色尔古水电站引水隧道软岩大变形控制技术研究

上传人: 上传时间:2016-11-15 22:54:38 文档格式:pdf 收藏数:0 页数: 5 评论数: 0 分类标签: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
详细介绍 相关推荐 内容评论
详细介绍
色尔古水电站引水隧道软岩大变形控制技术研究-图一

色尔古水电站引水隧道软岩大变形控制技术研究-图一

特别声明:本资料属于用户上传的共享下载内容,仅只用于学习不可用于商业用途,如有版权问题,请及时 联系站方删除!

收藏
分享

微信扫码分享

点击分享

相关推荐
  • 四川某水电站引水隧洞施工组织设计
    内容简介 四川岷江***水利枢纽工程,位于岷江上游映秀至都江堰市沙金坝河段,是一项以灌溉和城市供水为主,兼有发电、防洪、环境保护、旅游等综合利用为目的的大型水利枢纽工程,是都江堰灌区的主要水源调节工程。大坝为面板堆石坝,最大坝高156m,正常蓄水位877.0m,总库容11.12 亿m3,为不完全调节水库。电站总装机容量4×190MW,多年平均发电量34.17 亿kw.h。从左至右水工建筑物依次为:面板堆石坝、开敞式溢洪道、4 条引水发电隧洞、右岸坝后地面厂房、1 条冲砂放空隧洞和2 条由导流隧洞改造而成的泄洪排砂隧洞。 本标为引水系统标,合同编号:ZPP-CⅡ。主要包括:四条引水隧洞土建、一条冲砂放空隧洞土建、进水塔砼浇筑、导流洞封堵及泄洪洞改建、泄洪洞、冲砂洞、引水洞金属结构及其附属电器设备的安装、压力钢管制作安装等内容。
  • 水电站引水隧洞安全施工方案
    本资料为水电站引水隧洞安全施工方案,共55页。 简介:引水隧洞工程主要包括洞脸处理、洞挖钻爆、安全处理及安全支护、钢模台车运行和维护、钢筋制作及安装、止水制作及安装、挡头模板安拆、砼泵机运行维护、隧洞衬砌混凝土浇筑及养护、支洞封堵等,以及风、水、电管线安装、维护、拆除和排水设施的安装、运行、维护、拆除,风机及风筒供货、安装、维护、拆除等。
  • 引水式水电站 施工组织设计
    内容简介 8.3.2 导流时段及导流设计流量 本工程为引水式电站,由首部枢纽、引水系统、厂房建筑物3部分组成,控制第1台机组发电时间的关键项目为引水隧洞。因此,首部枢纽导流时段的选择主要考虑河道的水文特性,视基坑内水工建筑物的施工时段的长短而定。 首部枢纽由底格拦栅坝段和右岸溢流坝段、挡水坝和沉沙池等建筑物组成,工程项目少,结构简单,主要工程量有:覆盖层明挖8685m3,混凝土23380m3。 根据施工程序和水工建筑物布置的特点,导流时段为第二年1月至第二年3月,导流设计流量为2.84m3/s。 8.3.3 导流方式 首部枢纽右岸地势较平缓开阔,具备布置岸边导流明渠的地形条件;右岸布置有溢流坝段、挡水坝段及沉沙池等建筑物。 根据首部枢纽的地形地质条件及水工建筑物的布置特点,宜采用右岸明渠导流。 8.3.4 导流方案 坝址河段河谷宽阔平缓,河床宽度6~28m,右岸河漫滩宽度50~100m,左岸为陡崖,河漫滩高出河水面1~4m。根据坝址处的地质、地形条件和水工建筑物的布置特点,推荐右岸明渠导流方案。导流规划如下: 第一年4~10月修建右岸前引渠、沉沙池和右岸挡水坝段,利用预留的岸边土埂挡五年一遇的全年洪水75.8 m3/s,水位高程为2401.42m。利用原河道过流。 第一年11~12月开始修建(坝)0+010~(坝)0+027坝段和右岸导流明渠和上游围堰,利用预留土埂挡Q=9.39 m3/s(11~12月 P=20%)的洪水,水位高程为2400.04。 12月底河道截流,第二年1月~第二年3月施工基坑内的(坝)0+000~(坝)0+010.00坝段,河道来水从右岸导流明渠经底格栏栅坝引水廊道由前引渠引入沉沙池,再由侧堰和冲砂道泄入下游河道。 第二年的4月开始,拆除上游围堰和导流明渠,导流任务完成。
  • 某小型水电站引水隧洞施工组织设计
    电站设计水头210m,引用流量97.2m3/s,装机容量3×60MW,多年平均发电量9.272亿kW·h。工程区有成都至九寨沟公路贯穿工程首尾,厂房距茂县县城约30公里,距成都约220公里。引水隧洞沿岷江右岸布置,全长13.006km,隧洞穿越的地层为石英千枚岩、千枚岩夹石英岩、大理岩(夹千枚岩)、石英砂岩等。
  • 水电站引水水隧洞充水实践
    系统介绍了水电站引水隧洞的充水试验顺序,并附上必要的计算过程,为电站正常运行提供可靠依据。
  • 湖南省某水电站某引水隧道工程施工组织设计
    xx水电站工程位于xx省xx县xx镇境内,距xx县城约80km,是一座以发电为主的水利枢纽工程。xx水电站工程第II标(以下简称“本标段”)引水隧洞全长2.5km,主要工程项目有:横南溪砌石重力坝、1#隧洞1+405—2+810、2#隧洞2+835—3+905(0+000—1+070段)、横南溪箱式渡槽、横南溪进水口工程等。
  • 四川省某水电站引水隧道工程施工组织设计
    XX水电站位于xx省XXX县白水江上,为低闸引水式电站。电站以发电为主,装机3×27KW。 工程所在地现有公路通过首部枢纽、引水隧洞和厂区,公路位于引水隧洞和厂区对岸,九环线连通九寨县城和首部、厂区,为三级公路,砼路面。XX水电站闸址位于XXX县城下游约3km处,厂址距XXX县城约11km。XXX县城至川主寺为省道130km,川主寺至成都为213国道326km;XXX县城至绵阳市为省道305km,绵阳市至成都市为108国道129km,XXX到成都的两务交通道路共同构成九环线,对外交通方便。
  • 四川省某水电站引水隧道 工程施工组织设计
    首部枢纽由左岸挡水坝、取水口、1孔冲砂闸、2孔泄洪闸及右岸挡水坝等建筑物组成,闸坝顶高程为1379m,最大闸高14.5m;基础防渗采用全封闭的混凝土防渗墙,防渗墙位于闸前铺盖及挡水坝下,墙厚0.8m,最大墙深约37m。 引水隧洞全长约6279.88m,隧洞过水断面为平底马蹄形,开挖尺寸(5.21~6.04)×(7.2~8.46)m(宽×高),底坡i=2.83‰,进口底高程1364.4m,调压井中心线底高程1346.84m。Ⅲ类围岩采用喷锚支护,喷层厚15cm,Ⅳ、Ⅴ类围岩采用全断面钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度50、60cm。
  • 四川水电站小隧道施工组织设计
    xx水电站位于xx省xx市xx县xx干流上。工程区地跨xx县xx、xx和xx乡三个乡境内,为xx干流上的xx电站,装机81MW,电站采取混合式开发。坝址位于两河口电站厂房至建政沟沟口河段,厂址位于xx上游约800m的xx左岸河滩地,引水线路位于左岸,采用高压引水+气垫式调压室方式,长11.553km。 本标段范围为引水隧洞桩号2+200.000~5+800.000m段。 1.3.2 水文气象和工程地质资料
  • 某锦屏一级水电站水工隧道施工
    雅砻江流域位于青藏高原东部,东西两侧分别与大渡河、金沙江相邻,北与黄河上游分界。流域属川西高原气候区,主要受高空西风环流和西南季风影响,干、湿季分明。每年11月至次年4月为干季,降雨很少,气候温暖干燥,湿度小,日温差大,5~10月为雨季,日照少,湿度大,日温差小。流域洪水主要由暴雨形成,暴雨一般出现在6~9月,主要集中在7、8月,且多连续降雨,多年平均流量1200m3/s。
  • 锦屏水电站水工隧道施工设计
    坝址区位于四川省木里和盐源县两县毗邻的普斯罗沟峡谷段,交通条件相对较差,从冕宁~九龙河口有省级公路相通,从九龙河口到坝区约56km,有勘测公路相通,目前交通状况已基本改善。 进厂交通洞围岩质量总体较好,局部洞段存在不良地质段,进厂交通洞洞线跨越道班沟。其中厂交0+230.000~厂交0+449.585为III1级岩体,厂交0+449.585~厂交0+469.585为V级岩体,厂交0+469.585~厂交0+844.414为II~III1级岩体,厂交0+844.414~厂交0+964.414为III1~III2级岩体,厂交0+964.414~K1+459.446为III2级岩体。 地下厂房进厂交通洞全长1459.446m,本合同工程洞段长1229.446m,即从桩号厂交0+230.000至桩号厂交K1+459.446。隧洞为方圆形,典型断面尺寸为12m×10m,隧洞有A、B、C三种典型结构断面,其中厂交0+230.000~厂交0+444.298和厂交0+474.298~厂交0+844.414为A型断面,厂交0+474.298~厂交0+444.298为C型断面,厂交0+964.414~厂交K1+459.446为B型断面。
  • 湖南省某水电站某引水隧道工程施工 组织设计
    xx水电站工程位于xx省xx县xx镇境内,距xx县城约80km,是一座以发电为主的水利枢纽工程。xx水电站工程第II标(以下简称“本标段”)引水隧洞全长2.5km,主要工程项目有:横南溪砌石重力坝、1#隧洞1+405—2+810、2#隧洞2+835—3+905(0+000—1+070段)、横南溪箱式渡槽、横南溪进水口工程等。
  • 湖南省某水电站某引水隧道 工程施工 组织设计
    xx水电站工程位于xx省xx县xx镇境内,距xx县城约80km,是一座以发电为主的水利枢纽工程。xx水电站工程第II标(以下简称“本标段”)引水隧洞全长2.5km,主要工程项目有:横南溪砌石重力坝、1#隧洞1+405—2+810、2#隧洞2+835—3+905(0+000—1+070段)、横南溪箱式渡槽、横南溪进水口工程等。
  • 引水式综合水电站施工组织设计
    xx水电站位于青海省xx县境内,距xx县称70公里,东经xx,北纬xx。xx电站兴建是xx流域整体开发的龙头项目电站,开发式为上坝址混合式开发电站。电站水库总库容为8230万立方米,具有灌溉、防洪、发电等综合效益,也可作为xx梯级开发调节水库,为xx县新建年产十万吨石棉矿,xx县及海水地区的资源开发提供电力。 本阶段补充上坝址混合式开发方案与下坝址坝后式开发方案进行综合分析比较,从地形地质条件、枢纽建筑物布置、施工条件及水库淹没等方面综合分析,结合水工、规划、机电等专业的设计成果,上坝址优于下坝址,xx水电站的开发方式推荐上坝址混合式开发方案。上坝址方案,由挡水坝、泄洪排沙建筑物(溢流坝和排沙孔)及左岸截渗墙和发电引水洞进口等组成。 枢纽从左至右布置的建筑物依次为左岸截渗墙(最大高度21.5m,长145.4m);左岸混凝土副坝(最大坝高30.5m,长45m)、溢流坝(2孔,最大坝高32.5m,长30m)、排沙孔坝段(最大坝高32.5m,长25m,进水口孔口尺寸为1—8m×8m)、右岸混凝土副坝(坝长45m,最大坝高31.5m)。 电站厂房建筑物包括引水系统建筑物和厂房建筑物两大部分。其中引水系统建筑物由进水口、压力引水洞、调压室和压力钢管组成。厂房建筑物主要包括主厂房、副厂房、安装间及电站尾水系统。 发电引水系统建筑物布置在右岸,利用天然河段的“V”形河谷。塔式进水口布置在坝上游河床右岸,进水口底坎高程3185.5m;有压引水隧洞总长1.3km,断面为圆形,洞径8.0m,设计引用流量150.6 m3/s;在有压隧洞末端设置调压室,调压室井壁高38.0m,井桶内径22m。调压井后的引水管道为地下埋藏式压力钢管,结构布置型式为“一主三岔”,主管内直径8m,钢板壁厚16mm;3条支管直径3.8m,钢板壁厚16mm,压力钢管总长140m。 主厂房内安装2台单机容量为3200KW的混流式发电机组。机组安装高程3171m,,总装机容量6400KW。主厂房尺寸32.4m×12m×15m(长×宽×高),发电机层高程3173m。
  • 某水电站引水隧洞工程施工组织设计
    xx水电站位于xx省西部的xx县和xx县境内,为xx的xx水库暨引水式发电站。电站枢纽由沥青砼心墙堆石坝、左岸泄洪洞、左岸放空(兼导流)隧洞、引水隧洞、双室式调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成,总装机容量240MW。大坝位于xx县xx乡,厂房在xx县栗子坪乡南桠村,距坝址约11Km。
  • 某水电站引水隧洞工程施工方案
    某水电站引水隧洞工程施工方案,冶勒水电站位于****省西部的冕宁县和石棉县境内,为南桠河的龙头水库暨引水式发电站。电站枢纽由沥青砼心墙堆石坝、左岸泄洪洞、左岸放空(兼导流)隧洞、引水隧洞、双室式调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成,总装机容量240MW。
  • 周宁某水电站引水隧洞 施工组织设计
    xx水电站是xx级开发的第二级电站,坝址位于xx县xx乡xx村附近,距xx县城约16km,厂址位于七步镇三湾村,距xx县城20km,枢纽主要由坝高73.4m的碾压混凝土重力坝、长约12.34km的引水隧洞以及调压井、压力管道、地下厂房(洞群)和地面式升压开关站等主要建筑物组成。水库库容0.47亿m3,总装机容量25万KW。
  • 引水式水电站引水隧洞施工组织设计
    xx水电站位于四川省xx县境内的xx河上,为xx河六个梯级开发中的第五级。工程为引水式水电站,在xx建调节池接蓄xx尾水及建底格拦栅坝引用xx河xx至xx区间流量,经左岸引水隧洞、埋藏式调压室和压力管道,在xx河左岸Ⅰ级阶地上建厂发电。 xx水电站主要由首部枢纽、引水系统、地面厂房系统等建筑物组成。 引水隧洞布置在xx河左岸,全长6283.562m。隧洞穿越xx、1#沟(xx村沟)、2#沟、紫马沟,以及xx河东支断裂带。
  • 某水电站引水发电系统通风方案
    内容简介 根据XXX水电站引水发电系统地下洞室之间在平面布置及高程差异的特点,分别确定了引水系统、三大洞室和尾水系统等主要洞室各部位施工通风方式。通过对空气中粉尘、有害气体、噪声等污染的分析和对风量、风压、风损等计算,较为合理的设计规划了通风系统,对大型地下洞群施工通风设计有一定参考价值。
  • 水电站引水隧洞工程施工组织设计_
    水电站是xx河梯级规划中自上而下的第四级,推荐为首期开发工程。该电站为低闸引水式,闸高26.5m,调节库容51.4万m3。隧洞经左岸引水至xx乡建厂发电,隧洞线全长10.253km,最大工作水头398.7m,装机容量180MW。首部枢纽距西昌公路里程149km,闸址距xx县城52km,距xx公路xx大桥约11km,xx公路贯通整个工程区,交通较为方便。
  • 引水式水电站综合 施工组织设计
    水电站位于甘肃省xx州xx县xx镇xx村附近的xx干流上。在xx干流开发规划报告中,xx青走道~xx段共规划了33个梯级,xx水电站为其中规划范围内的第12个梯级电站。 推荐坝址位于xx村上游约300mxx拐弯处,距xx县城约57km,厂房位于枢纽下游xx右岸,距xx县城约55km,沿xx右岸有乡级公路贯通并通往xx。xx县城至xx310.9km,至xx铁路xx站187km。对外交通比较便利。
  • 某 水电站引水隧洞施工组织设计
    柳xx电站主体工程根据施工规划研究分为首部枢纽工程(包括沉砂池及部分引水隧洞)标(LH/CⅠ),引水隧洞一标(LH/CⅡ),引水隧洞二标(LH/CⅢ),调压井工程标(包括部分引水隧洞及部分压力管道)(LH/CⅣ),厂区枢纽工程标(LH/CⅤ)等五个标。
  • [四川]水电站引水隧洞工程施组设计
    电站枢纽由沥青砼心墙堆石坝、左岸泄洪洞、左岸放空(兼导流)隧洞、引水隧洞、双室式调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成,总装机容量240MW。大坝位于XX县XX乡,厂房在XX县XX乡XX村,距坝址约11Km。 一、标段范围 本标段工程起于(引)0+000,止于(引)6+300。 (一)进水口为竖井式,位于坝轴线上游左岸480m的岸坡处,上设固定式拦污闸。 (二)闸门竖井位于进水口下游161.00m,井深64.5m,设4×4m(宽×高)的平板工作闸门、检修闸门和井顶固定式启闭机。 (三)本标段引水隧洞长6300m(隧洞总长7118.755m),洞身净空采用4.6×4.6m马蹄形断面,过水断面18.89m2。主洞与支洞交叉段及IV、V类围岩段采用钢筋混凝土衬砌,断层带地段采用钢板衬护,其余洞段边墙与拱顶采用锚喷混凝土,底板为现浇混凝土。隧洞埋深一般为240~370m,洞线在平面上设二个转折点,并设二个施工支洞。 (四)主要工程项目包括: 1、进水口、闸门竖井、引水隧洞(0+000~6+300)工程的土石方明挖、石方洞挖开挖、喷混凝土、混凝土浇筑、钢筋制安、钢衬安装和接确灌浆、各类围岩的固结和回填灌浆及Ⅰ#施工支洞封堵等项目的施工
  • [四川]水电站引水隧洞施工组织设计
    水电站位于四川省甘孜州东南部九龙县境内,是九龙河干流梯级开发的第4座水电站,闸址距九龙县城约55km,距州府康定300km,距省会成都市620km,至凉山州冕宁县155km,至成昆线泸沽火车站189km,对外交通比较方便。 水电站是九龙河干流梯级开发的第4座水电站,上与沙坪电站衔接,下与江边电站相连。工程主要由拦河闸坝引水隧洞、发电引水隧洞和水电站厂房枢纽三大部分组成,工程规模为中型。工程开发任务为发电,电站装机3台,总装机容量210MW,多年平均年发电量10.36亿kW.h,建成后供电四川电网。 水电站的建设符合四川省产业发展政策,并可带动少数民族地区经济发展,兴建 水电站是必要的。总之,本电站的电量效益,容量效益及其它综合效益均十分显著,经济指标与同等规模电站相比也是可行的。
  • [云南]引水式水电站工程监理大纲.
    (1) 坝址区左岸:左岸岸坡中、上部地形坡度较陡,40~65°;下部平缓,4~20°。中上部基岩大部出露,覆盖层在公路上部及下部平台上分布,上部为崩坡积层灰黑色角砾碎、块石土;下部阶地为洪坡积、冲洪积中、粗砂夹碎、块石,厚6~10.6m。覆盖层中卵砾石少见。下伏地层为片麻岩、变粒岩等。岩体较为破碎,但致密、坚硬。岩层与坝轴线呈小角度相交,倾向上游;节理及片麻理较为发育。中、上部表层岩体呈强风化,下部冲洪积层以下即为弱风化。岩体完整性中等,呈中厚层状、次块状结构,局部为碎裂结构,层间无软弱夹层。
  • 某水电站引水隧洞工程施工组织方案
    本标段工程起于(引)0+000,止于(引)6+300。 (一)进水口为竖井式,位于坝轴线上游左岸480m的岸坡处,上设固定式拦污闸。 (二)闸门竖井位于进水口下游161.00m,井深64.5m,设4×4m(宽×高)的平板工作闸门、检修闸门和井顶固定式启闭机。 (三)本标段引水隧洞长6300m(隧洞总长7118.755m),洞身净空采用4.6×4.6m马蹄形断面,过水断面18.89m2。主洞与支洞交叉段及IV、V类围岩段采用钢筋混凝土衬砌,断层带地段采用钢板衬护,其余洞段边墙与拱顶采用锚喷混凝土,底板为现浇混凝土。隧洞埋深一般为240~370m,洞线在平面上设二个转折点,并设二个施工支洞。 (四)主要工程项目包括: 1、进水口、闸门竖井、引水隧洞(0+000~6+300)工程的土石方明挖、石方洞挖开挖、喷混凝土、混凝土浇筑、钢筋制安、钢衬安装和接确灌浆、各类围岩的固结和回填灌浆及Ⅰ#施工支洞封堵等项目的施工; 2、引水隧洞局部地段的钢板衬护安装及波纹管位移补偿器的安装; 3、标段内观测设备的检验、安装、调试与施工期的观测; 4、Ⅱ#施工支洞为永久进人门的土建及金属结构安装工程; 5、标段内的闸门、起闭机、拦污栅等金属结构设备的运输、保管、安装、埋设及调试; 6、Ⅰ#、Ⅱ#施工支洞及其它临时设施的施工;
  • 水电站引水隧洞工程 施工组织设计
    隧洞经左岸引水至xx乡建厂发电,隧洞线全长10.253km,最大工作水头398.7m,装机容量180MW。首部枢纽距西昌公路里程149km,闸址距xx县城52km,距xx公路xx大桥约11km,xx公路贯通整个工程区,交通较为方便。 电站无防洪、灌溉、通航等综合利用要求。整个工程由首部枢纽、引水系统及地下厂房系统等水工建筑物组成。
  • 引水式水电站 综合施工组织设计
    水库正常蓄水位2742.00m,总库容223万m3。坝址处多年平均流量59.9m3/s,发电引用流量为112.4m3/s,最大水头19.1m,平均水头17.6m,额定水头15.5m,装机容量15MW,多年平均发电量5834万kW·h,年利用小时数3889h。
  • 某水电站引水隧洞工程 施工组织设计
    内容简介 一、标段范围 本标段工程起于(引)0+000,止于(引)6+300。 (一)进水口为竖井式,位于坝轴线上游左岸480m的岸坡处,上设固定式拦污闸。 (二)闸门竖井位于进水口下游161.00m,井深64.5m,设4×4m(宽×高)的平板工作闸门、检修闸门和井顶固定式启闭机。 (三)本标段引水隧洞长6300m(隧洞总长7118.755m),洞身净空采用4.6×4.6m马蹄形断面,过水断面18.89m2。主洞与支洞交叉段及IV、V类围岩段采用钢筋混凝土衬砌,断层带地段采用钢板衬护,其余洞段边墙与拱顶采用锚喷混凝土,底板为现浇混凝土。隧洞埋深一般为240~370m,洞线在平面上设二个转折点,并设二个施工支洞。 (四)主要工程项目包括: 1、进水口、闸门竖井、引水隧洞(0+000~6+300)工程的土石方明挖、石方洞挖开挖、喷混凝土、混凝土浇筑、钢筋制安、钢衬安装和接确灌浆、各类围岩的固结和回填灌浆及Ⅰ#施工支洞封堵等项目的施工; 2、引水隧洞局部地段的钢板衬护安装及波纹管位移补偿器的安装; 3、标段内观测设备的检验、安装、调试与施工期的观测; 4、Ⅱ#施工支洞为永久进人门的土建及金属结构安装工程; 5、标段内的闸门、起闭机、拦污栅等金属结构设备的运输、保管、安装、埋设及调试; 6、Ⅰ#、Ⅱ#施工支洞及其它临时设施的施工;
  • 九仙溪二级水电站引水升压施工组织设计

    九仙溪二级站水电站工程是九仙溪梯级电站的第二级,枢纽建筑物主要由坝高66m砌石拱坝、长约868m的引水隧洞、高压管道、岸边地面式厂房及升压开关站级成。水库总库容481万m3。为年调节水库,电站总装机容量6MW。本工程拟分为进水口段工程、隧洞工程、厂房工程和开关站工程和临时设施工程四个部分。

  • 闸坝引水式水电站 施工组织设计
    内容简介 8 回填灌浆、固结灌浆和接触注浆施工方法 8.1回填灌浆: 1、回填灌浆的目的是对隧洞混凝土衬砌或支洞堵头顶部缝隙作灌浆填充。 2、回填灌浆在衬砌混凝土达到设计强度的70%后,尽早进行。 3、回填灌浆,采用风钻在台架钻孔。在双层钢筋衬砌段、钢板衬砌段及施工支洞封堵段应预埋灌浆管。回填灌浆孔(管)位置与设计孔位偏差不大于20厘米,其钻孔深入围岩10厘米。 4、回填灌浆一般分二序进行。一序孔灌注水灰比为0.6:1(或0.5:1)的水泥浆;二序孔为灌注1:1和0.6:1(或0.5:1)两个比级的水泥浆,空隙大的部位灌注水泥砂浆,掺砂量不宜大于水泥重量的2倍。 5、当采用模板台车,泵送混凝土后一般回填灌浆量大,拟采用TBW-SO/15注浆泵,最大压力1.5Mpa,排量50L/min,电机功率2.2KW,(或采用HB8-3型灌浆机,最大工作压力1.47Mpa,排量3m3/h排出管径38mm,电机功率2.8KW)。采用与之匹配的立式搅拌机,转速40~80转/min。立式搅拌机结构简单,放浆速度快,使用方便。 6、在设计规定压力下(设计无规定注浆压力一般采用0.3Mpa)。当注浆孔停止吸浆时,回填灌浆即可结束。 7、隧洞顶部倒孔灌浆结束后,先关闭孔口闸阀后再停机,孔内无反浆即可拆除孔口闸阀。 8、灌浆结束后,排除孔内积水污物后封孔并抹平。
  • 四川水电站引水隧洞 施工组织设计
    湾坝河二级水电站位于四川省甘孜州九龙县镜内,是松林河主源湾坝河上第二级电站,采用低闸引水式开发。电站装机容量6.6万kW,年发电量3.188亿kW·h。施工区域有湾坝乡~石棉的乡级公路通过,石棉~雅安的公路为三级公路,雅安~成都有高速公路相通,距石棉县88km有成昆铁路的乌斯河车站。对外交通运输条件较好。 电站引水隧洞全长4363.86m,为有压引水隧洞,断面型式为马蹄形,设计引用流量为32.4m3/s。洞内水流流速为1.74m/s~3.12m/s。衬砌分两种型式,II类和部分较好的III类围岩顶拱边墙采用喷锚支护,喷混凝土厚15cm,底板为混凝土衬砌厚20cm。对部分较差的III类围岩及IV、V类围岩采用钢筋混凝土衬砌,厚度分别为40cm、60cm和60cm,并考虑对V类围岩进行固结灌浆,排距3m深度约3m。为今后运行检修方便,在2#施工支洞与主洞交汇处设置一扇永久检修进人门2.40m×1.80m(宽×高),作为永久检修进入通道。
  • 水电站工程引水隧洞施工设计方案
    本工程采取“小台阶法”爆破开挖,沿设计边坡进行光面爆破以保证边坡稳定。石方明挖采用手风钻钻孔,孔深2.50~3.0m,孔距1.0~1.2m,排距0.8~1.0m,单位装药量0.3~0.7kg/m3。
  • 水电站引水隧洞开挖施工组织方案
    本施工支洞开挖支护施工布置主要考虑场内临时道路、施工供风(开挖及洞内锚喷支护、欠挖处理等施工需要)、通风散烟除尘、施工供电及照明、施工供水等辅助设施。
  • 俄公堡水电站引水隧洞投标文件181页
    俄公堡水电站位于四川省木里县境内的木里河上,为低闸引水式电站,其上一级为正在建设中的沙湾水电站,下一级为规划中的固增水电站。其取水枢纽位于沙湾厂房下游约2.5km处,于左岸取水后经长约14.8km的引水隧洞引水至小沟河口附近的厂址区建厂发电,工程右岸沿线现有省道S216通过。
  • 水电站引水隧洞开挖支护技术交底
    引水隧洞布置于稻城河左岸,从上坝址左岸取水,沿S 75°7′E进口后,转为S 49°34′E方向,在麦洼沟附近转为S 54°12′E方向并进入调压井,调压井前引水线路总长5785.41m(跨麦洼沟段埋管长277.96m,引水隧洞长5507.45m)。隧洞进、出口高程分别为3227.00m和3145.60m。过麦洼沟前隧洞纵坡i=25.5‰过沟后隧洞纵坡i=1‰。
点击查看更多
全部评论 我要评论
暂无评论