引水隧道实施性施工组织设计82p
各类建筑物防洪标准:挡水坝、泄水闸、冲沙闸、发电引水建筑物进口按50年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核;土石坝按50年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核;厂房按50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核;下游消能防冲建筑物按50年一遇洪水标准设计。电站工程区地震动峰值加速度为0.2g,地震基本烈度为Ⅷ度,设计烈度为Ⅷ度。
*********水电站坝址以上集水面积为11240km2,占*****流域面积的95.7%,坝址距汇合口距离为42.7km。
本工程枢纽主要由首部枢纽和引水发电系统组成,首部枢纽选定坝址位于****县********村下游约1.5km处,首部枢纽建筑物包括泄水闸、冲沙泄洪底孔、挡水坝段;引水发电系统包括进水口、引水隧洞、调压井、厂房和变电站等建筑物,发电厂房位于坝址下游约4.0km处。
引水建筑物由岸塔式进水口、引水隧洞、调压室和压力水管等组成,为一洞二机引水方式。进口底板高程1076m,引水隧洞内径6.5m,引水线路全长约3.80km。
窑洞式厂房位于坝轴线下游约4.1km处,内设2台混流式水轮发电机组。
本合同主要工程量有:明挖方约13.6万m3,回填约13.6万m3,石方洞挖约27万m3 ,混凝土浇筑总量约为21270m3,其中喷砼约6409 m3,结构混凝土约为14861 m3。
1.3 水文气象条件
*****流域地处低纬亚热带高原湿润季风气候区,具有“立体气候”的特点。坝址附近多年平均气温15.7℃,极端最高气温在33.6℃,极端最低气温-4.5℃,最高月(6月)平均气温21.6℃,最低月(12月)平均气温7.6℃;相对湿度平均为74 %;年平均日照1949h;平均无霜期301d;多年平均风速1.9m/s,多年平均最大风速15.0 m/s,常年风向西南风偏多;多年平均降水日数171d,多年平均蒸发量(Φ20cm)1961mm。
*****流域多年平均降水量约1000mm,降水总体变化趋势上游小下游大,存在局部暴雨区。降水的年内分配不均匀,5月~10月降水量占年降水量87.9%,暴雨主要集中在7、8月发生。施工洪水分为四个时期:12-5月为枯水期,6月为汛前期,6月-10月为主汛期,11月为汛后期。*****流域地处低纬亚热带高原湿润季风气候区。
1.4 地质地形情况
引水隧洞进口段(0~100m)岩体完整性一般,属Ⅲ类围岩,成洞条件较好。
第Ⅱ段(100m~2885m)洞线在*****中支断裂(F1)东面,穿越较完整雄厚山体,洞身前段(100~450m)处于灰质白云岩中,后段(450~2885m)处于粉砂岩中,岩层产状10°~30°/NW∠5°~35°,岩层走向与洞向近平行或小角度相交,对洞身的开挖不利。上覆岩体厚度大,洞室埋深大,岩体较完整,属Ⅲ类围岩,成洞条件较好,上覆崩坡积碎石、碎石土厚度相对较小,对硐身不构成影响。建议f=4~5, K0=3000~4000MN/m3,但需注意施工中产生的岩爆或局部涌水现象。
第Ⅲ段(2885m~3120m)洞线穿越贵城沟,工程地质条件复杂。贵城沟处地面高程约为1072m,覆盖层厚度约15m,而此处洞顶高程约为1068m,亦即洞身处于覆盖层中,洞身洞顶全部为块石、碎石,洞身稳定性差。贵城沟两侧覆盖层水平向厚度各约40m。此段设计上作为外包混凝土钢管,长度约130m。受*****断裂及贵城断裂影响,本段小断层较发育,在zk45孔高程1065.98~1070.78m处揭露的断层正处于洞身及洞顶处,对洞身的稳定非常不利。覆盖层及断层影响处围岩分类属Ⅴ类,建议f=0.5, K0=300~500MN/m3,其余围岩分类属Ⅳ类,建议f=1~1.5, K0=500~1000MN/m3 。管段施工须注意边坡的稳定问题,可采用削坡、喷锚、挂网等处理。洞身段由于稳定性差,施工过程中必须加强洞室的衬砌,同时应注意局部出现的涌水现象。
第Ⅳ段(3120m~3900m)位于*****中支断裂东侧(上盘),穿越较完整山体,顶部覆盖层厚度一般小于5米,对洞身不构成影响,洞身上覆围岩厚度较大,一般大于5倍洞身直径,洞身前部约300m处于灰岩中,岩质坚硬,后部处于粉砂岩中,岩质相对稍软,成洞条件及围岩稳定性较好,但洞身离岸坡较近,受*****断裂及卸荷影响,裂隙多呈张开状,局部岩体完整性较差。围岩分类属Ⅲ类,建议f=3~4, K0=2000~3000MN/m3。本段地下水位较高,地表可见多处地下水出露,洞身局部涌水的可能性较大。
出口段(4000m~出口)洞身处于灰岩、泥质粉砂岩中,岩体较完整,喀斯特不发育,岩质较坚硬,属Ⅲ类围岩,成洞条件较好。建议f=2~3, K0=2000~3000MN/m3。局部穿越断层段围岩属Ⅴ类,成洞条件差,建议f=1, K0=300~500MN/m3,施工期应及时支护。同时加强衬砌。
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