太平驛水電站雙升管差動式調(diào)室水力試驗與計算研究
太平驛水電站調(diào)壓室長引水隧洞與雙壓力主管連接處的雙升管差動式調(diào)壓室,水力計算比較復雜,目前國內(nèi)外尚無成熟的設計方法和設計經(jīng)驗。本文通過設計制造一個試驗模型,進行引水系統(tǒng)調(diào)壓室的不力試驗,測定調(diào) 水邊邊界條件,確定電算所需計算參數(shù),并對模型的各種工況進行了電算,所得成果與模型試驗的所測結果上吻合,從而為太平驛原型調(diào)壓室的電算提供垢基礎。
太平驛水電站水力過渡過程計算與實測
太平驛水電站引水系統(tǒng)為長隧洞、差動式調(diào)壓室、2管4機,尾水隧洞按無壓明流設計。本文介紹了電站水力系統(tǒng)的特點、水力過渡過程計算的數(shù)學模型要點、計算結果及分析,且引述了1、2號機組同時甩負荷試驗調(diào)壓室涌浪和機組轉速、蝸殼壓力的實測結果與計算結果的對比。
太平驛水電站深埋大直徑差動式調(diào)壓井快速開挖施工技術
太平驛水電站調(diào)壓井的規(guī)模目前居亞洲之首。調(diào)壓井布置在花崗閃長巖體內(nèi)。由于該地區(qū)斷層及裂隙較多,對穹頂特別是井身施工的穩(wěn)定影響較大。工程的施工通道有兩條,一是進入穹頂?shù)臋z修洞,另一條是經(jīng)6號支洞進入主洞的通道。在施工中,加強組織協(xié)調(diào),采用多項新技術,從而實現(xiàn)了調(diào)壓井快速開挖施工的目標。
太平驛水電站調(diào)壓室設計
太平驛水電站調(diào)壓室為地下差動式,內(nèi)徑25.6m,開挖直徑達28.6m,開挖高度80m,其規(guī)模屬國內(nèi)最大的調(diào)壓室之一。本文就調(diào)壓室的結構布置、水力計算、結構計算等作一介紹。
太平驛水電站不設常規(guī)沉沙池的分析
說明了太平驛水電站設計曾推薦設常規(guī)沉沙池及最后推薦不建常規(guī)沉沙池的緣由,分析論證了不建常規(guī)沉沙池的合理性和可行性。
施工中的太平驛水電站
太平驛水電站位于四川省汶川縣境內(nèi),是岷江上游梯級規(guī)劃中繼映秀灣水電站之后開發(fā)的第二座逕流引水式電站,是緊接映秀灣電站的上一個梯級。該電站由能源部水利部成都勘測設計院設計,由華能、四川省阿壩
堅持改革與合作 加快太平驛水電站建設
q(q7 一 童,jl耳替 堅持改革與合作加快太平驛水電站建設u]斗f 纛累譽鑫暑墅四j1i華能太平驛水電廠建設管理局:::: 【提要】太平驛系{【水式水電站。i程特點是:長大;l水隧洞,長19.5km,開挖直徑 l0m;差動式調(diào)壓井,高80.5m,開挖直侄28.6m;壘地下廠房,由3o個洞室組成;首 部閘壩是70多米深的軟基礎,防滲技術復雜在建設中堅持改革,推行業(yè)主責任制、招(zhòng)n標承包制、建設監(jiān)理制積累7新經(jīng)驗業(yè)主、監(jiān)理、設計、施i單位四方通力合作,為 加快太平驛水電站建設而共同努力。 【關鍵詞】太平驛電站堅持改革四方臺作艱苦創(chuàng)業(yè) (一)概況 太平驛水電站位于四川省阿壩州汶川縣境 內(nèi),系岷江上游總體開發(fā)規(guī)劃的第二座引水式 電站,總裝機26kw,年利用小時6615h,年發(fā) 電量l7.2億kw·h。電站主體
太平驛水電站引水防沙和下游消能防沖試驗研究
本文根據(jù)岷江上游太平驛水電站的特點,在多沙河流順直河段布置樞紐,摸索徑流電站高引水率的引水防沙措施以及在閘下游直河段較短的情況下,樞紐的消能防沖布置。通過試驗驗證:該樞紐的引水防沙措施具有良好的效果,電站推移質(zhì)進沙量為河道沙量的0.19‰,消能防沖也有改善。
堅持改革與合作 加快太平驛水電站建設
太平驛系引水式水電站。工程特點是:長大引水隧洞,長10.5km,開挖直徑10m;差動式調(diào)壓井,高80.5m,開挖直徑28.6m;全地下廠房,由30個洞室組成;首部閘壩是70多米深的軟基礎,防滲技術復雜。在建設中堅持改革,推行業(yè)主責任制、招標承包制、建設監(jiān)理制積累了新經(jīng)驗。業(yè)主、監(jiān)理、設計、施工單位四方通力合作,為加快太平驛水電站建設而共同努力。
太平驛水電站勝利截流
岷江上游太平驛水電站首部樞紐河道截流于1992年11月8日勝利完成,比施工總進度計劃提前17天。今夏,導流工程遭多次自然災害及超標準洪水,嚴重影響施工,工期被迫推遲1個多月。為確保截流成功,我院設代和監(jiān)理人員協(xié)同管理局,對截流方案、施工組織措施、物料儲備和機械配置等認真審查,總價承包截流工程的水電七局克服工期緊、施工機具不到位等困難,按時作好了各項截流準備工作,終于順利截流。截流采用上圍堰下趾單戧堤從右岸單向進占,截流設計流量300m~3/s,實際流量255m~3/s,龍口最大落差4.5m,截流的主要料物為鉛絲石籠及大塊石串。經(jīng)過8個小時緊張的奮戰(zhàn),龍口勝利合龍。
太平驛水電站調(diào)壓室穹頂支護設計
太平驛水電站調(diào)壓室是目前國內(nèi)規(guī)模最大的地下埋藏式調(diào)壓室之一,大井開挖直徑達28.6m,其穹頂附近分布有f_1、f_1兩條斷層交匯及多組結構面,對穹頂圍巖的穩(wěn)定極為不利,在穹頂支護設計中,運用殼體薄膜理論進行分析,結合工程類比法及實踐經(jīng)驗,采用了錨噴加圈梁的聯(lián)合支護方式。經(jīng)開挖后的圍巖監(jiān)測證明,穹頂是穩(wěn)定的。
太平驛水電站閘基覆蓋層滲透及滲透變形試驗研究
太平驛水電站閘基具有上弱下強的滲透特性,建閘后可能出現(xiàn)的閘基滲漏、滲透變形是工程防滲處理的關鍵。通過現(xiàn)場閘基主要持力層ⅲ、ⅳ層的滲透變形試驗,以及對閘基覆蓋層滲透變形的形式及其穩(wěn)定性的探討,為工程閘基防滲處理提供了依據(jù)。
太平驛水電站導流隧洞模型試驗研究
太平驛水電站施工導流隧洞布置在河道彎道凹岸,對導流隧洞內(nèi)水流流態(tài)、洞線的對比、隧洞出口水流對下游沖刷進行了試驗,提出了保證施工期下游圍堰安全的措施,并對施工導流運行期隧洞泄水能力、下游沖刷等與模型試驗的差異進行了分析。
太平驛水電站導流洞預裂爆破試驗與應用體會
⑤ l!施工技術岷江水電 太平驛水電站導流洞預裂爆破 試驗與應用體會 水電十局二公司巨榮文tv7~z、 ,●●__,~ [提要]本文扼要介紹了太平驛電站導流埔施工中,顴孽爆廟參敷的設計計算,試驗效果覆應用體會 詞微,數(shù) 一 、工程概況 太平驛水電站位于四川省氓江上游,與成 都市的公路里程約109kin。裝機26萬kw,為 長隧洞引水式電站,右岸有沿岷江的成阿改建 公路貫穿整個樞紐。工程施工導流采取無壓隧 洞導流方式。 導流隧洞由進口【渠,隧洞和出口引渠三 部分組成,其中,隧瀾桶身斷面僅次于目前國內(nèi) 正在施工的二灘水電站導流隧洞工程,為大斷 面洞室兩側直墻高13.4m,拱高3.9m,底凈寬 15m。洞身施工采取上、下部分層開挖的施工方 法,下部開挖高度在7~10m之間。 為確保距離進、出
項目業(yè)主責任制在太平驛水電站的實踐
太平驛水電站由華能集團公司、四川阿壩自治州、原國家能源投資公司按5:4:1的比例合資建設。該電站(4×6.5萬kw)于1991年7月開工,1994年11月首臺機組發(fā)電,1995年完建。電站建設工期短,質(zhì)量好,投資得到了有效控制。華能集團公司開發(fā)水電采用以業(yè)主責任制為核心的管理體制和配套的運行機制,追求“項目高起點、建設高速度、管理高水平、經(jīng)營高效益”的目標,在太平驛水電站的建設、營運中取得了可喜的成績。
太平驛水電站閘基土體滲控參數(shù)的研究
太平驛水電站欄河閘建在深厚覆蓋層上,基礎土體的允許坡降是閘基滲流控制的重要地質(zhì)參數(shù)。經(jīng)對閘基無粘性土擾動樣和原狀樣的滲透變形試驗成果做對比分析研究,認為現(xiàn)場原狀土滲透變形試驗獲得的成果,可作為閘基防滲設計的依據(jù)。
太平驛水電站導流隧洞工程(含引渠)施工
太平驛水電站導流隧洞始建于90年代初,全長近400m,圓形斷面成洞直徑15m,在施工中遇到了進口高邊坡開挖與成阿公路的保護、穿過f17 ̄f24破碎帶、在只有3 ̄6m厚的薄邊墻體外開挖19m洞徑等技術問題,并在全斷面開挖無軌運輸作業(yè),錨桿加固,固結灌漿等方面積累了經(jīng)驗。
太平驛水電站導流隧洞工程的施工總結
太平驛水電站導流隧洞工程的施工總結
太平驛水電站導流隧洞工程(含引渠)施工
太平驛水電站導流隧洞始建于90年代初,全長近400m,圓形斷面成洞直徑15m,在施工中遇到了進口高邊坡開挖與成阿公路的保護、穿過f17 ̄f24破碎帶、在只有3 ̄6m厚的薄邊墻體外開挖19m洞徑等技術問題,并在全斷面開挖無軌運輸作業(yè),錨桿加固,固結灌漿等方面積累了經(jīng)驗。
太平驛水電站供電系統(tǒng)檢修工作進展順利
2008年11月4日.四川太平驛水電站1號沖沙閘門緩緩落下,機組回裝工作進展順利。
太平驛水電站工程質(zhì)量和進度的監(jiān)理
太平驛水電站工程質(zhì)量和進度的監(jiān)理嚴家栩(成都勘測設計研究院,成都,610072)1前言太平驛水電站的建設采取邀請投標和議標選擇施工單位,共分挑關溝人工砂石系統(tǒng)標(水電十局承建)、引水隧洞標(鐵道部隧道局和鐵道部十八局聯(lián)合體承建)、導流隧洞標(水電十局...
太平驛水電站閘基滲流控制方案分析
首先介紹了當前閘基滲流控制的發(fā)展水平,然后根據(jù)太平驛水電站閘基大量的地質(zhì)及水文地質(zhì)的勘探資料,分析了建閘前后閘基雙層地基的水文地質(zhì)特性及抗?jié)B強度,進而提出了以上游鋪蓋防滲、下游反濾層保護滲流出口的方案,并對采用70多米深的混凝土防滲墻截斷雙層地基的方案進行了探討。
太平驛水電站導流隧洞出口的布置問題
瓤i蕊 1993年6月第l期 弓~1s19- 太平驛水電站 導流隧洞出口的布置問題 安學禮 【文摘】本文通過對太平驛水電站施工導流隧洞下游沖刷的試驗研究,對類似工程導流恫出 口位置的布置閘題提出改進意見。 i關鍵詞】導流洞覆蓋層下游國堰回流深泓線. 1概述 1.1工程概況 太平驛水電站位于四川省汶川縣境內(nèi),系岷江干流已建映秀灣水電站的上一個梯級 電站。該工程為引水式開發(fā),裝機4臺.總裝機容量為26萬kw。首部樞紐所在河段坡 陡流急,攔河閘上游天然水面比降約9‰,閘下游約為l2‰。閘址區(qū)多年平均流量363 m/s,實測最大流量2700m/s,歷年最小流量的平均值為98m/s??菟谒鎸?0~ 60m,洪枯水位變幅約5m。 電站攔河閘施工采用河床土石圍堰斷流,右岸隧洞全年導流方案。施工期導流建筑 物
太平驛水電站地下廠房的快速施工
太平驛水電站地下廠房由25個洞室群組成,具有尺寸大、洞室交叉多、錨噴量大和多設置巖壁吊車梁等特點,地下工程實際工期22.5個月,完成洞(明)挖、錨噴和2×125t橋吊,比合同工期提前2個月;59d完成了鋼管安裝816t;尾水工程比合同工期提前1年;工程質(zhì)量優(yōu)良;施工中無重大安全事故.通過這一大型而復雜的地下廠房施工,使水電十局深化了內(nèi)部改革,提高了技術、管理水平,鍛練了隊伍,提高了企業(yè)綜合實力.
太平驛水電站引水隧洞內(nèi)沉礫段與排礫廓道的設計
在太平驛水電站,為防止推移質(zhì)泥沙進入水輪機,除在進水口前沿設置了二道引水防沙防線外,還在引水隧洞洞內(nèi)設置無壓宙礫段和排礫廓道。模型試驗和初步運行證明,其沉礫排沙效果良好。
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职位:高級大數(shù)據(jù)工程師
擅长专业:土建 安裝 裝飾 市政 園林