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相似文献
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1.
来记桃 《人民长江》2020,51(5):228-232
对于输水隧道运行状况的检测,传统方法常采用放空检查的模式,对工程效益及结构安全均存在一定影响。以雅砻江锦屏二级水电站引水隧洞在水检测需求为背景,开展了有缆遥控潜水器(ROV)水下检测技术研究及应用。采用实时三维成像声呐扫描普查和光学摄像局部详查相结合的方法,以及惯性导航系统水下定位技术,克服了复杂工程边界条件限制,完成了大直径、长引水隧洞表观全覆盖、高精度水下综合检测。引水隧洞水下全覆盖检测长度首次超过2 km,实现了工程健康检查安全、高效、准确的目标,相关经验可供类似工程借鉴。  相似文献   

2.
锦屏二级水电站引水隧洞施工总体设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
锦屏二级水电站4条引水隧洞单洞长约16.67 km,开挖洞径12.4~13 m,最大埋深约2 525 m,受地形限制沿线无条件布置施工支洞,属典型的深埋长大隧洞。该引水隧洞工程的施工规划设计,包括高压大流量地下水处理、地应力和岩爆、超前预报、分标方案、钻爆法和TBM施工、连续带式输送系统出渣和返程带料、施工通风等技术的研究应用,将促进我国深埋长隧洞施工技术的进步。  相似文献   

3.
锦屏二级水电站长引水隧洞水力特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
长引水隧洞由于水击波反射较慢,存在着若干与短引水洞不同的特殊水力学问题.锦屏二级水电站2台机组共用1个调压室,有振荡周期长、振幅大、涌波衰减慢等水力特点,一般情况下,上下游的水位组合对系统的水力干扰稳定性也有一定影响.因此过渡过程计算中,在选择调速器参数的时候,要考虑将水头差较小的情况选择为控制工况;在甩负荷的情况下,压力极值也可能并不出现在甩去满负荷时,对甩去部分负荷的情况也要进行仔细核算.在锦屏二级水电站的基础上,对长引水隧洞水电站的相关特殊水力学问题作了介绍.  相似文献   

4.
锦屏二级水电站引水隧洞施工期地下水探测技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
锦屏二级水电站引水隧洞施工地质条件复杂、埋深大、洞线长、洞径大.高压集中涌水的预防与处理成为隧道超前地质预报的重中之重,应用地质雷达(GPR)技术进行地下水的超前探测预报不仅可行有效,且具有扫描速度快、操作简便、分辨率高、图像直观等优点.本文结合工程实际,分析了GPR进行地下水探测的基本原理和方法,并总结了局限性,可为GPR进行地下水探测的理论研究和工程应用提供一定的参考.  相似文献   

5.
大流量地下水是影响引水隧道施工的重要因素,以锦屏二级水电站3号引水隧洞9+472桩号位置的集中涌水点为例,介绍了地下水永久导排处理措施,并对导排水效果进行了评价。结果表明:通过堵水灌浆、临时排水等措施对地下水进行导排处理后,锦屏二级水电站引水隧洞的永久结构物未受影响。导排施工降低了外水压力,减小了地下水对引水隧洞永久结构物运行影响。  相似文献   

6.
《四川水力发电》2007,26(5):52-52
8月18日下午,合同总金额72亿元的锦屏二级水电站4条引水隧洞合同签字仪式在成都望江宾馆隆重举行。国投电力公司责任项目经理岳鹏,四川省投资集团有限责任公司总经理郭勇,中国水电顾问集团副总经理王斌,中国水电顾问集团北京勘测设计研究院院长李志谦,中国水电建设集团副总经理袁柏松,中国安能建设总公司总工程师冉贤厚,  相似文献   

7.
锦屏二级水电站引水隧洞工程强岩爆综合防治措施研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
锦屏二级引水隧洞工程一般埋深1500~2000m,最大埋深2525m,具备发生强至极强岩爆的条件,工程开工以来已发生多次强岩爆.为最大限度降低强岩爆对工程安全和进度的影响,结合辅助洞和排水洞的施工经验,锦屏二级引水隧洞工程采用了微震监测、应力爆破解除、中空预应力注浆锚杆、水涨式锚杆、纳米仿钢纤维混凝土等综合防治措施.这些措施的综合运用在水电和交通隧道工程领域尚属首次,并已取得一定成果.  相似文献   

8.
文章主要叙述了锦屏二级水电站引水隧洞岩溶洞段裸岩固结灌浆的试验方法及初步结论,可为类似工程固结灌浆设计和施工提供较好的参考。  相似文献   

9.
锦屏二级水电站工程等级高,引水隧洞埋深大、地应力高.沿线揭露的水文地质条件复杂,科学合理的灌浆设计是引水隧洞结构安全、渗透稳定的基本条件.为实现围岩作为隧洞防渗承载主要结构体的设计思路,现场根据引水隧洞沿线不同地质条件和防渗要求,有针对性地进行了引水隧洞各类固结灌浆的设计.本文主要论述了引水隧洞高压防渗固结灌浆、常规破...  相似文献   

10.
锦屏二级水电站引水隧洞三维渗流分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
锦屏二级水电站位于四川省雅砻江干流锦屏大河湾上,利用大河湾之间的水位落差,凿洞引水发电,是雅砻江上装机规模最大的水电站.其引水隧洞长约18~20 km,并具有超深埋、大直径特点.工程地质和水文地质条件极其复杂,采用反演分析方法来修正确定水文地质参数;由于研究的范围很大,而隧洞尺寸相对很小,计算模型采用大模型和小模型相结合的连续介质模型,对大结构面如断层则采用薄断层导水单元来模拟其导水率.通过计算分析研究,预测引水隧洞在施工中的最大渗水量,评价、分析和讨论了隧洞开挖和形成后对周围环境的影响,为设计施工提供参考依据.  相似文献   

11.
《四川水力发电》2007,26(1):26-26
近日,二滩国际获得锦屏二级水电站引水隧洞的监理服务合同,已与业主在成都签署了有关合同文件。  相似文献   

12.
锦屏二级水电站引水隧洞不良地质洞段施工   总被引:1,自引:1,他引:0  
陈炎和 《人民长江》2008,39(9):35-36
锦屏二级水电站位于四川省凉山彝族自治州木里、盐源、冕宁3县交界处的雅砻江干流锦屏大河弯上,是雅砻江干流上的重要梯级电站.水电站引水隧洞工程具有埋深大、洞线长、洞径大、地质条件复杂等特点,结合4号引水隧洞引(4)0+330~引(4)0+300段不良地质洞段施工情况,为确保施工安全,该洞段以支护为主.开挖方法采用短进尺、快循环的施工方法,系统支护与临时支护相结合,特别是要加强临时支护.临时支护以超前小导管或超前锚杆和型钢拱架支撑或格栅拱架支撑相结合为主,同时施以钢筋网及喷射混凝土进行支护,以达到快速支护的目的,为类似工程提供借鉴.  相似文献   

13.
喻宝桢  陈东 《人民长江》2009,40(10):57-58
锦屏二级水电站引水隧洞处于高山峡谷的岩溶区,地下水丰富、突涌水瞬间流量大、地质条件复杂,工程洞线长、洞径大,而且隧洞西端为逆坡施工,地下水导排非常困难。为解决地下水导排这一难题,结合引水隧洞逆坡施工的实际情况,主要介绍隧洞逆坡施工期洞内4个不同时期的正常排水,以及逆坡施工期应急排水的措施,可为类似工程提供借鉴。  相似文献   

14.
良好的隧道作业环境是保证隧道工程质量、提高施工效率、维护施工者作业身心健康的重要条件.锦屏二级水电站引水隧洞工程水文地质条件复杂,具有高埋深、大洞径、洞线长的特点.独特的施工环境决定了西端引水隧洞采取钻爆法施工,无轨运输.为改善洞内施工环境,施工单位实施了压入式及巷道式通风方案,为西端引水隧洞的正常施工提供了良好的作业环境.  相似文献   

15.
锦屏二级水电站引水隧洞长16.1-18.7km,最大埋深达2500m以上。隧洞长度已超过国内已建和在建在各种类型的隧洞,最大埋深已接近和超过世界水平。引水隧洞是锦屏二级水电站中的关键工,该隧洞的一些关键技术问题,在近向年的勘测,设计和试验中已开展了初步的分析和探讨,同时也提出了进一步研究的一些设想。  相似文献   

16.
锦屏二级水电站3#引水隧洞0+270~0+355段溶洞具有施工难度大、危险系数高、工序复杂、施工项目多等特点。本文结合该段溶洞的具体施工情况,详细叙述了溶洞处理的施工方案,为类似工程提供借鉴。  相似文献   

17.
锦屏二级水电站引水隧洞主要工程地质问题分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
对锦屏二级水电站引水隧洞在前期试验洞施工建设过程中遇到的工程地质问题进行分析研究。概述了锦屏二级水电站引水隧洞地应力场、岩爆及其监测预报的情况,并对隧洞高外水压力和涌突水问题进行分析研究;提出通过加强初期支护防治岩爆和“以堵为主、堵排结合”的涌突水防治措施。  相似文献   

18.
锦屏二级水电站位于四川省凉山彝族自治州木里、盐源、冕宁3县交界处的雅砻江干流锦屏大河弯上,是雅砻江干流上的重要梯级电站.重点论述锦屏二级水电站西端3、4号引水隧洞与西引2号施工支洞交岔洞段开挖、支护方法,3、4号引水隧洞交岔洞段开挖与支护时间均为18 d,交岔洞段爆破参数合理,对围岩干扰较小,光爆效果好,造成的多个临空面得到及时支护,在高埋深、强岩爆地质条件下,该方法施工安全、干扰小、进度快且工程质量达到设计要求,这对于类似地下工程施工具有一定的参考价值.  相似文献   

19.
袁亮  石钊 《水电站设计》2012,28(Z1):9-12
锦屏二级水电站引水隧洞地下水具有压力高、稳定流量大等特点,在施工中如何克服突涌水问题成为本工程TBM施工的难点之一。参建各方通过对该工程突涌水的深入研究,在工程中改进了TBM结构设计,加强了施工中的地质预测,以及针对TBM掘进过程中遇见的现场问题采取了适当的措施,保证了TBM的安全顺利掘进。  相似文献   

20.
<正>1概况锦屏二级水电站3#引水隧洞引(3)1+645~1+705洞段围岩为灰绿色绿泥石片岩和大理岩互层,绿泥石片岩厚度为3~20 cm不等,局部厚度达到2~3 m。开挖后,系统支护紧跟掌子面,保证围岩暂时趋于稳定,没有发生大的塌方事故,但伴随着应力的逐步释放,围岩开始蠕变,喷射混凝土表面出现裂缝、脱落现象。2009年1月至6月中旬安全监测人员在3#引水隧洞日常观测和巡视检查工作时  相似文献   

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