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相似文献
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1.
盖下坝水电站位于重庆市云阳县和奉节县境内的长江一级支流长滩河中上游河段,枢纽布置由混凝土双曲拱坝、左岸引水隧洞及发电厂房组成.双曲拱坝最大坝高160m,坝顶长153.2 m;引水隧洞采用一洞三机方式,全长7.1 km;厂房为地面厂房,距坝轴线约7 km.  相似文献   

2.
盖下坝水电站坝址河谷为狭窄的"V"形河谷,为此在拱坝坝基河谷设置了人工垫座.技施设计阶段根据实际开挖揭露的岩面线和岩石情况,对垫座结构尺寸及开挖形式作了适当调整.采用有限元法和刚体极限平衡法对垫座稳定及应力进行分析,结构调整后垫座的稳定和应力满足规范要求,对坝体应力没有不利影响.  相似文献   

3.
王森荣  杨琢 《四川水力发电》2011,30(Z2):7-10,14
观测资料显示,由于受爆破、降雨、造孔振动等不利因素的影响,长河坝水电站右岸坝肩危岩体发生位移。自坡顶开挖下降至60~80 m时边坡多次出现较大变形,导致较长时间暂停开挖。资料分析表明:变形量偏大与开挖爆破作业及临空高度增加关系密切。为兼顾边坡稳定和开挖作业,通过爆破试验,对远端危岩体、近端爆破区进行了爆破振动监测对比分析,根据危岩体内外部仪器变形监控,提出了危岩体部位的爆破振动控制标准,解决了长河坝工程施工过程中面临的开挖施工技术难题。  相似文献   

4.
盖下坝水电站是位于重庆市云阳县的一座引水式水电站,装机容量132 MW,安装3台单机容量44MW机组.文章对该水电站输水系统的工程地质条件、输水系统布置以及进水口、引水隧洞、调压井及压力管道的设计作了介绍.  相似文献   

5.
文章介绍了盖下坝水电站各系统闸门、启闭设备型式的选择,闸门操作要求的确定等主要设计内容,以及主要金属结构设备布置和设计原则。  相似文献   

6.
文中根据盖下坝水电站装机规模及一回220 kV电压接入电力系统的条件,经过综合技术经济比较,最后确定技术上可行、经济上合理的主接线方案.发电机变压器组合采用一机一变单元接线加两机一变扩大单元接线,分别从单元接线和扩大单元接线的发电机电压母线分支上引接两回厂用电工作电源;220 kV侧采用单母线接线.  相似文献   

7.
对盖下坝水电站厂房尾水渠交叉建筑物结构两种形式进行了比选分析,结果认为,尾水渠与厂房下游曲溪河立体交叉,采取长尾水洞形式从下部穿越曲溪河,充分利用了水能资源、增加了发电量,不仅保证了结构的安全性,方便了施工,也节省了工程投资,降低了施工难度,为今后类似工程提供了设计新思路、新方法.  相似文献   

8.
盖下坝水电站为混凝土双曲拱坝工程,设计在坝基及两岸设置固结灌浆、帷幕灌浆。本文主要介绍工程固结、帷幕灌浆的施工方法、主要成果及在实际施工中的一些经验总结。  相似文献   

9.
盖下坝水电站工程为高山峡谷型电站,坝址区及附近岩石为碳酸盐岩,属中等坚硬易溶岩.岩溶发育是影响本工程库水外渗的重大工程地质问题之一.从施工开挖揭示的各种溶蚀现象中分析岩溶发育特征及其规律,为防渗设计提供依据.  相似文献   

10.
贵州乌江洪家渡水电站于2004年6月下闸蓄水,当水库蓄水位到达1100m(设计正常蓄水位1140m)附近时,库岸陆续出现塌岸、滑坡等不良地质现象。其中硬质岩库岸危岩体稳定性问题也日趋突出,特别是大型危岩体失稳入库产生的涌浪问题,一直是同行们关注和感兴趣的研究课题。本文以洪家渡水电站库区文昌阁危岩体为例,对其稳定性及失稳入库后产生的涌浪进行预测,以期为同类工程的稳定分析、涌浪预测分析提供参考。  相似文献   

11.
盖下坝水电站工程拱坝属于典型的窄谷拱坝.在设计过程中,充分考虑窄谷山高、坡陡、河床下切的特点,根据实际地质地形条件,左坝肩采取洞挖形式,最大程度减少对坝顶以上边坡的扰动.采用厚高比为0.106的椭圆双曲拱坝体形,减小了拱坝中心角,实现了既扁又尽可能薄的扁平化拱坝设计,改善拱端应力条件,减少拱坝混凝土工程量.  相似文献   

12.
金沙江乌东德水电站坝址区边坡高达1 000m,属特高工程边坡,对工程有重大影响。本文有针对性地从坝址区地应力场分布特征及其对工程高边坡的影响、高边坡整体稳定性以及局部稳定性等方面对坝址区工程特高边坡的稳定性进行了系统研究。研究表明,高边坡稳定性较好,对不稳定块体应及时采取锚杆及预应力锚索支护处理。  相似文献   

13.
盖下坝水电站工程泄水建筑物采用坝身表孔泄洪,跌流加消能塘消能,有效解决了河谷狭窄、高水头等泄洪消能难题.通过充分研究地形、地质和水力条件,选择了合适的消能建筑物结构形式和布置,并得到水工模型试验的验证,布置合理,泄洪消能效果良好.  相似文献   

14.
盖下坝水电站大坝为混凝土双曲拱坝,最大坝高160.00m,根据施工进度计划,大坝混凝土浇筑是该工程施工的关键项目.而由于峡谷两侧地形高耸陡峻,地形地质条件复杂,施工场地及交通道路布置受到极大限制,大坝的岸坡开挖和混凝土浇筑施工条件较恶劣.通过合理布置施工方案,并在施工过程中不断改进,最终工程按期顺利进行.  相似文献   

15.
天花板水电站厂房后边坡自然坡高约243 m,永久边坡开挖高度85 m.边坡稳定分析与支护设计以地质专业提供的岩体力学参数为基础,对原始边坡的稳定性进行分析判断.根据规范要求工况,对开挖边坡的滑动稳定与楔形体稳定进行了计算,对关键支护措施的参数进行了研究,从而选取了合理的开挖坡比与支护参数.  相似文献   

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