更新日期: 2025-01-22

小湾水电站引水发电系统土建及金结安装主体工程完工

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小湾水电站引水发电系统土建及金结安装主体工程完工 4.5

陈旺华 油房沟水电站过水管支架桥预应力计算及施工 表 2 预应力钢筋预应力损失表 /MPa 阶段 1预应力损失 :由上表得 ,=101.051 MPa 4.1 张拉上拱量计算 《桥规》D62第 6·5·4条,预加力引起的反拱值 可按结构力学方法进行 ,计算时预应力钢筋的预加 力应扣除 l阶段预应力损失 ,。 跨中反拱值按下式计算: . 2‘ ,2‘ 一 一一百 一 。 式中:刚度 。: Bo=0.95·Ec· = =8.573 687 3×10 N.n】 ; 此处挠度增长系数 r/o=1.0,偏心距:e = 一 = 901—70=831 mm; ‰ = L-= 1×24 400 =372 100 00 H蚰2; 有效张拉力: l̂,=( 一 J)×Ap=4 173 297.775 N; = ×ep=346 801 045 1 N.him。 预加力产生的跨

小湾水电站引水发电系统土建及金属结构安装主体工程完工 小湾水电站引水发电系统土建及金属结构安装主体工程完工 小湾水电站引水发电系统土建及金属结构安装主体工程完工

小湾水电站引水发电系统土建及金属结构安装主体工程完工

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小湾水电站进水塔拦污栅已通过验收,标志着进水塔工程建成。至此,小湾水电站引水发电系统土建及金属结构安装主体工程完工。小湾水电站装机6台,总装机容量420万kw。引水发电系统土建及金属结构安装工程包括地下厂房、引水与尾水系统三大部分。这三大部分又分别由三大洞室和6条引水压力管道、6条母线洞、2条尾水洞及交通洞等庞大的地下洞室群和地面进

小湾水电站引水发电系统设计 小湾水电站引水发电系统设计 小湾水电站引水发电系统设计

小湾水电站引水发电系统设计

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小湾水电站引水发电系统建筑物规模宏大,初步设计中分别对进水口、压力管道、地下洞室的布置和结构型式进行了深入地研究,并提出了相应的设计方案

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小湾水电站引水发电系统尾水调压室开挖综述 4.8

小湾水电站引水发电系统调压室断面大,高度高,相邻洞室交叉多,给施工进度、安全、质量提出很高的要求。对洞室开挖施工支洞布置、球冠开挖爆破、竖井开挖及锁口支护采取不断优化参数和施工程序的措施,有效地保证了调压井开挖进度提前1年完工,在质量和安全方面取得很好的效果。

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小湾水电站引水发电系统测量控制网技术

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小湾水电站引水发电系统测量控制网技术 4.5

小湾水电站引水发电系统由庞大复杂的地下洞室群和地面建筑物组成,详细介绍控制网布设、观测、平差及精度情况,提出了一些创新的方法,对大型地下工程测量控制网建立具有一定的借鉴意义。

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我局中标潘口电站引水发电系统土建及金结安装工程 4.7

4月18日,从湖北汉江集团丹江口水源招标有限公司传来喜讯,水电三局中标湖北省堵河潘口水电站引水发电系统土建及金属结构安装施工工程。该工程项目于2008年5月中旬开工,2010年12月31日全部结束,总工期为31.6个月.总投资为1.955亿元。

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2011年12月31日,随着溢流坝段最后一仓混凝土浇筑完成和7号施工支洞封堵结束,公司大理分公司承担施工任务的云南盈江那邦水电站主体工程全部完成。那邦水电站以发电为主,电站装机3×6万千瓦,是引水式电站,大坝为混凝土重力坝,最大坝高49米。工程于2008年9月开工。

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小湾水电站引水发电系统混凝土裂缝处理 4.3

小湾水电站引水发电系统水道混凝土施工中,部分高流速区混凝土存在少量的深层或贯穿裂缝,电站投产后高速水流会对裂缝部位的混凝土产生较大的破坏,从而影响电站长期安全运行。工程中分别采用了裂缝封闭或填充的方式进行处理,经检查,处理后的混凝土质量满足设计要求。

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小湾水电站引水发电系统关键部位施工质量控制 4.5

小湾水电站地下厂房设计开挖尺寸为298.4m×30.6m×86.43m(长×宽×高),采用岩锚吊车梁结构形式。厂房结构复杂,洞室纵横交错;施工面相互交叉,干扰因素多,爆破施工安全隐患大。在施工过程中,业主、监理和施工单位都非常重视施工质量,坚持质量第一,按照一定的程序和方法进行施工质量控制,严格过程控制检查;对厂房关键部位实施重点控制和检查;取得了预期效果,工程质量满足设计要求。

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概述了云南小湾水电站引水发电系统肘管接触灌浆方案,为进一步推广此项技术提供了范例。

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小湾水电站主体工程固结灌浆 4.7

结合小湾实际地质情况,小湾坝基固结灌浆采用有混凝土盖重固结灌浆方式施工。该灌浆方式实施后,其灌后各项检查成果均满足设计要求。本文主要对小湾工程有混凝土盖重固结灌浆施工的可行性进行分析说明。

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围滩水电站引水发电系统工程地质评价 4.6

介绍了围滩水电站的工程概况,分析了引水发电洞和水电站站址的工程地质条件,结果表明,水电站站址工程地质条件较好,满足工程要求,但应注意汛期洪水冲刷;引水发电隧洞工程地质条件较好,部分渠道应进行防渗处理。

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水布垭水电站引水发电系统开挖与支护 4.5

水布垭水电站引水发电系统洞室地质条件复杂,需解决的技术问题较多,通过分析引水隧洞、主厂房、尾水洞开挖与支护的施工难点,提出了相应的处理措施及相关施工程序。初步探讨了主厂房的支护形式,其中许多技术措施有待结合工程实际进行进一步的调整和优化。

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董箐水电站引水发电系统设计特点 4.6

董箐水电站引水发电系统布置于砂泥岩地区,其进水口存在分层取水的问题,引水隧洞存在小间距、大洞径、薄岩壁的问题,厂房存在高尾水位变幅的问题。通过设计研究,提出了进水口设前置挡墙、引水隧洞采用分期错距开挖支护方式以及设置多功能排水洞、厂房采用分期建设以适应高尾水变幅的要求等设计成果,形成了该工程引水发电系统设计的独特技术特点。

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清溪水电站引水发电系统设计概述 4.6

本文介绍了清溪水电站引水发电系统工程地质概况、工程处理措施、引水发电系统各建筑物的布置特点和结构设计方法。

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亚曼苏水电站引水发电系统的优化设计 4.4

在亚曼苏水电站招标技施阶段,本着技术可行、经济合理的原则,结合该工程实际地形地质条件,针对工程引水发电系统可研方案存在的主要问题,采用气垫式调压室技术进行了深入优化研究,包括压力前池、压力管道、厂房等布置优化,优化方案既满足了调保设计要求,解决了工程问题,又取得了良好的经济效益,为施工提供了可靠依据,亦可为类似工程提供借鉴与参考.

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潘口水电站引水发电系统的优化设计 4.3

在潘口水电站施工详图设计阶段,本着技术可行、施工便利、经济合理的原则,对工程引水发电系统进行了一系列优化设计,包括进水口引水渠布置优化、引水隧洞断面及支护方式优化、厂房布置优化等,取得了较好的经济效益.

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糯扎渡水电站引水发电系统施工通风 4.7

针对糯扎渡引水隧洞和尾水隧洞很长而且布置分散、曲折的特点,制定了施工通风及设备布置方案,对其详情加以介绍。

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糯扎渡水电站地下引水发电系统开挖施工综述 4.4

糯扎渡电站装机容量5850mw,地下引水电系统工程规模大,洞室集中,施工干扰大,工期紧,地质条件复杂,施工技术要求高。总结糯扎渡电站地下引水电系统工程施工支洞设计、施工总体程序、主要开挖方法及支护设计,供其他类似工程参考借鉴。

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功果桥水电站引水发电系统施工通道布置 4.7

合理的施工通道布置是进行大型地下工程连续快速施工的首要条件,为如期实现工期目标,布置必要的施工支洞,形成各系统多工作面平行作业,是施工通道规划的重点。以功果桥水电站引水发电系统为例,根据不同的地质条件、作业面设置及进度要求,针对该项目施工通道提出了具体规划。

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糯扎渡水电站地下引水发电系统施工综述 4.4

糯扎渡电站引水发电地下洞室群是目前国内在建的最大规模的水工地下洞室群之一,地下电站要求30个月开挖完成。工程施工通风较为困难,主要施工通道地质条件差,且需逆序发电,施工强度大。施工通道分3层布置,在施工中结合地质条件变化进行了必要调整,确保了工期受控,且通道通风效果较好。对整个施工过程和施工通道布置作了详细介绍。

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构皮滩水电站引水发电系统设计 4.6

构皮滩电站厂房规模较大,地质条件复杂,引水发电系统设计中面临的重大技术难点主要有:输水线路布置、引水隧洞结构设计、厂房洞室群稳定、w24岩溶系统处理、岩锚梁结构选型、尾水洞软岩成洞措施及尾水软岩边坡稳定处理等。设计中根据地质地形、机电设备资料,考虑枢纽布置和施工因素,对以上问题进行分析研究,提出了技术可行、经济合理、施工方便、便于运行管理的工程方案。

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洞坪水电站引水发电系统布置设计 4.5

针对洞坪工程地下电站受相邻建筑物限制的特点,结合地形、地质条件及枢纽布置的要求.简要介绍了引水系统的布置,着重论述了地下厂房位置及纵轴线方位角的比选、地下厂房的总体布置及开挖、支护设计。

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殷霄

职位:二级建造师项目经理(建筑专业)

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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