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相似文献
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1.
输水隧洞是水利水电工程中最为常用的一种水工建筑结构。随着TBM掘进施工的普及,沿线情况复杂多变,隧洞衬砌厚度沿线随其不同,洞径亦沿线变化,不可避免地出现渐变段,洞经变化段会产生局部水头损失。采用数值模拟方法对隧洞洞径收缩段的局部水头损失进行了研究,主要内容包括:不同收缩段角度对局部水头损失系数的影响;不同洞径比对局部水头损失系数的影响。计算得出不同收缩段角度、不同洞径比下局部水头损失系数值,为TBM隧洞衬砌渐变段设计计算提供参考。  相似文献   

2.
通过对新疆下坂地水库枢纽引水发电洞初拟洞径、洞内流速、年发电量、直接投资的动能技术经济指标分析,采用差额投资内部收益率方法对洞径进行经济比较,选择经济洞径5.2m。对隧洞衬砌结构可选用锚喷衬砌或钢筋砼衬砌,结合本工程对外交通、隧洞围岩类别、工作水头、岩爆、有害气体进行分析,初步确定采用钢筋砼衬砌。  相似文献   

3.
通过对新疆下坂地水库枢纽引水发电洞初拟洞径、洞内流速、年发电量、直接投资的动能技术经济指标分析,采用差额投资内部收益率方法对洞径进行经济比较,选择经济洞径5.2m。对隧洞衬砌结构可选用锚喷衬砌或钢筋混凝土衬砌,结合本工程对外交通、隧洞围岩类别、工作水头、岩爆、有害气体进行分析,确定采用钢筋混凝土衬砌。  相似文献   

4.
百丈漈一级、二级及桐柏电站是我省已建的三座引水式高水头电站。其引水隧洞由平洞和斜洞组成,最长平洞为4,482米,最大发电水头在180~326米间,装机8,000~25,000千瓦;分别于60年代初及70年代中期建成。这几个电站根据隧洞的地质条件和承受水压力的不同,采用了不衬砌、喷锚、混凝土及钢衬砌等  相似文献   

5.
鲁布革水电工程引水隧洞的2号支洞,全长274米,开挖断面为宽7.5米、高6.5米的方圆形。1984年10月开始施工。该支洞作为引水隧洞向上游长3,666米段,向下游长2,514米段的开挖、混凝土衬砌和灌浆的施工通道。由于此段引水隧洞、特别是向上游方向的洞段,工  相似文献   

6.
一、概述肖岭水库位于桐庐县富春江南岸大源溪中游的凤川乡肖岭村。水库一级电站布置在隧洞的出口处,为坝后式电站。1973年10月建成,总装机1200千瓦(800千瓦和400千瓦各一台)。最大工作水头34米,引用流量5.18米~3/秒。发电引水系统由隧洞、出口弯管、岔管组成。隧洞长151.8米,内径1.7米,混凝土衬砌厚度0.3~0.4米,隧洞于六十年代初衬砌130米。七十年代初为建一级电站,又陆续衬砌末端21.8米。同时对隧洞混凝土衬砌进行回填和固结灌浆处理。其后发现隧洞渗漏,曾对隧洞出口段用环氧树脂对裂缝进行修补(修补时洞身潮湿)。但由于隧洞混凝土质量很差,不见效果。  相似文献   

7.
罗湾水电站为跨流域开发工程,电站引水隧洞进口在大坝上游1.5公里处,洞线横穿北潦河北支与南支分水岭,主洞全长3.6公里,是目前我省最长的引水隧洞。沿线山高岭峻,冲沟发育,上复岩层为震旦系板洒群变质粉砂岩,和雪峰期花岗闪长岩。隧洞进口高程为339米,出口高程331米,全洞线绝大部分在震旦纪石英闪长岩内通过。根据施工需要,隧洞开挖断面按3.5×3.5米方圆形,衬砌断面以宽、高各为2.8米的方圆形为主,另有内径为2.8米、2.6米及2.4米的圆形断面。由于上复厚度大,只有进出口两个工作面进洞,并因洞径不大,采取全断面掘进,即一次成型的施工方法。本地区由于地壳多次上升运动,断裂构造较  相似文献   

8.
泸定水电站引水隧洞衬砌后洞径15m,为国内目前同类型引水隧洞最大断面,渐变段与调压室高边墙相贯,洞室稳定问题突出。分别从地下洞室施工支洞布置、双向掘进洞室施工程序优化、开挖支护浇筑及混凝土施工技术方面进行了阐述。  相似文献   

9.
卢昆 《云南水电技术》1998,(4):46-47,40
徐村电站引水隧洞洞径大,水头较高,围岩稳定性差,给施工开挖和隧洞的安全运行带来一定的难度。通过严格控制爆破进尺,及时作好一次支护,采用钢筋砼衬砌,进行回填灌浆和固结灌浆,使施工能够顺利进行,确保隧洞的安全运行。  相似文献   

10.
(一)概况浙江省齐溪水电站的引水洞为有压隧洞,长5,120.9m,内径为3.94m,最大静水头为98m,最小静水头为74m。在隧洞衬砌工程中,有两处洞段采用了不同配合比的喷射钢纤维混凝土(喷射衬砌厚度为6cm)衬砌。这两处洞段分别位于桩号3+325~3+347m和3+  相似文献   

11.
游建忠 《小水电》2002,(3):16-16
高层水电站引水隧洞全长2411m,隧洞为圆形有压式,洞径2.2m~2.6m。隧洞围岩为三迭系上统文宾山组砂岩、泥质粉砂岩和泥岩。隧洞开挖施工中遇到6处较大塌方,其中以0+860m处最严重,洞线被迫改线。1996年5月,隧洞贯通并衬砌完工,支洞封堵完成。  相似文献   

12.
一、概述 我国水能资源丰富,建国以来已建成一批规模宏伟和技术水平较高的水利水电工程。以水电地下工程建设为例,据不完全统计,已建各种水工隧洞总长达200公里,其中洞长超过2公里的约有28条。正在建设中的天生桥(二级)水电站三条并列引水隧洞,洞径9.8米,洞长9.52公里。已建的以礼河(三级)水电站,引用水头为629米。已  相似文献   

13.
浙江省缙云县盘溪三级水电站是盘溪6个梯级开发中最大的电站之一。设计水头200米,电站装机容量3×800千瓦,为压力隧洞和压力钢管相结合的引水式电站。压力隧洞全长360米,不衬砌段直径为2.4米,衬砌段衬砌后直径1.8米,其承受最大静水头57米。隧洞出口处设闸阀室,以下为直径80厘米的压力钢管。电站于1975年兴建,1977年9月建成发电。同年11月隧洞破裂被迫停机,于1978年5月修复后发电,运行至今已有5年,情况正常。现将隧洞修复和导致隧洞破裂的机理分析作一简单介绍。  相似文献   

14.
西洱河三级电站引水隧洞的施工支洞是水电部进行新奥法施工的试点。支洞全长305米,设计断面为由两种曲率组成的马蹄形:上半拱为4.5米,边墙和仰拱为4.9米,面积共20米~2。由于洞线穿越区域性的F_(64).断层阻隔的蓄水构造,洞顶静水头达30~90米,开挖中围岩出水  相似文献   

15.
本文论述了当前在广东省广州市从化县正在兴建的国内第一座抽水蓄能电站高压隧洞的结构设计问题。 该工程高压隧洞深埋于粗粒花岗岩山体中,洞径8.5m,总长1059m,承受最大水头740m,纵剖面由二段倾角为50°的斜井和三段平段组成,采用圆形断面单层钢筋混凝土衬砌。 文章分别介绍高压隧洞的地形,地质和设计条件。隧洞处于不同地质条件和荷载情况下的各种结构设计方法,并对大直径、高水头压力隧洞不用钢板衬砌的结构设计方法进行了探讨。对断层蚀变带洞段提出合理的工程处理措施。  相似文献   

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1工程概况 第九水厂引水隧洞由北京市水利规划设计研究院设计,原北京市第二水利工程处与北京市北运河管理处安装工程队承担施工.于1991年12月开工,1995年2月竣工.1995年5月22日正式运行.隧洞进口位于九松山副坝东侧约1.5km处,出口位于穆家峪乡,南穆家峪大队与水厂相接.主洞全长3 029 m,主洞出口设有51 m长,DN3 500×δ16 mm钢管与第九水厂取水站相连接.主洞为圆形压力输水隧洞,洞径为3.5 m,衬砌厚度一般为25~60 cm,局部加强段衬砌厚度为70~100cm.支洞全长87 m,为圆形压力隧洞,洞径2.5 m,衬砌厚度40 cm.该隧洞的设计流量为12.15 m3/s,日供水能力为100万m3.  相似文献   

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福堂水电站引水隧洞具有洞线长、洞径大、沿线地质条件复杂、结构承受水头高等特点,就其规模和长度在当时居于全国之首。施工过程中,监理工程师有针对性地进行了一系列卓有成效的工作,尤其在隧洞开挖、安全支护、费用控制以及永久衬砌、回填灌浆等方面,采取了诸多有效的管控手段,取得了一些成功经验。  相似文献   

18.
水库水头对邻近隧洞地下水渗流的影响较大,威胁到隧洞的运行安全。【目的】为保障邻近水库的隧洞工程的安全,【方法】应用镜像法,通过权重分配考虑水库水头边界及远场水头边界双重影响,推导渗流场解析解,并建立有限元模型进行对比验证。【结果】结果显示,解析解所计算的渗流场水头函数精度满足工程计算要求,可为衬砌结构的初步设计提供理论依据。【结论】基于解析解的参数分析表明:隧洞衬砌外水压力随着隧洞与水库距离增大而减小,其关系曲线呈非线性,隧洞与水库距离越大曲线越平缓,洞线选择时宜尽量选取曲线相对平缓的区间;灌浆可有效减小衬砌外水压力,但随着灌浆质量及灌浆厚度的提升,其对衬砌外水压力的影响逐渐减小;相对而言,灌浆质量对减小衬砌外水压力的作用更为突出,当衬砌外水压力过大时,宜优先选择提高灌浆质量。  相似文献   

19.
浦江县壶源江水电站引水工程由引水明渠、压力前池、压力总管和隧洞等组成。隧洞全长1041米,洞径2米,衬砌混凝上厚40厘米,其中连接压力总管的混凝土叉管长16米,内径2米,壁厚1米,采用200~#钢筋混凝土浇筑,引水流量4.0米~3/秒,设计内水压3公斤/厘米~2(见图1)。隧洞于1978年衬砌,1979年初浇筑叉管,两者接头处原设计伸缩缝,后因故未  相似文献   

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该工程引水隧洞为有压洞,具有洞径大、内水水头高及塌方范围大等特点,因此,其处理方案的结构设计和计算是个关键问题。本文通过对塌方段处理方案的全面计算分析,最终确定了堆渣体灌浆处理厚度和衬砌的结构配筋,该方案已在工程中成功实施,为确保电站效益的持续发挥起到了极其重要的作用。  相似文献   

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