m;中间空洞用单片桁架组成一个正四边形来增加圆弧桁架的强度和增加工作盘的操作空间。 (详见附图)

3、提升架

提升架是滑升模板与工作盘的联系构件,主要用于支撑模板、圆弧桁架梁、滑模工作盘,并且通过安装于其顶部的千斤顶支撑在支撑杆(爬杆)上,整个滑模荷载将通过提升架传递给支撑杆。 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

5 根据经验,本调压井滑模需选用【14槽钢和钢板焊制成“F”型提升架,并根据荷载、摩擦力,按偏心受拉构件进行验算。

4、操作盘

操作盘是利用在滑模模体圆弧桁架梁上铺设δ=3mm厚钢板,来提供滑模施工人员的操作平台。

5、辅助盘

为便于施工人员随时检查脱模后的混凝土质量,及时修补混凝土局部缺陷,扒出预埋件,以及对混凝土表面进行洒水养护,在操作盘下方约处悬挂一辅助盘,采用∠50×50×5角钢和用δ=3mm厚钢板焊制,Φ20圆钢悬挂于桁架和提升架下。

6、支撑杆

支撑杆的下段埋在混凝土内,上段穿过液压千斤顶的通心孔,承受整个滑模荷载,并作为竖筋的一部分存留在混凝土内,在选择HM—100型液压千斤顶的同时,选择Φ48×钢管作支撑杆。

7、液压系统

选用HY-100型千斤顶,设计承载能力为10吨,计算承载能力为5吨,爬升行程为30mm,液压控制台为ZYXT-36型自动调平液压控制台。高压油管:主管选用φ16mm;支管选用φ8mm,利用直管接头和六通接头同控制台和千斤顶分组相连,全部千斤顶共分8组进行连接形成液压系统。

8、洒水管

为使脱模的混凝土得到良好养护,在辅助盘上固定Φ25mm塑料管,在此管朝混凝土壁侧打若干小孔,高压水管与此管用三通接头相联,向此管百度文库 - 让每个人平等地提升自我

6 供水,对混凝土进行喷水养护。

9、测量控制

在井口设置三至四个控制点,并用重垂线将控制点投放到滑模操作盘上,随时监测模体偏移及旋转情况,以便及时纠偏,确保模体垂直滑升。

10、滑模设计计算

(1)、滑升摩阻力:G1

G1=kfs

k:附加影响系数,取k=2

f:磨擦阻力,2KN/㎡

s:模板的表面积

S= L·H=* =㎡

则G1=kfs=2*2×=

(2)、滑模结构自重 G2

全套滑模重量G2=450KN

(3)、施工荷载G3

①、人员:T1=36×750N/人=27KN

②、设备:T2=20KN

②、材料、工具:T3=60KN

并取倍的不均匀系数和2倍的动力荷载系数

则G3=(T1+T2+T3)××2=278KN

(4)、支撑杆的荷载

允许承载能力 P=²×EI∕K(Ul)² 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

7 E:支撑杆的弹性模量,对A3钢E=×109kg/cm

I:支撑杆截面的惯性矩,对φ48×钢管

I=

K:安全系数,取K=2

Ul:计算长度,按×=计

P=²×EI∕K(Ul)²==74KN

(5)、千斤顶数量

n=w/cp

w:总荷载 w=G1+G2+G3=+450+278=

c:载荷不均匀系数,取

p:千斤顶承载能力按惯例50KN计

n= w/cp =(×50)=台)

为了考虑受力均衡等因素,故选用39台千斤顶可满足要求。

根据滑模计算和结构具体情况布置千斤顶。39台,支撑杆39根,可满足强度和结构要求。

提升架选择:根据滑模荷载分析计算,选用39个“F”型提升架可满足结构和强度要求。

调压井滑模施工模体材料表

序号 名称 规格 数量 单位 总重量(T) 备注

1 钢板 3mm 280 ㎡

2 钢板 5mm 95 ㎡

3 钢板 10mm 12 ㎡ 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

8 4 钢板 20mm ㎡

5 角钢 50*50*5 680 m

6 角钢 63*63*6 2200 m

7 角钢 70*70*7 480 m

8 槽钢 14# 300 m

9 加固筋及其他 9

总重量

四、混凝土施工

混凝土施工前必须做好各项准备工作,其中包括封井口形成提升悬吊设施;模体制作组装和液压系统准备;起滑面的凿毛、冲洗;测量放线工作;滑模组装调试;井内悬吊系统形成。为滑模验收开盘做好准备。施工期间季节变化还应作好防雨或降温工作。

1、井口施工准备

利用调压井井口10吨慢动卷扬机和汽车吊,完成井口桁架梁、下料管安装,该10吨慢动卷扬机也作为滑模施工期间下料管路的提升设施。根据井口布置图,完成井口桁架梁安装、井口安全护栏安装、井口混凝土下料管安装等,并完成井口局部封闭工作。然后形成井上下提升系统,同时完成井下供电电缆敷设、照明系统形成。

2、滑模制作组装

滑模按设计制作后,进行组装调试,并按下表质量标准进行检查调整。 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

9 内 容 允 许 偏 差(mm)

模板装置中线与结构物轴线 5

主梁中线 3

连接梁、横梁中线 5

模板边线与结构物轴线 外 露 5

隐 蔽 10

围圈位置 垂直方向 5

水平方向 3

提升架的垂直度 ≤3

模板倾角度 上 口 +0,-1

下 口 +2

安装千斤顶的位置 5

圆模直径、方模边长 ≤5

相邻模板的平整度 ≤5

操作盘的平整度 10

3、 千斤顶进行试验编组

(1)耐压:加压120kg/cm2, 5分钟不渗不漏;

(2)空载爬升:调整行程30mm;

(3)负荷爬升:记录加荷5吨,支撑杆压痕和行程大小,将行程相近的编为一组。

因施工用千斤顶,按一般要求需备用一部分,且需经常检修,还需备用如簧、上卡头、排油弹簧、钢珠、密封圈、卡环、下卡头等。

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调压井支洞及主洞施工方案

调压井支洞及主洞施工方案

一、

页脚内容35 松潘县红土水电站

中成煤炭建设集团红土电站三标项目部

一、

页脚内容35 2013年6月22日

目 录

调压井支洞施工方案 ················· 3

第一章 调压井支洞工程概述 ·············· 3

第二章 施工方案编制依据和引用标准 ·········· 4

第三章 施工布置 ··················· 5

第四章 施工程序及主要施工方法 ············ 7

4.3 隧洞开挖 ···················· 9

4.6 锚喷支护 ··················· 15

4.7 特殊地质隧洞的施工技术 ············ 18

第五章 施工总进度计划及保证措施 ········· 25

5.1施工进度安排 ················· 25

5.2 工期保障措施 ················· 26

第六章 质量保证措施 ··············· 28

第七章 施工安全技术保证措施 ··········· 29 一、

页脚内容35 7.1安全施工措施 ················· 29

调压井支洞施工方案

第一章 调压井支洞工程概述

红土水电站三标段调压井支洞为厂房左岸山体外开挖至调压井的施工支洞,支洞线路长度约为218.5米,支洞断面为5米(宽)×5.5,米(高),在坐标X=501364.965、Y=599444.865处设洞口,洞口处高程为2939.5m,直线开挖至调压井。在满足施工进度和安全需要的前提下,施工支洞开挖设计断面形式为城门洞型,具体断面尺寸如下图所示:

主洞桩号:全长为M 133°说明:2.支洞开挖采用新奥法工艺施工,及时进行临时支护。1.本图尺寸:以厘米计。3.施工中支护形式根据实际地质条件,由业主、监理、设计会同施工单位现场调整。 4701520165支洞施工布置示意图φ800硬管临时支护动力线路照明线路20cm厚碎石铺底排水沟5024高压水管高压风管一、

Poubara水电站调压井设计与施工

Poubara水电站调压井设计与施工

60 云南水力发电 YUNNAN WATER P0WER 第29卷 第5期 

Poubara水电站调压井设计与施工 

尹俊宏 

(中国水利水电第十四工程局有限公司,云南昆明650041) 

摘要:Poubara水电站调压井为100m级明塔式结构,采用无钢衬设计,在国内外水电工程中尚属首次,设计论证和施工方法没 有类似工程可以借鉴。通过已建成的Poubara(布巴哈)电站调压井工程,介绍该类型调压井在设计和施工方面的一些施工实践。 关键词:露天无钢衬;调压井;明塔式结构;设计选型;浇筑方案 中图分类号:TV222 RTV52 文献标识码:B 文章编号:1006--3951(2013)O5—0OO6一O6 IX)I:10.3969/j.issn.1006--3951.2013.O5一O18 

1工程概况 

加蓬大布巴哈(Grand Poubara)水电站位于加 蓬共和国东南部上奥果韦省的Poubara瀑布区,距 

首都利伯维尔约700 km。本工程设计为*引水式 

电站,引水道全长3.35 km,衬砌后净断面直径7.0 

m,设计引用流量200 m3/s。厂房为地面明厂房,一 

期安装4台混流式机组,设计多年平均发电量 9.55X10 kW・h。工程采用EPC合同模式,建设 

工期54个月。 本工程调压井位于厂房上游350 m处,井体总 高度为104.4 m,其中343.0-- ̄352.0 m段为井体基 

座,基座结构尺寸为35 mX 35 m×9 m(长×宽× 

高)。352.0 ̄360.4 m段为阻抗孔,阻抗孔直径3.5 m,井体外部直径25 m。360.4~447.4 m段为井 

身,井身内部直径为21 m,其中360.4 ̄400.4 m段 井身混凝土衬砌厚度为2.0 m,400.4 m以上部分 

井身混凝土衬砌厚度为1.0 m。阻抗孔以下部分结 

构采用C20混凝土,阻抗孔以上井身部分采用C30 混凝土,同时为了更好地满足井身防渗要求,设计在 

红土电站调压井施工方案1

红土电站调压井施工方案1

红土电站调压井施工方案

一、工程施工概况

红土电站调压井位于厂房后缘山体内,电站装机容量2×12000=24000KW,引用流量16.5m3/s,工作水头177.00m。调压井直径6.0m,底板高程2942.20m,顶部高程2975.10m。最高涌浪水位2972.10m,最低涌浪水位2949.10m,正常水位2961.55m,调压井高度32.90m,井筒采用钢筋砼衬砌,衬砌厚度1.0m。且调压井边坡开挖比:1:0.50~1:0.75。底部通过施工支洞、引水隧洞下游工作面可直达调压井底部。

调压井部位地处厂房后山体斜坡地带,坡度一般35~45°,地表大部基岩裸露局部地段有崩坡堆积的块碎石土厚一般小于3m。基岩为中生界三迭系西康群上统罗空松多组(T3l):灰色(灰绿色)薄~中层状间夹层~块状之钙质石英砂岩、凝灰质砂岩与粉砂质板岩、板岩之不等厚互层。岩层产状NE30°~50°∠24°~45°。区内构造简单,未发现较大断层通过。据地表测绘及邻近工程资料表明,调压井部位由于地层较薄,做封闭式调压井其顶部稳定性差,工程处理较度较大。根据地形地质条件,具有修建开敞式调压井或露天式调压井的工程地质条件,调压井地表后坡约13°左右,坡体整体稳定,其承载能力均能满足调压井基础对地基的要求。在开挖时,由于结构面的组合,局部易形成不稳定块体,需采取相应的支护等处理措施。调压井井身段,上部位于强卸荷、弱风化岩体内,加之软岩较多,其稳定性相对较差。下部微~新鲜岩体,结构面较紧密,其岩体的稳定性相对较好。围岩类别以III、IV为主,由于岩体卸荷松弛对形成井壁围岩稳定不利,围岩结构体易产生变形或破坏,发生掉块、片邦、塌落等现象,因此,在施工过程中应对斜井应加强喷锚等处理措施,对软弱岩带部位应采取超前支护。并及时采用钢筋砼衬砌,对局部软弱破碎带亦应紧跟支撑或采取边开挖边钢架支撑边衬砌,及时作永久性钢筋砼衬砌。 首部枢纽、引水线路及厂址有松潘县至黑水县省级公路相通,并与国道213线相连,交通较为方便。电站建设区距松潘县县城约92KM,距成都约339KM。

上、下游调压井脚手架搭设方案

上、下游调压井脚手架搭设方案

编号:GCGS-TYJZXFA-20151010

内部资料

上下游调压井脚手架搭设

专项施工方案

声 明

长江水利委员会长江科学院武汉长江科创科技发展有限公司拥有本试验方案的著作权。未经授权,不得翻印(录)、传播或他用,对于侵权行为我院将保留追究其法律责任的权利。

长江水利委员会长江科学院

武汉长江科创科技发展有限公司

二○一五年十月

《上下游调压井脚手架搭设专项施工方案》

受控状态:受 控

批 准:尹作仿

审 查:韩 炜

计 算:雷彩秀

编 写:李发权 郑 卫

付 挺 刘新贵

长江水利委员会长江科学院

武汉长江科创科技发展有限公司

目 录

1 适用范围 ................................................................................................... 1

2 工程概况 ................................................................................................... 1

3 编制依据 ................................................................................................... 1

4 脚手架搭设方法 ....................................................................................... 3

4.1 脚手架施工 ............................................ 3

4.1.1 材料规格及架体选择 .................................................................................................. 3

毛尔盖水电站水库调度规程

毛尔盖水电站水库调度规程

阿坝水电开发有限公司企业标准 Q/ZSDL-MEG

Q/ZSDL-MEG 1050730-2010

毛尔盖水电站水库调度规程

(二审稿)

2010-05-01发布 2010-05-31实施

阿坝水电开发有限公司 发布 Q/ZSDL-MEG 1050730-2010

2 前 言

本标准由阿坝水电开发有限公司标准化管理领导小组提出。

本标准由阿坝水电开发有限公司标准化管理办公室归口。

本标准起草单位:阿坝水电开发有限公司。

本标准主要起草人:肖毅博。

本标准首次发布。

Q/ZSDL-MEG 1050730-2010

3 毛尔盖水电站水库调度规程

1 范围

本标准规定了毛尔盖水电站水库调度的运行方式、技术参数及运行中的注意事项等内容。

本标准适用于毛尔盖水电站水库调度的运行管理,也可供检修维护工作参考。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

毛尔盖水电站可研报告(2008)——成都勘测设计院

毛尔盖水电站蓄水安全鉴定报告(2011)——中国水电工程顾问集团公司

水电站大坝安全检查施行细则(1988)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水库调度

是指确定水库运用中决策变量(电站出力、供水量、弃水量、时段末库水位等)与状态变量(时段初库水位、入库流量、时间等)间的关系的工作。

3.2

正常蓄水位

水库在正常运用的情况下,为满足设计的兴利要求在供水期开始时应蓄到的最高水位。也称正常高水位、设计蓄水位、兴利水位。

3.3

毛滩河三层岩水电站工程第二标段(大坝工程)防汛预案2014-03-14

毛滩河三层岩水电站工程第二标段(大坝工程)防汛预案2014-03-14

仅供个人参考

不得用于商业用途

毛滩河三层岩水电站工程第Ⅱ标段(大坝工程)

2014年防洪度汛预案

批准:王慎江

校核:王慎江

编写:陆吉智

中国水利水电第一工程局有限公司

毛滩河三层岩水电站工程项目经理部

2014年3月12日

仅供个人参考

不得用于商业用途 毛滩河三层岩水电站工程第Ⅱ标段(大坝工程)

2014年防洪度汛预案

一、编制依据

1、毛滩河三层岩水电站工程招投标文件、合同文件;

2、现有的大坝工程、引水隧洞工程施工图纸和技术要求;

3、重庆市设计院水文资料;

4、工程汛期施工的特点和施工现场实际情况。

二、概述

重庆市石柱县毛滩河三层岩水电站位于重庆市石柱县新乐乡九莽村附近,是石柱县毛滩河流域(石柱段)规划调整报告的第三个梯级电站。对外交通有乡村公路和县级公路通往石柱县城,工程区距新乐站坝址以上控制流域面积158.63km2,三层岩水电站厂址以上控制流域面积185.5km2。本流域多年平均年径流量1.85亿m3,多年平均流量5.94m3/s。

毛滩河三层岩电站工程区域内地形地质复杂,边坡陡峭,河道狭窄,岩石裂隙发育,地下溶洞较多,工程地处毛滩河中上游暴雨中心,洪水陡涨陡落,危险性极大。

汛期施工的主要工程项目有:大坝混凝土工程、取水口混凝土工程、引水隧洞混凝土工程、石料场石料开采。

1、大坝工程:截止2014年3月12日,大坝混凝土浇筑施工面貌如下: 仅供个人参考

不得用于商业用途 Ⅱ坝段浇筑到611.5m高程;

Ⅲ坝段浇筑到615.77m高程;

Ⅳ坝段浇筑到613.77m高程;

Ⅴ坝段浇筑到617.77m高程;

Ⅵ坝段浇筑到611.5m高程;

大坝防洪度汛底孔施工完毕,大坝2014年安全度汛考虑利用导流洞和大坝底孔排洪度汛。

2、水垫塘边墙混凝土右岸基础已开始施工。

3、取水口工程:拦污栅及闸门井混凝土已浇筑到644.0m高程。汛期主要施工内容有:取水口渐变段混凝土衬砌及交通桥施工。

某水电站阻抗式调压井设计

No.7July,2019第7期2019年7月陕西水利ShaanxiWaterResources文章编号:1673-9000(2019)07-0204-04某水电站阻抗式调压井设计米韵潭,漆文邦,强同超,姜从伟(四川大学水利水电学院,四川成都610065)[摘要]某水电站为引水式开发电站,以发电为单一任务,无综合利用要求。调压井位于有压引水隧洞末端,根据工程实际情况,对调压井的位置选择和布置形式进行优化设计,并通过水力计算确定调压井的合理尺寸。调压井采用钢筋混凝土衬砌形式,通过结构力学法计算不同工况下调压井底板和井壁的内力,并进行“力矩平衡”,从而确定调压井的内力分布情况。根据调压井的受力特征,对其进行各方向的合理配筋,保证结构的强度,可供类似工程参考和借鉴。[关键词]阻抗式调压井;水力计算;结构设计[中图分类号]TV314[文献标识码]B

[收稿日期]2019-04-16[作者简介]米韵潭(1994-),女,重庆潼南人,硕士研究生,主攻方向:水工结构工程及基础工程。1工程概述某水电站为有压引水式电站,工程由首部枢纽、有压引水系统及厂区枢纽等组成。首部枢纽为拦河重力坝;有压引水系统包括发电引水隧洞、调压井及压力管道;厂区枢纽包括主厂房、副厂房。电站调节特性为日调节,共安装两台混流式水轮发电机组,装机容量75MW,拦河坝水库总库容3671.9万m3,设计发电引用流量50.8m3/s。电站为中型Ⅲ等工程,主要建筑物按3级建筑物设计,次要建筑物按4级建筑物设计,临时建筑物按5级建筑物设计。2调压井布置2.1设置调压井的必要性水电站引水隧洞总长4555m,隧洞为直径4.8m的圆形断面,压力钢管主管长度895m,管径4.6m,压力钢管支管长度15m,管径2.5m,满负荷运行时最大流量为50.8m3/s,水轮机的设计水头为172m。经计算,水流惯性时间常数约为9.25s,大于允许的[Tw]=2.0s~4.0s,为满足机组调保计算的要求,在引水隧洞末端与高压管道连接处设置上游调压井。2.2调压井位置选择调压井位置根据“宜靠近厂房、宜设在地下、宜避开不利地质条件”的原则[1],结合引水建筑物及厂区枢纽总布置,只能选择在距离厂区枢纽上游820m左右高程约420m的山坡上,该处地表大部分为第四系残坡积层覆盖,厚度一般1m~3m,岩性为砂壤土夹碎石、块石,土层结构中密。下伏基岩均为元古界抹谷群(Pt2-3gn)变质岩,主要岩性为花岗质混合岩,基岩片理产状108°∠57°~88°,绝大部分洞段和调压井下段处在地下水水位以下。该处山体无较大的地质构造面、地层覆盖面较小、岩体较好,围岩为Ⅲ类、Ⅳ类(局部夹V类),便于布置调压井。2.3调压井形式选择将简单式调压井的底部收缩成孔口或小于引水隧洞断面的联接管,成为阻抗式调压井。阻抗的作用在于减小调压井水位升高值和降低值,从而减小调压井的容积,这是它最大的优点。与简单圆筒式调压井相比,波动的振幅小,但反射水锤波较差[2]。这种调压井适用于中水头和引水道长度不大的电站。简单圆筒式调压井相比于阻抗式调压井,具有涌波高、落波低,井筒较阻抗式高,相应工程量及投资较大的特点。因此本工程调压井选用阻抗式。3调压井水力计算3.1调压井稳定断面面积调压井稳定断面面积按托马(Thoma)准则[3]计算并乘以系数K决定:F=KFth=KLf2g(琢+12g)(H0-hw0-3hwT0)(1)式中:Fth为托马临界稳定断面面积,m2;L为压力引水隧洞长度,m;f为压力引水隧洞面积,m2;H0为发电最小静水头,H0=171.6m;琢为自水库至调压室水头损失[4]系数,s2/m,琢=hw0/v2;v为引水隧洞平均流速,v=2.81m/s;hw0为引水隧洞总水头损失[4],此处取隧洞最小总水头损失[4]为4.31m;hwT0为压力钢管总水头损失[4],此处取压力钢管最大总水头损失[4]为2.162m;K为系数。经计算,托马临界稳定断面面积Fth为43.762m2,因此,取·204·No.7July,2019第7期2019年7月陕西水利ShaanxiWaterResources调压井稳定断面直径D为10m,稳定断面面积F为78.5m2,为托马断面Fth的1.79倍,满足要求。3.2调压井涌浪计算调压井的涌波水位可不计压力管道水击的影响,丢弃负荷时引水隧洞的糙率取小值,增加负荷时引水隧洞的糙率取大值。1)当阻抗孔口满足浊=(Zmin/hw0-m2)/(1-m)2的平衡原理设计时,则Zmin可用Vogt近似公式计算:Zminhw0=1+0.5着-0.275m姨蓸蔀姨+0.1着-0.9蓸蔀×1-m蓸蔀1-m0.65着0.62蓸蔀(2)式中:着=Lfv02/(gFhw02);m为由一台机增至两台机满负荷,m=0.5;hw0为此处取隧洞最大总水头损失[4]为7.47m;浊为阻抗系数,反映阻抗的相对大小,浊=hc0/hw0;hco为全部流量Q0通过阻抗孔口时所产生的水头损失,m。经式(2)计算可得,调压井最低涌波水位Zmin为13.3m,阻抗系数浊为6.124,hc0为45.729m。2)阻抗式调压井的最高涌波计算[5]工况:按上库正常蓄水位时,全部机组满载运行瞬时丢弃全部负荷,作为设计工况;按上库校核洪水位时,相应工况做校核。ln[1+(1+浊)Xmax]-(1+浊)Xmax=ln[1-(1+浊)浊X0]-(1+浊)X0(3)Zmax=XmaxS(4)式中:S=Lfv02/(2gFhw0);X0=hw0/S;hw0为此处取隧洞最小总水头损失[4]为4.31m。由上式计算可得Xmax为-0.16863,调压井最高涌波水位Zmax为16.51m。3)阻抗式调压井的最低涌波计算[5]工况:上库死水位时,全部两台机组由一台增至两台,并复核上库死水位时调压室的全部机组瞬时丢弃全负荷时的第二振幅。将求解调压井最高涌波的Xmax为-0.16863与阻抗系数浊为6.124带入下式复核上库死水位时调压室的全部机组瞬时丢弃全负荷时的第二振幅Z2。ln[1-(浊+1)X2]+(浊+1)X2=ln[1-(浊+1)Xmax]+(浊+1)Xmax(5)Z2=X2S(6)由上式经试算可得X2为0.0922,Z2为9.02465m。综上可知,上库死水位时,由一台增至两台时的最低涌波Zmin比上库死水位时调压井的全部机组瞬时丢弃全负荷时的第二振幅Z2大,故调压井最低涌波为13.3m,调压井最高涌波为16.51m。3.3调压井阻抗孔面积阻抗孔口面积[5]不宜小于引水隧洞断面的15%,以免有较大比例的水锤穿越调压室进入隧洞。阻抗孔的面积不宜大于引水隧洞断面的50%,否则,该阻抗孔已无节流作用。fc=Q02/2ghc0渍2蓸蔀姨(7)式中:渍为阻抗孔流量系数,初步估算时可在0.6~0.8之间选用。经计算阻抗孔直径取整为1.9m,最终阻抗孔口面积定为2.834m2。该阻抗孔口面积为压力引水隧洞断面面积的15.67%,满足要求。3.4调压井尺寸确定调压井最高涌波水位以上的安全超高不宜小于1m。考虑最不利工况,调压井顶高程应为校核洪水位406.792m+最高涌波水位+安全超高。调压室最低涌波水位与调压室处压力引水隧洞顶部之间的安全超高应不小于2m~3m,调压室底板应留有不小于1.0m的安全水深。考虑最不利工况,调压井底高程=死水位370m-一台机组发电时最大水头损失[4]1.867m-最低涌波水位-隧洞洞径-安全超高。综上,调压井水力计算成果见表1。表1调压井水力学计算成果表

古城水电站调压井的设计思路简介

古城水电站调压井的设计思路简介

杨敬;许韬;陈亚琴

【摘 要】针对杂谷脑河古城水电站开敞式调压井在开挖过程中,由于实际井筒基覆界线降低,继续开挖会造成边坡失稳,进而导致井筒破坏.为确保边坡稳定及井筒施工安全,设计针对边坡及井筒开挖稳定要求,及时调整设计思路,制定出相应切实可行的处理措施.

【期刊名称】《水电站设计》

【年(卷),期】2013(029)003

【总页数】4页(P9-11,18)

【关键词】古城水电站;调压井开挖;边坡;抗滑桩

【作 者】杨敬;许韬;陈亚琴

【作者单位】中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,四川 成都 610072;四川大学水电学院,四川 成都 610065;中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,四川 成都

610072;中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,四川 成都 610072

【正文语种】中 文

【中图分类】TV732.51

1 工程概况

古城水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州理县及汶川县境内的杂谷脑河上,属杂谷脑流域水电规划“一库七级”开发规划方案中的第七级梯级电站。 古城水电站的工程任务是发电,采用引水式开发,装机容量168MW,多年平均年发电量8.07亿kW·h。电站水库正常蓄水位1 554.50m,相应库容93.9万m3,汛期排沙运行水位1 550.0m,水库死水位1 550.0m,调节库容58万m3,具有日调节能力。

调压室布置在引水隧洞末端,根据调压井位置的地形地质条件,采用露顶阻抗式调压室。最高涌浪水位1 596.29m,最低涌浪1 524.42m。为使调压室基础置于较完整岩体及减少压力管道施工难度,调压室连接井底高程(隧洞底板高程)1

506.00m,井筒顶高程1 607.00m,井筒高101.00m,内径19.0m;阻抗孔高程1 514.20m,孔径5.0m,属超大型调压井。

古城水电站调压井位置谷坡大多被覆盖层覆盖,1 490m高程以下基岩裸露,临江坡高大于200m。该区岩层为志留系茂县群第三组(Smx3)绢云千枚岩、变质砂岩,岩层产状N70°~85°E,SE(NW)∠70°~80°,为陡倾横向谷。调压井部位岩体风化、卸荷明显,强卸荷水平深度约60m,弱卸荷、弱风化水平深度约150m,岩体中无较大规模的断层分布,主要发育层面裂隙和少量小型挤压破碎带。岩体完整性差。

干溪坡水电站调压井混凝土的施工方案

干溪坡水电站调压井混凝土的施工方案

1. 引言

1.1 背景介绍

干溪坡水电站调压井是该水电站的重要设备之一,负责对电站发电机组的输出电压进行稳定调节。调压井混凝土是调压井的重要组成部分,直接影响着调压井的使用寿命和安全稳定性。对调压井混凝土的施工方案进行研究和制定,对于确保电站的正常运行和设备的长期稳定性具有重要意义。

在水电站的运行过程中,调压井混凝土会受到水压、温度变化等因素的影响,容易出现裂缝、渗水等问题,严重影响调压井的使用效果。因此在调压井混凝土的施工过程中,需要严格控制施工质量,确保混凝土的密实性和稳定性,从而提高调压井的使用寿命。

本文将详细介绍干溪坡水电站调压井混凝土的施工方案,包括施工准备工作、混凝土浇筑工艺、施工质量控制、安全措施以及设备和材料准备等内容,希望能为水电站调压井混凝土的施工提供参考和指导。

2. 正文

2.1 施工准备工作 施工准备工作是整个混凝土施工过程中至关重要的一环。在开始混凝土浇筑之前,必须做好充分的准备工作,以确保施工进展顺利,施工质量符合要求。

施工人员需要对工地进行清理和平整,清除杂物和垃圾,确保施工场地干净整洁。然后,需要对混凝土浇筑区域进行勘查和测量,确定施工范围和深度,做好标志和标线。

需要准备好所需的施工设备和材料,包括搅拌机、运输车辆、模板、钢筋、水泥、砂石等。确保设备完好,材料质量符合要求。

还需要制定详细的施工计划和安全生产方案,明确各项工作任务和责任分工,做好施工过程中的安全防护措施,确保施工人员的安全。

在施工准备工作完成后,可以开始进行混凝土浇筑工艺的准备,包括模板安装和固定、钢筋加工和布置等工作,为后续的混凝土浇筑工作做好充分准备。

通过认真做好施工准备工作,可以有效提高施工效率,确保施工质量,保障施工安全,为后续施工工作奠定良好基础。

浅谈水电站螺旋式调压井设计思路

浅谈水电站螺旋式调压井设计思路

赵兴有

【摘 要】Dawan-Hydropower-Station-surge-shaft-project-is-originally-designed-into-vertical-shaft.The-shaft-diameter-is-16m.Since-the-project-is-located-in-highly-weathered-crushing-rock,it-is-difficult-to-excavate-and-shape-shaft-with-large-span,especially-in-dome-area.The-construction-safety-and-quality-cannot-be-ensured.The-original-plan-is-adjusted-into-spiral-surge-shaft-after-careful-research,thereby-effectively-avoiding-highly-weathered-crushing-rock.The-condition-is-introduced-in-the-paper.%大湾电站调压井工程原设计为竖井方案,井筒直径16m,由于地处强风化的破碎岩体中,大跨度的井筒尤其穹顶部位,难于开挖成型,施工安全、质量也难以保证。经认真研究,将原方案调整为螺旋式调压井,有效地避开了强风化破碎岩体。本文对此加以介绍。

【期刊名称】《中国水能及电气化》

【年(卷),期】2014(000)008

【总页数】4页(P50-53)

【关键词】调压井;竖井方案;螺旋式调压井

【作 者】赵兴有

【作者单位】中国水电顾问集团双柏开发有限公司,云南 双柏 675107

【正文语种】中 文 【中图分类】TV732.5+1

1.1 工程概况

大湾电站属三等中型工程,水库正常蓄水位748m,死水位741m,汛期运行水位742m,水库库容2460万m3,电站装机49.8(2×24.9)MW。电站以单一发电为主,无防洪、灌溉、航运、供水等其他综合利用要求。

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