溪洛渡大坝专题

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1、1施工条件1.l施工特性1.1.1建筑物主要特性溪洛渡水电站大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程610.00m,最低建基面高程332.00m,最大坝高278.0m,拱冠断面底宽约74.0m,最大宽度75.7m,坝顶宽度14.0m,坝顶弧长713.89m,整个坝体分为31个坝段施工。水垫塘边墙顶面高程411.00m,建基面高程335.0m,反拱形水垫塘底板底宽102.0m,开口宽度224.0m。二道坝中心线距坝轴线400.0m,坝顶高程378.0m,建基面高程330.0m,坝高48.0m。大坝土石方明挖552.00万m3,混凝土浇筑685.00万m3;水垫塘土石方明挖316.0万m3,混凝土浇筑8

2、5.8万m3。大坝下游河道整治开挖98.00万m3。左岸坝肩最大边坡开挖至695.0m高程,右岸坝肩最大边坡开挖至720.0m高程。1.1.2坝址区地形地质条件溪洛渡坝址位于豆沙溪与溪洛渡沟之间的峡谷河段,河谷呈基本对称窄“U”形,两岸谷坡420.0m高程以下为25°~30°缓坡,420.0m~550.0m为70°~75°陡坡,550.0m以上为40°~45°中等坡度。坝址区枯期江面宽70.0~110.0m。左右两岸自然边坡高340.0~490.0m,除谷底坡度较缓外,其余部分坡度较陡(多为60°~75°),河谷断面呈较对称的窄“U”形。坝区出露的地层主要为二叠系上统峨眉山玄武岩(p2β)

3、组,共分14个岩流层,右坝肩顶部涉及少量的第四纪覆盖层(fgl+glQ23)和宣威组砂页岩(P2x)。岩性由坚硬致密的玄武岩、玄武质角砾(集块)熔岩组成,岩体呈似层状结构,地层产状平缓,以3°~5°缓倾下游偏左岸。坝肩岩石的风化和卸荷不强烈,无全、强风化带,以夹层式和裂隙式风化为主,风化程度随埋深的增加而逐渐减弱。弱风化上段的两岸水平深度为25.0~40.0m,岩体一般呈块状~次块状结构,结构松弛,岩体均一性差;弱风化下段的两岸水平深度为39.0、60.0m,岩体以次块状结构为主,部分为镶嵌结构,结合较紧密、完整性好;微风化~新鲜岩体以块状~次块状结构为主,结合紧密。坝肩岩石卸荷深度一般为

4、25.0~50.0m,岩体宏观上呈块状、似层状和板裂状结构,岩体质量较好,层间、层内错动带是边坡岩体中的主要控制性结构面。左岸层间错动带总体上不构成滑移控制面,层内错动带也无构成大规模的不利组合体。右岸层间错动带不构成下游边坡的滑移控制面,上游测总体走向与边坡交角较小,且倾向相同,但由于倾角很缓,又坡状起伏,产状变化较大,不可能构成大规模的不利组合体。层内错动带也未见构成大规模不利组合体。自然边坡坡型完整,工程边坡坡比与自然边坡接近,形态为向上游突出的曲面,坡比与自然边坡接近,整体均处于稳定状态。两岸均未发现大规模的变形体,平洞内未见明显的斜坡变形现象。河床覆盖层厚10.70~13.92m

5、,上部为含漂卵砾石层,下部为砂卵砾石,下覆岩石为玄武岩(上部为角砾集块熔岩,中、下部为含斑玄武岩)。1.1.3施工总进度要求根据施工总进度安排,坝肩开挖400.0m高程以上部分于第4年11月河床截流前与导流洞施工同时完成,截流后的第5年3月~11月进行基坑开挖,直线工期9个月;大坝混凝土于第5年12月开始浇筑,至第10年11月坝体混凝土浇筑完毕,历时60个月。根据计算机模拟计算成果,第10年6月坝体浇筑至592.0m高程,封拱灌浆高程至580.0m高程,具备挡水发电条件;汛期洪水由5条永久泄洪洞、⑦~⑩导流底孔和8个泄洪深孔渲泄,考虑遭遇200年一遇洪水、大坝水位升至587.2m高程,大坝

6、悬臂挡水高度约7.2m;经应力计算分析,其拉应力、压应力值满足设计要求,大坝可安全渡汛。1.2施工条件坝址区年平均气温为19.7℃,极端最高气温41.0℃:年平均日照小时数为954.6(平均每日2.61h),相对湿度66%,有明显的旱雨季。气温骤降不频繁,多年平均3次,多发生在2、3月,日温差变幅约0.3℃。坝区多风,历年月平均风速2.9m/s。坝址区主要气象要素统计表见表1-l。坝址区气温骤降见表1-2。坝址区主要气象要素统计表表1-1项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年气温(℃)历年平均值10.612.416.221.123.925.827.127.123.9

7、19.617.012.219.7历年平均最高值历年平均最低值极端最高值21.625.734.038.540.041.040.140.639.433.927.729.141.0极端最低值0.52.44.07.412.617.518.917.715.09.86.00.30.3地温(℃)地表历年平均值11.513.718.423.425.727.229.430.125.820.318.213.021.4地下20cm历年平均值1

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