大江截流和围堰施工有什么不同?三峡工程两次...

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大江截流及二期围堰主要技术问题的决策,双壁钢围堰,丙子年围堰,钢板桩围堰,土围堰,钢套筒围堰,截流井,套箱围堰,截流式合流制,双壁围堰,截流倍数
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大江截流及二期围堰主要技术问题的决策
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3秒自动关闭窗口三峡工程大江截流及二期围堰施工难点分析--《水利水电施工》1996年04期
三峡工程大江截流及二期围堰施工难点分析
【摘要】:三峡工程大江截流及二期围堰的施工难点在于截流时深水抛填堤头稳定及连续高强度抛投历时长,堰基淤沙对堰体稳定的潜在威胁及围堰防渗体的施工。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TV551.3【正文快照】:
三峡工程大江截流及二期围堰设计施工是国家“七五”及“八五”科技攻关项目,是三峡工程重大技术课题之一。其科研、设计、施工均代表了当前国内和世界水电建设的新水平,它是国内外专家关注的焦点,也是向广大水工科技工作者提出的巨大挑战、在’97大江截流即将来临之际,本文
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【引证文献】
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汤献华;王海粟;;[J];水利水电工程造价;1998年01期
【同被引文献】
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【相似文献】
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王儒述;[J];水利水电科技进展;1997年04期
王儒述;[J];湖北水力发电;1997年04期
蒋养成,孙志禹,肖兴恒;[J];中国三峡建设;1998年Z1期
肖崇乾,张世保,戴野,熊志刚;[J];工程机械与维修;1999年07期
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李张明;;[A];中国岩石力学与工程实例第一届学术会议论文集[C];2007年
于大峰;孙士型;秦承平;陈少平;;[A];2004年湖北省气象学会年会学术论文详细摘要集[C];2004年
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梁维燕;;[A];中国科协2001年学术年会分会场特邀报告汇编[C];2001年
董学晟;;[A];新世纪岩石力学与工程的开拓和发展——中国岩石力学与工程学会第六次学术大会论文集[C];2000年
王绍成;;[A];中国航海学会优秀论文文摘及学术会议论文目次汇编()[C];1992年
陈绍金;;[A];中国水利学会2002学术年会论文集[C];2002年
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曾立;[N];重庆日报;2006年
记者 江时强、刘诗平、童岚;[N];新华每日电讯;2006年
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费伟伟;[N];中华建筑报;2001年
本报记者 刘亚东 申明 黄连星;[N];科技日报;2005年
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芬子;[N];华夏时报;2002年
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何燕生;[D];中国社会科学院研究生院;2002年
伍黎芝;[D];华中农业大学;2000年
陆永军;[D];南京水利科学研究院;2002年
朱晟;[D];河海大学;2006年
柴超;[D];中国科学院研究生院(海洋研究所);2006年
肖建红;[D];河海大学;2007年
车春鹂;[D];武汉理工大学;2006年
胡韫频;[D];武汉理工大学;2006年
王玲玲;[D];湖南大学;2008年
王波;[D];北京林业大学;2009年
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张涛;[D];武汉理工大学;2004年
何贤举;[D];西南大学;2005年
刘颖;[D];华中师范大学;2002年
谭天;[D];重庆大学;2005年
夏世法;[D];河海大学;2004年
万玉倩;[D];武汉大学;2004年
王蜀见;[D];西安工业大学;2007年
王词安;[D];武汉理工大学;2003年
汪海平;[D];武汉大学;2005年
肖舸;[D];重庆大学;2001年
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京公网安备75号三峡工程的大江截流及二期围堰--《水利水电科技进展》1997年04期
三峡工程的大江截流及二期围堰
【摘要】:三峡工程施工导流采用“三期导流,明渠通航”方案。大江截流采用“上游单戗立堵、双向进占、下游尾随、预平抛垫底”施工方案。截流设计流量为14000~19400m3/s,最大落差1?24m,最大流速3?7m/s,优选合龙时段在1997年11月中旬。大江截流及二期围堰的特点是工程量大、工期短、强度大,流量大、水深大、库容大,以及围堰基础地质复杂等;关键技术问题是堤头坍塌和堰体稳定、堰基新淤砂稳定以及复杂地质条件和填料条件下的防渗墙施工问题
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TV551.2【正文快照】:
三峡工程的大江截流及二期围堰王儒述(中国长江三峡工程开发总公司宜昌443002)摘要三峡工程施工导流采用“三期导流,明渠通航”方案。大江截流采用“上游单戗立堵、双向进占、下游尾随、预平抛垫底”施工方案。截流设计流量为14000~19400m3/s,最大
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【引证文献】
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【同被引文献】
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张超然;[J];中国三峡建设;1999年05期
孙志禹,王建平,陈先明;[J];武汉水利电力大学(宜昌)学报;2000年02期
【相似文献】
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王家柱;[J];中国三峡建设;1997年12期
本刊通讯员;;[J];水电科技情报;1997年02期
唐卫彬;严文斌;刘晖;;[J];中国三峡;2009年S1期
李先镇;[J];中国电力企业管理;1997年01期
冀信;;[J];乡音;1997年06期
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李建林;周济芳;邓华锋;;[A];第十二届全国结构工程学术会议论文集第Ⅰ册[C];2003年
李张明;;[A];中国岩石力学与工程实例第一届学术会议论文集[C];2007年
于大峰;孙士型;秦承平;陈少平;;[A];2004年湖北省气象学会年会学术论文详细摘要集[C];2004年
陈明华;;[A];水工机械技术2008年论文集[C];2007年
田刚;罗剑琴;陈良华;李波;;[A];2008年湖北省气象学会学术年会学术论文详细文摘汇集[C];2008年
梁维燕;;[A];中国科协2001年学术年会分会场特邀报告汇编[C];2001年
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王绍成;;[A];中国航海学会优秀论文文摘及学术会议论文目次汇编()[C];1992年
陈绍金;;[A];中国水利学会2002学术年会论文集[C];2002年
董学晟;盛谦;丁秀丽;;[A];新世纪岩石力学与工程的开拓和发展——中国岩石力学与工程学会第六次学术大会论文集[C];2000年
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记者 江时强、刘诗平、童岚;[N];新华每日电讯;2006年
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本报记者 刘亚东 申明 黄连星;[N];科技日报;2005年
李志晖;[N];中国企业报;2008年
许扬;[N];国际商报;2000年
王谦;[N];中国档案报;2004年
刘诗平;[N];中国证券报;2003年
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何燕生;[D];中国社会科学院研究生院;2002年
伍黎芝;[D];华中农业大学;2000年
陆永军;[D];南京水利科学研究院;2002年
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王波;[D];北京林业大学;2009年
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车春鹂;[D];武汉理工大学;2006年
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张涛;[D];武汉理工大学;2004年
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京公网安备75号三峡工程又要截流了
难度居世界之最
 来源:生活时报 本报特约记者 姜城
中国三峡建设总公司负责人21日宣布,今年11月1日,三峡工程导流明渠将再次截流,明年将实现水库初期蓄水、五级船闸通航和首批70万千瓦大机组投产的目标,三峡工程第二施工阶段即将画上圆满句号。10月21日上午,承担三峡导流明渠截流下游围堰填筑施工的武警水电部队600多名建设者,在江中刚刚形成的土石平台上誓师,并进行了三峡工程二次截流“实战”演习。
三峡工程导流明渠截流(即二次截流)将从11月1日发起向截流龙口的冲击,即开始非龙口段进占施工。在11月中旬形成宽度分别为150m和140米的上下游两个截流龙口。截流方案是上戗堤双向进占及下戗堤单向进占,上下戗按比例分担截流落差,上下游基本同步完成截流的方案。具体的合龙时间将视水文情况而定。
记者21日下午在截流施工现场看到,承担导流明渠施工任务的截流大军正冒着绵绵阴雨,全面展开非龙口段进占前的基础性施工。他们在完成钢架石笼和合金钢网石兜抛投,使明渠江底变得粗糙后,立即展开了防渗平台和围堰堤头抛投填筑,目前这个堤头已向导流明渠中心延伸了100多米。21日上午,承担三峡导流明渠截流下游围堰填筑施工的武警水电部队600多名建设者,在江中刚刚形成的土石平台上誓师,并进行了三峡工程二次截流“实战”演习。
三峡工程为何还要截流三峡工程曾于日成功实现大江截流。既然已经进行过一次截流,为何还要进行“导流明渠截流”呢?
长江水利委员会委员、三峡工程代表局副局长林文亮说:“最重要的原因是要尽最大可能地保证长江航运的正常进行。也就是说,在修建斩断长江的大坝的同时,还必须给这条‘黄金水道’找出路,这就导致三峡大坝不可能一次建成。”
三峡工程由拦河大坝及泄水建筑物、水电站厂房、通航建筑物等组成,总工期17年(年):准备工程和一期工程5年,二期工程6年,三期工程6年;第11年(2003年)蓄水至135m高程,实现首批机组发电,双线五级船闸建成通航。换句话说,这个方案决定了三峡水利枢纽工程要分三个阶段(也称三期)进行施工,而三个阶段则由1997年11月大江截流与2002年11月的导流明渠截流做划分标志。
长江是我国的黄金水道,在西陵峡中段兴建长江三峡工程,施工期始终要考虑尽量减少碍航造成的损失。根据工程设计,三峡大坝需要经过三期导流、两次截流才能建成。工程建设之初,施工人员首先在右岸河汊内开挖导流明渠,即通常所说的“人造长江”,同时在靠近左岸的中堡岛位置浇筑纵向围堰。这一工作完成后,打开导流明渠,江水就从导流明渠和原来的长江河道通过。此后,人们截断长江原河道,在纵向围堰与左岸山体之间修建两道围堰,这一次截流便是1997年的大江截流。大江截流之后,人们把由两道围堰形成的基坑里的水抽干,便开始在这个基坑里修建三峡左岸大坝,而船舶则改从导流明渠或临时船闸通过。
左岸大坝修建完成后,接着就要修建右岸大坝。所以,人们须把纵向围堰右边的导流明渠再次截断,这便是今年11月将要进行的导流明渠截流。第三期工程通过这次截流形成的上下围堰再围护右岸,在此后形成的碾压混凝土围堰“牵手”似的并肩协作下水库开始初期蓄水(蓄水位135m);同时修建右岸厂房坝段及右岸水电站厂房,此时水流从二期工程已建成的溢流坝段内设置的深孔和预留的导流底孔流向下游,船舶通过双线五级船闸驶向下游。
据介绍,导流明渠截流按施工位置区分,施工人员先要打开左岸大坝中泄洪坝段已建好的22个导流底孔闸门,使江水从导流底孔通过,此时船舶走临时船闸。导流明渠成功截流后,便开始填筑导流明渠土石围堰,将围堰中的水抽干,从而形成三期施工基坑,然后在其中修建右岸大坝及电站,并使之与三峡左岸大坝连成一体。
截流难度位居世界之最中国工程院院士、长江水利委员会总工程师郑守仁说:“和1997年三峡工程大江截流相比,这次截流的落差和流速都要多出数倍,综合难度在世界水电建设史上前所未有。”他介绍,衡量水利水电工程截流的难易,主要看截流龙口合龙时的流速。因为流速越大,龙口抛投物就越容易被冲走,合龙就越困难。而决定龙口流速的主要因素一是截流流量,二是龙口处上下游落差。流量和落差越大,流速就越大,截流的难度就越大。
1997年大江截流是在800多米宽的长江主河床上进行的,而这次截流是在350m宽度的导流明渠上进行,狭窄使水流落差与流量指标都大于大江截流。根据导流明渠截流设计方案,明渠截流流量为每秒1.03万m 3,在世界上已进行的截流中,截流最大流量是伊泰普工程,其截流流量为每秒8100m 3;导流明渠截流龙口处上下游总落差为4.11m,而三峡大江截流、葛洲坝工程截流和伊泰普工程的截流落差分别为0.35m、3.23m和3.86m;导流明渠截流龙口最大平均流速,表面为每秒10m,底部为每秒7.8m,而在世界水电工程已经进行的截流中,流速最大的葛洲坝截流龙口流速为每秒7.1m。大流量、高落差、龙口流速高且水深,使导流明渠综合截流难度位居世界之最。
导流明渠的难度还在于其特殊水流条件。导流明渠是三峡工程为解决长江过流和通航需要而开挖出来的一段“人造长江”。由于是人工开挖出来的,导流明渠底部大多是光滑的混凝土底板,它不像天然河床那样粗糙坎坷,因而在截流时抛投物不容易站住,截流抛投物的流失将大于在天然河床上进行的截流。
具体来说,截流主要特点有以下几个方面。工程规模大,工期紧。右岸导流明渠截流与三期土石围堰填筑工程量为310.48万m 3,其中水下抛填占填筑总量85%以上,从明渠封堵截流到上、下游土石围堰具备挡水条件,基坑抽水,仅一个多月时间;同祥,上、下游围堰及防渗施工也只有一个月工期,要完成高压旋喷防渗墙2.04万m 2和帷幕灌浆0.3万m 3,工期非常紧张。
合龙工程量大,强度高。导流明渠截流合龙时段日平均抛投强度近8万m 3(上、下戗堤合计量),高于葛洲坝大江截流。左岸为孤岛,上游围堰左侧备料数量有限,故以右岸单向进占抛投为主。据测算,合龙期间,以下游戗堤的右堤头抛投强度最大,每天将达4.12万m 3。
截流水力学指标高,难度大。导流明渠截流最大落差达4.11m(截流流量达每秒10300m 3),龙口平均流速为:上戗4.7m 3/秒,下戗3.91m 3/秒。截流时总功率达到41.02万千瓦,是三峡1997年大江截流的9.2倍;这些截流水力学指标高于三峡二期截流,也高于葛洲坝大江截流。
虽然导流明渠截流难度前所未有,但经过多年研究,三峡工程已经成功解决了明渠截流的相关技术难题,并制定出周密的施工方案。
截流之后难得喘口气对中标的施工单位来说,1997年大江截流后可以松上一口气。然而,2002再截流之后却万万不能。因为工程在2003年6月要蓄水135m高程,右岸必然要有一道混凝土建筑物与已建成的左岸大坝并肩形成水库的完整挡水建筑。否则,大坝缺口将使蓄水、发电无法实现、无法进行。因为,截流后形成的上游土石围堰的堰顶高程只有83m,难当重任。既要保证五级船闸通航,又要保证2007年以前(此后右岸大坝建到一定高度,可以自行挡水)左岸电站安全发电,就必须在左岸大坝崛起前,先在右岸坝轴线前和上围堰之间建起一座高程达140m的以碾压方式筑成的混凝土临时建筑物(3年之后再炸掉清走)。这就是专业人士简称的RCC围堰。有了它,导流明渠由低到高建右岸大坝的工程方有可靠的屏障保护。有了它,三峡电站才可能在右岸大坝的施工期内有效实施低水头发电。它与左岸大坝牵手,标志着三峡电站从此进入专业人士所说的围堰发电期!
这个所谓的RCC围堰在水工标准中被称为Ⅰ级临时建筑物。这个三期碾压混凝土围堰平行于大坝布置,围堰轴线位于大坝轴线上游114m,全长约580m,围堰右侧同白岩尖山坡相接,左侧与混凝土纵向围堰堰内段相连。三期碾压混凝土围堰按二阶段施工方案实施,第一阶段工程已基本完工,围堰第二阶段堰体基本上由碾压混凝土浇筑而成,以高程85m为界,以上、以下各统一成一种规模碾压混凝土,分别为三级配。第二阶段工程修建的堰体全长380m,要在一个枯水期内完工,即2003年1月至6月,将其从第一阶段施工的堰体断面全线修建至堰顶高程140m。
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  中国社会科学院副院长、学部委员:蔡昉  中国政法大学终身教授:李德顺
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光明网版权所有摘要:二期围堰是三峡工程施工成败的关键性建筑物,修建在深水中的淤沙地基上。大江截流和围堰防渗是二期围堰的两个关键性技术问题。三峡大江截流最大水深60m、截流流量m3/s、日最高抛投强度19.4万m3、截流施工期有通航要求,了大江截流四项世界记录。围堰采用塑性混凝土防渗墙下接惟幕灌浆,墙上接土工膜防渗方案,用一年的,二期上石围堰施工,经受了去年八次洪峰的考验。基坑渗水量远低于设计预测值。这说明三峡大江截流及二期围堰的主要技术问题的决策是的。 关键词:三峡 大江截流 二期围堰 决策 施工导流 施工期通航决策
施工导流及施工期通航决策1.1施工导流方案  三斗坪坝址河谷宽阔,江中有中堡岛将长江分为主河床及后河,适于采用分期导流方案。分期导流方案设计施工期通航和枢纽总体布置一并。在可行性论证和设计阶段,对右岸导流明渠施工期通航和不通航两大类型的多种方案了的技术经济工作。1993年7月,经国务院三峡建设委员会批准,为“三期导流,明渠通航”方案。期围右岸(图1)。一期导流的为1993年10月至1997年10月。在中堡岛左侧及后河上下游修筑一期土石围堰,一期基坑,并修建茅坪溪改道工程,将茅坪溪水导引出一期基坑下游。在一期土石围堰保护下挖除中堡岛,扩宽后河修建导流明渠、混凝土纵向围堰,并预建三期碾压混凝土围堰基础的混凝土。水仍从主河床。一期土石围堰后束窄河床约30%。汛期长江水面宽约1000m,船只仍可在主航道航行。图1
一期导流图2
二期导流  期围主河床与左岸(图2)。二期导流为1997年11月至2002年11月。1997年11月大江截流后,立即修建二期上、下游横向围堰将长江主河床截断,与混凝土纵向围堰二期基坑。在基坑内修建泄洪坝段、左岸厂房坝段及电站厂房等主体建筑物。二期导流时,江水由导流明渠宣泄,船舶从导流明渠和左岸已建成的临时船闸通航。  期再围右岸(图3)。三期导流为2002年12月至2009年6月。2002年5月和9月拆除二期上、下土石横向围堰,2002年11月下旬在导流明渠内三期截流,建造上、下游土石围堰。在其保护下修建三期上游碾压混凝土围堰并右岸三期基坑,在三期基坑内修建右岸厂房坝段和右岸电站厂房。三期截流和三期碾压混凝土围堰施工是三峡工程施工中的又一关键技术问题。在导流明渠中截流时,江水从泄洪坝段内高程56.5m的22个6.5×8.5m的导流底孔宣泄,截流最大落差达3.5m,龙口最大流速超过6m/s。碾压混凝土围堰要求在截流以后的120天内,从高程50m浇筑到140m,最大月浇筑强度达39.1万m3/月,最大日上升达1.19m,且很快要挡水并在近90m水头下安全运行,施工难度为世所罕见。图3
三期导流三期截流后到水库蓄至135m水位前,船只从临时船闸航行,当长江流量超过12000m3/s,上下游水位差超过6m时,临时船闸运行,长江短期断航。经测算断航在5月下半月至6月上半月内。断航期间设转运码头用水陆联运解决客货运输问题。水库蓄水至135m,批机组开始发电,永久船闸开始通航。  水库蓄水以后,由三期碾压混凝土围堰与左岸大坝挡水(下游仍由三期土石围堰挡水),长江洪水由导流底孔及泄洪深孔宣泄,在右岸基坑内建造大坝和电站厂房。左岸各主体建筑物上部结构施工,直至工程完建。1.2施工期通航决策  长江是我国的水运交通干线,三峡工程施工期间的通航问题妥善解决。施工期临时通航措施,曾过多种方案,经多次审议,归纳为两类方案,第明渠通航方案右岸导流明渠兼作通航渠道,左岸临时通航建筑物承担施工期通航任务;第明渠不通航方案--- 右岸明渠专作导流用,左岸布置临时通航建筑物,承担施工期通航任务。经综合,从施工通航的性,是从尽量初期工程规模、缩短工期、提前发电,选用明渠通航方案。2大江截流主要技术问题及决策2.1大江截流方案  葛洲坝大江截流工程是我国在长江于流上次的规模巨大的截流工程,采用单戗堤立堵截流方案。葛洲坝大江截流的经验说明,在我国主要通航河流上不宜采用栈桥平堵截流方案,栈桥平堵截流施工栈桥工期较长,且与通航矛盾,大容量的挖掘、运输设备的迅速发展,单戗堤立堵截流方案施工简单、、经济和与通航干扰小等优点,应优先采用。三峡工程在葛洲坝上游38km,水文和气象条件一样。三峡工程大江截流龙口水深达60m,合龙工程量大,抛投强度高,但合龙水力学指标(落差、流速)较葛洲坝大江截流小,其分流条件优于葛洲坝工程。对三峡工程大江截流方案设计了上游单戗堤立堵和浮桥平堵截流方案,浮桥平堵截流方案在上游截流战堤中部主河床部位350m宽口门的上游架设浮桥,由自卸汽车在浮桥上抛投料物直至戗堤出水合龙。该方案的优点是截流水力学指标优越,合龙工程量小,缺点是浮桥的结构、架设和运用中的技术问题尚不,且浮桥架桥时对通航有的,经综合分析,选用单戗堤立堵截流方案。后经模型试验,专家多次审议和设计审查采用:“预平抛垫底,上游围堰单戗双向立堵进占、下游围堰尾随的截流方案”。2.2导流明渠提前通航和明渠淤积问题  导流明渠是二期施工时的唯一泄水通道,也担负着施工期的通航任务,明渠设计泄洪导流标准为79000m3/s,通航标准则按长航船队20000m3/s、地航船队10000m3/s通航设计,10000~15000m3/s地航船队助航可。的水工模型试验表明,导流明渠的布置、 断面及混凝土纵向围堰体型等均由通航条件控制。  施工期通航,是三峡截流的关键技术问题,原设计计划1997年10月明渠通航。若能尽早明渠分流和通航、提前截流对工程施工将非常有利。导流明渠施工情况,变堰外段水下开挖为干地开挖,提前将堰外水下岩石挖出,一期土石围堰堰压部位明渠开挖也可在临时挡水子堰保护下干地提前施工,使导流明渠控制性进度提前,1997年5月导流明渠破堰分流进水。在汛期,主河槽仍是主要的过水通道,明渠分流量和流速都很小,泥沙沉积,使截流前的明渠过水断面仅为设计断面的57%~75%,淤积的泥沙主要分布在靠纵向围堰的明渠中及左侧的低渠部位,最大淤积深度达15m,明渠内淤积严重,1997年汛后开始预进占时,明渠分流比仅为30%,远低于设计明渠分流比,如不,将截流龙口进占的流速和落差等截流水力学指标,截流难度。为此,决策:长江来水量情况,在不通航的前提下,尽提前束窄战堤的口门,明渠的过流量和流速,以利冲淤。,万一淤积的泥沙冲走时应的对策措施。自9月中旬至10月12日,截流戗堤口门从汛前的460m宽束窄280m,据水下地形测量,明渠淤积并未有的,明渠分流比仍在31%~33%之间。10月14日 15日截流朗堤以较快的速度束窄,明渠分流比开始持续加大,至10月23日130m龙口时,分流比55.8%,仍低于设计和水工模型实验预测值15个百分点。23日~25日,戗堤停止进占,明渠分流比维持不变。对明渠实测流速和淤积物冲刷情况的对比分析表明,明渠淤积的泥沙粒径虽较细,但低渠左侧弯道凸岸,且有轻度板结,要使淤积的泥沙冲走,明渠内必需的流速和扰动,并有过程挖泥船扰动淤沙。明渠平均流速持续在1.40mfs时,渠内产生冲刷,龙口进占,于11月8日龙口合龙前夕,明渠过流断面已接近设计断面。从而大江截流。2.3大江截流上下游土石围堰平抛垫底决策  三峡大江截流主河床深槽段最大深度达60多米,为世界水电工程建设史上所罕见。为截流戗堤和堰体抛填过程中堤头坍塌,施工人员、机械的安全,截流时的抛投强度,经模型试验和堤头坍塌机理分析,采用平抛垫底抬高河床高程的措施,可堤头坍塌的机率,为大江截流的条件。平抛垫底,又防渗墙与戗堤轴线距离,减小围堰填筑工程量。模型实验,经专家多次审议和招标设计审查对平抛垫底如下决策意见:  (1)采用砂砾料和中小石平抛垫底,以解决戗堤进占时堤头坍塌问题。鉴于深槽段水深最大,预平抛范围应覆盖戗堤龙口段与整个深槽段,顺水流方向140m,沿战堤轴线方向180m;为减轻落淤和便于防渗墙施工,戗堤上游亦可用砂砾料平抛范围,平抛高程不低于40m,并力争45m。以削减截流后围堰填筑高峰强度。  (2)为便于抛投、减轻落淤,预平抛宜分两阶段施工。阶段可安排在1997年汛前平抛至高程30~35m,阶段于汛后截流前平抛至高程。平抛宜采用底开驳船抛投。  (3)龙口河床平抛垫底度汛防冲措施:龙口位于河床深槽部位,在截流戗堤范围平抛石碴及块石料,其上游侧的堰体防渗墙范围平抛砂砾石料。1:100水工模型试验表明,当20年一遇洪水流量72300m3/s时,戗堤平抛垫底至40m高程处的流速为2.77~3.42m/s,平抛垫底的砂砾料产生冲刷。后为在找堤部位平抛垫底至40m高程,其上游侧堰体范围平抛砂砾石料高程降低至35~37m高程,高低坎机构型式。堰体砂砾范围流速降低至2.82~2.96m/s,戗堤部位平抛石碴块石体处的流速为3.5~4.0m/s,可地平抛垫底砂砾石料的冲刷量。在施工中高程35m至40m范围内平抛粒径大于0.4m的块石料,地防止汛期遭受洪水冲刷。三峡大江截流深槽面貌及平抛垫底示意图见图4。图4大江截流平抛垫底3
二期围堰防渗关键性技术和决策3.1二期围堰防渗型式及决策  二期围堰防渗型式曾可行性论证阶段、设计阶段、技术设计阶段和招标设计阶段多种方案的优化和。三峡坝区及附近防渗土料,不适于采用粘土防渗,故混凝土防渗心墙是堰体防渗的方案。防渗墙的最大深度将达70~90m,堰体又主要是水下抛填的松散风化砂,防渗墙的结构安全是的主要问题。深水抛填风化砂特性的,了多种组合方案:(1)防渗墙结构平面布置的单排墙或双排墙方案;(2)防渗墙结构立面布置的高墙或低墙方案;(3)防渗墙墙体材料性质的塑性混凝土或刚性混凝土方案;(4)墙体厚度由0.8~1.2m的不同厚度方案。,围堰防渗采用塑性混凝土防渗墙下接帐幕灌浆,墙上接防渗土工膜方案,上游围堰在防渗墙深度超过40m的深槽段加设道防渗墙,间距6m,墙厚1.0m和0.8m,最大深度74m。下游围堰深槽段部位加设一道高压旋喷桩柱连续墙。在施工阶段,防渗施工专家的咨询意见和考虑到施工承包高喷设备性能和难以设计要求的情况,取消该部位的高喷墙。将下游防渗墙的厚度由原1.0m为1.1m的方案实施。3.2防渗墙柔性材料的  二期深水高土石围堰,最大堰高82.5m,围堰防渗心墙材料选用了塑性混凝土。其强度低,弹性模量较小,柔韧性好,用于填筑围堰的材料除块石外,主要是花岗岩风化沙料,由此而抛填的围堰堰体密度,是水下的密度较低,防渗墙体的扰度。墙体的变形的推力,墙体材料有较高的强度和的柔韧性。鉴于二期围堰的性国内外工程中所用的塑性混凝土防渗墙指标三峡二期围堰的要求,在“七五”、“八五”科技攻关项目中安排了塑性混凝土防渗墙的研制和比的优选工作。为现场施工,又了施工比的工作,并二期围堰右岸接头段塑性混凝土防渗墙现场生产性比,为主体塑性混凝土防渗墙的浇筑作实战。柔性材料主要由水泥、粘土(或膨润土)和风化沙组成。以当地风化沙(或河沙)作骨料三组分柔性材料围堰防渗材料是一项创新。与同类材料相比,原材料组分少,可就地取材,防渗好,和易性好,施工,拆除简单,造价低廉,并“高强低弹”的特点。4 1998年汛期上游围堰防渗墙变形的原因分析  1998年6月22日,二期围堰堰顶临时度汛高程,防渗墙单封闭,6月25日基坑开始限制性抽水。6月29日长江第1次洪峰,围堰边施工、边运行、边度汛阶段,,当流量小于65000m3/s时,上游围堰道墙照常施工,当流量大于65000m3/s时,抢险状态。从而了8月6日,上游围堰道防渗墙完工。6月末至9月初,长江8次大洪峰,但围堰运行,未险情。9月12日,基坑按计划抽干。围堰渗水量约50L/s,远低于设计预测值600L/s。截至1999年2月围堰内部变形观测资料表明,围堰最大挡水水头63m,防渗墙最大压应力1.4MPa,最大拉应力0.045MPa,均在墙体材料允许范围内。上游围堰道防渗墙最大变位达580mm,超过设计值,其原因是道墙(上游)初期运行挡水时,道墙(下游)槽孔正在施工中,二道墙槽孔了临空面,减小了道墙的下游抗力,道墙上游侧填筑挡水子堰,了侧,但其变形曲线光滑,无错位,运行状况。5
结论  三峡大江截流和二期围堰施工是一高难度的工程项目,了多项世界记录。用一年的,在长江深水中筑起两道横断长江的土石大坝,施工难度。二期围堰已了去年八次洪峰的考验。基坑渗水量仅为50L/s,远低于设计预测值,了三峡工程建设的阶段性胜利。二期围堰还经受设计洪水的考验,考虑三峡工程二期围堰的性和使用长,决掉以轻心。要二期围堰的原型监测工作,是防渗墙变形的反馈分析,围堰的浸润线和渗漏状况,以二期围堰的安全运行。
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