2023年水利与环境学院水利水电工程专业毕业实习准备。
本次实习水电站为清江流域3个梯级电站:水布垭、隔河岩、高坝洲。
实习团队指导老师:黄耀英,姚惠芹,胡晓,景继。
一)结合湖北省地图,请简要绘制清江流域3个梯级电站的整体分布图?(注明3个梯级电站所在的县镇)
二)水布垭水利枢纽。
1)该工程的等别?该工程主要建筑物的级别?次要建筑物的级别?
i,1,32)该工程的坝型?简要绘制出该工程枢纽布置图?
混凝土面板堆石坝。
3)该工程典型坝段的剖面尺寸(标注坝顶高程?坝顶宽度?上游坡率?下游坡率?面板厚度?主堆石区、次堆石区、垫层区、过渡区等)?
混凝土面板堆石坝最大坝高 233m,为目前世界上最高的面板坝,坝顶高程 409m,坝轴线长 660m,坝顶宽度 12m。坝顶设钢筋混凝土防浪墙,墙顶高程 410.2m,墙高 5.
2m。大坝上游坝坡 1:1.
4,下游坝面设置“之”字形马道,马道宽 4.5m,下游综合坝坡 1:1.
4。4)该工程的特征水位(正常蓄水位?设计洪水位?校核洪水位?死水位?),以及相应的库容?
40043.12亿立方米。
5)该工程面板如何分缝?面板混凝土的强度等级?
c42.5中热硅酸盐水泥,在水布垭大坝二期面板高程332.0m设置了水平永久缝,以浸油松木板将面板隔离成上下两块,水平缝处设顶低两道止水,分别为sr止水和紫铜止水。
6)该工程采用什么方式进行消能,简要绘制溢流面,并给出溢流面采用的曲线方程?
最大下泄流量为 18280立方米/秒的岸边溢洪道,布置在左岸,泄槽段轴线呈直线,泄槽底板纵坡由一坡度i =0.1584 的斜坡段 ,上接溢流坝的反弧段,挑流鼻坎采用阶梯式窄缝挑坎。
7)该工程装机容量多少?有几台机组?其引水隧洞进水口是什么形式?
**机容量184万千瓦,4台机组,位于右岸的地下厂房,8)该工程是否设置了放空洞?设置在那个部位?
放空洞布置在右岸地下电站的右侧,主要作用有水库放空,中、后期导流和施工期向下游供水等。
9)收集相关资料简述该工程有那些关键技术问题?
1、国外已有多座200m-300m左右的心墙堆石坝建设经验,在中国建设227m的高心墙堆石坝还属首次,通过大量的筑坝材料室内试验,现场碾压试验以及坝体应力应变,水力劈裂和渗流控制等分析研究论证,在采取适当工程措施后技术上是可行的。
2、坝后滑坡,在大坝下游分布有大岩淌、马岩湾、台子上、古树包四个大滑坡,设计研究分别采用开挖减载,地下地表排水,前缘护坡、抗滑支挡等措施。右岸峡口马崖高陡自然边坡,坡高达360余米,岩性为上硬下软,且上部硬岩中还夹有多层软弱夹层,处理措施为卸荷开挖,边坡锚固,坡面喷护,排水坡脚护岸等。
3、洪道下游消能区位于坝址峡谷出口大崖沱深潭,左有大岩淌滑坡,右有马崖高陡边坡和马岩湾滑坡,河床岩层主要是泥盆系上统写经寺组和志留系砂页岩,抗冲能力低,而本工程泄洪量大,万年一遇时最大下泄流量达18280m3/s,相应单宽流量为181 m3/s,汛期水头在171m-180m以上,经计算、试验、分析综合考虑,最后选择分区陡槽接窄缝式排坎消能方案,消能区保护采用防淘墙方案。
三)隔河岩水利枢纽。
1)该工程的等别?该工程主要建筑物的级别?次要建筑物的级别?
i,1,32)该工程的坝型?简要绘制出该工程枢纽布置图?
重力拱坝,3)该工程拱冠梁的剖面尺寸(标注坝顶高程?坝顶宽度?上下游曲线方程?等)?
大坝坝顶高程206m,坝顶全长653.5m,坝顶宽8 m,坝型为"上重下拱"的重力拱坝,其封拱高程左岸为150m,河床为180m,右岸为160m,上游坝面采用铅直圆弧面,外半径为312m。下游坝坡:
上部重力坝为1∶07;下部重力拱坝为1∶05,其间用铅直线联结。拱圈平面内弧采用三心圆,靠近拱冠部位采用定圆心大半径等厚圆拱,拱端部位采用变圆心小半径贴角加厚,坝坡随之渐变为1∶0.75。
顶拱中心角80°。
4)该工程的特征水位(正常蓄水位?设计洪水位?校核洪水位?死水位?),以及相应的库容?
正常蓄水位高程为200m,库容30.181亿立方米(34)
设计洪水位203.14m,校核洪水位204.54m,37.7亿立方米。
死水位160m,兴利库容22亿立方米。
5)该工程如何分横缝和纵缝?该工程拱冠梁坝段的混凝土分区,以及坝体混凝土的强度等级?
6)该工程有几个表孔?表孔尺寸?有几个深孔?深孔尺寸?采用什么方式进行消能?
溢流坝段布置在河床中部,坝顶表孔7孔,孔口尺寸(宽×高)14×19.6m,4孔深孔,孔口尺寸(宽×高)6×8m,采用底流消能方案。
共设7个表孔,4个深孔和2个放空兼导流底孔。表孔堰顶高程181.8m,尺寸为12m×18.
2m。深孔孔底高程134m,尺寸为4.5m×6.
5m。底孔孔底高程95m,尺寸为4.5m×6.
5m。7)该工程装机容量多少?有几台机组?该工程是否设置了地下电站厂房,如设置地下电站厂房,那么该工程引水隧洞进水口是什么形式?
厂房内装4台单机容量30万kw水轮发电机组,**机容量120万kw,引水式地面厂房。
8)该工程为什么采用下拱上重的设计形式?
根据坝址地形地质条件,两岸宜建重力坝,河床及近河床部位曾比较过重力坝和拱坝两种坝型,从设计简单考虑,选择重力坝较为有利;但因坝址处石灰岩顺流向水平出露宽度较窄,而重力坝底宽较大,使坝址距下部岩性软弱的页岩较近,其应力条件较差,同时由于坝上设置泄洪建筑物,下游大部分消能建筑物只能置于岩性较软的页岩上,对其稳定不利,工程量也较大,因此经经济技术比较后,确定采用重力拱坝,左岸地形平坦处设置重力墩补足。
9)该工程是否可以通航?如果能通航,那么采用什么方式通航?通航建筑物在那个枢纽布置图的那个位置?
300t级垂直升船机位于左岸岸边,总升程122m分为2级,年通过能力为340万t。第一级与左岸重力坝相交叉,成为大坝挡水前缘的一部分,升程40m,可适合库水位变幅40m的要求。第二级位于左岸下游河滩,升程82m,衔接中间错船渠和下游河道。
中间错船渠长400m,宽30m。升船机采用全平衡钢丝卷扬系统,承船厢有效尺寸为42m×10.2m×1.
7m,带水总重量1400t
10)收集相关资料简述该工程有那些关键技术问题?
1)坝址河谷岸坡陡峻,坝基灰岩呈弧形带状分布,坝址距页岩太近,采用上重下拱,上部封拱高程不同的重力拱坝,适合坝址地形、地质特点,改善了坝体内应力分布,与重力坝相比,可节省混凝土约70万立方米。
2)大坝最大下泄流量达23900立方米/s,上下游水位差104.7m,入水单宽流量为191.2m2/s;并且还存在下游页岩抗冲能力低,拱坝泄洪引起的水流集中等问题。
为适应上述特点,采用表孔、深孔和底孔的3层布置,以表孔为主、深孔为辅的泄洪方式。同时采用不对称宽尾墩结合"水垫池"的消能布置,取得了良好的消能效果。
3)厂房引水隧洞出口高边坡,施工期间最大坡高155~222m,永久坡高110~170m,上部为石灰岩,下部为软弱页岩,2种岩层之间还有软弱夹层,为了防止边坡失稳,采用分区、逐级下挖的施工方法,以及采用混凝土置换软弱夹层、系统锚杆结合喷混凝土、深层预应力锚索、排水系统等加固措施和加强监测的手段,使这一复杂问题得到了满意的解决。
(4)坝基岩溶及顺河断裂构造发育,防渗帷幕线长达1.5km,帷幕灌浆总进尺达22万m,最大孔深达130m,最大月灌浆进尺达1万~2万m且灌浆工艺复杂,这一问题的解决,为岩溶地区帷幕灌浆施工提供了新的经验。
四)高坝洲水利枢纽。
1)该工程的等别?该工程主要建筑物的级别?次要建筑物的级别?
2)该工程的坝型?简要绘制出该工程枢纽布置图?
重力坝,3)该工程非溢流坝的剖面尺寸(标注坝顶高程?坝顶宽度?下游坡率?等)?
该工程溢流坝的剖面尺寸(给出溢流面的曲线方程,堰顶高程,等)?
4)该工程的特征水位(正常蓄水位?设计洪水位?校核洪水位?死水位?),以及相应的库容?
正常蓄水位80m,相应库容4.3亿立方米。
设计洪水位。
校核洪水位。
死水位。5)该工程如何分横缝和纵缝?该工程非溢流坝的混凝土分区,以及坝体混凝土的强度等级?
6)该工程有几个表孔?表孔尺寸?有几个深孔?深孔尺寸?采用什么方式进行消能?
深孔泄流坝在电站厂房右侧,有3个泄洪底孔,孔口尺寸9m×9.808m,底板高程45m,采用戽式消力池消能。表孔泄流坝在纵向围堰坝段右侧,有6个泄洪孔口,孔宽14m,堰顶高程62m,消能方式为宽尾墩加戽式消力池消能。
7)该工程是否可以通航?如果能通航,那么采用什么方式通航?通航建筑物在那个枢纽布置图的那个位置?
高坝洲水电站枢纽通航设施布置在右岸,为平衡重力式一级垂直升船机。
8)该工程装机容量多少?有几台机组?
左岸布置河床式电站厂房,安装3台单机容量8.4万kw的轴流转桨式机组,**机25.2万kw
9)收集相关资料简述该工程有那些关键技术问题?
1、坝址深层夹层的地质问题。坝址左段基础为岩溶角砾岩,中段为薄层加中厚层白云岩夹含泥质白云岩和少量灰岩、泥岩、砂岩以及极薄层泥质白云岩和泥灰岩。其中薄层、极薄层泥质白云岩和泥灰岩在后期的构造变动中,多发育成剪切带。
右段为厚层白云岩、灰岩夹薄层泥质白云岩,薄层泥质白云岩多发育成剪切带。坝址基础内有剪切带10余处,其中有7层已弱化,力学强度很低,其系值只有0.2—0.
25。2、电站厂房蜗壳采用预应力钢筋砼结构。由于蜗壳的作用水头约46—54m,由于工期紧张钢蜗壳施工不能满足工期要求,因此采用预应力钢筋砼结构。
3、消能型式的选择当0.1%校核洪水时,表、深孔分别为16600 m3/s和5600 m3/s,单宽流量分别为153 m3/s和110 m3/s,经水力条件及工程量比较,结合水工模型试验成果分析,表孔采用变半径的实体消力戽加y型宽尾墩方案,深孔采用戽式消力池方案。
4、二期大坝由常态砼改为碾压砼施工,坝体上升速度加快,可由二期坝体挡水发电,省掉原设计中的上游碾压砼围堰挡水发电的碾压砼围堰,减少了投资。
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