长龙山抽水蓄能电站下水库面板堆石坝填筑碾压试验报告

长龙山抽水蓄能电站位于浙江省安吉县境内,紧邻已建天荒坪抽水蓄能电站,地处华东电网负荷中心,至安吉县城公路里程25km,至杭州、上海、南京三市的公路里程分别为80km、175km、180km。长龙山抽水蓄能电站工程装机规模2100MW(6×350MW),电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成。

上传人: 上传时间:2021-11-02 16:14:41 文档格式:docx 收藏数:0 页数: 37 评论数: 0
详细介绍 相关推荐 内容评论
详细介绍
长龙山抽水蓄能电站下水库面板堆石坝填筑碾压试验报告-图一

长龙山抽水蓄能电站下水库面板堆石坝填筑碾压试验报告-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
  • 某地抽水蓄能电站设计施工图
      说明:1. 图中高程采用黄海系,高程、桩号和尺寸标注均以米计。   2.主坝坝基覆盖层清3.0m,库底覆盖层清5.0m;当坝基覆盖层小于3.0m,库底覆盖层小于5.0m时,清到基岩为止。裸露基岩清1.0m。库岸按1:1.7开挖,并开挖至岩层,左、右坝肩靠近库岸坝坡自然地面不满足1:1.7时,同库岸一样进行开挖。当覆盖层厚度小于4米应全部挖除,当覆盖层大于4米按坝基开挖要求开挖。
  • 某抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标下水库施工组织设计(附CAD图)
    下水库位于XX东侧XX电站附近,于冲谷口修建大坝。枢纽建筑物主要包括钢筋混凝土面板堆石坝和左岸泄洪洞。 下水库工程的工作范围有:下水库大坝、泄洪洞、库岸防渗及处理、导流工程及导流洞堵头封堵等。
  • [湖南]抽水蓄能电站主体土建下水库施工组织设计(鲁班奖工程)
    XX抽水蓄能电站位于XX省XX县XX镇境内,上水库位于XX森林公园内,下水库位于XX东侧湖溪冲冲沟内,电站距XX市区公路里程30km,距XX县城公路里程20km。工程建成后承担XX省电网的调峰、填谷、调频、调相和事故备用等任务,既能有效解决省会XX无支撑电源、电网运行安全稳定性不高的问题,也能有效地缓解XX电网突出的汛期调峰矛盾,提高电网供电质量,经济和社会效益十分显著。
  • 技术施工阶段宝泉抽水蓄能电站下库坝顶结构钢筋图
    本图纸共24张,为下库坝顶构造。图纸包含:右岸坝顶上部结构图、左岸坝顶上部结构图、下游栏杆结构图、上游灯柱基础图、箱式变压器基础图、右岸电缆沟及栏杆基础图等。设计单位:黄河勘测规划设计有限公司。
  • 抽水蓄能电站水库坝基排水管结构布置图
    本图纸共3张,为水库坝基排水管布置图。图纸包含:下水库工程坝体排水管布置图、下水库工程坝体排水布置详图及大样图等。坝基排水孔全部为新设,主排水孔孔深按底缘线控制,副排水孔孔深6m。
  • [湖南]抽水蓄能电站主体上水库施工组织设计
    XX抽水蓄能电站位于XX省望城县桥驿镇境内,上水库位于XX森林公园内,下水库位于杨桥东侧湖溪冲冲沟内,电站距XX市区公路里程30km,距望城县城公路里程20km。工程建成后承担XX省电网的调峰、填谷、调频、调相和事故备用等任务,既能有效解决省会XX无支撑电源、电网运行安全稳定性不高的问题,也能有效地缓解XX电网突出的汛期调峰矛盾,提高电网供电质量,经济和社会效益十分显著。
  • [湖南]抽水蓄能电站主体土建下水库施工组织设计 (鲁班奖工程)
    工程枢纽主要由上水库、输水发电系统和下水库三大建筑物组成,装4台单机容量为300MW的可逆式水轮水泵机组,总装机1200MW,为一等大(1)型工程。工程计划2005年4月1日开工,2008年6月底第一台机组发电,2009年3月底工程竣工,第一台机组发电工期为3年3个月,工程建设总工期为4年.
  • 抽水蓄能电站设计图(编制于2013年)
    本套图纸为某抽水蓄能电站设计图,内容包括:水库开挖平面图,坝后排水带、排水棱体平面布置图,坝后堆渣场平面布置图,各剖面图。
  • 某抽水蓄能电站工区监控工程路由图纸
    本图纸为 某抽水蓄能电站工区监控工程路由图纸,内容包括:某抽水蓄能电站工区安防监控路由图、轧石系统及净料堆场、施工中心变电站、下库生产用水池、生活用水处理室等图纸,内容详式,可供参考。
  • 湖南省某抽水蓄能电站工程监理大纲
    1.2.3 输水系统 电站输水系统采用两洞四机布置方式,输水系统建筑物包括:上、下库进出水口,输水隧洞上平洞段、斜井段、下平洞段、岔管段、钢管段,岔管采用“Y”型岔管。尾水系统采用单管单机布置。 电站输水系统没有布置调压井。输水系统主管采用钢筋混凝土衬砌,引水支管、尾水支管采用埋藏式压力钢管。 1.2.3.1 上、下库进出水口 上、下水库进出水口均采用竖井式,体形尺寸基本相同。 上水库共布置两个进出水口,进出水口建筑物包括防涡梁段、拦污栅槽段、矩形渐缩段、矩形埋管段、闸门竖井段、闸门后渐变段。进出水口底板高程为359m,宽度30.5m,总宽度76.5m。进出水口分成四孔,顶部设置有五道防涡梁。 在防涡梁段的末端布置有一道拦污栅,在拦污栅后渐缩段顶部设有检修平台并设置有滑轨,当库水位消落到死水位时具备检修条件。 闸门竖井高度为40.439m,每个井内设置一道平板式事故检修闸门,闸门孔口尺寸为7×9.029m。 下水库共布置4个形式相同的进出水口,其中心间距与尾水洞同为18.84m,进口建筑物由渐变段、闸门竖井段、矩形埋管段、渐扩段和整流段组成。每个进出水口设置一道事故门和一道检修门,闸门孔口尺寸为5.0×7.0m,闸门竖井后接54m长的矩形埋管段,其后接35m长三向矩形渐扩段。 1.2.3.2 输水隧洞 输水发电系统引水隧洞主管直径8.5m,衬砌厚度0.6m,两条引水主洞布置完全相同,由上平段、上弯段、斜井段、下弯段、下平段组成。上平段纵坡8%,轴线长度171.407m,斜井倾角为50度,高程由343.514m降至15m,垂直高差328.514m,斜井轴线长度428.845m,引水主洞总长度为822.654m。引水主洞后由钢筋混凝土岔管分成四条引水钢支管,4条钢支管长度均为108.734m,直径5.3m,在距厂房上游侧27m处渐缩至2.78m。 尾水管与厂房轴线以55度斜交,水平长度17.15m后接尾水隧洞,尾水隧洞洞径为6m,由下平段、下弯段、斜井段和上弯段组成,4条尾水洞平行布置,中心间距18.84m,长度除在下平段有所不同外,其它各段均相同。
  • 西龙池抽水蓄能电站高压岔管
    西龙抽水蓄能电站岔管规模远超过国内已建工程,为降低制作、安装难度,考虑岔管与围岩联合受力设计。在大量结构分析基础上,通过现场结构模型试验对埋藏式岔管实际受力状态和施工工艺的模拟,为设计参数取值、岔管与围岩联合受力规律研究,提供重要的科学的依据。
  • 抽水蓄能电站主体土建ⅱ标下水库施工组织设计(2011年鲁班奖工程)
    XX抽水蓄能电站位于XX省XX县XX镇境内,上水库位于XX森林公园内,下水库位于XX东侧湖溪冲冲沟内,电站距XX市区公路里程30km,距XX县城公路里程20km。工程建成后承担XX省电网的调峰、填谷、调频、调相和事故备用等任务,既能有效解决省会XX无支撑电源、电网运行安全稳定性不高的问题,也能有效地缓解XX电网突出的汛期调峰矛盾,提高电网供电质量,经济和社会效益十分显著。 工程枢纽主要由上水库、输水发电系统和下水库三大建筑物组成,装4台单机容量为300MW的可逆式水轮水泵机组,总装机1200MW,为一等大(1)型工程。工程计划2005年4月1日开工,2008年6月底第一台机组发电,2009年3月底工程竣工,第一台机组发电工期为3年3个月,工程建设总工期为4年。 电站下水库距XX铁路XX站仅2km,距XX新港(霞凝港)公路里程23km。新建成的XX至湘阴高等级公路从电站附近经过,至上水库已有等外级的混凝土路面公路与之连接,至下水库的公路目前已建成通车,对外交通条件较好。 1.1.2下水库工程概况 1.1.2.1工作内容 下水库位于XX东侧湖溪冲原XX电站附近,于冲谷口修建大坝。枢纽建筑物主要包括钢筋混凝土面板堆石坝和左岸泄洪洞。 下水库工程的工作范围有:下水库大坝、泄洪洞、库岸防渗及处理、导流工程及导流洞堵头封堵等。 ⑴ 大坝 为混凝土面板堆石坝,坝顶高程107.5m,最大坝高79.5m,坝顶宽度7.5m,坝顶长度378m,坝顶设高为4.5m的钢筋混凝土防浪墙,坝体上游坡为1∶1.4,下游综合坡约为1∶1.4。在面板上游高程64m以下,设置粘土铺盖起辅助防渗作用,粘土铺盖顶宽4m,上游坡1∶1.6,并在其上游设置石渣混合料堆积区,堆积高程与粘土铺盖相同,顶宽6m,上游坡1∶2.0。 趾板宽度沿高程变化,为4~6m,厚0.5m。趾板设计为平趾板,仅在局部受地形地质条件限制采用趾墙。趾板仅在转折处和地形地质条件变化处设永久伸缩缝,其余部分为连续趾板,但要求施工分序跳块浇筑,Ⅰ序块长15~20m,Ⅱ序块长1~2m,Ⅰ、Ⅱ序块施工间隔时间不少于28天。趾板混凝土采用低热微膨胀纤维混凝土,聚丙烯纤维掺量0.9kg/m3。 面板厚度t=0.3+0.003H,两岸受拉区每块宽6m,中间受压区每块宽12m,总计36块,面板采用常规混凝土,面上刷一道水泥基渗透结晶型防渗涂料。 坝体从上游至下游依次分为垫层区(ⅡA区)、过渡区(ⅢA)、主堆石区(ⅢB)、次堆石区(ⅢC),周边缝下设特殊垫层区(ⅡB);库内高程64.000m以下设粘土铺盖区(ⅠA)和盖重区(ⅠB)。垫层区(ⅡA区)水平宽度3m,过渡区(ⅢA)水平宽度4m。上、下游堆石区分界线:以0+004.600桩号高程97.000m点为起点,以1∶0.2倾向下游坡线分界至50.000m高程,高程97.000m以上及50.000m高程以下均采用主堆石料(ⅢB),其他为次堆石料。垫层区(ⅡA区)底部沿坝基向下游延伸包住特殊垫层料,过渡料相应下延并包住垫层料。主、次堆石区两岸设2m宽接坡与岸坡相接,接坡采用过渡料。 止水系统:周边缝底部设铜止水,顶部设柔性填料;面板垂直缝(包括张性缝与压性缝)、面板与防浪墙接逢均为底部设铜止水,顶部设柔性填料,但柔性填料用量不同;趾板伸缩缝设一道中部橡胶止水;所有止水均需形成封闭体系。 基础处理:在趾板处布置固结灌浆孔和帷幕灌浆孔。固结灌浆孔间距为3m,孔深6~8m,排数2~4排。帷幕灌浆孔布置一排,孔距为2m,孔深深入相对隔水层(q<31u)顶板线以下5m和1/3水头加5~10m控制,两者取大值。为防止绕坝渗漏,帷幕向两岸坝头山体内延伸,与两岸地下水位衔接。趾板地基和坝基范围内断层和软弱夹层、泉(涌)水点、勘探钻孔等均做专门处理。 坝基F1断层处理:设计在趾板底座下做8m深混凝土塞,长度向下游延伸至主堆石区,向上游延伸8m;断层及影响带处增加一排加强帷幕,最大孔深为80m;由混凝土塞向上游侧延伸30m范围内,沿断层进行刻槽、喷混凝土和加粘土铺盖处理;由混凝土塞向下游侧延伸至坝轴线范围内,沿断层进行刻槽喷混凝土加反滤保护层处理;坝轴线至坝基下游侧范围内,沿断层进行刻槽作反滤保护层处理。施工时视F1断层揭露实际情况进行调整。
  • [湖南]抽水蓄能电站主体上水库施工 组织设计
    内容简介 该工程包括上水库主坝、副坝、上水库进出水口开挖及边坡支护、库岸防渗及处理、环库公路及上坝公路等。主坝、副坝均为混凝土面板堆石坝,坝顶高程404.5m,坝顶设钢筋混凝土防浪墙;上水库进出水口为竖井式,高程为352.5m,边坡采用喷锚和混凝土网格梁支护处理。 【上水库主要施工项目】 1、施工导流与水流控制;2、土石方开挖施工;3、支护工程施工;4、土石方填筑工程;5、混凝土工程;6、钻孔灌浆及库周防渗工程;7、砌体工程施工;8、公路工程。 【导流施工工艺】 1、上库施工导流采用一次拦断河床,坝下涵管过水的导流方式,导流建筑物包括上游围堰和坝下钢管(涵管管径采用φ60cm,壁厚7mm); 2、基坑开挖时(已进入枯水季节),利用上游围堰挡水(此时围堰不埋设涵管),抽水泵站抽水导流,基坑排水采用小型水泵抽水; 3、坝体填筑先进行上游部位填筑,利用坝体挤压边墙挡水,坝下钢管导流; 4、采用单戗堤立堵单向预进占的截流方式,即从左岸向右岸单向进行预进占施工; 5、围堰水上部分石渣料、过渡料及粘土料采用分层填筑上升的施工方法,堰体与左右岸坡接头处,采取薄层填筑,蛙式打夯机夯实。 【支护工程施工工艺】 1、锚杆注浆采用先插杆后注浆的方法,注浆时,采用PVC注浆管插入距孔底50cm~100cm,随后边注浆边向外拔管,直到注满为止; 2、边坡喷混凝土拟进行人工喷护,喷射机滞后于开挖面跟进布置; 3、锚索灌浆分锚固段灌浆和张拉段灌浆两部分,锚固段灌浆在锚索入孔后即可进行,张拉段灌浆则在锚索张拉锁定后进行; 4、草皮护坡铺成条状方格,铺设方向自坡脚处向上钉铺,用小尖木桩或竹签将草皮钉固坡上,铺植方式根据具体情况采用叠铺或方格或铺植。 【钻孔灌浆及库周防渗施工工艺】 1、固结灌浆施工布设在坝趾板岩基范围内,防渗板采用PVC管埋设预留灌浆孔,局部不良地段加强固结灌浆;灌浆方式采用孔内循环灌浆法; 2、帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法。孔口无涌水的孔段,灌浆结束后不待凝。在断层、破碎带等地质条件复杂地区待凝;3、钻孔采用“二重管钻喷法”进行施工,即选用XY—2PC型地质钻机进行旋喷孔钻孔作业,采用边低压送水、气、浆,边下管的方法将喷射管下放到设计深度; 4、在高喷防渗墙完工后,在防渗墙的一侧加喷若干根旋喷桩,与原墙体形成三角形或四边形围井,对围井底部亦采用旋喷桩封底。待凝结一定时间后,采用地质钻机、Φ110~150mm钻具在围井内进行钻孔,进行压水试验或注水试验。
  • [湖南]抽水蓄能电站 主体上水库施工组织设计
    工程枢纽主要由上水库、输水发电系统和下水库三大建筑物组成,装4台单机容量为300MW的可逆式水轮水泵机组,总装机1200MW,为一等大(1)型工程。1
  • [湖南]抽水蓄能 电站主体上水库施工组织设计
    抽水蓄能电站位于XX省望城县桥驿镇境内,上水库位于XX森林公园内,下水库位于杨桥东侧湖溪冲冲沟内,电站距XX市区公路里程30km,距望城县城公路里程20km。工程建成后承担XX省电网的调峰、填谷、调频、调相和事故备用等任务,既能有效解决省会XX无支撑电源、电网运行安全稳定性不高的问题,也能有效地缓解XX电网突出的汛期调峰矛盾,提高电网供电质量,经济和社会效益十分显著。
  • [广东]抽水蓄能电站施工支洞施工方案

    抽水蓄能电站装机容量1280MW,位于广东省,地理位置处于珠江三角洲西北部,枢纽工程由上水库、下水库、水道系统、地下厂房洞室群及开关站、永久道路等组成。    2#施工支洞进口地面高程270.800m,接引水隧洞中平洞高程295.371m,支洞长957.989m,向外坡度2.56%,断面为城门洞型,开挖尺寸为7.7m×6.8m,堵头段长32m(从引水隧洞开挖轮廓计算)。……   

  • 某抽水蓄能电站工区监控工程路由cad图
    本图纸为:某抽水蓄能电站工区监控工程路由方案CAD图纸,内容包括:某抽水蓄能电站工区安防监控路由图等,设计精准全面,内容详实,可供参考
  • 南阳回龙抽水蓄能电站地下厂房设计
    [摘 要]地下厂房采用一字形布置,由主洞室和尾闸室两条洞室平行布置。该电站面临着激振频率高、上部受力、基础薄弱等对抗振及结构设计十分不利的局面。通过多种工况的整体结构三维有限元动、静力分析,从而掌握了结构的受力特性,结构设计较为圆满。实践证明,地下厂房的布置和设计是合理的。 [关键词]地下厂房位置选择结构设计回龙抽水蓄能电站 南阳回龙抽水蓄能电站位于河南省南阳市南召县城东北16km的岳庄村附近回龙沟上游,是解决南阳地区的供电调峰问题而专设的调峰电站,装机规模120MW,安装两台单机可逆混流式水泵水轮机,最大毛水头416m,最小毛水头374.4m。工程主要建筑物包括上库、下库、引水隧洞、地下厂房、地面开关站等。主体工程2001年6月开工,2004年底结束。
  • 桐柏抽水蓄能电站安全管理工作
    柏抽水蓄能电站 桐柏抽水蓄能电站是一座120MW的大型水电 站,厂房、主变室均设置在地下洞室群中,工程施工面广、开挖量大,且石方洞挖占的比例大,因此工程 的施工安全管理工作尤其重要。
  • 江苏沙河抽水蓄能电站给水系统设计
    在江苏沙河抽水蓄能电站给水系统的设计中, 因地制宜地选用工艺流程, 并采用FA 型全自动净水装置。近两年 的运行实践表明, 该工程的设计是成功的。
  • BIM在文登抽水蓄能电站三维地质模型
    抽水蓄能电站一般由地下厂房、水道、上水库和下 水库组成,其核心工程水道和地下厂房是典型的地 下地质工程。通过建立三维地质模型,可以使工程 设计和施工最大限度地去适应客观存在的地质条 件,使得工程设计建设达到最为科学、合理、经济 的状态。抽水蓄能电站的工程地质勘察同常规水电 站的工程地质勘察一样,在工程勘察领域是最为复 杂的。一是大型水利水电工程在国民经济中都承担 着重要任务,一旦失事,会造成政治经济等方面的 重大损失。
  • 河北BIM技术在抽水蓄能电站中的设计与应用
    河北丰宁抽水蓄能电站地处河北省承德市丰宁满族自治县境内,距北京市区的直线距离180km,距承德市的直线距离 150km。电站的供电范围为京津及冀北电网。电站建成后,将 和十三陵等先期建设的抽水蓄能电站及其他调峰电源,共同解决京津及冀北电网调峰能力不足,也包括调节风电负荷等问题。
  • 某抽水蓄能电站工区监控工程路由cad图纸
    本资料为:某抽水蓄能电站工区监控工程路由cad图纸,共1张图纸,设计规范,内容详实,可供参考学习。
  • 某抽水蓄能电站工区监控CAD工程路由图
    某抽水蓄能电站工区监控工程路由图,本工程资料为dwg格式,图纸包括:各版块详细示意图 ,内外部平面图 ,各层平面图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~
  • 某地是抽水蓄能电站电气主接线图
    本工程为某地是抽水蓄能电站电气主接线图,包含电气主接线图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某地抽水蓄能电站工区安防监控路由图
    本资料为:某地抽水蓄能电站工区安防监控路由图,内含:抽水蓄能电站工区安防监控路由图,图例,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 抽水蓄能电站专题篇(整套精美课件资料)
    关注不迷路∣抽水蓄能电站‖系统化集成抽蓄蓄能全套专题讲解,电站知识、地下洞室群及大坝水库关键技术、智能装备、投资建议等,涉及范围广,含金量大,物超所值,资料齐全详实,适合专家及以上讲课、培训、交流等。
  • 某抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标 上水库施工组织设计
    工程枢纽主要由上水库、输水发电系统和下水库三大建筑物组成,装4台单机容量为300MW的可逆式水轮水泵机组,总装机1200MW,为一等大(1)型工程。工程计划2005年4月1日开工,2008年6月底第一台机组发电,2009年3月底工程竣工,第一台机组发电工期为3年3个月,工程建设总工期为4年。
  • 广州某市抽水蓄能电站主接线图

    某抽水蓄能电站位于广东省X市,总装机容量为2400MW,单机容量300MW,分两期建设,是世界上总装机规模最大的抽水蓄能电站之一。   电站一期工程于1993年建成投产,装设4台300MW可逆式蓄能机组,以500kV一级电压接入电网,为广东地区提供可靠的调峰、调频和紧急事故备用。

  • 西龙池抽水蓄能电站内加强月牙肋岔管
    埋藏式岔管国内外基本按明管设计,围岩分担内水压力仅作为一种安全储备。西龙池抽水蓄能电站岔管PD值远超过国内已建工程规模,在国内首次采用考虑围岩分担内水压力设计。本文重点介绍西龙池岔管考虑围岩分担内水压力设计成果。首先通过三维有限元结构分析,较系统研究岔管围岩分担内水压力的规律,并初步提出埋藏式岔管的设计原则;通过1:2.5比尺的现场结构模型试验验最终确定埋藏式岔管设计参数和验证有限元计算成果。
  • 抽水蓄能电站输水系统高压岔管的布置与设计
    本文结合抽水蓄能电站输水系统的特点,对抽水蓄能电站输水系统高压岔管布置与设计进行简要的总结与论述。
  • 宜兴抽水蓄能电站地下厂房岩锚梁施工
    岩壁吊车梁是我国近十年来引进的一种新型吊车梁结构设计方式,其设计思想是用长锚杆将钢筋砼大梁锚固于岩石结构上,荷载通过锚杆和梁与岩石接触面摩擦力传到岩体上,本文对不良地质条件下岩壁吊车梁的开挖方法、钻孔精度的控制、爆破设计方案及岩壁吊车梁砼浇筑过程中的温度控制及镜面效果进行了探索和实践,结果表明所采取的施工方案科学、有效,满足设计要求。
  • 电气三维软件在抽水蓄能典型电站设计中的应用
    本文介绍了Bentley公司推出的三维软件Substation, BBES, BRCM.介绍了电气方面三维软件的设计流程,通过抽水蓄能典型设
  • 广州某抽水蓄能电站电气主接线图
    本资料为广州某抽水蓄能电站电气主接线图,内容包括:主要设备表,剖面图等,设计精准,内容详实,值得参考下载。
  • 建筑工程抽水蓄能电站工程施工组织设计
    抽水蓄能电站位于,距县城约37km,为周调节抽水蓄能电站。电站装机容量为1200MW(4×300MW),安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮发动机组。本工程属大(1)型一等工程,主要永久性建筑物按1级建筑物设计,次要永久性建筑物按3级建筑物设计。枢纽主要包括上水库、输水系统、地下厂房系统、地面开关站及下水库等工程项目。
  • ALIMAK爬罐在桐柏抽水蓄能水电站中的应用与研究
    ALIMAK爬罐在我国的水利水电项目施工中曾有过多次应用。本文结合爬罐在浙江省桐柏抽水蓄能电站的应用事例从爬罐的选型,反导井的施工测量,施工安全,爬罐安装平台的施工等各方面进行了介绍和总结。
  • 西龙池抽水蓄能电站地下洞室防渗排水问题
    The underground cavity is the hydroelectric project common building. Cavity water creep and drainage arrangement does not focus attention on frequently in the engineering construction initial period by the constructor. But to later period, even after the power generation, It will bring many thorny matters. Xilongchi Pumped-storage Power Station is too. For power plant construction, The constructor adopts many means for solution the question. This article has carried on the summary discussion to it, and hoped that draws out the question value.
点击查看更多
全部评论 我要评论
暂无评论