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1.
三峡工程一期土石围堰全长约2500m,高度30~40m,束窄原河床约30%。围堰施工的主要难点是:工期紧、强度高,石渣、块石料缺乏,迎水侧水下清基与堰体填筑干扰大,防渗墙施工困难。针对这些难点采取了如下一些对策:试验段提前施工,开辟过渡性料场,优化水下填筑程序,在防渗墙造孔中钻爆结合对付块球体,用湿磨细水泥灌浆帷幕部分取代防渗墙,部分采用高压旋喷防渗等10项措施。为了确保安全和为二期深水围堰的建造积累经验,对一期围堰进行了多项监测。监测结果表明,运行近一年中,围堰工作状态正常,渗漏量仅200L/min。  相似文献   

2.
1 工程概况 直孔水电站一期围堰高喷灌浆防渗墙工程,采用振孔摆喷技术施工。CI标涉及的右岸一期围堰包括上游围堰、纵向围堰、下游围堰,一期围堰轴线总长约为635m,堰顶高程3858.00~3862.00m,最大堰高11.6m,堰体采用碎石土心墙防渗。  相似文献   

3.
三峡工程大江截流及二期围堰设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
长江三峡工程施工导流采用“三期导流、明渠通航”方案。二期施工围左岸,进行主河床截流,长江水流从导流明渠宣泄,二期上下游横向土石围堰与纵向混凝土围堰共同形成二期基坑。大江截流采用上游单戗堤立堵方案,大江截流水深60m,截流流量14000m3/s~19400m3/s,抛投强度平均达5.21万m3/d。上游横向围堰最大堰高82.5m,库容20亿m3,围堰填筑最大水深60m,最大挡水水头达85m,防渗墙最大墙高74m。上下游横向围堰土石方填筑总量达1032.1万m3,混凝土防渗墙总面积8.345万m2,要求截流后一个枯水期将围堰填至度汛高程。  相似文献   

4.
二期围堰由上游横向围堰和下游横向围堰组成,其中上横围堰长1375.94m,堰顶高程88.5m;下横围堰长1075.94m,堰顶高程81.5m。分为试验段,预进占段,河床段三个阶段施工。施工分水抛填,陆上填筑,堰体风化沙振冲加密和防墙施工。  相似文献   

5.
1 概述 苗尾水电站位于云南省大理州云龙县旧州镇境内的澜沧江河段上,属Ⅰ等工程,永久性主要水工建筑物为1级建筑物,次要建筑物为3级建筑物.电站上游围堰堰体1 316.00 m高程以上采用土工膜心墙防渗,l 316.00 m高程以下堰体及基础采用C20混凝土防渗墙防渗,墙厚0.8m,最大墙深约38.0m,防渗墙下接帷幕灌浆至10 Lu界线;水电站下游围堰1 311.50 m高程以上采用土工膜心墙防渗,1 311.50 m高程以下堰体及基础采用混凝土防渗墙防渗,防渗墙厚0.8m,最大墙深36.5 m,防渗墙下接帷幕灌浆至30 Lu线.  相似文献   

6.
二期围堰填筑料场的优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
1概述三峡工程二期围堰是拦断长江主河床、担负保护大江基坑内二期工程建筑物在于地条件下安全施工的档水建筑物。上游围堰设计等级为Ⅱ级临时建筑物,下游围堰为Ⅲ级临时建筑物。上游横向围堰最大高度82.5m,形成蓄洪库容ZO亿m3,是二期工程施工期最关键的安全屏障。上下游围堰顶高程分别为88.5m和幻.5m,堰轴线长度分别为1439.6m和IO75.9m,防渗墙最大深度分别为74m和68m。二期围堰堰体主要由风化砂、石碴、石碴混合料、过渡料和块石等材料填筑而成,大部分填料为水下抛镇,最大水深60m,少部分堰体为陆上分层碾压。为了在截流前减…  相似文献   

7.
长江三峡工程右岸一期土石围堰长2.5km,填筑330万m~3,防渗面积9万m~2,最大施工水深30m,最大堰体高42m,在一个枯水期内按高标准建成.围堰采用了综合防渗措施.为解决冲击钻在花岗岩蚀余块球体造几困难,部分基础采用了高压旋喷板墙防渗,堰体采用两布一膜的合成材料防渗.防渗墙采用了柔性防渗技术,灌浆材料采用湿磨水泥.  相似文献   

8.
长江三峡右岸一期土石围堰全长2502.36m,其中1701.75m的中部围堰段的下部防渗体采用柔性混凝土地下连续墙,上部采用Fd-5型土工膜直到堰顶。土工膜防渗墙垂直截水面积138000m^2,土工膜耗用38000m^2,具有施工简单,对堰体上升干扰少和进度快等优点。  相似文献   

9.
西藏某水电站大坝上游围堰采用土工膜斜心墙土石围堰,围堰最大堰高60.0m,为西藏地区已建的最高的土石围堰;堰顶轴线长247.15m,堰体填筑方量约103万m~3;堰体防渗采用土工膜防渗,基础防渗采用高强度低弹模的塑性混凝土防渗墙,并设墙下帷幕灌浆。本文对围堰设计和计算进行了详细介绍。  相似文献   

10.
万安水利枢纽采用先围右河床、左河床通的二期导流方案围堰工程有一期低土石围堰、混凝土纵向围堰、一期上、下游横向高土石围、二期上游临时土石围堰、二期上游碾压混凝土过水围堰,二期下游钢筋笼土石过水围。各期围堰分别在1981年至1982年、1984年至1985年、1989年至1990年施工。1984的上989年两次在工截流成功。围堰工程分别采用钢板桩、粘土铺盖、混合料、碾压混土地防渗,工程实践证明,设计是  相似文献   

11.
1工程概况 枕头坝一级水电站导流明渠布置在河床右岸,施工期内,明渠进口围堰长度约100 m,堰顶高程为602 m,顶宽12 ~ 18 m,堰底高程为585 m,底宽30~40 m,堰顶与明渠585 m底板之间采用石渣回填道路,形成唯一进明渠闸坝段上游施工道路,拆除总方量约5.2万m3;明渠出口围堰(X0 +370 ~X0 +710)长度约340 m,堰顶高程为602 m,顶宽22.5 m,围堰底部高程为583 m,底宽67~75 m,堰体597 m以下布置一条C20混凝土防渗墙,墙厚0.8m,沿堰体明渠侧布置一条进明渠闸坝段下游施工道路,拆除总方量约29万m3.  相似文献   

12.
陆周祺 《人民长江》2013,44(7):82-86
位于深厚覆盖层上的乌东德水电站高土石围堰,采用在基础防渗墙上接黏土斜墙防渗,堰体在巨大水头作用下,体内粗粒料的流变对堰体防渗结构的变形与应力将产生较大影响。在模拟堰体填筑、上游拦洪蓄水以及下游侧基坑抽水与开挖等复杂施工过程的基础上,采用可反映变应力作用的土体流变遗传特性的增量模型,并基于由三峡工程二期围堰反演得到的堰体流变模型参数,对乌东德水电站围堰进行了流变有限元研究。结果表明:土石料的流变对塑性混凝土防渗墙的应力和变形有明显的不利影响,防渗墙与黏土防渗体接头部位位移明显增大,并且局部单元发生剪切破坏。建议在围堰设计中要考虑土石料流变的影响。  相似文献   

13.
刘祥生  刘学祥 《人民长江》1996,27(10):11-13
三峡工程一期土石围堰采用柔性材料防渗墙上接土工合成材料的为防渗基本方案,为监防渗墙的工作状态,设计布置了3个监测面,埋设了无应力计和应变计,监测防渗墙的应力应变。监测成果表明,所埋仪器有效地监测了防渗墙的运行,防渗是安全的。通过一期土石围堰防渗墙的安全监测的实施,为二期深水围堰参墙安全监测的设计及仪器的埋设安装积累了经验节科学的依据。  相似文献   

14.
三峡二期围堰防渗工程最深槽孔浇筑成墙由中国水利基础工程局承担施工的三峡二期上游围堰防渗墙工程深槽段最深槽孔SS-13号槽,于1998年3月22日顺利浇筑成墙。SS-13号槽位于三峡大江截流的龙口段,槽深73.6m,是整个二期围堰防渗墙工程最深的槽段,...  相似文献   

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3.2 深水围堰葛洲坝工程大江上游围堰轴线长895m,最大高度50m,围堰下部1/2堰体需采用水下抛填施工,堰基砂砾石及淤砂覆盖层厚度0~10m,最厚达21m。围堰型式采用两侧石渣块石堤及中部砂砾石堰体、双排混凝土防渗心墙结构,防渗墙底嵌  相似文献   

16.
复合土工膜与防渗墙联合作为围堰防渗体系,其联接部位处容易产生破裂而存在安全隐患,接头部位是该防渗体系的薄弱环节。因而,需开展土工膜与防渗墙联接型式的研究,避免复合土工膜因防渗墙与堰体的变形差异而产生破坏,确保围堰整个防渗体系的安全。以西部某水电站高土石围堰为例,采用有限元分析方法,重点研究了防渗墙与堰体联接部位土工膜的受力及变形规律,以及深厚覆盖层上高土石围堰的整体应力变形规律。结果表明:当土工膜与防渗墙之间采用不同联接型式时,对堰体和防渗墙的应力变形影响较小,但对防渗墙与堰体间位移差异和土工膜应变有显著影响。如土工膜采用平直铺设,则沉降错动会使得接头部分土工膜产生较大的拉应变。随着土工膜平铺段位置的抬高,接头处的土工膜应变大幅减小,受力较为有利。由此可知,将土工膜竖直抬高一定距离后再进行平直铺设是合理的,最终应结合室内拉拔试验成果,确定上覆土层的临界厚度。  相似文献   

17.
三峡工程一期土石围堰是前期工程的关键单项工程,在围堰运行期,对围堰堰体、柔性防渗心墙及渗流渗压状态进行监测和分析,掌握围堰运行全过程的工作性态,以确保围堰本身的安全以及三峡右岸一期工程的安全顺利进行。分析表明:围堰堰体的工作性态基本正常,变形在空间上协调;柔性防渗墙防渗效果明显,应力状态安全稳定;除局部地段渗流量较大外,渗流状态基本正常。目前围堰是稳定安全的。  相似文献   

18.
高压喷射灌浆防渗墙是汾河二库临建工程上游围堰的一部分,布置于堰体砂砾石基础前部,与堰体防渗斜墙土工布连接,共同防渗.墙长162.gim、钻孔进尺4250m,防渗面积5250m’,所处地段覆盖层深度,左岸约为25m,右岸约为35m,河床以下为25m.底部为奥陶系下统第二岩组(第二宕组总厚121m)基岩全强风化厚度约2~4m.覆盖层主要为河床相冲洪积含漂石的砂砾卵石层.该工程1996年3月15日开工,10月3O日竣工.1施工技术参数由于被喷射地层的地质条件不同,对喷射凝结体的要求也不尽相同,目前尚无设计和施工规范可以遵循,因此进行了单排墙体…  相似文献   

19.
大江截流及二期围堰主要技术问题的决策   总被引:1,自引:0,他引:1  
二期围堰是影响三峡工程施工成败的关键性建筑物,修建在深水中的淤沙地基上。大江截流和围堰防渗是二期围堰的两个关键性技术问题。三峡大江截流最大水深60m、截流流量8480 ̄11600m^3/s、日最高抛投强度19.4万m^3、截流施工期有通航要求,创造了大江截流四项世界记录。围堰采用塑性混凝土防渗墙下接帷幕灌浆,墙上接土工膜防渗方案,用不到一年的时间,完成二期土石围堰施工,经受了去年八次洪峰的考验。基  相似文献   

20.
三峡工程二期上,下游横向深水土石围堰工程分为试验段,预进占段和河床段3个阶段施工,施工时分水下抛填,陆上填筑,堰体风化砂振冲加密和防渗体施工。其中振冲加密施工是为了提高不下抛填风化砂体的密度度,弹性模量和变形模量,保证防渗墙造孔过程中槽壁稳定,改善防渗墙应力应变状况的重要措施之一。工程于1996年6月11日开始,进行左右岸3个接头段振冲加密生产性试验,到1997年12月28日全线完成,历时一年半,  相似文献   

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