CN108797536B - 一种螺旋形调压井结构 - Google Patents
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Abstract
一种螺旋形调压井结构,涉及一种调压井结构,属于水利水电工程中调压井工程领域。它包括空间弯管段,空间弯管段上端依次连接上斜段、上连接段和上平段;空间弯管段下端依次连接下斜段、下连接段和下平段。所述空间弯管段为螺旋形;所述上平段和下平段均为水平直管;所述下连接段和上连接段形状均为圆弧形。本发明具有的有益效果是:空间弯管段呈螺旋形结构,螺旋形调压井可螺旋深入山体里部,并通过螺旋性上升改变调压井隧洞方向,最终在山体坡面较高的位置出露,能有效增加调压井高度,满足调压井布置要求,解决常规竖直型或斜井型调压井高度高出山体而不能布置的问题。
Description
技术领域
一种螺旋形调压井结构,涉及一种调压井结构,属于水利水电工程中调压井工程领域。
背景技术
目前,水电站工程中地下调压井通常为竖直结构,调压井顶部直接出露山体或者通过水平支洞与山体外界相连接,当竖直型调压井设计高度高出山体时,竖直型调压井不能布置。
发明内容
本发明要解决的问题就是针对以上不足而提供一种满足调压井设计高度要求,能够合理布置,使得调压井高度与山体地形相匹配的调压井结构。其技术方案如下:
它包括空间弯管段,空间弯管段上端依次连接上斜段、上连接段和上平段;空间弯管段下端依次连接下斜段、下连接段和下平段。
所述空间弯管段为螺旋形。
所述上平段和下平段均为水平直管。
所述下连接段和上连接段形状均为圆弧形。
所述下斜段形状为斜直线形,坡度15°~25°。
所述上斜段形状为斜直线形,坡度15°~25°。
所述上平段衬砌断面为城门洞型。
与现有技术相比,本发明具有的有益效果是:
1、空间弯管段呈螺旋形结构,螺旋形调压井可螺旋深入山体里部,并通过螺旋性上升改变调压井隧洞方向,最终在山体坡面较高的位置出露,能有效增加调压井高度,满足调压井布置要求,解决常规竖直型或斜井型调压井高度高出山体而不能布置的问题。
2、在山体陡峭,调压井顶部没有施工通道的情况下,螺旋形调压井便于从下至上开挖,满足调压井设计高度要求,并保证安全。
附图说明
图1,是本发明结构示意图;
图2,是本发明俯视图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明。
实施例一:
参见图1、图2,本发明包括空间弯管段5,空间弯管段5上端依次连接上斜段6、上连接段7和上平段8;空间弯管段5下端依次连接下斜段4、下连接段3和下平段2,下平段2连接引水洞1,下平段中心线与引水洞1中心线垂直相交。
所述空间弯管段5为螺旋形,空间弯管段通过螺旋性上升改变隧洞方向,并且在山体内向上爬升。
所述上平段8和下平段2均为水平直管。
所述下连接段3和上连接段7的形状均为圆弧型。
所述下斜段4的形状为斜直线形,坡度15°~25°。
所述上斜段6的形状为斜直线形,坡度15°~25°。
所述上平段8衬砌断面为城门洞型。
实施例二:
参见图1、图2,本发明包括空间弯管段5,空间弯管段5上端依次连接上斜段6、上连接段7和上平段8;空间弯管段5下端依次连接下斜段4、下连接段3和下平段2,下平段2连接引水洞1,下平段中心线与引水洞1中心线垂直相交。
所述空间弯管段5为螺旋形,空间弯管段通过螺旋性上升改变隧洞方向,并且在山体内向上爬升。
所述空间弯管段5内径35~36m,长度135~140m。
所述上平段8和下平段2均为水平直管。
所述下连接段3和上连接段7的形状均为圆弧型,弯曲半径均为10~12m。
所述下斜段4的形状为斜直线形,长度为16~17m,坡度15°~25°。
所述上斜段6的形状为斜直线形,长度170~180m,坡度15°~25°。
所述上平段8衬砌断面为城门洞型。
所述上平段8和下平段2长度均为5~6m。
施工时,引水洞1开挖断面为马蹄形,混凝土衬砌断面为圆形,直径为4.2m;调压井开挖断面为马蹄形,混凝土衬砌断面除上平段8为城门洞型外,其余部分均为圆形,直径为3.2m。
上平段8在山体坡面出露,下平段2与引水洞1连接,下平段中心线与引水洞1中心线垂直相交。引水洞1通过调压井与山体坡面相连接,满足调压井设计高度要求。
Claims (1)
1.一种螺旋形调压井结构,其特征在于包括空间弯管段(5),空间弯管段(5)上端依次连接上斜段(6)、上连接段(7)和上平段(8);空间弯管段(5)下端依次连接下斜段(4)、下连接段(3)和下平段(2),下平段(2)连接引水洞(1),空间弯管段(5)为螺旋形,下连接段(3)和上连接段(7)的形状均为圆弧型,下斜段(4)的形状为斜直线形,坡度15°~25°,上斜段(6)的形状为斜直线形,坡度15°~25°;所述下平段(2)的中心线与引水洞(1)的中心线垂直相交,上平段(8)和下平段(2)均为水平直管,上平段(8)衬砌断面为城门洞型。
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