让三峡工程与南水北调工程“牵手”分几步?
。牵手
引江补汉工程是让峡我国在建长间隔有压引调水隧洞中单洞长度最长、洞径最大、工程工程归纳难度最高的南水工程项目之一,这条地下输水线以三峡水库为起点,北调过断层、分步穿群山、牵手越河流,让峡挽起长江和汉江、工程工程连通三峡工程和南水北调工程。南水为处理大埋深、北调长线路、分步大洞径等难题,牵手20多家单位和3000余名施工人员联合攻关,让峡着力推动工程建造。工程工程日前,本报记者走近引江补汉工程团队,记载他们奋力掘进的故事。
荆楚大地深处,机械轰鸣,一条条隧洞向前延伸。引江补汉工程建造不断改写进度条。到6月16日,主隧洞掘进已超越7.5千米,支洞掘进已超越24.1千米。
引江补汉工程施工区域穿越地质结构杂乱的褶皱带,面对高地应力、岩爆、软岩大变形、涌水突泥等多重应战。这条194.7公里的地下输水管线以三峡水库为起点,过断层、穿群山、越河流,抵达丹江口水库大坝下流,挽起长江和汉江,连通三峡工程和南水北调工程。工程建成后,南水北调中线多年均匀调水量可从原规划的95亿立方米,进步到115.1亿立方米。
为大地做“CT”。
提早摸清施工危险点。
手持大锤,用力敲击嵌入洞壁的粗钢筋,构成振荡波,一旁的收集站实时显现监测数据。
这几天,在引江补汉工程4标8号平洞内,长江地球物理勘探(武汉)有限公司作业人员汪思源带领团队展开超前地质预告作业。
大埋深、长线路、大洞径的输水隧洞,是引江补汉工程特色。大埋深,意味着要在充溢不知道的地下开凿隧洞。“隧洞最大埋深1230米,埋深超越600米的洞段占36.4%。要解开大地深处的隐秘,靠的便是超前地质预告。”我国南水北调集团江汉水网建造开发有限公司科技部作业人员谢颖迪介绍,工程有“三高”——高地应力、高水压、高岩石强度,“三多”——断层多、地下水多、软岩多,只要提早为大地做“CT”,摸清哪儿是危险点,才干不断优化施工计划。
航测、钻探、大地电磁……一项项技能的运用让地下相貌得以明晰出现。上一年6月,在引江补汉工程5标11号平洞,汪思源发现异常,“咱们运用瞬变电磁法,勘探地下裂隙处可能有线状流水的状况。”前方施工单位接到陈述后,及时放缓掘进速度,并提早排水。
“要想挖,有必要探。”谢颖迪介绍,超前地质预告分为长中短三种办法,比方在钻爆洞段,预告间隔80—120米时选用长间隔地震波法;预告间隔在20—30米时则选用短间隔地质雷达法,“咱们已构建起超前钻探全洞段施行、超前物探全洞段掩盖、长中短多办法结合的超前地质预告形式。下一步还将安排展开TBM(全断面硬岩掘进机)超前地质预告试验研讨,展开物探与钻探穿插验证,让预告数据愈加精准。”。
组合施工。
“钢铁穿山甲”加快掘进。
在引江补汉工程4标8号平洞内,超大直径硬岩掘进机“江汉前锋号”轰鸣开挖。4层楼高的刀盘飞转,密密匝匝的刀头附着其上,加力自转,两力聚合,破岩前行。
“这只‘钢铁穿山甲’体型巨大,开挖直径12.23米,整机长度约160米,重约2800吨,上万个零部件精细合作。”中铁十八局集团有限公司引江补汉工程4标项目经理部党工委书记刘文友介绍。
“钢铁穿山甲”的身姿非常灵活。“‘江汉前锋号’可以完成掘进、排土、衬砌同步进行。”刘文友介绍,刀盘切削岩石,破碎的岩石经螺旋输送机和皮带机运出洞外。掘进一段间隔后,管片拼装机从尾部取出管片,拼装成环,为隧洞“穿”上内胆。
“钢铁穿山甲”有“才智大脑”。“江汉前锋号”施工道路通过软岩变形、断层地带,其间断层最大宽度超380米。“搭载归纳地质预告、刀具磨损及状况监测等体系,硬岩掘进机不只有了‘眼睛’,还能自己给自己‘体检’,遇到问题能及时预警。”刘文友说。
“依照测算,引江补汉工程全线一共要投入10台硬岩掘进机。”我国南水北调江汉水网公司引江补汉工程建造办理二部副主任、总工程师王东来介绍,现在“江汉前锋号”“江汉开辟号”“江汉安全号”等硬岩掘进机现已始发。
“这些硬岩掘进机各有特色。”王东来介绍,比方“江汉前锋号”是国内引水隧洞项目中运用的最大直径单护盾硬岩掘进机,开挖直径12.23米。“江汉安全号”是现在我国在建隧洞工程中直径最大、功用最完全的双护盾硬岩掘进机之一。“江汉新石器号”是现在国内水利工程使用的最大直径敞开式硬岩掘进机。
打通这条地下输水线,靠的便是“钻爆法+TBM法”组合施工计划。王东来说,简略来说,钻爆法是科学使用炸药把隧洞炸开,TBM法是使用硬岩掘进机开挖隧洞,两者相互合作。接下来,我国南水北调集团将联合有关单位继续加强掘进机集群施工要害技能研讨、智能管控体系建造,为隧洞安全掘进供给更好的技能保证。
立异工艺。
进步混凝土的结构稳定性。
三峡库区,土建1标排导渠施工正忙。前不久,排导渠主体结构混凝土顺畅浇筑。
“排导渠长415米,为钢筋混凝土结构,建成后可为取水口建造发明枯燥的施工环境。”我国南水北调江汉水网公司引江补汉工程建造办理一部工程处处长徐正陶介绍。
“混凝土的外表润滑平坦怎么完成?环绕进步混凝土质量这一课题,咱们设置了6个操控子题、20个要害点,对钢筋施工、模板施工、混凝土浇筑等难题展开会集技能攻关。”徐正陶说。
混凝土浇筑选用大尺度钢模板拼接,毫米级接缝也不放过。“排导渠施工选用了3米×3米钢模板,削减拼缝。对超越2毫米的接缝,再经人工打磨处理,保证外表润滑平坦。”徐正陶说。
三次抹面工艺,是混凝土施工的一大立异点。徐正陶介绍,先一次抹平,选用摊铺平仓振捣一体机往复1至2遍,使混凝土外表均匀;再二次抹压,消除混凝土外表的气孔、纤细裂纹等;最终进行三次抹光,选用抹刀细抹,压实收光。
要使混凝土外表润滑平坦,不只要防缝隙,还要防裂纹。“混凝土在硬化过程中,内部温度升高,外部快速冷却,表里温差会发生裂缝。”徐正陶解说,排导渠底板埋设了3层冷却水管,精准操控温度,保证了混凝土的结构稳定性。
TBM集群施工、软岩变形区域超前灌浆、超大管片出产……一项项立异技能落地。我国南水北调集团有关负责人表明,这是相关单位建立技能立异中心渠道、会聚社会力气协同攻关的成果。
延伸阅览。
引江补汉 织密水网。
引江补汉工程从长江三峡库区动身,沿线由南向北顺次穿越湖北省宜昌市夷陵区、襄阳市保康县、谷城县和十堰市丹江口市,把长江水引进汉江。工程首要包含输水总干线工程和汉江影响河段归纳整治工程。依据初步规划陈述,输水线路总长194.7公里,多年均匀调水量39亿立方米,工程施工总工期108个月,工程静态总投资551.58亿元。
引江补汉工程有多个“最”,分别是我国在建长度最长的有压引调水隧洞、我国在建洞径最大的长间隔引调水隧洞、我国在建引流量最大的长间隔有压引调水隧洞、我国在建一次性投入超大直径硬岩掘进机施工最多的隧洞、我国在建洞挖工程量最大的引调水隧洞等。
工程建成后,将进一步打通长江向北方输水通道,添加南水北调中线一期工程调水量,大幅进步汉江流域水资源分配才能,并为引汉济渭工程完成远期调水规划发明条件。
报导来历:《人民日报》2025.6.20 第6版。
人民日报记者 王浩、邓剑洋。
(责任编辑:知识)
-
湖北日报讯记者崔逾瑜)据气候部分预告,4月11日午后至12日白日,受冷空气影响,我省自西向东将有劲风降温降雨进程,劲风具有极点性,偏北阵风7到9级,局地10到11级,平均气温下降6-10℃;其间11日 ...[详细]
-
中新网5月27日电 据英国广播公司(BBC)26日报导,克里姆林宫方面称,美国总统特朗普日前批判俄罗斯总统普京的言辞是“心情化反响”。报导称,美国总统特朗普25日在交际媒体上就俄罗斯向乌克兰城市发射导 ...[详细]
-
尼日利亚官员26日说,该国中部科吉州25日晚产生一同严峻交通事端,形成至少19人逝世、8人受伤。科吉州联邦路途安全队负责人库马尔·楚克瓦姆26日在该州首府洛科贾表明,事端产生在洛科贾-奥巴贾纳公路上, ...[详细]
-
近来,空军某部安排下半夜和黎明飞翔对立练习,红蓝两边环绕杂乱电磁环境下的多机型协同作战打开对立。红方结合歼-10C、歼-16机型特色亲近协同,使用蓝方雷达“盲区”,不断发明进犯窗口。蓝方采纳佯攻诱敌战 ...[详细]
-
压力→动力!多重行动“攥指成拳”为资本市场行稳致远注入更强动能
央视网音讯:记者4月10日从我国物流集团有限公司了解到,作为归纳物流“国家队”,我国物流对我国经济长时间向好充满信心,坚决看好我国资本商场开展前景,将继续强化工业链供应链耐性与安全安稳,全力保证国民经 ...[详细]
-
接近端午节,节日的气氛越来越浓,人们买粽子、赛龙舟、逛阛阓,感触传统文明魅力的一起,也拉动节日消费不断升温。浙江温岭:海鲜调配糯米 特征海鲜粽热销。端午将至,粽子飘香。在浙江温岭石塘镇,人们选用新鲜的 ...[详细]
-
当地时间5月26日,欧洲央行行长拉加德在柏林一场论坛上宣布讲演。拉加德表明,当时以美元为根底的世界钱银系统正在变得不确定,欧洲需要从多方面进行改革,以削减其在世界次序改变中遭到的影响。欧洲央行行长拉加 ...[详细]
-
5月24日,“长江探究”号游轮在宜昌枝江首航,成为我国内河新一代可以经过三峡升船机的奢华游轮。在三峡大坝,船只除了经过五级船闸“爬楼梯”过坝外,还有一种更为快捷快速的方法——“坐电梯”,即经过三峡升船 ...[详细]
-
加码布局中国市场 多家外资金融机构活跃立异 加快拓宽在华事务
近期,多家外资金融组织正加速在华事务展开速度,持续加码我国商场,看好我国经济。日前,安盛集团旗下再稳妥公司的上海运营中心获准在华开业。这几天,这家公司正在预备下个月行将开端的我国事务首场路演,这也是坐 ...[详细]
-
总台记者得悉,当地时间5月26日,英国利物浦市中心产生一同交通事端,一辆轿车在利物浦沃特街邻近抵触多名行人,一度形成现场紊乱,并形成多人受伤。据悉,事端产生在利物浦足球沙龙英超联赛成功游行期间。当地警 ...[详细]