陈雪剑
江阴市水利工程公司 江苏 无锡 214400
摘要:水利水电工程洞内的导流排水结构,以及修建该导流排水结构的施工方法,属于水利水电工程建筑物设计制造技术领域。施工方法通过沿河道水流方向在排水洞本体上游侧的修筑一段排水隧洞,并在排水隧洞与排水洞本体连通前,先修筑一条连通排水隧洞和排水洞本体的施工维修导流隧洞,实现上游河道的临时导流排水要求,然后再彻底打通排水隧洞与排水洞本体的连接处,并封堵废弃排水洞本体上段,最后实现排水隧洞与排水洞本体下游段和上述的排水隧洞、施工维修导流隧洞与排水洞本体下游段的同时排水。
一、背景技术
目前在水利水电工程建设中,在河道修筑挡水坝和排水洞后,由修筑的排水洞过流,原河道已经不能过流。但是由于场地需要等原因需要将排水洞进口向上游移动,此时如 果重新修建一条排水洞,则在新建排水洞完建之前由原排水洞过流,这种导流排水方式不仅工程投资大,而且施工工期明显延长。这样,既无法满足施工工期的要求,而且造成工程投资的计划外增加,同时还是重严的资料浪费,十分不利于环保和底碳建设的需要。
二、技术方案
所要解决的技术问题是:提供一种施工周期短、建设投资成本低,又能满足导流排水洞洞口上移的用于水利水电工程洞内的导流排水结构。
为解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种用于水利水电工程洞内的导流排 水结构,包括布置在岩体内的排水洞本体,导流排水结构还包括沿河道水流方向布置在排水洞本体上游侧的排水隧洞,排水隧洞的尾端在岩体内依据设定位置与的排水洞本体连通。
进一步的,排水隧洞具有一个圆弧形尾段,圆弧形尾段以其圆弧形中心线与所述排水洞本体的轴向中心线相切的连通。
进一步的,导流排水结构还包括施工维修导流隧洞;所施工维修导流隧洞的一端与圆弧形尾段上游侧的排水隧洞连通,施工维修导流隧洞的另一端与圆弧形尾段下游侧的排水洞本体连通。
一种用于修筑导流排水结构的施工方法,施工方法包括以下步骤:
a排水隧洞修筑,修筑排水隧洞,并在所述排水隧洞与所述排水洞本体连通的所述 圆弧形尾段的出口端预留岩塞体;
b施工维修导流隧洞修筑,修筑施工维修导流隧洞,并使所述施工维修导流隧洞的 两端跨过所述的圆弧形尾段后分别与所述的排水隧洞和所述的排水洞本体连通;
c排水洞本体与排水隧洞连通,通过步骤b修筑的施工维修导流隧洞将所述的排水 隧洞和所述的排水洞本体连通后,切断所述排水洞本体的水流,通过所述排水隧洞、施工维 修导流隧洞与排水洞本体下游段排水,然后打通所述排水隧洞的所述圆弧形尾段出口端的 预留岩塞体,实现排水隧洞与排水洞本体下游段和上述的排水隧洞、施工维修导流隧洞与 排水洞本体下游段的同时排水,这样便完成了一次导流排水结构的施工工作。
进一步的,在打通排水隧洞的圆弧形尾段出口端的预留岩塞体前,在圆弧形尾段与排水隧洞连通处下游侧的排水隧洞内和圆弧形尾段与排水洞本体连通处上游侧的排水洞本体内先分别设置挡水体,通过排水隧洞、施工维修导流隧洞以及排水洞本体下游段实现排水后,再进行预留岩塞体的打通。
进一步的,在打通预留岩塞体时,从挡水体以上的排水洞本体内进入排水洞本体与排水隧洞的连接处对所述的预留岩塞体进行打通施工,并在预留岩塞体打通施工完成后,再在排水隧洞与排水洞本体连接处的上游侧排水洞本体内设置封堵体,永久封堵所述排水隧洞与排水洞本体连接处上游侧的排水洞本体。
进一步的,预留岩塞体打通后,在实现排水隧洞与排水洞本体下游段和排水隧洞、施工维修导流隧洞与排水洞本体下游段同时排水时,排水隧洞内以及排水洞本内的挡水体通过自溃的方式拆除。
三、附图说明
排水洞本体、排水隧洞以及导流隧洞的平面布置结构示意图
图中:1排水洞本体、2排水隧洞、3圆弧形尾段、4圆弧形中心线、5轴向中心线 、6施工维修导流隧洞、7预留岩塞体、8挡水体、9封堵体。
四、有益效果
采用本施工方法,通过沿河道水流方向在排水洞本体上游侧的修筑一段排水隧洞,并在排水隧洞与排水洞本体连通前,先修筑一条一端与所述圆弧形尾段上游侧的排水隧洞连通,另一端与所述圆弧形尾段下游侧的排水洞本体连通的施工维修导流隧洞,实现上游河道的临时导流排水要求,然后再彻底打通排水隧洞与排水洞本体的连接处,并封堵排水隧洞与排水洞本体连接处的之上的排水洞本体,最后实现排水隧洞与排水洞本体下游段和上述的排水隧洞、施工维修导流隧洞与排水洞本体下游段的同时排水。这样,不仅大量减少了新建排水洞的修筑长度,缩短了建设周期,降低了建设投资成本,而且还充分的利用了现有排水洞本体的下游段,达到变废为宝的目的,既满足导流排水洞洞口的上移要求,又有利于环保和底碳建设的需要,同时还不会造成资源浪费。并且在新建排水洞与原排水洞连接段施工时通过施工维修导流隧洞还能保证水流,需解决该水流的导流问题和施工通道问题。
论文作者:陈雪剑
论文发表刊物:《防护工程》2018年第30期
论文发表时间:2019/1/11
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