关于水库导流洞设计探讨
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抽水蓄能电站导流洞施工技术与管理抽水蓄能电站凭借其强大的调节能力,在现代电力系统中占据了重要地位。
导流洞施工作为其关键环节,既需要技术上的专业支持,也要求科学的管理模式。
本文将深入探讨抽水蓄能电站导流洞的施工技术与管理方式,力求为相关从业者提供实用的见解和建议。
导流洞的设计与施工原理导流洞的主要功能在于在水库蓄水和发电之间提供通道,确保水流的稳定与顺畅。
其设计通常需要考虑地理、地质和水文条件,确保在施工过程中能够有效管理水流。
在施工过程中,导流洞的岩土工程特性是决定施工效率的关键因素。
通过采用合理的支护结构,比如喷锚支护和钢筋混凝土衬砌,可以显著提高导流洞的安全性与稳定性。
雷同于河流的流动特性,导流洞应合理安排曲线与斜度,以降低水流的冲击力,避免或减少沉积物的产生。
施工技术的选择与运用在施工技术上,传统的钻爆法和现代的机械化开挖技术各有优势。
钻爆法适合于岩层硬度较大的地区,能够有效避免因土壤松软而造成的工期延误。
与此机械化开挖能提高施工效率,适用于大型导流洞项目。
在导流洞的施工过程中,还需关注水压的控制和排水系统的设计。
妥善的排水设计能够预防施工现场的涝水问题,确保施工进度的稳定。
施工人员应根据实际情况,实时调整施工策略,以适应自然条件的变化。
环保与安全管理在施工过程中,环保与安全的管理至关重要。
抽水蓄能电站的建设通常位于生态敏感区,施工活动可能会对当地生态环境产生影响。
因此,应当制定详细的环保措施,比如废水处理、施工噪音控制等。
安全是施工管理的重中之重。
施工现场容易发生各类意外,建立健全的安全管理体系,可以有效降低工地事故的发生概率。
应对施工人员进行定期安全培训,提升其安全意识和应急处置能力,确保每一位劳动者的安全。
质量控制手段与标准在导流洞施工中,质量控制是保证工程顺利实施的重要环节。
例如,可以通过设置分阶段的验收节点,及时对施工质量进行检查。
建立健全的质量追溯体系,以便及时发现问题并进行整改,确保最终工程符合设计标准和安全要求。
水利工程中导流洞封堵设计和施工技术论文水利工程中导流洞封堵设计和施工技术论文在我国水利工程建设中,导流洞的封堵是工程中比较重要的部分。
导流洞的封堵设计与施工的情况影响着整个水利工程的质量,并且对水利工程的发电效率也有着极大的影响。
导流洞封堵设计包括两个方面,即进口封闭设计和洞内堵塞体设计。
而导流洞的封堵施工主要是根据设计进行的,施工技术的好坏直接影响着工程的质量。
一、水利工程概况该水利工程的导流洞总长度为620米,洞身高度是6。
9米,洞的宽度是6。
2米。
该导流洞主要用于水利工程的蓄水,在蓄水前,对导流洞进行封堵。
导流洞与泄洪洞连接起来,在必要的时候,不仅起到蓄水发电的'功能,也可实现泄洪的功能。
二、导流洞封堵的设计导流洞封堵体的设计包括两个方面,即进口封闭设计和洞内堵塞体设计。
对该水利工程的导流洞封堵设计必须要结合该工程的实际情况,要保证封堵体的稳定性及防渗性,根据该工程所在的地理位置及环境气候因素进行设计,在保证工程质量的前提下,设计要尽可能地降低施工费用,简化施工程序。
根据导流洞的基本情况,对工程进行支洞布置,支洞的总长度为128。
68米,高为6米,宽为7。
9米。
为了保证工程质量,根据本地的地形地貌及土层情况,选择拱形堵头。
堵头是封堵体工程中的重点,它要承担自身重力和摩擦力,因此必须要保证堵头的质量。
在材料选取中,要选取强度较高的混凝土,如C20,并在内放置钢管,然后对堵头进行灌浆施工,以提高堵头的承受力和安全系数。
对堵头的灌浆施工包括导流洞顶部、接触、围岩固结这三个方面。
在封堵体设计的过程中,除了对封堵体工程设计,还应当设计观测项目,尤其是对温度的观测。
需要在堵头混凝土中埋入温度计,对温度进行实时监测。
一般而言,封堵施工主要在冬天进行,因此在设计中要考虑封堵中的温度和保温。
混凝土的浇筑温度可以控制在5℃~10℃之间。
三、导流洞封堵的施工技术根据设计对该水利工程的导流洞封堵进行施工。
探究水利工程中导流洞封堵设计与施工技术摘要:水利工程中,导流洞封堵技术有着至关重要的地位,水利工程的进度与质量完全取决于导流洞封堵施工的好坏。
本文以贵州省某水利工程为例,对水利工程中导流洞封堵设计进行分析,并对其施工技术进行相关研究,仅供参考。
关键词:水利工程;导流洞;封堵设计前言导流洞封堵作为水利工程建设中的重要组成部分,不仅对整个水利工程的施工效率起到决定性作用,还会影响到水电站的发电情况。
在水利工程中,导流洞封堵设计的质量情况必须得到相应的重视,切实提高水利工程的施工质量。
1水利工程概况1.1水利枢纽工程的具体信息水利工程由溢洪道、泄洪洞、拦河面板坝、发电洞以及电站五部分组成,该水利工程建筑等级为小型2级,导流洞长度长度为598米,水利工程水库的正常水位为550米,泄洪洞以龙抬头的形式呈现,隧洞的切面类型为城门洞形,洞高5.9米,宽度为5.2米。
该导流洞主要用于水利工程的蓄水,在蓄水前封堵导流洞,导流洞与泄洪洞相贯通。
在关键时期,既可以蓄水发电,又能实现泄洪的功能[1]。
1.2工程的支洞布设该水利工程考虑到地形、施工周期等多方面因素,根据导流洞洞线特性,最终选用导流洞洞线右侧部位采取施工,布设支洞,支洞高5米、宽7米,总长度为105.5米。
2导流洞的封堵设计过程2.1设计类型导流洞堵体有两种设计类型,分为洞内堵塞体设计与进口封闭设计。
水利工程的导流洞封堵必须以现场施工的实际情况为基础来设计,堵体不仅要拥有良好的稳定性,还要具备一定防渗性,在设计前应对当前施工地域的气象条件以及地理位置做出详细分析,在保证施工质量的前提下,尽可能的降低成本,施工程序化繁为简。
2.2设计条件设计条件主要有三个方面,分为地质条件、堵头型式以及设计基础,地质条件相对应导流洞封堵洞身的岩石特性为泥质砂岩,常见厚层状与块状结构,3类围岩为洞身岩体主体。
堵头型式共有四种型式、分别为拱形、瓶塞型、柱型以及截锥型。
最后一种的设计基础是通过水利工程的实际状态,为3级导流建筑物,在库盆内施工支洞,以达到相关设计标准。
水电水利工程导流隧洞建设经验总结与设计探讨水电水利工程导流隧洞建设经验总结与设计探讨随着水电水利工程的不断发展,导流隧洞作为其中非常重要的一部分,在工程建设中扮演着重要的角色。
导流隧洞的建设不仅关系到工程的稳定与安全运行,还直接影响到水电工程的效益。
本文将结合实际工程经验对导流隧洞建设进行总结,并探讨一些相关设计方面的问题。
水电水利工程导流隧洞的建设包括隧道开挖、支护、衬砌等环节。
在隧道开挖过程中,首先需要根据地质情况选择合适的开挖方法,包括盾构法、钻爆法等。
在盾构法中,应合理选择推进方式和推进速度,避免过快导致土体塑性变形。
同时,应对地层裂缝、软弱带等进行认真处理,以确保隧道的安全性。
在钻爆法中,需要确定爆破参数合理选择爆破方式,控制爆破震动对地表建筑物的影响。
隧道支护是导流隧洞建设中的重要环节,保证隧道结构的稳定性。
传统的支护方式包括钢支撑、泡沫水泥、不锈钢网片等。
在实际施工中,应根据具体情况选择合适的支护方式。
对于地层较好的区段,钢支撑可以满足支护要求;对于压力较大的隧道要选择较好的支撑方式。
衬砌是导流隧洞建设中的关键步骤,可以根据建筑材料的适用性和实际工程条件选择合适的衬砌材料。
在衬砌的过程中,应注意施工工艺和施工质量。
掌握合适的工艺,提高施工效率,确保衬砌的质量。
导流隧洞的设计探讨是保证工程安全性和有效性的关键。
在设计中,首先需要充分了解地质情况,对设计参数进行科学的计算和选择。
根据设计参数,合理确定施工方案,实施科学、精细的施工管理。
同时,还需要注意隧洞的水力特性,合理设置导流洞、溢流段和消力段等,确保水利工程在运行过程中的安全和稳定。
此外,在导流隧洞建设过程中,还应注意环境保护和安全管理。
加强对施工过程中的安全管理,加强工地管理,控制各种安全风险,保证施工安全。
在环境保护方面,应加强对施工过程中的环境监控,减少对环境的污染。
综上所述,导流隧洞建设是水电水利工程中非常重要的一部分,关系到工程的安全和运行效益。
关于水库导流洞设计探讨摘要:导流洞就是施工期将原河道水流从上游围堰前导向下游围堰后的隧洞。
介绍了某水库导流洞的工程概况、地质条件及设计标准,分析了导流洞布置的原则,计算了导流洞的泄流能力。
关键词:水利设计;导流洞abstract: the diversion tunnel construction is the river flow upstream from the cofferdam orientation of the cofferdam before downstream tunnel. introduces a reservoir of the diversion tunnel project survey, geological conditions and design standard, has analyzed the principle of the diversion tunnel layout, calculated the discharge capacity of the diversion tunnel.keywords: water conservancy design; diversion tunnel中图分类号:tv 文献标识码:a 文章编号1 工程概况某水库为了实施大坝截流,需兴建导流洞。
该水库属中型ⅲ等工程,导流建筑物级别为5级,设计导流标准为p=10%~20%。
该工程取p=10%标准设计,导流时段为全年,相应洪峰流量340 m3/s。
导流洞位于坝址左岸,隧洞全长610.626m。
2 地质条件导流洞进口为基岩岸坡,该处修公路时已进行过削坡,下部岸坡坡度50 º~60º,上部岸坡坡度50 º~60º。
出口位于文峪河左岸公路旁的岸坡处,岸坡坡度2oº~30º,岸坡处发育河流ⅱ级堆积阶地,出口之后为河流i级堆积阶地。
浅析水库施工中导流方案摘要:本文结合某水库工程实例。
主要针对水利水电工程在实施过程中选择合理有效的施工导流方案作出相关分析,以供借鉴。
关键词:水库除险加固;施工导流:方案选择1前言水利水电工程的施工导流概括为采取“导、截、拦、蓄、泄”等工程措施来解决施工和水流蓄泄之间的矛盾,避免水流对水工建筑物施工的不利影响,把河水流量全部或部分导向下游或拦蓄起来,以保证干地施工和施工期不影响或尽可能少影响水资源的综合利用。
要周密地分析研究水文、地形、地质、枢纽布置及施工条件等基本资料,选定导流标准,划分导流时段,确定导流设计流量,选择导流方案及导流建筑物的形式,确定导流建筑物的布置、构造及尺寸,拟定导流建筑物的修建、拆除、堵塞的施工方法以及截断河床水流、拦洪渡汛和基坑排水等措施,正确合理的施工导流,可以加快施工进度,降低工程造价,否则会使工程施工遇到意外的障碍,拖延进度,增加投资,甚至会引起工程失事。
2工程概述工程现状主要由大坝、溢洪道、电站进水口、输水涵管及电站厂房等组成。
大坝为均质土坝。
最大坝高44.5 m,坝顶高程184.5m,坝顶长133.0m;溢洪道位于大坝左侧,堰顶高程174.0m,2孔泄洪闸,每孔净宽7.2m;电站进水口位于大坝上游坝坡右侧,单孔水闸净宽2.0m,进口底板高程160.0m,净高24.6m。
下游接输水涵管穿坝接电站厂房引水。
水库特征水位:校核洪水位(P=0.1%):182.90m,相应库容:1476万m3;设计洪水位(P=2%):180.65m,相应库容:1219万m3;正常蓄水位:178.0m,相应库容:992万m3;死水位:160.0m。
相应库容:138万m3。
建筑物加固内容:大坝坝体、坝基进行灌浆加固。
上游坝坡进行削坡并现浇混凝土护坡,下游坝坡培厚加固;溢洪道进口导墙、启闭机室、交通桥及陡坡段左侧墙拆除重建,陡坡段右侧墙加高及护面加固,闸室基础迸行灌浆;电站进水口拆除重建及输水涵管内衬钢管加固。
山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工导流洞封堵设计要点:1.封堵材料的选择:导流洞封堵需要选用高强度、耐久性好的材料,如混凝土、钢筋等。
根据具体情况,还可以采用其他材料,如钢板、水泥砂浆等。
2.导流洞封堵结构设计:封堵结构应具备良好的抗水压能力和稳定性,设计时应考虑水流的压力、速度、温度和浸泡时间等因素。
3.封堵施工方式的选择:封堵施工方式可以采用预制构件或现场浇筑的方式。
根据具体情况,可以选择合适的方式进行施工。
4.封堵施工过程的安全措施:在进行导流洞封堵施工时,必须严格按照相关规范和要求进行操作,确保施工过程的安全性。
同时,要做好现场施工人员的防护工作,如安全帽、防护眼镜等。
导流洞封堵施工步骤:1.施工前准备:在进行导流洞封堵施工前,需要对施工区域进行准备工作。
清理施工区域的杂物和脏物,保持施工现场的清洁。
2.确定封堵施工方式:根据导流洞的具体情况,确定封堵施工方式,如预制构件或现场浇筑。
并准备好相应的封堵材料和设备。
3.施工现场设置:在施工现场设置好安全标志和警示牌,确保施工过程的安全性。
同时,安排专人负责现场管理和安全监督工作。
4.开始封堵施工:根据封堵设计要点进行具体施工。
首先,将封堵材料按照设计要求进行预制,或者准备好现场施工所需的材料。
然后,按照施工方案进行封堵施工,确保封堵结构的牢固性和稳定性。
5.施工验收:在封堵施工完成后,进行施工验收工作。
检查封堵结构是否符合设计要求,是否存在质量问题。
如有问题,及时进行整改。
6.完工交接:在封堵施工验收合格后,进行完工交接工作。
将施工现场进行清理,并交由相关部门进行监管和管理。
通过以上步骤的精心设计和施工,可以有效封堵山西盂县龙华口水库的导流洞,确保水库的安全运行。
同时,需要注意施工过程中的安全措施,并严格按照相关规范和要求进行操作。
最终,保证导流洞封堵工程的质量和安全性,达到预期效果。
论某县水库大坝工程导流底孔封堵设计摘要:水利水电工程拦河坝建设时,多数工程采用导流隧洞或大坝设置底孔进行导流,在小流域河道上开发的电站,水库浆砌石工程施工,为了节省投资,均采用设置大坝底孔导流。
导流底孔在完成导流任务后,若不需要改建为永久水工建筑物,必须进行封堵,确保工程有效地发挥作用,本文以某县水库大坝工程导流底孔封堵设计为例,确保坝体结构的整体性和水库内的蓄水不渗漏到下游。
关键词:封堵设计;闸门;底孔前言:水电站水库大坝位于溪流域上,坝址以上集雨面积250km2,水库大坝坝型为浆砌石双曲拱坝,最大坝高42米,水库总库容699.3万m3,是一座以发电为主的小(ⅰ)水库,于1989年建成,本工程大坝施工导流分为基础导流和大坝砌筑施工导流二个阶段,第一阶段基础清基和大坝基础回填以及大坝导流底孔结构施工的导流,利用发电引水隧洞导流,第二阶段大坝砌筑施工导流采用大坝底孔进行导流,并封堵发电引水隧洞,以便厂房与大坝同步施工,现就大坝导流底孔封堵设计和施工要点阐述如下:一、导流底孔下闸封堵下闸封堵是导流底孔封堵设计的一个重要环节。
为确保下闸蓄水和封堵的顺利进行,应高度重视导流底孔进口段结构、封堵闸门及其相应的辅助设施等统筹设计,否则引起的后果和造成的损失都是很惨痛的。
1.进口段和导流底的设计孔流底孔下闸后,随着水库蓄水位的上升,导流底孔进口段承受的外水压力逐渐增大、闸门与门槽之间,进口段结构钢筋混凝土与坝体连接之间,导流底孔周边混凝土的强度等若考虑不周,都会产生渗漏通道,影响下闸后底孔封堵回填正常施工。
因此,底孔进口段的结构设计至关重要,根据水力学要求,闸前进口段1.5m,为矩形断面,两侧边墙喇叭口,宽3.0m,渐变后为2.0m,边墙厚度0.8m,高3.0m,底板坡底1/50,厚度0.5m,闸槽宽0.55m,深0.45m,在闸槽内预埋槽钢,作为闸门轨,既可提高闸槽整体施工精度,又能防止闸槽受高速水流产生气穴、气蚀,增加闸槽止水效果,闸孔口为□型,顶板厚0.5m,闸孔尺寸宽2.0m×高2.5m,闸孔四周与坝底孔周边墙整体浇筑。
水库导流洞施工的技术研究文章通过某水库导流洞施工实例,从隧洞的爆破开挖、初期支护、钢筋制安、混凝土衬砌及回填灌浆等几个方面阐述了隧洞施工工艺和技术,以期为类似工程提供参考。
标签:隧洞;施工工艺;施工技术1、工程基本情况某水库位于某县河上游,主要建筑物为拦河大坝、溢洪洞、导流洞、发电洞及发电厂房等。
在大坝填筑前,必须先进行施工导流,导流洞位于大坝右坝坡坡脚处,进口底板高程为2779.0m,出口底板高程为2778.1m,设计洞径5.0×7.9m,洞内坡降为1/200,导流洞长184.87m。
山体自然坡度36°~45°,进口段岸坡为62°左右。
洞室最大高差89m左右。
整体边坡较稳定,地表植被较发育,洞轴线走问NE85°。
2、工程地质导流洞围岩地质为三叠系中统青灰-黑灰色中厚-厚层细粒长石砂岩夹黑灰色粉砂岩、板岩,岩体裂隙较发育,多为层状结构,岩体基本质量等级为Ⅲ-Ⅳ级,强风化层厚度3-5m,弱风化层厚度5-6m。
总体岩体较为完整,但出口段强风化层岩体完整性差,多为层状-碎裂结构。
3、导流洞开挖施工方案3.1 施工排水及洞口处理采用明排方法处理岩体内裂隙渗透水或施工弃水,即使用潜水泵将废水直接抽排到洞外弃水区。
导流洞进洞之前,根据设计要求做好坡顶排水,并加固边坡,同时清理开挖时影响范围内的危石。
由于洞口处岩体比较软弱,其易破碎,成洞条件较差,因此,需进行一定的支护和加固,以确保进洞的安全性,然后开挖洞口。
用钢拱架支护洞口,其制作采用的是18号工字钢,钢拱架之间的距离保持50到80cm,并用锚杆固定周边。
因为洞脸不平整,使用浆砌石回填洞口侧面。
洞脸打锚杆挂网喷护,锚杆为Ф25钢筋,间距为1.0m,长度3m,钢筋网采用ф8钢筋,喷射混凝土厚度10cm,间距15cm。
洞口伸出洞脸1.5m。
将洞脸挂网喷护范围控制在距洞口3m范围之内。
3.2 导流洞洞身段开挖施工方案导流洞洞身段开挖采用目前比较流行和实用的钻爆法施工,因导流洞断面较大,根据施工总进度安排和地质情况,采用分期、分段开挖方法。
水库工程导流洞施工方案一、工程概况水库工程导流洞是用于控制水库水位和水流的重要建筑物之一。
其施工方案需充分考虑到工程的安全性、经济性和质量要求。
本文将围绕水库工程导流洞的施工方案展开讨论,详细介绍施工方案的内容和要点。
二、施工前的准备工作1. 完善施工组织设计。
施工组织设计是施工管理的重要基础,包括施工组织结构、机械设备配置、施工方法和施工工序等内容。
2. 开展前期勘察工作。
在施工前,需要对导流洞的地质、水文和地形条件进行详细的勘察,确保施工的安全性和合理性。
3. 搭建施工场地。
在选定施工地点后,需要进行场地平整和基础工程施工,以便后续设备和材料的运输。
4. 采购施工所需的材料和设备。
施工需要大量的材料和设备,包括混凝土、钢筋、木工和建筑机械等。
5. 制定施工安全计划。
施工过程中需要严格遵守安全规定,确保施工人员和设备的安全。
三、施工流程1. 地基处理导流洞的地基处理是施工的第一步,目的是为了确保导流洞的稳定性和耐久性。
通常需要进行的工程包括地基填筑、压实和基础梁施工等。
2. 模板安装导流洞的混凝土施工需要搭建模板,通常采用的是钢模板或木模板。
模板的安装需要精确的测量和布局,以保证混凝土结构的准确性和牢固性。
3. 混凝土浇筑在模板安装完成后,需要进行混凝土的浇筑。
混凝土浇筑需要严格控制水泥的配比和搅拌时间,以保证混凝土的强度和密实性。
4. 结构加固导流洞的结构需要经常加固,以确保其在水压和地质条件下的稳定性。
通常采用的加固材料包括钢筋混凝土、钢板和地锚等。
5. 防水处理导流洞在施工完成后需要进行防水处理,以防止水库的渗漏和倒灌。
通常采用的防水材料包括沥青、聚合物和水泥砂浆等。
6. 设备安装导流洞施工完成后,需要安装相关的设备,包括排水泵、阀门和自动控制系统等,以保证水库的正常运行。
四、施工安全措施1. 严格遵守安全规定。
施工过程中需要严格遵守相关的安全规定,包括穿戴安全帽、安全绳和护具等。
2. 定期进行安全检查。
水库施工导流和排水方案一、施工导流方案。
# (一)导流方式选择。
1. 初期考虑。
咱搞这个水库施工啊,就像给一个大水坑盖房子,得先把水引开才行。
对于导流方式呢,首先得看看这个水库的地形和水流大小。
如果周围地形比较开阔,河水流量不是特别大,那咱就可以考虑明渠导流。
就好比给水流修一条专门的小路,让它绕开施工的地方。
要是地形有点复杂,比如有山谷啥的,而且河水流量还不小,那隧洞导流可能就更合适。
这就像是在山里给水流挖个地道,让它乖乖从地道里走,不影响咱施工。
2. 综合决策。
经过实地考察和各种计算之后,咱最终决定采用分期导流。
为啥呢?因为这个水库的工程规模比较大,一次性把水全导走不太现实。
分期导流就像是把施工分成几个阶段,每个阶段根据实际情况把水引到不同的地方。
就像盖房子先盖一部分,把这部分的水引走,再盖下一部分。
# (二)导流建筑物设计。
1. 围堰。
围堰可是个关键的东西,就像一堵临时的墙,把水挡在施工区域外面。
咱这个围堰啊,要用土石混合来建造。
为啥呢?土石材料好找啊,就像我们盖个小土墙一样,到处都能挖到土和石头。
而且土石围堰比较结实,能抗住一定的水流冲击。
在围堰的设计高度上,咱得考虑到最高水位再加上一定的安全超高。
就像盖房子要考虑到洪水来了也淹不到屋顶一样,围堰也要比最高水位高一点,这个安全超高就像是给围堰戴个小帽子,防止水漫过围堰。
2. 导流渠道。
导流渠道得设计得合理。
它的宽度要根据水流的流量来定,流量大就得宽一点,就像大河要比小河宽一样。
渠道的坡度也很重要,不能太陡,不然水就像坐滑梯一样冲得太猛,会把渠道冲坏;也不能太平,水就流不动了。
咱就像给水流设计一个合适的滑梯,让它稳稳地流过去。
渠道的衬砌也不能马虎。
要是渠道是土的,水一冲就容易垮,所以得用混凝土或者石块来衬砌。
这就像给滑梯穿上一层坚固的外套,让它更耐用。
# (三)导流施工顺序。
1. 前期准备。
首先得清理导流区域的杂物,就像打扫房间一样,把那些石头、树枝啥的都清理干净。
导流洞论文结构设计论文:铜川市龙潭水库枢纽工程导流泄洪洞结构设计探讨摘要导流泄洪洞工程是铜川市龙潭水库枢纽工程泄水建筑物的一个重要组成部分,本文主要介绍导流洞洞身及出口结构设计相关内容。
关键词导流洞结构设计1导流洞工程概况导流泄洪洞布置在大坝右岸,是龙潭水库枢纽工程的重要泄洪建筑物之一,其主要任务是在施工期导流,运行期泄洪,保证枢纽工程防洪安全。
导流泄洪洞采用导流和泄洪一洞两用的布置型式,洞身横断面为圆拱直墙型,设计断面为4.5m×7.3m(宽×高)。
导流泄洪洞底洞进口设计高程680.0m,出口设计高程675.08m。
洞身为圆拱直墙型钢筋混凝土衬砌结构,厚度分别为0.4m和0.6m。
设计洪水位715.04m下泄流量q设=307.36m3/s,校核洪水位719.99m下泄流量q校=342m3/s。
洞内最大流速23.75m/s。
1)工程地质条件。
导流泄洪洞位于大坝右岸,进口位于基岩斜坡,为稳定边坡,洞室主要在中厚层砂岩中通过,岩体较为完整,进口680m时无不利结构面组合,地下水位位于洞底以下,洞上覆砂岩厚17~23m,侧旁岩体厚25~30m,为ⅱ类围岩。
出口段洞室通过紫红色泥岩,岩体破碎,风化较强,为ⅳ~ⅴ类围岩。
出口边坡陡立,稳定性差,需进行削坡喷护,基岩坡比1:0.3~0.5,土坡1:0.75。
洞线工程地质分段评价如下:0+000~0+340,砂岩,岩石类别为ⅱ类,ko=30~50mpa/cm,f=6。
0+340m~0+492m,砂岩,泥岩夹层,微风化~弱风化,岩层倾角小于10度,岩体较完整,为ⅳ类围岩,k=5~10mp/cm,f=2。
0+492~0+520.4,紫红色泥砂岩,岩体破碎,风化较强,为ⅳ~ⅴ类围岩。
2)工程总体布置。
根据水库枢纽的总体布置及水库调蓄运用方式,导流泄洪洞进口布置在右岸上游侧。
洞线与坝轴线夹角为90°43′49″。
出口位置考虑成洞条件、出洞后消能建筑物的布置及与下游河道的连接等,选择位于坝下游右岸,经挑流消能后进入下游河道。
导流洞封堵体设计浅析摘要:导流洞封堵体设计是水利工程设计中非常重要的一个环节,封堵体的安全可靠、及时完工直接关系到整个工程的运行安全及效益发挥。
本文结合李家河水库工程导流洞封堵体设计实例,详述了封堵体布置、长度、体型、灌浆的设计过程,可供其他类似工程参考和借鉴。
关键词:导流洞封堵体;布置;长度;体型;灌浆导流洞封堵、水库下闸蓄水是水利工程建设中一个关键性的节点,而导流洞封堵体设计是实现这一节点的关键,封堵体的安全可靠、及时完工直接关系到整个水利工程的运行安全及效益发挥。
导流洞封堵体是永久性水工建筑物,其级别与大坝等主要建筑物相同。
本文结合李家河水库工程实例,对水利工程导流洞封堵体设计进行探讨分析。
1、工程概况西安市辋川河李家河水库工程位于西安市蓝田县境内,是解决西安市东部用水紧张的骨干供水工程之一,为Ⅲ等中型,工程由水库枢纽和输水渠道两大部分组成。
水库枢纽主要由碾压混凝土双曲拱坝、泄洪表孔、底孔、引水洞及电站等组成。
导流洞位于左岸,为临时建筑物,级别为5级。
由封堵塔、洞身段和出口明渠段三部分组成。
导流洞全长304m,进、出口底板高程分别为806.00m、801.44m,坡降为1.5%。
洞身段采用城门洞型,断面尺寸为6.4m×7.8m。
2、封堵体布置导流洞封堵体为永久建筑物,其布置原则:1.选在地质条件较好的洞段处;2.当洞轴线穿过大坝防渗帷幕时,封堵体应布设在大坝防渗帷幕线上,与大坝防渗帷幕构成整体的防渗系统。
由于导流洞是临时建筑物,具有设计标准低、施工质量要求不高、灌浆不好等诸多不利因素,如果封堵体未布置在防渗帷幕线上,导流洞就极可能成为渗水通道,对大坝蓄水及安全运行造成隐患。
同时,这样布置可充分利用帷幕灌浆加强封堵体段围岩固结灌浆的效果,也为提前进行或后期补灌提供了可能。
本工程封堵体布置在桩号"导0+111.00"处,底板高程为804.335m。
此处岩性为微风化中粗粒斑状黑云母二长花岗岩,属基本稳定的Ⅱ类围岩。
山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工山西盂县龙华口水库是山西省盂县县城唯一的城市供水水源,是盂县县城的重要水利工程,对盂县县城的供水质量和供水量起着重要作用。
而在这座水库的建设中,龙华口水库导流洞是水库工程中的一个重要部分,它起着引水、减小水头、维持水温和水质成分等重要作用。
时间的推移和自然环境的影响,导致了龙华口水库导流洞出现了一些问题,包括洞口部分结构受损、渗漏等情况。
为了保障水库的正常运行和供水安全,龙华口水库导流洞的封堵设计与施工成为了亟待解决的问题。
本文将从封堵设计与施工的角度,对龙华口水库导流洞进行全面的分析和阐述。
一、封堵设计1. 现状分析2. 设计原则封堵设计的原则是要与水库整体的安全运行相协调一致,同时要考虑到环境保护和经济效益。
具体包括:封堵方案要科学可靠、经济合理;封堵材料要环保、耐久;封堵施工要安全、高效。
3. 封堵方案综合考虑到水库导流洞的实际情况和上述原则,本次封堵设计采取了以下方案:采用高强度混凝土进行填充封堵,加固洞口结构,同时进行密封处理,以解决渗漏问题;在进行封堵前,对洞口周边环境进行清理和修整,确保施工安全和效率。
4. 设计实施封堵设计的实施计划包括:组织专业人员进行深入勘察和测量,制定封堵方案和施工方案;组织专业队伍进行封堵施工,采用科学合理的施工工艺,确保封堵效果和施工安全。
二、施工方案1. 施工准备在进行封堵施工前,需要进行施工准备工作,包括:组织人员进行安全培训和技术培训,提高施工人员的安全意识和操作技能;组织采购封堵材料和施工设备,确保施工所需的材料和设备齐全,并进行检验合格。
2. 施工工艺3. 施工安全在进行封堵施工时,要严格遵守相关的施工安全规定,采取必要的安全措施,确保施工过程中不发生安全事故。
要保障施工人员的安全,在施工现场设立安全警示标识,对施工人员进行安全教育和监督。
三、施工效果1. 流程保障封堵施工完成后,龙华口水库导流洞的洞口结构得到了加固修复,渗漏问题得到了解决,确保了水库的正常供水和安全运行。
山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工1. 引言1.1 背景介绍盂县龙华口水库是山西省的一个重要水利工程,位于盂县境内。
水库建于上世纪60年代,是盂县的重要水源地之一,也是周边农田灌溉和城镇供水的主要来源。
由于水库导流洞已经运行多年,存在老化和漏水等问题,给水库的安全运行带来了一定的隐患。
为了保证水库的安全和可持续利用,必须对水库导流洞进行封堵设计与施工,以提高水库的运行效率和安全性。
本文将对盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工进行深入研究,提出解决方案,并探讨其实施过程及效果。
【结束】1.2 问题提出在水库导流洞封堵设计与施工过程中,面临着诸多问题。
水库导流洞长期存在着渗漏、坍塌等安全隐患,存在一定的安全隐患,需要尽快加以解决。
水库导流洞的封堵对水库的正常运行有着至关重要的影响,需要设计与施工的精准规划与执行。
水库导流洞封堵设计与施工需要考虑到环境保护等方面的因素,以确保施工过程中不会对周围环境造成不良影响。
在进行水库导流洞封堵设计与施工时,需要充分考虑这些问题,确保设计和施工的顺利进行,达到预期的效果。
1.3 研究目的【研究目的】本文旨在通过对山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工过程的详细介绍,探讨其背景和问题提出的原因,明确研究目的,为确保项目顺利完成提供理论支持和实践指导。
在当前水利工程建设中,导流洞封堵是一项重要工作,不仅直接影响水库的安全性和稳定性,还关系到周边环境的保护和生态的平衡。
通过本文的研究,旨在为山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工提供可操作性和高效性的方案,确保水库的正常运行和周边环境的良好状态,为当地经济发展和社会稳定作出积极贡献。
通过深入研究水库导流洞封堵的必要性、设计过程与方案选择、施工过程与技术要点、安全措施和环境保护措施等内容,全面剖析这一工程建设中的重要环节,为相关领域的研究和实践提供有益借鉴和参考。
2. 正文2.1 水库导流洞封堵的必要性水库导流洞封堵是为了解决龙华口水库导流洞渗漏严重的问题,这种渗漏会导致水库水位下降、周边环境水土流失,甚至可能引发安全隐患,给周边民众带来风险。
水库工程大坝施工导流设计研究- 工程设计1、工程概况中桥水库工程位于贵州省遵义市中心城区东北面,地处湘江左岸支流仁江下游新田湾河段内,坝址距仁江河口13.6km,距遵义市城区中心21.Okm,距中桥集镇2.4km,现有乡村公路通到水库坝址下游540m处。
水库坝址以上流域面积598.2km2。
,多年平均径流量31980万m3。
,坝址以上河长68.5km,河道比降7.03%o。
水库总库容7380万m3。
,规划正常蓄水位812m,正常蓄水位库容5570万m3。
,兴利库容5230万m。
,城市供水能力30万m3/d,同时灌溉农田3.012万亩并解决4.6009万人的人饮(集镇4万人,农村0.6009万人)。
工程任务为城市供水、农田灌溉兼顾集镇及农村人畜饮水,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)规定,工程规模为中型,工程等别为III等。
工程由大坝枢纽、提水泵站、供水管道及灌溉工程等组成,工程概算总投资105970万元,大坝工程施工工期24个月,整个工程施工总工期36个月。
2、施工导流及度汛2.1 施工导流水库坝址所在河流属山区河流,坝址段河面宽23~36m,坝址左右岸地形总体较完整,多以连续的斜坡为主,近河床为零星不连续分布的一级阶地,宽约5~15m。
其上至826m高程地形坡角35度~45度,826m高程以上多为呈台阶状耕植地分布,坡角约20度~25度,坡顶高程1100m,靠河床侧略向河床凸出,坡角不均匀,786m高程以下为陡坎状耕地,其上坡角相对平顺,地形坡角40度~45度,坡顶高程838m。
下部为一开阔平缓台地,台地高程785~793m。
2.1.1导流方式水库所在的仁江河属典型的山区峡谷河流,洪水主要由暴雨形成,水位变幅大。
根据坝址地形地质及水文条件、枢纽建筑物布置及结构特点、施工工期要求等因素,基本不具备分期导流及涵管导流建筑物的布置条件。
经综合比较,水库大坝施工导流采用全段围堰+右岸隧洞过水的导流方式。
关于水库导流洞设计探讨摘要:导流洞就是施工期将原河道水流从上游围堰前导向下游围堰后的隧洞。
介绍了某水库导流洞的工程概况、地质条件及设计标准,分析了导流洞布置的原则,计算了导流洞的泄流能力。
关键词:水利设计;导流洞Abstract: the diversion tunnel construction is the river flow upstream from the cofferdam orientation of the cofferdam before downstream tunnel. Introduces a reservoir of the diversion tunnel project survey, geological conditions and design standard, has analyzed the principle of the diversion tunnel layout, calculated the discharge capacity of the diversion tunnel.Keywords: water conservancy design; Diversion tunnel中图分类号:TV 文献标识码:A 文章编号1 工程概况某水库为了实施大坝截流,需兴建导流洞。
该水库属中型Ⅲ等工程,导流建筑物级别为5级,设计导流标准为P=10%~20%。
该工程取P=10%标准设计,导流时段为全年,相应洪峰流量340 m3/s。
导流洞位于坝址左岸,隧洞全长610.626m。
2 地质条件导流洞进口为基岩岸坡,该处修公路时已进行过削坡,下部岸坡坡度50 º~60º,上部岸坡坡度50 º~60º。
出口位于文峪河左岸公路旁的岸坡处,岸坡坡度2Oº~30º,岸坡处发育河流Ⅱ级堆积阶地,出口之后为河流I级堆积阶地。
洞身通过的地层岩性主要有下古代界河口群一段混合花岗岩、变粒岩组、二段混合花岗岩组以及大理岩和第四系松散堆积层。
导流洞沿线岩体中节理裂隙较发育,主要有4组:第一组为N5º~30ºE/NW∠82º-87º,第二组为N70º~80ºE/NW∠75º一85º.第三组为N45º一70ºW/NE 65º一85º,第四组为Nº- 30ºW/NE 65º-87º;裂隙宽0.1 cm~8.0 cm,发育密度1.5条/m,节理裂隙延伸较长,切割深度大。
坝址区的节理裂隙密集带(风化带1、2)可能穿过导流洞。
导流洞走向与第一、第三组节理裂隙走向交角较小,对洞身稳定不利。
进口段及洞身大部一段混合花岗岩、变粒岩组基岩全强风化层厚度3m~18m,节理裂隙密集(分化带l、带2)带附近可达25m,弱风化层厚度一般12 m 一34 m。
出口段二段肉红色混合花岗岩组基岩全强风化层厚度8 m~28 m,弱风化层厚度大于28m.从导流洞5个钻孔揭露水位情况来看,推测洞身大部位于地下水位以下,仅进、出口段洞身位于地下水位附近或以上。
洞内无线状流水及涌水,仅有少量渗水及滴水,大部分地段干燥,说明地下水主要存在于上部风化带的裂隙中。
3 设计标准水库枢纽由大坝、溢洪道、泄洪发电洞和电站组成,工程等别为Ⅲ等,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,其他建筑物为5级。
导流洞属导流工程的一部分,为建筑物,其建筑物级别为5级。
导流建筑物级别为V级,设计洪水标准为P=l0%,相应洪峰流量为340 m3/s 。
导流方式为全断面汛期围堰法。
根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306--2001),枢纽工程区地震动峰值加速度为0.1g,相当于地震基本烈度Ⅶ度。
根据《水工建筑物抗震设计规范》(SL 203—97),建筑物抗震设防烈度为Ⅶ度。
4 导流洞的设计4.1 洞线选择导流洞洞线是布置在文峪河左岸还是右岸,需进行认真比选。
右岸洞线总长550 m,洞进口距围堰上游坡角25 m,出口位于右岸大坝下游152 m;左岸洞线长610 m。
右岸洞线较短,但洞体围岩风化严重,特别是进出口段,成洞条件差,全洞线需要喷锚支护,进出段都需要混凝土衬砌;洞出口距坝址较近,水流需从施工区通过,影响施工布置,特别是洪水期对施工影响较大。
左岸洞线长,但该洞线所穿过岩石较好,只需对洞进、出口段进行适当衬砌即可,洞身段大部分开挖后不需衬砌,洞出口段距坝址较远,不会影响施工;存在的问题是该洞线距泄洪发电洞距离较近,应考虑施工和运行期对泄洪发电洞的影响。
对以上两洞线从地质条件、洞线长度、施工期运行管理等方面对枢纽施工总布置的影响进行综合分析,选择左岸洞线。
4.2 导流洞布置导流洞位于泄洪发电洞的右侧,为无压隧洞,过水断面为城门洞形,洞底宽4 m,洞身直墙段2.5 m,顶拱半径2.165 m,拱角135º,洞身长610.387 m。
进口轴线与现状输水隧洞轴线相距28m,两洞间最小净距23.5 m,相当于泄洪发电洞洞径的4.7倍,不会因建新建导洞而危及泄洪发电洞的安全。
导洞由引渠、洞身段和出口明渠段组成。
4.2.1 进口明渠为了保证水流平稳、顺畅地进入导流洞,在其进口段前设引渠。
引渠桩号从泄0—20到泄0+000,长20 m。
引渠右侧为围堰挡墙呈直线形,左侧为弧线形,由洞进口向上游呈扩散状。
引渠起始处宽12m,高程1 167.2m,洞进口处宽6m,高程1 167.0m;引渠纵坡i=0.01。
引渠断面为梯形,左侧开挖边坡1:1,右侧围堰挡墙为直墙。
4.2.2 洞身段导流洞轴线布置在泄洪发电洞的下游侧,布置原则保证两洞之间有足够的岩体厚度,同时不至于太靠近围堰,给围堰的施工带来不利影响;隧洞进口轴线距泄洪发电洞轴线28 m,出口布置在电站右侧。
在桩号0+453.033设拐点,其角度为17.481º,转向右侧,沿直线至隧洞出口处(桩号0+610.676),设拐点的目的主要是考虑导流洞工期紧,便于施工布置。
导流洞0+000-0+005段为喇叭形进口,喇叭形进口为顶拱单面收缩,高度由4.836 m渐变为3.836 m,过水面曲线方程为+=1(mm)。
0+005~0+610.676为城门洞形,其底宽4m,直墙高2.5 m,顶拱半径2.165 m,拱角135º。
该洞全长610.676m,进口底高程1 067.0m,出口底高程1052.351 m,纵坡i=0.024。
考虑到进口围岩稳定性,对桩号0+000~0+010段采用C25混凝土衬砌,衬砌厚度30 cm。
桩号0+010—0+543.431段因围岩大多为Ⅱ、Ⅲ类,Ⅳ类围岩较少,从已开挖的泄洪发电洞看,Ⅳ类围岩不需要支护,也能稳定。
鉴于上述情况,在该洞段不进行混凝土衬砌。
但在施工过程中,承包人若发现断层、节理密集带等不利地质情况,应及时采取喷锚等必要的支护措施。
桩号0+543.431~0+610.387段,洞体位于强风化线以上及卵石混合土区,围岩类别主要是V类,围岩自稳能力差。
对该洞段进行混凝土衬砌,衬砌厚度30 cm,每10 m设一道伸缩缝,缝内埋设651橡胶止水带,出口最后一个洞段长度为15 m。
该段围岩稳定性差,边开挖边衬砌,必要时采取钢拱架支护等必要的施工措施确保开挖顺利进行。
出口洞脸开挖与明渠开挖结合起来,洞脸开挖边坡在1056.687m以下为1:0.3,以上为1:1并与地面相交。
因洞帘处为卵石混合土,稳定性差,设贴坡式挡土墙护坡,其顶宽0.8 m,底宽2.124m,临空面坡度1:0.5,墙顶高程1056.987 m,墙角与洞底齐平。
挡土墙底长度6 m,顶长度14.272 m,两岸边坡1:1。
4.2.3 出口明渠段桩号0+610.387-0+688.431为出口明渠段,连接导流洞出口与河槽,与隧洞出口为同一方向,呈直线布置。
明渠断面为梯形,渠底净宽6 m,两边坡为1:l,与地面相交;明渠纵坡i=0.0l,起始端与导流洞出口齐平,末段高程l 051.67 m。
该明渠渠底采用铅丝笼块石护底,两边坡采用块石衬砌。
5 泄流能力计算水力学计算为导流洞的过流能力,并复核其能否满足导流标准。
导流洞断面为城门洞形,洞宽4 m,直墙高度2.5 m,洞高3.836 m,洞长610.676 m,底坡i=0.024。
由于导流洞不衬砌过流,计算时糙率采用0.035。
5.1 短洞与长洞的判断经计算,导流洞底坡为缓坡且接近于临界坡度,依据《水力学计算手册》,其计算公式为:式中:H为上游水深。
实际洞长l=600 m>12x1.3x5=78 m;所以为长洞。
5.2 无压流水力学计算对导流洞,当水位为1 067m -1 071.6m时,其为长洞,由以下两式联立求解:(2)式中:b为矩形隧洞过水断面的宽度,当过水断面为非矩形时,;为临界水深;wk为相应于h k时的过水断面面积;为淹没系数;m为流量系数;R为水力半径;c为谢才系数,n为糙率,因隧洞未衬砌,取0.035。
5.3 有压流水力学计算.对导流洞,当水超过1 072.75 m,为有压流。
依据《水力学计算手册》,其计算公式为:式中:u为流量系数;To为上游水面与隧洞出口底板高程差及上游行近流速水头之和;hp为隧洞出口断面水流的平均单位势能,约等于出口洞高;to为隧洞出口断面面积。
具体计算结果见表1。
经分析,利用导流洞进行导流,可满足原P=10%的导流标准。
6 结语导流洞的兴建必将为大坝截流提供坚实的保障。
当截流完成后,导流洞还可设置封堵体,改为交通洞使用,大大提高了工程的利用率。
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。