[实用新型]地下核反应堆洞室超大跨度穹顶中空导向开挖结构有效
申请号: | 201720763658.7 | 申请日: | 2017-06-27 |
公开(公告)号: | CN206903667U | 公开(公告)日: | 2018-01-19 |
发明(设计)人: | 张治军;苏利军;张春燕;李锋;熊新宇;朱学贤;高昂;王翔;段寅;岳朝俊 | 申请(专利权)人: | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |
主分类号: | E21D9/14 | 分类号: | E21D9/14;E21D9/00;E21D19/04 |
代理公司: | 武汉开元知识产权代理有限公司42104 | 代理人: | 陈家安,刘琳 |
地址: | 430010 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 地下 核反应堆 超大 跨度 穹顶 中空 导向 开挖 结构 | ||
技术领域
本实用新型属于核电工程技术领域,具体地指一种在核电站开发建设中的地下核反应堆洞室超大跨度穹顶中空导向开挖结构。
背景技术
我国在“十二五”能源规划中提出,要加快推进核电建设。在日本福岛核事故的影响下,刚从切尔诺贝利阴影中走出的核电产业又陷入了低谷。国家对核电项目的审批更加严格和慎重,对核电厂的安全性要求更高。于是,将地面核电站全部或核岛部分置于地下的新型地下核电站将为核电发展提供新的途径。
我国目前研究的第三代商业地下核电站洞室群,其核反应堆洞室穹顶开挖跨度达到约48m,远大于国内外已有的地下核电站开挖跨度,也大于国内外已有水电站地下洞室的开挖跨度,因此,其开挖工艺是地下核电站可行性的关键内容之一。
大跨度地下洞室开挖过程中,其顶拱稳定安全是关键。类似穹顶结构,在部分水电站地下调压井中曾有应用,其开挖施工工艺也是在探索中应用:直接由直径一端点向对侧全面推进;或先沿直径方向打通导洞,再通过导洞两侧扩挖成形;或先沿穹顶内轮廓打向上盘旋的导洞,再通过导洞自上而下扩挖成形;或先沿半径打导洞至中心,接向上导洞至顶拱,再自下而上扩挖成形;或扇形对称扩挖成型。这些开挖工艺可归纳为两类:垂直向分部向前推进或左右推进或水平向分层推进;且这些开挖工艺主要用于一般跨度穹顶施工,不适应与超大跨度穹顶的开挖。
地下核反应堆洞室超大跨度穹顶开挖如其开挖工艺不当,容易引起工期延误、质量失控、投资增加、严重时甚至会引发安全事故。
发明内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的不足之处,提出一种程序简单、施工方便、安全可靠的地下核反应堆洞室超大跨度穹顶中空导向开挖结构。
为实现上述目的,本实用新型所设计的地下核反应堆洞室超大跨度穹顶中空导向开挖结构,其特殊之处在于,包括位于穹顶中心下方的中空导洞,所述中空导洞由穹顶轮廓岩面中部沿竖直方向延伸至穹顶轮廓拱脚所在的水平面,所述中空导洞与洞室岩体之间设置有开挖接露面,所述穹顶轮廓岩面与中空导洞之间设置有第一施工通道和第二施工通道,所述第一施工通道从穹顶外边缘一侧沿直径方向向中空导洞延伸,所述第二施工通道具有与第一施工通道位于同一方向上的横向通道,所述横向通道从穹顶外边缘另一侧沿直径方向向中空导洞延伸,第一施工通道、横向通道在中空导洞处连通。
进一步地,所述第二施工通道还包括两条纵向通道,所述两条纵向通道与横向通道垂直、分别从穹顶外边缘两侧沿直径方向向中空导洞延伸,与第一施工通道、横向通道在中空导洞处连通。第二施工通道呈T型,进一步增加施工通道接露面。
更进一步地,所述第一施工通道位于穹顶轮廓拱脚所在的水平面上,将施工通道设置于穹顶内部,节省开挖施工工作量。
更进一步地,所述中空导洞横截面呈弧形,所述第一施工通道、横向通道、纵向通道横截面呈矩形,易于施工作业。所述中空导洞与第一施工通道、横向通道、纵向通道之间的夹角为90°,易于施工过程中的通行与运输。
更进一步地,所述第一施工通道、横向通道、纵向通道与洞室岩体之间设置有扩挖掌子面。所述扩挖掌子面上设置有临时支护,用于随时监护施工对岩体带来的变形、破坏和其他影响。
本实用新型具有如下优点:
1、减小施工过程中对穹顶中心岩体的变形、破坏,保证开挖过程中穹顶结构稳定,提高施工质量;
2、最先形成工程中最脆弱的穹顶中心结构,并对该部位先行支护处理;
3、施工通道位于开挖穹顶结构中,节省施工时间;
4、开挖接露面由多条施工通道独立设置,工作面大,工序间干扰小。
5、加快工期、保证质量失控、提高经济性、具有很高的安全保障。
附图说明
图1为本实用新型地下核反应堆洞室超大跨度穹顶中空导向开挖结构的结构示意图。
图2为图1的I-I剖面示意图。
图中:施工通道1,中空导洞2,开挖接露面3,扩挖掌子面4,穹顶轮廓岩面5,穹顶轮廓拱脚6,横向通道7,纵向通道8。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详细描述,但该实施例不应理解为对本实用新型的限制。
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