莲花水电站1号引水隧洞补强加固处理
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伦潭水利枢纽引水发电系统施工支洞灌浆工程缺陷处理方案一、支洞封堵1.1、支洞封堵设计根据LT—YSXT—JS—SZ—01号设计图纸要求,伦潭水利枢纽引水发电系统施工支洞封堵长度为10m,封堵体为C20砼。
对围岩全断面进行了固结灌浆施工,孔深入岩3m,排距2m。
根据断面周长灵活布置Φ25mm的砂浆锚杆,间距2m。
对顶拱120°范围预埋回填灌浆管,待砼达到70%的设计强度后进行回填灌浆,灌浆压力按0.5MPa控制。
未要求对砼和岩体接触面进行接触灌浆。
1.2、封堵情况施工支洞于2014年6月先行进行了固结灌浆和砂浆锚杆的施工,2015年1月进行混凝土浇筑,待凝期达到设计强度后进行了回填灌浆施工。
固结灌浆平均注入量为7.95kg/m,总消耗水泥约1.0t。
回填灌浆总消耗水泥约12.0t。
以下为回填灌浆施工过程中顶拱浆液从墙面渗漏由低到高的施工照片。
(1)起灌后左侧漏水后漏浆(2)左、右侧均漏浆(3)顶拱范围漏浆,两边漏浆点停止漏浆最后,顶拱范围停止漏浆。
按规范和设计要求,停止吸浆后,继续灌注10min 停止灌浆。
从现场情况分析,符合一般回填灌浆规律。
二、渗、漏水情况及成因分析因引水洞进行通水试验,经巡查发现,该段封堵体出现少量漏水现象,漏水点五个,分布情况为:水作用方向的右侧底板以上80cm砼和基岩接触面、左侧底板以上1m接近接触面的岩体裂缝、右侧进浆管、顶拱进浆管以及左侧进浆管上侧岩体少量滴水。
从漏水的水量、流速、位置等情况结合灌浆的实际情况进行综合分析,认为因灌浆结束时,对孔口未采取闭浆待凝的方式,导致进浆管脱空。
注入的浆液析水后在顶拱形成空隙,主洞充水后水沿间隙从顶部预埋的进浆管流出。
墙面两侧漏水点成因是固结灌浆在堵头砼回填之前灌注(类似于无盖重灌浆),固结完成后再进行砼堵头施工,砼堵头的收缩导致砼和基岩间形成缝隙,该部位设计方面未设置接触灌浆,因此,导致少量渗水。
三、施工方案及措施经业主、监理及施工方现场查看并讨论后对其漏水采取处理措施。
莲花水电站的施工导流和截流设计夏言华 任金明 林淀翔 史有富 黄相军(东北勘测设计研究院,长春,130021)摘 要 根据莲花水电站的枢纽布置及地形、地质条件,其施工导、截流设计,采用一次断流、隧洞导流方式。
大坝上游围堰为粘土心墙土石围堰,最大堰高29.23m,下游围堰为粘土斜墙土石围堰,最大堰高11.58m。
截流采用立堵法。
该工程于1994年10月25日截流成功,达到了预期的目的。
关键词 莲花水电站 施工导流设计 截流设计 模型试验 莲花水电站于1994年10月25日截流成功,1996年12月28日第一台机组胜利发电,标志着电站的施工导、截流已达到了预期的目标,为电站的成功建设提供了可靠的保证。
1 施工导流设计1.1 水文特性莲花水电站的施工期洪水可划分为下述时段,见表1。
表1 施工期各时段不同重现期洪峰流量m3/s时 段重现期100年50年20年10年5年春汛期4月~5月1040887730汛前期6月2900244018601430996大汛期7月~9月114009500694050803330退水期10月762598437退水期11月452363276枯水期12月~3月2272031789月上 旬14901110751中 旬1010776542下 旬750576402 牡丹江流域内的初冰期一般发生在10月下旬,通常在11月上旬出现流凌,11月下旬封江,翌年3月下旬至4月初开江。
封冻期最大冰厚1.28m。
开江期的春汛及流冰一般不甚严重,很少形成冰塞现象。
由此可见,莲花水电站的水文分期明显,洪枯流量比较大,一年内有5个月的冰冻封江期,流凌现象不严重,这些特性对施工导流设计有较大影响。
1.2 导流标准的确定莲花水电站为一等工程,其中大坝及溢洪道为Ⅰ级建筑物,引水发电系统及厂房为Ⅱ级建筑物。
相应的施工导流建筑物应为Ⅳ级。
由此而得施工导流建筑物的设计洪水标准,对土石围堰为20年~10年重现期,对混凝土围堰为10年~5年重现期。
莲花河水电站压力明管强度复核计算分析一、工程概况莲花河水电站枢纽工程由水库大坝、引水系统、发电厂房及升压站等组成。
大坝为浆砌块石单曲拱坝,坝址以上集雨面积42km2,最大库容230万m3,是一座以发电为主的小(ⅰ)型水库水电站。
引水系统总长约1365m,其中隧洞总长1315m,开挖断面2.2m×2m,压力明钢管总长50m,内径1.2m,管壁厚度从钢管进口的6mm (伸入洞内,为钢筋混凝土埋管)变至8mm(水平段,为明管)。
厂房面积9m×12m,内安装一台1280kw水轮发电机组。
为了增加发电效益,降低工程造价决定将原坝体加高6.8m(即:由原23.2m增高至现30m,已经过设计复核),增加水电站最大发电静水头至82m,比原增加6.8m。
同时取消隧洞末端调压井(还未施工),使得水击压力又有所增加。
压力钢管的运行荷载较原设计发生较大变化,需要进行强度复核以验算原设计钢管水平直管段承载能力能否满足工程的安全运行的要求。
二、压力明管复核方法的选定(一)、水平直管段1、复核方法按第四强度理论即形状改变比能理论并按平面问题计算复核压力钢管管壁应力,其表达式为:式中:、、、、分别表示焊缝系数、轴向正应力、环向正应力、剪应力、相应计算工况允许应力(n/mm2)。
2、计算部位的选择根据明钢管的受力特点,计算钢管直管段应力时,选取四个部位:跨中(断面1—1)、支承环旁膜应力区边缘(断面2—2)、加劲环及其旁管壁(断面3—3)、支承环及其旁管壁(断面4—4),如下图所示:3、应力组合。
①跨中断面应力组合有、、,环向应力轴向应力由两部分组成,一部分由轴向力引起的轴向应力,另一部分由管重和管中水重的法向力引起的轴向应力。
上式中:—均匀内压包括静水压力和水击压力;—水管半径;—钢管壁厚;h—计算水头(至计算截面中心);、—分别表示管轴线倾角、环向任意点与管顶半径的夹角;—作用在钢管上所有的轴向力的总和;—管重和管中水重作用下的连续空心梁弯矩,以管底受拉为正。
华安水电站扩建工程引水隧洞塌方处理技术顾新刚【摘要】In the expansion work of Hua ’ an Hydropower Station , collapse accidents are encountered during the con-struction of the diversion tunnels .Characteristics and possible causes of the collapse accidents are investigated .Treat-ment measures are then proposed , such as the good primary support , the proper construction procedure through the col-lapse rock , the deep consolidation grouting to increase the stability of surrounding rocks .Safety monitoring in the con-struction period and one-year’ s operation shows that the tunnel surrounding rocks are now stable , which illustrates the effectiveness of the proposed measures .%为解决华安水电站扩建工程引水隧洞施工过程中的塌方问题,对其塌方的特点及成因进行了研究,提出了搞好隧洞初期支护、把握好穿越塌方体施工的过程、采用深层固结灌浆提高围岩稳定性等措施,经过施工期的安全监测和一年运行观测,该洞段围岩稳定,表明措施有效。
【期刊名称】《水电与新能源》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】4页(P9-11,15)【关键词】引水隧洞;塌方;处理技术;华安水电站【作者】顾新刚【作者单位】上海勘测设计研究院有限公司,上海 200434【正文语种】中文【中图分类】U455华安水电站扩建工程利用已建华安水电站的拦河坝,新增装机2台单机容量40 WM混流水轮发电机组。
110kv莲花变电站1#主变漏油处理方案110KV莲花变电站1#主变漏油检查施工方案110kV莲花变电站1#主变漏油处理方案重庆电网建设有限公司二零一一年四月—1—110KV莲花变电站1#主变漏油检查施工方案一、编制说明:由于110KV莲花变电站1#主变发现漏油现象,现我公司为处理此缺陷特编制此方案,此工作将选择在睛好天气进行,工作所需时间为3天(具体开工时间以贵公司生技部申请的停电时间为准)。
二、组织措施:现场总负责: 黄小泉技术负责人: 刘军安全负责人: 钟兴军起重负责人: 李大斌工具员: 王斌起重工: 2人油务工: 1人安装工: 4人—2—110KV莲花变电站1#主变漏油检查施工方案三、技术措施:(一)吊罩检查工作工艺流程图主变放油补充油的送校工作工机具准备方案编制安全技术交底吊罩检查冲洗器身、扣罩附件安装真空注油(二)吊罩检查的主要项目和要求:检查漏油点及所有螺栓应紧固,并有防松措施;绝缘螺栓应无损坏,防松绑扎完好。
检查强油循环管路与下轭绝缘接口部分的密封情况。
检查各部位应无油泥、水滴和金属屑末等杂物。
(三)准备工作在吊罩工作前,应作好工机具的准备工作,做好防尘防雨的措施,并应做完补充油的送校工作。
变压器吊罩前应搞好技术培训工作,使参加吊罩的工作人员都熟悉变压器的结构、吊罩工艺流程、安全注意事项等。
—3—110KV莲花变电站1#主变漏油检查施工方案主要工机具、材料准备(1)起重设备:吊车: 12T 1台手动葫芦: 3T 2个枕木若干尼龙绳 100米(2)真空注油设备:真空净油机: 流量100L/min 1台真空泵 1台注油管(带钢丝的塑料管) 60米空油罐 15T 2个半油桶 4个抽真空用管及阀门 1套真空表 -0.20 —0Mpa 1块干湿温度计 1块(3)登高设备:梯子 5米 2把(4)保洁器材:白布 10米塑料布 15米2新胶鞋 6双(5)取油用具:—4—110KV莲花变电站1#主变漏油检查施工方案磨口瓶 500mL 2个玻璃针管(带封口胶管) 100mL 1支(6)一般工具和材料:压力表 0.01,1.00Mpa 1支电动扳手 1把活动扳手8’,18’ 各4把钩扳 2把管子钳 1把内六角扳手 1套砂布 10张无水酒精 2公斤铁丝 16# 50米白纱带 2圈(7) 安全器材:安全带 6根干粉灭火器 4个塑料布 20? (四)吊罩技术措施钟罩起吊前应先把变压器油放一部分至清洁合格的油桶中并拆除所有与其相连的部件。
莲花水电站的设计优化
金正浩;朱纯祥
【期刊名称】《水力发电》
【年(卷),期】1994(000)008
【摘要】莲花水电站主坝为钢筋混凝土面板堆石坝,最大坝高71.8m;垭口二坝为粘土心墙砂砾石坝,坝高64m;电站总装机容量55万kW。
工程开工以后仍不断开展优化设计,主要成果为:二坝心墙防渗土料改用大坝坝基开挖土料;取消二坝坝基灌浆廊道,采取垂直帷幕防渗,并在F1断层部位心墙上游侧设计粘土铺盖;溢洪道泄槽由105m宽改为90m,挑流鼻坎下移196.5m;电站进水口适度外移;调压井采用闸井结合形式,优化后的折
【总页数】4页(P12-15)
【作者】金正浩;朱纯祥
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TV743
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1.莲花水电站导流开江期防冰害措施研究 [J], 巩宪春;刘宇航;金贤;孙瑜
2.莲花水电站调压井设计优化 [J], 宋守平;于福升
3.莲花水电站设计优化综述 [J], 金正浩;苏萍
4.莲花水电站2号机组事故配压阀技术改造分析与研究 [J], 李喆夫
5.浅谈小莲花水电站浸没影响区的治理对策 [J], 吕德浩
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