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时间:2019-03-14
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1、水利水电施工2011·第3期总第126期(a1(b)图1阿海水电站1、2号导流洞进口拱围堰设计(a)1号导流洞;(b)2号导流洞贝雷桥与外部施工道路连接处设一渐变段连接,保证运坝输顺畅。轴线为确保围堰地基稳定和降低基底扬压力,初步拟定对此段围堰基础岩埂进行处理:距迎水面1.0m,沿围堰轴线设置一排帷幕灌浆,孔距为1.5m,孔深不小于6.0m,围堰基础帷幕灌浆孑L垂直于基础开挖面布置。3实际施工中的拱围堰优化及验算3.1拱围堰的优化设计实际施工期间,设计对导流洞进口体型进行了优化,优化后的1号导流洞进I=1底板高程
2、抬高至1412.0~图2优化后的拱围堰参数及拱冠剖面14]5.0m。根据设计的优化,对2号导流洞进口围堰方案进行调整,改为预留岩埂加重力围堰的形式。1号导流洞仍采用投标阶段的混凝土拱围堰方案防洪度汛。下面仅对1号导流洞进口拱围堰的设计、施工进行阐述。实际施工中,根据导流洞进口明挖揭露的地质情况,并结合该工程的特点,为了加快施工进度,结合我国目前混凝土拱坝施工水平和实践经验,坝型采用单心圆单曲拱坝较好。优化投标时的拱围堰各参数设计、优化及细化后的拱冠剖面详见图2。图2中各主要参数如下:丁0——坝顶厚度,取To一2.
3、5m;丁B——拱冠剖面底厚,取TB一5.7m;H——拱冠剖面高度,取H一20.2m;K2——下游坝坡坡度,取K2—0.16;Z——各计算拱圈高程,取Zo一1433.2m、Z一图3水平拱圈优化1431.0m、一1428.0m、一1425.0m、乙一1422.Om、z5—1419.0m、Z6—1416.0m、Z1—图3中各主要参数如下:1413.0m。——各计算拱圈厚,取To一2.5m、T1—2.85m、水平拱圈优化详见图3。T2—3.33m、T3—3.80m、T4—4.28m、=·2·土石方与导截流工程露4.75m
4、、一5.23m、丁7—5.70m;I=O(1)-2.2R——水平拱圈上游面圆弧半径,取R一55m;=1431.56——1——各计算拱圈中心角,取丸一106。、一102.56。、r21=3一94.02。、=86.94。、一77.56。、一——卢268.18。、j56—58.81。、=49.43。。川3)=3拱围堰选定体型几何参数特征值见表1。...——I-3月(4)=3表1拱围堰选定体型几何参数特征值Hz=1423...——/=4项目单位数值所5)---3计算坝高2O.2...——/-5坝顶厚度2.5//(6)=3
5、坝底厚度5.7一卢6最大中心角(。)lO6//(7)=3顶拱中心线弧长99.44爿I脚8):1.5一/-7l厚高比O.28——卢8坝体体积in35730图4简化后的阿海水电站导流洞进口围堰体型断面及各设计拱圈参数3.2拱围堰应力及稳定验算帷幕灌浆处理。初拟帷幕灌浆设计为单排孑L,孔距为导流洞进口拱坝应力分析采用拱梁分载法的拱冠梁2m,灌浆深度为8~10m。左、右坝肩均设置推力墩,并法进行。拱梁分载法是将拱坝视为由若干水平拱圈和竖作固结灌浆。左、右坝肩开挖后浇筑厚度不小于lm的钢直悬臂梁组成的空间结构,坝体承受的荷
6、载一部分由拱筋混凝土板,长、宽尺寸依实际开挖情况确定。构造筋系承担,一部分由梁系承担;拱和梁的荷载分配由拱系420@300ram。底面与基岩面间用~25mm插筋连接,间和梁系在各交点处变位一致的条件来确定。排距为1.OmKl-Om,外露0.5m,布置形式根据实际情拱冠梁法是一种简化了的拱梁分载法,它是以拱冠况调整。处的一根悬臂梁为代表,与若干水平拱作为计算单元进行荷载分配,然后计算拱冠梁及各个拱圈的应力,计算4拱围堰施工及拆除工作量比多拱梁分载法节省很多。一般是沿坝高选取5~7层水平拱圈,仅考虑承受径向荷载,并假
7、定荷载沿拱圈4.1拱围堰施工为均匀分布。这种方法仅适用于对称或接近对称的拱坝,拱围堰坝顶轴线长101.75m,自右堰肩向左堰肩,是一种近似的应力分析方法。沿坝轴线按10.Om进行分块。块间设置键槽,人工凿毛简化后的阿海水电站导流洞进口拱围堰体型断面及处理,靠迎水面50cm处布置BW—II型止水条进行防渗。各设计拱圈参数见表2和图4。拱围堰混凝土浇筑按3.0m进行分层。袁2简化后的阿海水电站导流洞进口拱围模板采用P3015和P1015组合小钢模,每两块P3015堰体型断面及各设计拱圈参数小钢模配一块PLO15小钢模
8、(按规格打孔,穿拉筋用);截面分块高度拱厚拱中心半径半中心角上游面与坝轴线间1.5in(38.1ram)钢管结合对穿拉筋进行加固,拉筋为编号H(m)T(m)R(m)FA(。)的距离L(m)~lemm钢筋,间距为750mmX700ram。12.553.7553O混凝土配料单由实验室出具,拌和楼统一拌制,出22.22.8553.5851.280机后使用6rn3混凝土搅拌车尽快
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