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邦朗电站位于缅甸国中部,装机 4×70=280 MW。由于下游河水位较高,导流洞出口围堰岩堰拆除一次爆破深度大,岩石坚硬完整,而且距出口闸门槽和永久交通桥很近,本工程在岩埂的分块,雷管分段及预裂爆破等方面采取了一些技术措施,进行了有效的振动控制和安全防护,成功地实施岩埂拆除爆破。 相似文献
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大朝山水电站导流洞进口围堰及岩埂拆除爆破,采用了目前国内较为先进的孔内延时,孔外微差的爆破技术,将整个爆破区域分为86段起爆,达到高单耗,低单响药量的目的,从而将质点的最大振动速度控制在允许范围内,有力的保证了周围建筑物的安全,并实现导流洞整体过流一次成功。 相似文献
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依托小湾电站导流洞进口围堰及岩埂拆除工程的成功实施,以详实的第一手资料为基础,论述在周围建筑复杂情况下进行混凝土围堰及岩埂拆除爆破的相关技术设计,总结漏水、渗水、水压大、易塌孔、易淤沙及易淤泥等地质环境下进行控制性拆除爆破的工程实施经验。 相似文献
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洪家渡水电站2号导流洞采用预留岩埂作挡水围堰,在拆除爆破施工中根据其独特的无边界条件资料及其离进口建筑物很近的情况,精心进行爆破设计及爆破参数的选定,实现了安全顺利拆除。 相似文献
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导流洞是水电站大坝施工时的一种导流建筑物,在进行导流洞施工时,需在其进、出口修建挡水围堰,以保证其旱地施工。在导流洞施工完成,具备过流条件后,需对进、出口的挡水围堰进行拆除,为大坝截流、大坝围堰填筑顺利施工提供有利条件。导流洞围堰拆除的成功与否,对导流洞的过流至关重要。通过以坦桑尼亚朱利叶斯·尼雷尔水电站导流洞进出口组合式围堰拆除为例,总结了进出口围堰的拆除程序、方法和安全防护的关键技术,为同类围堰拆除施工提供借鉴。 相似文献
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深溪沟水电站导流洞进口围堰基础处理施工 总被引:1,自引:0,他引:1
深溪沟水电站导流洞进口围堰采用预留岩埂.在岩埂上浇注C15(三)混凝土形成岩埂混凝土围堰度汛,岩埂混凝土围堰是在有限的空间和复杂的地质条件下修建的,具有特殊性.岩埂混凝土围堰涉及三大技术问题,即防渗问题、抗滑稳定问题和抗倾覆问题.深溪沟导流洞进口围堰施工中参建四方高度重视基础处理技术,精简高效地成功解决了系列基础处理技术问题,从而优化了围堰的结构型式,提高了围堰的挡水标准.可供类似工程借鉴. 相似文献
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云南田坝电站尾水洞是利用漫湾电站2#导流洞后段改造而成,由于先修造围堰,造成田坝电站尾水闸室布置离围堰较近,给后期围堰拆除施工增大了难度。在爆破拆除设计中采用分区分块进行,实际施工中采用了各种保护措施,减少单响量,爆破时飞石及声响控制较好,爆破后经水下测量,底坎光爆面成型较好,达到设计要求。 相似文献
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黄登水电站1号导流洞全年围堰受外围条件变化影响整体后移,距离导流洞建筑物进水塔最近处只有50 cm,最远处为4 m,全年围堰拆除采用分期、分层拆除,最后一次爆破拆除方量超过6 000 m~3。为保证进水塔安全和确保分流效果,经过多次爆破设计讨论后确定了一次爆破拆除的爆破设计方案,并通过精心造孔、装药、联网施工,最后成功完成拆除爆破,门槽处质点振动速度矢量和未超过设计允许值,并达到很好的分流效果。 相似文献
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瑞丽江水电站位于缅甸北部,为缅甸第一大水利枢纽。导流洞进出口围堰拆除方量合计3.83万m3,堰前地形不明,堰后有大量压渣,导流洞坡降缓,堰外河床水位差小,爆破环境复杂。设计通过对工况条件分析,提出了分三阶段的拆除方案,第一、二阶段为围堰"瘦身",第三阶段为岩埂拆除。第三阶段的岩埂拆除采用密集布孔、高炸药单耗、低单段药量的设计思路,采用非电微差接力式起爆网络,进口围堰在围堰下游侧开口,出口围堰在上游侧开口,爆碴均向围堰内侧抛掷。爆破后,进口围堰在上游侧顺利形成最低缺口,出口围堰在中部形成最低缺口,爆渣粒径控制在35 cm以下,顺利实现了分流。 相似文献
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通过对锦屏一级水站右岸导流洞进出口围堰拆除过程中危险源的识别和评价,论述了在实施拆除爆破过程中的安全控制,确保了围堰拆除一次成功,有效防止了人员伤害和建筑物的损坏. 相似文献
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三期上游RCC围堰采用“爆破倾倒加钻爆炸碎”方案拆除,在国内外水工围堰拆除史尚无先例。且爆破规模、爆破总装药量、爆破水深和防护难度等指标也为国内外水工围堰拆除之最。爆破准备期间对拆除爆破施工关键技术进行了研究,对难点进行了全方位协同攻关。实施过程引进采用了多种新材料、新设备,成功进行了多项技术研发及工艺创新,成功地实施了爆破拆除。 相似文献