【doc】五强溪水电站施工导流
五强溪水电站施工导流 承力发电1994年第}I期
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中国水利水电第八工程局彭少军fh———一.
【摘要】五强溪水电站原定采用先围右岸的三期导流
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
后因第二期推迟,经优
化
.改为:期导流方案第一期过水围堰挡水流量16000m./s,水下施I采用预制混凝土
组台
摸板和大型钢摸,一期通航由束窄后的左侧主河精通航;第:期围堰挡水]8000m/s,
上
游采用碾压混凝土围堰净工作日60d,下游采用粘土心墙土石过水围堰,溢流面采
用宽台
阶式护面,=期通航由设置在中孔坝段的临时船闸通航. 【关键词】毛堡墨坐皇些硅三墨鎏施I总进度
t.
五强溪水电站位于湖南省沅陵县境内沅水
干流上,控制流域面积83800km坝址处多年
平均流量2040m~/s,实测最大洪峰流量
27000m/s,最小流量196m./s,常年水位49m,
水位变幅约30m.沅水是湘西的水运主动脉,历
年平均过坝货运量约45万t,最高达82.5万t
枢纽主体建筑物由混凝土重力坝,发电厂
房和三级船闸组成.坝顶高程l17.5m,最大坝
高84.5m,坝顶长717.73m.坝体混凝土量
137.5万m;右岸坝后式厂房长247m,宽38m,
高68m,混凝土总量41.2万m0;三级船闸紧靠
左岸边坡一列直线布置,全长478m,总水头
60.9m,过闸最大船只吨位为2×250t驳船. 1导流方案选择
根据坝址区水文特性,地形地质条件,枢 纽布置及施工期通航要求.五强溪水电站施工 导流宜采用分期导流,有一期先围右岸,一期 先围左岸和一期先围左,右两岸三种方式. 一
期先围左岸.在左岸设置导流底孔比右 岸方便,但左岸系裸槽主航道,必须解决好施 工期通航放木问题.需挖出一条导流通航明渠, 主要缺点是厂房施工工期紧,初期破坏了原主 航道.利用明渠通航条件差'一期先围左,右 两岸方案,厂房(两台机组)和船闸都具有较 长施工期,可以争取提前发电,通航与发电同 步.但初期明渠开挖工期紧,围t匿I工程量大.也 同样存在初期破坏主航道及明渠通航条件差的 问题,并且由于厂房两台机组先施工,其余三 台拖后,土建与机电安装有干扰
一
期先围右岸可利用右岸礁滩和左岸原河 槽通航放木兼导流的有利条件,使得初期导流 工程较为简便.二期围左岸时有两种泄流方式: 一
是在右岸三孔表孔溢流坝段预留低6兜口泄 流;二是在右岸三孔表孔溢流坝段设导流底孔, 底孔上部预留缺口双层泄流.前者低6兜口封堵 时需进行第三期导流,为三期导流方案,第三 期导流由左岸溢流坝段设置导流底孔泄流i后 者6兜口封堵在枯水位时进行,省去了第三期导
流,为二期导流方案.
三期导流方案导流建筑物布置简便.施工 期通航条件好,但导流次序多,施工进度安排 缺少灵活性;而二期导流方案简化了施工程序, 使施工灵活主动,具有进可攻,退可守的特点, 能加快施工总进度,缩短主体工程1年工期.尽 管二期导流方案在右岸三孔溢流坝段设置导流 底孔坝体开孔率大(达61.2),对坝体整体性 有一定影响,但据分析通过加大导流底孔配筋 率仍可以满足坝体结构要求.虽然底孔泄流比 缺口泄流减少了过水断面,增加了二期截流难 度,在相同挡水
标准
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下提高了二期围堰堰顶高 程,增加了工程量,但该方案不需进行第三期 截流和修筑三期围堰,因此导流工程总费用比 三期导流方案还略有减少
1994年第1l期水力发电
1987年3月水利水电规划设计研究总院 审查决定五强溪电站采用先围右岸的三期 导流方案".在工程初期按该方案实旌,并建成 了一期围堰.1988年3月电站主体土建工程正 式公开招标,水电八局在参与投标竞争中对标
书
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中规定的"三期导流方案"进行了仔细研究, 于同年7月提出了《五强溪水电站二期施工导 流方案.在建设,设计,施工等单位的共同努 力下,经过充分论证和进一步完善,"二期导流 方案"自朔"年5月起正式付诸实施. 1991年11月28日五强溪水电站按二期 导漉方案成功地实现了大江二期截漉第二期
导流建筑物通过1992年以来多次洪水考验均 运行正常.,特别是在二期截流因各种原因推迟 了1年的被动局面下,由于采用了二期导流方 案,五强溪水电站仍可在1994年底按期投产发 电,其社会经济效益十分显着.
2导流标准与流量
五强溪水电站采用全年不过水围堰可使基 坑全年施工,但围堰工程量太,不经济,还会 造成束窄橱床的强烈冲刷.经比较,导流设计 以确保枯水时段施工,汛期围堰力争过水次数 少的原则选择导藏l流量.第一期过水围堰挡水 流量16oop~詹,第二期18000ra./s,各期设计 流量与水位如表1所示.
抟水流量上游水位下游水位{壁流与圈坦蛋式 (柏/s)Im)(m)通航
由左岸
柬窄河一
期憾凝土曝堰16ooo6586I.0床世流
与通航
上游碾压混援.厝孔+
土围堰缺口双
二期18ooo75l6l3层泄流.下游混凝土面 板土石围堰临时船
闸通航
厂痔混壤土匿堰l6ooo61.0 上述导流流量的选定综台考虑了枢纽布 置,水文特性,施工进度,工程造价,施工安 全等因素从32年系列实测9月1日至次午4 月30日枯水时段历年最大流量均未超过
15000m~/s看,能满足枯水期基坑不过水和争 取洪水期有一定施工时段的要求.
3导流建筑物的布置与结构型式
一
期围堰位于右岸河床浅滩上,围护中孔 坝段(搪工期设临时船闸),右岸三孔表孔溢流 坝段,厂房引水坝段,右岸非溢流坝段,右消 力池及广房等部位的施工.纵向围堰中心线距 中孔坝段295m,河床束窄率达66.根据水 工模型试验,流量31800m.(相当于P一5频 率最大洪水流量)时,束窄河床流速为12.3rn/ s为提高左岸柬窄河床的泄洪能力,减轻洪水 对左岸边坡的冲刷,在围堰建成前结合左岸船 闸边坡开挖将左河床拓宽.
二期围堰位于左岸深河槽,上游堰顶长 184.67m下游堰顶长209m.纵向围堰由与一期 纵堰共用段,临时船闸及其下游导航墙等组成, 围护左侧6孔表底孔溢流坝段,船闸坝段,左 岸非溢流坝段,左消力池及船闸等部位的施工 二期上游围堰曾比较过混凝土面板土石过 水围堰和碾压混凝土围堰两种结构型式,后者 因施工进度快,风险小,造价低等显着优点而 被上游围堰采用.但下游围堰由于要与右岸坝 体,厂房及上游碾压混凝土围堰同期上升,为 减少截流后至1992年汛前混凝土的浇筑强度, 经综合考虑采用土石过水围堰.上,下游围堰 的结构型式如图1和图2所示.
4施工总进度
五强溪水电站于1986年复工,1986年5
月至1988年l0月为施工准备期.按一期先围 右岸的三期导流方案,主体工程第一台机组发 电工期为6年.其中一期右岸工程2年(1988 年11月,1990年10月);二期左岸工程工期2 年(1990年l1月,1992年10月);三期右岸 低缺口加高及全坝上升工期2年(1992年? 月~1994.辱10月),1994年底投产发电.但由 于种种原因造成一期高岸工程工期2年增至
水力发电1.994年第11期
围1二期上游碍压涅壤土围堰
围2下游土石置堰横剖面
1一下辨戗提}2一上辨戗堤}3一钢筋石笼I一过蠖料 5一牯土心墙}6一堆石I7一混凝土面板 3年,二期截流由原
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
酌1990年11月推迟 到1991年1]月,若仍采用"三期导流方案, 原计划1992年1]月的三期截流将推迟1年, 第一台机组发电也将推迟到1995年底 二期导流方案主体工程第一台机组发电合 理工期应为5年.其中一期右岸,二期左岸工 程工期与三期导流方案相同,不同之处在于缺 口加高及全坝上升放在第二期中,工期为1年 (1992年11月,1993年l0月),1993年底即 可投产发电.即使在一期工程工期增加一年的 被动局面下,仍然具有1994年底按期发电的可 能性
5施工期通航
按施工导
流程
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序,施工期通航分为一期通 航和二期通航一期由束窄后的左侧主河槽通
航最大通航流量为4500m/s,最小为280m~/ ;年平均通航天数319d,通航保证率为 87.4.据水工模型试验,流量为4500m./s时 左岸主河槽最大流速达4.54m/s,为保证通航 安全t辅以拖轮助航.二期由设置在中孔坝段 的临时船闸通航,实际最大通航流量为 2800m/st最小280m./s,年平均通航天数为 297d,通航保证率为81.4..
从下闸蓄水到永久船闸投入运行前的断航 期.货物由岸上转运.
6围堰施工与截流
6.1一期混凝土围堰施工
一
期围堰混凝土量16.2万133.分两期施 工:第一期浇筑宽4m,顶面高程51m的低水位 水下混凝土围堰,第二期在水下围堰保护下将 围堰加宽,加高至设计高程.
右岸河床基岩裸露,基岩高程一般为46.5 ,
48.5m,有礁石零星分布,枯水期水深1, 3m,流速1,1_5m/s,
水下围堰总长约1500m.混凝土量2.0万 133,要求在一个枯水季内完成(1987年12月, 1988年2月底)在复杂的水流及地形条件下, 施工难度大,工期紧迫.如何解决水下立模问 题是旖工的关键所在.
水下围堰立模总面积约11,000m,若按常 规水下立模方法,潜水工用量大,工效低,不 能满足施工进度要求施工中因地制宜,创造
性地采用了预制混凝土组合模板和太型钢模. 既有效地解决了动水中立模的难题,又将大量 的水下作业减少到最低限度,加快了施工进度 预制混凝土组合模板型式如图3,所示,每 节自重5.3t,采用军用舟船特已拼装好的预制 组合模板浮运到工作面,再由舟船湘25t汽车 吊组成的浮吊沉放就位(见图重).谖立模方法 适于水深大于1.8m,流速1,1.5m/s的部位施 工,每班可沉放8,14节组合模板, 大型钢模尺寸为3m×3m,用船运到立模 现场t利用脚手架的双横桀挂一链条胡芦吊装 定位(拆模时也采用此法),如图5所示定位 后设二层l6ram拉条,一条在模板下口,由潜 水员承担,一条在水面上20,30cm该立模方 法适于流速为0.7,1.Om/s部位施工,每个工 作面每班可立5,6块.
水下围堰施工于1988年2月22日提前8d 完成,1988年汛后的11月下旬进行基坑抽水, 仅用4d基坑排干,围堰渗漏量小一期围堰加 宽加高工程混凝土量14.2万m.采用常规混 凝土于1988年7月底浇至设计堰顶高程. 1j-I
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1994年第11期水力发电
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二期截流采用单戗堤自左向右的立堵截流 方式.戗堤值置选定在坝轴线上游16l3m处 截流时段选择在l91年11月下旬,设计截流 流量40om3,s,戗堤预面高程56,计算龙口 最大平均流速为66ml/s,最大单宽能量为48t -m/(s1.m),最终落差3.89m.1I胃2,1日开 始预进占,28日胜利昝龙.截流过程施工组织 严密,进展顺利,最大抛投强度达1'218ma/h.实 测截流流量约6O0m,宽口最大流速5.0m/s, 最终落差21m,.
t.3二期堰施工
二期上游碾压混凝土围堰混凝土量7.5万 m.碾匿混凝土由右岸高程为96m的混凝土系 统生产.采用汽车运输直接入仓方式浇筑,运 距为55kin.混凝土V值开始规定l为15=5s? 凋整为】O土.
上游围堰从1992年1月】5日开始浇筑深 槽垫层混凝士.至J月j日浇至堰顶高程,历 时8td.其中因停电,填路,检修拌和楼等因素 影响2ld净工作Fj为60d日平均上升高度 O.68m.施工进度快.造价较低,这是碾压混凝 土筑坝技术在我国大型水电工程施工导流实践
. 中应用的又--成功范例
二期下游混凝土面板土石过水围堰土石填
筑量46万m.,混凝土09万13"l.,最大堰高 33m.围堰防渗原设计采用土工膜心墙.因围堰 闭气前抛投工作量大,影响了围堰整体施工进 度,土工膜心墙方案中途被放弃,改用粘土心 墙方案.
土石过水围堰溢流面设计采用了宽台阶式 碾压混凝土面板及钢筋笼护面两种型式:低水 位以下为钢筋笼护面.以上为碾压混凝土面板. 设4级宽台阶.台阶宽7,10m,高差l3, l4m,混凝土面板厚0.7m,堰顶宽10.6m,混 凝士厚lm.该护面结构型式新颖,粘土,堆石 及碾压混凝土面板施工互不干扰,同步上升,施 工进度快,造价较低.
下游围堰于[992年4月7日建成,1992, 1993年汛期经受多次洪水考验,运行正常 7结语
(1)五强溪水电站二期导瘴方案缩短主体 工程1年工期,因而增刨了发电效益,增加了 工农业产值,经济效益和社会效益十分显着 (2)五强溪水电站导流周堰设计与施工符 合坝址处的地质,地形和水文等实际情况,尤 其对于象五强溪这样大型的分期导流工程,由 于因地制宜,创造性地采用了一系列关键技术 措施进行施工.仅在一个枯水季中建成总长达 ~500m的一期水下混凝土围堰,满足了施工总 进度要求.二期上游围堰由于采用了碾压混凝 土围堰,加快了施工进度.降低了工程造价 (责任编辑胡广华)