枕头坝一级水电站大坝和厂房工程二期截流实施技术总结分解(共12页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上大渡河枕头坝一级水电站大坝及发电厂房工程(合同编号:ZTB-SG-2011-002) 二期截流实施技术总结 批准:李红伟审查:李红伟校核:孙玮峰编制:徐晓峰 中国水利水电第三工程局有限公司枕头坝工程施工局二0一一年十二月十一日专心-专注-专业枕头坝一级水电站大坝和厂房工程二期截流实施技术总结1、概述1.1工程特性枕头坝一级水电站为大渡河干流水电梯级规划的第十九个梯级,位于四川省乐山市金口河区。坝址处控制流域面积73057km2,多年平均流量1360m3/s。电站采用堤坝式开发,为河床式厂房,正常蓄水位624m,最大坝高86.5m,电站装机容量720MW,开发任务以发电
2、为主,兼顾下游用水。根据防洪标准(GB 50201-94)、水电枢纽工程等级划分及设计安全标准(DL 5180-2003)的有关规定,本工程等别为二等,工程规模为大(2)型工程,挡水建筑物、泄水建筑物、发电厂房建筑物等主要建筑物为2级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为级;次要建筑物为3级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为级。根据枕头坝一级电站的施工导流规划,导流分为一期、二期和三期进行。其中一期做为工程前期项目,已由其他承包人完成,二期、三期为本标段施工项目。1.2水文及工程地质资料1.2.1水文资料大渡河洪水是在上游融雪基础上加中下游暴雨洪水组成。由于汇流面积大、雨区分散、降雨多连续发生
3、,因而往往形成多峰洪水,洪水过程肥胖,涨落变幅小、底水高、持续时间长,中下游地区受青衣江、马边河暴雨区的影响,暴雨出现机会较多,多发生短历时强降水,形成洪水的过程陡涨陡落,峰高量相对不大。本电站上游深溪沟电站目前正在建设中,是以发电为主的大型水电站,总装机容量660MW,正常蓄水位660m时相应库容0.3227亿m3,具有日调节能力,对枕头坝一级的设计洪水成果的调节影响小。深溪沟电站上游是瀑布沟电站,属在建电站,是以发电为主兼顾防洪任务的大型水电站。总装机容量3300MW,正常蓄水位850m时相应库容50.64亿m3,具有季调节能力,将对枕头坝一级的设计洪水具有一定的调节影响。枕头坝一级水电站
4、天然条件下及受瀑布沟调洪影响后的设计洪水成果见表1。瀑布沟电站调蓄下坝址处各频率月平均流量成果见表2。表1 枕头坝一级洪水成果表 单位:m3/s频 率P=0.1%P=0.2%P=0.5%P=1%P=2%P=5%P=10%P=20%流量(天然)11500109001010094308780789071806420流量(受瀑布沟影响)10800105001010094008150660060805530表2 坝址处各频率月平均流量成果表(瀑布沟电站调蓄下) 单位:m3/s11月12月P10%P20%P10%P20%瀑布沟一台机发561550514508瀑布沟二台机发996985949943瀑布沟三
5、台机发1430142013801380瀑布沟满发27402730269026801.2.2上下游围堰工程地质资料上游围堰位于大坝上游约200m,枯水期河面宽80m,水深一般67m,但在河床右侧有一河床深槽,最低高程578.30m,该处水深达11.70m,两岸谷坡坡度4050,两岸基岩裸露;下游围堰位于大坝下游约400m,枯水期河谷宽80m,水深67m。两岸谷坡坡度3045,左岸坡覆盖层深厚,右岸在620m高程以上基岩裸露,以下坡段地形平缓,被级阶地砂卵砾石层所覆盖,未见基岩出露。围堰地基由河床含漂砂砾石层组成,一般厚3550m。漂石块径2070cm,表层靠岸坡一带有大孤石分布,最大块径达5.0
6、m以上,卵砾石粒径一般49cm,成分复杂,以白云岩、砂岩、玄武岩及灰岩为主,磨圆度中等较差,呈次圆状。由中粗砂及少量细砂充填,并间夹有3层相对较连续的砂层分布,据统计,河床砂卵砾石层中,卵砾石约占70%90%,砂粒约占30%10%,上部结构属中等密实,下部呈密实状态。围堰下伏基岩顶面高程548533m,岩性为玄武岩,多为弱风化状态,裂隙中等较发育,岩体总体较坚硬,基岩浅部呈中等透水性。两岸堰基仍为玄武岩,其中,上游围堰两岸基岩裸露,多为强弱风化,裂隙发育,部分裂隙卸荷张开成1030cm宽缝。推测强卸荷带水平深1020m,弱卸荷带水平深达5060m,两岸地下水位低平,受裂隙及风化卸荷的影响,堰肩
7、岩体水平向渗透性较强,下游围堰在600m高程以下均为覆盖层,其物质组成主要为碎块石及阶地砂卵砾石层构成,粘土含量较少,透水性较强。2、截流设计流量2.1截流时段及截流设计流量根据枕头坝一级水电站工程总体安排,拟定二期主河床截流时段为2011年11月下旬。依据合同文件,预进占及龙口合拢设计流量分别考虑深溪沟两台机发电(Q=1250m3/s)和一台机发电(Q=625m3/s),我单位进行了详细的二期截流施工组织方案编写和水力学参数计算,并委托三峡大学做了截流模型试验,为二期截流施工提供有利的科学数据,确保截流任务成功。2011年11月2日在国电大渡河枕头坝公司,业主组织召开了二期截流方案专家咨询会
8、,会上对戗堤预计占和龙口合龙流量进行了更改和明确,龙口合龙流量与合同文件发生了变化,根据贵阳院二期截流设计规划报告和本电站受上游瀑布沟电站、深溪沟电站调控的实际情况,深溪沟电站调蓄下两台机组发电,11月10年一遇月平均流量为1250m3/s;瀑布沟三台机组发电时,11月10年一遇月平均流量为1430m3/s;瀑布沟两台机组发电时,11月10年一遇月平均流量为996m3/s。故预进占时期的设计流量取1250m/s,龙口合龙时期的截流设计流量取996m/s,截流期间在最艰难的龙口II区截流设计流量取625m/s(业主协调上游深溪沟电站控泄8小时)。由于龙口合龙流量增大,各项水力学参数都发生了较大变
9、化,重新进行了水力学参数计算。当预进占截流流量Q1250m3/s,龙口段截流流量Q996m3/s,戗堤顶高程597.00,堤头坡比1:1.2,龙口残留2m高岩坎。经计算,龙口水力学指标详见表3和附图1 龙口水力特征曲线。表3 龙口水力学指标龙口宽度B(m)60504031.8430.020.010.0水位上游(m)591.05590.55591.5592.6593.0594.1594.5下游(m)590589.424589.424589.424589.424589.424589.424截流流量(m/s)总流量1250996996996996996996龙口泄流量7775774702962668
10、65导流明渠分流量473419526700730910991流态淹没淹没淹没淹没非淹没非淹没合龙龙口水深(m)5.675.365.256.596.314.041.24平均水面宽度(m)36.39627.48816.9877.9037.5764.8421.484平均单宽流量(m3/s.m)21.3520.9927.6737.4535.1117.763.37最大流速(m/s)3.773.925.275.695.564.402.72龙口落差(m)1.051.1262.0763.1763.5764.6765.076单宽能量(t.m/s.m)26.9028.3668.93142.74150.6899.6
11、620.52断面形式梯形梯形梯形三角形三角形三角形三角形抛石稳定化引粒径(cm)56611101281227730附图1 龙口水力特征曲线2.2截流方式综合考虑各种因素,二期主河床截流采用上游单戗立堵,双向进占的方案进行施工。2.3截流戗堤设计根据现场实际情况,为防止截流合龙时戗堤进占抛投料流失进入围堰防渗体部位造成防渗体施工困难,同时考虑截流后,尽快形成上游围堰防渗墙施工平台,结合围堰结构形式,截流戗堤布置在上游围堰防渗墙下游,戗堤上游坡脚距防渗墙位置为6.93m。龙口段按截流流量Q996m3/s查导流明渠进口水位流量关系,闭气后对应上游水位594.53m,综合考虑安全超高及施工因素以后确定
12、上游戗堤顶高程为597.00m。截流戗堤预进占顶宽为25m,上下游坡比为1:1.5,龙口I、区顶宽为20m,上下游坡比为1:1.5,戗堤总长95m,进占方向堤头边坡坡比1:1.2。2.4龙口位置、宽度的选择根据截流水力学计算成果,最终确定上游戗堤龙口宽度在预进占后为60m(此时右岸进占25米,左岸进占10米左右),由于枕头坝电站下游跨河索桥为单车道,且左岸受S306省道交通影响,右岸抛投强度大于左岸抛投强度,选择以右岸进占为主,龙口位置偏主河床左侧。2.5截流戗堤设计工程量综合上述水力学计算及截流模型试验中间成果,结合类似工程成功截流的经验,按工况一条件下各部位所需要抛填各类材料的数量,确定二
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