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文档简介
1、拉托维亚Plavinas水电站沉降的补救措施摘要:拉托维亚Plavinas电站是Daugava梯级系统的一部分,补救工程设计了它的8号施工缝沥青水封。本文表达了整治的必要性及提出的解决方案。关键词:拉托维亚Plavinas水电站沉降补救Plavinas电站位于Daugava河上是Daugava梯级开发的主要电站。电站建于1961年到1966年间,如图1所示由两部分组成,每部分长约90,坝座构造位于左右两侧。每个电站厂房分为5个发电单元,总共10个单元,功率约为875。电站厂房顶高程设计为75.6,但建筑物沉降相当大。1.竖直的弹性施工缝加热沥青是可能的,为此设计者将三对电极置于每个竖直沥青水封
2、中并且每对电极在其充填管中。然而水利工程理论中很少这么做。最初设计的电极很不常用的原因在于存在不能控制沥青渗漏的危险。因此大坝维护处更喜欢每次只使用一个可挪动的加热电极,并在加新沥青时放置。沥青置于一个所需要的根底上。各个接缝的沥青渗漏量大致与8号接缝的损失量相当。3.1通常的止水网格施工缝内的弹性沥青水封在某种程度上形成了迂回的互相联络的管网。一个沥青水封位于右侧护坦和右侧挡土墙-1-2之间;两个竖直沥青水封位于右坝座构造和右侧挡土墙-1-2的接头处;在右侧电站厂房坝座和右侧挡土构造之间的接头处有两个竖直的和两个程度的沥青水封;在左电站厂房块体的连接处有上游和下游竖直沥青水封及上下程度沥青水
3、封;在左侧电站厂房坝座墙和左侧较低挡土墙之间有两个竖直沥青水封并且在左侧挡土墙和电站厂房左坝座之间有另外一个。如图2所示在上游护坦和电站厂房根底之间有两个程度沥青水封位于护坦廊道处。上面的一个沥青水封承抵水库的水压力;较低的一个承抵孔隙水压力。尽管有些困难,但把水止住使其不再流入廊道是可能的。修整过程包括浇注混凝土到左侧廊道使其高程升高至40,在竖直施工缝上面参加更多的沥青并加热,以及在最初的沥青水封上游约83处放置一个新的圆桶状的沥青接头。4.8号接头的状况8号接头为一个程度沥青水封。在护坦廊道做了两次检查,尽管似乎状况不错,但有些位置还是有沥青从接头上部流出进入护坦廊道。这些沥青虽然还有些
4、弹性但已老化。没有水流经此接头的标志。先前的止漏方式是不成功的,应该停顿,因为无法控制的渗漏会使竖直接缝排空,而导致严重的后果。然而在以后的讨论中可知一定数量的溢流是减小压力增长所必需的,并可以嫩化水封中的沥青。对几种方案进展了研究。图3所示为现有护坦廊道的状况。.8号接头的关键作用尽管廊道接头处的入流能在其进入电站厂房前被两个位于廊道端部的开口阻止,但就护坦减小电站厂房根底下孔隙水压力以及去除廊道接头处小部分程度压力而言,8号接头的结实性对于电站厂房的滑坡稳定性是最重要的。可以设想用一种材料填充侧廊道及接头廊道来消除接头完全破坏的风险,然而由于存在潜在的不均匀挪动,所以这种材料不能用混凝土,
5、必须用一种弹性的如EBA4101的材料。如此重要的解决方案目前尚未打算采用。相反打算用一种二线防御,它能调节不均匀沉降。这是因为护坦的监测是使用接头廊道来完成的,因此保持这种构造的接头起作用是非常重要的,除非证实不在需要廊道。此外,假设将来发生非常大的不均匀沉降时,这种二线防御可以提供充足的时间来完成向廊道内填充弹性材料。6.对8号接头的建议6.1现状计算今天的状况已经发生了一些变化。构造已变形,并仍发生细微挪动。值得一提的是8号接头开合平均年相差1,这意味着6个多月接头闭合约2。这看上去不大,确实假设管道系统在1965年不受损伤的话任何由于这种挪动而产生的较小的压力增长都可以由该构造进展顺利
6、调整。然而竖直接头如今由于左岸不均匀沉降已部分地被压缩,并在中心部分堆积。1986年当放置新的沥青时发现可挪动的加热杆在竖直接头内深度8处不能再向下挪动。如今障碍位于深度约13处。假设可能的话可以钻穿此障碍以确定。或者也可以认为部分的压缩是由于1987年发生在右岸的事故造成的。2001年莫斯科水利工程研究所撰写的题为?PlavinasHPP-StudyfPressureinBituenfJintN.8?的报告说明130t/2的压力预计变形为2。这比设计值高的多,所以补救措施必须包括压力释放装置一个更重要的问题为接缝的左右两侧是否接触。摩擦力和接触力将予以介绍,它们在初步设计时都没被预见到,并且强度才能可能缺乏。补救方案没有考虑这些摩擦力和接触力是因为它们不可能通过加固接头底部而得以有效阻止。因此继续监测接头开口,确保开口仍很小是重要的。6.2推荐的补救措施Eletratt-Ekn(EE)和HPI建议的补救措施为使用U型带夹具的不锈钢模板来增加接头的可靠性。此方案与1965年Rtterda地下铁道所用方案相似。两块钢板,开口两侧各一块,用于加快钢板扩张。此方案的主要优点是所引起的对护坦廊道的障碍最小,并且提供充足的适应性来进一
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