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一种新型止水在多诺水电站厂房上游墙设计中的应用

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更新时间:2024-12-18 17:34:36



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一种新型止水在多诺水电站厂房上游墙设计中的应用 第53卷第1期 2017年1月
+设计与研究
甘肃水利水电技术
ARNERSEORORRANNOSESEN
Vol.53,No.1 Jan.,2017
一种新型止水在多诺水电站厂房上游墙设计中的应用
何建华
(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川成都610072)
摘要:水电站厂房内压力钢管在穿过上游培部位施工时,由于浇筑空间狭小,特别是压力钢管下部空间限制较大,导致钢管与混凝土接触面混凝土难以浇筑密实,造成厂房上游墙在钢管周围产生渗水。在多诺水电站厂房上游墙设计中采用了一种新型止水结构,进行了合理的止水设计,施工后取得了良好的效果。该新型止水结构设计方案在多个工程中的应用表明,效果很好,值得类似工程设计借鉴。
关键调:水电站厂房;压力钢管;上游培;渗漏;不锈钢铁片;箍体
中图分类号:TV640.34 1概述
文献标志码:B
文章编号:2095-0144(2017)01-0048-02
2工程概况
大多数水电站厂房上游墙均有压力钢管穿过,在压力钢管穿过上游墙部位时,由于浇筑空间狭小,特别是压力钢管下部空间限制较大,导致钢管与混凝土接触面混凝土难以浇筑密实,造成厂房上游墙在钢管周围产生渗水,影响厂房内部运行环境,对厂内结构及设备的长期运行产生很大的影响。像黑河塘水电站、双河水电站、红叶二级水电站等均出现了厂房上游墙严重的渗水现象。目前对这种问题的处理措施一般采用刷防水涂料或采用化学灌浆。防水涂料虽然施工工艺简单,但只能短暂治“标”,没有阻断渗水的内部通道,不能达到治“本”的目的,不能彻底有效解决该问题;而化学灌浆施工工艺相对复杂,技术要求高,且由于施工机械、材料、人力等的增加,造成处理的投资大,费用高。
针对厂房上游墙压力钢管穿墙处的渗水问题,
如何从源头上来解决这一问题,作者从施工角度和设计角度的进行了分析。从施工角度上,应该加强施工过程中混凝土浇筑质量的控制,避免缺陷混凝土如蜂窝麻面、空洞等现象的出现,采用合理的施工措施尽量减少下部混凝土浇筑不密实的问题;从设计角度来说,通过采用合理的止水设计方案,来阻断渗水通道,彻底解决厂房上游墙在压力钢管穿墙部位的渗水间题。
收稿日期:2017-01-13
多诺水电站位于四川省九寨沟县境内,是白水江干流水电规划的龙头水库电站。电站采用混合式开发,为引水式电站,装机容量100MW,工程为Ⅲ 等中型工程,发电厂房为地面岸边式厂房,按3级建筑物设计。
电站厂址位于玉瓦乡酒房村、黑河右岸Ⅱ阶地
上,广房系统建筑物基础均置于冲洪积堆积的含漂石砂卵砾石层上,地基结构密实,透水性较强,基本能满足该规模建筑物对地基承载力、稳定性的要求。
厂区枢纽建筑物主要包括:主副厂房、尾水渠、
GIS楼、回车场、进厂公路及进厂交通桥等。建筑物布置时为了避免大面积开挖厂房边坡,厂房位置在满足尾水不影响河道行洪的前提下,尽量向靠河侧布置,同时副厂房布置于主厂房后侧,与主厂房之间设置有12cm的沉降缝。
根据施工进度安排,厂房上游边增压力钢管周边预留二期坑进行施工,压力钢管直径为1.3m,设计预留坑尺寸为1.8m×1.5m×1.9m(长×宽× 高)。由于二期坑浇筑空间狭小,特别是压力钢管下部浇筑空间仅25cm,二期混凝土难以浇筑密实,容易造成厂房上游墙与压力钢管接触面上形成渗水通道,同时由于厂房发电机层高程为2021.20m,下游最高尾水位为2020.90m,最高水位仅比发电机层
作者简介:何建华(1975-),女,四川蓬溪人,高级工程师,硕士,主要从事水电站设计,E-mail:358241940@qq.com。
· 48 · 万方数据
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