Читаем Проектирование и строительство земляных плотин полностью

Сужение русла необходимо для оставления минимального «прорана» с целью сокращения объемов намыва плотины для окончательного закрытия русла. При перекрытии русла с не полностью построенными водопропускными сооружениями начинается набор воды в водохранилище и повышение его горизонта. Чтобы не допустить перелива воды через намываемую плотину, необходимо опережение возведения плотины по высоте над уровнем поднятия горизонта водохранилища. Безусловно, такая схема чревата потенциальной опасностью, но её выполняют ради плановых сроков пуска первого гидроагрегата на промежуточной отметке водохранилища.

Этот риск усугубляется еще тем, что если на реке ведется интенсивное судоходство (как на Волге), то время закрытия прорана откладывают до конца навигации. Так перекрытие Волги на строительстве Куйбышевской (Жигулевской ГЭС) было начато 30 октября 1955 г., с этого времени как раз установились устойчивые морозы, которые спустя месяц остановили намыв русловой плотины в проране ввиду образования льда во всех пульпопроводах от 9 земснарядов [9]. Причиной было позднее начало перекрытия и ранняя зима.

К перекрытию русла проводили тщательную подготовку, как со стороны строительства, так и со стороны гидромеханизации.

Для перекрытия прорана и намыва песка в тело плотины предварительно отсыпался банкет из крупного материала — бетонных тетраэдров, камня, щебня.

На Куйбышевгидрострое эта задача решалась отсыпкой в текущую воду банкета из тетраэдров и камня с наплавного моста.

В гидромеханизации, для замыва прорана русловой плотины длиной 330 м, было сосредоточено семь мощных земснарядов 1000—80 и два типа 500—60.


Рис.12.2.Перекрытие прорана Волги бетонными тетраэдрами и камнем с наплавного моста на строительстве с Куйбышевской ГЭС. 30.Х.1955 г. [6].


Рост плотины в проране достиг 1 м по высоте, объемом до 300 тыс. м3 в сутки. Большего сосредоточения земснарядов на одном объекте нигде в мире не было. С 1 ноября 1955 г. по 5 декабря в подводную часть прорана земснарядами было намыто 4,5 млн. м3 грунта. По всему прорану в контуре плотины был образован пляж на 4—3 м выше горизонта воды в верхнем бьефе.

Но и при такой интенсивности намыва пришлось возвести из намытого грунта с помощью бульдозеров и экскаваторов на верховом откосе прорана узкую дамбу на высоту до 4 м, необходимую для пропуска весеннего паводка.

В начале декабря при морозе до -40все 9 пульпопроводов были забиты льдом и земснаряды остановлены. В этом была и вина руководства участка, не осуществившая должного контроля за сливом воды из пульпопроводов при остановке земснарядов. Всю зиму пришлось удалять лед из пульпопроводов для продолжения намыва весной 1956 г.


Рис. 12.3. Перекрытие прорана р. Волги 1.11.1955 г. на строительстве Жигулевской ГЭС. Намыв грунта перед банкетом производят 7 земснарядов типа 1000—80 и два 500—60 [6].


Первый гидроагрегат был введен 31 декабря 1955 г., как предусматривалось планом, после пуска он был остановлен, т.к. при малом напоре его эксплуатация была неэффективна.

Ниже, как пример, приведена общая схема работ по намыву плотины в проране на строительстве Куйбышевской (Жигулевской ГЭС) на Волге. Но эта схема не может служить типовой, так как строительство ГЭС привязывается к местным условиям каждой реки. Но из этого примера видно, на сколь сложен и ответственен этот завершающий этап строительства.


Рис. 12.4. Схема замыва прорана русла Волги песком в 1955 г. на строительстве ГЭС. [6]


а — общий вид: б — схема намыва; 1 — левая часть русловой плотины; 2 — здание ГЭС; 3—опора канатной дороги: 4 — магистральные трубопроводы; 5 — сбросные колодцы; 6 — трубопровод на карте для намыва обвалования; 7—выпуски из торцов трубопроводов диаметром 6000 мм; 8—первичное высокое обвалование; 9 — коллекторы; 10— банкет; 11 — подводный намыв: 12— створы замера уклонов.


При намыве песчаного грунта в воду вдоль отсыпанного банкета из бетонных блоков и камня при перепаде воды на банкете до 2 м выяснилось, что пустоты в каменной насыпи со щебнем почти полностью заполняются песком и кольматируют банкет. Фильтрация воды через банкет почти полностью прекратилась.

Этот способ замыва пустот в каменно-гравийной насыпи испытали на модели Асуанской плотины в Запорожье, и по получению хорошего результата, он был использован советскими гидротехниками при сооружении плотины на р. Нил с одобрения известного специалиста механики грунтов Карла Терцаги.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Инженерная эвристика
Инженерная эвристика

В книге представлены классические и новейшие — от эвристических до логических — методы активизации инженерно-технического мышления. Авторы демонстрируют междисциплинарный подход к решению изобретательских задач и тренингу интеллекта на основе универсальных языков. Последовательность в решении научно-технических проблем достигается методом выявления и разрешения противоречий. При этом формулировка проблемы в виде парадокса оказывается сильнейшим стимулом для развития творческой мысли.Книга содержит более 170 вопросов и задач, на которых заинтересованный читатель может проверить качественный уровень собственного мышления, а в случае затруднений — обратиться к приводимым решениям и ответам. Многие из этих задач озвучены авторами в 2011–2012 гг. в ходе семинаров и тренингов в рамках проекта ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Академия молодого инноватора», на интеллектуальных состязаниях молодых специалистов компании.Рекомендуется инженерам, преподавателям и учащимся инженерно-технических и естественнонаучных специальностей вузов, инновационно ориентированным молодым специалистам производственного и исследовательского комплексов, а также всем читателям, заинтересованным в формировании у себя эффективного, продуктивного, действенного мышления, достижении нового интеллектуального уровня развития.

Дмитрий Анатольевич Гаврилов , Нурали Нурисламович Латыпов , Сергей Владимирович Ёлкин

Технические науки / Психология / Образование и наука