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天花板水电站厂房布置与结构设计
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  • 发布时间:2021-08-17
资料介绍

 不利影响。

2 高尾水情况下厂房稳定与结构设计
天花板水电站厂房按50年一遇洪水设计,200
年一遇洪水校核。厂房建基面高程为943.40 m。考
虑下游凉风台水电站大坝建成后影响设计洪水位为
971.15 m 高程,校核洪水位为973.58 m 高程, 即
在校核洪水情况, 厂房尾水水头达3O.18 1TI, 相当
于一个中小型挡水坝承受的水头。厂房的整体稳定
难以满足要求。同时增大了尾水挡水结构的设计难
度。经分析比较,采取以下措施:① 适当加大厂房
底部基础宽度,将尾水出口处厂房底板混凝土外延
1 m。一方面增大基础面积, 降低基础应力, 另一
方面可以利用扩大的基础上部水重,增大厂房整体
稳定性。② 底板采用整体式的结构形式并设置基础
锚筋。③ 厂房采取“两机一缝”的分缝形式,在机
组段间设置永久缝。蝶阀层以上二期混凝土缝宽2
cm, 设填缝材料;蝶阀层以下一期混凝土为光面
缝(零缝),不设填缝材料, 既避免不均匀沉降对
结构产生影响,又可以在机组间传递侧向水压力,
适当提高了系统的整体性。④ 厂房止水设计时考虑
高尾水的特点,在迎水面结构缝处布置两道止水并
形成封闭。
除厂房整体稳定外,尾水挡水结构承受较大的
外部水压力.结构设计上有难度。尾水挡墙与尾水
中边墩是主要的挡水结构,并设有尾水副厂房。前
期设计考虑设3层副厂房,施工期由于机组技术供
水设备布置有难度, 只能将尾水副厂房增至4层。
将第四层作为技术供水室, 房间底板高程为953.38
/1"1,校核洪水位下水头达20.2 m。由于厂房整体体
型已确定,结构难以做大的调整。经反复比较分析,
采取: ① 尾水副厂房第4层技术供水室顶层设80
cm的厚板作为尾水挡墙的支撑结构之一,要求与尾
水闸墩同期浇筑。可将部分尾水压力传递至蜗壳外
包大体积混凝土:② 尾水挡水结构设计时不再简化
为平面问题,而是采用有限元ANSYS软件对尾水挡
水结构进行三维模拟计算分析;③ 尾水副厂房上部
3层顶板的下游侧支承结构为尾水挡墙,考虑到高
尾水工况下尾水挡墙上部会产生较大的变形, 在尾
水副厂房顶板下游侧支撑边梁与尾水挡墙间设2 cm
的变形缝。
3 开关站布置
受厂区地形地质条件限制, 开关站难以单独设
布置场地。前期设计时考虑将GIS设备、出线塔架
及附属设备均布置于主机间屋顶。施工详图阶段随
盈盈 WaterPower Vo1.37No.6
着设计深度的深入, 比较分析了将开关站布置于主
机间顶层、副厂房顶层和主变室顶层的可行性。最
终考虑到对下部支承结构的影响、与输电线路的联
系、运行管理和场地面积等方面的要求,确定将
GIS布置于主变开关楼第3层, 出线塔架布置于主
变室顶层。
施工详图设计后期确定电站输电线路的0号杆
布置在江对岸, 电站出线塔架与输变电系统的0号
杆间的挡距与高差均较大,导线荷载张力很大,输
变电线路的电压等级为220 kV, 但出线塔架的荷载
水平却相当于500 kV级。由于主变开关楼下部结构
已施工完成过半,结构体型调整的余地不大, 因此
出线塔架钢结构与支撑结构的设计难度较大。钢结
构设计采用中国建筑标准设计研究院北京金土木软
件技术有限公司与CSI联合推出的SAP2000中文版
Vl4进行计算, 维空间建模。在大量计算分析的
基础上确定了出线塔架的结构体型。
4 边坡开挖支护
电站施工期边坡开挖最大高度为110 m,永久
边坡开挖高度为87 m。厂址区出露为震旦系地层,
并以第四系松散堆积物为主。主要存在三组结构面:
① NE50。~60。、SE<50。~60。,顺层裂隙, 一般沿泥
岩夹层发育、张开,发育间距(泥岩夹层)1~3 m,
局部较密集,泥岩遇水软化;② NW320。、SW<50。
~ 70。, 张开宽度2~3 cm, 裂面平直略粗糙、锈色,
填充碎片岩、岩屑及少量次生砂砾、泥质,发育间
距一般为0.5~1.0 m, 局部密集; ③ NE40。~70。、
NW<70~~90。, 张开宽度1.0 enl左右, 填充岩屑及
少量次生砂砾、泥质,发育间距一般为1.0 m左右,
局部密集。
针对天花板水电站边坡的实际情况. 采用的
设计思路为: ① 通过复核原始边坡的稳定性, 对
地质参数进行敏感性分析, 提出合理的边坡
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