上传于:2020-06-23 22:26:53 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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本工程由首部枢纽、引水系统及地下厂房系统组成,工程等级为中型III 等工程,永久性主要水工建筑物为3 级,永久性次要水工建筑物为4 级,临时建筑物为5 级。 本标是本工程的第三标,主要包括调压室、压力管道和地下厂房系统。

[四川]引水式水电站地下厂房 施工组织设计-图一

[四川]引水式水电站地下厂房 施工组织设计-图一

[四川]引水式水电站地下厂房 施工组织设计-图二

[四川]引水式水电站地下厂房 施工组织设计-图二

[四川]引水式水电站地下厂房 施工组织设计-图三

[四川]引水式水电站地下厂房 施工组织设计-图三

[四川]引水式水电站地下厂房 施工组织设计-图四

[四川]引水式水电站地下厂房 施工组织设计-图四

[四川]引水式水电站地下厂房 施工组织设计-图五

[四川]引水式水电站地下厂房 施工组织设计-图五

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  • -四川某水电站地下厂房施工设计方案
    1.1.4 对外交通 本工程地处**河支流东河上,首部枢纽~**县城现有公路相通,**县城至厂、坝区均为三级公路,砼路面。**县城~(雅安)飞仙关为三级公路,砼路面,从飞仙关起为108 国道。其中,雅安~成都有成(都)雅(安)高速公路相通,对外交通方便。 首部枢纽距**县城公路里程为21.5km,厂区距**县城公路里程为2.5km。**县城距雅安市为72km,距成都为218km。
  • 四川某水电站地下厂房施工设计方案
    **电站调压室、压力管道及地下厂房工程包括53.07m 引水隧洞、调压室系统、压力管道系统、地下厂房系统和开关站等工程的土石方明挖、石方洞挖及支护、混凝土浇筑、回填固结接触及帷幕灌浆、压力管道钢管制作安装、主变室及尾水出口闸门安装、厂房建筑及装修等项目的施工。 调压室位于引水隧洞的末端,距地下厂房水平距离约300m。调压室为地下埋藏式、水室式调压室,由上室交通通气洞、上室及竖井组成。竖井总高122.10m,其中主井内径10m、高93.3m,连接管内径4.2m、高30.8m;上室长113m、横断面为7.0×7.0m渐变为7.0×5.8m、调压井采用钢筋混凝土衬砌,竖井导井采用LM-200 型反井钻机施工,贯通后调压室上室、调压室通气洞和竖井扩挖石碴均由导井溜碴到井下经7#支洞运输,调压室上室、调压室通气洞和竖井下部小井采用泵送混凝土入仓,调压室竖井上部大井段采用卷扬机吊运砼入仓。
  • 四川某水电站地下厂房组织设计方案
    本标工程包括53.07m 引水隧洞、调压室系统、压力管道系统、地下厂房系统和开关站等工程的土石方明挖、石方洞挖及支护、混凝土浇筑、回填固结接触及帷幕灌浆、压力管道钢管制作安装、主变室及尾水出口闸门安装、厂房建筑及装修等项目的施工。
  • 四川小天都水电站地下厂房组织方案
    本工程“质量、安全目标、文明施工目标”要求一流,施工中需转变观念,精心组织、精心管理、精心施工,管理上台阶。
  • 四川小天都水电站地下厂房 施工组织设计
    小天都水电站为引水式电站,本工程由首部枢纽、引水系统及地下厂房系统组成,工程等级为中型III 等工程,永久性主要水工建筑物为3级,永久性次要水工建筑物为4级,临时建筑物为5级。本方案共194页,内容详实,可供参考。
  • 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。
  • 四川小天都水电站地下厂房施工组织设计
    小天都水电站为引水式电站,位于四川省甘孜藏族自治州境内,系瓦斯河干流梯级开发的第二级水电站。闸首位于柳杨沟口上游约700m 处,厂房位于熊家沟口下游约700m 处,闸首上行约9km 至康定,厂房下行约33km 至泸定。 本工程以发电为主,无灌溉等综合利用要求。电站共装机3 台,单机容量80MW,总装机容量为240MW。
  • 四川小天都水电站地下厂房施工方案
    四川小天都水电站地下厂房施工方案,小天都水电站为引水式电站,位于四川省甘孜藏族自治州境内,系瓦斯河干流梯级开发的第二级水电站。闸首位于柳杨沟口上游约700m 处,厂房位于熊家沟口下游约700m 处,闸首上行约9km 至康定,厂房下行约33km 至泸定。
  • 四川省某水电站地下厂房(岩锚梁)施组设计
    本工程由首部枢纽、引水系统及地下厂房系统组成,工程等级为中型III 等工程,永久性主要水工建筑物为3 级,永久性次要水工建筑物为4 级,临时建筑物为5 级。 本标是本工程的第三标,主要包括调压室、压力管道和地下厂房系统。
  • 四川省某水电站地下厂房(岩锚梁) 施工组织设计
    本工程由首部枢纽、引水系统及地下厂房系统组成,工程等级为中型III 等工程,永久性主要水工建筑物为3 级,永久性次要水工建筑物为4 级,临时建筑物为5 级。 本标是本工程的第三标,主要包括调压室、压力管道和地下厂房系统。
  • 四川省某水电站地下厂房(岩锚梁)施工 组织设计
    ***水电站为引水式电站,位于四川省甘孜藏族自治州境内,系瓦斯河干流梯级开发的第二级水电站。闸首位于柳杨沟口上游约700m 处,厂房位于熊家沟口下游约700m 处,闸首上行约9km 至康定,厂房下行约33km 至泸定。
  • 【四川】小天都水电站地下厂房施工组织设计
    【四川】小天都水电站地下厂房施工组织设计 【四川】小天都水电站地下厂房施工组织设计
  • 【四川】某水电站地下厂房(岩锚梁)施工组织设计
    【四川】某水电站地下厂房(岩锚梁)施工组织设计 【四川】某水电站地下厂房(岩锚梁)施工组织设计
  • 四川省某水电站地下厂房(岩锚梁)施工方案
    四川省某水电站地下厂房(岩锚梁)施工方案:***水电站为引水式电站,位于四川省甘孜藏族自治州境内,系瓦斯河干流梯级开发的第二级水电站。闸首位于柳杨沟口上游约700m 处,厂房位于熊家沟口下游约700m 处,闸首上行约9km 至康定,厂房下行约33km 至泸定。
  • 四川省某水电站地下厂房(岩锚梁)施工组织设计
    本资料为四川省某水电站地下厂房(岩锚梁)施工组织设计,水电站为引水式电站,位于四川省甘孜藏族自治州境内,系瓦斯河干流梯级开发的第二级水电站。闸首位于柳杨沟口上游约700m 处,厂房位于熊家沟口下游约700m 处,闸首上行约9km 至康定,厂房下行约33km 至泸定。
  • 四川省某水电站地下厂房(岩锚梁)施工组织,设计
    ***水电站为引水式电站,位于四川省甘孜藏族自治州境内,系瓦斯河干流梯级开发的第二级水电站。闸首位于柳杨沟口上游约700m 处,厂房位于熊家沟口下游约700m 处,闸首上行约9km 至康定,厂房下行约33km 至泸定。
  • 四川省某水电站地下厂房(岩锚梁)施工组设计
    地下厂房系统布置于瓦斯沟右岸,位于晋宁~澄江期斜长花岗岩岩体内,岩体以块状~次块状结构,II~III 围岩为主,水平埋深在100~200m 范围内,结构面不甚发育,地下水不丰,且多新鲜、闭合或稍张,岩体完整性较好,岩体基本稳定或局部稳定性差,成洞条件好。局部强卸荷岩体(水平深度20~30m 段)、断层带及岩脉破碎带为镶嵌破碎裂~碎裂结构,为IV 类围岩(个别大较大断层主错带为V 类围岩)。
  • 某小天都水电站地下厂房设计
    小天都水电站为引水式电站,位于四川省甘孜藏族自治州境内,系瓦斯河干流梯级开发的第二 级水电站。闸首位于柳杨沟口上游约700m 处,厂房位于熊家沟口下游约700m 处,闸首上行 约9km 至康定,厂房下行约33km 至泸定。 本工程以发电为主,无灌溉等综合利用要求。电站共装机3 台,单机容量80MW,总装机容量 为240MW。
  • 水电站地下厂房引水发电系统监测布置图纸
    本图纸共5张,为某地下厂房监测施工布置图。图纸包含:调压井监测布置图、压力钢管段监测布置图、岩壁吊车梁监测布置大样、引水发电系统监测总平面布置图、典型剖面图。各类观测测点应本着集中布置方便观测的原则布置在所确定的断面。
  • 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。
  • 四川省某水电站地下厂房岩锚梁组织设计方案
    本工程由首部枢纽、引水系统及地下厂房系统组成,工程等级为中型III 等工程,永久性主要水工建筑物为3 级,永久性次要水工建筑物为4 级,临时建筑物为5 级。
  • 水电站地下厂房监测cad图纸(节点详细)
    本资料为某水电站地下厂房监测cad图纸(节点详细),其包含的内容为平面图,节点图纸,设计说明等内容详实,可供设计师下载参考。
  • 水电站地下厂房标段投标清单报价
    国内水电站大型地下厂房工程,合同内容包含: 本合同(Ⅱ标)施工期水流控制工程项目包括(但不限于): (1)右岸3#、4#泄洪洞及6#尾水洞出口围堰工程; (2)安全度汛和防护工程; (3)施工期排水;
  • 引水式水电站工程监理大纲
    1.1建筑物布置 南极洛河水电站工程主要由首部枢纽建筑物、巴东河引水建筑物、发电引水建筑物、发电厂房及升压站等组成。 一、首部枢纽 1、坝址地形、地质条件 (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。 (2) 坝址河床段:河床宽约14m,覆盖层为冲洪积中、粗砂、砾石夹块石、漂石,厚约5~9m。堆积松散~稍密,透水性强。下伏基岩为片麻岩、变粒岩等,发育有陡倾角石英脉。岩石致密、坚硬但较破碎。河床冲积层以下即为弱风化,岩体节理较发育,完整性较差,岩体透水性中等~弱,岩层与坝轴线斜交,倾向上游。 (3) 坝址区右岸:右岸坡地形比较平缓顺直,地形平均坡度约23°。坡体表层8~10米为覆盖层,成分为粉质粘土夹碎石,局部夹块石。边坡碎石土堆积为松散~中密,稳定性较差,不能作为坝基持力层,须清除。下伏基岩为片麻岩、变粒岩等,局部发育石英脉。岩石致密、坚硬但较破碎。岩层与坝轴线斜交,倾向上游。覆盖层以下岩体为强风化,呈中厚层状、碎裂结构,层间无软弱夹层。 2、结构布置 南极洛河大坝最大坝高29.5 m,从地形地质条件来看,闸坝和重力坝均能布置。但重力坝布置相对简单,运行方便。根据当地材料的实际情况,为降低造价,坝体结构型式布置为埋石混凝土重力坝。 首部枢纽从左岸到右岸依次为左岸非溢流坝、泄洪冲砂闸、溢流坝、泄洪冲砂闸、右岸非溢流坝等组成。坝轴线长166.5m。 (1) 非溢流坝 非溢流坝布置于左右岸,左岸非溢流坝段桩号为坝横0-067m~坝横0-020.5m,坝顶长度为46.5m。右岸非溢流坝段桩号为坝横0+027.872m~坝横0+099.5m,坝顶长度为71.628m。非溢流坝段坝顶高程为2919.5m,基础面最低高程2890.0m,相应最大坝高29.5m。坝顶宽4.0m。非溢流坝基础置于弱风化基岩上,前后设齿槽,槽深2m。上游面为0.8m厚C20W4F100钢筋砼防渗面板,下游侧为C15埋石砼坝体。上游坝坡竖直布置,下游面高程2916.0 m以下坡度为1:0.7,以上为直立面。 (2) 溢流坝 溢流坝位于河道中央,桩号为坝横0-013.5m~坝横0+013.5m,沿轴线总长度为27m,中间布置两个闸墩,每个闸墩厚度为1.5m,溢流净宽为24m。 溢流坝采用WES实用堰,堰顶自由溢流,不设闸门。溢流坝体顺水流方向的长度为25m。溢流坝上游面竖直,设0.8m厚C20W4F100钢筋砼防渗面板。溢流面由WES曲线段、直线连接段和反弧段组成。直线连接段坡比为1:0.75,反弧段半径为16m,中心角为47.4o。溢流堰面采用C25W4F100钢筋混凝土,厚度0.8m。堰顶高程同正常蓄水位为2918.0m,基础面底高程为2890m,坝高28m。溢流坝置于弱风化基岩上,底板和坝体均浇筑C15埋石砼,底板高程为2892.0m,前后设齿槽,齿槽底高程为2890.0m。 溢流坝反弧段末端接C20W4F100钢筋砼护坦,长10.0m,顶面高程2895.5m~2894.5m。护坦末端设齿槽,槽底高程2891.4m。 (3) 泄洪冲砂闸 为下泄洪水和保持进水口“门前清”,溢流坝左右两侧各布置一孔泄洪冲砂闸,孔口尺寸为3.0m×5.0m(宽×高),底板高程为2901.0m。泄洪冲砂闸长12.0m,宽7.0m,正常运行情况下为有压孔流。前端设胸墙,顺水流方向分别设1道事故检修门和1道工作门。泄洪冲砂闸闸顶高程与非溢流坝顶高程相同,为2919.5 m,进口底板高程2901.0 m。泄洪闸边墙为2m厚C20F100钢筋砼结构。泄洪闸底板由上游防渗面、下部基础和上部溢流面组成。上游防渗面板为0.8m厚C20F100钢筋砼,下部基础为C15埋石砼,上部溢流面为2.0m厚C20F100钢筋砼。泄洪冲砂闸后为泄槽,长13.0m,末端高程2895.5 m,底坡坡比为42.3%,泄槽底板由C15埋石砼基础和2.0m厚C20F100钢筋砼溢流面组成,泄槽和泄洪闸之间不分缝,整体浇筑。 泄槽末端接C20W4F100钢筋砼护坦,长10.0m,顶面高程2895.5m~2894.5m。护坦末端设齿槽,槽底高程2891.4m。
  • 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。
  • 岩壁式吊车梁在水电站地下厂房中的应用
    【文摘】岩壁式吊车梁是水电站地下厂房中常被采用的结构形式,通过对岩壁式吊车梁结构特性的分析,结合关口水电站地下厂房岩壁式吊车梁的设计,对岩壁式吊车梁的设计提出探讨意见。
  • 四川都江堰地区某水电站地下厂房工程施组设计方案
    充分利用业主提供的条件,因地制宜,在满足施工要求前提下,节约用地,合理规划、布局;充分利用现有施工通道,制定科学的施工程序、方案、方法
  • 四川省某水电站地下厂房(岩锚梁)施工设计方案
    1.1.2 水文气象 瓦斯河流域属高原温带川西山地湿润气候,流域内气候垂直变化大,流域气候的主要特点是冬季时间长、气温低、降水少,气候寒冷而干燥;夏季时间短促、降水集中、雨强小、雨日多、气温凉爽。据康定县气象站1952~1991 资料统计,多年平均气温7.1oC,极端最高气温和极端最低气温分别为28.9oC 和-14.7oC,12 月、翌年2 月平均气温为-0.7oC,1 月的平均气温为-2.3oC。多年平均降水量为815.7mm,多年平均相对湿度为73%,多年平均年蒸发量为1285.5mm,多年平均霜日为84.9 天,最大积雪深度为24cm。多年平均风速为3.1m/s,最大风速20m/s。
  • 四川省某水电站地下厂房岩锚梁施工组织设计方案
    本工程由首部枢纽、引水系统及地下厂房系统组成,工程等级为中型III 等工程,永久性主要水工建筑物为3 级,永久性次要水工建筑物为4 级,临时建筑物为5 级。
  • 四川省某水电站地下厂房工程施工组织设计方案
    根据本工程地下洞室的布置特点,本工程可利用作为洞内施工通道的有排风洞、交通洞、尾水洞、出线洞,考虑出线洞的坡度较大,尾水洞位置较低,洞内施工通道主要利用交通洞和排风洞。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
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