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桃源水電站安全監測設計及效果評價

2019-01-11 17:40:17聶輝鄒思甜
價值工程 2019年36期

聶輝 鄒思甜

摘要: 桃源水電站是位于沅水干流上的綜合水電樞紐。電站主要由混凝土重力壩、土石副壩、船閘等水工建筑物組成。本文介紹了桃源水電站安全監測設計情況,并通過監測資料分析情況,對電站安全監測效果進行了簡單評價,對同類型電站具有一定的參考價值。

Abstract: Taoyuan power station is an integrated hydropower hub located on the main stream of Yuan River. The power station is mainly composed of concrete gravity dam, earth-rockfill dam, ship lock and other hydraulic structures. This paper introduces the safety monitoring design of Taoyuan power station, and through the analysis of monitoring data, it makes a simple evaluation of the safety monitoring effect of the power station. This could provide a certain reference for other power stations of the same type.

關鍵詞:桃源水電站;混凝土重力壩;安全監測;資料分析

Key words: Taoyuan Power Station;concrete gravity dam;safety monitoring;data analysis

中圖分類號:TV74? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1006-4311(2019)36-0186-02

1? 工程概況

桃源水電站位于湖南省常德市桃源縣城附近的沅水干流上,是沅水干流最末一個水電開發梯級。桃源水電站為低水頭徑流式電站,二等大(2)型工程,裝機總容量為180MW,裝設9臺單機容量20MW的貫流式機組,電站多年平均年發電量7.93億kW·h,裝機年利用小時數4404h。

電站樞紐分為左河道水工建筑物、右河道水工建筑物及通航水工建筑物三個部分,主要包含閘壩、河床式廠房、土石副壩、船閘等。泄洪閘共25孔,左河道布置14孔,長度326.60m,右河道布置11孔,長度257.00m,閘壩頂部高程50.70m,最大壩高30.20m;廠房軸線長271.2m,最大高度45.20m;通航建筑物含上下游引航道、上下閘首、閘室等部分[1]。

2? 安全監測設計

2.1 右河道水工建筑物監測設計

右河道水工建筑物由土石副壩、泄洪閘和河床式廠房組成,共布置5個監測斷面。在右岸土石副壩最大壩高處布置1個監測斷面,在泄洪閘⑤壩段和⑩壩段分別布置1個監測斷面,在廠房⑦機壩段和③機壩段分別布置1個監測斷面。

2.1.1 變形監測

泄洪閘和廠房壩段采用引張線進行水平位移監測,引張線分兩段布置在壩頂。在土石副壩壩頂布置視準線。右河道表面垂直位移采用幾何水準測量方式進行觀測,沿泄洪閘、土石副壩和廠房壩段壩頂布設一條水準線路。

為監測擋水建筑物基礎穩定及變形情況,在閘壩⑤和⑩壩段、廠房③機和⑦機壩段基礎部位布設基巖變位計。在閘壩⑩與{11}壩段基礎結構縫處布置測縫計,在廠房尾水③機與④機、⑦機與⑧機結構縫處布設測縫計,監測相鄰結構縫的開合變形情況。

2.1.2 應力應變監測

為監測混凝土應力應變,在⑤壩段溢流堰混凝土內布設四向應變計組和無應力計。選擇在⑩壩段的閘墩受力鋼筋上布置鋼筋計,監測其受力狀態。在③機與⑦機尾水流道處布置鋼筋應力監測截面,沿流道一側和頂部布設鋼筋應力計,用于監測尾水結構在不同工況下的鋼筋受力狀態。

2.1.3 滲流監測

在土石副壩高噴防滲墻后2m處分不同高程布設滲壓計,監測其防滲效果。為了解混凝土閘壩與土石副壩結合界面的滲流情況,在混凝土閘壩與右岸土石副壩的結合面布設滲壓計。沿壩軸線方向在閘壩和廠房每個壩段布置1個揚壓力測壓管,在閘壩⑤壩段、③機與⑦機壩段基礎建基面布設滲壓計,用于監測基礎揚壓力分布及變化情況。在右河道布置地下水位觀測孔,監測右河道繞壩滲流情況。

2.2 左河道水工建筑物監測設計

左河道水工建筑物由土石副壩和泄洪閘組成,共布置有3個監測斷面,在右岸土石副壩布置1個監測斷面,在閘壩{17}壩段和{22}壩段分別布置1個監測斷面。

2.2.1 變形監測

泄洪閘壩段采用引張線進行水平位移監測,引張線從{13}壩段起點開始至{27}壩段止。在左、右岸土石副壩壩頂分別布置視準線。右河道表面垂直位移采用幾何水準測量方式進行觀測,在泄洪閘壩頂及左、右岸土石副壩頂布設垂直位移測點。

為監測擋水建筑物基礎穩定及變形情況,在閘壩{17}和{22}壩段基礎部位布設基巖變位計。在閘壩{21}與{22}壩段基礎結構縫處布置測縫計,監測相鄰結構縫的開合變形情況。

2.2.2 應力應變監測

為監測混凝土應力應變情況,在{17}壩段溢流堰混凝土內布設四向應變計組和無應力計。在{22}壩段的閘墩受力鋼筋上布置鋼筋計,監測其受力狀態。

2.2.3 滲流監測

在土石副壩高噴防滲墻后2m處分不同高程布設滲壓計,監測其防滲效果。為了解混凝土閘壩與土石副壩結合界面的滲流情況,在混凝土閘壩與左、右岸土石副壩的結合面布設滲壓計。沿壩軸線方向在閘壩每個壩段布置1個揚壓力測壓管,在閘壩{17}壩段基礎建基面布設滲壓計,用于監測基礎揚壓力分布及變化情況。在左河道布置地下水位觀測孔,監測左河道繞壩滲流情況。

2.3 通航水工建筑物監測設計

船閘由上閘首、閘室和下閘首組成,共布置2個監測斷面??拷祥l首布置1個監測斷面,在閘室中部布置1個監測斷面。

2.3.1 變形監測

船閘采用視準線進行水平位移監測,在兩側閘墻頂部對稱布設兩條視準線。船閘表面垂直位移采用幾何水準測量方式進行監測,其水準測點與視準線測點結合布設。

為監測閘室基礎穩定情況,在2個監測斷面處的閘室基礎布設基巖變位計。

2.3.2 應力應變監測

為監測閘室內部應力應變情況,在閘室轉角混凝土內布設四向應變計和無應力計,在閘墻背面受力鋼筋和轉角結構鋼筋上布設鋼筋應力計。為監測兩側回填土對閘墻的作用大小,選擇在閘室監測斷面對應部位布設土壓力計。

2.3.3 滲流監測

為了解閘室基礎滲流情況,在閘室基礎部位布設滲壓計。在閘室兩側回填區內布設了地下水位觀測孔,用于了解地下水位變化和分布情況。

3? 主要監測成果

3.1 右河道水工建筑物主要監測成果

右河道表面變形數值較小,符合一般物理規律;壩基揚壓力分布均勻,實測最大揚壓系數[2]為0.635,小于設計取值0.7,對大壩抗滑穩定是有利的;右岸土石副壩防滲體下游滲壓較上游有明顯降低,說明防滲體起到了應有的作用;閘壩與土石壩之間接觸面滲流狀態正常,實測滲透坡降[3]最大僅為0.129,小于土石壩滲透允許坡降;混凝土受力較為穩定,鋼筋基本呈輕微受壓狀態;總體來說右河道水工建筑物運行是正常的。表1為右河道閘壩各壩段實測揚壓系數計算表。

3.2 左河道水工建筑物主要監測成果

左河道閘壩表面水平位移數值均較小;垂直位移最大向下位移不超過5mm;基巖、接縫變形均在合理范圍之內;基礎揚壓力有6處測點實測揚壓系數超過0.7的設計值,在采用電測水位計對所有測壓管人工比對修正后,實測揚壓系數均小于0.7;閘壩與土石壩之間接觸面滲流狀態均正常,實測滲透坡降最大僅為0.162,小于土石壩滲透允許坡降;混凝土、鋼筋受力均較為穩定;總體來說左河道水工建筑物運行是正常的。圖1為左河道閘壩部分垂直位移測值過程線(下沉為正,上升為負)。

3.3 通航水工建筑物主要監測成果

船閘基礎變形、船閘表面垂直位移處于正常的、穩定的狀態;船閘基礎滲壓隨時間無明顯變化,未出現對船閘穩定不利的工況;船閘結構混凝土、鋼筋均為受壓,受力情況較為穩定;總體來說,船閘工作狀態正常。

4? 結論

①桃源水電站安全監測設計布置了大壩變形、結構應力應變、滲流等監測項目,在關鍵部位均布置有監測點和監測斷面。

②安全監測成果表明,桃源水電站各建筑物的變形均已趨于穩定,壩基揚壓力及滲透壓力正常,鋼筋混凝土應力均在正常范圍內,各建筑物的工作性態是正常的。

③桃源水電站安全監測設計符合國家相關規范規程,安全監測系統已經歷長期運行考驗,監測數據成果表明水工建筑物運行正常,符合工程安全要求。

參考文獻:

[1]奉偉清,王東輝,等.湖南省沅水桃源水電站竣工安全鑒定設計自檢報告[R].中國電建集團中南勘測設計研究院,2015.

[2]張曉龍,張慧莉,等.混凝土重力壩滲壓系數負值分析[J]. 人民黃河,2016,38(7):100-103.

[3]劉陽,侍克斌,等.帷幕灌漿及充填灌漿對水庫除險加固的影響研究[J].水利科技與經濟,2019,25(3):15-21.

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