物探检测在巴基斯坦卡洛特水电站施工质量控制中的应用

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在巴基斯坦卡洛特水电站建设过程中,采用物探检测技术对大坝的坝体填筑和坝基帷幕灌浆等重要工序进行检查评价.选用了附加质量法检测大坝堆石体密实度,钻孔压水试验和钻孔电视检测大坝防渗帷幕质量.通过工程建设过程的详细试验数据,建立了适用于软岩泥质含量料源的附加质量法数值量板.针对于卡洛特坝址的软岩特性,探索出了适用于易风化含泥质砂岩基岩防渗帷幕透水性的钻孔压水试验方案.现场施工实践表明:采用的物探检测技术能够满足对大坝施工质量管理的要求.
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为保证巴基斯坦卡洛特水电站水轮发电机组长期安全稳定运行,提出了卡洛特水电站水轮机模型试验水力设计要求,并进行了水轮机模型试验.试验内容主要包括效率试验、出力试验、空化试验、压力脉动试验等.试验研究结果表明:水轮机模型各项性能指标均满足水力设计要求.
为对比研究美国AASHTO桥梁抗震规范与中国公路桥梁抗震规范的差异,基于巴基斯坦阿扎德帕坦(Azad Pattan)大桥的抗震设计,采用通用有限元软件Midas Civil进行了抗震计算.结合计算结果分析了两国规范在桥梁抗震设计理念、地震动参数、抗震计算方法、抗震构造设计等方面的异同,总结了美国规范中关于桥梁抗震设计的经验.分析结果可为海外桥梁工程的抗震设计借鉴.
巴基斯坦卡洛特复建大桥作为卡洛特水电站过坝交通关键节点工程,也是水电站建成后连接旁遮普省和巴控克什米尔地区的重要桥梁.通过研究该桥的连续刚构设计方案、结构计算、施工方法及控制措施,设计该桥为三跨预应力混凝土变截面连续刚构,跨径组成为(85+150+85)m,桥梁设计总长为330 m;采用美国AASHTO规范及巴基斯坦国家规范设计,箱梁采用挂篮悬臂浇筑施工.该成果可为同类桥梁设计与施工提供参考.
卡洛特水电站装机容量为72万kW,是“中巴经济走廊”水电投资项目,电站主变压器各项技术指标、参数的选择以及制造、运输、安装方案的确定等应满足其环境要求.介绍了卡洛特水电站概况、电气主接线方案,通过对交通运输情况的分析,选出适合该工程的主变压器设备.最后结合工程枢纽布置、厂房布置,对所选变压器进行了合理的布置设计.
卡洛特水电站厂用电系统供电范围包括电站厂房、溢洪道、进水口及坝区,其用电负荷较为分散,对可靠性要求较高,因此其厂用电系统较一般水电站更为复杂.结合卡洛特水电站厂用电系统特点,对厂用电系统的电源引接、接线方式、以及厂用电系统运行方式等方面的问题进行阐述.结果表明:卡洛特水电站厂用电系统设计安全可靠、经济合理,能保护水电站的安全稳定运行.
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为控制巴基斯坦卡洛特水电站大坝帷幕灌浆过程中发生的频繁抬动,从基岩特性、设计参数和施工工艺等方面分析了缓倾角软岩互层地质特征下帷幕灌浆抬动的影响因素,并有针对性地采取了控制措施.结果表明:地质因素、灌浆压力因素、盖重因素、灌浆方法、观测方案、人为因素是发生帷幕灌浆抬动的影响因素.压水试验表明,幕体施工满足设计要求,基岩裂隙得到有效充填.
巴基斯坦卡洛特水电站坝址岩体为上第三系软岩,发育软弱夹层,按性状可分为破碎夹层、破碎夹泥层及泥化夹层.研究不同类型的软弱夹层特性、分布及形成机制,可为水电站坝型选择、枢纽布置、洞室围岩稳定分析等提供地质依据.在对软弱夹层采用电子显微分析、岩矿鉴定、化学成份分析、软弱夹层分布统计等综合分析的基础上,对其形成机制及成因进行论述.由软弱夹层的形成机制分析得出,坝址区软弱夹层的形成是多种因素综合作用的结果:破碎夹层主要形成于早期构造作用,后期经历卸荷、蠕变、风化和地下水溶液作用形成泥化夹层.研究成果可供类似工程研
鉴于水库诱发地震具有频率高、弱震多和强震较少等特点,以巴基斯坦的卡洛特水电站为例,对其运用近场区的野外地质测绘、最高震级估算和历史地震对大坝影响分析等方法进行了研究.结果表明:卡洛特水电站整体处于构造较稳定地区,水库内部及周围断裂构造不发育,新构造运动主要以整体性间歇性抬升活动为主,内部差异性活动较弱.水库围岩以砂岩、粉砂岩和泥岩等碎屑岩为主,属于不易诱发地震的岩性.另外,结合国内外震例分析,卡洛特水电站发震最高震级为Ms 3.1级,发生几率在1‰~1%,但应充分考虑历史地震对大坝的影响,通过烈度计算20
为了合理设计巴基斯坦卡洛特水电站引水隧洞布置线路与结构,根据工程总体枢纽布置结合地形地质条件,将大部分洞段布置于厚层砂岩中以改善隧洞围岩条件.开展了洞径比选工作,确定了合适的隧洞洞径,优化了引水发电系统流道布置,避免了上游调压室的设置.针对红层软岩地质条件,开展了引水隧洞支护系统设计.结果表明:卡洛特水电站引水隧洞洞室满足稳定性要求.