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        某水電站樞紐截流方案設(shè)計

        2016-06-12 09:22:08李峻嶺
        工程與建設(shè) 2016年1期

        李峻嶺, 姜 鵬

        (1.安徽省水利水電勘測設(shè)計院, 安徽 合肥 230022; 2.中國水電顧問集團貴陽勘測設(shè)計研究院, 貴州 貴陽 550081)

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        某水電站樞紐截流方案設(shè)計

        李峻嶺1,姜鵬2

        (1.安徽省水利水電勘測設(shè)計院, 安徽 合肥230022; 2.中國水電顧問集團貴陽勘測設(shè)計研究院, 貴州 貴陽550081)

        摘要:文章結(jié)合某水電站樞紐具體工程案例,論述樞紐施工導(dǎo)流中河道截流的設(shè)計過程,并對水力參數(shù)進行詳細計算。工程采用立堵法截流,自左岸向右岸進占,預(yù)留龍口寬度為45 m,龍口最大截流流速為4.73 m/s,最大單寬流量為21.45 m3/(s·m),截流采用石渣、塊石截流和3 t塊石串,平均拋投強度為446 m3/h,最高拋投強度為580 m3/h。

        關(guān)鍵詞:水電站;截流;方案設(shè)計

        1工程概況

        某水電站樞紐位于貴州省北盤江干流,是北盤江干流水電梯級開發(fā)的重要樞紐工程,水庫正常蓄水位為585 m,相應(yīng)庫容為1.365億m3,電站裝機容量為558 MW。工程屬Ⅱ等工程,工程規(guī)模屬大(2)型[1]。樞紐由擋水建筑物、泄水建筑物、引水系統(tǒng)、地下廠房及尾水系統(tǒng)5個部分組成。

        樞紐壩址處河床狹窄,兩岸較陡,洪枯流量變幅較大,采用分期導(dǎo)流或明渠導(dǎo)流方式空間不足,邊坡開挖支護工程量大,工期長和投資多,且受河床束窄影響,水位壅高較多,縱向圍堰和明渠的施工難度較大,因此,擬采用斷流圍堰及隧洞導(dǎo)流方式。上游圍堰采用土石過水圍堰加子圍堰的結(jié)構(gòu)形式,下游圍堰為土石過水圍堰。上游圍堰過水部分堰頂高程為522.60 m,子堰頂高程為527.60 m,下游圍堰堰頂高程為518 m。根據(jù)類似工程經(jīng)驗[2],導(dǎo)流隧洞為城門洞型斷面,尺寸為11 m×12 m (寬×高),頂拱半徑為7 m,直墻高為9.33 m,過流面積為123.104 m2。

        2截流設(shè)計

        2.1截流時段及流量選擇

        河道枯水期一般可分為汛后退水期(前段)、穩(wěn)定枯水期(中段)和汛前迎水期(后段)[3]。截流時段應(yīng)盡可能在枯水期較小流量時截流,并綜合權(quán)衡截流、圍堰施工困難程度,合理利用枯水期[4]。根據(jù)水文資料,北盤江一般從10月下旬進入枯水期,為保證上、下游圍堰及基坑排水施工進度,滿足主體工程施工工期要求,截流時間確定為11月上旬,采用5年一遇,11月上旬旬平均流量Q20%=303 m3/s作為截流設(shè)計流量。原河床戧堤處水位高程為508 m,最大水深約為5 m。

        2.2截流方式選擇

        常用河道截流方法有立堵法、平堵法2種,特殊截流方法有下閘截流、定向爆破截流法、梢捆、榪槎截流及水力沖填等[5]。其中,立堵法又分為單向進占和雙向進占2種。本工程重點考慮立堵法和平堵法2種截流方式。

        立堵法具有準備工作簡單、造價較低及國內(nèi)工程實踐經(jīng)驗豐富的優(yōu)點,但是立堵法水力學(xué)條件較差,河床沖刷嚴重,龍口處拋投體質(zhì)量較大。平堵法龍口單寬流量較小,最大流速較低,且流速分布比較均勻,對河床沖刷小,截流材料單個質(zhì)量較小,截流時工作前線長,拋投強度高,施工進度較快,但是平堵法要求先架設(shè)浮橋或棧橋,準備工作復(fù)雜[6]。

        本工程壩址處于深切河谷,河床左岸相對較緩,公路布置條件相對較好;河床右岸覆蓋層較淺,有基巖出露,抗沖刷能力強,具備做龍口條件??紤]到本工程工期緊張,平堵法架設(shè)棧橋困難,投資大,且施工截流機械化程度高,而立堵法在大型工程中施工經(jīng)驗豐富,因此,本工程采用立堵法截流。選擇在上游圍堰截流,龍口設(shè)在右岸,自左岸向右岸進占。截流戧堤軸線定在上游圍堰軸線下游47 m,戧堤頂寬15 m,戧堤上游邊坡坡度為1∶1.25,下游坡度為1∶1.5,堤頭為1∶1.5。根據(jù)導(dǎo)流期間設(shè)計洪水及導(dǎo)流隧洞泄洪計算,設(shè)計戧堤頂高程為515.8 m,戧堤總長為56 m,預(yù)留龍口寬為45 m。

        2.3截流水力計算

        戧堤預(yù)進占按10月下旬頻率5年一遇的旬平均流量為431 m3/s設(shè)計,預(yù)進占區(qū)戧堤進占長度為11 m。龍口區(qū)進占按11月上旬頻率5年一遇旬平均流量為303 m3/s設(shè)計,戧堤進占長度為45 m。

        戧堤進占可劃分為如下2個階段:

        (1) 第1階段。戧堤進占直至坡角接觸龍口對岸形成三角形斷面為止,即龍口寬度B≥2mh,戧堤堤頭邊坡系數(shù)m=1.5,h為戧堤高度,即龍口寬度B≥3h。

        (2) 第2階段。戧堤坡角已接觸龍口對岸,而形成三角形斷面后直至最后合龍,即B<3h。

        一般情況下截流時,河道截流設(shè)計流量[4]為

        (1)

        其中,Qg為龍口泄流量;Qd為分流建筑物分流量;Qr為上游河槽調(diào)蓄流量;Qs為戧堤滲流量。

        本工程由于上游水庫水面面積與水位上升率不大,上游河槽調(diào)蓄流量不大,偏保守考慮,不計上游河槽調(diào)蓄流量。根據(jù)戧堤上游水位,分別計算龍口泄流量、導(dǎo)流隧洞分流量和戧堤滲流量。

        根據(jù)判別,導(dǎo)流隧洞屬短洞,其分流量Qd按下式計算[4]為

        (2)

        其中,m為流量系數(shù),取m=0.35;?s為淹沒系數(shù),自由出流時,取?s=1;b為隧洞口平均水面寬;H0為隧洞上游水頭。

        龍口泄流量Qg按下式計算[4]為

        (3)

        戧堤滲流量Qs按下式計算[4]為

        (4)

        (5)

        根據(jù)(2)~(4)式,計算不同上游水位條件下的Qd、Qg和Qs,繪制不同水位及龍口寬度條件下的流量曲線,作水力計算圖解表(圖略)。根據(jù)水力學(xué)連續(xù)性方程求得龍口平均流速v[7]。經(jīng)計算,龍口水力學(xué)特性指標見表1所列。

        表1 龍口水力學(xué)特性表

        2.4截流材料選擇

        由于截流落差在龍口寬度25 m、15 m、5 m時都大于3.5 m,龍口水流能量大,流速高,截流難度大,需采取措施降低落差[8]。根據(jù)類似工程截流經(jīng)驗[9],選擇龍口寬度10 m、落差6.31 m為截流控制條件,其措施采用下游圍堰預(yù)進占,將落差分配為上游圍堰處3.31 m,下游圍堰處3.0 m。

        截流用料主要為左岸卡沙坪棄渣場料,截流用大塊石在左岸馬場坡料場選用,堆放于戧堤旁邊。拋投塊體粒徑根據(jù)下式計算為

        (6)

        其中,d為石塊的當量直徑;g為重力加速度;rs、r為塊石、水的容重;v為計算流速;K為穩(wěn)定系數(shù),取0.9。經(jīng)計算,不同龍口寬度最大拋石粒徑見表2所列。

        表2 最大拋石粒徑計算成果表

        根據(jù)設(shè)計斷面計算戧堤工程量,局部除采用石渣和塊石截流外,選用3 t塊石串進行龍口截流。經(jīng)計算,預(yù)進占區(qū)設(shè)計總拋投量為0.45萬m3,龍口區(qū)設(shè)計總拋投量為1.69萬m3??紤]30%的備料量,預(yù)進占區(qū)總拋投儲料量為0.59萬m3,龍口區(qū)總拋投儲料量為2.20萬m3。

        3截流施工

        采用挖掘機、裝載機、汽車起重機、推土機及20 t自卸汽車進行截流施工,初步擬定48 h合龍,經(jīng)計算,本次截流平均拋投強度為446 m3/h,考慮施工強度不均勻系數(shù)后,最大拋投強度為580 m3/h。采用20 t自卸汽車運料,戧堤頂單位寬度平均小時車次為2.5車/h,戧堤頂單位寬度最大小時車次為3.3車/h。截流前,由預(yù)進占段結(jié)合左岸截流公路部開挖,形成一個30 m×20 m的回車場,來料車一字排開停放于左岸2#公路旁,根據(jù)施工強度需要,并參考類似工程成功截流經(jīng)驗,左岸布置25輛20 t自卸汽車,卡沙坪渣場布置2臺裝載機、1臺挖掘機及1臺汽車吊。

        4結(jié)束語

        截流在施工導(dǎo)流中占有重要的地位,是控制施工導(dǎo)流甚至整體工程施工進度的一個控制項目。截流無論在技術(shù)上還是施工組織上,都具有相當?shù)钠D巨性和復(fù)雜性,如果截流失敗,失去了以水文年計算的良好截流時機,則可能拖延工期一年。因此,截流工程應(yīng)進行周密設(shè)計和施工組織[10]。本文簡單論述了截流設(shè)計過程,對于重要或難度較大的截流工程,在周密設(shè)計的基礎(chǔ)上,還應(yīng)進行水工模型試驗驗證,并提出截流期間相應(yīng)的觀測設(shè)施。

        〔參考文獻〕

        [1]SL252-2000,水利水電工程等級劃分及洪水標準[S].

        [2]夏言華,任金明,林淀翔,等.蓮花水電站的施工導(dǎo)流和截流設(shè)計[J].水力發(fā)電,1997(5):22-25.

        [3]宋孝玉,馬細霞.工程水文學(xué)[M].鄭州:黃河水利出版社,2009.

        [4]水利電力部水利水電建設(shè)總局.水利水電工程施工組織設(shè)計手冊[M].北京:中國水利水電出版社,1996.

        [5]顏宏亮,于雪峰.水利工程施工[M].鄭州:黃河水利出版社,2009.

        [6]《水利水電工程施工手冊》編委會.水利水電工程施工手冊[M].北京:中國電力出版社,2002.

        [7]吳持恭.水力學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2008.

        [8]魏璇.水利水電工程施工組織設(shè)計指南[M].北京:中國水利水電出版社,1999.

        [9]陳偉鋒,秦中平,吳朝月,等.土卡河水電站施工導(dǎo)截流設(shè)計[J].云南水利發(fā)電,2006,22(6):18-20.

        [10]SL303-2004,水利水電工程施工組織設(shè)計規(guī)范[S].

        收稿日期:2015-12-18;修改日期:2016-03-02

        作者簡介:李峻嶺(1988-),男,河南商水人,安徽省水利水電勘測設(shè)計院助理工程師.

        中圖分類號:TV855

        文獻標識碼:A

        文章編號:1673-5781(2016)01-0066-03

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