更新日期: 2024-05-02

小湾水电站地下厂房自然通风理论计算和模型试验

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小湾水电站地下厂房自然通风理论计算和模型试验 4.6

介绍了小湾水电站地下厂房的自然通风设计方案,制作了自然通风试验模型,总结了模型试验的成果,通过理论计算和模型试验,得出了工程可以使用的关键数据,从而减少了工程投资,节约了运行费用,创造了经济效益。

小湾水电站地下厂房开挖技术 小湾水电站地下厂房开挖技术 小湾水电站地下厂房开挖技术

小湾水电站地下厂房开挖技术

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小湾水电站地下厂房规模大,地应力高,与之交叉贯通的洞室多,与其平行布置的主变室之间的岩柱非常薄,尾水支洞与主厂房交叉部位挖空率高,地质条件复杂,高边墙稳定问题突出。如何在保证安全的情况下快速施工,是该工程的难点和重点。小湾水电站地下厂房施工采用了\"平面多工序\"、\"立体多层次\"的施工方法;坚持\"小洞进大洞,先洞后墙\"的原则,加强重点部位的监测和支护;采用控制性弱爆破、设置双预裂面、预留保护层、控制爆破单响药量等技术措施,快速圆满地完成了地下厂房的开挖支护任务。

小湾水电站地下厂房岩锚梁现场试验研究

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小湾水电站地下厂房是目前世界上最大的地下厂房之一,采用了岩锚吊车梁结构形式,厂房开挖跨度和高度分别为28.30m和79.88m。由于岩锚梁通过两条宽度为0.5~8.5m的陡倾断层,其施工期与运行期的稳定性成为关注的问题之一。在厂房洞室群的尾水闸门室中,选择具有相似工程地质条件的区域进行了现场模型试验研究,包括主要监测仪器的布置和加卸载过程设计,并对监测结果进行了分析。模型试验表明岩锚吊车梁承载能力满足设计要求,安全性有保障。

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小湾水电站地下厂房岩锚吊车梁模型试验研究

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小湾水电站地下厂房岩锚吊车梁模型试验研究 4.7

岩锚吊车梁的设计,目前国内尚无规范可循,传统的计算方法受地质条件和开挖爆破等不确定因素的影响,难以对其进行精确计算。小湾水电站地下厂房岩锚吊车梁进行了1:1模型试验,通过两次常规加载和一次超载试验,对岩锚吊车梁的整体变形特征和安全度进行了评价,指导了岩锚吊车梁的设计和施工。

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小湾水电站地下厂房防渗排水方案构想

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小湾水电站地下厂房防渗排水方案构想 4.5

小湾电站地下厂房围岩完整致密,厂区地下水位高于水库正常蓄水位100~200m,因此地下水的运动是由厂区排向水库和河谷.如果在厂区与水库之间设置防渗帷幕,将阻碍地下水的渗透,势必雍高厂区地下水位,从而增加地下洞室的渗水量,鉴于此情况,小湾地下厂房不宜设置防渗帷幕而应以排水作为厂区防渗的主要措施.

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针对小湾水电站枢纽区岩性特点与所处的地应力环境,采用脆塑性本构模型,分析了地下厂房洞室群开挖后围岩的变形与破损区;同时比较了使用脆塑性与弹塑性本构模型时计算结果的差异。由于地下厂房洞室群区域受到多条断层切割,洞室开挖完成后,在断层经过的部位,断层对洞室的变形与破损区有一定的控制作用。针对工程中所关心的断层对洞室稳定性的影响程度,通过断层材料的置换,定量地给出了在断层经过的区域、断层对洞室表面的变形的影响以及断层对洞室围岩的破损区的影响。

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小湾水电站地下厂房围岩稳定条件相对较好,但地下洞室规模大,地应力较高。在地下厂房支护设计中通过大量的分析研究和工程类比,确定了基本支护参数。为在确保洞室围岩稳定的前提下达到节约投资和加快施工进度的目的,在地下厂房开挖支护过程中,根据开挖揭示的地质条件和监测资料的反馈,进行了大量的支护设计优化调整工作,取得了较好的效果。

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四川小天都水电站地下厂房 4.6

目录 第一章总说明 3 第二章施工规划 12 第三章施工总布置 16 第四章施工期水流控制 68 第五章施工通道及支洞设置 80 第六章排风洞、交通洞工程 93 第七章地下厂房工程施工 121 第八章调压室和压力管道工程 146 第九章出线洞及辅助洞室工程 162 第十章尾水系统工程 183 第十一章主变室及gis楼、场内公路工程 203 第十二章钻孔、灌浆工程 216 第十三章压力钢管的制造和安装 238 第十四章闸门及启闭机的安装 273 第十五章原型观测 293 第十六章施工总进度计划 303 第十七章施工组织机构 311 第十八章质量保证措施 315 第十九章环境保护及文明施工 341 第二十章施工期内外关系协调 359 第一章总说明 1.1工程概述 1.1.1工程概况 小天都水电站

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水电站地下厂房通风空调探讨 雷发霄 水电站地下厂房通风空调设计有其自身的特点,不同的水电站地 下厂房通风空调设计又有其各自的特点,但是设计中如何有效、安全、 经济、台理节能。是每十从事水电站地下厂房通风空调最计人员其 同关心的,从下列几个方面谈谈看法,同行探讨。 一、采暖通风和空调室外计算参数 一般水电站离城市较远,对于其所在地的气象资料获取较为困 难,为了方便,一般采取的方法是根据电站的具体位置结台邻近城市 或气象台站的气象资料进行修正,由于各个电站所处环境和城市及气 象站所处环境不同,导致计算采用的室外计算参数的不准确,因此对 于大型电站室外计算参数,应委托有关权威部门实实测而得。 二、采暖通风和空调室内计算参数的确定 一般水电站采暖通风和空调室内计算参数的确定都是根据《水力 发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定}(1985)及《水电站采暖 通风空调设计手册》(

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本文较详细的叙述了天荒坪抽水蓄能水电站地下厂房顶部送风气流组织模拟试验结果。试验根据顶送、侧送两种送风形式;顶排加底排、底排两种排风形式和风口不同的布置形式及不同尺寸,共组合了八种送排风形式,对每一种形式又通过三种不同的热强度进行试验。试验结果表明在本电站的具体情况下,顶送风形式优于侧送风。而顶送风、顶部排风加底部排风又优于顶送的其他形式。另外又通过冷态试验,还给出了不同送风形式下送风射流的轴心速度衰减公式,可供设计计算使用。

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为检测筒阀在大容量、高水头机组上应用的实际性能,借助现场试验手段,将小湾水电站筒阀动水关闭过程中的各状态量以电测信号形式连续采集至数字录波仪,通过对各项相关试验数据的分析,定性定量地描述了筒阀动水关闭过程中启闭时间、接力器同步性、油缸压力上升、稳定性等影响因素,并通过相关计算得出了筒阀动水关闭过程中水力下拉力的幅值及其随筒阀接力器行程变化的趋势,为相关技术的应用提供了可靠的数据支持。

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水电站地下厂房渗漏怎么解决?

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——文章来源网络,仅供个人学习参考 水电站地下厂房渗漏怎么解决? 1、地下厂房渗漏的危害 地下防水体系,主要由结构防水和其他防水层防水两部分构成。结构防水好、 结构密实,结构质量就好;结构防水差,结构质量就可能存在各种问题和隐患。结 构防水好,结构质量就好,其他防水层在此基础上就是“锦上添花”;如果结构防水 差,也预示着结构质量不好,其他防水层就可能是“雪上加霜”,成为结构隐患的遮 蔽者。所以说,地下厂房不漏水,不等于结构质量没问题;地下厂房渗漏,则说明 结构质量一定存在问题。因此,加强地下厂房渗漏问题的治理是十分必要的。 第一,地下厂房渗漏会使钢筋混凝土内部的氢氧化钙溶失,ph指变小,使得钢 筋混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,还会加快结构混凝土的碱骨料反应,影响结构安 全,缩短建筑工程的使用寿命。 第二,地下厂房渗漏使其失去应有的使用功能。人长期生活在潮湿阴冷的环境中会 出现氡污染,影

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王平

职位:节能环保工程造价工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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