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Compartir información útil: ¿es esto lo que debería hacer la construcción de represas?

La presa es una estructura muy común en proyectos de conservación de agua, utilizada principalmente para almacenamiento de agua y riego. Fortalecer el control de calidad durante el proceso de construcción favorece su normal funcionamiento. Este artículo explica la construcción de presas y el control de calidad basándose en años de experiencia en construcción.

1 Condiciones geológicas

El área del yacimiento tiene la forma de una placa oblicua. Los estratos incluyen arenisca de la Formación Yujiang del Devónico Medio, piedra caliza de la Formación Dongganling, piedra caliza de la Formación Liujiang del Devónico Superior, esquisto, etc. . La geología es oblicua en la parte centro-sur, y la mayoría de los pliegues y fallas son de norte a sur y paralelos al río. Por lo tanto, aunque la mayor parte del área del embalse está ubicada en rocas carbonatadas solubles, no hay áreas de filtración frecuentes alrededor del embalse después del almacenamiento de agua. El agua subterránea en el embalse no está profundamente enterrada y el flujo de agua superficial es abundante. .

2 Descripción del diseño

2.1 Diseño de placa de orificio

1) Selección de métodos de descarga Los principales métodos de descarga de las presas de gravedad son el flujo abierto y el desbordamiento por orificio. Además de descargar inundaciones, los primeros también pueden eliminar hielo u otros objetos flotantes. Cuando se configura la compuerta, la elevación superior de la compuerta es aproximadamente la misma que el nivel alto de agua normal, y la elevación superior del vertedero es más baja. El nivel del agua y el caudal se pueden ajustar mediante la altura de apertura de la compuerta, que es adecuada para grandes y pequeños. proyectos de tamaño mediano. Por ello, para que el embalse tenga mayor capacidad de descarga de inundaciones, se diseñó un rebosadero abierto.

2) Determine la longitud total de la sección de la presa de desbordamiento. Determine preliminarmente el espesor del pilote d=7m y el espesor del pilote lateral t=5,5m. La sección de la presa de desbordamiento es: B0 = n b (n-1)D 2t = 5×12 (5-1)×.

3) Determinación de la altura de la compuerta = nivel alto normal del agua - elevación superior del vertedero (0,1 ~ 0,2) = 182-176 (0,1 ~ 0,2) = 6 (0,1 ~ 0,2).

4) Determinación de la altura de agua de diseño final. La altura máxima de agua Hmax en el vertedero = nivel de inundación verificado - elevación superior del vertedero, es decir, Hmax = 184,73-176 = 8,73 metros. HS = (75 ~ 95)HMAX = 6.5475 ~ 8.2935m, es decir, 7.5m..

5) Utilice la fórmula de flujo del vertedero Q=σmmξB(2g)0.5H01.5 para verificar la capacidad de descarga del vertedero de desbordamiento El resultado del cálculo es |(Q,-q)/q|

2.2 Diseño del orificio de drenaje

En este diseño, los orificios de generación de energía están diseñados con orificios de presión. Y los orificios de riego están diseñados con orificios sin presión y el agua de cola de generación de energía se utiliza para el suministro de agua. Diseño del orificio de drenaje de presión La entrada del orificio de generación de energía está equipada con un estante para desechos y una puerta para accidentes (también utilizada como puerta de mantenimiento), y la salida está equipada con una puerta de trabajo. La sección transversal de la abertura es circular y la abertura está revestida con placas de acero. Hay cuatro orificios de generación de energía* * *, que son los métodos de suministro de agua para la unidad.

1) El caudal máximo de generación de energía recomendado para la apertura D es 87.687m3/s, * *Existen cuatro unidades, calculadas según la fórmula D=(4Q/πVp)0.5. Entre ellos: q es el caudal de múltiples orificios de generación de energía, m/s; Vp es el caudal permitido en el orificio, m/s, orificio de generación de energía VP = 3 m/s ~ 3,6 m/s, luego D = [; 87,687/3,14×3] ~[87,687/3,14×3,6]= 3,05m ~ 2,785m, D=3m.

2) El diseño de la forma de la entrada de agua utiliza una curva elíptica en la parte superior de la entrada de agua. La ecuación es x2/a2 y2/b2=1, donde: a es el semieje mayor de. la elipse cuando la entrada de agua es circular, a es el diámetro del orificio circular; para la entrada rectangular, la curva superior A es la altura del orificio h y la curva lateral A es el ancho del orificio b es la mitad menor; -eje de la elipse Cuando la entrada es circular, b = 0.3a Para la entrada rectangular, la curva superior b = (1/3 ~ 1/4) a, curva lateral b=a/5. Aquí a=3, b=0.3a=1, luego x/9 y=1.

3) Instale un estante para desechos, una puerta para accidentes de avión y una puerta de trabajo para aviones en la entrada de la puerta y la ranura de la puerta. La puerta de accidentes está dispuesta cerca de la superficie de la presa aguas arriba. La ranura de la puerta es una ranura de puerta rectangular con un tamaño de 0,8 m × 0,5 m.

4) Se instala una sección inclinada detrás de la compuerta de entrada de agua. La sección de gradiente adopta una transición de esquina redondeada y la longitud es (1,5 ~ 2,0) d, aquí es 5 m.

5) Se adopta una sección de pendiente de presión de 1:10 antes de la salida, y la sección de salida es 85 ~ 95 de la sección del orificio. Dado que el área de la sección transversal del orificio A = π (D/2) 2 = 7,065 m2, el área de la sección transversal de salida es 6,005 m2 ~ 6,7165438. La sección de salida es cuadrada, con unas dimensiones de 2,5 mx 2,5 m y un área Ac=6,25 m

6) Verifique la cantidad de descarga La cantidad de descarga se calcula de acuerdo con la fórmula de flujo de la tubería Q=μAc (2gH). ). En la fórmula, μ es el coeficiente de flujo; Ac es el área de la sección transversal de la salida del orificio de drenaje, m2 es la diferencia de altura entre el nivel del agua del depósito y el nivel del agua de salida. Si el coeficiente de flujo μ=0,85, entonces q = 0,85×6,25×(2×9,8×39)0,5 = 146,878 m3/s.

7) Diseño del orificio de drenaje sin presión La compuerta de trabajo del orificio de riego está dispuesta en la entrada de agua y la parte superior del orificio detrás de la compuerta de trabajo se eleva para formar un flujo superficial libre. El diseño del cuerpo de la entrada de agua consta de una sección curva de entrada, una ranura de puerta de inspección y una sección de pendiente de presión. La curva de entrada también adopta una curva elíptica de 1/4, seguida de una sección de prensado en pendiente recta con una pendiente de 1:5 y una longitud de 6 m.

3 Tecnología de la construcción

3.1 Estructura superior de la presa

1) Disposición de la compuerta La compuerta está dispuesta ligeramente aguas abajo de la sección de la presa de desbordamiento para evitar que el agua fluya cuando la La compuerta se abre parcialmente. Se forma presión negativa al salir de la superficie de la presa. La puerta adopta una puerta de acero plana con un tamaño de puerta de 5m×12m. Hay una puerta de inspección aguas arriba de la puerta de trabajo. La distancia libre entre las dos puertas es de 2m.

2) Las cabeceras de las pilas del puente son semicirculares aguas arriba y aerodinámicas aguas abajo. El puente de trabajo está dispuesto aguas arriba. La elevación superior se toma como la elevación de la presa sin desbordamiento, que tiene 176 m de espesor. El muelle central tiene 7 m de espesor y el muelle lateral tiene 5,5 m de espesor. La junta dividida de la presa de desbordamiento está ubicada en el medio del orificio de la compuerta, por lo que no hay un muelle de junta. La puerta de trabajo 0.532 tiene una profundidad de ranura de 1 my un ancho de 1 m, y la puerta de mantenimiento tiene una profundidad de ranura de 0,5 my un ancho de 0,8 m.

3) Los pilares laterales del muro guía de agua se extienden aguas abajo para formar un muro guía de agua, y su longitud se extiende hasta el final del alféizar de la nariz. La altura del muelle lateral debe ser entre 0,5 y 1,5 m más alta que la profundidad del agua aireada. La fórmula de estimación de la profundidad del agua aireada en un segmento de línea recta es hb=h(1 ξv/100). En la fórmula: H y hb son la profundidad del agua antes y después de la aireación, m; v es la velocidad promedio del flujo de la sección calculada antes de la aireación, m/s es el coeficiente de corrección, generalmente 1,0 ~ 1,4 m/s, v; > 20 m/s, tome el valor mayor. Entonces, la altura de la pared guía de agua es HB = 1,8 × (1 1,4 × 22,887/100) = 2,377 m, 2,377 0,6 = 2,977 m. La pared guía de agua debe dividirse con un espacio de 65447.

3.2 Juntas de presa y tapones de agua

1) Las juntas transversales se disponen perpendiculares al eje de la presa, con una distancia entre juntas de 19 m, un ancho de junta de 2 cm y un incorporado parada de agua. 2) El cuerpo de la presa está equipado con dos láminas hidrófugas y un pozo asfáltico antifiltraciones. La barrera de agua está hecha de cobre y tiene un espesor de 1,0 mm. La primera barrera de agua está a 1,0 m de la superficie de la presa aguas arriba. La distancia entre las dos paradas de agua es de 1 m y en el medio hay un pozo de asfalto con un diámetro de 20 cm. La parte inferior de la barrera de agua se adentra 30 cm en el lecho de roca y está firmemente incrustada en el hormigón, y la parte superior llega a la parte superior de la presa. 3) La junta longitudinal es una junta temporal con un chavetero dentro de la junta. Una vez que el hormigón se haya enfriado lo suficiente, se debe realizar la inyección antes de llenar el depósito con agua. Las costuras longitudinales son perpendiculares a la superficie de la presa y el espacio entre costuras es de 20 cm. 4) El espesor del bloque de vertido de hormigón para la junta de construcción horizontal es de 4 m, las juntas horizontales de los bloques de presa adyacentes a ambos lados de la junta longitudinal están escalonadas y el intervalo entre las capas superior e inferior de vertido de hormigón es 5d. Antes de verter la capa superior de hormigón, raspe y enjuague la capa inferior de hormigón y coloque mortero de cemento de 2 cm de espesor.

3.3 Sistema de corredores

1) Corredor básico El fondo del corredor está a 4 m de la superficie de cimentación de la presa, la elevación del fondo del corredor es de 147 m y el lado aguas arriba (centro punto) está a 4 m de la superficie de la presa aguas arriba Tiene forma de puerta de ciudad, con un ancho de base de 2 metros y una altura de 3,5 metros. En el tramo superior del interior hay una zanja de drenaje y una recogida de agua. bien en el punto más bajo. Paralelo al eje de la presa, el corredor asciende gradualmente a lo largo del terreno a ambos lados, con una pendiente no superior a 40°.

2) A partir del corredor básico, el corredor de la presa se dota de una capa cada 18 m a lo largo de la altura de la presa, para un total de dos capas. Las elevaciones del fondo son 161 my 179 m respectivamente. Tienen la forma de una puerta de la ciudad. Su lado aguas arriba (punto central) está a 4 m de la superficie de la presa aguas arriba. El fondo tiene 2 m de ancho y 3 m de alto. orillas izquierda y derecha.

3.4 Antifiltración y drenaje de la presa

1) Las superficies aguas arriba, desbordamiento y aguas abajo del cuerpo de la presa por debajo del nivel más alto de agua son todas anti-filtración, y el cuerpo de la presa anti-filtración. -instalaciones de filtración Se utiliza una capa de hormigón de 2m de espesor con propiedades de impermeabilidad.

2) El drenaje del cuerpo de la presa está a 5 m de la superficie aguas arriba de la presa, y se instala una fila de cortinas de drenaje verticales a lo largo del eje de la presa. El diámetro interior de la tubería es de 20 cm y el espacio es de 2,5 m. El extremo superior de la tubería está conectado a la parte superior de la presa y el extremo inferior está conectado a la galería, y está dispuesto verticalmente. Las tuberías de drenaje están hechas de tubos de hormigón sin arena.

3.5 Grado de resistencia del hormigón de presa

El hormigón de presa debe cumplir los requisitos de resistencia, impermeabilidad, resistencia a las heladas, resistencia a la erosión, baja resistencia al calor, resistencia al agrietamiento y requisitos de reducción de volumen durante el endurecimiento. Para utilizar racionalmente los materiales, el hormigón de la presa puede adoptar diferentes niveles de resistencia según las diferentes piezas y condiciones de trabajo. El espesor de la superficie aguas arriba es mayor que el de la superficie aguas abajo. El espesor del hormigón base (zona IV) es de 0,1B (B es el ancho del fondo de la presa) y no debe ser inferior a 3,9m. Zonas de contacto entre hormigones de diferentes niveles de resistencia.

3.6 Tratamiento de cimentación

1) Tratamiento antifiltración de cimentación de presa Hay cortinas antifiltración y cortinas con orificios de drenaje perforadas en la galería de lechada de cimentación, y sus líneas centrales son de 3 my 5 m. lejos del talón de la presa aguas arriba, respectivamente. La cortina antifiltración utiliza lechada de cemento expandido como material de lechada y está ubicada en los cimientos de la presa y en ambas orillas cerca de la superficie de la presa aguas arriba. La profundidad de la cortina es de 10 m ~ 30 m ~ 30 m, el lecho del río es más profundo y las dos orillas se vuelven gradualmente menos profundas. El diámetro de los orificios de lechada es de 80 mm, la dirección es vertical, la distancia entre los orificios es de 2 my hay una fila.

2) La cortina del orificio de drenaje de la base de la presa está ubicada aguas abajo de la cortina anti-filtración, inclinada hacia abajo, con un ángulo de 10° desde la cortina de lechada. El espacio entre los orificios es de 3 m, el diámetro del orificio es de 130 mm. , y la profundidad del pozo es de 10 m a 15 m. Están dispuestos en una fila a lo largo del eje de la presa.

Antes de la construcción, se debe analizar cuidadosamente el proyecto y seleccionar el mejor método de construcción en función de las condiciones reales del proyecto. Al mismo tiempo, durante la construcción, el personal de gestión de la construcción debe coordinar los arreglos y controlar estrictamente el proceso de construcción, y el personal de la construcción debe realizar el control de calidad y la aceptación de los procesos clave para garantizar la calidad del proyecto.

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