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1.
下栏水库为一中型水库。位于于都县仙下公社高兴河上。水库集流面积32平方公里,总库容1065万立米。设计灌溉2.8万亩,兼发电装机200瓩。栏河坝为高32米的土石混合坝,坝下埋输水涵管一座,供灌溉发电引水。工程于1966年动工,1970年建成受益。坝下涵管全长108米,为钢筋混凝土结构,1966年冬动工兴建,1967年春建成用于导流,1970年开始用于发电和灌溉。由于施工质量差,运行中严重漏水,经1971年用钢丝网水泥进行内衬修补后,几年来基本上制止了漏水。遵照毛主席“要认真总结经验”的教导,谨将本涵管的设计、施工和处理情况作一小结,以供参考。  相似文献   

2.
坝内涵管是水库发电,灌溉,供水的重要输水工程,是大坝的心脏,金华市小型水库坝内涵管的病害分:管壁裂缝(或断裂),孔隙(孔洞)和管外沿壁接触冲刷漏水等几类。在分析坝内涵管病害成因的基础上,根据金华市历年来对坝内涵管处理的实践经验,提出了几种小型水库坝内涵管病害的处理方法。  相似文献   

3.
土坝坝下涵管(洞)是大、中、小型水库工程中的主要组成部分之一,与土坝、溢洪道一起合称为水库的“三大件”。它可以用来灌溉、引水发电、导流、放空水库,有的还可兼作泄洪、排沙。在中、小型水库工程中绝大多数是用来灌溉的。因为它施工方便,工期短,造价经济,便于大搞群众运动,所以在水库工程建设中得到了广泛的采用。在我省已建成的上万座大大小小的水库工程中,绝大多数设有坝下涵管,有的工程已经安全运用了廿年以上,发挥了巨大的效益。但同时,相当数量的坝下涵管存在着各种各样的质量问题,断裂漏水极为普遍,有  相似文献   

4.
一、基本情况 梅县大劲水库输水涵管全长140米,涵管内径1.0米,管壁厚0.26米,管顶填土高25米。涵管作发电压力管设计,发电水头为21.15米。涵管地基是花岗岩风化土,属软基。 水库于一九七○年兴建坝后电站,七一年秋开始发电。由于负荷变化较大,水轮机前闸阀较多启闭,使涵管常受水锤压力冲击,加上涵管施工时混凝土施工质量掌握不好,以致在七三年八月间发现坝后坡涵管顶  相似文献   

5.
杨梅岭水库位于宁海县凫溪下游,主体工程有主、副坝,过水土坝等。兴建于1958年,由于施工质量较差,主、副坝,过水土坝均存在严重隐患,被定为危险水库。为根治主体工程隐患,需要利用位于主坝左岸的隧洞放空水库和导流。该洞长100米,洞径3.5米,进口底高程6.7米,设木叠梁闸门二孔(建库时用作施工导流),主坝建成后用木板封堵。在中心高程12.8米处有一直径1.2米的钢筋混凝土管与隧洞连通作为发电进水口。为利用这一隧洞导流,必须重新建闸改原叠梁木闸门为机械控制闸。关于建闸方案,经比较后决定:在主洞轴线0+53.5米洞顶地面高程27.4米处开挖一闸井与平洞贯通(井深20.8米),并在该处建  相似文献   

6.
白水坑水电站装机容量40 MW,发电引水系统由上平洞、调压井、斜洞、下平洞、施工支洞等组成,隧洞水平投影长约2 700 m,开挖洞径为6.5 m,为目前浙江省水利水电勘测设计院设计的最大隧洞洞径.施工图设计阶段针对发电引水系统的线路布置、施工支洞、厂房布置等作了进一步的优化调整,并取得了较好的经济效益.  相似文献   

7.
放水涵管水中灌浆封堵加固处理方法   总被引:3,自引:1,他引:2  
大沙河水库灯山副坝放水涵管直径小,进口高程低,进口闸门损坏,无法进行更换,涵管漏水严重,隐患大。以前曾多次做了加固处理方案,但由于涵管直径小,库面开阔,土坝较高,加上涵管出口段弯曲,施工难度大,因此未能实施加固。针对涵管漏水隐患选取虹吸管技术和灌浆封堵加固设计方案,取得了较好的加固效果。  相似文献   

8.
曲亭水库库容3710万m ̄3,灌溉面积10.56万亩,右岸灌溉洞原进口为斜拉闸门,漏水严重,漏水量达0.5m ̄3/s,提升不灵无法检修。灌溉放水靠洞出口阀门控制流量,使洞内长期处于有压状态,洞身出现裂缝漏水,影响坝的安全。因此,将斜拉闸门改建为进水塔,使灌溉洞为无压放水,达到水库安全、运行管理方便。而进水塔基础在库区淤积面以下,水下施工难度较大,采用沉井技术,顺利解决了进水塔基础的水下施工问题。文中对沉井的下沉与强度计算问题,沉井下沉切断灌溉洞身、井壁预留孔口使塔与灌溉洞的连接等技术措施进行论述;对沉井的制作、下沉及倾斜矫正等施工技术进行分析总结。  相似文献   

9.
一、工程概况怀集县三坑水库建于1958年底,1966年2月竣工,属部分水中填土的均质土坝,施工中期用定向爆破填筑坝体。集雨面积66km~2,总库容4740万m~3,正常高水位106m,相应库容3700元m~3;坝顶高程110.26m,最大坝高31.26m,坝顶长168m,坝顶宽4m,设计灌溉面积4.5万亩,实灌面积6.47万亩。是以灌溉为主结合防洪、发电、养殖综合利用的中型水库。土坝左端在100m高程处建有一条长约70m、管径60cm的灌溉输水涵管,1966年6月库水位105.4m,发现坝背水坡漏水严重,1967年3月库水位98m以下时采用水泥砂浆把涵管进口封死,5月水位100  相似文献   

10.
丁天沛  卢军 《小水电》2008,(2):66-67
1 工程概况 黄龙水库发电输水洞长6 687.8 m,输水隧洞为圆形有压隧洞,进口中心高程457.5 m,出口中心高程425.0 m,纵坡为1/250,隧洞开挖洞径2.5 m,衬后洞径1.9 m,石方洞挖41 860 m3.  相似文献   

11.
一、工程概况及三管存在的主要问题车么岭水库位于抚河的盱江支流上,距南丰县城5公里处,集雨面积54平方公里,是一座灌溉、发电的综合利用重点中型水库。输水建筑物有导流、灌溉、发电隧洞三管工程。导流、灌溉两管随同大坝于57年冬季动工,58年3月建成;发电隧洞于63年7月竣工并投入运用。三管均座落在大坝左岸红沙岩地基上。导流管:为无压混凝土结构,由平涵管及斜卧管组成;平涵全长177.4米,城门型,B×H=0.8×1.2米;进口设有双槽平板木  相似文献   

12.
牛继前  黄加德 《治淮》2006,(3):36-36
跋山水库位于山东省沂水县境内沂河干流中上游,是一座具有防洪、灌溉、发电、养殖等综合效益的大型水利枢纽工程。该枢纽工程放水洞位于大坝东侧山体内,为人工开凿的水工隧洞,洞身为钢筋混凝土衬管,直径为3.5m,全长300m,隧洞洞身围岩节理裂隙发育,局部较破碎。由于当时施工时未较好的设置伸缩缝,在围岩压力及温度应力作用下,洞身衬管产生裂缝。隧洞衬砌后由于衬管与围岩之间充填灌浆不实,接触间隙较大,因此当库水位稍高时,渗水沿围岩裂隙、混凝土衬管裂缝及衬管与围岩之间的间隙由下游渗出,当放水洞空洞时,渗水又通过裂缝及混凝土的薄弱部位渗漏进洞内,造成空洞时大量漏水。  相似文献   

13.
游建忠 《小水电》2002,(3):16-16
高层水电站引水隧洞全长2411m,隧洞为圆形有压式,洞径2.2m~2.6m。隧洞围岩为三迭系上统文宾山组砂岩、泥质粉砂岩和泥岩。隧洞开挖施工中遇到6处较大塌方,其中以0+860m处最严重,洞线被迫改线。1996年5月,隧洞贯通并衬砌完工,支洞封堵完成。  相似文献   

14.
姜爱华 《人民黄河》1998,20(6):29-30
水库的挡水坝中常设有穿坝身的放水涵管用以引水灌溉或发电。涵管在使用过程中,由于地基不良或处理不慎、温度变形、施工质量差等原因,可能发生断裂、管节错位,从而产生沿管道表面的集中渗流、接缝漏水、麻面及表层混凝土碳化脱落、钢筋外露锈蚀等现象,危及大坝安全。目前,多采用化学灌浆、抹环氧砂浆、贴敷环氧玻璃钢等方法对涵管进行防渗加固,收效较好,但对于受损程度较大的涵管采用上述措施往往不能从根本上解决问题。在济南市石店水库放水洞涵管的加固工程中,采用了放水洞涵管内衬玻璃钢管进行加固的新技术,取得良好的加固效果…  相似文献   

15.
介绍小型病险水库除险加固涵管处理方案。对3种方案(破坝调换、原涵管封堵后开挖隧洞、原涵管封堵后设置虹吸管)进行技术经济比较后,提出将原涵管封堵后设置虹管进行放水的处理方案具有操作简单、投资省、施工工期短和管理方便等优点的设计论点。利用工程实例对虹吸放水管流量设计、安装高程、适应范围等进行详细阐述。  相似文献   

16.
引水发电隧洞一般采用有压圆形洞,洞径选取需综合考虑工程造价和发电效益。根据洞径与隧洞工程造价、发电效益的关系,采用非参数回归模型求得经济洞径。实际应用结果表明,采用非参数回归模型选取洞径更方便。  相似文献   

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1 引水发电洞工程概况 下坂地水利枢纽工程引水发电洞位于塔什库尔干河道左岸,包括进水口、引水洞、调压室、压力管道四部分.进水口位于坝轴线上游左岸240 m处,采用竖井式进水口,底板高程2905 m;引水发电洞全长4637 m,其中衬砌断面为圆形,洞径5.2m,共长1563 m;非衬砌断面为马蹄形,洞径6.3m,喷射混凝土支护,共长3074 m.引水隧洞设计最大流量为89.69 m3/s.  相似文献   

18.
泼河水库是以防洪、灌溉为主,结合发电、养殖、旅游、供水等综合利用的大型水库。鉴于左岸输水管漏水严重,危及大坝安全,在除险加固时,采用开挖坝下埋管方案,通过廊道内套管、开挖边坡1:3、防渗刺墙、截水环等综合处理措施,坝下埋管建成后,经过近几年来的运行,大坝安全得以保证。据此,通过可靠的技术保证措施,严格控制施工质量,低坝坝下埋管是可行的,大坝安全上也是有保证的,为以后低坝坝下埋管提供了经验。  相似文献   

19.
反压灌浆法在中小型水库坝下涵管施工中。适用于断面相对较大的涵洞(人可进入操作)渗漏处理。在洞内钻孔,进行反压灌浆,不需钻孔机械设备,方法简单、经济。可防治坝下涵洞(管)断裂与漏水。  相似文献   

20.
由于灌溉发电洞的伸缩缝老化失修、漏水,本文比较详细介绍了处理伸缩缝的施工工艺流程,确保施工质量。  相似文献   

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