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水利施工 第四章第一节.ppt

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第四章 施工导流与基坑排水,H,max,=240m,总装机容量,330,万,kW,雅砻江二滩水电站,第四章,施工导流与基坑排水,1,施工导流,又称,:,施工水流控制,全局、全过程:,导、截、拦、蓄、泄,第四章,施工导流与基坑排水,2,施工导流的目的,保证水工,建筑物,的干地施工,综合利用要求,第四章,施工导流与基坑排水,3,施工导流的主要设计任务,分析研究基本资料,选定导流标准,划分导流时段,确定导流设计流量,选择导流方案及导流建筑物的型式,确定导流建筑物的布置、构造及尺寸,拟定导流建筑物的修建、拆除、堵塞的施工方法以,及截断河床水流,拦洪度汛和基坑排水等措施,第四章,施工导流与基坑排水,第一节 施工导流方式与泄水建筑物,施工导流方式:,即施工导流方法,三种方式:,分段围堰法导流、全段围堰法导流、淹没基坑法导流,第四章,施工导流与基坑排水,一、分段围堰法导流,1,概念,亦称分期围堰法:,围堰将水工建筑物分段分期维护、施工的方法,分段、分期:,二段二期,条件:,河床较宽、有通航要求、流量很大、工期较长、冰凌严重,莱茵河肯伯司水电站分八期施工,第四章,施工导流与基坑排水,分段围堰法导流(二段二期),(,a,),平面图 (,b,),下游立视图 (,c,),导流底孔纵剖面图,1,一期上游横向围堰,2,一期下游横向围堰,3,一、二期纵向围堰,4,预留缺口,5,导流底孔,6,二期上下游围堰轴线,7,护坦,8,封堵闸门槽,9,工作闸门槽,10,事故闸门槽,11,已浇混凝土坝体,12,未浇混凝土坝体,第四章,施工导流与基坑排水,2,纵向围堰位置的确定,(,1,)河床束窄度,K,面积束窄度,A,2,围堰和基坑所占的过水面积,,m,2,A,1,原河床的过水面积,,m,2,K,值的取用范围:,40%70%,第四章,施工导流与基坑排水,(,2,)纵向围堰位置的影响因素,利用有利地形条件,葛洲坝利用葛洲坝岛、,三峡利用中宝岛,第四章,施工导流与基坑排水,三门峡工程的围堰布置图,1,,,2,一期纵向低水围堰,3,一期上游横向高水围堰,4,一期下游横向高水围堰,5,纵向混凝土围堰,6,二期上游横向围堰,7,二期下游横向围堰,第四章,施工导流与基坑排水,与永久建筑物相结合,葛洲坝利用厂闸隔墙,束窄河床允许流速,考虑施工通航、筏运、围堰和河床,防冲等,纵向围堰位置的影响因素(续),第四章,施工导流与基坑排水,各段主体工程的工程量、施工强度,要比较均衡,便于布置后期导流泄水建筑物,不致,使后期围堰过高或截流落差过大,纵向围堰位置的影响因素(续),第四章,施工导流与基坑排水,束窄段河床的平均流速,v,c,束窄段河床的平均流速,,m/s,;,Q,导流设计流量,,m,3,/s,;,侧收缩系数:单侧收缩,0.95,,两侧 收缩时,0.90,第四章,施工导流与基坑排水,束窄段前水位壅高值估算,z,壅高,,m,;,流速系数,随围堰的平面布置形式而定,平面布置为矩形时,,=,0.750.85,;,为梯形时,,=,0.800.85,;,有导流墙时,,=,0.850.90,v,0,行近流速,,m/s,g,重力加速度,等于,9.81,,,m/s,2,第四章,施工导流与基坑排水,3.,底孔导流,(,1,)布 置,临时导流底孔:,一般布置在溢流坝段,,如三门峡,利用永久底孔:,利用放空、泄洪、排砂底孔,第四章,施工导流与基坑排水,伊泰普工程的导流底孔,1,施工缝,2,电站进水口,3,导流底孔,第四章,施工导流与基坑排水,(,2,)孔口高程,封堵,高一些有利,导流,满足枯水期导流,截流、淤积,低一些有利,永久底孔,受它的限制,第四章,施工导流与基坑排水,(,3,)孔口尺寸、数目,水力计算决定,结构要求:,坝高,H70m,,,B70m,,,B5B(,洞宽,),、,中心角,60,O,、,弧线前后直线段,L5B,进出口:,与主流交角,30,O,、,与围堰安全距离,50m,隧洞条数,第四章,施工导流与基坑排水,一些工程的导流隧洞,工程名称,导流洞型式,尺寸(,m,),隧洞条数,初期导流标准(年),设计流量,(,m,3,/s,),糯扎渡,水电站,圆型,方圆型,1,#,、,2,#,、,3,#,:,D=20,4,#,:,7,8,(宽,高),5,#,:,7,9,(宽,高),顶拱中心角:,120,5,,左岸,1#,、,2#,、,5#,,右岸,3#,、,4#,50,17400,深溪沟,水电站,城门洞型,15.018.5,(宽,高),2,,右岸,20,7890,官地,水电站,城门洞型,15,19,(宽,高),2,,左右岸各一条,实测资料,9170,巴山,水电站,城门洞型,10,13,(宽,高),顶拱中心角:,120,1,,右岸,10,1630,金安桥,水电站,方圆型,16,19,(宽,高),顶拱中心角:,120,i=0.003,2,,右岸,30,10600,锦屏,一级水电站,城门洞型,15,19,(宽,高),2,,左右岸各一条,30,9370,溪洛渡,水电站,城门洞型,18,20,(宽,高),6,条,,1,#,、,2,#,、,3,#,左岸,,4,#,、,5,#,、,6,#,右岸,50,32000,三板溪,水电站,城门洞型,16,18,(宽,高),i=0.00547,1,条,左岸,龙滩,水电站,城门洞型,16,21,(宽,高),i=0.001,2,,左右岸各一条,二滩,水电站,城门洞型,17.5,23,(宽,高),i=0.003,5,0.0055,2,,左右岸各一条,30,13500,第四章,施工导流与基坑排水,(,3,)进出口高程的影响因素,导流,满足枯水期过流,截流,低一些有利,泥沙,低一些有利,施工、封堵,高一些有利,第四章,施工导流与基坑排水,(,4,)进出口结构与型式,高边坡:,加固,进口型式:,立面,1/4,椭圆曲线、平面喇叭形、设封堵闸门槽及启闭平台,第四章,施工导流与基坑排水,深溪沟水电站导流隧洞进、出口模型,第四章,施工导流与基坑排水,三板溪水电站导流洞出口施工,第四章,施工导流与基坑排水,(,5,)隧洞底坡,有压洞,1,5,,偶有平坡,无压洞,根据水力计算确定,第四章,施工导流与基坑排水,(,6,)洞身设计,断面型式,断面型式,受 力条 件,水 力条 件,施 工难 易,圆,型,好,好,难,马蹄型,较差,较差,较难,门洞型,差,差,易,第四章,施工导流与基坑排水,渐变段,:,L=2,3D(,或,B),出口消能,:,流速较高时,(,7,)与永久洞的结合,全部结合:,永久洞的进口高程低,与导流要求一,致,斜井结合:,龙抬头型式,永久洞的进口高程高,实 例,(,1,)渔子溪一级(四川岷江)导流洞与 永久排砂、泄洪洞结合,(,2,)升钟(四川嘉陵江支流西河)导流洞与,D=8m,的放空洞结合,(,3,)毛家村(云南)的导流隧洞与永久泄洪隧洞结合,第四章,施工导流与基坑排水,(,8,)经济洞径,以围堰和隧洞总费用最低为目标的隧洞直径,第四章,施工导流与基坑排水,明渠导流,明渠导流是在河岸上开挖渠道,在基坑上下游修筑围堰,水流经渠道下泄的导流方式,明渠导流示意图,(,a,)在岸坡上开挖的明,渠,(,b,)在滩地上开挖,并设有导墙的明渠,1,明渠导流,2,上游围堰,3,下游围堰,4,坝轴线,5,明渠外导墙,第四章,施工导流与基坑排水,(,1,)适用条件,岸坡平缓、流量较大的平原河道,(,2,)线路选择,节省投资:,利用有利地形(台地、滩地、洼地、古河道、裁弯取直),利用永久建筑物:,电站引水渠、尾水渠,地质条件:,避免高边坡,水力条件:,不冲、不淤、不漏、不危及围堰安全(安全距离,50,100m,),进水角度、弯道:,与主流交角小于,30,,,R,z,(,轴线),3B,(,水面宽)或,R,z,(,轴线),5B,(,渠底宽),第四章,施工导流与基坑排水,(,3,)断面设计,设计过水断面积,v,介于防冲、防淤流速之间,根据试验或经,验确定,与衬砌型式关系密切,可作经济比较,第四章,施工导流与基坑排水,(,3,),断面型式,断面,型式,优,点,缺,点,矩形,不易稳定,梯形,窄深式,占主河道少、后期封堵工程量小,施工难度大、边坡稳定性差,宽浅式,施工容易、边坡稳定性好,占主河道多、后期封堵工程量大,复式梯形,边坡稳定性好、可调整流速分布、有利于通航,第四章,施工导流与基坑排水,糙率,n,对设计过水能力影响很大,可根据经验确定(参考武汉水利电力学院,水力学,(下),底坡,根据水力计算确定,例如,非均匀流,此外,还有涵管导流、厂房导流、渡槽导流、船闸导流等导流方式,第四章,施工导流与基坑排水,
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