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(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)施工条件施工导流导流方式坝址区河流从SW240°流向NW310°,后又向SE165°方向流向下游,呈反“S”状河曲形,形成了左岸半岛状山梁和右岸侧蚀山凹,河谷为横向谷。两岸山势雄伟,左岸山顶高程可延伸到2450m,右岸为2150m,两岸地形无大型冲沟发育。坝址处河谷两岸对称性尚好,1540m高程如下,左岸坡度普通为50°~75°基岩陡坡;1540m高程以上为10°~30°缓坡;右岸为40°~50°单面山坡,坡高可达400m。总体来看,坝址区河谷两岸边坡高陡,河谷深切呈“V”字型,河床覆盖层深15~20m,枯水期江水位1406m时,水面宽约70m;正常蓄水位1477m处,谷宽约200m。坝址区河道径流年际变化较小,均匀稳定,但径流年内分派不均,坝址处全年一遇洪峰流量6950m3s,一遇枯水期(11月~5月)流量2090m3s,洪枯流量比3.33。由于河谷狭窄,边坡陡峻,河床覆盖层较厚,不适当采用明渠导流和分期导流方式。坝址区两岸山体雄厚,基岩岩性重要为砂岩、板岩不等厚互层,两岸均具备开挖大断面导流隧洞地质条件。因而,综合分析坝址区水文条件、地形地质条件、水工枢纽布置等特点,本阶段拦河坝施工导流推荐采用断流围堰一次拦断河流,隧洞泄流导流方式。导流原则导流建筑物级别大华桥水电站枢纽为Ⅱ等大(2)型水电工程,大坝、泄水、电站厂房等永久性重要建筑物为2级建筑物。依照《水电工程施工组织设计规范》(DLT)规定,分析其保护对象、失事后果、使用年限和工程规模等指标,并参照国内同等规模类似工程经验,拟定大华桥水电站施工导流建筑物级别为4级。导流原则选取初期导流原则依照《水电工程施工组织设计规范》(DLT),过水围堰挡水原则应结合水文特点、施工工期、挡水时段,经技术经济比较后在重现期3~范畴内选定。过水围堰过水设计洪水原则依照过水围堰级别和导流建筑物类型选定。本工程围堰过水设计洪水原则在重现期10~范畴内选定。1、水文资料分析依照水文资料,坝址处枯水时段10.16~次年5.31重现期为5、10、设计洪水流量分别为1760m3s、2060m3s、2350m3s,三者差值依次为300m3s、290m3s,各频率洪水流量差值基本同样。坝址处全年重现期为10、设计洪水流量分别为5930m3s、6950m3s,两者差值为1020m3s。依照水文资料分析,围堰挡水原则5、10、重现期各原则洪水流量跳跃性较为均匀,各原则没有明显优劣性,但较高挡水原则更有助于保证施工安全和施工工期。围堰过水原则,鉴于澜沧江洪水过程多为肥胖复峰型,一次洪水过程较长,并考虑坝址处洪峰流量变化较小特点,且对于过水基坑,高导流原则增长流量重要从基坑流过,因而,选取上限洪水原则更为安全和适当。2、技术经济比较(1)围堰挡水原则由于要在第一种枯水期内先完毕暂时土石围堰填筑及防渗施工,然后完毕上游混凝土围堰基本开挖及堰体混凝土浇筑,Ⅰ枯工程量大,工期较紧,同步参照国内外已建大型电站工程实际施工状况,因而,以为混凝土围堰高度控制在50m左右比较适当,若围堰高度进一步增长,施工强度加大,按期挡水风险加大。基于上游混凝土围堰高度在50m左右这一原则,针对右岸导流隧洞方案,通过水力学计算,分别对重现期为5、10、三种导流洪水原则方案拟定了不同导流隧洞断面尺寸,进行了导流建筑物布置,对其工程量及投资进行了比较。不同挡水原则各方案导流工程特性、工程量及投资比较见表2.2-1。表2.2-1围堰不同挡水原则各方案工程特性、工程量及投资比较表项目方案1方案2方案3洪水原则洪水频率(%)P=20%P=10%P=5%10.16~5.31时段流量(m3s)176020602350导流建筑物特性上游围堰堰前水位(m)1424.21424.61425.2上游围堰堰顶高程(m)1425.51426.01426.5上游围堰高度(m)48.549.049.5下游水位(m)1409.81410.61411.3下游围堰堰顶高程(m)1411.01412.01412.5下游围堰高度(m)15.016.016.5导流隧洞尺寸(m)(宽×高)11×1312×1413×15导流隧洞长度(m)485485485导流隧洞和围堰工程量土石方明挖30.3035.4938.10石方洞挖9.8512.4414.67混凝土衬砌(C25)2.282.743.22喷混凝土(C20)0.450.60.76进水塔及进出口混凝土(C25)2.623.013.49封堵混凝土(C15)0.340.420.46钢筋312033903980钢筋网120147.2172.8砂浆锚杆124201390814448预应力锚索606060金属构造433487638固结灌浆0.510.540.61接触灌浆0.120.120.12