導井擴大技術在老撾Xeset2電站調壓井施工中的應用
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4.8
反井鉆機形成導井后,利用常規的鉆爆法對導井進行擴大,再利用擴大后的導井進行調壓井的擴大開挖,有利于保證施工進度和施工安全。
正反向導井在老撾會蘭龐雅水電站調壓井施工中的應用
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老撾會蘭龐雅水電站采用阻抗式調壓井,根據總體施工進度安排計劃,調壓井的開挖施工略微滯后,工期十分緊張。為保證工程的總體施工進度、質量及施工安全,項目部采用導井正、反向同時開挖的施工方法,加快了施工進度,為類似工期較緊的井挖施工提供了經驗。
老撾Xeset2水電站復雜地質隧洞施工
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老撾xeset2水電站引水隧洞總長度6806.26m,單頭最大掘進1771.4m。隧洞沿線的地質條件非常復雜(穿越了ⅳ~ⅴ類圍巖)。施工中運用了多種臨時支護形式、施工排水和出渣運輸方案,克服了隧洞施工受雨季的影響,解決了隧洞長距離供電、通風散煙和出渣運輸等方面問題。
老撾Nam Ngum 5水電站深調壓井井筒開挖設計與施工實踐
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老撾namngum5水電站調壓井井筒的開挖設計方案經過了精心比選,最終確定采用mbc300反井鉆機進行施工的方案。介紹開挖設計方案的比選,施工中出現的問題和解決方法,對反井鉆施工中常見問題的預防和處理積累了寶貴的經驗,具有重要的借鑒意義,供水利水電工程技術人員參考。
調壓閥在老撾南奔水電站的應用
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介紹了調壓閥在老撾南奔水電站的應用情況,并通過現場試驗檢驗了調壓閥的安全可靠性。該應用實例證明,采用調壓閥可以消除因機組緊急停機引起的電站引水系統壓力過度上升,是中小水電站替代調壓井的成熟技術,值得推廣使用。
滑模技術在洪屏抽水蓄能電站尾水調壓井施工中的應用
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1工程概況洪屏抽水蓄能電站位于江西省靖安縣境內,裝機容量為1200mw(4×300mw)。其尾水調壓井上連尾水調壓室上室,下連尾水隧洞,由調壓大井、小井、彎管段組成。彎管段斷面為馬蹄型,襯砌厚度50~90cm,襯砌后為凈空?4.50m圓形斷面,底部高程為84.70m,頂部高程93.85m,高9.15m。調壓小井襯砌厚度50~90cm,襯砌后為凈空?4.50m
反井鉆機在雜木寺水電站調壓井施工中的應用
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雜木寺水電站調壓井總高度120m,為了確保施工安全和施工進度,采用了反井鉆機施工,這是甘肅水電行業第一次成功使用反井鉆機。對本次施工方案做以說明。
預固結灌漿在永寧河四級水電站調壓井施工中的應用
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永寧河四級水電站調壓井處的巖層為灰色砂巖夾泥質灰巖,強風化,節理裂隙發育,巖體呈層狀、碎塊狀,自穩能力差。設計單位提出的方案為井壁混凝土襯砌完成后再進行固結灌漿。因最終確定的調壓井工程部位巖體破碎,施工中存在較大的安全隱患等施工風險以及工期緊迫。施工單位針對工程實際,提出了預固結灌漿方案,取得了良好的施工成效。
MY-BOX在藤子溝水電站調壓井施工中的應用
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藤子溝水電站引水系統調壓井為高落差豎井結構,施工場地狹窄,混凝土入倉落差大,如何解決入倉混凝土的骨料分離問題是本工程最大的施工難點。my-box是一種混凝土連續拌和產品,在解決混凝土垂直入倉的骨料分離問題上具有突出優點,能很好的解決本工程中最大的施工難點,并具有廣泛的應用前景。以藤子溝水電站引水系統調壓井混凝土施工為例著重介紹其在高落差混凝土襯砌施工中的應用成果。
溧陽電站調壓井正導井開挖施工技術
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溧陽抽水蓄能電站調壓井圍巖破碎,自穩能力較差,采用反井開挖導井的方式很難成功;同時由于工作面移交晚,工期無法保障,因此采用正導井開挖的方式進行施工。但是由于調壓井位于山體內,因此現場的布置以及施工都有一定的難度。
反導井爆破法在燕山水庫電站調壓室豎井施工中的應用
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詳細介紹了燕山水庫電站反導井爆破開挖所采用的施工方案選擇,鉆爆設計及施工工藝等。取得了很好的效果,為類似工程提供切實可行的施工經驗。
CSG在老撾南歐江五級水電站圍堰施工中的應用
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利用膠凝砂礫石(csg)澆筑壩體是近年來興起的一項新型筑壩技術。以老撾南歐江五級水電站縱向圍堰施工為例,介紹利用電站壩址上下游河道的天然河灘料作為csg骨料,并添加少量的膠凝材料,通過類似于rcc施工方法進行縱向圍堰施工。工程完工后的取樣分析結果及度汛情況表明,采用csg筑壩在工程安全上是可行的,同時由于大幅縮短了工期,創造了較為可觀的經濟價值,相關經驗可供類似工程借鑒。
三斗水電站應用爆破膜裝置代替調壓井
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三斗水電站是一座高水頭水電站,采用了爆破膜裝置代替調壓井這一新技術。通過近5年時間的運行情況表明,爆破膜代替調壓井技術可以應用于高水頭、長壓力引水系統的小型水電站。
大型調壓井“先導后擴”爆破開挖技術——以新疆察汗烏蘇水電站工程調壓井施工為例
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本文介紹了新疆察汗烏蘇水電站調壓井采用先打通導井作為溜碴井,再進行擴挖的施工工藝;采用的自上而下全斷面分層、分塊爆破開挖技術;采用的淺孔梯段爆破、周邊光面爆破、非電毫秒延時起爆的爆破網絡等技術。大型調壓井\"先導后擴\"的開挖方案,既保證了工程安全又滿足了施工進度,取得了較好的效果。
爆破膜代替調壓井在若干水電站的應用
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由于受地形地質條件限制,有時難以在合適的位置興建調壓井。用機械設備代替調壓井一直是國內外水電建設中共同關注的課題。簡述了用爆破膜裝置代替調壓井的技術特點,介紹了這項技術在若干水電站中的應用。
老江底水電站技術改造工程調壓井砼施工
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主要介紹了老江底水電站引水隧洞的調壓井井壁采用液壓滑膜進行井桶砼澆筑的施工方法及液壓滑膜的制作安裝。
羊湖電站調壓井施工技術措施
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西藏羊湖電站水頭高達1020m(含水錘升壓),又系三機式蓄能(發電抽水機組),調壓井在整個工程中起著非常重要的作用,它位于海拔4440m高程以上、設計為上室差動式,其結構由上室和下部豎井組成。本文簡要介紹了在海拔高、氣壓低、嚴寒缺氧地區采用光面爆破開挖調壓井豎井,滑模工藝澆筑豎井鋼筋混凝土的施工技術。
橙子溝水電站大直徑調壓井施工技術
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該工程調壓井設計為四級馬道,五種開挖、襯砌直徑,開挖時采用常規正、反導井,溜渣井溜渣,底部運渣施工,根據現有技術手段,混凝土澆筑模板采用組合模板,混凝土襯砌與開挖同步進行,在保證安全和質量的前提下,現即將完成施工。
干溪坡水電站矩形調壓井施工
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干溪坡水電站調壓井工程地質條件極為復雜,井身圍巖為ⅳ、ⅴ類,節理裂隙發育,在整個調壓井范圍內與f7斷層影響帶的距離較近,采用傳統的施工方案很難保證施工安全。而采用開挖一段襯砌一段的方案,施工難度很大。本文詳細闡述了干溪坡調壓井多循環開挖和自上而下的混凝土襯砌施工方案,解決了混凝土襯砌倒懸的施工難點。
洛古水電站調壓井施工與安全
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洛古水電站調壓井深116.4m,導井開挖全部采用上導井施工,采用手風鉆機在井內打眼放炮。因此,井內施工人員極易受到有害氣體、塌方、落石、滲透水的危害,安全問題十分突出。為此,施工中加強了通風與除塵措施,改善了施工環境,保障了施工人員身體健康和安全。
頭道河水電站調壓井的施工
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重點介紹了頭道河水電站調壓井的施工經驗,采取分步開挖、分步襯砌克服開挖跨度大、圍巖條件差的施工難點,確保調壓井工程順利完工。
雜木寺水電站調壓井、豎井施工
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利用反井鉆機對雜木寺水電站調壓井、豎井進行正反導井施工及人工二次擴挖施工,對反井鉆機施工準備工作、注意事項以及人工二次擴挖施工中人員和設備垂直運輸、施工安全、施工協調等方面進行了探討,為今后類似工程提供借鑒。
吉沙水電站調壓井反井鉆機開挖施工
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吉沙水電站調壓豎井高104m,高壓引水隧洞長1021.763m,斜井總計490m、水平夾角60°,水頭高差達528m。在調壓井豎井及高壓管道斜井開挖中,采用了反井鉆機打先導孔施工方法,使調壓井、上斜井、中斜井、下斜井實現了高精度貫通,創造了國內同類工程施工的較好水平。
探究某水電站的引水調壓井設計
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調壓井作為水電站引水系統的重要組成部分,對水電站運行安全性起著至關重要的作用。本文以某水電站引水調壓井工程作為實例,并對其位置選擇、形式確立及結構設計等進行分析,以確保調壓井設計的合理性,確保水電站引水系統的安全運行。
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職位:研發建筑師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林