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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
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“10·11”和“11·03”白格堰塞湖灾害发生时,位于下游的苏洼龙水电站正进行主体工程施工。综合分析两次白格堰塞湖的规模、苏洼龙水电站上游围堰的防洪能力、围堰溃决造成的洪水叠加效应及工程应对措施实施的可行性,分别提出了利用上游围堰挡水和围堰主动坡口两种不同的应对措施。两种应对措施最大限度地降低了堰塞湖灾害影响范围,有效减轻了下游河段的防洪压力,并确保了苏洼龙水电站工程人员及设备安全,可为研究与评价水电工程的防灾减灾效益,以及工程遭遇堰塞湖灾害时应对措施的制定提供借鉴和参考。 相似文献
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喜河水电站施工主要划分为3个标段,为满足电站物料运输、渣料堆存和施工设施布置的需要,对场内外交通运输、施工场地布置、土石方平衡规划等进行了研究,满足了工程建设的需要。 相似文献
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汉江旬阳水电站为低水头河床式水电站,在中低山峡谷地形中具有河道较宽(枯水期水面宽80~200 m)、洪水峰高量大、陡涨陡落等特点,且上游的安康水电站在其施工期可起调节作用.根据该工程的特点和条件,选择了分期导流方式,进行了两期导流(3个方案)和三期导流(3个方案)的方案比较.针对两期导流和三期导流的代表性方案,从工程施工总进度、发电前施工形象及要求、对安康水库的控泄要求、导流直接费用和施工期发电量等5个方面进行了分析比较,最终选择了两期导流的方案3为推荐方案.导流程序规划为一期施工左岸厂房、左导墙、左5孔泄洪冲沙闸和右导墙坝段,二期施工右7孔泄洪冲沙闸.本研究解决了工程的实际问题,为枢纽布置和深入设计打下了基础. 相似文献
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大华桥水电站位于澜沧江上游峡谷河段,两岸地形陡峻,为满足工程建设需要规划了辐射式缆机系统,为减少工程量及工程投资,将缆机主机房结合坝顶帷幕灌浆廊道结合布置成全地下式,通过导向竖井与固定端相连接,解决了高边坡开挖等技术难题. 相似文献
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