龙滩电站工程施工设计方案
- 格式:doc
- 大小:343.00 KB
- 文档页数:71
龙滩电站地下厂房岩锚梁施工作者:张生芹郭松飞周飞来源:《科技视界》2014年第30期【摘要】龙滩水电站地下厂房跨度大,围岩类型为砂岩、泥板岩及泥板岩互层。
桥机轮压为950MPa,岩台开挖、岩梁锚杆施工,梁体砼施工难度均较大。
通过现场爆破试验,确定爆破控制参数,通过爆破振动试验,提出了控制爆破振动的措施。
由现场试验指导施工技术措施,保证岩锚梁的施工质量,加快了施工进度。
【关键词】岩锚梁;施工;地下厂房;龙滩电站0 概述(1)工程简介龙滩电站地下厂房为国内目前在建的最大的地下厂房,厂房长398.9m,宽30.7m(28.9m),高77.4m。
主厂房上下游侧EL243.75高程各布置一条岩锚梁,单条岩梁梁长388.9m(HR0+60~HL0+318.7)在厂房右端HR0+60~HR0+70.2为岩台梁。
岩锚梁体型见图1,地下厂房岩锚梁的施工有其共同的特点,每个地下厂房所处的地质条件不同,围岩类型的差别,又各具特殊性。
针对龙滩地下厂房的地质特点及地下厂房的体型尺寸,采用现场试验结合工程类比的方法寻求施工措施、确定施工工艺和各项技术指标。
(2)施工措施综述地下厂房岩锚梁的施工都有其共同的特点,每个地下厂房因所处的地质条件不同,围岩类型的差别,又各具特殊性。
针对龙滩地下厂房的地质特点及地下厂房的体型尺寸,采用现场试验结合工程类比的方法寻求施工措施,确定施工工艺和各项技术指标。
图1 岩锚梁体型1 施工措施1.1 爆破松动圈确定在地下洞室施工中采用钻爆法,任何一种爆破方式均会对围岩产生影响。
爆破松动圈是评价爆破成功与否的技术指标之一。
在其它条件相同的情况下,松动圈的大小影响了支护的方式、支护时机。
岩锚梁是通过深锚杆附着在岩面上的一个构筑物,岩锚梁为一超静定结构,岩台的成型直接关系到锚杆受力和梁体稳定。
岩台的成型包括两个方面:(1)爆破后的岩台成型,(2)岩梁砼入仓前的岩台成型。
岩台爆破成型后,表层基岩通常会产生掉块,龙滩电站地下厂房围岩结构面、节理面产状不利于岩台的最终成型,开挖后,掉块现象将会加剧。
龙滩水电站拐弯坝段设计方案三维有限元分析
周丽娜;彭刚;陈灯红;柏巍
【期刊名称】《水力发电》
【年(卷),期】2007(033)003
【摘要】龙滩水电站左岸拐弯坝段坝基面高差起伏大,坝体形状不规则,受力情况复杂,为检验该坝段是否适合增设小机组,采用线弹性三维有限单元法[1],对左岸拐弯坝段设和不设小机组进水口两种结构方案下,大坝在各种荷载组合作用时的受力情况进行比较分析,从而为该坝段设计提供依据,对类似工程具有一定的参考意义.
【总页数】4页(P44-46,59)
【作者】周丽娜;彭刚;陈灯红;柏巍
【作者单位】三峡大学土木水电学院,湖北,宜昌,443002;三峡大学土木水电学院,湖北,宜昌,443002;三峡大学土木水电学院,湖北,宜昌,443002;三峡大学土木水电学院,湖北,宜昌,443002
【正文语种】中文
【中图分类】TV314;TV642.2(267)
【相关文献】
1.龙滩水电站左岸拐弯坝段静力计算分析 [J], 陈灯红;彭刚;周丽娜;柏巍
2.西霞院反调节水库土后坝段三维渗流有限元分析 [J], 彭英;陈会芳;王琳;喻和平
3.戈兰滩电站不均匀坝基坝段三维有限元分析 [J], 洪慧俊;马妹英
4.龙滩水电站左岸拐弯坝段动力结构分析研究 [J], 陈灯红;彭刚;周丽娜;柏巍
5.三峡左厂3#坝段深层抗滑稳定三维有限元分析 [J], 葛修润;任建喜;李春光;郑宏
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
重庆市垫江县龙滩水库工程导流洞工程施工招标文件合同编号:第二卷技术条款招标人:垫江县华辰水利投资有限公司重庆市水利电力建筑勘测设计研究院编制人:2015年1月目录第1章一般规定 (7)1.1工程说明 (7)1.2主体工程项目及其工作内容 (13)1.3发包人提供的施工图纸和文件 (14)1.4承包人提交的文件 (16)1.5发包人提供的材料和工程设备 (17)1.6承包人提供的材料和设备 (18)1.7进度计划的实施 (19)1.8工程质量的检查、检验和验收 (21)1.9验收 (21)1.10工程量计量 (22)1.11引用技术标准和规程规范的规定 (22)1.12工程保险 (23)1.13工程价款支付方法 (23)第2章施工临时设施 (25)2.1一般规定 (25)2.2现场施工测量 (26)2.3现场试验 (26)2.4施工交通 (26)2.5施工供电 (26)2.6施工供水 (27)2.7施工供风 (27)2.8施工照明 (27)2.9施工通信和邮政服务 (27)2.10砂石料开采加工系统 (28)2.11砼生产系统 (28)2.12临时工厂设施 (28)2.13仓库和堆存、料场 (29)2.14弃渣场 (29)2.15临时生产管理和生活设施 (29)2.16计量和支付 (29)第3章施工安全措施 (32)3.1一般规定 (32)3.2施工安全措施 (33)3.3应急救援措施 (36)3.4计量和支付 (36)第4章环境保护和水土保持 (38)4.1一般规定 (38)4.2施工环境保护 (40)4.3生态环境保护 (42)4.4水土保持 (42)4.5环境清理 (43)4.6环境保护工程的验收 (43)4.7计量和支付 (44)第5章施工导流工程 (46)5.1一般规定 (46)5.2施工期导流控制标准 (47)5.3导流建筑物施工 (48)5.4基坑排水 (48)5.5安全度汛和排冰凌 (48)5.6质量检查和验收 (49)5.7计量和支付 (49)第6章土方明挖 (50)6.1一般规定 (50)6.2场地清理 (51)6.3土方开挖 (51)6.4施工期临时排水 (52)6.5土料场和砂砾料场开采 (53)6.6开挖渣料的利用和弃渣处理 (54)6.7检查和验收 (54)6.8计量和支付 (55)第7章石方明挖 (57)7.1一般规定 (57)7.2钻孔与爆破 (58)7.3石方明挖 (59)7.4施工期临时排水 (59)7.5堆渣场地和渣料利用 (59)7.6石料场 (60)7.7质量检查和验收 (61)7.8计量和支付 (62)第8章地下洞室开挖 (63)8.1一般规定 (63)8.2施工期补充勘探 (65)8.3地下洞室与洞群的开挖和支护 (65)8.4钻孔与爆破 (66)8.5开挖面的规格 (67)8.6开挖面清理 (68)8.7地下洞室的二次扩挖 (68)8.8特殊部位开挖 (68)8.9地下照明和通风 (69)8.10地下水的控制和排除 (69)8.11地下开挖石渣的利用和弃置 (70)8.12质量检查与验收 (70)8.13计量和支付 (71)第9章支护工程 (72)9.1一般规定 (72)9.2锚杆(岩石锚杆) (73)9.3喷射混凝土 (74)9.4地下洞室支护 (75)9.5岩石边坡支护工程 (76)9.6计量和支付 (78)第10章钻孔和灌浆工程 (79)10.1一般规定 (79)10.2灌浆材料 (80)10.3设备 (81)10.4钻孔 (81)10.5钻孔冲洗和压水试验 (81)10.6灌浆试验 (82)10.7制浆 (82)10.8地下洞室灌浆 (83)10.9灌浆工程验收 (83)10.10计量和支付 (84)第11章土石方填筑工程 (85)11.1一般规定 (85)11.2料源要求 (86)11.3堰体填筑 (86)11.4填筑合理用料 (87)11.5土工合成材料施工 (87)11.6质量检查和验收 (89)11.7计量和支付 (90)第12章混凝土工程 (91)12.1一般规定 (91)12.2混凝土生产 (92)12.3模板 (94)12.4钢筋 (95)12.5混凝土(含钢筋混凝土) (96)12.6泵送混凝土 (99)12.7计量和支付 (100)第13章预埋件埋设 (102)13.1一般规定 (102)13.2预埋件埋设的一般技术要求 (102)13.3预埋管道的安装和埋设............................... 错误!未定义书签。
一、工程概况1、工程概况龙滩水库位于渠江左岸一级支流龙滩河上游,项目设计自流灌溉龙滩、小井、光辉等7个乡镇7.82万亩农田,解决乡村16万人安全饮水水源问题。
项目处于岩溶发育地区、新建最大坝高85米枢纽工程、总库容3010万m3,工程基础涉及帷幕灌浆、取水设施、进库公路、新建干支渠68.77km。
本次施工一标段招标规模为龙滩水库上坝公路工程,导流洞工程(导流洞长度约367.19m,过水断面2.5×3.0m (宽×高))、临时工程。
(其中临时工程分为临时道路和临时桥梁工程)。
其中,上坝公路自K0+000起至K2+411.958终,全长2.412公里。
明路段长2212m,隧洞段长199m;导流洞工程自K0+000起至K0+367.19终;临时工程临时道路(1#2#3#5#6#10#)长约4.6公里,临时桥梁(1#2#)长140m。
2、流域概况龙滩水库取水枢纽位于渠江一级支流龙滩河上游的前锋区桂兴镇大店村龙滩子口处。
龙滩河发源于华蓥侧的前锋区光辉乡高岭村,源头分水岭处海拔高程约1110m,上游12.5km穿行于山区槽谷之间,向南流入龙滩子汇合南来的皮子槽河后西北向流出龙滩子口,高程大幅降低,进入渠江左岸浅丘区,继续向西经观阁镇折向北东,复入光辉乡再向北西,最后经广兴镇至望溪口汇入渠江。
龙滩河全长30km,流域面积158km2,河流平均比降9.26‰,流域形状大致呈扇形。
龙滩水库坝址位于龙滩子峡谷入口河段,原小拱坝上游约50m处,坝址以上控制集水面积65km2,主河道长12.9km,主河道平均比降29.0‰。
水库坝址以上为低山区地貌,海拔高程约375m~1110m,河道左岸支沟岩溶较为发育,有洼地、落水洞和伏流分布,属构造—侵蚀、溶蚀为主的低。
坝址以上的龙滩河支流皮子槽河主河道长约3km,控制集水面积15.6km2,流向N20°~30°E,河床高程364m~520m。
奏响“绿色龙滩”的乐章——龙滩水电站枢纽水土保持生态文明工程建设侧记一、工程概况龙滩水电工程位于珠江流域红水河广西天峨县境内,是国家实施西部大开发和“西电东送”战略的标志性工程,是目前国内已投产发电的第三大水电工程项目。
它以发电为主,兼有防洪、航运、环境等综合效益,一期工程实际装机容量490万千瓦,年均发电量156亿千瓦时,总库容162亿立方米。
龙滩水电站于2001年7月1日开工建设,2003年11月6日大江截流,2006年9月30日下闸蓄水,2007年5月21日首台机组投入运行,2008年12月一期工程7台机组全部投产发电。
统计到2014年12月底,龙滩水电站已累计发电852多亿千瓦时,正在发挥着极大的发电、防洪和环境效益。
二、水土保持谱新篇1、认真编制水土保持方案按照国家水土保持法律法规规定,龙滩公司委托设计单位编制《红水河龙滩水电站水土保持方案报告书》,为龙滩水电站水土保持措施的全面落实提供了基础依据。
2、加强水土保持管理,创新管理模式龙滩公司高度重视工程的水土保持和生态文明建设工作,为切实做好工程的环保水保建设与管理工作,创建了独具龙滩特色的“绿色龙滩”环保水保“六到位”管理新模式,即:加强领导,业主主导,积极协调,强化管理,在环保水保管理工作中努力做到“思想认识、机构人员、管理措施、建设投资、规划设计、综合监理”六到位,最终实现“绿色龙滩”的目标。
该模式创造性地把环保水保建设与管理工作从思想到行动,从宏观到微观,从管理到设计,从实施到监督,集合成一套科学的、行之有效的管理体系,全国领先,成效显著。
该项成果荣获了2009年全国电力企业创新管理成果一等奖。
3、寸土寸金,向渣场要地龙滩工程枢纽区峡高谷深,建设初期的施工用地极为紧张,可谓“寸土寸金”。
龙滩公司本着高效节约用地的原则,通过认真规划,精心设计,在开挖弃渣填出的70万m2的弃渣场地上,建起了施工单位的生活营地、加工场、修配厂和拼装场等,减少征地300多亩,保护耕地200多亩。
龙滩水电站右岸导流洞进口围堰设计
王亚辉;熊昌林
【期刊名称】《人民长江》
【年(卷),期】2004(035)007
【摘要】为满足龙滩水电站右岸导流洞开挖工期的需要,采用在进口处设粘土心墙土石围堰防洪度汛方式,保证导流隧洞顺利施工.该围堰按使用期1 a和10 a一遇洪水流量14 700 m3/s设计,其最大高度为32 m、顶宽7 m,迎水面坡度为1∶1.5,背水面坡度为1∶1.3.该围堰建成后,经过1 a的考验,满足了导流隧洞施工要求.详细介绍了围堰选型、平面布置及断面设计,并根据洪水流量、围堰断面型式和围堰材料进行围堰稳定性、渗透性和防冲刷计算.
【总页数】2页(P38-39)
【作者】王亚辉;熊昌林
【作者单位】武警水电第一总队,第三支队,广西,天峨,547312;武警水电第一总队,第三支队,广西,天峨,547312
【正文语种】中文
【中图分类】TV551.3
【相关文献】
1.龙滩水电站右岸导流洞施工安全监理 [J], 韦海超;罗建中
2.龙滩水电站右岸导流洞进水塔底板混凝土裂缝成因分析与处理 [J], 韦克胜
3.龙滩水电站右岸导流洞度汛方案优化 [J], 陈奕
4.锦屏一级右岸导流洞出口围堰设计及施工技术研究 [J], 任维维;李超;曾建红
5.龙滩水电站右岸导流洞度汛方案优化 [J], 陈奕;
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
200m级碾压混凝土重力坝关键技术研究及在龙滩工程中的应用200m级碾压混凝土重力坝关键技术研究及在龙滩工程中的应用是一项重要的工程技术研究,主要涉及到碾压混凝土重力坝的设计、施工、材料和质量控制等方面的内容。
以下是对这一技术在龙滩工程中的应用的详细介绍:一、工程概况龙滩水电站是位于中国广西壮族自治区百色市天峨县境内的红水河梯级电站的龙头电站,是南方电网的调峰骨干电站,也是实施西电东送战略的骨干电源。
该电站的碾压混凝土重力坝最大坝高为146m,大坝混凝土方量约为488.88万立方米。
在施工中,坝体采用了RCC(碾压混凝土)堆石坝体,其中RCC混凝土方量约为345.36万立方米。
二、关键技术的研究与应用1.大仓面高强度连续浇筑技术:通过优化混凝土生产运输配套系统和合理规划浇筑仓位,运用混凝土生产、运输系统的“一体化”控制技术,强化现场组织管理,实现了大仓面、高强度全年连续施工。
2.高温条件下的施工控制技术:通过采用综合的温控措施和层面控制措施,不仅保证了碾压混凝土层面结合质量,而且实现了高温条件下大仓面、高强度、全年连续施工。
钻孔芯样层缝面折断率2.5%以下,位于国际领先水平。
3.碾压混凝土层面结合质量检测与评价技术:通过采用多种无损检测手段和钻孔取芯方法,对碾压混凝土层面结合质量进行了检测和评价。
结果表明,层间结合强度达到了设计要求。
4.坝体温度控制技术:通过优化混凝土配合比设计和采用通水冷却等措施,控制了坝体温度,减小了温度裂缝的产生。
同时,采用温度监测系统对坝体温度进行了实时监测和数据分析。
5.坝体沉降控制技术:通过采用高精度测量技术和数据分析方法,对坝体沉降进行了实时监测和预测。
根据监测结果,及时采取相应措施进行沉降控制,保证了坝体的稳定性和安全性。
三、结论200m级碾压混凝土重力坝关键技术研究及在龙滩工程中的应用表明,该技术具有以下优点:首先,能够提高施工效率,缩短工期;其次,能够节省原材料,降低工程成本;再次,能够提高工程质量,减少工程质量问题的发生;最后,能够提高坝体的稳定性和安全性,保证工程的安全运行。