导流施工方案.doc
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1、吉林敦化抽水蓄能电站吉林敦化抽水蓄能电站C1标段上水库施工导流方案合同编号:SGXYDH-JH-JSGC2014 32号批准:审核: 编制:中国水利水电第十一工程局有限公司吉林敦化抽水蓄能电站工程项目经理部二一六年五月二十八日目 录 1概述12水文基本资料1径流1径流特性1多年平均径流量计算2洪水2暴雨洪水特性2设计暴雨3设计洪水33.编制依据44、导流设计标准45、施工导流方案46、导流明渠方案7导流明渠布置7导流明渠结构型式8导流明渠主要工程量8明渠过流能力计算8导流明渠穿心墙部位措施10导流明渠穿渣场措施11导流明渠过流特殊部位处理措施117、围堰设计及施工11拦河坝上游围堰设置11进出
2、水口围堰设置12导流明渠口临时围堰的设置128、机械抽排方案13汛期抽排方案13抽排导流冬季方案179发生超标准洪水基坑淹没分析1910、安全度汛与防凌排冰19施工期度汛19防汛准备19安全度汛措施20超标洪水应急措施2011施工资源配置21导流施工机械配备21人员配备2212施工进度计划22上水库施工导流方案1概述敦化抽水蓄能电站位于吉林省敦化市北部,上水库位海浪河源头洼地上,靠近西北岔河和海浪河的分水岭,本工程为大(1)型一等工程,规划装机容量1400MW,装机4台,单机容量350MW。上水库位于海浪河源头区樱桃沟内,库区均为林地,植被良好。上水库集水面积,库区内集水面积,河道长度,库区平
3、均坡降。采用开挖和筑坝方式兴建,上水库工程主要包括沥青混凝土心墙堆石坝、库区清理、环库公路、上水库进出水口及库区防渗处理等。上水库沥青心墙堆石坝顶高程,坝长,坝顶宽8m,最大坝高54m。进出水口前池反坡顶部平台高程,前池开挖高程。2水文基本资料敦化抽水蓄能电站上水库所在的海浪河源头无实测水文资料。依照下水库下游的额穆水文站,西北岔和北大殃雨量站进行推测修正。径流径流特性上水库径流以雨水和冰雪融水补给为主,每年4月5月来水以冰雪融水为主,6月9月来水主要源于降雨。由于森林茂密,植被良好,对径流的调蓄作用较大,使径流的年际变化不大。根据额穆水文站资料统计,多年平均径流量亿m3,最大年径流量亿m3(
4、1981年),最小年径流量亿m3(1978年),最大与最小比为。径流年内分配春汛4月5月份径流占全年的%,大汛6月9月占全年的%,枯季10月次年3月占全年的%。多年平均径流量计算(1)工程区域多年平均径流深根据上库坝址与额穆水文站的流域面积比及降雨量修正,计算坝址19652008年径流系列。降水量采用西北岔雨量站降水成果,其多年平均降水量为,额穆水文站雨量根据西北岔、北大秧、额穆站降水量及权重计算,其多年平均降水量为。得到工程区多年平均径流深为512mm。(2)上水库多年平均径流量敦化抽水蓄能电站上水库流域面积为,计算得上库多年平均径流量分别为123万m3。设计年径流成果见下表3-1,径流年内
5、分配见表3-2。表2-1 上水库设计年径流成果表区域均值单位CvCs/Cv设计值P=5%P=10%P=25%P=50%P=75%P=90%P=95%上库123万m3196177147119表2-2 上水库设计径流年内分配表库区频率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年平均上库10%177 5%196 2%220洪水暴雨洪水特性本流域洪水主要由暴雨所形成,洪水多猛涨猛落,峰型尖瘦,本流域洪水期在6月初至9月末之间,最大洪峰流量大部分出现在8月份。根据西北岔雨量站统计,多年平均最大24小时降水量为,实测最大24小时降水量为(1991年7月29日)。设计暴雨由于工程区没有实测雨量成
6、果,采用吉林省暴雨图集1989年查算年最大24小时设计暴雨参数。设计暴雨成果见表4-1。表2-3 工程区附近最大24小时降水量设计成果表方法均值(mm)Cv Cs/Cv设计值(mm)% %1%2%5%10%20%查图集方法 67 292266231205178143117 设计洪水(1)设计洪峰以吉林省水文图集及吉林省暴雨径流查算图表为依据,采用吉林省经验公式对上水库的设计洪峰流量进行计算,洪峰流量成果见表2-4。表2-4 上库设计洪峰流量计算成果表地点设计值(m3/s)%1%2%5%10%20%上水库(2)洪量设计洪量采用吉林省暴雨径流查算图表中的降雨径流关系方法,上水库的产水面积按水面面积
7、和陆地面积两部分计算,当上水库正常蓄水位1391m时,水面面积为,陆面面积;上水库洪量见表2-5。表2-5 上水库年最大24小时设计洪量成果表项目设计值%1%2%5%10%20%降水(mm)292266231205178143117降雨径流系数上库洪量(万m3)冰情敦化抽水蓄能电站地处北纬44附近,每年冬季都出现不同程度的冰情。珠尔多河额穆水文站有较长冰情观测资料,本次天然河道冰情资料统计依据额穆水文站1964-2006年的冰情资料。根据额穆水文站冰情资料统计,珠尔多河春季开江最早在3月11日,最晚在4月27日。初冰日期最早在10月15日,最晚在11月23日。稳定封冻最早出现在11月12日,最
8、晚在12月8日,平均封冻期132天。最大河心冰厚。多年平均最大河心冰厚。额穆水文站冰情统计见表2-6。表2-6 额穆水文站冰情统计表最早初冰日期最早封冻日期最迟解冻日期最迟终冰日期最长冰期最大河心冰厚月、日月、日月、日月、日天m10月15日11月12日4月21日4月27日154天3.编制依据(1)水电工程施工组织设计规范DL/T5397-2007;(2)水电工程围堰设计导则(NB/T35006-2013);(3)招、投标文件;(4)施工现场的实际情况。4、导流设计标准初期洪水标准采用10年一遇流量s(3天洪量万m3),采用明渠导流方式,导流建筑物级别为级。施工期采用坝体度汛洪水标准采用50年一
9、遇,3天洪量万m3。5、施工导流方案根据招标阶段设计资料及设计院提供的上水库施工导流方案分析报告,上水库施工导流方案采用明渠和水泵抽排相结合的导流方式,上水库大坝和进/出水口导流程序分述如下:(1)大坝施工导流1)初期导流:初期导流分为两个时段:第一时段自2016年6月中旬河道截流至2017年5月10日坝体填筑至,共11个月。本时段大坝基坑在上游围堰的保护下全年施工,由上游土石围堰挡水,导流明渠泄流。围堰挡水标准采用全年10年一遇洪水,相应流量s,导流明渠进水口高程为高程,围堰顶高程为。本期主要完成上游围堰的施工及闭气、大坝基坑开挖、沥青混凝土施工和1360高程以下坝体填筑等工作。第二时段自2
10、017年5月11日至2017年6月30日。坝体填筑截断导流明渠,由上游围堰挡水,机械抽排导流。围堰挡水标准采用全年10年一遇3天洪量万m3,围堰挡水位为(堰前水位库容见表5-1)堰前积水按5天排干配备抽排措施,最大排水强度2233m3/h。6月的10年一遇的径流量万m3,未考虑蒸发渗漏损失,仍小于围堰堰前库容。2017年6月末坝体填筑至高程。高程(m)库容(m3)13600136213641366136813701372表5-1 围堰堰前水位库容曲线表2)中后期导流中期导流自2017年7月1日至2017年11月30日,为坝体临时断面挡水具备挡水条件后至坝体填筑到顶。根据施工总进度计划,2017
11、年6月末坝体填筑至高程,挡水坝施工不再需要围堰的保护,施工导流进入中后期导流。根据大坝类型及拦洪库容,挡水坝度汛标准采用50年一遇3天洪量万m3,坝前水位为,坝前积水按7天排干配备抽排设备,最大排水强度为2482m3/h。本期主要进行上水库坝体自高程1374m至坝体填筑完成,时段末上水库大坝填筑到顶。2017年10月底坝体填筑至坝顶高程。表5-2 上水库大坝施工导流程序规划表施工时段导流标准导流流量(m3/s)3日洪量(万m3)上游水位(m)泄水建筑物挡水建筑物初期导流2016年2017年5月10全年P=10%/导流明渠土石围堰2017年2017年全年P=10%水泵土石围堰中后期导流2017年
12、2017年全年P=2%水泵土石围堰(2)进/出水口施工导流1)初期导流初期导流第一时段自2016年9月至2017年5月10日,共9个月。本时段进/出口基坑在预留岩坎的保护下进行土石方开挖,导流明渠泄流。为了防止汛期洪水进入厂房,在引水隧洞上平段预留岩塞。岩坎挡水标准采用全年10年一遇洪水,相应流量s,上游围堰挡水位。岩坎顶高程为。本时段2016年9月至10月完成进出水口土石方明挖。第二时段自2017年5月11日至2018年10月31日。本时段进/出水口基坑在预留岩坎的保护下进行混凝土浇筑、金属结构安装,采用机械抽排导流。围堰挡水标准采用全年10年一遇3天洪量万m3,堰前挡水位为,堰前积水按5天
13、排干配备抽排措施,最大排水强度为2233m3/h。至2018年9月底,进/出水口闸门具备挡水条件。本时段2018年5月至10月完成进/出水口混凝土浇筑、金属结构安装。2)中后期导流2018年11月初进/出水口闸门具备挡水条件后,引水隧洞上平段岩塞开挖施工,进/出口挡水标准采用永久设计标准,水库进行初期蓄水。上水库进/出水口施工导流程序见表5-3。表5-3 上水库进/出水口施工导流程序规划表施工时段导流标准导流流量(m3/s)3日洪量(万m3)上游水位(m)泄水建筑物挡水建筑物初期导流2016年2017年全年P=10%/导流明渠预留岩埂2017年2018年全年P=10%水泵预留岩埂中后期导流20
14、18年2020年全年P=2%/进出水口闸门6、导流明渠方案导流明渠布置由于坝体左岸覆盖层及全风化层厚度大,岩石条件差,对明渠布置不利。右岸山体平缓,坝0+350-坝0+400段,覆盖层厚度约3m,全风化层厚度,局部直接到达强风化下限,岩石条件较好,导流明渠穿过心墙基础,进入到弱风化岩层,成型条件较好。受围堰上游地面高程所限,导流建筑物进口高程和穿沥青心墙基础部位高差不宜过大,以保证导流建筑物的纵坡尽量减少,所以布置在右岸条件较好。根据上述地形条件、水文气象资料,结合上水库所处的地理位置和现场实际情况,采用在上水库大坝桩号坝0+处设计底宽为3m,总长为导流明渠(具体位置见后附平面布置图),以坝0
15、+处心墙基础建基面高程为导流明渠设计高程进行导流明渠穿坝,坝后穿1#渣场段暂停弃渣,待导流明渠导流任务完成后再进行弃渣,替代设计建议的在左坝肩开挖导流明渠和机械抽排相结合的导流方案。表6-1 导流明渠主点坐标表点号坐 标点号坐 标N (X)E (Y)N (X)E (Y)AGBHCO1DO2EO3F导流明渠结构型式为根据施工导流建筑物的布置要求,导流建筑物拟布置导流明渠引水段、导流明渠等结构。根据导流期过流能力及后期施工要求,断面采用倒梯形(底宽3m),明渠全长,进口引水段长,进口段高程,出口段高程,导流明渠经过坝体心墙基础轴线桩号坝0+处高程为。导流明渠与心墙基槽交叉部位,由于心墙基槽已结开挖
16、完成,需要在下游堵沙袋用作导流明渠挡水,待导流明渠不过流时进行拆除,导流明渠结构布置具体详见下表: 表6-1 导流明渠结构布置项目桩号范围长度(m)坡度(%)结构断面备注明渠引水段导0+000导03m明渠穿坝段导0+000导0+3m明渠坝后段导0+导0+3m明渠渣场段导0+导0+3m导流明渠主要工程量导流明渠建筑物各部位工程量见下表: 表6-2 导流明渠主要工程量名称长度(m)坡度(%)断面(m)方量土方(m3)石方(m3)导流明渠引水段%底宽3m1200200导流明渠穿坝段%底宽3m10006500导流明渠坝后段2913%底宽3m90001500明渠过流能力计算根据水力学上册河海大学李家星等
17、编著:水深过流断面上渠底最低点到水面的距离,以h表示;底宽梯形断面的渠底宽度,以b表示;边坡系数边坡倾角a的余切以m表示,m=cot a,它的意义在边坡上高差为1m时两点之间的水平距离,当m=0时,边坡线为铅直线,这时的断面为矩形断面;为简化计算,按照矩形断面进行计算,明渠断面底宽,按照有效过流断面底宽计算。过水面积A按矩形面积计算,m=0A=hb湿周X按矩形面积计算;X=b+2h水力半径R按定义为R=A/X明渠恒定均匀流,是明渠水流中最简单的流动型式;明渠均匀流是流速沿程不变,流线为一系列互相平行的直线,明渠的水深和断面的流速分布等均沿流不变的流动。由此推论,其断面平均流速、动能校正系数以致
18、断面平均动能av2/2g也沿流不变。因此,明渠均匀流的底坡线、水面线和总水头线相互平行,及J=Jp=i。明渠全长,进口引水段长,进口段高程,出口段高程,本工程平均i=,导流明渠过坝段纵坡I=,从过流安全考虑选取较小纵坡进行过流验算,取I=糙率查表4-6-12,n取本工程底坡线较缓,可近似明渠均匀流进行计算,明渠均匀流水力计算的基本公式是谢才公式,明渠均匀流中J=i,所以谢才公式:水流速度v=C流量Q=CA=Av应用曼宁公式C=R1/6/n针对导流明渠的过流能力,按照上述水力计算公式,采用试算法进行计算,试算水深h,计算见附表水力计算表根据上水库大坝施工导流程序规划表,导流明渠导流标准全年P=1
19、0%,导流流量为s,查取上述计算表,得知水深h=,导流明渠穿心墙部位措施导流明渠在坝0+处高程为。根据过流验算,明渠过流在满足全年十年一遇s条件下,水位高,在明渠与坝体建基面接触部位靠近左岸侧,堆砌沙袋进行挡水,考虑安全超高,沙袋堆砌高度必须达到。最大过流条件下流速为s。施工过程将该导流明渠跨越心墙基座预留后期进行,坝0+坝0+404段心墙基座后期进行浇筑。导流明渠穿渣场措施1#渣场堆渣目前堆渣较多,该部位在渣场底部排水体与堆渣体之间穿过,根据招标文件显示,1#渣场设计容量460万m3,目前开挖约160万m3,目前只堆存渣场少部分范围,渣场范围较大特别是下游靠右岸部位,明渠导流阶段明渠周围不进
20、行弃渣,完全满足弃渣条件,待明渠封堵后再安排进行弃渣。明渠穿渣场部位受到暴雨冲刷容易产生滑坡,水流冲刷容易造成该部位导流明渠底板和边墙冲刷破坏,汛期应经常检查导流明渠穿渣场部位,如冲刷严重,局部安装钢筋铅丝笼进行护坡。导流明渠过流特殊部位处理措施(1)根据坝基部位地质条件,岩石裂隙发育,局部裂隙与心墙基槽建基面连通,导致导流明渠向大坝心墙基槽开挖部位渗水,根据过流验算全年10年一遇洪水,明渠水深约,为防止裂隙渗水,局部裂隙发育位置进行喷混凝土,喷混厚度为5cm,混凝土标号C20。(2)局部土质边坡不稳,为防止滑坡和雨水对土质边坡冲刷,导流明渠土质边坡亦进行5cm喷混凝土固坡。(3)导流明渠坝后
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