尾水调压室施工方案

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1、右岸小厂房尾调室施工方案一、工程概述1.1工程概述尾水建筑物由尾水连接洞、尾水调压室、尾水隧洞、导流洞后段组成。尾水连接洞长53.30m,断面尺寸为5.4mx6.4m,城门洞型,采用70cm厚钢筋混凝土衬砌,布置与机组对应。尾调室尺寸(长x宽x高)为25mxl0.2mx38.lm,底板顶高程为1396.20m,顶拱高程为1434.30m,尾调室检修平台高程为1421.00mo1.21程区自然条件1.2.1地形、地质条件(1)地形、地貌黄金坪水电站地处青藏高原东南部川西北丘状高原东南缘向四川盆地过渡地带,北邻巴颜喀拉山脉南东段,东靠邛睞山脉北段,西依大雪山山脉,为横断山系北段的高山曲流深切峡谷地

2、貌,山势展布与主要构造线走向基木一致。(2)岩体特性库区岀露基岩地层主要为澄江〜晋宁期闪长岩(52(3))、石英闪长岩(602(3))、斜长花岗岩(Y02(4))、花岗闪长岩(Y§2(4))等火成岩,少量辉绿岩脉(Bu)穿插其间。(3)覆盖层特性坝址左岸I级阶地及外侧高漫滩,河谷覆盖层厚度一般56〜130m,最大厚度达133.92m(ZK5),右岸河床覆盖层厚度一般33〜100m,最大厚度达101.30m(ZK3)O根据河谷覆盖层成层结构特征和工程地质特性,自下而上(由老至新)可分为3层:第①层为漂(块)卵(碎)砾石夹砂土(fglQ3),第②层为漂(块)砂卵(碎)砾石层(alQ41),第③层为

3、漂(块)砂卵(碎)砾石层(alQ42)o(4)地质构造坝址区无区域性断裂通过,地质构造以次级小断层、挤压破碎带、节理裂隙(裂隙密集带)、岩脉(辉绿坊岩、石英岩)为特征。(5)水文地质条件根据坝址区地下水的赋存条件,可分为第四系松散堆积层孔隙水和基岩裂隙水两种类型。第四系孔隙水主要分布于河谷地带的松散堆积物中,受大气降水、河水及两岸地下水补给,向下游排泄。钻孔抽水、注水试验表明:河床漂卵砾石③层渗透系数一般为3.17X10-2〜5.39X10-3cm/s,该层具强透水性,局部屮等透水;②层漂(块)砂卵(碎)砾石层渗透系数一般为7.40X10-2〜2.13X10-3cm/s,总体具强透水性,局部具

4、中等透水性;①层漂(块)卵(碎)砾石夹砂土(fglQ3)渗透系数一般为2.14X10-1~2.17X10-3cm/s,该层具强透水性,局部中等透水。岩体含水性不丰,基岩裂隙水主要赋存于浅表部卸荷岩体、裂隙密集带或断层上盘破碎带岩体中。平洞中多为线流或股流状,流量随时间逐渐减小;基岩裂隙水受大气降水补给,向河谷排泄。河床钻孔压水试验成果初步表明,坝址河床基岩面一般60m深度以下qW5Lu,130m深度以下qW3Lu。坝区水质分析表明,河水、沟水、平洞内水均为HC03——Ca2+型淡水,总矿化度131.63〜288.31mg/l,PH为7・64〜8.2,属中性偏弱碱性,对混凝土无任何腐蚀性。(6)

5、地应力特征工程区及外围地区处于以水平运动为主的现代构造应力场屮,主压应力轴方向NW-NWW向,三向应力状态属潜在走滑型。坝址区最大主应力方向近EW向(除oPD02-1组外),总体属中等偏高应力,与区域现今构造应力场方向基本一致。二、编制依据1、招投标文件。2、调右岸小厂房尾水调压室布置图CD195SG-43-11(1〜3)。3、相关法律、法规及规范。三、施工布置3.1施工道路布置尾调室开挖施工道路根据开挖需要布置三条施工通道,尾调室上支洞作为尾调室第一、二层开挖出渣通道,进厂交通洞作为三、四、五层开挖出渣通道,尾调室下支洞作为尾调室六、七、八层出渣通道。3.2施工风、水、电布置由于施工现场可利

6、用场地非常有限,尾调室施工风水电布置结合我部进厂交通洞施工设施综合考虑。3.2.1施工供风施工供风主要考虑由进厂交通洞洞口布置的2台固定式空压机提供,1台40m3/min,2台20m3/min

7、占

8、定式空压机,最大供风量为60m3/min,采用"159无缝钢管作为供风主干管。3.2.2施工供水施工主要为钻孔作业及支护作业用水,在交通洞与6#公路连接段布置2个铁皮水箱(1.5mXl.5mX3.0m)采用管道泵加压输送至工作面,采用①108钢管接至工作面。3.2.3施工供电施工供电在进厂交通洞内布置的800KVA变压器提供施工用电。四、施工方案4.1开挖分层、平面分区尾水调压室共分8层进行开挖,分

9、层高2.0m〜8.0m。其中I、II层由尾水调压室上支洞进入,分层高度分别为6m、3.5m,III〜V由进厂交通洞进入,分层高度分别为7m、8m、3.0m,VI层通过溜渣井翻渣至尾水连接洞连通洞,分层高度均为7m,V1KVIII由尾水连接洞进入,分层高度为5.0m、2.0m。4.2施工程序安排的原则①严格按照招标文件有关规定安排施工程序,在保证工期的同时确保施工质量及施工安全;②优先开挖施工通道,

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