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積石峽水電站泄水建筑物設(shè)計

2011-06-12 09:22:02高月仙王康柱魏堅政
水力發(fā)電 2011年11期

益 波,任 葦,高月仙,王康柱,魏堅政

(中國水電顧問集團西北勘測設(shè)計研究院,陜西 西安 710065)

1 工程概況

積石峽水電站位于青海省循化縣境內(nèi),主要任務(wù)是發(fā)電。該工程水庫為日調(diào)節(jié)水庫,正常蓄水位1 856 m,最大壩高 103 m,總庫容 2.94億 m3,最大發(fā)電水頭73 m,總裝機容量1 020 MW,保證出力 332.3 MW,多年平均年發(fā)電量 33.63億 kW·h。

積石峽水電站工程樞紐建筑物由混凝土面板堆石壩、左岸表孔溢洪道、左岸中孔泄洪洞、左岸泄洪排沙底孔、左岸引水發(fā)電系統(tǒng)、壩后廠房等組成。工程規(guī)模為二等大(2)型,大壩為1級建筑物,泄水建筑物、引水發(fā)電系統(tǒng)及廠房均為2級建筑物,臨時建筑物級別為4級。

2 泄洪消能規(guī)模及布置特點

積石峽水電站泄水建筑物按500年一遇洪水設(shè)計,5 000年一遇洪水校核,其入庫洪峰流量分別為5 850 m3/s和7 550 m3/s;泄水建筑物消能防沖按50年一遇設(shè)計。校核洪水情況的上下游水位差約80 m,最大下泄總功率約5 100 MW,最高泄流流速約35 m/s。

積石峽水電站樞紐利用河道彎段布置,峽谷深度超過300 m,兩岸山體陡峻,左岸存在縱向深槽及階地,壩址下游為I號滑坡體。壩址區(qū)工程地形、地質(zhì)條件復(fù)雜,攔河壩、泄水消能建筑物、引水發(fā)電系統(tǒng)及電站廠房、導(dǎo)流建筑物等可供選擇的布置場地有限,同時根據(jù)樞紐布置需要,泄水建筑物要求按高程分層布置,并兼顧泄流、水庫放空及下游消能防沖等功能,泄水建筑物布置相對困難。

3 泄洪消能建筑物設(shè)計原則

根據(jù)積石峽水電站泄洪消能的規(guī)模及特點,并結(jié)合工程開發(fā)任務(wù)與水庫調(diào)度運行方式,確定泄洪消能建筑物的設(shè)計原則如下:

(1)泄洪建筑物布置應(yīng)盡量利用左岸凸岸的有利地形,使其短而直,以改善水流條件。

(2) 本工程的大壩為混凝土面板堆石壩,泄洪建筑物應(yīng)有一定的超泄能力,因此應(yīng)布置開敞式溢洪道。

(3)根據(jù)積石峽工程泄洪排沙要求,泄洪建筑物按表、中、底三層布置,以適應(yīng)水庫運用特點。水庫排沙運行方式,在汛限水位1 854 m下,分層設(shè)置的各泄水建筑物總泄量滿足五年一遇洪峰流量(3 160 m3/s)的泄流要求,保持水庫沖淤平衡。

(4)利用導(dǎo)流洞后期改建成泄洪洞,以減少泄洪建筑物投資,泄洪洞斷面尺寸結(jié)合導(dǎo)流洞斷面尺寸確定。

(5)泄洪排沙底孔和中孔泄洪洞的設(shè)置滿足水庫放空要求,在上游公伯峽電站兩臺機發(fā)電的情況下,可放空水庫水位至1 819.0 m,滿足機組進水口檢修要求。

(6)為防止樞紐在運行中出現(xiàn)因尾水抬高下游水位或下游水位不穩(wěn)定等問題,泄洪建筑物布置時應(yīng)注意下游流態(tài)順暢、均衡、穩(wěn)定,且出口宜布置在距電站尾水下游足夠遠處。

(7)在選擇泄洪建筑物消能形式時,盡量避免泄洪水霧對下游Ⅰ號滑坡的影響。

(8)各泄洪建筑物為永久建筑物,應(yīng)充分考慮其頻繁運行的特殊性和維護檢修的可能性。

4 泄洪建筑物設(shè)計

4.1 泄洪建筑物布置形式

根據(jù)洪水標準及上述布置原則,泄洪建筑物采用了分散分層布置,包括左岸一孔岸邊溢洪道、左岸中孔泄洪洞(與導(dǎo)流洞結(jié)合)、左岸泄洪排沙底孔(兼放空洞)。泄洪建筑物工程特性見表1。

表1 泄洪建筑物工程特性

溢洪道、泄洪排沙底孔消能工為挑流消能,中孔泄洪洞消能工為底流消能,通過消能組合,避免泄洪雨霧對下游Ⅰ號滑坡的影響。

4.2 表孔溢洪道設(shè)計

溢洪道布置在左岸,為開敞式岸邊溢洪道,由引渠段、堰閘段、泄槽段、挑流鼻坎段組成。引渠段、堰閘段、泄槽段和鼻坎段的長度分別為30.000、46.200、344.302、38.181 m,堰閘段至鼻坎段溢洪道總長428.683 m。

4.2.1 預(yù)應(yīng)力閘墩結(jié)構(gòu)

溢洪道弧門總推力49 200 kN,若采用普通鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)不能承受弧門大推力產(chǎn)生的拉應(yīng)力,為改善弧門支撐結(jié)構(gòu)的應(yīng)力條件,閘墩按預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)設(shè)計。溢洪道閘墩采用對稱錨塊預(yù)應(yīng)力形式,弧門支撐結(jié)構(gòu)預(yù)應(yīng)力混凝土采用簡單錨塊式。上游錨固端設(shè)計為錨拉豎井,錨拉豎井應(yīng)位于拉應(yīng)力區(qū)以外部位,錨拉豎井在主錨索施工完成后用微膨脹混凝土回填。

主錨索的布置在閘墩立面方向采用扇形,共5層,主錨索沿弧門推力方向擴散布置;平面方向共4排,其中閘墩最外側(cè)一排為平衡索。次錨索的布置采用水平布置方式,在錨塊頸部附近布置2排橫向水平次錨索,錨塊下游布置1排橫向水平次錨索,共3排,每排4束。

4.2.2 泄槽段

溢洪道泄槽段凈寬15 m,全長344.302 m,泄槽段底板厚2 m,邊墻頂部寬1.5 m,底部寬4 m,墻體高度沿程變化(17~14 m),其中泄槽1~5段的右邊墻為與大壩結(jié)合的重力式擋墻,采用分離式結(jié)構(gòu),底板在靠近邊墻3 m處分縫,縫內(nèi)設(shè)止水。6~24段為整體式結(jié)構(gòu)。泄槽底板設(shè)置縱橫排水盲管,匯集到左側(cè)邊墻下部排水廊道。

4.2.3 挑流鼻坎

挑流鼻坎為整體式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),經(jīng)多次模型試驗比選,鼻坎體形確定采用兩側(cè)導(dǎo)墻前后交錯收縮的舌形挑流鼻坎,挑流鼻坎反弧半徑為20 m,挑角 37.97°。

4.3 中孔泄洪洞設(shè)計

中孔泄洪洞布置在左岸山體中,是由導(dǎo)流洞改建的 “龍?zhí)ь^”式有壓短管進口的泄洪洞,全長828 m,包括進口引渠、進水塔、 “龍?zhí)ь^”斜洞段、反弧段、與導(dǎo)流洞結(jié)合段、明槽及消力池段等。

4.3.1 進水口

中孔泄洪洞進水口為岸塔式,塔身分為塔座、塔筒兩部分。進水口整體穩(wěn)定計算主要考慮了抗滑、抗傾、抗浮及基底應(yīng)力等。進水口結(jié)構(gòu)計算包括塔座及塔筒,均視為由等截面桿件組成的平面框架結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)計算采用力矩分配法,地基反力假定為均勻直線分布。

4.3.2 泄洪隧洞

中孔泄洪隧洞斷面形式為城門洞形,帷幕灌漿線上游襯砌厚度2.5~1.5 m;帷幕灌漿線下游襯砌厚度1.5~1.2 m。帷幕灌漿線下游邊墻、頂拱設(shè)排水孔(水面線以上)。襯砌結(jié)構(gòu)計算考慮山巖壓力、襯砌自重、外水壓力、灌漿壓力等荷載。閘室末端洞室圍巖外水壓力按水庫全水頭計算,帷幕灌漿線上游側(cè)按0.7的折減系數(shù),閘室末端~帷幕灌漿線之間以直線相連;帷幕灌漿線之后,考慮排水孔的作用,按0.3的折減系數(shù)計算。

4.3.3 消力池

消力池為整體式結(jié)構(gòu),消力池邊墻基本鑲嵌于巖體之內(nèi),底板與邊墻之間不設(shè)結(jié)構(gòu)縫。考慮結(jié)構(gòu)安全,消力池底板按脫離邊墻復(fù)核其抗浮穩(wěn)定性,消力池邊墻按懸臂梁取單寬計算,底板按彈性地基梁取單寬計算。

4.4 泄洪排沙底孔設(shè)計

泄洪排沙底孔進口位于左岸電站進水口2、3號引水鋼管之間,與電站進水塔結(jié)合為一體,洞身段在平面上有兩個彎道,其軸線走向由SE 159°經(jīng)弧形變?yōu)镾E 159°,洞身段全長332 m,洞身后接27.2 m長的工作閘室,閘室后為泄槽及鼻坎。

4.4.1 有壓洞

依據(jù)DL/T 5195—2004《水工隧洞設(shè)計規(guī)范》第6.2條洞線選擇中推薦的國際通用公式,即垂直向準則、雪山準則及挪威準則,分別進行復(fù)核計算。為了安全起見,對電站引水壓力管道下部及出口段隧洞按明管設(shè)計。

4.4.2 工作閘室

閘室順水流方向長27.2 m,弧形工作門最大推力57 240 kN,推力與水平線呈33.523 2o的夾角,弧形工作門前設(shè)胸墻,胸墻底緣高程為1 800.30~1 800.75 m,以1∶10的斜坡與上游隧洞連接;1 803.80 m高程以下胸墻厚3.73 m,1 803.80~1 817.00 m(閘室頂高程)胸墻厚2.94 m。閘墩下游側(cè)上部設(shè)弧門支承大梁,大梁截面尺寸為不規(guī)則的六邊形,弧門支鉸布置于樁號底0+400.245、1 804.50 m高程處,大梁與閘墩采用預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)。閘室基礎(chǔ)寬14.00 m,兩側(cè)在1 788.50~1 803.50 m高程范圍內(nèi)以 4∶1的坡與基礎(chǔ)邊坡相連接,1 803.50 m高程以上閘室寬16.00 m。孔口兩側(cè)閘墩對稱布置,閘墩厚4.0 m,閘墩與底板、胸墻、弧門支承大梁以及閘室頂部啟閉機室操作平臺連接在一起。

工作門閘室段閘墩錨索布置分主錨索和次錨索。左、右閘墩主錨索對稱,在閘墩立面上作扇形布置,設(shè)5層,奇數(shù)層3束,偶數(shù)層2束,共13束,主錨索上游端錨固在工作門前的錨固豎井內(nèi)。次錨索水平布置于弧門支承大梁內(nèi),并通過大梁與閘墩相連接,次錨索沿垂直弧門推力方向分3排布置,每排4束,共12束。

4.4.3 泄槽及鼻坎

工作閘室末段接明渠泄槽段,水流出工作弧門后即成明流狀態(tài),整個明渠段流速較大,庫水位為1 856.0 m、工作閘門全開時,槽內(nèi)最大流速為27.3 m/s,局部開啟時槽內(nèi)最大流速近30 m/s。為了使槽內(nèi)流態(tài)均勻平順,出口水舌形態(tài)達到較好的消能效果,結(jié)合渠線地質(zhì)地形情況,明渠底板設(shè)置陡坡段、反弧段和挑流鼻坎段。

明槽標準剖面為整體凹形框架結(jié)構(gòu),泄槽寬8 m,邊墻高9 m,墻頂寬1 m。左右側(cè)墻有墻背巖石彈性抗力作用,墻底寬3 m,底板一般厚2 m。鼻坎反弧半徑20 m,挑射角37.12°。

4.5 水工模型試驗主要結(jié)論

經(jīng)過多個方案的水工模型試驗研究和分析論證,提出的推薦方案可較好地解決樞紐的泄洪消能問題,主要結(jié)論如下:

(1)樞紐布置(推薦方案)基本是合理可行的。

(2)各泄洪建筑物的泄流能力均大于設(shè)計計算值,滿足設(shè)計要求,并有一定的富余量,實測值較相應(yīng)的設(shè)計值大2.2%~2.4%。

(3)各種工況下,庫區(qū)水面平靜,各泄洪建筑物泄槽內(nèi)流態(tài)較好,沿程壓力分布正常,明渠段水面沿程波動不大,橫斷面水深較均勻,從水力學(xué)條件來看,各泄洪建筑物體形設(shè)計是適宜的。

(4)溢洪道及底孔泄洪洞采用兩側(cè)導(dǎo)墻前后交錯收縮、設(shè)小半徑反弧鼻坎的消能方式,使水舌立體擴散,并能自身碰撞,較好地解決了挑射水舌對下游河床和兩岸的沖淤問題,使下游流態(tài)較好,岸邊流速小,不致危及下游Ⅰ號滑坡體的穩(wěn)定。

(5)左岸中孔消力池內(nèi)水躍躍首發(fā)生在隧洞出口下游25.86 m后,水躍銜接形式均為淹沒式,消能充分。

5 結(jié)語

(1)積石峽水電站樞紐工程泄水建筑物布置充分適應(yīng)了地形地質(zhì)條件,因地制宜地將溢洪道布置在左岸Ⅱ級階地上,中孔泄洪洞布置于左岸山體中,泄洪排沙底孔結(jié)合電站進水口布置,使整個樞紐布置緊湊合理。

(2)按不同高程布置表、中、底泄水建筑物,可滿足施工期、運行期的下游供水和泄洪安全要求,消能方式采用挑流、底流相結(jié)合,避免了泄洪雨霧對下游1號滑坡的影響。

(3)表孔溢洪道、泄洪排沙底孔通過預(yù)應(yīng)力閘墩結(jié)構(gòu)較好地解決了高水頭、大弧門推力下泄水建筑物控制段的受力狀況,使泄水建筑物泄量分配、孔口擬定更加靈活。

(4)中孔泄洪洞為由導(dǎo)流洞改建的 “龍?zhí)ь^”式有壓短管進口的泄洪洞,與導(dǎo)流洞結(jié)合大大降低了工程投資,縮短了工程建設(shè)周期。

(5)泄洪排沙底孔通過兩個平面彎段布置,兼顧電站進水口排沙和溢洪道布置,為樞紐布置提供了新的思路。

[1]中國水電顧問集團西北勘測設(shè)計研究院.黃河積石峽水電站工程可行性研究報告(等同原初步設(shè)計報告)(審定本)[R].2006.

[2]中國水電顧問集團西北勘測設(shè)計研究院.黃河積石峽水電站工程整體水工模型試驗報告[R].2005.

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