Читайте также: |
|
Натурные наблюдения как составная часть эксплуатационных работ на гидроузлах начинаются с началом строительства гидроузла. Их результаты позволяют уточнить проектные решения в части производства работ. Во время эксплуатации сооружений эти данные могут послужить отправными положениями для анализа результатов наблюдений.
Установку КИА осуществляет, как правило, строительная организация. Ее отладку и наблюдения в период строительства гидроузла проводит специальная группа во главе со специалистом по натурным наблюдениям и исследованиям, которая обеспечивается проектной документацией, оборудованием и помещением. По окончании строительства при сдаче объекта в эксплуатацию эта группа, как правило, переходит в штат службы эксплуатации. Ответственным лицом за нормальное функционирование КИА является руководитель группы натурных наблюдений. Производство строительных работ не должно продолжаться, если оно исключает возможность установки и отладки КИА. Авторский надзор за установкой КИА, за работами по наблюдениям, обработке и анализу результатов выполняет проектная организация.
В состав группы, проводящей натурные исследования, обычно входят: руководитель группы (специалист по натурным наблюдениям), заместитель, прибористы, слесари, слесари-электрики, операторы, наблюдатели, техники-чертежники. Во время выполнения большого объема работ по установке КИА или многочисленных наблюдений состав группы может быть увеличен с по- следующим уменьшением по мере завершения этих работ или стабилизации наблюдений. Запрещается использовать постоянный состав группы, проводящей натурные исследования на других работах, не имеющих отношения к наблюдениям за состоянием гидроузла. Временно в группу натурных исследований могут быть направлены специалисты по выполнению строительномонтажных работ (геодезисты, арматурщики, сварщики, плотники, бурильщики и др.). Руководитель группы натурных наблюдений подчиняется начальнику технического отдела или главному инженеру.
В период строительства гидротехнических сооружений важна принять все меры к тому, чтобы КИА и ее элементы не были повреждены в результате проведения поблизости строительных работ при большом скоплении техники и рабочих; все отверстия и полости, связанные с устройством КИА или ее обслуживанием, были временно законопачены или закрыты щитами и освобождены от строительного мусора. Кроме того, требуется следить за выполнением технологии монтажа КИА, ее гидроизоляции и работоспособностью после установки.
При эксплуатации бетонных и железобетонных сооружений в строительный период контролируют следующее ![20]: деформации основания плотины, состояние швов на контакте скала—бетон* температурный режим блоков бетонирования, температурно-напряженное состояние блоков или бетонных массивов, трещинообразование в бетонных массивах, раскрытие временных строительных швов, подлежащих цементированию, горизонтальные перемещения бетонных секций, фильтрационное противодавление в основании плотины, работоспособность системы сейсмоиз- мерительной аппаратуры, позволяющей проводить инженерносейсмические наблюдения на крупных высоконапорных гидроузлах в районах с высокой сейсмической активностью. При этом: учитывают, что в ряде случаев сейсмичность района повышается в результате заполнения большого объема чаши водохранилища и обводнения грунтовых массивов. К периоду заполнения водохранилища до НПУ КИА должна функционировать в полном объеме в соответствии с инструкциями.
При возведении плотин и других сооружений из грунтовых материалов, а также в условиях частичного заполнения водохранилищ наблюдают за осадками, перемещениями элементов сооружений, фильтрационным режимом и поровым давлением в теле и основании Плотин, напряженно-деформированным состоянием сооружений.
При возведении подземных сооружений, например туннелей, обращают особое внимание на суффозионные и плывунные процессы, а в ряде случаев — и на возможность прорыва подземных вод в зонах: крупных разрывных тектонических нарушений, рыхлых песчано-глинистых или крупнообломочных пород, карстовых полостей. Известны случаи, когда при строительстве туннелей обходили участки с тектоническими нарушениями, где ожидался значительный приток подземных вод. При этом возросли объемы работ, хотя в экономическом отношении такое изменение проектов было целесообразным. В отечественной практике это имело место, например, при проходке туннелей Храми ГЭС-2, Арпа- Севан (бассейн р. Кура) и др.
В условиях эксплуатации водопропускных сооружений в строительный период часто возникают вопросы пропуска деловой древесины, льда, рыбы, а в некоторых случаях, некондиционного леса и других плавающих тел. Это объясняется тем, что специальные сооружения для этих целей не всегда оказываются работоспособными в период строительства или их отсутствием по экономическим соображениям. Иногда для обеспечения миграции рыб их отлавливают в удобном месте, например вблизи устья реки, и транспортируют в цистернах в верховья рек к местам нерестилищ [34]. На плотине Дворшак (США) высоотой
218,5 м для пропуска рыб в верхний бьеф во время строительства устроили специальную ловушку и небольшой рыбоход, по которому рыбы проходили только при относительно небольших расходах (85 м3/с). Ловушку использовали для отлова рыб и последующей перевозки на автотранспорте в верхний бьеф и на места нерестилищ.
При незначительных перепадах уровней воды в зоне расположения ограждающих перемычек и сравнительно небольших скоростях (до 2,5...3 м) сильные рыбы типа форели, осетровых или лососевых проходят в верхний бьеф сами.
В тех случаях, когда лесозаготовки в зоне верхнего бьефа имеют значительные объемы, для пропуска леса устраивают специальные сооружения (лотки). Иногда для этих целей используют туннели, как, например, на гидроузле Хельес (Швеция). Туннель площадью поперечного сечения 130 м2 и шириной 13 м имеет поворот с радиусом закругления 130 м. Лес пропускали при безнапорном режиме течения в туннеле. На плотине Дворшак также молевой сплав леса без заторов осуществляли в течение 5 лет через туннель при безнапорном режиме, расходе 1245 м3/с и расстоянии от свободной поверхности до потолка 1,5…2 м. На плотине Маникуаган-3 (Канада) через туннель диаметром 16,8 м, устроенный без обделки, при расходах, достигающих 1460 м3/с, пропускали лес и лед при безнапорном режиме. В верхнем бьефе для направления леса к входному отверстию устроили запонь. В течение года через туннель было пропущено 0,9 млн м3 леса.
В отечественной практике также имеется очень много примеров пропуска рыбы, льда, леса, поднявшегося со дна торфа во время эксплуатации гидроузла в строительный период.
При пропуске льда через суженное перемычками русло в строительный период важно не допускать образования заторов. Практика строительства крупных гидроузлов показала, что они образуются редко [21], так как ширина суженного русла, как правило, бывает достаточной (более 80 м) для пропуска льда. Однако перемычки, ограждающие основные сооружения, должны быть проверены на возможный затор и навал льда. При этом на напорных гранях верховой и продольной перемычек размещают льдоотбойные устройства. Сложно пропускать лед через гребенку бетонной плотины, траншейные и другие водосбросы, а также через временные отверстия в бетонных сооружениях. Ширину отверстий, служащих для этих целей, принимают не менее 12 м. Однако имеются случаи пропуска льда через отверстия шириной 6 м (Красноярская ГЭС). В этом случае в верхнем бьефе поднимают уровень воды, держат его несколько дней, чтобы лед в результате таяния потерял прочность. Затем сбрасывают его в нижний бьеф.
Если на дне будущей чаши водохранилища залегают слои торфяников, то при наполнении водохранилища они могут всплывать, как это имело место на Рыбинском водохранилище. Площадь всплывших торфяных полей достигала 3 км2 при толщине 2...2,5 м {21]. Пространство между торфяными островами было заполнено кусками льда. Во избежание подхода к бетонным сооружениям торфяные острова взорвали, куски растащили лебедками и сбросили через отверстия грязеспуска. При заполнении Новосибирского водохранилища всплывший торф пропустили через пролеты водосливной плотины, для чего потребовались значительные холостые сбросы воды. Это отрицательно сказалось на выработке электроэнергии.
При заполнении Камского, Сурского, Саяно-Шушенского и других водохранилищ перед бетонными сооружениями скопилось большое количество древесины и древесных отходов. На Камском водохранилище одну часть древесины пропустили в нижний бьеф, а другую часть вылавливали с помощью плавсредств. На Сурском водохранилище в первый год эксплуатации при заполнении водохранилища в период паводка большое количество древесины было сброшено через водосбросную плотину с отверстиями шириной до 14 м в нижний бьеф. Позже (в 1984 г.) было выявлено разрушение плит верхового откоса крепления ковша. Предположили, что одной из причин разрушения крепления явился сброс большого количества древесины в нижний бьеф.,
В процессе строительства гидротехнических сооружений, находящихся под прикрытием ограждающих перемычек, за сооружениями ведут тщательный надзор. Наблюдения усиливают во время прохождения паводков, в период ледохода и особенно при образовании заторов или зажоров. Для устранения возможных повреждений или разрушений перемычек необходимо поблизости иметь строительные и механизированные ресурсы (камень, щебень, цемент, металлопрокат, брезент, пиломатериал, мешки, проволоку, транспортные средства, плавсредства и т. д.).
Исключительное внимание должно уделяться фильтрации воды через дно котлована и перемычки. Для наблюдения за ней иногда устанавливают контрольные скважины, которые позволяют проследить за положением депрессионной кривой. После отсыпки и закрепления перемычек откачивают воду из котлована. При этом, с одной стороны, желательно побыстрее откачать воду и приступить к работам по возведению основных сооружений, а с другой — быстрое снижение уровней воды в котловане может привести к обрушению откосов перемычек со стороны котлована, сосредоточенному прорыву воды и к его затоплению. Поэтому следует иметь в виду, что появление мутной профильтровавшейся воды есть следствие суффозии грунта. В этом случае необходимо' устранить очаги повышенной фильтрации путем отсыпки дополнительного грунта с наружной стороны. Опыт наблюдений за гидротехническими сооружениями в период строительства показал, что интенсивность понижения уровня воды в первые дни откачки ее из котлована, огражденного перемычками, не должна превышать 0,5...0,7 м/сут при крупнозернистых и скальных грунтах, 0,3...0,4 м/сут при среднезернистых и 0,15...0,20 м/сут при мелкозернистых грунтах. На крупных гидроузлах продолжительность откачки воды из котлованов составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Иногда этот срок диктуется не интенсивностью снижения уровней, а мощностью водоотливных устройств. Во время строительства сооружений существуют также другие проблемы, возникающие при обычных условиях эксплуатации, они рассмотрены в других разделах.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 464 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Основные эксплуатационные мероприятия по акватории | | | Подготовка к сдаче и приемка сооружений в эксплуатацию |