2025-01-17
宝珠寺电站大坝河床14号-20号坝段,由于基础地质条件复杂,在固结,帷幕灌浆后,坝基下仍存在涌水现象。为提高幕体的防汉作用,在原帷幕前增加了一排细水泥灌浆,效果显著。在钻灌过程中发现,岩体中存在较大漏灌裂隙和涌水现象,并分分布在F4断层带处。
本文从分析幕灌浆设计入手,着重介绍了帷幕灌浆施工工艺和质量检查;通过测试试验对灌浆效果进行评价分析,认为通过大坝中热水泥高压灌浆,河床坝基幕体已基本形成。
本文总结了宝珠寺水电站11~#、12~#、13~#坝段接触、固结灌浆的施工组织、质量控制及检查,并对灌浆中出现的异常情况及处理作了较详细的介绍.
采用统计回归方法对宝珠寺水电站大坝绕坝渗流监测资料进行了分析,结合地下水位等值线资料,探明了绕坝渗流的变化规律及发展趋势,探讨了各环境物理量对渗流的影响,对大坝绕坝渗流状况做出了评价,得出了大坝绕坝渗流状况良好的结论。
本文着重介绍了在四川广元市宝珠寺水电站帷幕灌浆工程中的施工组织、施工方法和工艺流程、施工中的技术要求,以及施工质量检测和验收标准,同时还介绍了帷幕灌浆施工中的一些特殊问题的处理方法,以及在涌水的情况下所采取的施工措施和效果。
宝珠寺水电站左岩下游护坡的水下部分为钢筋混凝土防冲墙,墙宽1.40m,深37.0m,从上至下布设钢筋笼,采用二级配c25混凝土浇筑成墙。施工中采用cz30型冲击钻机在页岩地层中造孔,共完成成墙面积4671m^2,钢筋笼下设345t,混凝土水下浇筑7850m^2,有效地解决了在基岩中造宽墙这一施工难点。
宝珠寺水电站左岩下游护坡的水下部分为钢筋混凝土防冲墙,墙宽1.40m,深37.0m,从上至下布设钢筋笼,采用二级配c25混凝土浇筑成墙。施工中采用cz30型冲击钻机在页岩地层中造孔,共完成成墙面积4671m^2,钢筋笼下设345t,混凝土水下浇筑7850m^2,有效地解决了在基岩中造宽墙这一施工难点。
桓仁水电站24号坝段基础为透水性较弱的11岩层,其下为透水性强的12岩层,12岩层在24号坝段埋藏较浅。坝基帷幕在12岩层未封闭,承压水从24号坝段下游f1断层切割处出来,对24号坝段连同11岩层稳定不利。实测资料显示,24号坝段12岩层地下水位偏高且部分测孔水位有增大趋势。经分析,该坝段变形稳定,坝基扬压力无明显趋势性变化,坝基渗压系数在设计允许范围内,且该坝段基础无深层滑动面,因此24号坝段不存在稳定问题。
在分析坝址地质条件的基础上,依据近年来区内地下水宏观、微观动态以及析出物等特征,对6坝段化灌加强帷幕的防渗耐久性作了多手段综合分析和评价。分析表明:幕后up6孔扬压力实测值近年来有回升之势,且与库水位之间的相关性趋于密切;幕后灌64孔排水量较大,且与库水位之间亦有较密切的相关性;幕后局部地下水的ph值低于坝前库水,且含有较高的hco-3,为水溶液中含有源于化灌材料的有机质的氧化所致;幕后局部地下水溶液为非饱和态,即si<0,表明相应部位具有较好的径流条件。据此认为,该坝段加强帷幕的局部防渗性能已发生了衰减。
凌津滩水电站20坝段设计——凌津滩水电站20坝段位于泄洪闸坝段与厂房坝段之间,开挖揭露的地质条件较差,结构设计比较复杂,为保证1997年汛期厂房施工,该坝段的设计做了比较大的调整,本文系统介绍了该坝段设计情况,包括处理措施、接缝灌浆以及三维有限元计...
宝珠寺水电站工程坝基为下古生界沉积岩,层状结构,层面发育,有多层构造软弱夹层。坝轴线上、下岩层倾角较缓,且倾向下游,加之断裂切割,形成了突出的水文地质问题,在灌浆施工中出现了大量涌水。针对具体地质及水文地质条件,进行了深孔、深斜孔固结灌浆处理设计,欲使大坝基础座落在一个完整性好、渗透性小、强度高、变形小,并有足够刚度的“岩石垫层”上。同时在坝踵前形成一道防渗屏障。在坝基灌浆及排水廊道内采用深斜孔固结灌浆,以提高深层滑移面的抗剪强度和防止渗透破坏能力。
在阐述宝珠寺水电站工程拦河坝坝址区地质及水文地质条件的基础上,对宝珠寺水电站坝基排水孔异常逸出物的分布及其化学成分和矿物成分进行了研究,对异常逸出物的工程危害进行了讨论。结果表明,在宝珠寺水电站坝基排水孔中,异常逸出物主要出现在河床坝段,其成分主要是地层岩石中的一些常见元素及常见的成岩矿物,异常逸出物对大坝工程的危害主要体现在其本身及其形成过程中从大坝基础中携带出了大量的物质
阐述了宝珠寺水电站坝基排水孔异常逸出物的化学成分及矿物成分,重点分析了坝基排水孔地下水的补给来源、排出水的化学成分特征、地层岩石与大坝建筑材料的化学与矿物成分、异常逸出物的成因等。结果表明,宝珠寺水电站坝基排水孔异常逸出物是补给水由补给源运移至坝基排水孔过程中与地层岩石、大坝建筑材料相互作用而形成的,其中石英、方解石、白云石、钠长石和微斜长石的沉淀作用、羟钙石和石膏的溶解作用以及so2-4被地层岩石中的有机物质还原为h2s是最重要的几种作用。
宝珠寺水电站厂坝联合作用有限元分析——本文采用三维有限无计算模型.针对不同的计算工况,计算分析宝珠寺水电站在厂坝联合与厂坝分缝两种情况下坝体厂房的应力、位移的大小度变化规律和机组中心线的位移分析,验证了厂坝联合作用在实际工程中的合理性.
本文简要介绍了宝珠寺水电站泄洪消能设计的优化过程,从原审定的中间坝后式厂房枢纽布置方案,采用的对称式正向鼻坎扩散挑流消能,演变为中孔低挑一水垫塘消能的新颖型式.解决了电站尾水渠的淤积问题,而且减弱了回流,使左岸岸边淘刷深度有所减小,从而降低了护岸工程的施工难度.中孔由高鼻坎改为低挑坎后,减少了混凝土工程量,获得了较好的经济效益.
1引言宝珠寺水电站制冷系统包括一座总容量为2669kw(标准工况)的制冰楼和总容量为2756kw(标准工况)的冷水厂。制冰楼共分两个独立系统,一是制冰系统,它为两座3×1.5m~3搅拌楼供冰,制冷容量为1366kw(标准工况),日产片冰120t,以满足1oom~3/h低温砼生产;二是冷风系统,制冷容量为1302kw(标准工况),向两座搅拌楼骨科仓供—5℃冷风,对特大石、大石、中石进行预冷。制冰楼钢结构和搅拌楼附壁式冷风系统由水电五局川北机械厂制造并安装。钢结构安装始于1992年10月末,历时一个月。1993年2月完成设备安装,3月份系统安装,4月10日开始系统吹污试压,4月28开始充氨,5月15日系统调试完毕,8台片冰机先后正式产冰,月底完成向搅拌楼输冰,控制等系统的调整试验,6月4日开始加冰搅拌低温砼,正式投入使用,随后冷风系统也投入运行。
针对宝珠寺水电站当前汛期调度方式下预见期短、洪水资源利用率低等问题,结合流域洪水预报新技术新方法,以不降水库防洪标准、不增加下游防洪压力和防洪风险完全可控为前提,进行宝珠寺水电站洪水调度优化设计,尽可能发挥多功能水库综合效益。
通过建立整体计算域的三维非线性有限元网格,用有限元方法分析研究了宝珠寺水电站拦河大坝左岸河床坝基下的楔形体对坝基深层抗滑稳定性的影响程度.为验证大坝整体有限元网格的计算精度,在大坝整体有限元网格的基础上,局部进行了有限元网格的细分,粗细网格的计算结果得到较好的吻合,证明整体网格精度是足够的
职位:城乡规划师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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