CN105421312B - 导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔及布置方法 - Google Patents

导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔及布置方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105421312B
CN105421312B CN201510960777.7A CN201510960777A CN105421312B CN 105421312 B CN105421312 B CN 105421312B CN 201510960777 A CN201510960777 A CN 201510960777A CN 105421312 B CN105421312 B CN 105421312B
Authority
CN
China
Prior art keywords
diversion tunnel
tunnel
sections
passage
rebuilt
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510960777.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105421312A (zh
Inventor
饶志文
钱军祥
翁永红
胡清义
刘百兴
范五
范五一
徐唐锦
李蘅
詹金环
漆祖芳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Changjiang Institute of Survey Planning Design and Research Co Ltd
Original Assignee
Changjiang Institute of Survey Planning Design and Research Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Changjiang Institute of Survey Planning Design and Research Co Ltd filed Critical Changjiang Institute of Survey Planning Design and Research Co Ltd
Priority to CN201510960777.7A priority Critical patent/CN105421312B/zh
Publication of CN105421312A publication Critical patent/CN105421312A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105421312B publication Critical patent/CN105421312B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B9/00Water-power plants; Layout, construction or equipment, methods of, or apparatus for, making same
    • E02B9/02Water-ways
    • E02B9/06Pressure galleries or pressure conduits; Galleries specially adapted to house pressure conduits; Means specially adapted for use therewith, e.g. housings, valves, gates
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Lining And Supports For Tunnels (AREA)

Abstract

本发明公布了一种导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔及布置方法,它包括在所述待改造导流隧洞(2)的上游设置有进水塔(1),在所述的进水塔(1)内预先设置有通气孔(1.1),在所述的进水塔(1)与待改造导流隧洞(2)之间设置有进口渐变段(3),在所述的生态放水洞段(2.2)依次分为M、N两段,M段为所述的生态放水洞段(2.2)由混凝土浇筑做成一个混凝土改建体A(4),所述的混凝土改建体A(4)底部预留形成一个泄水通道(2.2.1);它克服了在满流泄流时下闸会带走空气,导致闸门后形成负压区,损害闸门及其它泄流设施的缺点,具有消除了负压对弧门和泄流设施安全的不利影响的优点。

Description

导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔及布置方法
技术领域
本发明涉及到水利水电工程施工导流的技术领域,更加具体来说是一种导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔及布置方法。
背景技术
1、目前导流隧洞进口平板门通气孔设置情况
由于导流隧洞在满流泄流时下闸会带走空气,导致闸门后形成负压区,损害闸门及其它泄流设施,为了解决负压问题,目前通常采用在进水塔平板门下游侧洞顶预埋管道直通较高部位的操作平台形成通气孔。
由于该通气孔只在导流隧洞闸门下闸时一次性使用,因此,导流隧洞封堵后,水位超过通气孔前,采用钢闷头封死通气孔,以免库水从通气孔泄走。
2、洞室上游段布置弧形门通气孔设置情况
如永久泄洪洞、放空洞等等,如果弧形闸门布置在洞室上游段,其通风平压一般采用通风洞(竖井)型式,由于这些洞室布置高程均比导流隧洞高,且其通风洞也为永久建筑物,需要多年使用,因此,其通风洞进口均布置在水库正常蓄水位以上,不会因为水库水位上升而影响其通风功能。
但对导流隧洞改建为弧门控制后,上述两种通气孔设置方案均存在一定的问题和缺点:
(1)上游平板门通气孔必须向下游接长延伸至弧门以下适当位置,才能满足向弧门下游洞室通气平压。
(2)采用通风洞(竖井)通气平压方式时,导流隧洞改建施工期间,存在施工干扰问题,增加改造施工直线工期和土建工程量。
(3)导流隧洞进口边坡岩体多为开挖后的强卸荷带,为了边坡稳定,前期大多布置有深层锚索或锚筋桩,若在后期改建期间再进行通风洞(竖井)开挖施工,对已稳定的边坡影响较大。
(4)无论通风洞(竖井)进口高程如何,为了避免强卸荷带山体渗透水流进入通风洞(竖井)影响导流隧洞永久堵头施工,必须在适当部位设堵头封堵。
发明内容
本发明的第一目的在于克服现有技术中导流隧洞在满流泄流时下闸会带走空气,导致闸门后形成负压区,损害闸门及其它泄流设施的不足之处,而提出一种导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔,其节省工程投资,也避免了改建施工时的施工干扰。
本发明导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔,它包括在所述待改造导流隧洞的上游设置有进水塔,在所述的进水塔内预先设置有通气孔,在所述的进水塔与待改造导流隧洞之间设置有进口渐变段,所述的待改造导流隧洞依次分为导流隧洞A段、生态放水洞段、导流隧洞B段;在所述的生态放水洞段依次分为M、N两段,M段为所述的生态放水洞段由混凝土浇筑做成一个混凝土改建体A,所述的混凝土改建体A底部预留形成一个泄水通道;N段位于所述的泄水通道出口的后方;用混凝土浇筑N段形成混凝土改建体B,在所述的混凝土改建体B上安装有可控制开度的弧形闸门;所述的导流隧洞B段位于所述的待改造导流隧洞的末置端,在所述的混凝土改建体A内设置有通气孔管道,所述的通气孔管道一端与所述的通气孔连接,另一端引至弧形闸门下游。
在上述技术方案中:所述的待改造导流隧洞的洞高大于泄水通道的洞高;所述的导流隧洞A段和导流隧洞B与所述的待改造导流隧洞原有的尺寸保持一致。
在上述技术方案中:所述的生态放水洞段底部的泄水通道与导流隧洞B段之间的通道底部平顺衔接。
本发明的第二目的在于克服现有技术的不足之处,而提出一种导流隧洞改建为弧形闸门控制后通气孔的设置方法,其消除了负压对弧门和泄流设施安全的不利影响。
本发明导流隧洞改建为弧形闸门控制后通气孔的设置方法,它包括在导流隧洞的进口段预先设置有进水塔,包括如下步骤:
①、在导流隧洞下闸蓄水前的大坝施工中后期,从任意一条导流隧洞中选择作为生态流量泄洪通道的待改造导流隧洞进行改造,在所述的待改造导流隧洞上游预先设置有与进水塔底端相贯通的进口渐变段,所述的进水塔、待改造导流隧洞和进口渐变段之间依次平顺衔接;
②、将所述的待改造导流隧洞依次分为导流隧洞A段、生态放水洞段、导流隧洞B段,所述的导流隧洞A段的尾部与生态放水洞段底部的泄水通道前端相互贯通;
③、所述的生态放水洞段依次分为M、N两段;
M段:将所述的生态放水洞段由混凝土浇筑做成一个混凝土改建体A,所述的混凝土改建体A底部预留形成一个泄水通道;
N段:N段位于所述的泄水通道出口的后方;用混凝土浇筑N段形成混凝土改建体B,在所述的混凝土改建体B上安装有可控制开度的弧形闸门;
④、导流隧洞B段位于所述的待改造导流隧洞的末置端,水流通过改建形成的生态放水洞段底部泄水通道后,进入导流隧洞B段后流出。
在上述技术方案中:在所述的进水塔预先设置有通气孔,在浇筑混凝土改建体A之前铺设有通气孔管道,并将通气孔管道上游端与预先设置的通气孔连接,将所述的通气孔管道的下游端延伸至所述的弧形闸门下游端,且与外界相连通。
在上述技术方案中:所述的待改造导流隧洞的洞高大于生态放水洞段底部的泄水通道的洞高。
在上述技术方案中:所述的导流隧洞A段和导流隧洞B与所述的待改造导流隧洞原有的尺寸保持一致。
本发明具有如下技术优点:1、解决了导流隧洞改造后弧门下闸下游洞内出现负压问题,消除了负压对弧门和泄流设施安全的不利影响。
2、避免在导流隧洞进口深覆岩体中开挖通风洞,减少施工干扰和施工工程量。
3、导流隧洞进口边坡深层支护措施(锚索、锚筋桩等)复杂,采用本发明技术方案,避免了开挖通风洞(竖井)对已有支护措施的破坏。另外,无论通风洞(竖井)进口高程如何,为了避免山体渗透水流进入通风洞(竖井)影响导流隧洞永久堵头施工,必须在适当部位设堵头封堵。
4、本发明与传统的开挖通风洞方案相比较,会节约2-3个月的工期,不会干扰工期,施工简单,且只需要采用钢闷头封堵就可以。
附图说明
图1为导流隧洞改建放水洞纵剖面图A-A。
图2导流隧洞改建放水洞平面图B-B。
图3导流隧洞改建放水洞典型横剖面图C-C。
图中:进水塔1、通气孔1.1、待改造导流隧洞2、导流隧洞A段2.1、生态放水洞2.2、泄水通道2.2.1、导流隧洞B段2.3、进口渐变段3、混凝土改建体A4、通气孔管道4.1、混凝土改建体B5、弧形闸门6。
具体实施方式
下面结合具体实施案例对本发明作进一步的详细描述,但该实施例不应理解为对本发明的限制,仅作举例而已。同时通过说明本发明的优点将变得更加清楚和容易理解。
参照图1-3所示:导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔,它包括在所述待改造导流隧洞2的上游设置有进水塔1,在所述的进水塔1内预先设置有通气孔1.1,在所述的进水塔1与待改造导流隧洞2之间设置有进口渐变段3,所述的待改造导流隧洞2依次分为导流隧洞A段2.1、生态放水洞段2.2、导流隧洞B段2.3,
特别是针对于长1800米左右的导流隧洞B段2.3,上游的进水塔1内的通气孔1.1通气以及位于所述的弧形闸门6的位置对生态放水洞段2.2内的泄水通道2.2.1的给气依旧无法达到要求,导流隧洞B段2.3的上游部位依旧容易形成负压状态,造成弧形闸门和附近洞体的损伤。
在所述的生态放水洞段2.2依次分为M、N两段,M段上部设置有混凝土改建体A4,M段下部为泄水通道2.2.1;N段内设置有混凝土改建体B5,在所述的混凝土改建体B5上安装有弧形闸门6,在所述的混凝土改建体A4内设置有通气孔管道4.1,所述的通气孔管道4.1一端与所述的通气孔1.1连接,另一端引至弧形闸门6下游附近,通气孔1.1与通气孔管道4.1交叉部位应密闭焊接,通气孔管道4.1应埋入现浇混凝土内,该部位混凝土浇筑时应振捣密实,引至弧形闸门附近的通气管必须保证无封堵,且通畅。
所述的待改造导流隧洞2的洞高大于生态放水洞段底部泄水通道2.2.1的洞高;所述的导流隧洞A段2.1和导流隧洞B段2.3与所述的待改造导流隧洞2原有的尺寸保持一致。
所述的生态放水洞段底部泄水通道2.2.1与导流隧洞B段2.3之间的通道平顺衔接。
本发明还公布了导流隧洞改建为弧形闸门控制后通气孔具体的施工方法:
本发明导流隧洞改建为弧形闸门控制后通气孔的设置方法,它包括在导流隧洞的进口段预先设置有进水塔1,包括如下步骤:
①、在导流隧洞下闸蓄水前的大坝施工中后期,从任意一条导流隧洞中选择作为生态流量泄洪通道的待改造导流隧洞2进行改造,在所述的待改造导流隧洞2上游预先设置有与进水塔1底端相贯通的进口渐变段3,所述的进水塔1、待改造导流隧洞2和进口渐变段3之间依次平顺衔接;
②、将所述的待改造导流隧洞2依次分为导流隧洞A段2.1、生态放水洞段2.2、导流隧洞B段2.3,所述的导流隧洞A段2.1的尾部与生态放水洞段2.2底部泄水通道2.2.1的前端相互贯通;
③、所述的生态放水洞段2.2依次分为M、N两段;
M段:将所述的生态放水洞段2.2由混凝土浇筑做成一个混凝土改建体A4,所述的混凝土改建体A4底部预留形成一个泄水通道2.2.1;
N段:位于所述的泄水通道2.2.1出口的后方;用混凝土浇形成混凝土改建体B5,在所述的混凝土改建体B5上安装有可控制开度的弧形闸门6;
④、导流隧洞B段2.3位于所述的待改造导流隧洞2的末置端,水流通过改建形成的生态放水洞段底部泄水通道2.2.1后,进入导流隧洞B段2.3后流出。
在所述的进水塔1预先设置有通气孔1.1,在浇筑混凝土改建体A4之前铺设有通气孔管道4.1,并将通气孔管道4.1上游端与预先设置的通气孔1.1连接,将所述的通气孔管道4.1的下游端延伸至所述的弧形闸门6下游附近,且与外界相连通;所述的待改造导流隧洞2的洞高大于生态放水洞段2.2底部泄水通道2.2.1的洞高;所述的导流隧洞A段2.1和导流隧洞B段2.3与所述的待改造导流隧洞2原有的尺寸保持一致。
上述未详细说明的部分均为现有技术。

Claims (7)

1.导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔,它包括在所述待改造导流隧洞(2)的上游设置有进水塔(1),在所述的进水塔(1)内预先设置有通气孔(1.1),在所述的进水塔(1)与待改造导流隧洞(2)之间设置有进口渐变段(3),其特征在于:所述的待改造导流隧洞(2)依次分为导流隧洞A段(2.1)、生态放水洞段(2.2)、导流隧洞B段(2.3);在所述的生态放水洞段(2.2)依次分为M、N两段,M段为所述的生态放水洞段(2.2)由混凝土浇筑做成一个混凝土改建体A(4),所述的混凝土改建体A(4)底部预留形成一个泄水通道(2.2.1);N段位于所述的泄水通道(2.2.1)出口的后方;用混凝土浇筑N段形成混凝土改建体B(5),在所述的混凝土改建体B(5)上安装有可控制开度的弧形闸门(6);所述的导流隧洞B段(2.3)位于所述的待改造导流隧洞(2)的末置端,在所述的混凝土改建体A(4)内设置有通气孔管道(4.1),所述的通气孔管道(4.1)一端与所述的通气孔(1.1)连接,另一端引至弧形闸门(6)下游。
2.根据权利要求1所述的导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔,其特征在于:所述的待改造导流隧洞(2)的洞高大于泄水通道(2.2.1)的洞高;所述的导流隧洞A段(2.1)和导流隧洞B(2.3)与所述的待改造导流隧洞(2)原有的尺寸保持一致。
3.根据权利要求1或2所述的导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔,其特征在于:所述的生态放水洞段(2.2)底部的泄水通道(2.2.1)与导流隧洞B段(2.3)之间的通道底部平顺衔接。
4.导流隧洞改建为弧形闸门控制后通气孔的设置方法,它包括在导流隧洞的进口段预先设置有进水塔(1),其特征在于:包括如下步骤:
①、在导流隧洞下闸蓄水前的大坝施工中后期,从任意一条导流隧洞中选择作为生态流量泄洪通道的待改造导流隧洞(2)进行改造,在所述的待改造导流隧洞(2)上游预先设置有与进水塔(1)底端相贯通的进口渐变段(3),所述的进水塔(1)、待改造导流隧洞(2)和进口渐变段(3)之间依次平顺衔接;
②、将所述的待改造导流隧洞(2)依次分为导流隧洞A段(2.1)、生态放水洞段(2.2)、导流隧洞B段(2.3),所述的导流隧洞A段(2.1)的尾部与生态放水洞段(2.2)底部的泄水通道(2.2.1)前端相互贯通;
③、所述的生态放水洞段(2.2)依次分为M、N两段;
M段:将所述的生态放水洞段(2.2)由混凝土浇筑做成一个混凝土改建体A(4),所述的混凝土改建体A(4)底部预留形成一个泄水通道(2.2.1);
N段:N段位于所述的泄水通道(2.2.1)出口的后方;用混凝土浇筑N段形成混凝土改建体B(5),在所述的混凝土改建体B(5)上安装有可控制开度的弧形闸门(6);
④、导流隧洞B段(2.3)位于所述的待改造导流隧洞(2)的末置端,水流通过改建形成的生态放水洞段(1.2)底部泄水通道后,进入导流隧洞B段(2.3)后流出。
5.根据权利要求4所述的导流隧洞改建为弧形闸门控制后通气孔的设置方法,其特征在于:在所述的进水塔(1)预先设置有通气孔(1.1),在浇筑混凝土改建体A(4)之前铺设有通气孔管道(4.1),并将通气孔管道(4.1)上游端与预先设置的通气孔(1.1)连接,将所述的通气孔管道(4.1)的下游端延伸至所述的弧形闸门(6)下游端,且与外界相连通。
6.根据权利要求4或5所述的导流隧洞改建为弧形闸门控制后通气孔的设置方法,其特征在于:所述的待改造导流隧洞(2)的洞高大于生态放水洞段(2.2)底部的泄水通道(2.2.1)的洞高。
7.根据权利要求4所述的导流隧洞改建为弧形闸门控制后通气孔的设置方法,其特征在于:所述的导流隧洞A段(2.1)和导流隧洞B(2.3)与所述的待改造导流隧洞(2)原有的尺寸保持一致。
CN201510960777.7A 2015-12-18 2015-12-18 导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔及布置方法 Active CN105421312B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510960777.7A CN105421312B (zh) 2015-12-18 2015-12-18 导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔及布置方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510960777.7A CN105421312B (zh) 2015-12-18 2015-12-18 导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔及布置方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105421312A CN105421312A (zh) 2016-03-23
CN105421312B true CN105421312B (zh) 2017-06-27

Family

ID=55499824

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510960777.7A Active CN105421312B (zh) 2015-12-18 2015-12-18 导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔及布置方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105421312B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108775000A (zh) * 2018-06-05 2018-11-09 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 一种底孔窄缝跌坎消能防气蚀通气孔结构及施工方法
CN110359434A (zh) * 2019-06-04 2019-10-22 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 特高堆石坝用多功能生态供水洞结构
CN110258475A (zh) * 2019-06-04 2019-09-20 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 检修洞改建为生态供水洞的改建结构

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5833619A (ja) * 1981-08-19 1983-02-26 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 多孔式選択取水装置
CN100552147C (zh) * 2008-05-23 2009-10-21 水利部交通部电力工业部南京水利科学研究院 导流洞改建为射流内消能竖井泄洪洞的方法
KR20140063332A (ko) * 2012-11-16 2014-05-27 홍문표 조력발전소의 수월구 수문장치
CN204225066U (zh) * 2014-11-17 2015-03-25 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 水电站尾水调压室闸门孔兼作阻抗孔结构
CN205348131U (zh) * 2015-12-18 2016-06-29 长江勘测规划设计研究有限责任公司 导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔

Also Published As

Publication number Publication date
CN105421312A (zh) 2016-03-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107761753B (zh) 一种基坑涌水快速抢险注浆封堵方法
CN105421312B (zh) 导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔及布置方法
CN105386426B (zh) 导流隧洞改建为弧形闸门控制的生态放水洞及方法
CN108797526A (zh) 用于特高堆石坝的多功能生态供水洞布置结构
CN108331597A (zh) 一种盾构隧道管片壁后注浆施工方法
CN103939109A (zh) 与隧道隔离的永久封堵斜井结构
CN104963322A (zh) 一种水利枢纽设施
CN107605511A (zh) 洞室堵头周边止水结构及其施工方法
CN207537993U (zh) 一种导流洞混凝土堵头
CN109630193A (zh) 地铁区间联络通道开挖出现涌水现象的治理方法
CN107700440A (zh) 一种导流洞混凝土堵头及其施工方法
CN107326879A (zh) 一种高坝水库导流洞的改造方法及装置
CN205348131U (zh) 导流隧洞改建为弧形闸门控制后的通气孔
CN202440787U (zh) 一种河道导流装置
CN104005387A (zh) 放空洞或非常泄洪洞布置系统及其开启和关闭的方法
CN208252157U (zh) 一种隧道岩溶裂隙水的双重排水结构
CN103161143B (zh) 一种设置在隐体中的导流洞竖井闸室结构
CN106759161A (zh) 一种大断面导流洞分期封堵结构及施工方法
CN208251035U (zh) 泄洪洞联合补气系统
CN105369786B (zh) 导流隧洞改建生态放水洞的弧形闸门闸室结构及布置方法
CN206829167U (zh) 一种带泄流孔的现浇箱梁支架筏板基础
CN206189365U (zh) 用于导流洞封堵体浇筑的导流封堵结构
CN206844136U (zh) 封堵高速、大流量动水岩溶管道的控流系统
CN109487808A (zh) 一种复合贴片注浆的堵漏系统
CN104060964A (zh) 一种用于保护地下水环境的矿井注浆堵水方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant