尾水系统工程施工组织设计方案

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1、专业技术资料分享第七章尾水系统工程施工方案7.1概述7.1.1施工特性尾水系统由9条尾水支洞、3个长廊阻抗式调压井、2个“三合一”的“卜”形岔洞、3条圆形尾水隧洞和尾水出口等建筑物组成。1、枢纽布置(1)尾水支(岔)洞尾水支洞共计9条,总长1324.532m(含岔洞段),断面型式为底园角城门洞型,尾水支洞典型断面衬砌后尺寸为12.00m×20.00m,岔洞衬砌后断面尺寸从12.00m×20.00m渐变至18.00m×21.00m。(2)调压井调压井采用“三机一井”方案,共设3个长廊阻抗式调压井,井底高程188.50m,顶拱

2、跨度24.85m,井体高度84.21m,井体平面尺寸(宽×长)分别为:19.30m×68.30m(①井);22.725m×75.60m(②井);22.725m×96.00m(③井)。(3)尾水隧洞尾水隧洞共计3条,总长1391.991m(含渐变段),其中①尾水隧洞长352.751m,②尾水隧洞长466.654m,③尾水隧洞长572.586m。断面型式为圆形,典型断面开挖直径为22.60m,最大断面开挖直径为25.00m,衬砌后隧洞直径为21.00m。(4)尾水出口尾水出口由尾水闸及尾水渠等建筑物组成,尾水闸设6扇闸门,最大

3、闸高66.00m,闸顶高程260.00m,闸顶宽度196.00m。尾水渠由开挖形成,底坡i=1:5,边坡喷锚支护。尾水系统工程建筑物布置详见附图一《尾水系统工程施工布置图》。WORD资料下载可编辑专业技术资料分享WORD资料下载可编辑专业技术资料分享2、地形地质条件厂区地形整齐,山体雄厚,底宽约1000m,山顶高程650m。厂区的地层全为三叠系中统板纳组(T2b)。厂区岩层产状345°~355°/NE∠57~60°。左岸山体内的地应力为压应力场,最大主应力方向约280°~330°,倾角一般小于20°,最大主应力平均量值12

4、~13Mpa,属中等量级,侧压力系数λ=1.2~1.9。在地下洞室群布置区,围岩新鲜或微风化,透水性小,地下水活动微弱。地震波速在5000m/s以上,围岩属质量中等或较好的层状结构岩体,洞室所在区域绝大部分为III类,小部分为II类围岩,极少部分属IV、V类围岩,具有较好的成洞条件。(1)调压井地质条件调压井位于主变室下游侧,两洞间岩柱厚29.70m,布置区主要岩性为板纳组T2b28~T2b40~41层砂岩、砂岩泥板岩互层,岩体以新鲜为主,围岩97%以上为较好或中等质量的层状结构II~III类岩体。调压井布置区有F12、F

5、18、F13等层间错动(断层)切割,调压井已基本避开F63断层的直接影响,但布置区仍有陡倾角小断层发育,与层间错动及随机节理组合构成的楔体。调压井与主变室之间的岩墙厚度27~30m,调压井与主变室之间有近15m厚的层状岩体被切脚而临空倾向调压井,该岩柱有可能向调压井方向发生危害性剪切位移变形,调压井下游侧墙可能向上游产生倾倒蠕变位移。(2)尾水洞及支洞地质条件尾水洞平行布置,洞室围岩为T2b38~T2b48层砂岩和砂岩泥板岩互层,岩体夹少量泥质硅质灰岩,洞室走向除出口段与岩层走向夹角较小外,其它洞段均大于或等于40°,沿线

6、主要断层有F1、F533、F213、F363、F536、F18、F22以及层间错动和层间挤压破碎带等,此外还发育有一些陡倾角裂隙性小断层。洞室除出口及F1、F75WORD资料下载可编辑专业技术资料分享等断层切割段属IV类围岩外,其它大部分属较好或中等质量的层状结构II~III类岩体。尾水支洞布置区围岩多为新鲜砂岩和砂岩泥板岩互层岩体,围岩类别属II~III类,围岩整体稳定性较好,但由于洞室间距小,尾水支洞间岩墙稳定性差,尾水支洞与洞室交叉口段存在不同类型的切割块体。(3)尾水出口地质条件尾水出口开挖边坡区地层有T2b44~

7、T2b49层砂岩和砂岩泥板岩互层岩体,表层覆盖层厚一般为1~2m,上游侧坡触及⑨号冲沟出口厚约5~8m的冲洪积层,边坡岩体多呈强风化和弱风化,局部伸入微风化内,边坡布置区有陡倾角断层F1、F30、F533、F213、F536、F369、F206、F153、以及层间挤压破碎带F75、F78等,其中F533、F536与洞脸边坡近于平行。7.1.2工程项目及工程量1、工程项目尾水系统工程主要工程项目:(1)尾水支(岔)洞及尾水洞洞身开挖、支护及混凝土衬砌;(2)尾水调压井开挖、支护、混凝土衬砌及一期闸门槽预埋件制安;(3)尾水调

8、压井井间连接洞的开挖、支护、混凝土衬砌及灌浆;(4)各洞室固结灌浆、回填灌浆及排水孔施工;(5)调压井预应力锚索和尾水出口边坡锚索;(6)尾水出口高程260.00m以下明挖及坡面处理(含坡面排水);(7)尾水出口混凝土浇筑及闸门槽一期预埋件制安;(8)尾水施工支洞封堵及灌浆;(9)尾水系统其它施工支洞的

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