纳子峡大坝灌浆试验技术要求

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1、附件1大通河纳子峡水电站工程砼面板堆石坝灌浆试验技术要求甘肃省水利水电勘测设计研究院二〇一〇年十一月81概述纳子峡水电站大通河流域水利水电规划的13个梯级中第4座水电站。电站开发方式为混合式,上接海浪沟水电站,下游为石头峡水电站,工程总库容为7.33×108m3,最大坝高121.5m属二等大(2)型工程。其中混凝土面板坝为1级建筑物,其它主要建筑物溢洪道、放空泄洪洞、引水隧洞、高压管道、厂房等为2级,次要建筑物为3级。电站总装机容量87MW,保证出力16.6MW,多年平均发电量为3.106亿kW·h,年利用小时数3570h。大坝趾板基础防渗帷幕沿趾板中线布置,帷幕深度

2、以基岩透水率吕荣值小于3lu控制,两岸帷幕灌浆沿趾板线布置。为减少绕坝渗漏,降低两岸孔隙水压力,在两岸坝肩设置灌浆洞将帷幕向岸里延伸至水库正常蓄水位与相对不透水层范围线(q<3Lu)相交处,左岸灌浆廊道长170m,右岸灌浆廊道长70m。帷幕灌浆设置1道帷幕,灌浆孔间距为2m,灌浆压力3.0Mpa,孔深入相对不透水层(q<3Lu)。2水文、地质条件(1)水文纳子峡水电站位于大通河上游的青海省祁连县多隆乡纳子峡出口附近,控制流域面积6593km2。坝址以上径流主要来源于大气降水,其中以雨水补给为主,雪水补给为辅。全年可分为3月中、下旬至5月为春汛期,由上游冰雪融水和降雨补

3、给;6~9月为夏秋洪水期,以大面积降水补给为主,有的年份可延长至10月上旬;10~11月为秋季平水期,以地下水补给及河槽储蓄量为主;12月至次年3月初为冬季枯水期,以地下水补给为主,水量小而稳定。径流年内分配6~9月占年径流比例最大约66.0%,2月份最小。最小流量出现在12月下旬~2月下旬。坝址区多年平均流量为41.2m3/s,多年平均径流量13.00亿m3。(2)气象据门源地面气象站多年气候资料统计,本地区多年平均气温0.5℃,历年极端最高气温27.7℃,极端最低气温-34.1℃;多年平均降水量525mm,多年平均蒸发量1137.4mm;历年最大积雪深度19.0c

4、m;最大冻土深度>200cm8;多年平均日照时数2265~2740h;多年平均相对湿度61.0%,多年平均风速1.9m/s、历年最大风速23.0m/s,相应风向NW,年绝对无霜期51天。(1)趾板基础工程地质条件a)左岸趾板基础趾板斜切左岸,呈折线布置,长约225m左右,轴线总体方向NE17°~NE36°。岸坡3133m高程以上至坡顶大部分基岩裸露,由黑云毌石英片岩夹花岗片麻岩组成,岩性致密坚硬,抗风化能力强,无强风化层,弱风化岩体厚度14~18m。受构造作用影响,岩体中断裂较发育,岩体破碎,尤其是顺坡向卸荷裂隙发育对岸坡稳定性和趾板渗漏影响较大,需采取工程处理措施。

5、在岸坡高陡部位,存在规模不大的危岩,部分岩块已崩落,对砼面板安全有影响,在施工开挖中,易发生沿结构面掉塌现象,谨防上部岩体出现倒坡失稳,对面板以上岸坡分布的卸荷岩体采取适当锚固处理措施;沿趾板线松散堆积物主要分布于3133m高程以下坡脚部位,松散~稍密,局部夹大孤石,有架空现象。左岸岩体中断裂较发育,岩体透水性大,岩体表层40~60m范围内为中等透水~弱透水上带(Lu=5~100);60~70m范围内为弱透水中带(Lu=3~5);70m以下为弱透水下带(Lu<3)。b)右岸趾板基础轴线方向SE111°~SE92°~NE55°,呈折线布置,长约248m,斜切右岸。沿线大

6、部分为崩坡积块石碎石土所覆盖,零星出露基岩。崩坡积块石碎石土,厚3~12m,表层有厚约0.5m左右的含碎石砂壤土,具大孔隙,富含有机质,植物根系发育,其下为架空现象严重的崩堆大块石、碎石,松散,空洞直径局部达0.5~1.0m。下伏基岩在3143.7m高程以下为前寒武系黑云母石英片岩夹花岗片麻岩,受构造作用影响较强烈,岩体较破碎,节理裂隙较发育,岩体完整性较差;3143.7m高程以上为加里东早期侵入的片麻状花岗闪长岩,岩块致密坚硬,岩体中节理裂隙发育,结构面相互切割,岩体破碎,尤其是坡顶及岸坡高陡部位卸荷裂隙的发育对岸坡岩体稳定性和趾板渗漏影响较大,需采取工程处理措施。

7、右岸岩体存在强风化层,厚度2~5m,弱风化厚度12~16m,右岸岩体中断裂构造不甚发育,岩体稳定性和完整性较左岸好,岩体透水性较左岸差。8右岸岩体中断裂构造不甚发育,岩体透水性较左岸小,总体属中等~弱透水岩体,岩体表层10~15m范围内为中等透水~弱透水上带(Lu=100~5),15~25m范围内为弱透水中带(Lu=3~5),25m以下为弱透水下带(Lu<3)。a)河床趾板基础趾板横切河床,轴线方向约SE145°,河水面宽42~45m,河水位高程3091.1~3091.6m。河床覆盖层为冲积砂卵砾石层,厚度为17.53~21.09m,中密~密实,渗透

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