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安康水电站表孔消力池破损原因分析及加固处理

2025-01-17

安康水电站表孔消力池破损原因分析及加固处理

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安康水电站表孔消力池采用宽尾墩 消力池新型联合消能工 ,自 1989年导流底孔下闸蓄水运用以来 ,经过抽水检查 ,发现消力池破损严重 ,如池底板变形、结构缝开裂等。经研究 ,采取打锚筋、灌浆等加固处理措施 ,取得了较好的效果。实践表明 ,今后应加强对表孔消力池的运行管理 ,认真研究此种新型消能工的设计理论 ,确保大坝安全。

安康水电站水轮机异常损坏的原因分析与处理
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安康水电站4台水轮机在1997~1999年陆续发生机组振动加剧,引水盖板破裂、甚至大脱落,尾水管里衬开裂等异常损坏。经测试分析,认为转轮选型不当、不良工况下运行时间过长、补气效果差以及引水盖板强度不够、焊接质量差是上述损坏的主要原因。经针对性处理和改善运行工况后,现运行正常。

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本文论述了安康水电站在西北电网中的作用,地位,水电站投运初期对电网运行带来的问题及解决这些问题应采取的措施

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安康水电站中孔采用了大吨电位预应力弯曲锚索。摩擦和锚固损失是影响张拉锚固应力的主要因素。大部分锚束采用直线端一端张拉方式,应力损失较小。张拉锚固工艺流程为:张拉准备→张拉锚固→灌浆。锚索施工建立了一套严格的质量控制体系,保证了锚固质量。

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一、高边坡工程概况安康水电站坝址区两岸山坡属稳定性极差的易滑地层。又因对两岸进行了大量开挖,深入两岸达70余米,所形成的开挖边坡最大高度达200余米,单坡段一般高度为30~40m。大量开挖造成边坡岩体的应力释放,致使断面暴露和张裂,加上雨水的浸入,施工开挖的影响,恶化了边坡的稳定和应力状态,在电站的

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安康水电站水轮机引水钢板损坏原因分析处理

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1998年至1999年期间,安康水力发电厂4台单机容量为200mw混流式水轮发电机组,引水钢板先后出现严重破坏。分析了造成这一故障的原因,介绍了处理方法及处理效果。

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安康水电站泄洪消能新技术的研究与应用 4.7

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筑的垂直运输以缆机为主,水平运输则以3l4m 高程的四条铁路线为主由于缆机未能按时投 入运行和右岸边坡太面积塌方影响水平运输, 所以先后在中l坝段数次安装l0吨门机和用10 ~l5t白卸汽车做垂直和水平运输浇筑混凝土。 其他部位由于缆机不能覆盖,故用3~412 电铲改装成的吊车和¨机、塔吊、混凝土泵等 进行浇筑。 混凝土施工的主要特点为:初期以抢浇覆 盖基岩的基础混凝土为主,中期以保形象(形 成三期基坑,坝体前沿渡汛形象)为主;充分 利用枯水期大量浇筑混凝土和大量利用河水进 行太坝冷却;第一台机组发电后剩余工程量 大,而且施工难度太。 四、结束语 在安康水电站主体工程施工的七年中,设 计和施工单位先后攻克了高边坡、坝基的深层 抗滑稳定和泄洪消能三太技术难题,成功地治 理了太面积工程滑坡和坝基的深层平缓断 施工

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安康水电站库区任家山滑坡成因及防治雏议

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汉江安康水电站库区任家山滑坡,是人类工程活动上发环境变化,破坏岸坡变形临界状,导致岸坡变形位移。现依据初步搜集资料,对滑破提出粗浅分析与防治意见。

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安康水电站入库洪水水文气象预报模型初探

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理技术i口o0年第4 安康水电站 入库洪水水文气象预报模型初探 何长春(水利部第三工程局) 提善- 木科■毫 本文是根据预报雨量避行入库洪水璜报的计算系统.系统中,基于产生暴雨的动办及水汽条 件分析,以水汽辊合法作出降雨发展过程中未来一定时段的降雨量计算.然后计入已降雨量,按 考虑了石泉,安康水库髟响作用的石泉上下区域的整体水文预报模型进行入库洪水预报计算. 本计算系统可使入库洪水预见期增长5小时以上,能基本瞒足不同暴雨落区情况下的水库防洪需 要. 一 、前言 为确保安康水电站大坝工程安全和充分 发挥水库在防洪及利中的最大效益,最大 限度利用水利资源,我们已建立出八库洪水 的水文预报模型,运用于水库调度。但是汉 江上游地区地理条件相当特殊,由已降雨量 进行八库洪水预报的预见期就显得较短,有 时难以发挥较大作用。尤‘其是

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有土安置 积极分插——安康水电站库区移民安置经验

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有土安置  积极分插——安康水电站库区移民安置经验 4.3

有土安置  积极分插——安康水电站库区移民安置经验

至1989年11月底,汉江上游安康水电站库区淹没线下已搬迁移民43077人,占淹没线下应搬迁移民总数的96.46%,走在了安康水电站工程下闸蓄水的前头。淹没线下的移民为什么搬迁得这样快、这样顺利呢?安康水电站库区回水总长128公里,库区周长500公里。淹没区涉及1市4县、417个单位,需拆除房屋90.3万平方米,移民56503人,其中农村移民34268人。这是陕西省移民最多、工作量最大的一个库区。按照省政府“库区移民工作与水电站建设同步进行,并力争走到电站建设的前头,不能影响下闸蓄水,更不能影响

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有土安置 积极分插 ——安康水电站库区 移民安置经验 ●马世平 至1989年11月底,汉江上游安康水电站库区淹没线下已 搬迁移民43077人,占淹没线下应搬迁移民总数的96.46, 走在了安康水电站工程下闸蓄水的前头。淹没线下的移民为 什么搬迁得这样快、这样顺利呢? 安康水电站库区回水总长l2哈里,库区周长500i~里。 淹没区涉及l市4县、4l7个单位,需拆除房屋90.3万平方米, 移民56503人,其中农村移民34268人。这是陕西省移民最 多、工作量最大的一个库区。 按照省政府“库区移民工作与水电站建设同步进行,并 力争走到电站建设的前头,不能影响下闸蓄水,更不能影响 发电投产;不能造成水赶人的局面'孵要形成人迎水的局面” 的要求,淹没区所属的安康地市县区相继成立了移民办公室, 各级

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安康水电站右岸厂房尾水渠高边坡稳定是该电站建设中的主要工程地质问题之一.该部位地质条件很夏杂,产生的滑坡规模大,因而处理的工程量大,难度也大.本文介绍了该部位滑坡的成因、加固工程的设计布置及高边坡的治理等几点体会.

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安康水电站入库洪水水文预报模型初探

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木郸调度查塑王垦笪曼蕉术一旦塑生蔓§墅 安康水电站 入库洪水水文预报模型初探 何长春(啦利部第三工程局) 提要 本文为根据已降雨量进行安康水电站入岸洪水预报的计算系统。系统中,入库断面洪水采用 经施工期检验认为可行的产汇流模型.库周区洪水计算跳出经验性处理范畴而提出与其汇流特 性相适应的计算途径。在总入库洪水计算中,较为合理地解决亍入庠点变动厦其库医球面传播问 题。整个预报体系经窭时作业预报检验厦完善,可适应于水库调度运甩。 一 、前言 安康水电站是汉江上游一座具有防洪、 发电、航运及养殖等综合利用效益的大型水 利工程。为解决汛期防洪和蔷水兴利间的矛 盾,最大限度地发挥电站效益,我们在施工 期洪水预报模型的基础上建立出^库洪水的 水文预报模型,即出已降雨量进行^库洪水 预报的计算系统.以期在水库调度运用中发 挥积极作用。 =

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模型包括由已降雨量和预报雨量进行入库洪水预报两个部分.第一部分重点阐述水库形成后水力条件及水文特性改变对洪水的影响问题,并提出与之汇流特性相适应的计算方法.第二部分着重对降雨发展过程中未来短时段降雨量估报的可能性及其计算途径进行研究,以增长入库洪水预报的预见期.

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安康水电站水情自动测报系统站网论证成果研讨会在京召开

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由能源部、水利部北京勘测设计院主持的“安康水电站水情自动测报系统站网论证成果研讨会”于1990年2月14~16日在北京召开。与会的有水利水电规划设计总院、能源部调度通信局、西北电管局、安康水电总厂、水利部水调中心、第三工程局、

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本文介绍了安康水电站右岸复合型滑坡地质构造条件及该段施工及滑坡发生发展过程.对此滑坡中f_(18)~f_(81)~b棱体的几种监测方法,及较成功的临滑预报也作了介绍。针对滑坡特征和成因机理所采取的多种综合治理措施,经过几年铁路进料线的运营和监测资料分析,均表明其治理效果较好.

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安康水电站施工用简易轻型楼梯塔架介绍水利水电第三工程局马贞光安康水电站大坝浇筑中,由于坝段、坝块之间高差较大,为解决施工交通问题,保证施工安全,我们根据局内实有材料情况,通过计算筛选,采用了简易轻型楼梯塔架。经过5年多的使用,认为效果非常好,能提高工...

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(一)概况安康水电站设大、小机厂房各1座。大机厂房为右岸坝后式,厂房全度132.55m,宽26.5m,最大高度57m,机组间距23m。安装4台20万kw水轮发电机组,两台350/75/10t桥吊。厂房基础地质构造十分复杂,上游部分为千枚岩,岩性软弱;下游部分为火成岩侵入体,岩性坚硬;中部有f_(18)等断层及破碎带通

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6 汉一母、 安康水电站中孔闸墩 预应力弯曲锚索一端张拉论证 喳至 (水电三局第五工程处) 一 、问题的提出 一r62、 安康水电站中孔闸墩预应力锚索系首次采用复杂的锚块顶部连接及大吨位弯曲锚柬. 预锚体系采用的是xm锚具,整体一次超张拉。整个工程技术复杂,施工难度大,质量 要求高。其中最主要的工序是张拉。为了确保工程质量,中孔闸墩施工前进行了一系列的 张拉方式试验,施工中在l7墩又进行了一端和两端张拉的工程实践,对于这种大吨位的 预应力弯曲锚束,究竟如何张拉,是否可以一端张拉,而达到一定的预应力效果,减少应 力损失,同时方便施工,进而提高工程质量,成了施工中主要探讨的问腼。 二、不同的张拉方式,对锚固应力的不同影响 1.理论分析:中孔弯曲锚索布置形式如图1所示.除园弧段的弧长和半径及园心角 相等外,其它直线段同层对称相等并因束

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大沫水电站消力池为地下式,上覆岩体仅厚45m,且有公路横贯顶拱,洞室围岩自稳能力差。工程采用的施工方案为:18号工字钢支撑、流水作业施工、喷锚支护和加强质量检查。结果表明,工程质量得到保证。

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安康水电站自投入运行以来,每次泄水均对左岸中孔窄缝出口外的混凝土产生较严重的破坏。虽经过2次修补,但均在一次泄水后失效。经过对破坏原因的分析,最终采用综合修补方案。所采用的技术包括无收缩混凝土、低膨胀系数环氧砂浆、喷涂聚脲弹性体等,并使用了新研制的粘结材料以提高聚脲与基底材料的粘结强度,效果显著。

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王星

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擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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