《专业施工组织设计应急预案》概述(尾水系统施工组织设计方案).doc
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1、*水电站主体土建工程标施工(LT/C-) 施工组织设计第七章 尾水系统工程施工方案7.1 概述7.1.1 施工特性 尾水系统由9条尾水支洞、3个长廊阻抗式调压井、2个“三合一”的“卜”形岔洞、3条圆形尾水隧洞和尾水出口等建筑物组成。1、枢纽布置(1) 尾水支(岔)洞尾水支洞共计9条,总长1324.532m( 含岔洞段 ),断面型式为底园角城门洞型,尾水支洞典型断面衬砌后尺寸为12.00m20.00m,岔洞衬砌后断面尺寸从12.00m20.00m渐变至18.00m21.00m。(2) 调压井调压井采用“三机一井” 方案,共设3个长廊阻抗式调压井,井底高程188.50m,顶拱跨度24.85m,井体
2、高度84.21m,井体平面尺寸(宽长)分别为:19.30m68.30m(井);22.725m75.60m(井);22.725m96.00m(井)。(3) 尾水隧洞 尾水隧洞共计3条,总长1391.991m(含渐变段),其中尾水隧洞长352.751m,尾水隧洞长466.654m,尾水隧洞长572.586m。断面型式为圆形,典型断面开挖直径为22.60m,最大断面开挖直径为25.00m,衬砌后隧洞直径为21.00m。(4)尾水出口尾水出口由尾水闸及尾水渠等建筑物组成,尾水闸设6扇闸门,最大闸高66.00m,闸顶高程260.00m,闸顶宽度196.00m。尾水渠由开挖形成,底坡i=1: 5, 边坡喷
3、锚支护。尾水系统工程建筑物布置详见 附图一尾水系统工程施工布置图。2、地形地质条件厂区地形整齐,山体雄厚,底宽约1000m,山顶高程650m。厂区的地层全为三叠系中统板纳组(T2b)。厂区岩层产状345355/NE5760。左岸山体内的地应力为压应力场,最大主应力方向约280330,倾角一般小于20,最大主应力平均量值1213Mpa,属中等量级,侧压力系数=1.21.9。在地下洞室群布置区,围岩新鲜或微风化,透水性小,地下水活动微弱。地震波速在5000m/s以上,围岩属质量中等或较好的层状结构岩体,洞室所在区域绝大部分为III类,小部分为II类围岩,极少部分属IV、V类围岩,具有较好的成洞条件
4、。(1) 调压井地质条件 调压井位于主变室下游侧,两洞间岩柱厚29.70m,布置区主要岩性为板纳组T2b28T2b40 41层砂岩、砂岩泥板岩互层,岩体以新鲜为主,围岩97%以上为较好或中等质量的层状结构II III类岩体。调压井布置区有F12、F18、F13等层间错动(断层)切割,调压井已基本避开F63断层的直接影响,但布置区仍有陡倾角小断层发育,与层间错动及随机节理组合构成的楔体。调压井与主变室之间的岩墙厚度2730m,调压井与主变室之间有近15m厚的层状岩体被切脚而临空倾向调压井,该岩柱有可能向调压井方向发生危害性剪切位移变形,调压井下游侧墙可能向上游产生倾倒蠕变位移。(2)尾水洞及支洞
5、地质条件 尾水洞平行布置,洞室围岩为T2b38 T2b48层砂岩和砂岩泥板岩互层,岩体夹少量泥质硅质灰岩,洞室走向除出口段与岩层走向夹角较小外,其它洞段均大于或等于40,沿线主要断层有F1、F533、F213、F363、F536、F18、F22 以及层间错动和层间挤压破碎带等,此外还发育有一些陡倾角裂隙性小断层。洞室除出口及F1、F75等断层切割段属IV类围岩外,其它大部分属较好或中等质量的层状结构II III类岩体。尾水支洞布置区围岩多为新鲜砂岩和砂岩泥板岩互层岩体,围岩类别属II III类,围岩整体稳定性较好,但由于洞室间距小,尾水支洞间岩墙稳定性差,尾水支洞与洞室交叉口段存在不同类型的切
6、割块体。(3)尾水出口地质条件尾水出口开挖边坡区地层有T2b44T2b49层砂岩和砂岩泥板岩互层岩体,表层覆盖层厚一般为12m,上游侧坡触及号冲沟出口厚约58m的冲洪积层,边坡岩体多呈强风化和弱风化,局部伸入微风化内,边坡布置区有陡倾角断层F1、F30、F533、F213、F536、F369、F206、F153、以及层间挤压破碎带F75、F78等,其中F533、F536与洞脸边坡近于平行。7.1.2 工程项目及工程量1、工程项目尾水系统工程主要工程项目:(1)尾水支(岔)洞及尾水洞洞身开挖、支护及混凝土衬砌; (2)尾水调压井开挖、支护、混凝土衬砌及一期闸门槽预埋件制安; (3)尾水调压井井间
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