上传于:2018-05-27 11:10:19 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
0
5分

XX水电站工程位于XX省XX县境内,是以发电为目的的枢纽工程,由拦河坝、溢洪道、发电引水隧洞和电站厂房等建筑物组成,电站装机28MW,水库总库容755万m3。坝址位于XX河上,距XX河入XX河河口上游约10km处,坝址与XX乡政府连接公路长3.5km。工程等别为Ⅳ等,大坝、溢洪道、放空洞等主要建筑物为4级建筑物。 大坝:为混凝土面板堆石坝,坝轴线位于XX山电站上游约200m处,坝顶高程383.5m,防浪墙顶高程384.5m,设高4.5m的L型混凝土防浪墙,墙底高于设计洪水位。建基面最低高程约331.0m,最大坝高52.5m,坝顶宽度6.0m,坝顶长度197.6m,上下游坝坡均采用1:1.3,下游坝坡在高程355.0m处设宽为2m的马道。坝体堆石自上游至下游分为垫层区、过渡区、上游堆石区、下游堆石区。沿周边缝处设垫层小料区。面板上游填筑有铺盖。 溢洪道:布置于右坝头山脊的垭口,溢流面由进口、溢流堰段、上泄水槽、挑流鼻坎和下泄水槽等组成。进口段由水库库岸开挖形成平底的引水渠槽,渠底高程370.0m,底部及两侧边坡均利用开挖面,不护砌。距堰顶约35m的上游侧设交通桥,桥面采用预制预应力砼空心板,桥面总宽5.0m,中间设4个桥墩,桥墩宽1.0m,每孔净宽21.0m,桥梁总长110m。溢流堰堰顶采用WES实用曲线,堰顶不设闸门,为开敞式布置。堰顶高程375.0m,总宽109m。上泄槽底板起点高程为371.04m,末端高程为350.0m,底板采用C25 砼护砌,厚0.4m,底坡1:0.3922,为增加底板的稳定性,泄槽底板下设Φ25锚筋,间距2m,孔深2m,梅花型布置。反弧与挑流鼻坎连接上、下泄槽段,反弧半径8.0m。挑流鼻坎采用连续式,坎顶高程355.482m,挑射角20°。为了保证挑坎的稳定,鼻坎底部嵌入基岩内,并设Φ25锚筋,间距2m,孔深2m。自溢流堰顶上游直立面至挑流鼻坎之间溢洪道两侧采用钢筋砼边墙,厚0.5m,平均墙高10m。边墙上部设2排Φ25锚筋,以增加边墙的稳定性,锚筋间距2m,孔深3m。挑流鼻坎下游侧连接下泄槽段,槽底坡度1:0.814,由于泄槽底坡基本落在新鲜或微风化岩石上,底坡及两侧边墙不、护砌。泄槽出口通过开挖与河床连接。 工程名称:XX水电站工程大坝及溢洪道工程施工 招标人:XX水电有限公司 业主计划工期:2006年10月竣工 资金来源:自筹

水电站大坝及溢洪道工程施工组织设计-图一

水电站大坝及溢洪道工程施工组织设计-图一

水电站大坝及溢洪道工程施工组织设计-图二

水电站大坝及溢洪道工程施工组织设计-图二

水电站大坝及溢洪道工程施工组织设计-图三

水电站大坝及溢洪道工程施工组织设计-图三

水电站大坝及溢洪道工程施工组织设计-图四

水电站大坝及溢洪道工程施工组织设计-图四

水电站大坝及溢洪道工程施工组织设计-图五

水电站大坝及溢洪道工程施工组织设计-图五

点击立即下载源文件

特别声明:本资料属于用户上传的共享下载内容,仅只用于学习不可用于商业用途,如有版权问题,请及时 联系站方删除!

收藏
分享

微信扫码分享

点击分享

  • 新疆 某水库大坝及溢洪道工程施工组织设计
    内容简介 2.工程概况 2.1地理位置 xxx水库是xxxx河上的龙头水库,水库位于xxxx河主干xxx出山口处,在xxxx县境内,处距xxxx市68km,距乌拉泊水库58km,地理座标:东经87°12′~87°15′、北纬43°17′~43°20′,它是一项以防洪为主的水利枢纽工程。xxx水库工程的任务是防洪,在非汛期可以兼顾乌拉泊水库上游灌区灌溉供水等综合作用。 2.2工程规模 枢纽主要由粘土心墙坝、溢洪道、泄洪兼导流洞和放水灌溉洞等建筑物组成。水库校核洪水位1988.0m,总库容6990万m3,死水位1935m,死库容127万m3。最大坝高98.0m。根据防洪所保护城镇及工矿企业的重要性,本工程的工程等别为Ⅰ等,工程规模为大(1)型,主要建筑物级别:大坝、溢洪道、泄洪兼导流洞和放水灌溉洞(参与泄洪)为1级建筑物;临时建筑物为4级。
  • 水库溢洪道工程施工 组织设计
    内容简介 主要建筑物:根据《水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)2.2.3条规定,本水库工程的大坝属于3级建筑物,坝高超过70m,大坝级别由3级提高一级至2级。临时建筑物:上、下游施工围堰级别为5级。左坝肩边坡级别为4级,右坝肩边坡为3级。 【施工特点、重点、难点及对策】 1、工程所处地理位置偏远:水泥、钢筋等主要施工用材均需从运距为800km的库尔勒市运输。 2、工程所处的自然环境恶劣:坝址区河床部位海拔高程在2000m以上,属于高海拔施工区,增加了施工作业难度;另外该地区冬季气候寒冷。 3、工程区电力供应不稳定,尤其是夏季用电高峰期,会出现限制用电,施工期需用自备发电机备用。 4、溢洪道石方开挖与大坝标段的坝肩开挖处在同一施工区,交叉施工影响较大。爆破施工存在极大的安全隐患。 【施工方法】 溢洪道采用开敞式布置,由侧槽段、控制段(调整段)、泄槽段(包括缓坡泄槽和陡坡泄槽)、消能段、尾水渠段五部分组成,全长742.55m。 根据右岸的地质条件及山体的地形条件,右岸进口段岩体比较完整,地质条件较好,出水渠段距离坝体较远主要为冰水沉积物,其覆盖层厚度较厚,地势比较平缓。进口为侧堰形式,侧堰长度40m,进口段底板高程2391.0m,堰顶高程2394.0m。 出口布置采用的是底流消能,为保证运行安全,将消力池选在桩号0+416.5处,直接投入河道。
  • 水库溢洪道工程施工组织 设计
    本资料为水库溢洪道工程施工组织设计,共90页。 简介:枢纽工程主要建筑物包括大坝、溢洪道、泄洪洞以及输水洞。水库正常蓄水位2328.00m,相应库容为2253万m3;死水位2296.00m,死库容259万m3;设计洪水位2328.14m,相应库容2267万m3;校核洪水位2330.77m,对应的总库容2520万m3。大坝为沥青混凝土心墙堆石坝,坝长300m,最大坝高81.35m。 溢洪道边墙浇筑根据各部位不同分批次跳仓浇筑。为确保混凝土浇筑的外观质量,同时采用二次振捣法解决混凝土表面气泡和泛砂现象,保证混凝土拆模后外表面达到优良标准。混凝土振捣时,振捣棒要离模板和波纹管一定距离,经常检查模板的垂直度,波纹管的位置和是否进浆,钢筋的位置,发现问题及时纠正。
  • 澜沧江干流水电站工程溢洪道施工组织设计
    本资料为澜沧江干流水电站工程溢洪道施工组织设计,共80页,格式为word。 工程概况: 糯扎渡水电站位于澜沧江下游干流上,属大(1)型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。工程主要包括溢洪道土建及金属结构安装、电站进水口土建及金属结构安装、电站引水道土建工程、地面开关站开挖支护工程、溢洪道冲沟治理工程等。工程以发电为主,兼有防洪、灌溉、养殖和旅游等综合利用效益。主要建筑物有心墙堆石坝、左岸溢洪道、左右岸导流及泄洪隧洞、左岸地下式引水发电系统等建筑物组成。电站装机容量585万kW。
  • 水库溢洪道工程施工 组织 设计
    本资料为水库溢洪道工程施工组织设计,共90页。 简介:枢纽工程主要建筑物包括大坝、溢洪道、泄洪洞以及输水洞。水库正常蓄水位2328.00m,相应库容为2253万m3;死水位2296.00m,死库容259万m3;设计洪水位2328.14m,相应库容2267万m3;校核洪水位2330.77m,对应的总库容2520万m3。大坝为沥青混凝土心墙堆石坝,坝长300m,最大坝高81.35m。 溢洪道边墙浇筑根据各部位不同分批次跳仓浇筑。为确保混凝土浇筑的外观质量,同时采用二次振捣法解决混凝土表面气泡和泛砂现象,保证混凝土拆模后外表面达到优良标准。混凝土振捣时,振捣棒要离模板和波纹管一定距离,经常检查模板的垂直度,波纹管的位置和是否进浆,钢筋的位置,发现问题及时纠正。
  • 大坝溢洪道混凝土工程施工方案
    内容简介 3.3.5.2混凝土入仓 单块坝段的溢洪道施工顺序如下:溢流堰基础及上游闸墩(EL202-208)→溢流面表面及闸墩(EL197.3-210.5)→闸墩→溢流面下游直线段(EL181-185)→溢流面反弧段(EL181-200.2)→塔机基础(EL181-185.87)和挑流坎 1)EL210.5含以下(墩墙与溢流面一起浇筑) 考虑到溢流面混凝土表面成型,便于人工抹面,该部分混凝土施工主要采用采用塔机配3 m3卧罐直接入仓浇筑,人工平仓、振捣密实。模板一边翻升,泥瓦工边在后收浆抹面,同时割除后面的支撑钢筋。 2)EL210.5以上闸墩混凝土 结合本工程闸墩结构特点,该部位施工分层主要以3.0m一层为主,局部位置根据结构要求稍作调整。 闸墩混凝土入仓主要采用塔机配3m3卧罐直接入仓,混凝土采用手持振捣器振捣密实。考虑到塔机同时肩负钢筋吊装、部分模板吊装及其他施工材料的吊运工作,闸墩混凝土可采用混凝土泵送入仓辅助。 3)二期混凝土浇筑 二期混凝土主要为闸门槽等小型结构。埋件安装前二期混凝土结合面应全部凿毛,埋件安装检查合格后方可立模,立模检查合格后,方可进行浇筑混凝土作业。
  • 大坝溢洪道混凝土工程施工 方案
    内容简介 3.3.5.2混凝土入仓 单块坝段的溢洪道施工顺序如下:溢流堰基础及上游闸墩(EL202-208)→溢流面表面及闸墩(EL197.3-210.5)→闸墩→溢流面下游直线段(EL181-185)→溢流面反弧段(EL181-200.2)→塔机基础(EL181-185.87)和挑流坎 1)EL210.5含以下(墩墙与溢流面一起浇筑) 考虑到溢流面混凝土表面成型,便于人工抹面,该部分混凝土施工主要采用采用塔机配3 m3卧罐直接入仓浇筑,人工平仓、振捣密实。模板一边翻升,泥瓦工边在后收浆抹面,同时割除后面的支撑钢筋。 2)EL210.5以上闸墩混凝土 结合本工程闸墩结构特点,该部位施工分层主要以3.0m一层为主,局部位置根据结构要求稍作调整。 闸墩混凝土入仓主要采用塔机配3m3卧罐直接入仓,混凝土采用手持振捣器振捣密实。考虑到塔机同时肩负钢筋吊装、部分模板吊装及其他施工材料的吊运工作,闸墩混凝土可采用混凝土泵送入仓辅助。 3)二期混凝土浇筑 二期混凝土主要为闸门槽等小型结构。埋件安装前二期混凝土结合面应全部凿毛,埋件安装检查合格后方可立模,立模检查合格后,方可进行浇筑混凝土作业。
  • 水电站溢洪道及泄洪洞缺陷处理施工组织设计
    水电站地处贵州省xx县,下距xx县城公路里程25km,混凝土路面公路,对外交通便利。电站枢纽主要由大坝、厂房和泄水建筑等三大建筑物组成,电站装机容量100万kW。 泄水建筑物由溢洪道和泄洪洞组成。 溢洪道布置在左岸,位于主坝和副坝之间,由进水渠、溢流堰、泄槽和挑流鼻坎组成,顶部高程为482.50m,堰首至挑流鼻坎末端总长686m。溢流堰采用WES实用堰,堰顶高程456.00m。溢洪道采用等挑角的斜鼻坎挑流消能,鼻坎顶高程344.50m,总长116m。泄槽总宽70m,共设5道掺气槽,泄槽底部设有横向排水沟。 溢洪道为岸边开敞式,溢0+000.000m~溢0+047.000m为溢洪道控制段, 溢0+047.000m~溢0+570.000m为泄槽段。根据实际地形地质条件,泄槽按3级纵坡设计,从上游至下游依次为1∶4、1∶2、1∶10,其间以抛物曲线、反圆弧曲线实现段各级纵坡间的平顺衔接相连。 溢0+220.721m至溢0+271.582m以及溢0+513.000m下游的泄槽底板法向厚度为2.0m,其余泄槽底板法向厚度均为1.0m。因溢洪道为高速水流建筑物,其过流面设抗冲耐磨混凝土,强度等级为C45。泄槽边墙分缝一般为12.0~15.0m,泄槽底板垂直水流向分缝与边墙对应,顺水流方向分缝间距12.0~15.0m。挑流鼻坎只设纵向结构缝,不设横向结构缝。 泄洪洞位于溢洪道左侧,总长816.189m,其中隧洞长745m,出口明槽和挑流鼻坎长度71.189m。采用塔式进水口,进水口闸墩为预应力砼结构,底板高程400.00m,顶部高程482.50m。洞身段顶部纵坡i=0.08,泄洪洞洞身段设4道掺气槽,3道掺气竖井。出口采用等挑角的斜鼻坎挑流消能,挑坎顶部高程351.62m。泄洪洞投运前,已对所有渗水裂缝进行了化学灌浆处理;泄洪洞投运后,又进行了全洞段的水泥补强灌浆。目前,部分原化灌裂缝仍出现渗水情况。
  • 马来西亚某水电站溢洪道堰闸段钢筋图
    本图纸共9张,为马来西亚的一个项目,溢洪道堰闸段的钢筋图。图纸包含:溢洪道轴线剖面图、典型断面图。混凝土保护层厚度均采用50mm。图纸文字全为英文。溢洪道牛腿附近配有闸墩局部受拉钢筋。
  • 大坝溢洪道施工方案及工艺
    糯扎渡电厂大坝交通洞及溢洪道交通洞包括大坝1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#交通洞及溢洪道1#、2#、3#交通洞,主要功能为枢纽区帷幕灌浆廊道的交通通道。
  • 某水利枢纽工程溢洪道工程施工组织设计
    内容简介 1.1概况工程 xx水利枢纽工程位于漫江中游,所辖为xx省xx县漫江镇枫林村境内,地理位置为东经xx度xx分~xx度xx分,北纬xx度xx分xx秒。 xx水利枢纽工程主要是发电,兼有防洪、养鱼、旅游等综合利用水利枢纽工程。水库正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位分别为796 m、797.07 m、799.81 m,水库容3068.34×104 m 3。 1.2 水文气象 1.2.1 流域概况 枫林电站位于漫江中游北侧支流,所辖为吉林省抚松县漫江镇枫林村境内,流域面积1094平方公里,河流长63.1公里。河道平均比降11.43%.漫江是松花江上游一条支流,发源于长白山的西麓,自东南流向西北,两岸均为高山峡谷,河床由在块石、大砾石组成。 1.2.2 气象 流域地处中纬度欧亚大陆东缘,四季气候变化较为明显,春季干旱多大风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽日温差大,冬季寒冷降雪量少,历年最高气温为33 .2℃,历年最低气温-40.5℃,多年平均气温3. 4℃。相对湿度60~70%,全年夏季最大湿度达80%左右。多年平均冻层深度1.40m,最大冻深达1.69m。年降水量822mm左右,多年平均风速为2.7米/秒。多年平均日照时数2462.2H 第二节 主要工程项目 xx省xx县xx水利枢纽工程溢洪道工程由引渠段、闸段、陡槽段、挑流段、尾渠段等组成。 1、工程任务 主要工程有:主要包括基础开挖、砼、钢筋制安、干砌石及施工道路等。
  • 水库大坝防渗处理及溢洪道施工组织设计
    简介: 本工程的主要任务是消除工程安全隐患,对大坝进行防渗处理、新建溢洪道、维修输水建筑物和库坝护坡工程。枢纽布置从左至右依次为土坝、输水塔和泄洪放水塔。拦河坝布置在沟道上,现状坝型介于均质土坝和非均质土坝之间。坝体与坝基采用塑性混凝土防渗墙+帷幕灌浆进行防渗处理。
  • 水电站溢洪道及泄洪洞缺陷处理 施工组织设计
    溢洪道布置在左岸,位于主坝和副坝之间,由进水渠、溢流堰、泄槽和挑流鼻坎组成,顶部高程为482.50m,堰首至挑流鼻坎末端总长686m。溢流堰采用WES实用堰,堰顶高程456.00m。溢洪道采用等挑角的斜鼻坎挑流消能,鼻坎顶高程344.50m,总长116m。泄槽总宽70m,共设5道掺气槽,泄槽底部设有横向排水沟。
  • 某水电站溢洪道闸室电气设计施工图纸

    某水电站溢洪道闸室电气施工,设计范围包括:照明系统;电气布置;电气主接线、操作台控制原理(台面布置)、闸门开度仪原理等。

  • 水电站大坝总体工程施工组织设计
    XX水电站工程所在的XX河系郁江右岸的一级支流,乌江的二级支流。XX河发源于XX县境内的XX的XX沟,流域地理位置在东经108°03′~108°27′,北纬29°27′~29°59′之间。 工程位于XX水电站库尾至团坝子水电站厂房之间,工程涉及范围长约9km,水电站枢纽位团坝子下游约5km处,库区位于团坝子至牛鼻子沟上游约150m河段,库区长约4.9km,大坝采用常态混凝土拱坝。 XX河流域西北紧邻龙河,以XX山山脉为分水岭,东南与郁江相邻,北边为油草河。地势呈东北高、西南低,流域形状略呈长方形。周界高山环绕,河谷深切,山势陡峻。流域上游森林植被较好,中、下游河谷地带林木较为稀疏,两岸开垦有少量坡地。 XX河由北向南在老鸹石进入XX县,流经XX、XX、XX、XX、等乡,在XX乡的XX处汇入郁江。XX河沿途汇入了主要支流XX河、XX河、XX河、XX河、XX溪等支流。XX河干流全长64.5km,流域面积1207km2。 枢纽工程安排在2011年7月开始施工,2013年4月30日全面完工。
  • 水库工程溢洪道施工组织方案
    本施工时,到当地附近乡镇邮电部门办理安装通到工地项目部的程控电话1部,保持与业主和设计部门的联系;管理人员自带手机;另外配备一定数量的对讲机,保证管理指令及时传达,确保对内、对外联络畅通。
  • 某水库溢洪道加固工程施工组织设计
    白沙水库是50年代初治淮早期我省兴建的大型水库之一,是一座以防洪灌溉为主,兼顾工业供水、水产养殖、旅游等综合利用的大型综合利用水库。 水库拦河建筑物有主坝及东西副坝。输水建筑物有溢洪道和输水洞。其中原溢洪道长100m,有8孔12×8(宽×高)的弧形钢闸门,闸底板高程225.92m,最大泄量4280m3/s。副溢洪道堰顶高程234m,底宽180m,最大泄量432 m3/s。 本次施工的主要项目为:拆除原8孔泄洪闸,将原溢洪道降低5~12m,新建5孔泄洪闸,新作约65m长堵坝以及东副坝加固翻修等。
  • [云南]大(一)型水电站溢洪道土建及安装工程施工组织设计(306页)
    1.1.1 枢纽工程概况 ××水电站位于XX省XX市XX区和XX县交界处的XX江下游干流上,属大(1)型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。工程以发电为主,兼有防洪、灌溉、养殖和旅游等综合利用效益。主要建筑物有心墙堆石坝、左岸溢洪道、左右岸导流及泄洪隧洞、左岸地下式引水发电系统等建筑物组成。电站装机容量585万kW。 工程导流规划为:初期(20××年6月~20××年5月)采用河床一次断流、土石围堰挡水、1#~4#导流隧洞泄流、主体工程全年施工的导流方式,导流标准为50年一遇的全年洪水,相应流量17400m3/s;中期(20××年6月~20××年10月)采用坝体临时断面挡水,1#~5#导流隧洞泄洪,导流标准为200年一遇的全年洪水,相应流量22000m3/s;后期(20××年6月~20××年10月)导流为坝体临时断面挡水,利用右岸泄洪隧洞和溢洪道临时断面泄流,导流标准为500年一遇的全年洪水,相应流量25100m3/s,校核标准为1000年一遇的全年洪水,相应流量27500m3/s。 工程计划于20××年11月截流,20××年8月开始坝体填筑,20××年7月底首批机组投产发电,20××年6月工程竣工。
  • [云南]大(一)型水电站溢洪道土建及安装工程施工组织设计(306页)_
    水电站位于XX省XX市XX区和XX县交界处的XX江下游干流上,属大(1)型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。工程以发电为主,兼有防洪、灌溉、养殖和旅游等综合利用效益。主要建筑物有心墙堆石坝、左岸溢洪道、左右岸导流及泄洪隧洞、左岸地下式引水发电系统等建筑物组成。电站装机容量585万kW。 工程导流规划为:初期(20××年6月~20××年5月)采用河床一次断流、土石围堰挡水、1#~4#导流隧洞泄流、主体工程全年施工的导流方式,导流标准为50年一遇的全年洪水,相应流量17400m3/s;中期(20××年6月~20××年10月)采用坝体临时断面挡水,1#~5#导流隧洞泄洪,导流标准为200年一遇的全年洪水,相应流量22000m3/s;后期(20××年6月~20××年10月)导流为坝体临时断面挡水,利用右岸泄洪隧洞和溢洪道临时断面泄流,导流标准为500年一遇的全年洪水,相应流量25100m3/s,校核标准为1000年一遇的全年洪水,相应流量27500m3/s。
  • 澜沧江干流水电站工程溢洪道施工组织设计,共80页
    糯扎渡水电站位于云南省思茅市翠云区和澜沧县交界处的澜沧江下游干流上,属大(1)型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。工程以发电为主,兼有防洪、灌溉、养殖和旅游等综合利用效益。主要建筑物有心墙堆石坝、左岸溢洪道、左右岸导流及泄洪隧洞、左岸地下式引水发电系统等建筑物组成。电站装机容量585万kW。
  • 某城市溢洪道工程施工设计方案
    本工程在开采前复查料场天然含水率及其随季节的变化情况,颗粒组成,土层情况,储量,覆盖层厚度及可开采土层的厚度;复查土料的最大干密度及最优含水率等;复查土料的物理力学性质。并做好料场的临时交通修筑。
  • 【湖南】塘坝低涵溢洪道工程施工

    该工程低涵进口高程44.51m,出口高程42.58m。进口段设一混凝土截水墙,截水墙厚度为0.5m,在坝顶上挖竖井,用泵送微膨胀性自密性混凝土对涵管封堵。主要施工图纸:1、输水低涵出口及渠道施工图;2、输水低涵出口及渠道配筋图;3、竖井配筋图;4、消力井配筋图;5、低涵开挖施工图;6、输水低涵改造及溢洪道施工图;7、消力井及启闭机房施工图;8、输水低涵封堵施工图。

  • 【湖南】小(一)型水库溢洪道工程施工

    简介:该资料为小(一)型水库溢洪道工程施工图,涉及消力池、海幔、齿槽、排水沟、反滤包等。主要施工图纸:1、平面布置图;2、溢洪道纵剖面图;3、溢洪道施工详图;4、溢洪道矩形槽配筋图;5、消力池配筋图;6、海幔施工图;7、溢洪道纵向排水沟施工图;8、齿槽大样图;9、纵缝构造图。

  • 【广东】病险水库溢洪道工程施工
    该资料为病险水库溢洪道工程施工图,主要包括溢洪道平面施工图、闸室断面施工图、刺墙平面大样图、挡土墙配筋图、溢洪道断面施工详图、启闭机室配筋图、闸门安装图、溢洪道闸室控制段消力池及海漫底板配筋图等。
  • [湖南]某小型水库大坝输水低涵溢洪道工程施工cad图
    本资料为:[湖南]某小型水库大坝输水低涵溢洪道工程施工cad图,内容包含:大坝总平面布置图、输水高涵结构布置图、施工平面布置图 等,内容详实,可供参考。
  • 某水电站大坝施工组织设计
    XXXX水电站位于XXXX干流格凸河上,行政区划属XXXXX,距离XXXXX与支流涟江汇口位置(XXXX)18km,是XXXXX干流上的第三个梯级电站。电站装机容量2×27MW,水库正常蓄水位795.5m,相应库容1.628亿m3,死水位770m,死库容0.799亿m3,有效库容0.829亿m3。电站枢纽由大坝、发电引水隧洞、厂房、冲沙底孔、开关站等主要建筑物组成。 大坝为碾压混凝土双曲拱坝,最大坝高110m,坝顶高程800m,坝顶宽6m,坝顶弧长287.625m,坝底最大宽度26.5m,大坝厚高比为0.24。
  • 水库大坝溢洪道混凝土施工 方案
    简介: 溢洪道施工时段处于大坝左右侧碾压混凝土施工时段,因做好协调与安全防护,避免相邻工作面的上下干扰施工。同时合理规划施工道路和入仓方式,避免与碾压混凝土的干扰,造成溢洪道施工的延误。 溢洪道纵向分缝根据大坝结构缝进行分缝,在横向方向分成五块进行。横向分缝和水平分缝根据施工方法确定,具体见施工图设计。施工过程中,根据实际情况可略做调整。
  • 大坝溢洪道混凝土施工设计方案
    本工程RCC混凝土运输全部采用自卸汽车,从拌和楼直接运输到施工部位,仓面配置8台BW—202AD和DD—110型的振动碾,6台不同型号的推土机,采用先静压2遍,再振动碾压8遍施工。
  • 某大坝溢洪道及工艺施工方案
    本工程交通洞排水沟内的底部淤积物进行集中清理,然后分段凿除沟内的附着物,清理后的淤泥、砂浆、混凝土块等杂物分批用农用自卸车或手推车运至洞口外集中堆放。
  • 水库大坝溢洪道混凝土施工方案
    松邦4大坝溢洪道位于大坝中间坝段EJ6-EJ11之间,为6孔弧形闸门结构,每孔距离为12m,两侧闸墩宽度为2.5m,中间墩墙宽度3m。溢洪道两侧布置有两座门库和一座控制房。溢洪道溢流面的顶部高程在EL210.5,闸墩顶部高程EL229.0m,溢流面上游底部混凝土高程为EL202.0m,下游底部混凝土高程EL181。
  • 达州市某溢洪道工程(投标)施工组织设计
    本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《达州市XX产业区XX水库溢洪道工程比选文件》、《施工招标评定标办法》,《达州市XX产业区XX水库溢洪道工程施工图》、《答疑会纪要》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 我公司非常感谢建设单位对我方的信任,有幸参加本工程的比选。本工程施工组织设计,是按照建设单位比选文件相关精神和内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规范、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。
  • 云南某水电站压力管道工程施工组织设
    本资料为:云南某水电站压力管道工程施工组织设,xx水电站位于xx省东南部xx州xx县境内的xx干流上,是xx流域的xx梯级电站,设计精准,符合相关规范,可供各位设计师参考和学习!
  • [云南]水电站大坝工程施工组织
    (1)大坝:大坝为面板堆石坝,坝顶高程965m,最大坝高39m,坝轴线长度258m,坝顶上游设防浪墙,防浪墙顶高程为966.20m,左坝头与岸边式溢洪道相邻。坝顶宽度为10.0m。拟定大坝上游坝坡坡比为1∶1.40,下游坝坡坡比为1∶1.6,考虑运行观测等需要,下游坝坡在高程951m设一级马道,马道宽2.0m,940m设一级马道,马道宽6.0m。 (2)溢洪道:泄洪建筑物为正槽式岸边溢洪道,出口采用底流消能。溢洪道总体可分为进水渠段、控制段、泄槽段、消能设施段四部分。溢流堰采用2孔10×12.0m的宽顶低堰和2孔10×14.0m的WES的实用高堰,堰顶布置4跨公路桥连接左岸公路与大坝交通,靠闸墩下游布置,为组合式预制“T”形简支梁结构,桥面宽6.0m。 (3)厂房:主厂房长52.59m,宽14.9m;机组安装高程821.53m。厂房内部安装3台混流式机组。
  • 水电站大坝工程施工组织设计方案
    舟坝水电站位于乐山市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、乐山及下游的黄丹水电站均有公路相通。
  • 大型水电站大坝开挖工程施工组织设计
    工程概况 xxx水电站位于贵州省余庆县xxx口上游1.5km的xx上,上游距xxx水电站137km,下游距河口涪陵455km,控制流域面积43250km2,多年平均径流量226亿m3。工程开发的主要任务是发电,兼顾航运、防洪及其他综合利用。水库总库容64.51亿m3,调节库容31.54亿m3,正常蓄水位630m。电站装机容量3000MW,保证出力751.8MW,年发电量96.67亿kw·h,是贵州省和xxx干流最大的水电电源点。
  • 水电站大坝监测工程施工组织设计(投标)
    ×××水电站位于××省×××××县和××××××县之间的界河××上,是××流域开发七个梯级电站中的最末一级。电站由拦河坝、河床式电站厂房和开关楼等组成。电站总装机容量为165MW,安装3台单机容量为55MW的轴流转桨式机组,年发电量7.066亿kw·h。大坝为混凝土重力坝,坝顶高程372m,最大坝高59.2m。水库正常蓄水位368m,死水位365m,天然总库容0.78亿m3,调节库容为0.12亿m3,为日调节水库。水库回水与上游×××水电站尾水衔接。
点击查看更多
全部评论 我要评论
暂无评论