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南盘江天生桥二级水电站工程Ⅲ号引水隧洞永久观测主要是内部观测,观测内容为变形,渗流,压力,应力,温度和裂缝等。全洞段又分为常规衬砌和特殊衬砌两种形式的观测设计,根据Ⅲ号引水隧洞地质情况和结构受力特性,选取观测断面和特征点,进行仪器布置,了解其结构的实际受力和变形情况,并为隧洞的设计积累资料。 相似文献
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本文以某水电站引水隧洞工程为例,分析影响洞群围岩变形的主要因素,介绍了该工程洞群围岩变形量测的原理和方法。现场量测资料表明:该工程灰岩收敛变形曲线呈“S”形,而灰页岩互层段收敛变形曲线呈双曲线形。现场收敛变形量测与有限元法计算的洞周边位移比较,两者基本一致。 相似文献
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采用数值模拟技术,对水电站引水隧洞的钢衬砌在外水压力作用下直到破坏的结构性能进行了研究。在数值模型中采用了真实条件来考虑逐渐的弹塑性压曲和与周围介质(混凝土和岩石)的接触条件的改变。研究了各种参数(如原始缺陷,加劲件类型和间距,钢材等级等等)的影响,同Jacobsen法作了详细比较,展示了该方法的有效性和限制。 相似文献
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仰山三级电站引水隧洞为不衬砌隧洞,只在弯道段和岩体破碎段进行了全断面衬砌。文中介绍了不衬砌隧洞糙率的计算方法,并根据原型观测资料得到仰山三级电站引水隧洞不衬砌段的实际糙率。 相似文献
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根据隧洞开挖揭露的水文地质特征及地下水活动规律,较系统地阐述了天生桥二级水电站隧洞区的水文地质特点,对比分析了原推测外水压力值与实测外水压力值的差异,并指出了隧洞开挖施工对隧洞区水文地质及环境地质条件的影响。 相似文献
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某电站自1980年投入运行以来,实际最大出力是设计出力的85.4%,实际多年半均发电量是设计发电量的82.3%。针对此问题于1987、1988年进行了两次原型观测,找出了电站出力不足的原因是引水隧洞洞径偏小造成水头损失过大。对此,提出了挖潜改建比较方案,最后确定采用新增一条隧洞的方案。通过现场水工模型试验,验证了设计与计算是正确的可行的,满足了设计工作水头的要求。双洞引水的引水式水电站目前在国内外尚属首例,由于投资不多效益显著,所以,对水电站的挖潜、改建、扩建具有一定的意义。 相似文献
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天生桥二级水电站^#3引水隧洞地质条件复杂,不良地质洞段多,其中第三不良地质段为溶洞段,采用空腹拱桥方案处理。拱桥段的施工主要包括主洞开挖及其一期支护,拱桥基础开挖及其一期支护,拱桥施工,以及明管段施工,在拱桥段施工中,严格进行质量控制,从目前的情况看,^#3水隧洞没有发现异常情况,说明对不良地质的处理是有效的和成功的。 相似文献
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冶勒水电站放空洞高水头平面滑动工作闸门的设计 总被引:2,自引:0,他引:2
针对冶勒水电站放空洞高水头平面滑动工作闸门设计中涉及到的门槽空化、下游边界体型、门后出口底空腔等水力问题,提出了设计原则、考虑的因素和具体措施,并对平面闸门门叶的结构特点、支承滑道及止水的材质、制造工艺等方面进行了介绍。 相似文献
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文中结合现场施工,从大山口二级水电站压力钢管的材料准备、现场焊接、安装对接、质量检测等方面阐述了水电站工程发电厂房压力钢管的施工组织特点。 相似文献
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乌江东风水电站拦河大坝采用薄拱坝,泄洪洞采用斜鼻坎新型消能工,并伴有高速水流,故需通过原型观测来检验设计成果。通过对流态、时均压力及脉动压力等的原型观测成果分析,为电站安全运行提供可靠依据,并为今后同等规模的类似工程提供有价值的参考。 相似文献
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闸述了岩滩水电站坝基防渗与排水,扬压力图形选用,扬压力原型观测布置,并通过对近三年来自动化观测数据整理分析,证实坝基扬压力实测值远小于设计值,证明大坝坝基防渗与排水的设计是成功的。 相似文献
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本次灌浆的目的是为冶勒引水隧洞渗水处理寻找一种有效的堵水和堵排结合的措施。本文对本次灌浆从灌浆设备、灌浆方法、灌浆效果等方面进行了总结。 相似文献
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通过分析阳江抽水蓄能电站高压隧洞段的工程地质条件,从隧洞的覆盖层厚度、围岩水力劈裂、围岩渗透稳定性方面进行分析判别,结果高压隧洞段Ⅰ~Ⅱ类围岩满足采用钢筋混凝土衬砌的工程地质条件,但断层和裂隙密集带发育的Ⅲ~Ⅳ类围岩在高水头压力作用下会发生渗透破坏,需专门进行固结灌浆处理。 相似文献
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较为深入地探讨了洪家渡水电站压力钢管洞内运输方案,着重介绍了斜井段钢管运输方式,并对运输过程中如何保证安全进行了阐述。 相似文献
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从河南电力系统1995~2015年容量扩展的最小费用出发,分析论证了小浪底水电站的最优装机进度及经济效益。研究结果表明,小浪底水电站的最优装机进度是:1999年投运60万 kW,2000年投运120万 kW,2002年投运180万 kW。为了满足河南电力系统日益增长的电力电量需求,建设小浪底水电站可为国家节约电源建设投资约12.78亿元,每年节约标准煤165~188万 t,年发电经济效益净现值约为2.43亿元。 相似文献