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罗洲坝水电站地下厂房是利用江口水电站右岸导流洞改、扩建而成。厂房分层开挖充分考虑了导流洞空腔的影响。施工通道的布置科学、合理的利用了永久交通洞及原有2号施工支洞,做到了永临结合,尽量的减少了施工支洞的长度,加快了厂房开挖的施工进度,方便了施工,降低了工程造价。 相似文献
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东风水电站为乌江干流上第二个梯级电站,总库容10.25亿m~3,坝高为165m的双曲拱坝。左岸有溢洪道和泄洪洞,坝身有3个泄洪表孔和两个中孔。右岸布置导流洞和地下厂房系统。 相似文献
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溪洛渡水电站导流洞布置设计 总被引:1,自引:0,他引:1
溪洛渡水电站施工期采用左、右岸各布置3条导流洞的施工导流方案,无论是导流洞规模、单洞泄流量还是导流洞断面尺寸均居国内已建和在建导流洞的前列,特别是6条大断面尺寸的导流洞布置规模,在世界上位居首位。本文简要介绍了溪洛渡导流洞布置设计情况。 相似文献
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高水头水电站在多沙河流取水发电,取水防沙是水电站需要解决的关键技术。通过多种方案进行模型试验比选并逐步完善布置。结果表明:丁坝结合导流洞明渠加盖为推荐方案,导流洞明渠向库河中心延伸并加盖板,根据水流运动情况布置丁坝,利用导流洞明渠所在地形以及导流洞的运行作用,构成了一个完整的冲沙漏斗。水沙在漏斗内进行分离,分离后的泥沙通过导流洞排放于下游,丁坝上游的泥沙淤积相对较少,下游几乎没有河床沙向下游输移,保证了电站取水口门前清,因此推荐方案是经济合理的。 相似文献
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在彭水水电站大坝导流洞永久堵头的封堵过程中,由于2号导流洞闸门下游渐变段出现大量漏水的现象,渗水量大约为1.3 m3/s,造成洞内积水,为此采取在永久堵头上下游设置混凝土临时堵头挡水,确保永久堵头干地施工。 相似文献
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为解决大型水电站导流洞运行期检修难题,优化导流洞进口布置,以乌东德水电站导流洞工程为例,从导流洞检修通道设置、检修门及其埋件布置方式等方面进行分析研究,提出了导流洞进口检修门和封堵闸门共用门槽的"一槽双门"设计方案,详细阐述了"一槽双门"的闸门和门槽布置方案、门槽型式选择和门槽主要结构设计流程。工程实际运行结果表明:"一槽双门"设计方案在满足导流洞检修及封堵的功能的同时,能大大降低施工难度、缩短施工工期、减少工程投资,该方案可供同类工程设计参考。 相似文献
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布仑口-公格尔水电站是新疆盖孜河段的第一个梯级电站,主要建筑物有首部枢纽、引水隧洞和电站厂房。工程所处地区属高寒地区且地质、地形条件复杂,施工难度较大,为此,对总体布置进行了多方案比选,最终确定了设计方案,即首部坝址选在布仑口湖湖口下游约0.95 km处,坝型为粘土心墙砂砾石坝,引水隧洞选择下线方案,厂房采用地面厂房。 相似文献
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彭水水电站的勘测设计与科研工作始于上世纪70年代初,30多年来,针对坝址地形、地质条件及水文特性,对枢纽布置、坝型及泄水建筑物、电站主厂房轴线、尾水洞体型和通航建筑物型式等主要技术问题开展了多方案研究,确定了长溪坝址及河床泄洪、右岸地下厂房、左岸通航建筑物的枢纽布置格局,以及大坝采用碾压混凝土弧形重力坝、主厂房采用与岩层走向呈0°角布置、电站尾水采用变顶高隧洞、通航建筑物采用船闸加升船机的建筑物型式方案.这些研究较好地解决了彭水水电站设计中的主要技术问题. 相似文献
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20世纪60年代中期,长江水利委员会参与江口水电站勘测,设计,研究工作。1998年重庆市计委批准可持性报告后,又对江口水电站的水文,岩溶地质条件,库岸稳定,移民工作,高拱坝的建坝条件和施工措施等进行了广泛而深入的研究,为实现2002年底发电并降低工作造价,长江委设计人员的在导流隧洞,大坝体型,泄洪消能,厂房布,围堰型式等方面进行了大量优化设计,由于导流隧洞施工进度未能实现1999年截流目标,加大了2002年发电困难,长江委设计人员经反复研究后认为必须进一步优化结构,在施工技术上采取一些改进措施,减少工程量,降低工程投资,仍能实现2002年发电,2003年建成的目标。 相似文献
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戈兰滩水电站在建设过程中,由于劈山修路、削坡建坝的需要,在进场道路,坝肩,厂房和导流洞进、出口等部位形成了数量众多的高边坡。主要通过对戈兰滩水电站导流洞进、出口高边坡开挖与支护设计的介绍,阐述了做好高边坡综合治理对缩短工程建设周期,降低工程造价的重要性。 相似文献
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黄河小浪底水利枢纽是治理黄河的特大型控制工程,为了满足枢纽总布置的要求,在左岸相对较单薄的山体内布置有:3条孔板泄洪洞(由导流洞改建而成)、3条排沙泄洪洞、3条明流泄洪排漂排污洞、6条发电洞、3条尾水洞、1条龙溉洞和典型的三洞室布置的地下厂房,形成了小浪底枢纽洞室群的独特布置格局。小浪底枢纽地下工程规模浩大,其地下洞室的设计各具特点,孔板洞内采用多级孔板消能,排沙洞采用后张法预应力混凝土衬砌结构,不设刚性支护的大跨度地下厂房,这些新技术的采用,为今后高土石坝导流、泄洪、发电问题的处理开创了新路。 相似文献
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介绍腾龙桥二级水电站进水口结构布置设计,进水口布置于重力坝坝身段,通过坝内埋管后接厂房。将大坝、发电引水及厂房结合为一体,减少工程占地范围,节约投资,方便运行中的大坝、厂房管理。 相似文献