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光照水电站引水系统采用“两洞四机”的引水方式。2条引水洞尾部各设有1座调压井,调压井井筒高度106.4m,开挖直径24m。调压井在开挖过程中采用反井钻、液压钻。挖掘机等机械化作业,打破了以手风钻为主的传统钻爆开挖施工方法,由此加快了施工进度、保证了施工质量和施工安全。 相似文献
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运用三维有限元分析方法,对布仑口-公格尔水电站调压井衬砌结构及外部围岩进行了数值模拟.通过分析调压井围岩及衬砌结构在运行期的变形及力学特性,评价现有调压井在运行期的稳定性.并对支护措施的改善提了具体的建议.为阻抗式带狭长上室型调压井的设计提供了参考依据. 相似文献
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结合尾水调压井的特点,对井身开挖施工中各施工环节和施工方法及施工过程中必要的辅助设施如吊点制作安装、钢平台设计和施工、环形栈桥设计与施工等进行了介绍。尾水调压井井身开挖采取先挖Ф2m中导井,将Ф2m中导井扩挖成Ф6m后,周边分区分层扩挖,支护跟进且滞后开挖一层。施工中严格控制爆破参数,加强安全监测以保证施工安全。 相似文献
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光照水电站调压井开挖直径为24m,深度达106.4m,施工过程中采用了机械化开挖,大直径滑模及溜管垂直溜送混凝土直接入仓等施工工艺,取得了成功的施工经验。 相似文献
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全风化层和强风化层中大断面竖井开挖和初期支护是一项复杂施工技术.华安水电站扩建工程调压井总深88.5m,上井全风化、强风化层厚度达52.5m.根据现场施工条件,采用分层分区控制爆破开挖,综合多项初期支护措施进行初期支护成功的解决了施工难题,上部边坡及井身的变形观测显示,围岩和边坡稳定. 相似文献
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光照水电站调压井开挖直径24m、深度106.4m,施工过程中采用了机械化开挖、大直径滑模及溜管垂直溜送混凝土直接入仓等施工工艺,取得了较好的效果。图3幅,表2个。 相似文献
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高海拔高地应力区深斜井施工导井开挖技术研究 总被引:5,自引:3,他引:2
布仑口-公格尔水电站地处高海拔、高地应力区,其引水斜井是目前国内已建和在建中倾角最大的深斜井之一,工程施工难度大,存在很多不安全因素。工程采用先挖施工导井,再自上而下扩挖的施工方案,并通过技术革新,成功使用自下而上全断面钻孔爆破-自重溜渣的施工导井开挖方法,保证了斜井的施工安全、质量、进度和经济性,施工导井顺利贯通。 相似文献
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高海拔高地应力区深斜井扩挖技术 总被引:3,自引:2,他引:1
布仑口—公格尔水电站地处高海拔、高地应力区,其引水斜井是目前国内已建和在建中倾角最大的深斜井之一,工程施工难度大,存在很多不安全因素。斜井工程采用先开挖施工导井,然后进行扩挖施工的方案。通过技术研究,改进并使用了自下而上全断面钻孔爆破的斜井扩挖施工方法,保证了斜井的施工安全、质量、进度和经济性,引水斜井顺利贯通。 相似文献
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布仑口-公格尔水电站地处高海拔、高地应力区,其引水斜井是目前国内已建和在建中倾角最大的深斜井之一,工程施工难度大.斜井工程采用先开挖施工导井,然后进行扩挖施工的方案.通过技术研究和改进,使用了自下而上全断面钻孔爆破斜井溜渣的斜井扩挖施工方法,保证了斜井扩挖的施工安全、质量、进度和经济性,引水斜井顺利贯通单价分析结果及工程实践表明:该斜井扩挖施工技术具有投资小、设备和技术简单、操作方便等优点. 相似文献
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水电站工程中尾水调压井断面大截面以及大跨径会影响到尾水调压井围岩的稳定性,在设计过程中改变尾水调压井顶部的形状即采用穹顶状,可以解决上述问题。本文基于印度尼西亚PAKKAT水电站尾水调压井球冠穹顶所具有的大截面以及大跨径的特点,针对水电站实际施工过程,对开挖的施工技术、施工方法作了较为详细的阐述,具有一定的指导作用。 相似文献
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超深竖井快速掘进施工新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
充分利用竖井地理、地质等周边施工条件,采用反导井法进行竖井施工.首先,沿竖井轴线钻开一垂直孔,提升吊篮至作业位置,使作业人员进行反导井施工;其次,反导井施工自下而上完成后,沿设计边线自上而下进行扩井施工,扩井施工中石碴沿导井自落至井底,用装载机通过平洞出渣至洞外.这种施工方法保证了施工质量,缩短了施工工期,降低了施工成本,做到了施工安全. 相似文献
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羊湖电站调压井为差动式结构,由竖井和上室组成,上室开挖采用分层梯段开挖和普通爆破方法。竖井开挖采用了临时混凝土衬护壁措施。竖井混凝土衬砌采用人工手拉戎芦提升滑模施工工艺,施工质量优良,节省了人力、木材,缩短了工期。上室混凝土浇筑,内井筒采用木模板,外井筒采用组合钢模板,混凝土外观质量好,外形尺寸准确。 相似文献