上传于:2011-05-24 17:00:49 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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景洪水电站照片

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  • 水电站堰坝及隧洞施工组织
    目 录 第一章 综合说明... 1 1-1 企业概况简介... 1 1-2 承担本工程施工的总体设想... 3 1-3 承担本工程施工的施工能力、施工力量... 5 1-4 对招标文件、合同主要条款的承诺... 5 第二章 工程概况... 6 2-1 工程概况... 6 2-2 水文气象及工程地质... 8 2-3 天然建筑材料... 11 2-4 对外交通条件... 12 2-5 弃碴场... 12 第三章 施工现场总体布置... 13 3-1 施工总布置原则... 13 3-2 风、水、电及通讯系统布置... 13 3-3 场内施工道路... 14 3-4 砼系统... 15 3-5 料场... 15 3-5-1 砂砾料场... 15 3-5-2 块石料场... 16 3-6 弃碴场... 16 3-7 施工辅助企业、仓库及生活设施... 16 第四章 施工导流... 18 4-1 设计标准... 18 4-2 导流方案... 18 4-3 施工排水... 19 第五章 施工准备... 20 5-1 前期准备... 20 5-2 测量放样... 20 第六章 主要项目施工方法... 23 6-1 施工总体设想... 23 6-2 堰坝工程施工... 23 6-2-1 施工程序... 23 6-2-2 基坑开挖... 25 6-2-3 C10砼砌块石坝体... 27 6-2-4 砼工程施工... 29 6-2-5 翻板闸门施工... 35 6-3 进水口工程... 36 6-3-1 土石方开挖... 36 6-3-2 砌块石施工... 38 6-3-3 砼工程施工... 39 6-4 隧洞工程施工... 40 6-4-1 石方洞挖... 40 6-4-2 砼衬砌... 49 6-4-3 灌浆工程施工... 54 6-5 金属结构制安... 57 6-5-1 闸门及埋件制作... 57 6-5-2 闸门及埋件安装... 57 6-5-3 启闭机安装... 61 第七章 施工进度计划... 62 7-1 编制说明... 62 7-2 工期... 62 7-3 控制性进度... 62 7-4 施工强度... 63 第八章 进度保证措施... 66 第九章 施工组织... 70 9-1 组织机构... 70 9-2 各职能部门的主要任务... 73 9-3 项目部主要管理人员的职责... 74 9-4 主要施工人员配备... 76 9-5 拟投入的主要施工设备表... 78 第十章 施工技术措施... 80 10-1 施工技术措施... 80 10-2 冬雨季施工措施... 82 10-3 降低工程成本措施... 83 第十一章 质量保证措施... 85 11-1 工程质量目标... 85 11-2 质量保证体系... 85 11-3 技术组织措施... 87 11-4 工程质量技术保证措施... 90 第十二章 安全保证措施... 100 12-1 安全组织保证... 100 12-2 安全技术措施... 100 第十三章 施工现场标准化管理... 104 第十四章 环境保护与文明施工... 106 14-1 环境保护... 106 14-1-1 组织管理... 106 14-1-2 技术措施... 106 14-2 文明施工... 108
  • 景洪电站右岸大坝开挖施工报告
    景洪水电站位于云南省澜沧江下游河段,是澜沧江中下游河段梯级规划的两库八级开发方案的第六级,上、下游分别为糯扎渡电站和橄榄坝电站。景洪水电站位于云南省西双版纳傣族自治州境内,坝址距下游景洪市约5km。电站以发电为主,兼有航运、防洪、旅游等综合利用效益。
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    简述了浙江北溪拱坝的设计内容
  • 溪洛渡水电站水土保持监测
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  • 最近用Excel表格编制《水电站水能计算程序(ZGC-sk2005)》,适合水电工程规划阶段的水库调节计算。程序中调节需要的水位-库容关系采用拟合方程形式处理,免除用水位-库容关系表插值查找的麻烦,水库蓄水期按调度图调节、供水期按等流量调节,程序可以十分快捷完成典型年的水库调节。
  • 浅谈坝盘水电站输水隧洞设计
    坝盘水电站是一座引水式电站,其输水建筑物为一座长3949m的无压隧洞,该隧洞所处地层岩性多变,地质条件复杂,设计时结合发电水头重点分析了隧洞的比降、断面型式、衬砌形式。
  • 浅谈水电站工作原理设计论文
    本毕业设计题目是通过对 《水电站建筑物》的课堂系统学习和课外查阅相关资料,简明的阐述,分析实际水工建筑物、水电站建筑物和水利枢纽的体型布置、工作原理、构造特点和对水电站的典型布置,水工建筑物组成及功能,水电站渠道,水电站的压力管道水电站进水口作了比较详细论述。 题目来源于镜铁山水利枢纽工程实际。设计的目的及意义主要在于巩固、扩大和提高所学水利水电理论知识,使其得到实际运用, 并使之系统化,锻炼和培养运用所学专业基础理论知识解决工程实际,并进行设计、计算、制图的能力,提高撰写专业技术报告的水平。 关键词:枢纽布置,水电站,水工结构,水工建筑物,观测设计
  • 莲麓水电站固结灌浆试验施工
    莲麓水电站固结灌浆试验施工全过程采用自动记录仪监测,质量检查采用压水试验和声波测试结合,灌浆效果明显,对后续的灌浆施工提供了指导性灌浆参数。自动记录仪和声波测试仪必须推广使用,其质量监测结果可靠,也可提高我局灌浆施工技术水平。
  • 桃源水电站三维数字化移交
    本文主要介绍了桃源数字化移交的情况,对数字化移交的目标、步骤进行了描述,展示了部分数字化移交成果,并对三维数字化移交的必要性、优势及应用前景进行了阐述。
  • 水电站组织设计方案报告
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  • 水电站导流隧洞施工组织设计
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  • 水电站双曲拱坝全套图纸
    水电站双曲拱坝全套图纸,绝逼完整,包括上下游立视图,枢纽布置图,横纵剖面图
  • 斜击式水电站技施详图(27张,)
    本套图纸为斜击式水电站技施详图,包括厂房平面布置图,厂房基础平面布置图,厂房平面.立面图.剖面图,1轴-4轴排架配筋图,天面结构图,通用图,1 轴- 5 轴排架结构图,梁表,柱表,机墩结构图等。
  • 水电站系统设计系统CAD套图
    本工程为水电站系统设计系统CAD套图,包含透平油系统图、消防系统图、渗漏排水系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 水电站设计cad详细施工图
    本图为某水电站设计cad详细施工图,内容包括大坝开挖图、大坝结构图、压力钢管设计图、冲沙孔钢筋图、溢流面及导墙钢筋图等;本图设计专业规范,内容详实,可供参考学习。
  • 水电站引水隧洞施工组织设计
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  • 水电站机电安装施工组织设计
    XXXX水电站位于XX河上,XX省XX县以北约170km处。电站采用引水式开发,利用毛水头约为265m,发电引用流量为7m3/s,电站装机容量14.4MW(可在15.3MW超发工况下长期稳定运行)。引水系统位于XX河右岸,引水建筑物由进水口、明渠、压力前池、压力钢管组成。厂房为地面式厂房,内安装两台单机容量为7.2MW的卧轴式冲击水轮发电机组。 水电站发电机出口电压为6.3KV,升高电压侧以2回66KV线路分别接入Mbala变电站及Kasaba变电站,开关站型式为户外开敞式。
  • 引水式水电站工程监理大纲
    1.1建筑物布置 南极洛河水电站工程主要由首部枢纽建筑物、巴东河引水建筑物、发电引水建筑物、发电厂房及升压站等组成。 一、首部枢纽 1、坝址地形、地质条件 (1) 坝址区左岸:左岸岸坡中、上部地形坡度较陡,40~65°;下部平缓,4~20°。中上部基岩大部出露,覆盖层在公路上部及下部平台上分布,上部为崩坡积层灰黑色角砾碎、块石土;下部阶地为洪坡积、冲洪积中、粗砂夹碎、块石,厚6~10.6m。覆盖层中卵砾石少见。下伏地层为片麻岩、变粒岩等。岩体较为破碎,但致密、坚硬。岩层与坝轴线呈小角度相交,倾向上游;节理及片麻理较为发育。中、上部表层岩体呈强风化,下部冲洪积层以下即为弱风化。岩体完整性中等,呈中厚层状、次块状结构,局部为碎裂结构,层间无软弱夹层。 (2) 坝址河床段:河床宽约14m,覆盖层为冲洪积中、粗砂、砾石夹块石、漂石,厚约5~9m。堆积松散~稍密,透水性强。下伏基岩为片麻岩、变粒岩等,发育有陡倾角石英脉。岩石致密、坚硬但较破碎。河床冲积层以下即为弱风化,岩体节理较发育,完整性较差,岩体透水性中等~弱,岩层与坝轴线斜交,倾向上游。 (3) 坝址区右岸:右岸坡地形比较平缓顺直,地形平均坡度约23°。坡体表层8~10米为覆盖层,成分为粉质粘土夹碎石,局部夹块石。边坡碎石土堆积为松散~中密,稳定性较差,不能作为坝基持力层,须清除。下伏基岩为片麻岩、变粒岩等,局部发育石英脉。岩石致密、坚硬但较破碎。岩层与坝轴线斜交,倾向上游。覆盖层以下岩体为强风化,呈中厚层状、碎裂结构,层间无软弱夹层。 2、结构布置 南极洛河大坝最大坝高29.5 m,从地形地质条件来看,闸坝和重力坝均能布置。但重力坝布置相对简单,运行方便。根据当地材料的实际情况,为降低造价,坝体结构型式布置为埋石混凝土重力坝。 首部枢纽从左岸到右岸依次为左岸非溢流坝、泄洪冲砂闸、溢流坝、泄洪冲砂闸、右岸非溢流坝等组成。坝轴线长166.5m。 (1) 非溢流坝 非溢流坝布置于左右岸,左岸非溢流坝段桩号为坝横0-067m~坝横0-020.5m,坝顶长度为46.5m。右岸非溢流坝段桩号为坝横0+027.872m~坝横0+099.5m,坝顶长度为71.628m。非溢流坝段坝顶高程为2919.5m,基础面最低高程2890.0m,相应最大坝高29.5m。坝顶宽4.0m。非溢流坝基础置于弱风化基岩上,前后设齿槽,槽深2m。上游面为0.8m厚C20W4F100钢筋砼防渗面板,下游侧为C15埋石砼坝体。上游坝坡竖直布置,下游面高程2916.0 m以下坡度为1:0.7,以上为直立面。 (2) 溢流坝 溢流坝位于河道中央,桩号为坝横0-013.5m~坝横0+013.5m,沿轴线总长度为27m,中间布置两个闸墩,每个闸墩厚度为1.5m,溢流净宽为24m。 溢流坝采用WES实用堰,堰顶自由溢流,不设闸门。溢流坝体顺水流方向的长度为25m。溢流坝上游面竖直,设0.8m厚C20W4F100钢筋砼防渗面板。溢流面由WES曲线段、直线连接段和反弧段组成。直线连接段坡比为1:0.75,反弧段半径为16m,中心角为47.4o。溢流堰面采用C25W4F100钢筋混凝土,厚度0.8m。堰顶高程同正常蓄水位为2918.0m,基础面底高程为2890m,坝高28m。溢流坝置于弱风化基岩上,底板和坝体均浇筑C15埋石砼,底板高程为2892.0m,前后设齿槽,齿槽底高程为2890.0m。 溢流坝反弧段末端接C20W4F100钢筋砼护坦,长10.0m,顶面高程2895.5m~2894.5m。护坦末端设齿槽,槽底高程2891.4m。 (3) 泄洪冲砂闸 为下泄洪水和保持进水口“门前清”,溢流坝左右两侧各布置一孔泄洪冲砂闸,孔口尺寸为3.0m×5.0m(宽×高),底板高程为2901.0m。泄洪冲砂闸长12.0m,宽7.0m,正常运行情况下为有压孔流。前端设胸墙,顺水流方向分别设1道事故检修门和1道工作门。泄洪冲砂闸闸顶高程与非溢流坝顶高程相同,为2919.5 m,进口底板高程2901.0 m。泄洪闸边墙为2m厚C20F100钢筋砼结构。泄洪闸底板由上游防渗面、下部基础和上部溢流面组成。上游防渗面板为0.8m厚C20F100钢筋砼,下部基础为C15埋石砼,上部溢流面为2.0m厚C20F100钢筋砼。泄洪冲砂闸后为泄槽,长13.0m,末端高程2895.5 m,底坡坡比为42.3%,泄槽底板由C15埋石砼基础和2.0m厚C20F100钢筋砼溢流面组成,泄槽和泄洪闸之间不分缝,整体浇筑。 泄槽末端接C20W4F100钢筋砼护坦,长10.0m,顶面高程2895.5m~2894.5m。护坦末端设齿槽,槽底高程2891.4m。
  • 水电站工程综合施工组织设计
    工程概况 xx水电站位于青海省东北部的xx县xx乡和xx县xx乡的交界处,地处xx河上游末段,地理位置东经98º30′~103°25′,北纬36°30′~38°25′。该电站是xx河流域年调节的“龙头”电站。上游为xx水电站,下游为xx水电站,公路里程经xx(50km)-xx-xx县-xx市约186km,交通便利。 xx水电站主要任务是发电,电站开发方式为混合式,水库正常蓄水位3201.5m,最大坝高121.5m,总库容7.33亿m3,最大发电水头113.5m,总装机容量87MW,保证出力16.61MW,多年平均发电量3.106亿KW·h。 工程主要建筑物由混凝土面板堆石坝、右岸溢洪道、左岸放空泄洪洞、左岸引水发电洞、发电厂房、升压站组成。工程规模为二等大(2)型,大坝为1级建筑物,泄水建筑物、引水发电洞及厂房均为2级筑物。大坝、泄水、发电引水建筑物按500年一遇洪水设计,5000年一遇洪水校核,洪峰流量分别为1810m3/s和2340m3/s;厂房按100年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核,洪峰流量分别为1440m3/s和1810m3/s;泄水建筑物消能防冲按50年一遇设计,洪峰流量为1270m3/s。
  • 水电站弧门配电盘原理图
    本图为某水电站弧门配电盘原理图,内容包括配电盘面板开孔示意图、材料表、闸门位置测控仪原理图、控制电缆联系图、动力电缆联系图、二次控制原理图、端子排图等;本图设计专业规范,内容详实,可供参考学习。
  • 某河一级水电站施工组织设计
    水城县xx河一级水电站位于水城县xx乡境内的xx河xx附近落水洞进口上游约20m的河段,该河流为北盘江右岸一级支流xx河左岸最大的一条二级支流。该电站为该河段的第一个梯级电站,距水城县约170km,距贵阳约430km,可从贵阳沿320国道经安顺、晴隆、普安县到达电站,电站属引水式高水头电站,拟装机2×1.25万kw,发电水头390米,电站距xx乡7km左右,xx河一级水电站供电范围为xx、顺场、野钟乡等缺电突出地区。 xx河一级水电站cc标段(xx~xx标段)主要建筑物包括:xx、泄槽、管坡(镇墩、支墩)、xx及升压站等建筑物。 xx紧接隧洞出口,长29.16m,宽18.2m,最大水深8.35 m,正常蓄水水位1262.92m,最高水位1263.99m,xx底板高程1255.64m,溢流堰顶高程1263.02m。 泄槽位于xx右侧,紧接溢流堰,长274.43m,断面为矩形,断面尺寸为1.5m×2m,在0+061.73~0+075.43段穿过上坝公路(即1#公路桥涵)。 管坡(压力钢管)位于xx正前方,紧接xx放水闸门,长1127.93m,管槽开挖底宽5.3m,钢管直径φ=1.6m,管坡平均坡度19°,共有12个镇墩,若干个支墩,其中3#、4#镇墩和3#镇墩至5#镇墩之间的支墩均为灌注桩基础,单孔直径600mm,平均孔深9~12m,管坡在0+070~0+089穿过上坝公路(即2#公路桥涵)。 xx为地面式,位于xx河大桥右岸公路往下游方向150m冲沟内,离公路约20m,尾水穿过公路流入xx河洞中(即尾水公路桥涵),xx垂直河流布置,主xx尺寸(长×宽×高)36.5m×15m×18m,发电机层高程为890.77m,副xx位于主xx右侧,紧接主xx,分两层布置,设计尺寸(长×宽×高)16.14×16.5m×10m,开关站位于副xx右侧,紧接副xx,,设计尺寸(长×宽)12.75×16.5m,
  • 水电站引水隧洞工程施组设计
    XX水电站位于四川省西部的XX县和XX县境内,为XX河的龙头水库XX水式发电站。电站枢纽由沥青砼心墙堆石坝、左岸泄洪洞、左岸放空(兼导流)隧洞、引水隧洞、双室式调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成,总装机容量240MW。大坝位于XX县XX乡,厂房在XX县XX乡XX村,距坝址约11Km。
  • 水电站工程建设监理规划
    XX水电站为黄河干流龙羊峡以上、海拔3000m以下水电规划的第2个梯级电站。坝址位于XX省XX州XX县与XX县交界处的XX峡谷出口处,距上游茨哈水电站约6.5km,距下游羊曲水电站约75km,距湟源转运站260.51km,距西宁305.51km,西宁→湟源现为一级公路,湟源→倒趟河现为高速公路,倒趟河→河卡山南为二级沥青路面,河卡山南→曲什安乡为三级沥青路面,曲什安乡→XX坝址有简易公路相通,交通比较便利。 XX水电站枢纽工程主要任务是发电。枢纽工程主要由左岸混凝土副坝、泄洪闸、河床式电站厂房及右岸混凝土坝、开关站以及对外交通公路等主要建筑物组成。坝顶高程2764.00m,最大坝高76.45m。设计正常蓄水位2760.00m,厂内安装三台轴流转桨式水轮发电机,总装机容量360MW,总库容1535万m3。左岸布置枯水期导流明渠,底宽10m,进口底板高程为2720.0m,出口底板高程为2719.0m,明渠全长465m,导流明渠在工程后期在坝址处回填成左岸副坝。泄洪闸设3孔,孔口尺寸为7m×13.3m,进口底板高程2720.0m。 XX水电站工程建设总工期58个月,准备期2个月,主体工程施工期50个月,首台机组发电52个月,工程完建期6个月,2010年实现首台机组发电。
  • 水电站交通桥工程投标文件
    本公司若中标,将在接到中标通知书后,5日内组织该项目经理部,抽调精干人员从事该项目的施工管理工作。公司已安排前期工作人员12人处在待命之中,一接到中标通知,立即进入现场,落实住房及开展前期准备工作。 设备、人员动员周期 表2 设备 动员周期(天) 人员 动员周期(天) 测量仪器 5 测量人员 5 试验仪器 5 试验人员 5 土石方设备 10 技术人员 5 运输设备 10 管理人员 5 2. 设备、人员、材料进场方法 我公司现有闲置设备,并拟租赁部分设备,施工设备可利用公路施工现场。 根据工程进度及工地实际需要组织,采购材料,通过汽车运输到施工现场,保证工程的顺利进行。 3.施工总进度安排 该项目工程将严格按照业主要求的总工期进行安排,保证在规定时间内完成全部工程项目。为达到上述目标,我公司已进行了设备及人员的安排,在接到业主中标通知书后就可以进场。进场后,首先进行前期的准备工作,临时设施的搭设:地方材料的细查并取样试验及采购合同的签订,确保按业主及监理要求的开工日期按时开工,按时完工交工。 开工后,首先进行路基的挖填以及换填作业,同时抓紧进行桥梁和盖板涵等影响后续工程的项目,为路基填筑创造有利条件。在进行路基挖方过程中,逐渐进行挖方段挡土墙工作。路基工程完成后,即着手进行路面施工。然后进行边沟,排水沟砌筑以及管理设施构件的制作,安装。 施工进度安排及计划见施工总体计划表(表7),主要分项工程施工工艺框图(表5)。 第二章.主要工程项目的施工方案、施工方法
  • 水电站橡胶坝结构布置图
    本工程为某水电站橡胶坝结构布置图,包含坝袋、垫片、钢筋混凝土中墩。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 水电站围堰安全专项施工措施
    标段长6.969Km,桩号18+750~25+719段设计河底宽度为66.0m,设计河道边坡为1:3.5,该段河道边坡采用C25现浇混凝土板护砌;梁济运河与赵王河口连接段处理工程;跨河桥梁工程(张山生产桥、长沟生产桥);安全防护工程(埋设警示牌、救生攀手);河道两岸废弃构筑物拆除工程;现有桥梁两端大堤缺口修补工程4处(张山浮桥与长沟浮桥两端):渠道衬砌观测设计;交通管理道路。
  • 水电站中明管可靠度校准分析
    本文表明厂内明管可靠指标明显偏高,建议在修订规范时宜适当降低。
  • 水电站压力钢管施工cad详图

    主要说明在实际设计和施工中压力钢管的设计细节和施工节点的工艺要求

  • 某小型水电站配电CAD参考图
    本工程为某小型水电站配电CAD参考图,包含小型水电站配电工程图集,共16个文件,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 220KV水电站电气主接线详图

    本电站由三机三变构成,入网电压220KV,地方供电电压110KV.220KV母线用双母线接方式,地方母线用单母线分段接线.装机36万千瓦。

  • 水电站混凝土拌和系统安装方案
    本资料为某水电站混凝土拌和系统安装方案,包含目录及详细说明,内容完整,具有参考价值,可以下载使用。
  • 水电站施工组织设计完整工程
    本资料为:水电站施工组织设计完整工程,内容完整,详细,可供参考。
  • 水电站导流洞施工组织措施
    某水电站导流洞施工组织措施内容丰富详实,并且可以供广大网友下载参考并学习。
  • 水电站工程安装中标方案
    本资料为某水电站工程安装中标方案,内容详实,可供参考学习。
  • 水电站厂房混凝土施工方案

    主副厂房及安装间、母线洞、主变开关室、出线竖井、通风系统、排水系统、交通洞以及探洞回填、断层处理回填、施工支洞回填、不可预见地质原因引起的超挖回填等。   主副厂房长311.75m,最大开挖宽度30m,最大高度74.84m;主变开关室长232.6m,宽度29m,高度51.5m;出线竖井直径12m,高度207.75m。   主要工程量为:混凝土20.0679万m3(含断层、地质缺陷处理、探洞回填混凝土约4140m3),钢筋制安1.71万t。

  • 水电站大坝除险加固管理办法
    承建单位应做好各种灌浆材料的检测和浆材配比的试验工作,并于灌浆作业开始前将试验成果报送监理部批准。
  • 水电站楼加固工程监理文件
    选择与实施灌浆工程项目岩层以及施工条件相似的地区或部位完成灌浆试验。灌浆试验地区或部位,试验大纲均应事先报经监理部批准。
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