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相似文献
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1.
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   

2.
大朝山水电站上游临时土石围堰和下游土石过水围堰基础覆盖层厚、透水性强,具有深水填筑,要求闭气时间短等特点。在设计中,通过堰型选择,采用堰体粘土心墙、覆盖层高压喷射灌浆板墙防渗型式。下游土石过水围堰采用混凝土楔型体结合钢筋笼块石护面等新技术,解决了土石围堰防渗和渡汛保护问题。  相似文献   

3.
石英 《小水电》2013,(3):30-31,79
小石峡水电站上游为砂砾料填筑土石围堰,基础采用高喷灌浆防渗,堰体采用土工膜心墙防渗。上游围堰使用两个枯水期,枯水施工时段不过流,汛期过流要求围堰汛期过流淹没后结构不被破坏。工程上游围堰经过一个汛期的考验,过流后堰体基本完整,不需要修复可以继续使用。图2幅,表1个。  相似文献   

4.
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   

5.
1概述长江三峡二期截流围堰分上、下游围堰,文中所述截流围堰特指二期上游土石围堰.截流围堰堰体结构与一期土石围堰结构基本相同,即主要填筑材料为石渣、风化砂、石渣混合料及过渡料等.69.OOm高程以下采用水下抛填,69.OOm高程以上采用陆上分层碾压法进行施工、堰体防渗系统与一期围堰有较大不同,即在防渗墙深度大于48m的15Orn长的河床深槽段采用双墙防渗,其墙顶高程为73.OOm;在右岸试验段、接头段及左岸接头段采用单墙防渗,其墙顶高程为79.OOm;其它河床段则采用墙顶高程为73.OOm的单墙防渗;在全部防渗墙顶端至86.26m…  相似文献   

6.
地下电站下游施工围堰是三峡右岸地下电站施工的重要屏障,将在三期右岸电站厂房下游基坑进水后为地下电站工程提供干地施工条件。围堰位于地下电站下游尾水渠内,为干地施工围堰。围堰采用土工合成材料心墙防渗,挡水水头约为25m,堰体内沿轴线风化砂夹土工合成材料“之”字形埋设至高程77.50m。围堰堰顶采用混凝土路面与尾水渠两岸高程82m公路相接。  相似文献   

7.
7月9日,溪洛渡水电站上游围堰防渗墙施工支洞封堵后的接触及回填灌浆完成施工。至此,溪洛渡水电站防洪度汛项目全部完成。  相似文献   

8.
溪洛渡水电站上游围堰为碎石土斜心墙土石围堰,围堰最大高度78m,仅次于三峡,居世界围堰工程规模前列。堰体填筑量达203.15万m3;防渗墙最大深度55m,并设有墙下帷幕灌浆,控制工序繁多。围堰需在一个枯水期内施工完成,因此对围堰结构设计及施工提出很高要求,本文对此进行了介绍。  相似文献   

9.
新疆北部某水电站大坝采用碾压式沥青心墙防渗,为节省工程投资、工期,便于冬季快速施工,上游围堰堰体设计采用与大坝完全相同的防渗形式,并与大坝完全结合布置。上游围堰最大高度49.5 m,堰顶长约350 m,填筑量84万m3,于2011年1月初开始施工,4月底完建,为大坝碾压式沥青心墙的施工积累了经验。  相似文献   

10.
7月9日,溪洛渡水电站上游围堰防渗墙施工支洞封堵后的接触及回填灌浆完成施工。至此,溪洛渡水电站防洪度汛项目全部完成,为确保溪洛渡水电站施工区全年安全度汛打下了坚实的物质基础。  相似文献   

11.
龙江水电站工程属于一等工程,大坝及泄水建筑物为1级建筑物,工程导流建筑物为Ⅳ级建筑物,大坝上游围堰挡水设计标准确定为大汛10年重现期洪水,围堰基础防渗采用高压喷射灌浆防渗,堰体防渗采用风化料心墙防渗。根据有关专家的审查意见,大坝上游围堰挡水标准由大汛10年重现期洪水,提高至20年重现期洪水,同时为保证安全围堰堰体风化料防渗心墙型式改为土工膜心墙防渗型式。  相似文献   

12.
大石峡水利枢纽工程具有主河床砂卵砾石覆盖层较深、围堰填筑规模大、工期紧、工程区缺乏防渗土料、冬季寒冷且持续时间长、河谷狭窄、截流道路布置难的特点。上下游围堰堰基采用高压旋喷灌浆、堰体采用复合土工膜心墙的防渗型式;结合截流道路布置条件,将截流戗堤布置在围堰轴线上游,并通过截流抛投物料冲距验算避免了截流抛投大块料对旋喷防渗墙施工的影响。工程施工导截流方案是可靠合理的,保证了截流成功及围堰度汛要求,可为寒冷峡谷地区同类工程的导截流设计提供借鉴。  相似文献   

13.
满拉水利枢纽工程地处8度地震区,拦河坝为土心墙堆石坝,最大坝高76.30m,坝顶宽10m,上游坝坡1∶1.85,下游坝坡1∶1.70。心墙防渗料采用含碎石的轻壤土填筑,河床砾卵石覆盖层采用混凝土防渗墙防渗。通过对土料的试验与研究,该土料可满足宽心墙防渗土料的要求。本文简要介绍满拉土心墙堆石坝的坝剖面设计、坝体材料分区设计及基础处理设计。  相似文献   

14.
草袋土围堰在水利水电工程中应用非常广泛,但堰高一般限制在4.0 ̄5.0m内。由于特定的地形条件,蚌埠闸北岸小电站工程上游围堰位于斜坡上,局部最大水深达8.0m,设计采用草袋土围堰取得了成功。草袋土围堰裳和粘土作心墙防渗,由于上游水深,粘土心墙施工困难,工程中采用土工膜作为防渗心墙,获得良好的防渗效果。  相似文献   

15.
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   

16.
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   

17.
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   

18.
张涛 《人民长江》2008,39(10):45-46
在长潭河围堰防渗施工中,因前期地质勘测资料不详细、基础地质条件不明,是通过施工逐渐了解地质条件的.围堰防渗施工是在上游围堰填筑至高程95 m、下游围堰填筑至高程94 m后开始进行高喷灌浆的.由于覆盖层中粗粒卵石居多,还夹杂大块石(后经基坑取样卵石粒径较大,含砂率只有5%)为强透水层,上游围堰高喷灌浆施工时,大多数孔在采取常规措施处理后孔口仍不返浆,每米单耗达1 t,防渗效果较差.针对不同性质的渗漏点对上下游围堰采用了静压灌浆工艺(共5种)进行防渗处理,防渗效果明显.  相似文献   

19.
景洪水电站二期围堰挡水水头高,防渗形式及其与岸坡的连接复杂.二期围堰从设计到施工、截流到加高填筑以及堰基高喷防渗墙施工,堰体复合土工膜心墙施工等都经过试验研究和论证,施工过程中严格按照试验成果实施,从而使围堰的运行达到了预期的效果.景洪水电站二期围堰施工方法和防渗结构设计具有推广价值.  相似文献   

20.
三峡工程二期上下游横向围堰与混凝土纵向围堰共同形成基坑,保证二期工程施工。上游围堰按挡100年一遇洪水设计,最大堰高82.5m。围堰断面要用两侧石碴,中间风化砂堰体,防渗为混凝土防渗心墙上接土工合成材料。防渗墙最大高度74m。重点论述围堰防渗墙结构设计及施工几个主要技术问题。  相似文献   

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