首页 理论教育 常规调压室方案布置优化指南

常规调压室方案布置优化指南

时间:2023-06-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:室内最高涌浪水位2165.979m。根据厂房位置,压力管道布置为地下埋藏式,采用一条主管分为三条支管向三台机组供水的方式,电站调压室至厂房的安装高程相差达351.5m,为满足施工条件,在1932.00m高程设置中平段。

常规调压室方案布置优化指南

5.1.1 引水隧洞布置

引水隧洞从闸址区进水口经核桃坪沟、大丈桥沟、大河沟、岳家山沟至调压室,全长6131.967m,隧洞引用流量77.7m3/s。隧洞进口高程2125.00m,调压室处隧洞底高程2106.00m,纵坡i=0.0031107,承受内水压力0.32~0.60MPa。其水平埋深约300~500m,一般垂直埋深300~400m,最大垂直埋深540m,隧洞沿线地形陡峻,多基岩裸露,为高程2000~3000m高山区。沿线围岩主要为晋宁~澄江期斜长花岗岩、闪长岩,岩体中局部穿插有辉绿岩脉。工程区无区域性断裂通过,除进出口段、过沟段、断层带、岩脉破碎带及岩性接触带为Ⅳ~Ⅴ类围岩外,岩石坚硬致密,岩体结构较完整,以Ⅱ~Ⅲ类围岩为主,具备良好的成洞条件。

引水隧洞断面采用城门洞型,其内断面尺寸根据围岩类别确定:对于Ⅰ~Ⅱ类围岩段,内宽6.0m,高6.2m,顶拱半径3.0m,中心角150°;Ⅲ类围岩段,内宽5.90m,高6.15m,顶拱半径2.95m,中心角150°,内面积32.54m2;对于Ⅳ~Ⅴ类围岩,内宽5.40m,高5.70m,顶拱半径2.70m,中心角150°,内面积27.651m2。隧洞承受的最大内水压力0.60MPa。Ⅰ~Ⅱ类围岩衬砌:边、顶拱喷混凝土衬砌,底板素混凝土;Ⅲ类围岩衬砌:边、顶拱喷混凝土衬砌及挂网和系统锚杆,底板素混凝土;Ⅳ类围岩衬砌:40cm厚钢筋混凝土衬砌,顶拱回填灌浆,并进行周边固结灌浆;Ⅴ类围岩衬砌:60cm厚钢筋混凝土衬砌,顶拱回填灌浆,并进行周边固结灌浆。

5.1.2 调压室

调压室采用地下双室式调压室。上室长300m,选择宽5.40m、高7.67m的城门洞型断面,室底高程2161.0m。根据地质资料上室围岩主要为Ⅳ类,采用全断面单层钢筋混凝土衬砌,顶拱进行回填灌浆,周边进行固结灌浆。上室交通洞长约180m,城门洞型断面,宽4.0m,高5.53m。围岩主要为Ⅴ类,采用全断面双层钢筋混凝土衬砌,厚50cm,顶拱进行回填灌浆,周边进行固结灌浆。

室内最高涌浪水位2165.979m。(www.xing528.com)

下室顶高程2124.00m,顶、低纵坡均为i=0.01,采用城门洞型断面,宽5.40m、高6.42~7.72m。下室长65.0m。考虑水位波幅较大,下室工作条件较差,采用钢筋混凝土衬砌,衬厚0.50m,顶拱进行回填灌浆,周边进行固结灌浆。

引水隧洞与调压室上、下室间采用竖井的方式连接。竖井的断面积由小波动的“托马”稳定控制,采用圆形断面,内径5.4m,其底高程2112.60m,其顶高程2161.00m,高48.4m。竖井最低涌浪水位2118.61m。由于承受的水头较高,且水位变幅较大,波动频繁,竖井采用钢筋混凝土衬砌,厚60cm,并进行周边固结灌浆。

5.1.3 压力管道

压力管道沿线高程1870~2180m段地面坡度40°~45°,地表覆盖厚约5~10m的崩积孤石块碎石,下覆盖的为崩坡积块碎石土,厚约5~10m,再下覆盖的为冰水堆积的漂 (块)卵 (碎)石夹砂土,厚5~10m。基岩为晋宁~澄江期斜长花岗岩,地下水以基岩裂隙水为主,地下水位线推测为弱风化下限。覆盖层边坡有崩塌、滚石现象发生,基岩表层40~50m为弱风化强卸荷Ⅳ类岩体,地质推测洞身上覆岩体厚度大于100m,岩体呈次块状~碎裂结构,为Ⅲ~Ⅳ类。根据厂房位置,压力管道布置为地下埋藏式,采用一条主管分为三条支管向三台机组供水的方式,电站调压室至厂房的安装高程相差达351.5m,为满足施工条件,在1932.00m高程设置中平段。压力管道主管长641.229m,根据动能经济比较后确定采用钢板衬砌断面内径为4.0m,在电站设计引用流量Q=77.7m/s通过时,钢板衬砌段压力管道内流速为6.183m/s。压力管道中平段上游设计内压相对较低,为0.60~3.00 MPa,其围岩以Ⅲ类为主,设计采用钢筋混凝土衬砌。中平段下游压力管道由于承受的内水压力高达3.0~4.80 MPa,且大部分洞段围岩卸荷裂隙发育,因此中平段下游均采用WDB620钢板混凝土衬砌。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈