更新日期: 2025-06-26

廣州抽水蓄能電站二期工程上庫進出水口橋梁與公路設計

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廣州抽水蓄能電站二期工程上庫進出水口橋梁與公路設計 4.4

『c L椽 ?』 路。 水口.談計 廣州抽水蓄能電站二期工程 上庫進出水口橋梁與公路設計 ? . 7午 (廣東省水利電力勘測設計研究院) 摘要 本文著重介紹二期工程上庫進出水 口閘門井啟閉機室工作橋,攔污柵啟閉機室交通橋及對外 交通公路的結構布置與設計. 1.前言 本文著重介紹二期工程上庫進出水口工作橋、交通橋及公路的結構布置與設計。四個進出水口 撟粱與公路結構布置特點如表 l示.從表 l可知,二期工程上庫進出水口的橋梁和公路工程規(guī)模最 大。這是因為二期工程設計在永久公路技麓設計完成之后,且二期上庫引水隧洞的洞線、進嗣點受 所需地質、地形條件的限制. 2.基本資料 2.1建筑物級別 工作橋、交通橋屬 2級建筑物,交通公路屬山嶺重丘區(qū)四級公路. 2.2水位 寰 2 木庫木位寰 一 飆工程 二期工程 水 位 單位 上庫 下庫 上庫 下庫 死水位 7

廣州抽水蓄能電站下庫進出水口試驗研究 廣州抽水蓄能電站下庫進出水口試驗研究 廣州抽水蓄能電站下庫進出水口試驗研究

廣州抽水蓄能電站下庫進出水口試驗研究

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廣州抽水蓄能電站是我國興建的第一座大型抽水蓄能電站。對該電站下庫進出水口試驗資料進行分析和總結,并介紹該電站下庫進出水口模型設計、水力參數(shù)和體形優(yōu)化等試驗研究成果

西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口施工

西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口施工

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263 西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口施工 黃傳友 (中國葛洲壩集團第二工程有限公司) 【摘要】詳細敘述西龍池抽水蓄能電站上水庫豎井式進出水口結構施工方法和經驗。 【關鍵詞】西龍池抽水蓄能電站進出水口施工 1概述 由于地質原因,西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口采用豎井式結構,以使引水洞上 平段避讓軟弱破碎巖層。豎井采用鋼筋混凝土襯砌,壁厚2~3.15m,布置在庫底的西南角, 分別設1#進出水口和2#進出水口。豎井的平面尺寸為100×50m,垂直高度50.35m。豎井 從上至下結構型式分別為八角形頂蓋板、八個分流支墩、八面形鋼結構攔污柵、喇叭口段、 直筒段、轉彎段以及漸縮段。漸縮段與引水洞相接,引水洞采用壓力鋼管混凝土襯砌。 進出水口原投標工期為7個半月,由于洞挖工期滯后1個半月,實際有效工期為6個 月。由于豎井洞挖工期滯后,原投標方案無法保

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廣州抽水蓄能電站二期工程監(jiān)控系統(tǒng)

廣州抽水蓄能電站二期工程監(jiān)控系統(tǒng)

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廣州抽水蓄能電站二期工程監(jiān)控系統(tǒng) 4.7

本文概要介紹了廣蓄二期工程所采用的監(jiān)控系統(tǒng)——prokon—lsx系統(tǒng)的硬件和軟件。

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廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進/出水口不良地質段的新奧法施工 廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進/出水口不良地質段的新奧法施工 廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進/出水口不良地質段的新奧法施工

廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進/出水口不良地質段的新奧法施工

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廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進/出水口不良地質段的新奧法施工 4.7

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廣州抽水蓄能電站二期工程上庫進出水口橋梁與公路設計熱門文檔

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佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口水力實驗研究 佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口水力實驗研究 佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口水力實驗研究

佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口水力實驗研究

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佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口水力實驗研究 4.8

佛子嶺抽水蓄能電站上庫采用側式進出水口,本文通過物理模型試驗,測試了發(fā)電和抽水2種工況下佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口的流速分布、各通道流量分配、進出水口水頭損失及入流漩渦等水力參數(shù),并對庫盆流態(tài)進行了觀測。試驗結果表明,佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口及引水隧洞的體型布置是基本合理的,可供其他類似相關工程初步設計時參考。

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廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進/出水口不良地質段的新奧法施工 廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進/出水口不良地質段的新奧法施工 廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進/出水口不良地質段的新奧法施工

廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進/出水口不良地質段的新奧法施工

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廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進/出水口不良地質段的新奧法施工 4.4

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回龍抽水蓄能電站下庫進出水口體型研究 回龍抽水蓄能電站下庫進出水口體型研究 回龍抽水蓄能電站下庫進出水口體型研究

回龍抽水蓄能電站下庫進出水口體型研究

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回龍抽水蓄能電站下庫進出水口體型研究 4.7

南陽回龍抽水蓄能電站下庫進出水口為雙向流道,體型設計要求嚴格。為提高效率,減小水頭損失,進行了進出水口體型模型試驗,以改善進出水口體型水力條件。通過調整轉變角度和半徑、優(yōu)化進出水口箱涵體型等措施,使出流斷面流速基本均勻分布,有效提高了引水發(fā)電系統(tǒng)的總效率。

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泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰滲流分析 泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰滲流分析 泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰滲流分析

泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰滲流分析

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泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰滲流分析 4.5

采用flac3d進行流———固耦合分析,并對泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰防滲結構進行了三維流———固耦合計算。同時,也分析了施工過程對圍堰和堤基穩(wěn)定性的影響。

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抽水蓄能電站側式短進出水口水力優(yōu)化研究 抽水蓄能電站側式短進出水口水力優(yōu)化研究 抽水蓄能電站側式短進出水口水力優(yōu)化研究

抽水蓄能電站側式短進出水口水力優(yōu)化研究

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抽水蓄能電站側式短進出水口水力優(yōu)化研究 4.3

結合某抽水蓄能電站的設計,對該側式進出水口在不同工況下的流速分布、水頭損失等水流特性進行了水力模型試驗與三維數(shù)值模擬,并對原設計體型成功地進行了優(yōu)化.數(shù)值計算采用rngκ-ε模型,應用多子區(qū)域組合法求解,壓力耦合計算采用simplec.研究結果表明,計算與試驗結果吻合較好.通過對抽水蓄能電站側式短進出水口分流墩、頂板和邊墻等流道結構的體型優(yōu)化,解決了在出流時流態(tài)分布不均勻與水頭損失系數(shù)偏大的難題.

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廣州抽水蓄能電站二期工程上庫進出水口橋梁與公路設計精華文檔

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抽水蓄能電站側式進、出水口的體型研究

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抽水蓄能電站側式進、出水口的體型研究 4.5

通過對廣蓄和惠蓄等工程進、出水口試驗研究資料的總結和分析,對抽水蓄能電站側式進、出水口的體型布置、入流漩渦、流量分配、流速分布、水頭損失等及其改善措施進行了探討。

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惠州抽水蓄能電站引水隧洞上水庫進出水口方案勘察優(yōu)選 惠州抽水蓄能電站引水隧洞上水庫進出水口方案勘察優(yōu)選 惠州抽水蓄能電站引水隧洞上水庫進出水口方案勘察優(yōu)選

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惠州抽水蓄能電站引水隧洞上水庫進出水口方案勘察優(yōu)選 4.3

引水隧洞是抽水蓄能電站工程的重要組成部分,連接上下水庫。引水隧洞進/出水口方案的選擇是為了查明進/出水口洞口地質條件并建議進洞點及閘門井的位置,為優(yōu)選進洞位置及邊坡支護設計提供依據。本文以上水庫進/出水口為例,淺要分析上水庫進、出水口方案的優(yōu)化選擇,并提出洞口開挖支護建議及邊坡坡比建議值,以期提供洞口優(yōu)選的一點體會和思路

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廣州抽水蓄能電站二期工程施工監(jiān)理實踐片斷

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廣州抽水蓄能電站二期工程施工監(jiān)理實踐片斷 4.8

和水噸,,z礎.麥 廣州抽水蓄能電站二期工程施工監(jiān)理實踐片斷 宗永春 (廣蓄王監(jiān)理) 廣州抽水蓄能電站二期工程概況,施工 條件及特點等,已在本刊1993年4期,1995 年4期有所介紹。二期工程在經歷了籌建, 準備,施工階段后,土建施工已進入掃尾階 段,機電安裝進入高峰階段,擬于今年底第一 臺機組投入運行,1999年工程全部完建。 1工程建設進展里程碑 建設施工中具有代表性的里程碑日期列 下: 1992年8月29日通過議標談判與中南院簽 訂“二期工程監(jiān)理承包合同”; 1993年4月1日舉行進廠交通洞施工的開工 典禮; 1993年6月28日通過議標談判同廣東省院 簽訂招標設計和施工設計階段勘測,試驗,設 計合同; 1994年6月28日通過議標談判同水電十四 局簽訂土建主標的“引水,尾水及廠房系統(tǒng)土 建工程施工承包

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廣州抽水蓄能電站二期工程竣工驗收

廣州抽水蓄能電站二期工程竣工驗收

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廣州抽水蓄能電站二期工程竣工驗收 4.8

下特點:①布置在洞室和開關站的設備,構成全電站 機電設備分布層次清晰順暢、布置緊湊合理的格局; ②主廠房設備相對集中在中間層和水輪機層,緊靠 主機方便管路和電氣連接,使設備布置緊湊而不顯 擁擠;③主廠房各層機電設備布置是按上游側為機 械設備,下游側為電氣設備的原則考慮,設備類別分 明,并且由于主廠房尺寸是經充分論證后確定的,設 備間距和維護通道尺寸合理,十分方便運行和維護 管理;④中控室模擬屏上設備布置特別是機組引水 系統(tǒng)設備布置形象化,給運行管理人員有很強的直 觀感,對全廠主設備運行狀態(tài)一目了然;⑤主變洞的 高壓試驗場和gis管道布置考究,充分利用了平面 和空間,減少占地面積,又縮短了gis管道的長度, 收到既布置緊湊合理又降低了投資的良好效果;⑥ 高壓電纜洞采用分隔成高壓電纜和控制電力電纜兩 洞線布置方式,對減少高壓電纜發(fā)生火

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廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進出水口段深孔懸吊錨桿施工技術 廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進出水口段深孔懸吊錨桿施工技術 廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進出水口段深孔懸吊錨桿施工技術

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廣州抽水蓄能電站二期工程尾水隧洞進出水口段深孔懸吊錨桿施工技術 4.4

廣州抽水蓄能電站(下稱廣蓄電站)二期工程尾水隧洞進出水口段(樁號0+49.2~0+68.4m),洞頂以上巖層為全、強風化花崗巖,v類圍巖,地質條件很差。為了隧洞順利通過此段,在洞頂范圍由地表做深孔垂直錨桿,使洞頂圍巖形成拱圈,穩(wěn)固圍巖。從隧洞開挖出露的情況來看,效果很好。

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廣州抽水蓄能電站二期工程上庫進出水口橋梁與公路設計最新文檔

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清遠抽水蓄能電站上庫進出水口攔污柵吊裝方案設計 清遠抽水蓄能電站上庫進出水口攔污柵吊裝方案設計 清遠抽水蓄能電站上庫進出水口攔污柵吊裝方案設計

清遠抽水蓄能電站上庫進出水口攔污柵吊裝方案設計

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清遠抽水蓄能電站上庫進出水口攔污柵吊裝方案設計 4.3

根據清遠抽水蓄能電站的實際施工條件,以方便電站運行維護為原則,提出了溜槽運輸、手拉葫蘆起吊的施工方案。該方案結合工程的實際情況,根據施工單位的能力設計出切實可行、并能使工程順利安全地進行,體現(xiàn)了設計、施工的創(chuàng)新以及共同為工程服務的宗旨。

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泰安抽水蓄能電站下庫進/出水口布置的設計思路 泰安抽水蓄能電站下庫進/出水口布置的設計思路 泰安抽水蓄能電站下庫進/出水口布置的設計思路

泰安抽水蓄能電站下庫進/出水口布置的設計思路

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泰安抽水蓄能電站下庫進/出水口布置的設計思路 4.5

通過泰安工程下庫進/出水口寬度、底板高程、擴散段、前池段以及尾水明渠的設計介紹,闡述了抽水蓄能電站進/出水口布置的設計思路,可供其它抽水蓄能電站設計進/出水口時參考。

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江蘇宜興抽水蓄能電站上進出水口埋管段設計 江蘇宜興抽水蓄能電站上進出水口埋管段設計 江蘇宜興抽水蓄能電站上進出水口埋管段設計

江蘇宜興抽水蓄能電站上進出水口埋管段設計

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江蘇宜興抽水蓄能電站上進出水口埋管段設計 4.5

抽水蓄能電站的一個顯著特點是上水庫的防滲要求很高。對于連接上進出水口和引水隧洞的埋管段,如果采用鋼筋混凝土管很難滿足限裂要求,而僅采用鋼管也難以滿足抗外壓穩(wěn)定,因此江蘇宜興抽水蓄能電站埋管段采用了外包鋼筋混凝土鋼管結構,以滿足結構穩(wěn)定和防滲的要求。

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白山抽水蓄能電站上庫進出水口上彎段結構受力淺析 白山抽水蓄能電站上庫進出水口上彎段結構受力淺析 白山抽水蓄能電站上庫進出水口上彎段結構受力淺析

白山抽水蓄能電站上庫進出水口上彎段結構受力淺析

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白山抽水蓄能電站上庫進出水口上彎段結構受力淺析 4.6

白山抽水蓄能電站為技術改造項目,其地下廠房及附屬洞室的布置受到白山一、二期工程及霧化防護工程的制約,同時要考慮施工時不能影響一、二期廠房的運行,致使上庫進/出水口底板高程布置亦受到了限制,上彎段產生了較小的負壓。分析了在引水洞上彎段產生較小負壓的情況下結構的受力情況及運行安全。

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宜興抽水蓄能電站上進/出水口壓力鋼管設計 宜興抽水蓄能電站上進/出水口壓力鋼管設計 宜興抽水蓄能電站上進/出水口壓力鋼管設計

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宜興抽水蓄能電站上進/出水口壓力鋼管設計 4.5

針對江蘇宜興抽水蓄能電站上進/出水口地形地質條件及防滲要求高的特點,結合工程實際,采用外包鋼筋混凝土鋼管結構,并簡要介紹該結構的設計要點。

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宜興抽水蓄能電站上進/出水口埋管段設計 宜興抽水蓄能電站上進/出水口埋管段設計 宜興抽水蓄能電站上進/出水口埋管段設計

宜興抽水蓄能電站上進/出水口埋管段設計

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宜興抽水蓄能電站上進/出水口埋管段設計 4.6

抽水蓄能電站上水庫的防滲要求很高,連接上進/出水口和引水隧洞的埋管段需承受較大回填塊石壓力,如果采用鋼筋混凝土管很難滿足防裂要求,而僅采用鋼管也難以滿足抗外壓穩(wěn)定,江蘇宜興抽水蓄能電站埋管段采用了外包鋼筋混凝土鋼管結構,以滿足結構穩(wěn)定和防滲的要求。

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泰安抽水蓄能電站進/出水口體型設計優(yōu)化研究 泰安抽水蓄能電站進/出水口體型設計優(yōu)化研究 泰安抽水蓄能電站進/出水口體型設計優(yōu)化研究

泰安抽水蓄能電站進/出水口體型設計優(yōu)化研究

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泰安抽水蓄能電站進/出水口體型設計優(yōu)化研究 4.7

抽水蓄能電站的進/出水口需要兼顧進流和出流兩種工況,還要適應水位變化頻繁、變幅較大的特點,所以水力學條件比較復雜。泰安工程通過進行進/出水口的水力學模型試驗,分剮就防渦梁消渦結構、擴散段體型、分流墩布置形式進行了試驗分析和優(yōu)化研究工作,并提出了合理建議.可供其它抽水蓄能電站設計進/出水口體型時參考。

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無錫馬山抽水蓄能電站井式進/出水口設計

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無錫馬山抽水蓄能電站井式進/出水口設計 4.7

馬山抽水蓄能電站上庫進/出水口為井式進/出水口,目前國內只有碧敬寺和西龍池抽水蓄能電站采用此形式,工程資料較缺乏。通過對該工程進/出水口進行數(shù)值模擬計算和物模試驗,并對結構進行三維有限元計算,最終獲得水流條件和結構受力均較好的體型。

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惠州抽水蓄能電站上庫進出水口水力學模型試驗 惠州抽水蓄能電站上庫進出水口水力學模型試驗 惠州抽水蓄能電站上庫進出水口水力學模型試驗

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惠州抽水蓄能電站上庫進出水口水力學模型試驗 4.5

通過物理模型試驗,測試了發(fā)電和抽水兩種工況下惠州抽水蓄能電站上庫進出水口的流速分布、各通道流量分配、進出水口水頭損失及入流漩渦等水力參數(shù),并對庫盆流態(tài)進行了觀測.試驗結果表明,惠州抽水蓄能電站上庫進出水口及引水隧洞的體型布置是基本合理的,可供其他類似工程初步設計時參考.

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西龍池抽水蓄能電站下庫進、出水口施工

西龍池抽水蓄能電站下庫進、出水口施工

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西龍池抽水蓄能電站下庫進、出水口施工 4.7

山西西龍池抽水蓄能電站位于山西省忻州市五臺縣境內的滹沱河與清水河交匯處上游約3km處的滹沱河左岸,電站由上水庫、輸水系統(tǒng)、地下廠房系統(tǒng)、下水庫、地面開關站等建筑物組成,總裝機容量為1200mw(4×300mw),年發(fā)電量為18.05億kw.h,工程等級為ⅰ等。該抽水蓄能電站下水庫進、出水口地質條件比較復雜,整體施工工序多,難度大,工期緊,為了按期完成施工任務,確保施工質量,施工時從改進施工工藝著手,合理安排和部署施工。

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薇薇將

職位:巖土,建筑工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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