杨房沟水电站特大型危岩WY19稳定性分析及防治研究

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以杨房沟水电站拱肩槽边坡开挖支护为背景,为保证拱肩槽边坡施工安全,需对危岩开展治理。在现场调查基础上,分析危岩WY19的赋存环境、边界条件,提出了可能的失稳模式为滑移式破坏。通过对危岩WY19进行定性和定量分析,结果表明:块体1在各工况下均满足规范要求,块体2和块体3在暴雨工况下不满足规范要求。基于此,提出了先清坡后锚固的治理措施,复核计算表明,经锚固治理后WY19各块体在不同工况下均满足规范要求。实践表明该治理措施对该特大型危岩的防治效果良好。
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在EPC建设模式下,通过施工精心组织,杨房沟水电站有望实现提前半年发电的目标。为确保目标的顺利实现,文章对杨房沟水电站下闸蓄水规划进行了详细的分析研究,重点论述了下闸蓄水方案、下闸蓄水程序安排、下闸导流方案、下闸时间比选等,确保蓄水期间的安全,同时下游河道不会出现脱水现象。文章制定的下闸蓄水方案经实施后,表明方案选择了较好的下闸时机,保证了工程整体安全,并顺利下泄生态流量,可供后续工程借鉴。
作为国内首个百万千瓦级大型水电EPC工程,杨房沟项目始终坚持“精心设计、精益管理、精细施工”的原则,以打造行业标杆为目标,在业内创造了管理、进度、质量、技术创新等诸多耀眼成就。文章就地下厂房精细化爆破开挖施工予以总结,为以后类似工程施工提供借鉴。
在湖南柘溪扩机工程地下洞室施工中,通过加强施工各环节工序控制管理,应用我局成熟的软岩快速施工技术,解决了突出的影响全工程进展的关键工期问题;通过地下洞室测量控制、施工造孔管理控制、光面爆破控制技术运用有效地控制了开挖质量;通过控制爆破技术的探索实践,控制爆破振动速度,有效防止了爆破对受保护的设备的破坏。在施工中,以施工管理为核心,运用施工技术有针对性地解决具体问题,取得良好效果。
水电站建设由于受地形地质条件限制,地下厂房得到广泛应用,并且不断向大型化和超大型的方向发展,文章针对大型水电站地下厂房“三大洞室”的基本特征、顶拱层的施工程序及方法进行概述,并以杨房沟水电站“三大洞室”顶拱层施工为实例,进行了应用总结,为以后类似工程施工提供借鉴。
杨房沟水电站所在区域为高电阻率地区,入地电流值大,发生接地故障时地电位升高超过5kV。根据规程规范,当接地网地电位升高超过5kV时,需校验接触、跨步电位差,评估电站内10kV金属氧化物避雷器吸收能量的安全性,并采取必要措施确保人身和设备安全可靠。文章介绍了杨房沟水电站接地设计,以10kV金属氧化物避雷器吸收能量的安全性作为地电位升的控制条件,放宽接地电阻值要求,降低接地网设计难度,减少电站接地网投资。
超级马氏体不锈钢04Cr13Ni5Mo材料不仅具有较好的耐腐蚀性、耐磨性、可焊接性,而且具有强度高和低温韧性好的特点。老挝东萨宏水电站闸门金属结构的门槽主轮轨道即采用了厚度为32mm、22mm的该种钢板。文章主要针对04Cr13Ni5Mo钢板开展焊接性能研究,验证E410NiMo-16焊条电弧焊接工艺规程是否适于04Cr13Ni5Mo板材的焊接,从而获得优良的焊接接头。
智能寻仓补料系统通过对生产运行数据远程采集,实时动态地反映设备状况、物料流和仓储量,实现根据料仓料位自动进行仓位切换和寻仓补料,在寻仓的同时实现骨料连续运输,保证了生产线的安全、高效、可靠、低耗运行,为类似生产设备安装提供参考。
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文章以国内首个EPC模式建设的百万千瓦级大型水电工程——杨房沟水电站施工实例,为攻克基础廊道斜坡段钻孔灌浆施工工期紧张、施工风险高等问题,研究设计了一种适用于基础廊道斜坡段施工的移动装配式钻灌台车,该台车具有安全系数高、结构稳定、既满足钻孔作业的高度及覆盖范围,又克服了交通通行的影响,缩短施工周期,降低施工成本,达到快速、高效、低耗的施工目的。移动装配式台车经过设计计算及安装调试,运行安全可靠,在该项目取得成功运用,所取得的经验为类似工程提供借鉴及参考。
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