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抽水蓄能电站水库防渗技术

抽水蓄能电站水库防渗技术

出版社:中国水利水电出版社出版时间:2020-05-01
开本: 26cm 页数: 326页
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抽水蓄能电站水库防渗技术 版权信息

抽水蓄能电站水库防渗技术 内容简介

本书依据大量国内外工程建设案例,全面阐述抽水蓄能电站水库防渗的前沿技术,系统总结库盆防渗设计、施工及管理经验,深入分析水库渗漏问题的原因和教训,研究提出抽水蓄能电站选用库盆防渗型式时应考虑的主要因素和选择方法;研究表面防渗、垂直防渗等各种防渗型式的特点和适应条件,研究各种防渗型式的关键技术,对各种防渗方案的布置、结构型式、材料参数、连接方式和施工工艺等进行了系统阐述,提出水库防渗计算分析方法,并对水库防渗技术发展趋势进行预测和展望。

抽水蓄能电站水库防渗技术 目录

丛书序 丛书前言 序 前言 第1章 综述 1.1 防渗技术概况 1.2 水库库址选择及防渗布置特点 1.2.1 水库库址选择 1.2.2 水库防渗布置特点 1.3 渗漏特点 1.4 水库勘测布置及特点 1.4.1 库区防渗型式选择勘测布置 1.4.2 垂直防渗型式勘测布置 1.4.3 表面(全库盆)防渗勘测布置 1.4.4 表面(半库盆)防渗勘测布置 1.5 监测措施 1.5.1 不同防渗型式监测 1.5.2 渗流监测 第2章 渗流控制标准及防渗方案选择 2.1 渗流控制标准 2.1.1 影响渗流控制的因素 2.1.2 渗流控制标准的选择 2.2 防渗方案选择 2.2.1 影响防渗方案选择的因素 2.2.2 防渗方案选择 2.3 防渗标准、防渗方案选择的典型案例 2.3.1 琅琊山抽水蓄能电站防渗标准选择 2.3.2 洪屏抽水蓄能电站防渗方案选择 2.3.3 天荒坪抽水蓄能电站防渗方案选择 2.3.4 桐柏抽水蓄能电站防渗方案选择 第3章 垂直防渗 3.1 适用条件及工程应用 3.2 布置及结构设计 3.2.1 帷幕灌浆 3.2.2 混凝土防渗墙 3.2.3 黏土截水槽 3.2.4 高压喷射灌浆 3.3 细部构造与其他建筑物连接 3.3.1 帷幕与帷幕连接 3.3.2 帷幕与地下洞室的连接 3.4 材料选择 3.4.1 灌浆材料 3.4.2 防渗墙的材料 3.5 关键施工技术 3.5.1 岩溶地区灌浆技术 3.5.2 防渗墙与基岩接触段沉渣处理 3.5.3 微细裂隙地层灌浆技术 3.6 工程应用实例 3.6.1 黑麇峰抽水蓄能电站 3.6.2 琅琊山抽水蓄能电站 3.6.3 海南琼中抽水蓄能电站 第4章 沥青混凝土面板 4.1 沥青混凝土面板防渗的适用条件及工程应用 4.1.1 沥青混凝土面板防渗特点 4.1.2 沥青混凝土面板防渗技术的应用 4.2 结构设计 4.2.1 典型防渗结构 4.2.2 面板厚度 4.2.3 面板坡度 4.2.4 排水观测系统 4.3 细部构造及与其他建筑物的连接 4.3.1 沥青混凝土与普通混凝土结构的连接 4.3.2 沥青混凝土与坝顶结构的连接 4.3.3 沥青混凝土与混凝土的连接材料 4.4 材料选择 4.4.1 沥青混凝土 4.4.2 排水垫层 4.5 沥青混凝土面板施工及防裂 4.5.1 沥青混凝土面板施工 4.5.2 面板防裂措施及裂缝处理 4.6 工程应用实例 4.6.1 天荒坪抽水蓄能电站 4.6.2 西龙池抽水蓄能电站 第5章 钢筋混凝土面板 5.1 钢筋混凝土面板防渗的优缺点及工程应用 5.1.1 钢筋混凝土面板防渗的优缺点 5.1.2 钢筋混凝土面板防渗的工程应用 5.2 结构设计 5.2.1 钢筋混凝土面板防渗结构 5.2.2 混凝土防渗面板 5.2.3 面板下排水垫层 5.2.4 排水观测廊道系统 5.3 接缝止水 5.3.1 止水材料 5.3.2 周边缝 5.3.3 垂直缝 5.3.4 水平缝 5.3.5 趾板或连接板伸缩缝 5.3.6 周边缝与垂直缝的连接 5.3.7 施工缝 5.4 面板混凝土 5.5 挤压边墙及面板混凝土施工 5.5.1 挤压边墙施工 5.5.2 混凝土面板施工 5.6 面板防裂措施 5.7 工程应用实例 5.7.1 泰安抽水蓄能电站 5.7.2 宜兴抽水蓄能电站 5.7.3 十三陵抽水蓄能电站 第6章 土工膜 6.1 土工膜防渗的特点及应用情况 6.1.1 土工膜防渗的特点 6.1.2 土工膜应用情况 6.2 结构设计 6.2.1 土工膜防渗层布置 6.2.2 土工膜厚度 6.2.3 土工膜防渗层结构设计 6.2.4 下支持层设计 6.2.5 上保护层设计 6.2.6 土工膜膜下排水、排气结构 6.3 防渗层结构水力计算 6.3.1 土工膜厚度计算 6.3.2 土工膜防渗层渗漏量的计算 6.3.3 膜下透水能力计算 6.3.4 土工膜防渗结构斜坡稳定计算 6.3.5 坝顶锚固槽锚固力计算 6.3.6 库底土工膜防风设计验算 6.4 细部构造及与其他建筑物连接 6.4.1 嵌同(埋入)式 6.4.2 土工膜与混凝土结构的机械锚同结构 6.4.3 土工膜与混凝土结构的预埋件焊接或黏结结构 6.4.4 土工膜与混凝土结构的压覆式连接结构 6.4.5 斜坡段土工膜抗滑锚同结构 6.4.6 坝顶连接结构 6.4.7 “夹具效应”及其处理 6.5 材料选择 6.5.1 土工膜种类 6.5.2 土工膜的技术特性 6.5.3 复合土工膜的主要技术特性 6.5.4 土工膜选型 6.6 关键施工技术要求 6.6.1 土工膜防渗结构施工技术要求 6.6.2 泰安工程土工膜施工技术要求 6.7 工程应用实例 6.7.1 日本今市抽水蓄能电站 6.7.2 泰安抽水蓄能电站 6.7.3 溧阳抽水蓄能电站 第7章 黏土铺盖 7.1 黏土铺盖防渗的特点、适用条件及工程应用 7.1.1 黏土铺盖防渗特点及适用条件 7.1.2 黏土铺盖防渗技术的应用 7.2 黏土铺盖结构设计 7.2.1 黏土铺盖的类别 7.2.2 黏土铺盖防渗的结构型式 7.2.3 黏土铺盖的附加措施 7.3 黏土铺盖的细部构造及其与其他建筑物的连接 7.4 防渗土料的选择 7.4.1 防渗黏土 7.4.2 反滤料 7.4.3 黏土保护层 7.5 黏土铺盖关键施工技术要求 7.5.1 开采运输 7.5.2 碾压试验 7.5.3 填筑 7.5.4 冬季、雨季施工措施 7.5.5 黏土铺盖的防裂措施及裂缝处理 7.6 工程应用实例 7.6.1 宝泉抽水蓄能电站 7.6.2 江苏句容抽水蓄能电站(下水库) 第8章 综合防渗 8.1 综合防渗的适用条件及工程应用 8.2 细部构造及与其他建筑物的连接 8.2.1 连接结构型式 8.2.2 典型连接结构 8.3 综合防渗的关键施工技术要求 8.4 工程应用实例 8.4.1 洪屏抽水蓄能电站上水库 8.4.2 句容抽水蓄能电站上水库 第9章 国外典型工程案例 9.1 国外抽水蓄能电站发展概述 9.2 以色列Kokhav Hayarden抽水蓄能电站 9.2.1 工程概况 9.2.2 防渗结构设计 9.2.3 小结 9.3 日本冲绳(Okinawa)海水抽水蓄能电站 9.3.1 工程概况 9.3.2 防渗结构设计 9.3.3 工程运行情况 9.3.4 小结 9.4 拉丁顿(Ludington)抽水蓄能电站 9.4.1 工程概况 9.4.2 防渗结构设计 9.4.3 工程运行情况 9.4.4 小结 9.5 日本沼原抽水蓄能电站 9.5.1 工程概况 9.5.2 防渗结构设计 9.5.3 工程运行情况 9.5.4 小结 第10章 水库防渗计算与分析 10.1 抽水蓄能电站渗流分析概述 10.2 解析法计算水库渗流量 10.2.1 黏土铺盖渗流计算 10.2.2 复合土工膜渗流计算 10.2.3 混凝土面板渗水量估算 10.3 有限元法计算水库渗流量 10.3.1 渗流分析的有限元法 10.3.2 渗流分析的有限元数值计算方法 10.3.3 计算实例——洪屏抽水蓄能电站渗流计算分析 第11章 总结与展望 11.1 抽水蓄能电站防渗技术总结 11.2 抽水蓄能电站防渗技术展望 参考文献 索引
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抽水蓄能电站水库防渗技术 作者简介

吴关叶, 1963年出生,教授级高工,中国电建集团华东勘测设计研究院总工程师,浙江省设计大师,电力行业设计大师。主要从事水电水利工程没计,现兼任白鹤滩水电站设计常务副经理,曾主持过龙开口、杨房沟、卡拉等大型水电工程及天荒坪、桐柏等抽水蓄能电站的上下库没计。设计成果获国家优秀工程设计奖1项,省部级优秀设计奖11项,研究成果获省部级科技进步特等奖、一等奖共10项,获国家优秀发明专利奖1项。编写专著3本,主编、参编规范3部,发表论文20余篇。

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