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斜卡水电站位于四川省甘孜州九龙县斜卡乡境内,是九龙河左岸支流踏卡河上规划的龙头水库电站。电站最大水头约500m,装机容量135MW,多年平均发电量5.183亿kW/h。工程于2007年1月开始准备,2009年3月正式开工建设,2014 年8月20日下闸蓄水,同年9月7日投入商业运行。
水电站主要由首部枢纽、引水系统、厂区枢纽组成。首部枢纽由拦河大坝、放空(导流)和漩流竖井溢洪洞等建筑物组成。引水建筑物包括引水隧洞、调压室、压力管道;厂区枢纽建筑物包括地面主、副厂房、尾水系统、GIS楼及进厂公路等。本工程难点和特点在于高海拔地区建深厚覆盖层面板堆石坝和在变形松弛拉裂岩体中的深孔帷幕灌浆,在世界范围内同等条件下的工程相比,实属罕见。斜卡大坝的成功建设为深厚覆盖层上建混凝土面板堆石坝积累宝贵的工程经验。
工程区位于青藏高原东南缘向四川盆地过渡之高山区中部,区内山高谷狭,沟谷交错,沿河两岸山峦重叠,山势巍峨,一般山脉海拔高程为3900~5500m,地势总体呈西北高东南低,河谷呈"U"型、"V"型相间。河流发源地常有冰斗湖、U型谷、围谷等冰川地貌,海拔5200m以上有近代冰川发育。工程区附近不具备发生中、强地震的地质构造背景,属区域构造基本稳定区,地震基本烈度Ⅶ度。
坝址两岸山体雄厚,冲沟不发育,临河坡高大于300m。左岸谷坡自然坡度一般35º~60º;右岸高程3135m以下自然坡度约35º,高程3135~3160m地形较平缓,为一缓坡平台,高程3160m以上谷坡坡度为30º~40º。岸坡基岩为三叠系上统献几热组(T3x)浅灰~深灰色中厚~厚层变质砂岩夹少量板岩,岩质较坚硬。第四系松散堆积物主要分布在河床、两岸谷坡及山坳。河床覆盖层深厚,一般为60~75m,最大厚度为108.82m。钻孔和勘探平硐揭示,左岸岩体强卸荷水平深度65~75m,右岸缓坡平台岩体强卸荷垂直深度约60~75m,右岸岸坡岩体强卸荷水平深度约85~100m,强卸荷带内裂隙多张开,部分充填次生泥、泥膜或风化岩屑;两岸谷坡弱风化、弱卸荷水平深度130~150m。河床部位岩体风化、卸荷相对较弱,弱风化、弱卸荷深度一般为35~50m。
引水线路沿线山体雄厚,谷坡陡峻,两岸自然坡度一般45º~65º,沿线山体高程多为4000~4500m。区内支沟较发育,各支沟切割深度多在100~300m之间,沟内常年流水,以II、III类围岩为主。
厂房布置于斜卡乡渡公铺子下游踏卡河右岸漫滩上,调压井及压力管道位于右岸,后坡山体雄厚,基岩裸露,谷坡地形完整,岸坡下部崩坡积体不连续分布,自然坡度30º~40º,上部基岩裸露,坡度45º~60º,谷底顺河展布的漫滩拔河高1~2m,顺河长约400m,宽约70~120m。
鉴于深厚覆盖层上建坝的技术难度和复杂性,斜卡水电站从前期方案设计至蓄水发电,除专家咨询外还联合国内一线科研院所开展了一系列科研工作:
参与单位 | 阶段 | 工作内容 |
河海大学 | 初步设计 | 面板坝三维静、动力分析 |
南京水利科学研究院 | 初步设计 | 面板坝三维渗流,静、动力分析 |
四川清源工程咨询有限公司(简称:清源) | 初步设计 | 趾板连接结构形式研究 |
西安理工大学 | 初步设计 | 沥青心墙坝三维静、动力分析 |
四川大学 | 初步设计 | 旋流竖井消能水力模型试验 |
四川大学、清源公司 | 技施设计 | 面板堆石渗控及趾板建基面专题研究 |
河海大学 | 技施设计 | 施工阶段面板坝三维静、动力有限元复核分析 |
四川大学、清源公司 | 技施设计 | 施工阶段渗流稳定敏感性研究 |
清华大学 | 技施设计 | 防渗帷幕自密实砂浆灌注处理 |
贵阳勘测设计院 | 技施设计 | 咨询组长单位 |
西北勘测设计院 | 技施设计 | 咨询单位 |
成都勘测设计院 | 技施设计 | 咨询单位 |
2006年4月四川省发改委主持对《可行性研究报告》进行审查并通过。
鉴于深厚覆盖层上建坝的技术难度和复杂性,在初步设计阶段先后4次邀请国内外知名专家对沥青砼心墙坝、砼面板坝方案是否成立和方案可靠性进行咨询:
一、2006年5月26~27日,邀请蒋国澄等专家就面板坝方案是否成立进行咨询;
二、2006年8月15日,邀请关志诚等专家就面板坝方案是否成立,以及方案可靠性等问题进行咨询;
三、2006年10月6~7日,邀请蒋国澄、赵增凯、关志诚等专家就心墙坝、面板坝方案中有关基础处理、泄水建筑物布置等技术问题进行咨询;
四、2006年10月12~15日,邀请水规总院、成勘院、西北院、昆明院及挪威NC公司等国内外专家,对斜卡水电站初步设计阶段首部枢纽总体布置方案进行咨询;
通过专家咨询、工程类比和初设阶段所进行的大量勘探、试验、设计计算工作,斜卡水电站初步设计报告于2006年12月编制完成,并于2007年2月1日通过了四川省工程咨询研究院组织专家进行的评审,随即斜卡水电站开始进入施工准备。
五、2009年3月项目正式核准开工建设,过程出现的工程问题,通过参建各方的积极努力,困难被逐一解决。
六、工程于2014 年8月20日下闸蓄水,三台机组分别于9月3--5日完成72小时试运行,7日正式并入四川电网投入商业运行,目前工程运行状态良好。
国内外一些覆盖层上100m级面板坝
工程名 | 国家 | 建成年代 | 坝高(m) | 保留覆盖层厚度(m) | 覆盖层特性 |
那兰 | 中国-云南 | 2005.12 | 108.7 | 24.3 | 砂砾石 |
察汗乌苏 | 中国-新疆 | 2008 | 110 | 46.7 | 块碎石 |
九甸峡 | 中国-甘肃 | 2008 | 136.5 | 52 | 砂卵石 |
圣塔扬纳 (Santa Junan) | 智利 | 1995 | 106 | 30 | 砂砾石 |
斜卡 | 中国-四川 | 2014.9 | 106.0 | 70 | 块(漂)碎(卵)砾石 |
电厂的全称是:国家电网湖南省电力公司凤滩水力发电厂。 所以,电厂的直接上级是湖南电力公司,省电力公司的上级是国家电网公司。 进了这个电厂,编制应直属省公司,间接属于国家电网。 关于补充...
岷江是长江水量最大的支流,发源于岷山南麓,干流流经1062千米,沿途汇入黑水河、杂谷脑河、大渡河、马边河等重要支流,在宜宾汇入长江。(但有观点认为在乐山与之汇合的大渡河才是岷江水系的正源,理由是岷江自...
关于阿珠水电站、六纳公路建设及六枝电厂筹备情况的视察报告 -----------------------------------------------------------------------...
拦河大坝为混凝土面板堆石坝,水库正常蓄水位3165.00m,校核洪水位为3165.20m,坝顶高程3168.00m,最大坝高106.0m,坝顶宽10.00m,坝顶长度550m,防浪墙顶高程3169.20m。
面板坝上游坝坡1:1.4,下游坝坡为1:1.35,下游坝坡在高程3105.00m、3136.50m分别设一宽5m的马道,计入马道宽度后下游综合坝坡约为1:1.45。上游坝面为钢筋混凝土防渗面板,面板厚度0.3~0.62m。上游坝坡高程3116.00m以下设置粉土质砂铺盖和石渣压坡盖重。下游坝坡用厚度0.5m的干砌块石进行衬护。
面板堆石坝坝体从上游到下游依次由上游石渣压坡盖重体、粉土质砂铺盖、连接板、趾板、防渗面板、垫层、过渡层、主堆石、次堆石、干砌石护坡、下游弃渣盖重和位于坝基面的反滤层等组成。
面板坝防渗系统由混凝土面板、趾板(连接板)、混凝土防渗墙以及防渗帷幕构成。防渗墙深入基岩1m,最大深度73m。两岸坝肩及河床底部透水基岩采用帷幕灌浆防渗,帷幕穿过表面卸荷岩体伸入到相对不透水层以下5m,一般深度120m~140m,最大深度约170m。
泄洪洞在布置上采用与放空(导流)洞结合,即"三洞合一"的布置型式。泄洪洞由进口闸室段、上平段无压隧洞、涡室及竖井、下平段无压隧洞、出口消力池等组成,泄洪洞进口底板高程3155.60m,出口末端底板高程3079.00m,洞线在平面上由3段折线组成,隧洞全长567.19m。泄洪洞进口位于坝轴线上游约120m处,进口闸室内布置一道弧形工作闸门,孔口尺寸为6.00×12.4m(宽×高)。控制闸室段后接长约221.016m的上平段城门洞型无压隧洞,尾端为内径10.5m、高43.09m的涡室,涡室下接高42.75m的竖井,竖井底部设深10m的水垫塘。竖井之后下平段无压隧洞以8°43'40"的交角与放空洞斜向相交,下平段总长346.17m,其中汇合点下游138.29m长的无压隧洞,以及尾端45m长、15m宽的消力池与放空洞共用。
水库放空(导流)洞布置于河道左岸,进口位于坝轴线上游约345m处,进口底板高程3088.00m,出口末端底板高程3079.00m,洞线在平面上设置了两个弯段,转弯半径为30m,隧洞全长839.41m,前期为施工导流洞,后期用作水库放空。
竖井式进水口位于坝轴线上游约320m处的右岸岸坡,进水口设计引用流量33m/s,水库正常蓄水位3165m,死水位3115.00m,消落深度50m。进水口建筑物由进口拦污栅段、栅后隧洞段及竖井闸门室段组成。拦污栅段后接内径3.8m、长98.6m的圆形隧洞,之后为7.2×7m(长×宽)的竖井闸门室段,竖井底部置于弱风化~新鲜基岩中,底板顶高程3105.00m,井顶高程3168m,竖井高63m,井内设置工作闸门和检修闸门各一道,孔口尺寸为3.8m×3.8m。
引水隧洞位于踏卡河右岸,采用绕沟布置方式从大桥沟、木枯沟、庙儿沟和海子沟底部基岩中通过。隧洞全长13.924km,进口底板高程3105.00m,至调压室位置底板高程降为3067.00m,隧洞纵坡i=2.74‰,沿线承受内水压力为0.65~1.1MPa。引水隧洞穿越的地层主要为变质砂岩、板岩、基性火山岩、大理岩、灰岩、泥灰岩等,一般埋深100~400m,最大埋深达800m,围岩以Ⅲ类为主,成洞条件较好。隧洞断面为马蹄形,Ⅱ,Ⅲ类围岩洞段开挖断面为底宽3.8m,高4.71m;Ⅳ、Ⅴ类围岩洞段开挖断面为底宽3.581m,高4.906m,Ⅴ类围岩洞段开挖断面为底宽3.873m,高5.306m。根据隧洞沿线围岩地质条件的不同分别采用锚喷混凝土和现浇钢筋混凝土衬砌。
压力管道布置为埋藏式,根据地面厂房和调压室位置,采用一条主管,经一个Y形岔管分为两条支管分别向厂房内三台机组供水的联合供水方式。压力管道主管总长1041.864m,内径2.8m,壁厚14~34mm,采用斜井敷设,斜井水平倾角50º。为便于施工,斜井共分四个平段、三个斜段。岔管为内加强月牙肋型式,岔管后的支管内径1.5m,1支管长54.502m,2支管长26.461m,3支管长35.987m。
调压室后压力钢管首端设置有检修蝶阀和蝶阀室。蝶阀室交通洞长266.847m,断面型式为城门洞形。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类围岩断面宽4.7m,高5.25m;Ⅴ类围岩断面宽5.3m,高5.6m。
电站地面式发电厂房位于磨坊坪附近踏卡河右岸漫滩,主机间内安装三台CJA237-L-230/4X21单机容量为45MW的水斗式水轮发电机组,主厂房长73.07m、宽22.00m、高33.50m,机组安装高程2661.60m,建基面高程为2653.00m,屋顶高程为2683.60。安装间长17.00m,宽22.00m,高25.40m,建基面高程为2658.20m,屋顶高程为2683.60。
副厂房长17.00m,宽12.50m,高21.40m,建基面高程为2659.60m,屋顶高程为2681.00,采用混凝土框架结构,与主厂房间设沉降及抗震缝分开。
开关站由GIS楼和屋顶出线场组成,GIS楼长56.00m,宽12.5m,高24.90m,建基面高程2661.10m,屋顶高程为2686.00,采用现浇混凝土结构。
为上下游电站的梯级衔接,充分利用水头采用长尾水渠方式,尾水渠全长约189m,出口底板高程为2656.00m尾水平顺入踏卡河,挡墙采用半重力式,靠河侧挡墙兼顾防洪墙。
进厂永久公路桥位于主厂房上游约30m处,桥型为梁式桥,跨度2×18m,荷载标准为汽-20,挂-100。厂前区设回车场,地坪高程2660.10m,机电设备从安装间左端头进厂。
双液灌浆在斜卡水电站帷幕灌浆中的应用
双液灌浆以其减少浆液凝结时间及控制浆液扩散范围的性能,在斜卡水电站高寒地区宽大、贯通裂隙控制灌浆得到应用,效果明显,通过室内试验进行掺和比例比选,在现场对施工工艺进行改进、优化,最终得到应用及推广,并取得理想效果。
土卡河水电站泄洪消能设计
土卡河水电站泄洪消能设计——云南土卡河水电站是一个中型水电工程。拦河坝为碾压混凝土重力坝。在参考国内中型水电站的泄洪消能设计经验后,结合土卡河的洪水、地质条件、尾水条件及枢纽布置特点,在施工详图阶段,对枢纽的泄洪消能方式进行了优化。采取了台阶...
机床斜铁可分为以下几类:斜垫铁、垫铁、斜铁、平垫铁、锻件斜铁、锻打斜铁、防爆斜铁、安全斜铁、精加工斜铁、设备斜铁、楔铁、调整斜铁、设备安装调整垫铁、设备安装调整斜铁、铸造斜垫铁、锻件斜垫铁、锻打斜垫铁、防爆斜垫铁、安全斜垫铁、阶梯斜铁、球墨铸铁斜铁、铸铁HT200斜铁、铸铁HT250斜铁;斜铁按结构分为平斜铁、斜垫铁、方斜垫铁、阶梯斜铁、斜铁;
机床斜铁的用途:斜铁的应用十分广泛,斜铁用于各种设备的水平和平行调整,使设备在运转过程中不发生震动倾斜,保证机器在运转过程中处于水平达到良好的状态,减少了机器磨损,节约了资金和机器部件;斜铁用于热电厂专用钢梁调整斜铁,斜铁调整钢梁的平行度等;斜铁还可以制作成带有U型槽、V型槽或各种孔的结构,中间加上螺丝杆,与需要调整的设备固定调整,不至于在设备震动的过程中,使斜铁或设备发生移动斜铁斜度根据需要设计制造,机床斜铁规格多、品种全、还可根据需要随意调整、设计,斜铁在使用一段时间后,应再次固定调整,增加斜铁和设备的牢固性。斜铁按材质分为铸造斜铁、铸铁HT200斜铁,铸铁HT250斜铁,铸件斜铁,锻打斜铁、钢制斜铁、铸件斜铁,精加工斜铁,不锈钢斜铁、球墨斜铁、防爆斜铁、防磁斜铁。
斜顶是顶出抽芯机构的一种,当产品内有倒扣,不方便做行位,而又方便做斜顶顶出时,须做斜顶顶出.另外一种情况是如(b图),当一条深长骨位在做直顶顶出,骨位容易粘在直顶上,而不易取产品时,须做斜顶顶出.斜顶分为后模斜顶和前模斜顶.斜顶不能用于内模相同的材料,要硬一级,较小斜顶用FDAC.1:斜顶设计思路:1).首先计算出斜顶的脱扣行程,根据顶出行程,再计算出斜顶的斜度;
2).再做出斜顶的侧向运动方向的封胶位,封胶优先用水平封胶,也可以垂直封胶,使用垂直封胶需注意,产品扣位的胶位是否会跟着斜顶往侧向方向变形,如果斜顶侧向运动的空间有限,可以采用垂直封胶;
3).再做出斜顶的加工基准位,加工基准位是以胶位的脱出方向为准;
4).从加工基准位处,向下做出斜顶的斜度面;
5).调整好斜顶侧向运动方向的厚度,当斜顶总长低于100mm时,斜顶的厚度最低保证有6mm厚,如果总长超过100mm,斜顶的厚度最低要用8mm,如果做不到这个厚度,就把斜顶的总长做短.
6).做斜顶的两侧面封胶,封胶可以根据斜顶的强度及位置,是否需要超出胶位的侧面,如果强度不够,可以超出斜顶的侧面,做好封胶要求就可以了;
7).做斜顶穿过模板的避空孔
8).做斜顶的管位块
9).做斜顶座设计
10).需注意尽量避免出现尖角.
学习设计加老师QQ205658679从零基础到模具设计精英,包含CAD软件、燕秀外挂、UG软件、胡波外挂、2D排位、拆散件、BOM表、3D分模、全3D设计,纯模具公司设计实战,重点是设计理念及设计思维的培养,设计参数的确定,加工经验、FIE模经验、试模经验的传授等。欢迎转发。