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右岸泄洪洞建筑物由3、4号泄洪洞组成,2条泄洪隧洞均为有压接无压,洞内龙落尾型式;3、4号泄洪洞轴线平行布置,中心间距为50.00 m,3号泄洪洞长1 433.549 m,4号泄洪洞长1 633.611 m。由于泄洪洞型变化复杂,对施工测量要求较高。从控制测量、施工放样测量、断面验收测量等几个方面,介绍洞室开挖测量方法,以有效控制开挖质量,提高经济效益。 相似文献
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溪洛渡水电站左岸导流洞闸门竖井最大开挖跨度为34 m,竖井所在位置的地质情况变化大,岩石条件差,主要位于Ⅲ~Ⅳ类围岩区,且施工工期紧张,给竖井开挖提出了难题。施工中根据不同的施工条件,按不同部位采用不同的施工方法,首先采用反井钻机开挖导井,然后按不同断面尺寸,多次分层进行扩挖,每层下挖深度在2.5~3.0 m;随下挖深度下降,地质条件发生变化,竖井开挖调整为中间部位采用深孔梯段爆破,四周预留4 m保护层手风钻下挖,最后一层采用一次性开挖贯通,爆破深度约为11 m。竖井全断面扩挖时,采用“一掘一支”的开挖支护原则,支护随开挖逐层进行。 相似文献
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超声波测深技术在溪洛渡枢纽水文监测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
水深测验的精度直接影响到流量测验的准确性。基于超声波测深技术研制出HSH-IL型测深仪,它可采用缆道钢绳和水体作为测量信号传输通道,不需要专门导线;同时采用信号迭加概率分析技术,提高超声波测深精度和可靠性。在金沙江溪洛渡水电站截流施工中,根据水深流急、施工干扰突出的特点,在相应水文监测断面上布设HSH-IL型测深仪施测,满足了流量测验的可靠性和时效性要求,取得了较好的效果。 相似文献
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作者根据溪洛渡水电站在金沙江丰富的水能资源开发起步中,前期工作深度的现实可行性、可能性;以及该电站动能经济指标优越,电能质量好、规模巨大,与向家坝水电站配合,先后建成,送电能力强。论证说明溪洛渡电站是金沙江开发实现西电东送的理想起步工程。 相似文献
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溪洛渡水电站人工骨料加工系统给排水设计 总被引:1,自引:0,他引:1
水利水电工程砂石加工系统生产废水处理技术是水电工程行业研究的重点,至今未有一套成熟、可靠、经济的工艺,难点是废水含泥量高,间歇排放废水造成粗细颗粒相间分层,采用一般高浊度水处理工艺难以完成污泥脱水,借鉴已往经验,本工程废水处理设计中,尤其是马家河坝人工细骨料加工系统应用美国Krebs公司生产的旋流器和Sizetec强力脱水筛对粗颗粒进行分离,设置辐流沉淀池对废水进行污泥浓缩、箱式压滤机污泥脱水,取得一定效果。 相似文献
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溪洛渡水电站具有水头高、河流泥沙多、单机引水压力钢管较长的特点,因此,18台机组均安装了筒形阀.工程采用了同轴油马达电液控制系统和全数字集成式电液控制系统两种筒形阀同步控制技术,解决了导水机构空蚀和磨损等问题,提高了电站的经济效益. 相似文献
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溪落渡水电站是金沙江上最大的一座巨型电站,装机容量1200~1500万kW,除发电外兼有防洪、拦沙、改善下游航运等综合利用效益。通过对金沙江水电基地在我国经济建设中的地位和作用;溪落渡水电站在金沙江水电基地开发中的地位和作用、在“西电东送(包括南送)”中的地位和作用以及在长江上游水电基地中的地位和作用等论述,希望引起有关领导和决策部门的重视,加快溪落水电站前期工作的进程和促进金沙江水电基地的开发。 相似文献
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溪洛渡水电站右岸泄洪洞无压段断面尺寸为14 m×19 m(宽×高),围岩主要为Ⅱ、Ⅲ类玄武岩,质地新鲜。在无压段上层中导洞及两侧扩挖采用了光面爆破施工技术。根据洞身围岩的岩石性质,对光面爆破施工的技术参数进行了认真的设计,确定了合理的爆孔布置方式,并在施工中根据实际情况及时调整爆孔数量、爆孔孔深、孔径、孔距、装药量等参数。由于精心设计、严密组织施工,除地质原因外,光面爆破施工取得了非常令人满意的成功。 相似文献
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