A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
Construction technology at Xingo Hydroelectric
Der Bau des 150 m hohen Staudamms des Xingo Hydroelectric Project am Sao Francisco River im Nordosten Brasiliens wird beschrieben. Das 5000-MW-Xingo-Wasserkraftprojekt der CHESF (Companhia Hidroelectrica do Rio Sao Francisco) besteht im wesentlichen aus vier 530 m bis 850 m langen Umleitungstunneln mit 16 m Durchmesser, einem 71 m hohen und 240 m langen Wassereinlauf, einem Maschinenhaus mit 10 Francis-Turbinen mit je 500 MW, einem Überlaufkanal mit einer Kapazität von 3300 m3/s und dem 150 m hohen Betonfront-Gesteinfüllungs-Damm mit einem Fassungsvermögen von 12750000 m3 und einer Betonwand-Fläche von 122000 m2. Die Hydrologie des Xingo-Projekts mit einer maximalen Strömung des Rio Sao Francisco von 15000 m3/s, der Bau von Fangdämmen und Umleitungstunneln und des Überlaufkanals sowie die Umleitung des Flusses zu Beginn der Trockenzeit zwecks Durchführung der Bauarbeiten am Hauptdamm werden erläutert. Der Ablauf des Baus am Hauptdamm vor und nach der Umleitung des Flusses mit der schrittweisen Durchführung von Ausgrabungsarbeiten und anschließender Wiederaufschüttung des in der Nähe des Damms gelagerten Gerölls, die Ausführung von Erdarbeiten mit dem Rücktransport des Gesteins mit Lastwagen zum Damm und nachfolgender Verteilung auf dem Damm mittels Bulldozern sowie der Bau der Beton-Vorderwand in zwei Stufen vom 17-ten September 1992 bis 1-ten Januar 1993 von Höhe 10 bis Höhe 70, und vom 14-ten Juni 1993 bis 4-ten November 1993 von Höhe 70 bis Höhe 138 und die bei der Dammwand-Errichtung eingesetzten Bauverfahren und realisierten Bauleistungen werden erörtert.
Construction technology at Xingo Hydroelectric
Der Bau des 150 m hohen Staudamms des Xingo Hydroelectric Project am Sao Francisco River im Nordosten Brasiliens wird beschrieben. Das 5000-MW-Xingo-Wasserkraftprojekt der CHESF (Companhia Hidroelectrica do Rio Sao Francisco) besteht im wesentlichen aus vier 530 m bis 850 m langen Umleitungstunneln mit 16 m Durchmesser, einem 71 m hohen und 240 m langen Wassereinlauf, einem Maschinenhaus mit 10 Francis-Turbinen mit je 500 MW, einem Überlaufkanal mit einer Kapazität von 3300 m3/s und dem 150 m hohen Betonfront-Gesteinfüllungs-Damm mit einem Fassungsvermögen von 12750000 m3 und einer Betonwand-Fläche von 122000 m2. Die Hydrologie des Xingo-Projekts mit einer maximalen Strömung des Rio Sao Francisco von 15000 m3/s, der Bau von Fangdämmen und Umleitungstunneln und des Überlaufkanals sowie die Umleitung des Flusses zu Beginn der Trockenzeit zwecks Durchführung der Bauarbeiten am Hauptdamm werden erläutert. Der Ablauf des Baus am Hauptdamm vor und nach der Umleitung des Flusses mit der schrittweisen Durchführung von Ausgrabungsarbeiten und anschließender Wiederaufschüttung des in der Nähe des Damms gelagerten Gerölls, die Ausführung von Erdarbeiten mit dem Rücktransport des Gesteins mit Lastwagen zum Damm und nachfolgender Verteilung auf dem Damm mittels Bulldozern sowie der Bau der Beton-Vorderwand in zwei Stufen vom 17-ten September 1992 bis 1-ten Januar 1993 von Höhe 10 bis Höhe 70, und vom 14-ten Juni 1993 bis 4-ten November 1993 von Höhe 70 bis Höhe 138 und die bei der Dammwand-Errichtung eingesetzten Bauverfahren und realisierten Bauleistungen werden erörtert.
Construction technology at Xingo Hydroelectric
Bauverfahren bei Xingo Hydroelectric
Materon, B. (author) / Ruschmann, J.C. (author)
Power Technology International ; 72-76
1996
5 Seiten, 7 Bilder
Article (Journal)
English
Brasilien , Hydrologie , Bautechnik , Staudamm , Beton , Standort , Wasserkraftwerk , Layout , Gestein , Francis-Turbine , Fluss (Gewässer) , Wasserbau , Bauwerk , verfügbare Leistung , Höhe , Bewehrung , Stahl , Arbeitsablauf , Transport , Erdarbeiten , installierte Leistung
Xingo concrete face rockfill dam behaviour
British Library Conference Proceedings | 2000
|Xingo phase two courts controversy over finance
Online Contents | 1997
Large scale digital control at Xingo power plant
Online Contents | 1997
Krasnoyarsk hydroelectric power plant construction, a new phase of hydroelectric development
Springer Verlag | 1970