中文名 | 水工隧洞漸變段 | 外文名 | transition section of hydraulic tunnel |
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學????科 | 水利工程 | 領????域 | 工程技術 |
水工隧洞在進口閘門段與洞身之間或洞身與出口閘門段之間,如斷面形狀不同,均需設漸變段。
深式取水口的進水喇叭口屬閘門前漸變段,一般采用平底、上唇與兩側逐漸收縮的矩形斷面。
漸變段的斷面形狀和尺寸逐漸變化,可使水流平順,不發(fā)生渦流,減小水頭損失和空蝕破壞。
支持二樓的看法,并在砼運輸設備上蓋上保溫棉被,如果可以把拌合系統(tǒng)改到洞內的話,更節(jié)省資源,但必須是空間等都允許的情況下。另外,可以在洞口和洞內增加一定數(shù)量的烤爐或者電暖設備。
1)DL/T5099-1999《水工建筑物地下開挖工程施工技術規(guī)范》 。 2)GB50086-2001《錨桿噴射混凝土支護技術規(guī)范》 。 3)GB6722-2003《水工建筑物水泥灌漿施工技術規(guī)范》 ...
按其功用分為:①引水、輸水隧洞。引水或輸水以供發(fā)電、灌溉或工業(yè)和生活之用。②導流、泄洪隧洞。在興建水利工程時用以導流或運行時泄洪。③尾水隧洞。排走水電站發(fā)電后的尾水。④排沙隧洞。排沖水庫淤積的泥沙或放...
井式溢洪道在水流經過進水喇叭口進入豎井前,需由漸變段連接兩個尺寸不同的圓形斷面,適應水流速度逐漸增大,避免水流脫離邊界,出現(xiàn)負壓,引起空蝕破壞 。
在輸水隧洞進出口或水閘與上下渠道之間,常用扭曲面漸變段,將渠道的梯形斷面與輸水隧洞的圓拱直墻形或水閘孔口的矩形斷面連接,使水流平順通過 。2100433B
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根據(jù)水工隧洞的結構和受力特點,提出了專門針對隧洞漸變段的計算方法。
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利用Visual Basic 6.0開發(fā)的隧洞漸變段襯砌工程量計算程序,實現(xiàn)了漸變段工程量計算時參數(shù)的可視化輸入、漸變段工程量的自動計算,可有效地提高設計精度和工作效率。
結合具體工程實例,詳細地介紹了隧洞漸變段混凝土的施工技術,提出了質量控制措施,指出該工程施工技。
工程簡述三峽永久船閘地下輸水系統(tǒng)南北坡隧洞漸變段斷面為方變圓(或圓變方),兩側開挖斷面尺寸分別為6.2m×8.05m和6.2m×6.6m,混凝土襯砌后斷面尺寸分別為4.2m×5.8m和5m×5.4m?;炷翝仓伍L度為15m,底板兩側反圓弧由R=0cm(方形)漸變到R=50cm(圓弧),頂拱由R=0cm(方形)漸變到R=250cm(半圓形),混凝土襯砌厚度由100cm漸變到60cm?;炷潦┕し值装搴瓦呿敼皟纱芜M行澆筑。底板一次澆筑至比底板混凝土面高70cm,采用組合木模板施工;邊頂拱一次澆筑成型,采用定型木蓋模施工,支撐結構為碗扣式腳手架和定型鋼拱架。2漸變段混凝土施工技術2.1漸變段模板底板安裝漸變段底板混凝土施工采用組合木模板。組合木模板由木拱架和5cm×5cm方木組成。為保證混凝土表面的光潔度,在木蓋模上釘五層板,上覆一層土工布和細棉布。將組合木模板置于墊塊上,校正后將其固定。模板固定用5cm×10cm方鋼作背方,分上下兩層布置;兩側模板背方間用1.5″鋼管作對撐,分上下兩層,對撐鋼管間距1m,下層對撐應距混凝土面30cm,方便抹面;水平連接鋼管。 2100433B
水工隧洞漸變段是指過水建筑物前后兩段的斷面形狀和尺寸不同時,在其間設置的斷面逐漸變化的過渡段。
60年代,東圳水庫水源供不應求的問題愈見突出,1971年3月,莆田縣水利局作出外度引水工程規(guī)劃報告,莆田縣革委會成立莆田縣外度引水工程指揮部。1971年12月組織8萬多民工上場,以公社為單位分成18個民工團。駐軍在器材運輸方面給予很大支持??h籌集資金200多萬元和許多緊缺的器材物資,外度引水工程于1972年7月1日建成通水。
攔河壩為砌石連拱壩,分為兩期施工。
于1971年12月動工,壩高10米,總庫容160萬立方米。壩型采用砌石連拱壩。拱壩6跨5個支墩,2個隔墻和2個重力擋水墻。壩長200米,其中溢流段長122.5米;拱圈厚2米,迎水坡比1∶0.2,傾斜度78°41′;弧長23.25米,圓心角120°,凈跨17.5米;支墩厚3.5米,頂長4米,底長23.5米,砌成梯形斷面。拱頂左側砌1條1×1.2米寬高的輸水涵洞,保證下游太平陂、南安陂灌區(qū)用水。連拱壩由埭頭公社負責施工,共砌石7800立方米,混凝土250立方米,開炸石方1000立方米,土方1.35萬立方米,總計土石方2.26萬立方米,投工18萬工日,其中技工5萬工日;使用水泥800噸,木材75立方米。國家補助18萬元。駐軍還出動20輛軍車運送石料和器材物資。工程于1972年5月竣工,成為全省第一座砌石連拱壩。
工程于1977年9月動工擴建,連拱壩加高5.1米,支墩加長8.5米,兩側擋水墻相應加高5米后,加砌高1米的防浪墻,蓄水庫容增至486萬立方米。為防止過壩急流沖刷大壩腳,在距連拱壩下游42米處,增建二道壩1處,長102米,高4米。左岸設導流墻1道,長39米,高7米。并加寬進水閘交通橋橋面1米,以及左岸護砌等,共用土石方1.65萬立方米,其中石方0.99萬立方米;投工13.7萬工日,其中技工3.6萬工日;水泥800噸,投資37.7萬元。
外度連拱壩庫內淹沒土地368.88畝,移民拆遷36戶,170人,并改建東泉公路橋1座,公路改線600米。
外度引水渠工程全長32.5公里,渠道繞山坡蜿蜒開鑿,經萩蘆、梧塘、西天尾和城廂區(qū)城郊等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn),到東圳水庫溢洪道左岸入庫。外度引水設計年引水入庫水量8000萬立方米,補充南北洋水源不足,改善東圳灌區(qū)現(xiàn)有20多萬畝農田灌溉,供給工業(yè)生產和群眾生活飲用水。引水渠設計流量為20立方米/秒,1979年對渠首9公里擴修后,引水流量加大為25立方米/秒。沿線有大小建筑物220座,其中較大的有單跨40米、全長90米的石盤石拱渡槽,及單跨23米、長32米的坑口石拱渡槽。進水閘1座,節(jié)制閘11座,引洪、排沙閘各1座,排洪涵洞1座,溢洪堰3座,公路橋5座,其他人行橋、溢水堰、放水孔等。沿線開炸石方占總土石方三分之一。渠道工程共完成土石方420萬立方米,其中石方220萬立方米;投工645萬工日,其中技工123萬工日。投資921萬元,其中國家補助210萬元。用炸藥750噸,鋼材165噸,水泥3500噸,木材800立方米。
為了進一步發(fā)揮工程效益,1972年在渠首樁號8公里處,利用落差45米、3.72立方米/秒的流量,建1座裝機容量2臺800千瓦的水力發(fā)電站。上游加高渠堤0.6米,增加流量5立方米/秒,水電站流出的水,仍可滿足下游太平陂、南安陂灌區(qū)用水需要。1983年又在樁號10公里 150米處,建1座日供水4.6萬噸的涵江供水工程。外度引水渠依山修筑,山高坡陡,沿渠地質復雜,不少地段土質差,加上施工中搶時間、趕速度,炸藥開炸引起基礎松動,部分渠段質量標準不高,留下不少隱患。自通水以后,每年都出現(xiàn)不同程度的崩塌毀壞。迄今不能正常安全運行,影響輸水能力。90年代初,渠道水有效利用系數(shù)在65%左右。在渠道運行中,常因山體滑坡、渠堤崩塌,造成阻流停水。1973~1991年,年引水量達8000萬立方米以上的只有3年,7000萬立方米以上的2年,4000萬立方米以上的6年,多年平均僅4895萬立方米。