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珊溪混凝土面板堆石坝施工导流及初期渡汛
  施工期分月、分期洪水流量如表1、2。表1施工期分月洪峰流量洪水频率/%分月洪峰流量/(m3/s)4月5月6月7月8月全年。导流与渡汛方式21导流方式根据该河段的水文条件、地形特性及工程特征,珊溪水库采用的施工导流方式为:98年4月采用围堰一次断流化工,1号导流洞导流;98年9月,基坑过流;99年4月,仍采用围堰及1号导流洞导流;01年4月,采用坝体临时断面挡水,1号导流洞、2号泄洪洞联合导流。表2施工期分期洪水流量洪水频率/%分期洪峰流量/(m3/s)104月105月106月107月108月全年。导流标准珊溪水库工程施工导流建筑物标准为四级,洪水重现期为20年-遇,5个阶段的导流标准为:第1阶段:98年4月,由上、下游围堰挡水,1号导流洞导流,挡水标准为枯水期(11月次年4月)10年-遇洪水。第2阶段:98年9月,由围堰、坝体及导流洞联合过流,渡汛标准为全年20年-遇洪水。第3阶段:99年4月,仍由上、下游围堰挡水,1号导流洞导流。第4阶段:00年4月,由大坝临时断面挡水,1号、2号两条导流洞导流。第5阶段:01年4月,由大坝挡水,泄洪洞(2号导流洞)及发电机组过流,控制库水位。各期导流标准如表3。23主要导流建筑物2311号导流洞1号导流洞断面形状为城门洞形,成直线形布置,洞长573m,钢筋混凝土衬砌(宽高=9m11m),进底板高程为450m,出底板高程为440m。  收稿日期。水力发电1999年第6期表3各期导流标准挡水设施时段频率/%流量/(m3/s)水位高程/m上游下游坝体渡汛高程/m围堰。月。堰顶63过流。全年。大坝。月,1全年,1全年。图1上游围堰横剖面(单位:m)232上、下游围堰围堰的结构形式及挡水标准涉及到面板坝的施工程序、工期及工程造价。珊溪大坝、围堰河床砂卵石覆盖层厚达26m,坝基处理清渣工程量近70万m3,填筑强度高、工程规模大;1997年10月大江截流后,一个枯水期坝体难以达到安全渡汛的挡水高程,因此上、下游围堰均采用土石过水围堰。上游围堰顶高程为630m,最大堰高20m,顶轴线长280m(见图1)。堰体由堆石料和砂砾料组成,高程51m以下基础覆盖层采用了塑性混凝土防渗墙,墙厚08m;高程5163m采用土工膜防渗;堰顶及下游坡面采用厚08m混凝土面板及厚08m钢筋石笼护面。下游围堰为土石挡水围堰,堰顶高程500m,最大堰高170m,轴线长140m,防渗采用高喷防渗板墙。招标文件规定:不做过水保护,1998年按汛期冲毁、汛后恢复考虑。经分析,下游围堰不做过水保护弊大于利:①1998年如汛期过水大,下游围堰体冲毁会给高喷防渗板墙造成破坏,修复高喷板墙受下游水位的控制,施工难度大;②由于日出现罕见洪水,使坝基清理及坝体填筑强度增大,若待汛后来恢复下游围堰要占枯水期的直线工期,势必会增加9月台汛后的施工强度及大坝填筑的施工干扰;③如果下游围堰被水冲跨,上游围堰漫过堰顶后落差将全部集中到上游围堰护坡上,将危及建在深覆层上的上游围堰的稳定及安全,增加其保护难度。鉴于以上诸多因素,确定下游围堰改为土石过水围堰,并在汛前做好渡汛保护工作,其断面形式如图2。图2下游围堰横剖面(单位:m)3导流设施的施工311号导流洞施工1号导流洞全长573m,为缩短施期,在0+373处设-施工支洞(长92m、断面6m45m),导流洞挖高96116m,分两层施工,上层掘进采用三臂凿岩台车造孔、平行空孔直眼掏槽爆破方法,3m3装渣,15t自卸汽车运渣,从日到4月15日上层贯通,平均循环进尺374m。下层扩挖采用三臂台车造孔,28m3正铲挖掘机装20t自卸车运渣,日至5月30日全部开挖完成。1号导流洞全部采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度为1808m,混凝土浇筑量27万m3。采用边墙及拱一次衬砌成形的施工方案。钢模板由面板、拱梁模板、直墙模板和活动铰链组成,每块长45m,单块重1856t,由液压钢模台车安装拆除。混凝土由6m3混凝土搅拌车运输,IPF-85B混凝土泵车入仓,日开始浇筑,到10月15日混凝土衬砌全部完成,最高混凝土月成顶拱34326水力发电1999年第6期m,整个导流洞从施工准备、开挖、到衬砌工期不到9个月,创下国内水电建筑导流洞施工的先进水平。32围堰防渗体的施工上游围堰塑性混凝土防渗墙、下游围堰高喷防渗板墙施工。上游围堰51m高程以下采用塑性混凝土防渗墙,防渗墙厚08m,轴线长2634m,最大墙深281m,入岩深0412m,槽段宽6065m,总槽段分49个,防渗墙面积5107m2,其中插入基岩面积约263m2。采用CZF-1200型冲击反循环钻机12台,用于冲击主孔、基岩、混凝土接头等;BH-7液压导板抓斗1台,用于抓副孔。-期槽段采用三钻二抓法成槽,二期槽段采用二钻-抓法成槽,防渗墙从日开始造孔,到日全部闭气,历时4个月。下游围堰50m高程以下采用高喷防渗板墙(右岸26m堆渣区改为混凝土防渗墙),孔距为120m,排距为140m,第2排补强孔孔距为24m。高喷灌浆分二序施工,采用旋喷及摆喷相结合,Ⅰ序孔40只为旋喷孔,Ⅱ序孔39只为摆喷孔,第2排补强23只为摆喷孔。墙体厚度不小于025m,孔斜率不大于1%,喷射提升速度6cm/min,旋喷转速10r/min,水压44MPa,风压07MPa,浆压07MPa。主要设备有QDC-2锚杆机3台,SGC-30型高喷台车1台。防渗面积23447m2,最大墙深286m,从日开始施工,至日完成。上游围堰5162m高程为土工膜防渗,采用二布-膜,主膜厚04mm,幅宽40m,单重700g/m2。土工膜下部及防渗墙混凝土相接,浇入混凝土30cm,两岸边刺墙之字形埋入混凝土中。土工膜之间连接采用热焊接,由厂家提供热焊机,根据环境温度、湿度等调节焊机的温度与湿度,确保平整无折皱。根据设计要求,土工膜铺设成之字形,有一定的伸缩量,两侧铺有过渡料,施工时宜用人工修坡,要求不碰破土工膜,边施工边铺设土工膜边覆盖保护层,施工过程中发现有破洞要及时用胶水粘补,焊接、铺设由专人负责。土工膜布置参见图3。图3上游围堰纵剖面33堰体施工堰体堆石填筑料利用工程开挖石料,含泥量不大于8%,级配要求连续,用20t自卸汽车运输,层厚控制在1113m,16t拖式振动碾碾压68遍,干容重须大于19t/m3。填筑时下游坡面分层预埋锚块,堰后坡厚08m的干砌石须平整、密实。34堰面过水保护上游围堰过水保护从高程6344m,采用厚08m的C15混凝土,溢流面板面积为18500m2,分块宽度114m,共分成16块,采用拉模与人工平仓修坡浇筑,混凝土由15m3拌和楼拌制,6m3混凝土搅拌车运输,运距3km,直接泻入溜槽,因1∶25坡度较缓,采用溜槽与人工辅助送料入仓,从日至4月23日浇筑完成。下游围堰从高程5047m,设混凝土保护溢流面,宽20m,混凝土层厚08m,由08m3混凝土拌制,自卸汽车直接运输入仓。上游围堰4425m高程坡比为1∶25,采用钢筋石笼保护,钢筋笼用直径?12mm钢筋制作,尺寸为。长宽高),网格为25cm25cm,网格之间须焊接,笼与笼之间用钢筋连接焊接,使各笼相互连成整体。填筑块石完整,粒径须大于30cm,人工填筑,用液压反铲挖掘机辅助配合,回填要求密实、平整。顶部钢筋宜用12m长钢筋现场穿插绑扎,并与钢筋笼主筋焊接,钢筋笼总量约9500m3(约1600只),日基本完成。41998年渡汛施工根据施工总进度安排,1998年大坝要过流渡汛,来水由围堰、大坝和1号导流洞联合过流。其渡汛标准采用全年20年-遇洪水设计,洪水流量。为确保渡汛安全,分别对坝体填筑高程及坝面保护情况进行水工模型试验,试验表明,坝址受岸坡、边界条件的影响,上游围堰过流后,左右两侧流态不甚理想,水流产生迭加,坝面填筑后的流速高于设计抗冲标准,坝面受不同程度的冲蚀,坝后超径石护坎抗冲设计标准低于实际水流强度,造成超径石大量被冲现象。根据水工模型试验,大坝坝面需采取保护措施:①上游左岸坝坡因靠近上游围堰,水流产生迭加后流速较快,对该部位冲刷较为严重,须采取钢筋混凝土面板保护;②在全年20年-遇设计洪水下,临时坝面的平均流速约为40m/s,坝面一般堆石体难以达到抗冲要求,控制坝体填筑高程,趾板后60m范围坝体填筑至44m高程,坝面其他部位填筑至48m高程,坝后大块石区填筑控制在50m高程。坝面采用块径大于50cm的块石护面,坝后大块石护脚,局部区域采用钢筋笼护面。在实施过程中,由于种种原因,施工进度没能按审定的1998年渡汛方案的面貌如期实现。按照上级的指示,结合工程施工实际,坝体填筑立足于多填筑、边填筑边保护的原则,先填筑后部及大块石堆石区,在趾板后60m范围的垫层、过渡层采用填筑每升高10m,上游坝坡及时用砂浆做好保护。坝面备足石料,及时做好坝面过流保护工作。5坝面过流情况51基坑过流日的工程面貌为:上游围堰堰体填筑基本达到设计填筑高程60m,围堰防渗体已基本做完;大坝全面开始清基,趾板槽开挖至42m高程;下游围堰已基本达到设计高程50m。由于受厄尔尼诺气候的影响,飞云江流域出现了罕见的超标洪水,洪水流量达1200m3/s,造成27黄献新:珊溪混凝土面板堆石坝施工导流与初期渡汛林琳?福建省水利水电勘测设计研究院,福州,金鸡拦河闸除险加固工程设计及实施上游围堰过流,冲成一个宽约40m的缺,高程50m的防渗墙顶部12m局部冲损,下游围堰堰顶部0510m局部冲损。不难看出,堆石体过流后在没有保护的情况下,溃坝现象较为严重。过流后及时进行了上下游围堰的修复工作,修复时在上游围堰54m高程预留混凝土缺施工,待围堰混凝土保护全部完成后封缺至设计断面要求。52坝面过流(1)日的工程面貌为:上游围堰堰顶及下游坡的混凝土护面工作全部完成,44m高程平台及以下的钢筋石笼护坡基本完成;趾板槽开挖至26m高程,坝轴线下游坝体填筑至48m高程;下游围堰混凝土溢流面已全部完成。这次洪水流量约1260m3/s,上游围堰过水流量约100m3/s,历时8h,没有对坝面造成损害。但因过流前趾板深槽未充水,44m高程平台及以下钢筋笼底部有部分流砂现象,对堰体稳定不利。根据这一情况,设计在44m高程平台及以下的钢筋石笼上浇筑-层厚2030cm的混凝土保护层,以确保深覆盖层围堰的稳定。(2)日工程施工面貌为:趾板槽及趾板后60m范围开挖至基岩,坝轴线下游坝体填筑至485m高程,坝后坡大块石填筑区基本达到49m高程。本次洪水最大流量2270m3/s,上游围堰最高水位为6475m,通过坝面最大流量约1100m3/s,历时3d。过流后对上游围堰进行检查,没有产生大的破坏,仅坝面堆石区表面02m厚左右局部有细料冲失。6结语1998年大坝渡汛施工,在业主、设计、监理、施工单位的积极关注下,施工渡汛的方案是经济合理的,汛期施工决策是正确的。尽管1998年洪水来得早,洪水多次淹没基坑,但通过努力,抢回失去的工期,使坝体填筑这条关键线路得到保证。从珊溪面板堆石的施工导流及1998年渡汛可看出:(1)建在深覆盖层上的上、下土石过水围堰,围堰防渗施工质量至关重要,上游围堰采用塑性混凝土防渗墙,趾板在开挖过程中渗流量很小;下游围堰采用高喷板墙,加上地质构造复杂,尽管采用了补强加固等措施,但渗流量仍约达1500m3/h,高喷板墙在下游围堰防渗效果较差。(2)上、下游施工围堰之间的渡汛总水头落差高达13m,在流量7790m3/s时,上游围堰前水位为690m,堰下游溢流面最大流速约140m/s,河床水位达到550m,堰后44m高程设挑流平台(比下堰低6m),因此在围堰漫顶过水时,在44m高程平台有足够的水垫深度,为实现面流消能创造了条件。实际过流情况为44m高程平台的水垫消能较好,到坝面流速明显下降。同时,在洪水来临之前对基坑进行预充水,可减少第一次过流时对堰脚的冲刷。(3)趾板槽深覆盖层夹泥砂砾石开挖,宜在上、下游两侧采用轻型井点降水措施,尽可能采用反铲挖掘机施工,对临时施工道路宜采用垫石挤淤方案,这样可较好地克服施工机械的沉陷现象,提高施工效率。关键词海漫冲坑钻孔灌注桩二道堰除险加固金鸡拦河闸*摘-要*位于福建省晋江干流的金鸡拦河闸,是1座骨干水利枢纽。近年来,由于水闸上、下游河道过量采砂,造成河床刷深,下游水位下降,导致拦河闸下游海漫、防冲槽等设施破坏严重,并危及拦河闸的安全运行。为此采取了增加1道混凝土二道堰的措施,抬高了闸下水位,达到了除险加固的目的。经过1a来的运行考验,效果很好。  金鸡拦河闸位于福建省晋江干流下游的南安县,于1965年动工兴建,1967年竣工投入使用,是具有灌溉、防洪、调蓄、供水等综合利用的1项骨干水利枢纽工程。金鸡拦河闸控制流域面积5100km2,全长327m,共有闸孔28孔,每孔净宽10m,闸前库容745万m3。50a-遇设计洪水位1525m,流量。遇校核洪水位1533m,相应洪水流量。险情的产生既然原因金鸡拦河闸投入运行以来已经30多a了,一些工程设施在不同程度上已出现老化现象。1991年拦河闸下游防冲槽被冲刷,采取抛石防冲处理。1995年汛前检查发现拦河闸下游干砌石海漫、防冲槽被严重冲刷,冲坑间断长度达213m,深度为12m至73m,海漫以下最大冲坑为长80m、宽60m、深6m;部分干砌石海漫已产生20cm高差的  收稿日期。水力发电1999年第6期  本文作者 ----
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专门重新安装过也是一样。请问这是怎么回事我的微信流量半个钟不到跑了286M,又不下载东西,我以为是微信上被别的东西劫持了,又没看视频
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不是iphone呀?如果是,蜂窝移动下面,不用的都关上。还有微信那个小视频,不要在3g4g情况下播放。
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