响水涧抽水蓄能电站上水库主副坝设计特点
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第1章工程总说明1.1 工程概述1.1.1 工程简介安徽响水涧抽水蓄能电站位于安徽省芜湖市三山区峨桥镇境内,距繁昌县城约25km,距芜湖市约45km,电站装机容量1000MW(4×250MW),为日调节纯抽水蓄能电站,电站由上水库、输水系统、地下厂房系统、开关站和下水库等建筑物组成。
电站属大(2)型二等工程,主要建筑物按2级建筑物设计。
本标段为安徽响水涧抽水蓄能电站上水库土建工程(招标编号:SGXY-2007-109082(XSJ/C1)),上水库位于浮山东部的响水涧沟源坳地,由主坝、南副坝、北副坝和库周山岭围成。
本标段包括上水库主坝、南副坝、北副坝、库盆、引水系统等项目的土建施工。
主、副坝均为钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶长分别为520m、353m和174m,最大坝高分别为88.0m、62.0m和53.5m。
主体工程量:明挖土方833.95万m3,明挖石方453.72万m3,石方洞挖3.69万m3,土方填筑12.98万m3,石方填筑408.56万m3,混凝土和钢筋混凝土12.05万m3,钢筋6766t,金属结构927t,帷幕灌浆4.24万m,固结灌浆2.76万m。
1.1.2水文气象和工程地质1.1.2.1水文气象本工程所在地处于亚热带湿润季风气候区北缘,气候温和湿润,雨量适中,四季分明。
全年有三个明显降雨期,4至5月春雨,6至7月梅雨,9至10月秋雨。
响水涧站址多年平均年降水量为1215.5mm,降水量多集中在4至7月,占全年降水量的51.4%,全年平均降水日数为145.3天。
多年平均气温为15.8℃,极端最高气温为40.3℃,极端最低气温为-16.7℃。
多年平均风速为2.2m/s,全年最多风向为NE。
上水库建于响水涧沟源山坳中,集水面积为 1.12km2,流域洪水由暴雨形成,暴雨均发生在4月至9月,以6月至7月梅雨期最多。
下库区的泊口河总集水面积为28.71km2,而下库小庄以上的集水面积为14.13km2。
中国近期拟建抽水蓄能电站,位于安徽省芜湖市繁昌县。
电站距上海、南京、合肥、杭州分别为260 km、一20 km、130 km、200 km,距华东电网500 kV 繁昌变电站仅13 km。
电站共装4 台机组,发电容t100OMW,抽水容量1112MW。
年发电1 1743亿kw·h.年抽水用电量2315亿kw·h。
电站以两回500 kV输电线路接人华东电力系统,担负电网调峰、填谷任务,并兼有调频、调相和事故备用等动态效益,枢纽布!见图。
新河道.东堤南段建有充水闸,使新开河与下水库连通。
输水系统输水系统及厂房均埋于上、下水库之间的山体内,其围岩为花岗岩侵人体,整体性好,适合建设地下工程。
输水系统建筑物由上进出水口、引水随洞上平段、事故问门井、竖井、引水隧洞下平段、尾水随洞、尾水事故闸门井和进出水口等组成。
引水道和尾水道上均不设调压井。
输水道为一洞一机。
4条翰水道平行布置,每条从上库进出水口至下库进出水口长约响水涧抽水蓄能电站枢纽布里图上水库和下水**库上水库建于繁昌县境内浮山东侧的响水涧沟源坳地,集水面积1.12 kmZ,由主坝、南副坝、北副坝和库周山岭围成。
总库容1776万m3,有效库容1349万m“,正常蓄水位222m,正常发电最低水位198m,死水位19om。
主坝和南、北副坝均为钢筋泥凝土面板堆石坝,坝顶高程225.sm,坝高分别为89.sm、65.sm、54.sm,坝顶长度分别为536m、347 m和158m。
筑坝材料为采自库盆的开挖料。
上水库坐落在花岗岩侵人体基础上,有Fl断层横贯库盆,穿过南、北副坝坝基。
为了截断沿Fl断层向库外的渗汤通道,在南、北副坝趾板基础均采取了以垂直防渗为主的断层处理措施。
沿主、副坝趾板以及主坝与南、北副坝之间的库周山岭按常规进行帷幕灌茱。
下水库建于泊口河湖荡洼地上,由环形均质土堤圈围成库。
围堤长3568m,堤顶高程16.sm。
总库容1465万m3,有效库容1275万m3,水面面积1.03 kmZ。
第5章施工导流(排水)与水流控制5.1概述5.1.1 施工导流与水流控制工程的范围施工导流与水流控制工程项目包括(但不限于):(1)上库区各施工时段的导流(排水)工程;(2)施工区安全度汛及防护工程;(3)建筑物的基坑排水;(4)导流(排水)建筑物的拆除和封堵。
上述工程项目的工作内容包括导流建筑物的土建施工;材料的供应和试验检验;基坑排水设备的安装、运行和维护;临时建筑物及其设施和设备的拆除以及本合同规定的质量检查和验收等工作。
5.1.2 地形地貌安徽响水涧抽水蓄能电站位于安徽省芜湖市三山区峨桥镇境内,距繁昌县城约25km,距芜湖市约45km。
上水库库址地处浮山东侧的响水涧沟源洼地,洼地最低高程147.75m,四周山岭环绕,高程均在230m以上,仅于南、北两侧各有一高程分别为178.5m和206.5m的低凹垭口,地形呈“V”字形,一般地形坡度均在25~30°之间,无滑坡等不良地质现象分布。
上水库即围此台地分水岭而成,集水面积 1.12km2。
主坝位于响水涧沟上游狭谷段,南、北副坝位于库岸南、北两垭口处,坝型均为钢筋混凝土面板堆石坝。
主坝最大坝高88.0m,北副坝最大坝高53.5m,南副坝最大坝高62.0m,总库容1748×104m3。
上水库进/出水口位于东库岸主坝与南副坝之间。
源自洼地西侧山岭的响水涧沟常年有水,自西向东流经洼地,于东侧形成一段长约300m的狭谷,狭谷上游段沟底纵坡平缓,下游段纵坡甚陡,直达山脚,其间出现落差1~5m的多级跌水陡坎, 沟底狭窄,向下流入泊口河。
左岸坡及沟底并有崩塌块石堆积。
5.1.3气象要素特征本流域处在亚热带湿润季风气候区北缘,气候温和湿润,四季分明,雨量适中,无霜期较长,湿度大,光照充足。
全年有三个明显降雨期:4至5月春雨,6至7月梅雨,9至10月秋雨。
日降雨量100mm以上的大暴雨多出现在6、7月份。
电站多年平均(1959~2003年)年降水量为1215.5mm。
抽水蓄能电站机组结构特点及其主要技术指标作者:蔡鹏刘景辉来源:《城市建设理论研究》2013年第30期摘要:本文主要介绍了抽水蓄能电站一般较常采用的大中型立轴混流式水泵水轮机—电动发电机结构型式和特点以及相应构造尺寸及技术指标,提出了在安装和启动调试过程中可能遇到的一些问题,对此提供部分理论与实践的一些借鉴和启示,企望能够对实际调试结果作评估参考。
关键词:水泵水轮机;电动发电机;结构型式;水轮机工况;水泵工况;稳定运行;功率调节;压力脉动;振动与摆度Pumped Storage Power Plant structural features and its main technical indicatorsCai Peng 1, Liu Jinghui 2(Beijing corporation of China water resources & Hydropower construction engineeringBeijing 100024)Abstract: This paper introduces the pumped storage power stations are generally more often used in medium and large vertical shaft Francis pump-turbine - electric generator structure type and characteristics of the corresponding size of the structure and technical specifications presented in the installation and startup may be encountered during commissioning some of the problems, which provide part of the theory and practice some reference and inspiration, hope for debugging results can be assessed on the actual reference.Key words: pump-turbine;electric generator;structure type; turbine operating conditions;the pump working conditions;stable operation; power regulation;pressure pulsation;vibration and swing changes中图分类号:U464.138+.1文献标识码: A0 引言可逆式大中型抽水蓄能机组型式,一般常采用的水泵水轮机多为较高水头(190~550M)、大容量(250~375MW)、立轴、单级、离心混流式,电动发电机多为半伞式或悬吊式同步交流电机。
安徽响水涧抽水蓄能电站重大设计变更及设计优化傅新芬1 成卫忠2 郑齐峰1 肖贡元2(华东勘测设计研究院1 杭州 310014上海勘测设计研究院2 上海 200434)[摘 要] 本文叙述响水涧抽水蓄能电站工程在招标技施阶段,根据补勘、模型试验及设计论证资料,进行创新研究,对主要设计方案进行优化调整及设计优化,节省投资、简化施工。
[关键词] 设计变更 设计优化 响水涧抽水蓄能电站1 工程概况响水涧抽水蓄能电站工程位于安徽省芜湖市三山区峨桥镇,直线距芜湖市区30km,临近电网负荷中心。
该电站为日调节纯抽水蓄能电站,装机容量1000MW,工程枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成,为大(2)型二等工程。
枢纽主要建筑物上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等主要建筑物级别按2级建筑物设计,次要建筑物为3级建筑物。
上水库大坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高88.0m,坝顶长为520.00m,南、北副坝亦采用混凝土面板堆石坝,最大坝高分别为62.0m和53.5m,坝顶长分别为353.00m、174.00m。
上水库采用为面板及帷幕灌浆相结合防渗方式。
上水库有效库容1282万m3,水库运行最大水位变幅32m,正常运行时为24m。
下水库由湖荡洼地经围堤圈围而成,堤长3787m,最大堤高21.5m,由均质土围堤和充水闸等组成。
下水库有效库容1282万m3。
水库运行最大水位变幅12.65m,正常运行时为10.49m。
输水系统总长约900m,单机流量大,因此采用单机单洞布置,主要由上下进/出水口、引水竖井、尾水隧洞组成。
地下厂房布置在上水库主坝右岸的山体内,采用首部式地下厂房布置方案。
主要洞室有主副厂房洞、主变洞、母线洞、电缆洞、通风洞、交通洞等。
主厂房尺寸175×25×55.45m(长×宽×高),其中主厂房机组段长度为114.5m,副厂房长18m。
500kV升压变设在地下,通过500kV电缆斜井至地面开关站GIS,两回出线。
响水涧抽水蓄能电站上水库主坝应力变形分析
吕高峰
【期刊名称】《浙江水利水电专科学校学报》
【年(卷),期】2014(000)003
【摘要】面板堆石坝的应力变形,尤其是面板的应力变形及周边缝、垂直缝的变形是工程设计施工人员最为关注的部位。
以响水涧抽水蓄能电站上水库主坝为例,建立三维有限元模型,计算分析各工况下坝体、面板的的应力应变以及周边缝、垂直缝的变形,为面板坝设计施工提供参考性意见。
【总页数】6页(P18-23)
【作者】吕高峰
【作者单位】国家能源局大坝安全监察中心,浙江杭州 310014
【正文语种】中文
【中图分类】TV62
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3.响水涧抽水蓄能电站上水库主坝填筑施工与质量控制 [J], 潘福营;尹成福
4.响水涧抽水蓄能电站上水库主坝垫层料填筑施工与质量控制 [J], 潘福营;张卫林
5.响水涧抽水蓄能电站上水库主坝应力变形分析 [J], 吕高峰;
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抽水蓄能电站的发展与可逆式蓄能机组向高水头、大容量发展密切相关。
1972年可逆式单转轮机组限制在400m水头,1980年发展到600m水头,用于南斯拉夫的巴伊纳巴什塔抽水蓄能电站。
水头最高的可逆式单转轮机组用于1988年正在施工的保加利亚柴拉抽水蓄能电站,水头676.8m,单机容量20万kW。
至于高水头可逆式的单机容量也正从20万kW逐步向更大容量发展。
例如1984年投产的美国赫尔姆斯抽水蓄能电站单机容量40万kW,预计1988年投产的日本今市抽水蓄能电站单机容量35万kW。
中国广东省从化县的广州抽水蓄能电站,第一期工程4台各30万kW,于1988年开始建设。
此外,为适应地下水库抽水蓄能电站的需求,现正研究1000m级水头的可逆式单转轮机组。
法国已率先选用四转轮无活动导水叶的可逆式蓄能机组,安装在大屋混合式抽水蓄能电站内,装机容量122.4万kW,水头955m。
2、土建:抽水蓄能电站的站址选择,从土建观点须挑选落差(H)大,而且水平距离(L)短的上、下水库库址和相应坝址。
L/H是评定工程优劣的一个指标,以其值小为好。
站址还应靠近负荷中心,且能获得低价的抽水电能。
其上、下水库如能利用天然湖泊或已建水库,则可节省大量工程量。
例如美国拉丁顿抽水蓄能电站,在1985年前是世界最大的抽水蓄能电站,它利用密歇根湖为其下水库。
抽水蓄能电站的进水口,由于工况复杂,需作周密的设计和模型试验。
高水头大容量抽水蓄能电站多选用地下或半地下厂房,其承受高压的压力水管和深埋地下的厂房,往往是土建中的重点。
3、规划和运行:抽水蓄能电站的装机容量应与其库容相匹配。
一般情况控制于上水库的调蓄库容,其调蓄水量一般不低于装机满发4~6h所需水量。
同时还须考虑备用库容。
大型抽水蓄能电站要承担电网中多种备用容量的需要,须能频繁起停,故在大容量多机组的抽水蓄能电站中,应对其发电电动机组的起动设备提出更为严格的要求。
管理体会(1)项目策划对促进项目管理影响巨大。
响水涧抽水蓄能电站上水库主副坝设计特点朱爱莉(上海勘测设计研究院 上海 200434)[摘 要] 本文介绍响水涧抽水蓄能电站上水库主坝及南北副坝混凝土面板堆石坝的布置、坝体断面与分区,着重介绍对前期设计阶段设计方案的优化。
主坝建在向下游倾斜的基础面上,下游堆石区按主堆石区的要求设计,并将高程135m以下的堆石体设计为增模区。
南、北副坝均为跨垭口修建,对上游反渗分别采取了不同的处理措施。
[关键词] 响水涧抽水蓄能电站上水库主副坝设计特点响水涧抽水蓄能电站由上水库、下水库、输水系统、地下厂房、地面开关站等建筑物组成。
上水库由主坝、南副坝、北副坝和库周山岭围成。
正常蓄水位222.00m,死水位190.00m,总库容1748万m3,有效库容1282万m3。
本电站为大(2)型二等工程。
上水库主坝和副坝均按2级建筑物设计。
1 坝体设计上水库主坝及南、北副坝均为钢筋混凝土面板堆石坝,主坝最大坝高87m(从趾板基础面计算),南、北副坝最大坝高65m和53.5m。
坝顶长主坝为520m,南副坝339m,北副坝174m。
主副坝坝顶高程均为225.0m,上游设1.2m高的防浪墙,坝顶宽8.0m,上游面坝坡1:1.4,下游面综合坝坡1:1.42,每隔25.0m高差设有4.0m宽马道,马道之间坝坡1:1.25。
主、副坝基础为花岗岩,受坝基地形条件所限,主坝上下游方向极不对称,从下游坝趾算起坝高达163m,为增加抗滑力,将下游陡坡建基面开挖成台阶状。
南副坝在上、下游方向虽然高差不大,但形成一个以坝轴线为山脊的不对称马鞍形状,因此下游基础面同样开挖成台阶状。
考虑施工期导流排水和运行期降低水位(或放空水库),在主坝坝基设置了泄水廊道,廊道平面上位于主坝沟底,城门洞型,宽×高为2.6m×3.5m,廊道内架设一根泄水钢管,钢管内径80cm。
钢管头部设闸阀室,闸阀室内设一用一备两只电动闸阀。
钢管尾部设锥阀室,由于锥形阀出流时水流呈减压分散状态,因此泄水管下游不需要特殊的消能措施。
考虑到钢管出口紧邻下游坝脚,下泄水流对坝脚会有冲刷,因此廊道末端设置消力池及尾水渠,将水流送离坝脚以外。
主坝及南、北副坝标准断面图见图1、图2、图3。
图1 主坝标准断面图图2 南副坝标准断面图图3 北副坝标准断面图2 库区防渗上水库除南、北侧各有一垭口需建副坝挡水外,四周山岭浑厚。
库盆除F1断层外,无其它较大断层通过。
F1断层产状N0~15°W,SW∠80~85°,断层破碎带由北向南逐渐变窄。
除主坝~北副坝之间的马鞍形山脊相对隔水层顶板线及地下水位低于正常蓄水位222.00m之外,库周其余地段地下水位均在正常蓄水位以上。
因此,库周的防渗设计,只需要做好主、副坝坝址区以及主坝~北副坝之间的马鞍形山脊的防渗处理,水库不存在向邻谷渗漏问题。
上水库防渗主要采取水泥帷幕灌浆的型式。
F1断层破碎带穿过的南、北副坝坝址局部区域,北副坝趾板基础下挖除断层破碎及影响带,采用混凝土截水墙并配合帷幕灌浆,南副坝趾板基础下对出露的F1断层破碎带表层采用置换混凝土塞,并配合帷幕灌浆。
F1断层贯穿的库盆区域,由于表层覆盖类似天然铺盖的密实壤土层,故可以不再做防渗处理。
3 主坝设计特点3.1 坝体材料分区可研复核设计阶段,受时间限制未对筑坝材料物理力学指标做复核试验,在原可研阶段试验参数基础上,参考国内外同类工程资料,结合本工程的具体条件,对坝体断面设计进行了局部的调整。
即坝体堆石料全部采用主堆石料,只设主堆石Ⅰ区和主堆石Ⅱ区(即原下游次堆石区)。
主堆石料Ⅰ区、Ⅱ区分区线倾向下游,坡度1:0.4,主堆石料Ⅱ区仅在孔隙率指标上比Ⅰ区略低,主堆石Ⅰ区孔隙率为21.5%,主堆石Ⅱ区为23%。
由于上水库主、副坝均取自于库内同一料场,料场岩体风化微弱,质地良好,且岩性为单一的花岗岩,故这样的调整是合适的。
招标和施工图设计阶段,结合已投入运行的江苏宜兴抽水蓄能电站上水库主坝的设计经验,对坝体分区及填筑要求再次进行了调整。
考虑主坝下游基础面偏陡,为减少下游贴坡式坝体的不均匀沉降,主堆石Ⅱ区在高程135m以下设置了增模区。
增模区与高程135m以上相比,铺层厚度由800mm 减薄为600mm,碾压遍数由8遍增加为10遍,相应孔隙率由20%提高到19%, 相应干容重20.7kN/m3。
设置增模区的建议原来由世界银行特咨团在宜兴工程提出,对防止主坝下游坝体的不均匀沉降具有重要作用。
而高程135m以上主堆石Ⅱ区在设计指标上与上游主堆石Ⅰ区没有差别,均采用上库库内料场,与可研复核阶段相比,孔隙率控制标准提高为20%,相应干容重20.5kN/m3。
之所以分为两个区,是考虑到施工的时候,现场开挖出来的筑坝石料在质量上会有差异,设计要求将新鲜、微弱风化的石料填筑在增模区和上游主堆石Ⅰ区,而允许主堆石Ⅱ区上部含少量强风化石料上坝。
为加强坝体的排水,沿坝下谷底最低处布置了一条纵向排水带,宽10m,排水层料紧贴坝基布置,位置及厚度同过渡区,要求小于25mm的颗粒含量不超过10%。
4.2 坝坡原可行性研究设计中,主、副坝上游坝坡1:1.4;下游坝面每隔20m高度设4.0m宽马道,其中主坝下游坡165.00m高程马道因为施工公路需要拓宽为8.0m,马道之间坝坡1:1.4,综合坝坡1:1.60,下游坝面设计为干砌石护坡。
可研复核设计阶段,结合坝体材料分区的优化,对下游坝坡进行了优化,每隔25m高度设4.0m宽马道,马道之间坝坡采用1:1.25,其中主坝下游坡150.50m高程马道因为施工公路需要拓宽为9.0m,优化设计后的下游综合坝坡为1:1.42。
调整后的坝坡稳定分析结果见表1。
采用不同力学指标对下游坝坡进行了敏感性稳定分析,分析结果见表2。
计算成果表明主坝拟定的设计坝坡稳定安全系数符合规范要求,且留有余地。
表1 稳定分析成果表计算条件工况计算位置安全系数K [K]正常工作条件稳定渗流期下游坡 1.8191.35上游坡 /建基面 5.886水位骤降期上游坡 2.121非常工作条件施工期下游坡 1.8181.25 上游坡2.168表2 主堆石Ⅰ、Ⅱ指标敏感性分析(稳定渗流期下游坡)主堆石Ⅰ主堆石Ⅱ K φ′(º)C′(kPa)φ′(º)C′(kPa)40 114 38.6 134 1.81940 114 40 114 1.83540 114 36 100 1.62238 80 36 100 1.62538 80 36 50 1.40638 80 38 60 1.50438 80 38.6 100 1.70438 100 39 140 1.77742 130 36.6 70 1.59842 130 39 140 1.8955 南副坝设计特点5.1 坝轴线南副坝位于库区南面的垭口处,垭口方向与左右岸山头连线方向即坝轴线约60°相交,上、下游在剖面上形成一个以坝轴线为山脊的不对称马鞍形状,左岸趾板距上进出水口开挖边线平面距离约30多米。
布置受垭口地形和电站上进出水口布置的影响。
招标和施工图设计阶段对南副坝坝轴线作了局部的微调,右坝肩维持原设计方案不动,左坝肩向下游库外移动,坝轴线旋转5°左右,与原设计方案比较,该方案在平面布置上与垭口地形相对而言较对称一些,另外副坝趾板离上进出水口的距离有所增加,上进出水口的开挖对趾板基础的直接影响要小。
5.2 坝体基础排水及施工期反向排水如上所述,南副坝剖面在上下游方向呈马鞍形状,垭口在坝轴线位置地面高程约180m。
而上游趾板位置受地形及F1断层破碎带的影响,最低处建面高程为160m。
为减小基岩与堆石体两种材料对面板不均匀变形的影响,160m平台下游15m范围内全部挖平,其后接1:2.5的缓坡与坝体基础开挖面相连,该深槽部位在F1断层影响范围带顺坝轴线方向约20m范围内设置0.5m厚的钢筋混凝土盖板,上部按坝体填筑断面分区回填垫层料、过渡层料及主堆石Ⅰ区料。
其余部位直接填筑坝体各分区材料。
为加强坝体的排水,南副坝也在坝下谷底最低处排水槽位置布置了一条纵向排水带,宽10m,要求同主坝基础排水区。
考虑到山脊处地形相对较高,为减少坝基排水槽的开挖量,坝基排水槽没有全部挖至深槽部位,上游起点处开挖高程为173m,比趾板部位深槽高13m,下游开挖高程171m,排水槽纵向坡3.3%。
这样节约了坝基开挖量以及坝体填筑量,但上游深槽部位会有积水,该积水在运行期对面板产生反向渗压顶托以及在施工期对坝体结构产生反向渗压,需进行复核计算。
(1)运行期:运行期面板承受最大反向水位差为13m,主要依靠上游铺盖区(1A)和盖重区(1B)重量平衡反向渗压,经计算,南副坝1A、1B区顶部总宽度需加宽为12m,顶部高程仍为175m。
1A 区布置同主坝,顶部宽度4m。
(2)施工期:面板浇筑前以及面板浇筑后上游铺盖和盖重区施工前,坝体可能出现反向渗压。
天生桥面板堆石坝试验成果说明,垫层料可能承受的水力坡降约为1.2~1.4;珊溪面板堆石坝的试验结果说明,垫层料的临界水力坡降约为0.6~1.5,破坏水力坡降约在2.17~3.25之间。
若按平均1.0计,本工程垫层料宽度仅2m,当垫层料承受反向水位差到达2.0m时,垫层料即可能产生渗透破坏。
由此可见施工期坝体反渗水排水设计的重要性。
考虑到该部位来水量很难精确计算,在参考了国内外同类工程的基础上,结合本工程实际情况,总计布置了六根排水钢管,钢管中心高程162m,管径150mm,长8.0m,以外露至面板外0.5m为准。
按简单管道自由出流进行估算,深槽部位积水平均每小时可降约2m左右。
排水钢管在上游铺盖填筑前予以封堵。
6 北副坝设计特点北副坝位于库区北面的垭口处,剖面在上下游方向呈马鞍形状,与南副坝一样存在反向渗压的问题。
由于北副坝垭口底部由于有F1断层穿过,为保证帷幕灌浆效果,创造后期补充灌浆的条件,有必要在趾板下设置灌浆廊道。
因此两者结合基础处理,采用混凝土座垫置换断层破碎带方式,趾板置于座垫之上。
谷底座垫内设灌浆兼排水廊道,左岸趾板下设交通廊道。
上游反向渗水通过排水管进入廊道,再通过集水井与排水泵集中抽排。
招标和施工图设计阶段时,考虑景观要求,将原北副坝北侧山坳、南副坝下游山坳处的弃渣场合并移到北副坝下游坝脚处。
为增大渣场容量,弃渣紧贴北副坝下游,事实上已成为北副坝下游坝体的一部分。
弃渣顶部高程220.0,顺冲沟方向宽115m,下游面坡度1:2.5,弃渣与北副坝下游坝面之间设置2m厚反滤层。
弃渣与基础之间设置排水层料,排水层平面上位于冲沟最低处,水平宽20m,厚2.5m,排水层料顶部与弃渣间设1m厚反滤料。
7 结语响水涧上水库主坝是一座建在倾斜建基面上的混凝土面板堆石坝,为防止下游堆石区后期变形对上游坝体和面板的不利影响,对下游堆石区的设计进行了优化。