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中国水电工程顾问集团公司2006年度水工专业技术与管理研讨会

中国水电工程顾问集团公司2006年度水工专业技术与管理研讨会

  • 召开年:2006
  • 召开地:北京
  • 出版时间: 2006-09

主办单位:中国水电工程顾问集团公司工程项目部

会议文集:中国水电工程顾问集团公司2006年度水工专业技术与管理研讨会论文集

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  • 摘要:小天都水电站于2005年11月实现并网发电,至今气垫式调压室运行正常。rn 小天都水电站通过气垫式调压室的运用,引水隧洞采用从取水口至调压室“一坡到底”的布置方式,引水隧洞沿线高程与相应位置的318国道公路高程较接近,不需要修建难度较高的上山施工公路,场内交通及其环保问题得到了有效的解决。引水系统总工期缩短4个月,工程投资节约3500万元。rn 总之,气垫式调压室与常规调压室相比具有许多优点。随着中国常规引水式水电站和抽水蓄能电站的建设发展,特别是我国西部地区水力资源的开发,推广应用气垫式调压室可带来巨大的社会经济与环境效益。目前,气垫式调压室已推广运用于木座、阴坪、金康、龙洞、二瓦槽工程中。
  • 摘要:本文介绍了中南勘测设计研究院2004~2006年间关于高水头大单宽底流消能技术研究,Mg0筑坝关键技术在高RCC重力坝建设中的研究与应用,纤维混凝土应用研究,碾压混凝土高重力坝浇筑式沥青混凝土防渗设计及施工技术研究,超硬岩筑坝技术研究,巨型地下洞室群开挖及围岩稳定研究等问题的关键技术和创新成果。
  • 摘要:由北京国电水利电力工程有限公司进行设计,目前正在建设中的几个抽水蓄能电站:琅琊山、西龙池、张河湾、呼和浩特抽水蓄能电站,其工程各具特点,存在着岩溶发育区建坝、复杂地质条件下大型地下洞室围堰稳定、严寒环境下面板防渗技术、高泥沙河流上抽水蓄能电站防沙排沙等诸多关键技术问题.本文通过这些问题的分析研究,对于抽水蓄能电站的设计具有借鉴意义.
  • 摘要:近20年来,中国工程结构设计方法,基本上已经或正在酝酿从原来的安全系数法转轨为可靠度设计方法或分项系数法.现在按可靠度设计的第一、第二层次的标准或规范已经颁布,第三层次的标准或规范如水电系统的重力坝设计规范、混凝土结构设计规范、溢洪道设计规范、压力钢管设计规范、水工隧洞设计规范等已陆续颁布实施,厂房设计规范、进水口设计规范等已着手修编.广大设计人员对可靠度设计方法亦已逐渐熟悉.在此前的设计工作中,发现业已颁布实施的可靠度设计的标准和规范中也还存在一些有待改进和完善的问题,本文探讨了其中的关于水工钢筋混凝土结构正常使用极限状态验算问题,关于坝基岩体抗剪参数f'、c'的取用问题,关于坝体混凝土强度等级以及和相关规范之间的协调问题,关于在可靠度设计中有限元法的应用问题,希望在相关技术规范中增补工程实际可靠度的评定方法。
  • 摘要:《混凝土重力坝设计规范》(DL5108-1999)在原《混凝土重力坝设计规范》(SDJ21-1978)的进一步实践及研究基础上,引入了许多成熟的设计经验,作出了许多更新,如:抗滑稳定及应力计算中引入了概率极限状态的设计理论;混凝土采用了与国际接轨的强度等级;增补了水力消能的型式设计;据近年来的工程实践修改了坝基处理及坝体防裂的措施;还引入了有限元分析方法,并提出了控制标准.但在工程实践中,发现该规范在水力学计算、温控、混凝土强度等级等方面存在一些问题值得商榷.例如中、低水头堰的泄流能力计算的问题,坝体防裂及温度控制,混凝土强度等级的标注问题,碾压混凝土的层间抗剪断指标的确定问题等。
  • 摘要:三板溪水电站位于沅水干流上游河段的清水江上,为沅水干流梯级15个电站中唯一具有多年调节性能的龙头水电站,装机容量1000MW.水库正常蓄水位475.00m,大坝采用钢筋混凝土面板堆石坝,最大坝高185.5m,引水发电系统进水口底板高程408.00m.水库蓄水后,春夏季节下泄水温低于天然情况下水温,从而对下游鱼类的繁殖带来不利影响.根据国家环保总局关于三板溪水电站环境影响复核及补充评价报告书批复意见的要求,开展了减少三板溪水电站下泄低温水影响对策措施研究工作.rn 由于分层取水设计工作滞后,电站进水口已按常规设计施工,考虑工程建设情况,在工程措施方面重点研究围墙分层取水方案。围墙分层取水方案设计思路为:在现有电站进水塔前沿设一道“(一)”钢筋混凝土围墙,与岸塔式进水口左右侧边墩连接三面围合,形成挡水墙。同时在围墙上设4个取水口,并与电站原进水口方位分别对应。各取水口设叠梁门,以叠梁门和围墙挡住水库中下层低温水,水库表层水通过孔口叠梁门顶部进入电站流道。根据水库运行水位变化,提起或放下相应数量的叠梁门,从而达到引用水库表层水,提高下泄水温的目的。
  • 摘要:滩坑水电站位于浙江省青田县境内的瓯江支流小溪中游河段,距青田县城西门约32km,距温州市约92km,距丽水市约107km.本工程以发电为主,兼顾防洪,并兼有其他综合利用效益,是瓯江流域规划中的一座重要骨干电站.工程可行性研究设计阶段,结合右岸冲沟的地形地质条件和本工程引水系统具体情况,比较了岸塔式进水口及岸坡竖井式进水口两种型式,综合考虑,可研阶段推荐了岸坡竖井式进水口。从进水口事故检修闸门启闭操作和启闭机容量以及国内外类似工程经验来看,滩坑水电站若考虑分层取水,进水口宜采用岸塔式布置。由于目前进水口开挖施工已按可研审定的岸坡竖井式进行,为尽量减少或避免对施工的影响,分层取水进水口位置宜与原岸坡竖井式进水口基本相同,并保留原事故检修闸门井及其设备。根据进水口区域的地形地质条件,设计拟定了叠梁门控制和三孔闸门控制两个方案进行技术、经济比较。两个方案结构、流态均较复杂。三孔闸门方案比叠梁门方案多一道事故检修闸门,当水位变化时操作闸门数量相比为少,因此其运行可靠性更高,操作更为方便。叠梁门方案运行时较为繁复,但控制下游水温效果较好,结构相对简单,工程投资较省。综合比较,推荐叠梁门方案。
  • 摘要:桐柏抽水蓄能电站位于浙江省天台县,装机容量为1200MW,电站供电给华东电网,在电网中承担调峰、填谷、调频、调相以及事故备用等任务.桐柏工程坝身溢洪道的设计过程中,收集了国内外类似工程的设计资料,先后进行了水力学模型试验、现场锚固筋拉拔力试验,进行了坝体与溢洪道结构的稳定分析,并对溢洪道结构缝型式及止水结构、冲刷问题进行了研究,取得了应用于设计的成果,由于目前处于施工期,最终的成果还要经过施工实践的全过程和建成后工程运行来证明。
  • 摘要:天花板水电站位于云南省昭通市境内的金沙江右岸一级支流牛栏江下游河段上,坝址距昭通市91km,距鲁甸县57 km,为牛栏江水电十级开发中的第七级.本电站的开发任务单一,以发电为主.采用混合式开发方式,为三等中型工程.枢纽工程的主要建筑物由碾压混凝土双曲拱坝、引水发电隧洞和地面式厂房等组成.水库正常蓄水位1071.0m,死水位1050.0m,最大坝高113m.总库容7871万m3,调节库容3621万m3,为不完全季调节水库.安装2台单机容量90MW的水轮发电机组,电站总装机容量180MW.计划2006年9月正式开工建设,工程总工期42个月,2010年初第一台机组投产发电.本工程洪峰流量大、泄洪功率较大、下游消能区河谷较窄,水舌不宜横向扩散,但河道下游水深相对较大,河床覆盖层厚度较深。通过对消能区条件的分析论证及水工模型试验,结合抗震设计对结构的要求,进行了泄洪孔口的体形布置优化:表孔采用小挑角及跌流组合的布置方式,水舌落点纵向拉开,以降低能量,并减少雾化作用;中孔正对主河床中部,鼻坎为窄缝式挑流布置,充分利用空间,水舌沿横向、纵向、铅直等方向扩散,消能充分。此种布置方式,消能工布置简单,仅需布置短护坦,充分利用下游水深较大、覆盖层较厚的特点,冲坑深度浅、雾化程度较低、两岸防护工程量小。由于不必设置水垫塘及二道坝,节省了较大的工程投资,也节省了工期。本工程入库泥沙量较大,泄洪建筑物的布置除满足泄洪要求外,还应考虑排沙问题。泄洪建筑物集中布置在河床中部,减少施工干扰,有利于碾压混凝土的快速施工。
  • 摘要:抽水蓄能电站厂房振动、内加强月牙肋岔管技术、沥青混凝土防渗面板技术等研究项目是北京国电水利电力工程有限公司近期完成,并获中国水电工程顾问集团公司科学技术进步和中国电力科学技术奖的科研项目.这些科研项目的研究成果,对于水电站设计的技术进步具有重要意义.
  • 摘要:“十·五”期间,昆明勘测设计研究院积极高度重视科技创新工作,依托工程设计,投入大量资金开展科学研究工作,主要在以下方面组织了科技攻关和创新研究工作,包括260m级高心墙堆石坝坝料特性及结构优化研究,700m高边坡稳定性及工程处理措施研究,高碾压混凝土重力坝动力分析和抗震安全评价,趾板建在河床冲积层上的高混凝土面板堆石坝研究,大型沉砂池水力及结构特性研究,高心墙石碴坝研究等。
  • 摘要:目前的结构分析正从传统的确定性方法向以统计概率理论为基础的可靠度方法发展.这两种方法的最本质区别在于后者把影响结构可靠性的各种物理量如各种荷载和结构抗力等都作为随机变量,而前者则将它们作为确定性的数值.结构可靠度分析将给出结构在规定时间内、在规定的条件下,完成预定功能的概率度量.1992年发布并实施《工程结构可靠度设计统一标准(GB50153-92)》,1994年颁布了《水利水电工程结构可靠度设计统一标准(GB50199-94)》.此后,逐渐对相应水工建筑物的设计标准进行校准和套改.本文总结了二种方法的区别,也发现了在设计过程中执行可靠度理论的一些实际困难和问题。建议加大结构可靠度统一标准的宣传力度,使统标的意义、作用、工作在每一个工程技术人员中得到贯彻和落实;对可靠度方法的参数取值进一步研究;建议由总院向中国电力企业联合协会标准化委员会协调,在未准确找到两套参数的取值和分项系数关系时,在执行DL系列标准时暂停执行可靠度理论计算方法,或要求仍以K值法计算为主,可靠度计算为辅的统一规定。
  • 摘要:本文介绍了《混凝土重力坝设计规范》中第8章—结构计算,第9章—坝体断面设计,坝体的承载能力极限状态验算等相关内容,并提出了规范中应勘误的地方。
  • 摘要:糯扎渡水电站工程为澜沧江中下游河段梯级规划的第五级,电站枢纽由心墙堆石坝、左岸开敞式溢洪道、左岸泄洪洞、右岸泄洪洞、左岸地下引水发电系统及下游护岸以及等建筑物组成.在可行性研究以后针对下泄低温水的减免措施进行了研究,结合糯扎渡的规模和条件分析,采取分层进水口可以取到水库表层的水,对减免下泄低温水的影响具有一定效果。rn 分层取水作为水库下泄低温水的减免措施,根据水温预测分析,电站上层进水口取水高程774m方案,其最低运行水位803m,虽然4、5两个月下泄水温仍然低于澜沧江中下游鱼类产卵要求的水温,但自6月后水温已达到鱼类产卵的需求,具有一定的效果。rn 电站进水口设置分两层取水,从枢纽布置、建筑物结构设计及金属结构设计等方面综合分析是基本可行的,不对其它枢纽建筑物的布置造成影响。rn 根据糯扎渡水库在46年的模拟运行过程,库水位在803m以上的历时保证率可达到81.2%,对担任系统调峰备用的多年调节水库,水位保证率稍低。rn 根据水库运行特性,电站绝大多数时间从上层取水口引水发电,由于水头损失的增加,据初步估算,多年平均年发电量将减少0.33亿kWh。rn 水库在正常运行期间,下层工作闸门在挡水时,上层处于过流状态,其拉杆要承受水流冲击,且闸门后产生气蚀及引发闸门振动的可能性很大;同时,上、下层闸门在开启和关闭时对闸门安全运行的将有一定的影响。rn 上下分层取水进水口的投资比原单层取水进水口增加2.395亿元,增幅46.1%,投资增加较多。根据电站进水口分层取水水工模型试验初步结果,就水力学特性而言,进水口分层取水设计是基本可行的。rn 多层取水叠梁门设计方案投资增幅相对较少,增幅27%,但还需进行水工模型试验论证和结构计算分析。
  • 摘要:巴贡(BAKUN)水电站位于马来西亚东马(加里曼丹岛)砂捞越州BALUI河上.水库正常蓄水位228.0m,总库容440亿m3.本工程通过物理模型模拟来量测复杂几何条件下的水流流动和输移现象。由于模型试验本身也存在测量精度、测点数量和缩尺效应等不足之处。因此本工程还采用了计算机数值模拟巴贡电站进水口的复杂流场,通过数值模拟技术来辅助论证设计体型的可行性。
  • 摘要:泰安抽水蓄能电站上水库位于泰山西南麓樱桃园沟内,沟谷开阔,三面环山,经开挖并在沟口筑坝后形成上水库.挡水坝采用钢筋混凝土面板堆石坝,最大坝高99.8m,水库正常蓄水位为410.0 m,死水位386.0 m,上水库正常蓄水位以下库容约1127万m3,死库容为237万m3.rn 泰安工程对土工膜下部填渣区设计、土工膜选择、防渗体结构设计、周边锚固和施工工艺等进行了深入研究,并在工程中得到了成功应用。土工膜防渗技术具有适应面广、经济性好、施工速度快等优点,泰安土工膜的成功应用是抽水蓄能电站防渗技术的重大创新,目前国内正在开展前期工作的江苏滦阳、无锡马山等多个工程也采用了土工膜防渗方案,土工膜防渗技术的发展前景将更加广阔。
  • 摘要:公伯峡混凝土面板堆石坝坝轴线方位为NW316 °35′13.4″,坝顶长度为429.0m,坝顶宽度为10.0m,最大坝高132.2m,上游坡1∶1.4,下游坡1∶1.3~1∶1.5,坝顶设有高度为5.8m的"L"墙与面板相接,坝顶高程2010.0m.rn 混凝土挤压墙施工,虽然与传统施工的费用基本持平,但在施工质量、施工进度、安全保证和施工渡汛上存在明显的优势,它的许多优点在公伯峡水电站面板堆石坝中发挥了不可替代的优势,肯定会有广阔的发展前景,目前在西流水面板坝、鹤峰一级面板坝、水布娅面板坝中得到了应用,是今后面板坝技术的发展方向。rn 从目前的施工经验看,218m长的面板一次性施工是完全有可能的,但必须采取适当的施工方法,面板一次性施工避免了面板一、二次施工接缝的处理,争取了工期,且充分发挥了挤压强技术的特点,必将对中国高面板坝设计及施工起到推动作用。
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