某水电站库区公路复建工程第四合同延续段施工组织设计

某水电站库区公路复建工程第四合同延续段施工组织设计内容丰富详实,并且可以供广大网友下载参考并学习。

上传人: 上传时间:2017-12-18 16:19:49 文档格式:doc 收藏数:0 页数: 61 评论数: 0 分类标签: 路桥市政 / 路桥施工设计 / 施工组织设计
详细介绍 相关推荐 内容评论
详细介绍
某水电站库区公路复建工程第四合同延续段施工组织设计-图一

某水电站库区公路复建工程第四合同延续段施工组织设计-图一

某水电站库区公路复建工程第四合同延续段施工组织设计-图二

某水电站库区公路复建工程第四合同延续段施工组织设计-图二

某水电站库区公路复建工程第四合同延续段施工组织设计-图三

某水电站库区公路复建工程第四合同延续段施工组织设计-图三

某水电站库区公路复建工程第四合同延续段施工组织设计-图四

某水电站库区公路复建工程第四合同延续段施工组织设计-图四

某水电站库区公路复建工程第四合同延续段施工组织设计-图五

某水电站库区公路复建工程第四合同延续段施工组织设计-图五

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

相关推荐
  • 水电站工程难点分析与对策
    为确保本工程的质量、进度和投资目标,在对招标文件及有关设计文件进行初步研究后,结合工程地形和地质特点、设计方案以及工期要求,我们对本工程的技术要点和施工难点进行了认真分析,针对本工程工期紧、施工工作面广的特点,就如何保证工程施工质量和加快工程施工进度等方面提出了较为详细的措施和一些建设性建议。若中标,我们将在获得更多第一手资料基础上提供更为详尽的监理意见与建议,并在施工过程中,与设计和施工方共同研究,寻求解决这些难点的有效措施,以确保工程质量,实现工程按期发电的总目标。
  • 重庆某水电站工程监理月报

    1、工程进展及形象面貌:   1.1 工程进展    本月大坝主要进行各坝段常态及碾压混凝土的浇筑工作,共完成砼4.7万m3(其中RCC约2.3万m3),大坝主体计划完成量54108 m3,完成率的86.4%。消能区与护坦计划完成混凝土26331m3,实际完成混凝土10811m3,完成百分比41.06%。总体完成计划砼57560m3,完成计划97434m3的59.0%。帷幕灌浆正常。    航建标本月开挖主要进行下游引航道开挖。左岸本月计划混凝土浇筑累计: 34236.7m3,钢筋制安1139.1t。实际完成砼浇筑量35539.2m3,钢筋制安1592.1t。混凝土月计划完成率为103.8%。下闸首右较计划滞后一层,中间渠道较计划提前,升船机4#右较计划提前一层,下游引航道砼滞后。F1支护EL315以下基本完成。下游引航道进行堆碴继续清理。

  • 重庆某水电站工程监理月报
    本月大坝主要进行各坝段常态及碾压混凝土的浇筑工作,共完成砼4.7万m3(其中RCC约2.3万m3),大坝主体计划完成量54108 m3,完成率的86.4%。消能区与护坦计划完成混凝土26331m3,实际完成混凝土10811m3,完成百分比41.06%。总体完成计划砼57560m3,完成计划97434m3的59.0%。帷幕灌浆正常。
  • 辰溪县某水电站库区农田防护工程 投标施工组织设计
    内容简介 本工程为辰溪县移民开发局***库区防护工程第三标段,即中溪口、大村村(一)农田防护工程及中溪口、大村村(二)农田防护工程、中溪口、大村村堤防工程。其中农田防护工程包括农田抬高,临水面护坡、水渠修建等工程。 导流平面布置: 本段堤防基础与水库水面较近,全段水库面无漫滩,库堤紧靠主流平行而过,按河堤基础施工要求,在河堤基础外侧开挖线外沿修筑一条施工导流围堰,采用草土围堰,围堰高度根据二年一遇防洪标准,围堰两侧为1∶1边坡。围堰设计施工具体在进场前将做出详细的施工方案。 围堰施工方法 先将捆扎好的稻草沿围堰两侧向前进占摆放,然后用黄土砂砾石填筑在稻草中间厚度0.5m,两侧一层草一层砂石、压实,围堰两侧采用砂砾石收坡成堤坝。采取分段施工,每段长100m。
  • 漾洱水电站厂房土建工程施工总结
    本工程规模为小I型水电站,工程等级为IV等。工程中取水枢纽拦河闸坝、引水隧洞、调压井、厂房、升压站等均为4级建筑物,其它次要建筑物和临时建筑物均为5级建筑物;大坝和发电厂房相应的洪水标准为50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核;抗震烈度为VII度。电站引水式开发,装机4.98万kw。
  • 水电站大坝土建工程施工组织设计
    xx水电站为混合式电站,位于xx市xx县xx乡xx河上游河段,是xx河梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s。该电站是一座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3, 有效库容7011万m,属年调节水库。 坝址位于xx县xx乡上游7km处,距xx县城90km;厂址位于公平镇打烂沟处,距xx县城54km。 xx水电站工程主要建筑物包括挡(泄)水建筑物、取水建筑物、引水建筑物和电站厂房,电站共装机容量129MW(2×64.5MW)。 混凝土拱坝为3级建筑物。建基面高程▽470.00m,坝顶高程▽578.50m,最大坝高108.5m。体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角98°,最大半中心角46.76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120.6m,最小曲率半径53.4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18。坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等。 泄洪建筑物位于大坝中间,溢流堰中心线与大坝中心线重合,由3个溢流表孔组成,孔口尺寸为12m×12m(宽×高),每孔装有弧形工作门控制,由液压启闭机启闭。堰体采用WES型堰面曲线,堰顶高程▽563.00m。堰顶前部采用1/4椭圆曲线,堰顶后部为曲线方程,出口采用跌流,最大下泄流量为3840m3/s,相应单宽流量为116.4m3/(s· m) 。水垫塘作为消能建筑物是3级建筑物,包括水垫塘、二道坝和护坦。水垫塘为阶梯形,长165.53m,底宽44m,顶宽79.44m,最低底高程469.0m。水垫塘末端设壅高水位的二道坝,轴线长66m,高17.5m,顶宽2.7m,底宽27.2m,底高程▽474.5m,坝内设排水廊道和抽水泵,二道坝后设长20m的护坦,并设齿墙。 进水口采用岸塔式,分为上部结构和下部结构两部分。下部结构包括进水口流道、拦污栅、拦污栅胸墙及检修闸门井;上部结构包括进水口操作及检修平台、拦污栅启闭机室、启闭机工作桥、检修闸门启闭机室及交通桥。进水口底板高程▽525.80m,检修平台高程▽578.50m。 引水隧洞沿左岸布置,长600m,圆形,洞径4.2m,采用全断面混凝土衬砌。 围堰型式上游为过水围堰,下游为不过水围堰。上游围堰迎水面抛填块石护坡,背水面钢筋块石笼压坡结合C20砼面板防渗的结构型式。下游围堰采用土石填筑,复合土工膜防渗的结构型式。为满足机械施工及防洪抢险、交通、出渣需要,上下游围堰顶宽为8.0m。上游围堰高14.4m,堰顶高程▽496.70m,轴线长度72.15 m。下游围堰高6.5m,堰顶高程▽486.80m,轴线长度31.3m。 导流底孔修筑和封堵,导流隧洞封堵。两个导流底孔布置在8、9号坝段上,孔底高程486.40m,底孔尺寸7m×7m,底孔最后需封堵。导流洞封堵利用闸门临时挡水,堵头长度为36m。 施工导流和水流控制工程包括截流、排水、导流底孔修筑、导流底孔和导流隧洞封堵准备工程、度汛等工程,以及其它有关临时工程。
  • 水电站大坝土建工程碾压砼施工工法
    本资料为某水电站大坝土建工程碾压砼施工工法,其包含的内容仅供参考
  • 水电站枢纽土建工程施工组织设计
    xxxx水电站位于xxxx县境内的xx干流上,是拟建xxxx水电站的上一级梯级电站,工程区沿河岸有xx至xx山矿的专用铁路线相伴,枢纽位于xx至xx山矿区专用铁道线上的xx车站下游侧,北距xx市约73Km;厂址位于xx专用铁道线上的xx车站上游约3.6Km处,设计水头约189m,总装机容量52.8MW(3×17.6 MW),属于Ⅲ等中型工程,主要建筑物为3级建筑物,次要建筑物为4级建筑物,临时建筑物为5级建筑物。电站由枢纽、引水发电隧洞、调压井、压力管道及地面厂房等建筑物组成。
  • 水电站扩建工程施工设计方案
    设备准备:根据施工进度及时组织设备进场。砂石系统各车间设施所需设备,自有部分提前检修、保养;新购设备及时与供应商签订供货合同,落实到货期限。所有设备到场后,做好检验、保管、安装、调试、保养及维修工作,备足常用易损配件,以保证机械设备的正常运转。
  • 甘肃某水电站枢纽土建工程 投标文件
    xxxx铁城水电站工程位于xx下游的xx省xx县境内,距离xx市约172km,沿河段右岸为省道301公路(民门公路),对外交通条件十分便利。铁城水电站以发电为主,采用混合式开发方案,在xx301公路62km附近修建引水枢纽抬高xx水位至2072.5m,再由有压隧洞引水至指南牌发电厂房发电。工程属Ⅲ等中型工程,主要建筑物按3级设计,次要建筑物及临时性建筑物为5级。电站由引水枢纽、有压引水系统、发电厂房及升压站等建筑物组成,总装机容量51.5MW,多年平均年发电量17400万kW.h。
  • 云南某水电站主体及临建工程监理标招标文件
    云南某水电站主体及临建工程监理标招标文件
  • 震损水电站灾后重建工程 施工组织设计
    电站运行方式是河床式厂房和两岸坝挡水抬高水头,泄洪设施有厂房底板下的3孔冲砂孔及泄洪洞,升压站和管理房布置于坝址下游右侧平地上。厂房由进水闸、主厂房、副厂房和尾水渠组成。
  • 水电站枢纽土建工程 施工组织设计
    本工程枢纽土建标段主要由2孔进水闸、1孔排沙闸、3孔泄冲闸、闸后消能建筑物及左右岸连接建筑物、引水涵管及排洪渡槽等工程组成。其中进水闸呈侧向布置,与河道夹角呈50度;闸体分四段布置,从前到后依次为导沙坎、平底宽顶堰、渐变段和进水口;进水口孔口尺寸4×4m(宽×高),进水口前设钢筋砼胸墙,后接引水发电洞涵管段。排沙闸位于进水闸导沙坎下游,沿河道左岸正向布置,设1孔,闸体总长24m,总宽度7m,孔口尺寸3×3m(宽×高)。泄冲闸紧邻排沙闸,布置在河道主流区,闸中心线与河道中心线平行布设;闸体总长24m,总宽度35.5m,共设三孔,孔口尺寸均为8.5×9 m(宽×高)。泄冲闸右侧设检修闸门库,采用钢筋砼箱体结构。闸后消能采用底流式消能,由消力池、护坦和防冲海漫等建筑物组成;消力池长23m,宽37.5m,深1.4m,池两边设重力式砼边墙;消力池后为钢筋砼护坦,长25m,宽37.5m,厚50cm,两边设重力式砼边墙;护坦之后为块石防冲海漫,海漫总长15m,净宽37.5m,厚50cm。
  • 水电站大坝土建工程 施工组织设计
    混凝土拱坝为3级建筑物。建基面高程▽470.00m,坝顶高程▽578.50m,最大坝高108.5m。体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角98°,最大半中心角46.76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120.6m,最小曲率半径53.4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18。坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等。
  • 溪洛渡水电站对外交通专用公路工程某合同段施工组织设计
    xxxx水电站对外交通专用公路起自xx水电站坝区还建桥桥头,沿xx左岸顺江而下至渡口乡,跨xx后至桧溪,于桧溪处折向东南方向,经细沙后以隧道穿越大路梁子,后路线沿黄坪溪右岸向下至普洱渡,在唐房村附近接水麻高速公路的普照洱渡互通式立交。专用公路终止于普洱渡铁路转运站,路线全长61.027公里。
  • 水电站扩建工程施工组织设计(223页)
    XX电站水库是以灌溉、发电为主,兼顾养殖旅游等综合利用的水利工程。水库规划2010年灌溉水面积1.03万亩,灌溉引用流量1.03×104m3/s,电站总装机2750 kW,年发电量约700×104kW·h。建库四十多年来,对发展农业生产、支援地方经济建设发挥了很大作用。 水库总库容(校核水位下)为3025×104m3,校核洪水位为234.22m,设计洪水位为232.35m,正常蓄水位为225.50m。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),依据总库容确定XX水电站工程规模属中型,工程等别为Ⅲ等工程。本工程最大坝高10m,正常蓄水位相应库容204×104m3,水库下游为回龙山水库,所以,挡水坝失事后不会造成大的损失,根据规范2.2.2条规定,建筑物级别可以降低一级,故确定主要建筑物级别为4级,次要建筑物级别为5级。 洪水标准按山区、丘陵区标准确定,根据规范3.2.2条规定,主要建筑物洪水标准:设计洪水重现期为30年,校核洪水重现期为200年。 XX水电站由溢流坝、左岸河床式发电厂房及变电站,右岸引水渠等建筑物组成。 溢流坝段由宽顶堰和实用堰两种堰型组成,溢流坝段总长253m。 左岸厂房内装两台GZ(K231)-WP-335型贯流式水轮发电机组,单机容量3000kW,总装机6000kW,厂房总长50.5m,宽为13.9 m,其中主机间长30m,安装间长20.5m,最大高度37.35 m,主机间与安装间之间设有永久结构缝。 副厂房分别布置在安装间下层和尾水平台下层,安装间下部副厂房分两层,尾水副厂房分两层,各层之间设有楼梯作为上下联系通道。 变电站布置在尾水平台上。
  • 水电站扩建工程施工组织设计方案
    本文档为:水电站扩建工程施工组织设计方案。内容详实,可供参考。
  • 水电站扩建工程施工组织设计方案
    水电站扩建工程施工组织设计方案,内容详细丰富,可供网友参考下载。
  • 水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计
    XX水电站为混合式电站,位于XX市XX县XX乡XX河上游河段,是XX河梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s。该电站是一座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3,
  • 水电站扩建工程砂石加工系统施工进度
    水电站扩建工程砂石加工系统施工进度横道图
  • 水电站扩建工程砂石加工系统施工组织设计
    *水电站扩建工程砂石加工系统位于坝址上游560~920m高程114.0m~118.0m阶地上。该系统负担主体工程和临建工程共计153.35万m3混凝土及其他所需砂石料的生产任务,砂石成品料约340万t,折毛石量约448万t 。本工程混凝土最大月浇筑强度按5.00万m3考虑, 砂石加工生产能力按490t/h设计。
  • 福建某小型水电站技改土建工程商务标
    该水电站为低水头河床式电站,枢纽主要建筑物由进水渠、尾水渠、发电厂房、开关站及端副厂房等组成,进水渠位于坝右侧上游水库内,全长55.25m,侧向进水,厂房总长度74.24m,宽度为16.0m,总高为52.0m。电站装机容量为1×15MW,年发电量为2730万kw.h,年发电小时1820h。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工
    2.5.2施工工场 施工工厂设施主要有钢筋加工厂、木材模板加工厂组成,主要承担本工程的钢筋加工,模板制作任务。 钢筋加工厂、木材模板加工厂均布置在右岸主营地附近,总占地面积为2400m2。 钢筋加工厂占地面积1675m2,设钢筋原材料堆放区,钢筋加工半成品堆放区及厂房 区。厂房区内设有办公室、值班室、工具房加工车间。建筑面积:砖结构150m2。 本工程钢筋加工总量约2882t,根据施工进度计划安排,钢筋加工生产能力拟为50t/班,高峰期两班作业。钢筋加工生产根据工程进度情况,提前加工,均衡生产,以减小日生产强度及人工用量。钢筋厂设备见表2-3。 表2-3 钢筋加工主要设备配备表
  • 水电站大坝土建工程碾压砼施工工法设计
    碾压混凝土施工工艺流程图,碾压混凝土配合比和配料单的选定与签发
  • 石垭子水电站大坝土建工程详细施工组织设计
    初步将1#缆机主副机呈等高布置在590 m至600 m高程间,主索轴线通过引水建筑物和大坝泄洪建筑物上空,跨距应在400m内为宜。2#缆机不承担大坝的金结及启闭机等设备的安装工作,将2#缆机呈等高布置在574m至590m高程间,主索轴线通过大坝左右岸坝肩上空,跨距应在350m内为宜。
  • 石垭子水电站大坝土建工程施工方案
    石垭子水电站大坝土建工程施工方案,导流洞工程以导流洞洞挖施工为主线,通过合理规划土石方明、洞开挖、混凝土浇筑、基础处理及其它相关项目的工期,使各施工部位、各道工序之间联系紧密,满足相应的控制性工期目标
  • 水电站大坝土建工程施工测量技术方案
    本资料为水电站大坝土建工程施工测量技术方案,共17页。 简介: 本工程等级级别为二等,工程规模为大(2)型工程,挡水建筑物、泄水建筑物、发电厂房建筑物等主要建筑物为2级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级;次要建筑物为3级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级。本合同主体工程主要项目包括:①挡水及泄水建筑物工程(左、右岸非溢流坝段 、泄洪闸坝段);②发电厂房工程;③门槽埋件、接地及其他电气埋件工程(泄洪闸工作闸门及事故闸门);④库区拦污漂工程;⑤进厂公路工程。
  • 水电站大坝土建工程施 工组织设计
    内容简介 5.6.4隧洞石方开挖 本标段隧洞开挖采用全断面一次爆破开挖施工。钻孔设备选用YT—28凿岩机钻孔。爆破采用导爆管分段起爆,光面孔用传爆线起爆,自内向外依次分段毫秒微差起爆。爆破后通风排烟。然后作业面安全检查排险后开始出渣,隧洞石方开挖出渣采用装载机装渣配10t自卸汽车运输。 施工程序如下:钻爆设计――测量布孔――钻孔――验收、装药――堵孔――联网、起爆――通风、排烟――排险――出渣――(支护)――进入下一个开挖循环。 (1)钻爆设计 本标段隧洞开挖长度600m,从地质资料上看,对穿越瓦斯的洞挖区,加强瓦斯的检测,加强排烟和通风,做好安全预防措施,确保洞挖施工安全。工前作好各类围岩的爆破设计,在施工中根据爆破效果,及时修改爆破设计参数。由于地质变化,当隧洞穿越软弱围岩或断层时,及时调整爆破方法,同时采用钢筋格构架(φ2mm)加强初期支护。爆破开挖采用垂直桶形掏槽,掏槽孔孔深3.0m,爆破孔孔深2.5m,周边采用光面爆破,孔深2.5m,孔距0.5m。初拟爆破参数如下: 1)掏槽孔 钻孔直径:Φ45mm;钻孔深度:3m;间距:0.8m; 排距:0.8m;药卷直径:Φ32mm;单孔装药量:1.6Kg/孔。 2)崩落孔 钻孔直径φ45mm,间排距80cm,钻孔深度2.5m,药卷直径φ32mm,单孔药量1.0kg/ 孔。 3)周边光爆孔 钻孔直径:Φ45mm;钻孔深度:2.5m;间距:0.5m; 药卷直径:Φ25mm;单孔装药量:0.75Kg/孔。 上述隧洞开挖的各种爆破参数,在正式开挖之前都要在现场做爆破试验,选择最优 爆破参数,报监理审批,同时在开挖过程中,不断总结经验,再提出修改意见,经监理同意后实施,使爆破设计更切合实际情况。 (2)测量布孔 为了取得良好的爆破效果,炮孔的开孔误差对掏槽孔和周边孔不大于3cm,其余孔不大于5cm,所有炮孔的方向偏差不大于3cm/m。采用TAPS隧道激光极坐标断面测量仪,精确测量中线水平。用TAPS激光断面仪自动布孔。 (3)钻孔 隧洞开挖钻孔采用YT—28 凿岩机钻孔设备钻孔,掏槽孔孔深3.0m,爆破孔孔深 2.5m,周边采用光面爆破,孔深2.5m,孔距0.5m。允许超钻20cm。 (4)验收、装药 YT—28凿岩机钻孔完成后,由专业质量人员逐一检查孔深、孔距、孔位等造孔质量,检查合格后方能进行装药施工。爆破材料选用乳化炸药。
  • 水电站大坝枢纽土建工程 施工组织设计
    混凝土拱坝为3级建筑物。建基面高程▽470.00m,坝顶高程▽578.50m,最大坝高108.5m。体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角98°,最大半中心角46.76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120.6m,最小曲率半径 53.4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18。坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等。
  • 湖北某水电站大坝土建工程施工组织设计
    内容简介 1.1工程概况 1.1.1地理位置 某水电站工程工程位于恩施市某乡,清江左岸一级支流马水河上,工程距清江河口7.5km,为马水河最下游一梯级。工地从左岸经沙地到恩施84km,从右岸经三岔到恩施45km。 1.1.2工程特性 枢纽以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要建筑物大坝为一级建筑物,其它永久建筑物如溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。水库正常蓄水位480.0m,水库最大库容2.204亿m3,电站总装机2×4.5MW,电站设计引用流量138.6m3/s。 马水河为清江左岸最大支流,全流域面积1709km2,河长102km,干流平均坡降为5.15‰,河道宽度一般为40~60m。流域内山高坡陡,谷深河窄,水流湍急,落差较大,为山溪性河流,河道较曲折。坝址以上控制面积1650km2,占整个流域的96.55%。坝址处多年平均流量50.5m3/s,年径流量15.93亿m3, 100年一遇设计洪峰流量4850m3/s,2000年一遇校核洪峰流量6850m3/s。 1.1.3枢纽布置及主要建筑物 枢纽主要由大坝、溢洪道、放空洞(由导流洞改建)、发电引水隧洞、电站厂房、开关站、输变电系统、管理设施等建筑物组成。 大坝为钢筋凝土面板堆石坝,坝顶轴线长度172.5m,坝顶宽8.0m,坝顶高程488.0m,河床趾板建基面高程391.0m,趾板以下基础覆盖层采用钢筋混凝土防渗墙防渗,墙厚0.8m。最大坝高96.5m(不包括防渗墙和防浪墙高度)。 岸坡趾板及河床部分砂砾石段需进行固结灌浆。混凝土趾板、趾墙基础区域内,固结灌浆孔距均为3.0m,排距均为1.60m,基岩段孔深6.0m,灌浆孔呈梅花形布置;河床防渗墙后及连接板下砂砾石固结灌浆最大深度20m,间排距为4.0m。 帷幕灌浆布置在趾板中部,深度按深入相对不透水层(q≤3Lu)以下5.0m和地下水位线以下来控制。帷幕灌浆拟采用孔口封闭法,小口径中、高压灌浆,河床及两岸设置双排帷幕,孔距均为3.0m,排距均为1.60m,坝肩设置单排帷幕,孔距1.5m。左右岸坡帷幕灌浆深度分别为88~113m、 88~117m,河床段为88m,中部无灌浆平洞。 泄洪建筑物为采用弧形闸门控制的右岸岸坡开敞式溢洪道,堰顶高程463m,共2孔,每孔净宽12m,深20.5m。溢洪道由进口段、闸室段、泄槽段、鼻坎段组成,轴线总长185.3m。 发电引水隧洞布置在左岸,由进口建筑物、引水隧洞组成。引水隧洞进口高程为441.0m,总长229.40m,。发电引水隧洞为园形断面,成洞洞径为5.0m,开挖断面Φ=6.20~8.20m,衬砌厚度为0.60~1.60m。 电站厂房为岸边引水式地面厂房,主厂房平面尺寸为47.17×37.25×41.2m3(长×宽×高),机组安装高程393.0m。开关站面积30.17×10.2 m2(长×宽),地面高程为410.0m。
  • 江桂吉龙滩水电站工程全部资料
    本人偶然在网上找到的,发现很好!!里面含有完整的水电站技术资料,(含报价、图纸、进度计划),欢迎下载!!
  • 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。
  • 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。
  • 水电站工程施工组织设计
    本水电站工程施工组织设计,内容详细丰富,可供网友参考下载。
  • 四川省某水电站工程监理大纲
    **水电站位于**县**乡境内,是**河梯级开发方案规划中的第四个梯级电站,电 站装机2×50MW。取水枢纽位于**县**乡上游4.5km的扎台村附近左岸处,通过长 13665.25m的隧洞,引水至花坪子对岸,在距牛坪子沟上游约620m处建地下厂房发电, 厂址距**县城85km、距西昌市178km。水库正常蓄水位1217.00m,总库容272万m3 ,调 节库容27万m3 ,具有日调节性能,压力管道长481.2m,电站设计水头286.0。库坝区内 有**~**的公路相通,交通较方便。 电站主要由首部枢纽、引水系统和厂区枢纽建筑物等建筑物组成。 首部枢纽从左至右布置左岸非溢流混凝土重力坝段、泄洪冲沙潜孔坝段、右岸非 溢流混凝土坝段及右坝肩砼防渗墙坝段。左岸非溢流坝的上游侧布置左岸取水建筑物, 包括:拦砂坎、进水闸室段。上游正常蓄水位1217.00m,闸顶高程1219.00m,最大坝 高35.5m,坝顶全长136.95m。左岸非溢流坝长38.45m,最低建基面高程为1186.50m, 坝顶宽7.0m~10.0m。最大坝高32.5m重力坝上游为铅直,下游面在高程1214.00m以下 采用1:0.7放坡,为C15混凝土重力式结构。右岸坝肩砼防渗墙坝段长97.50m,防渗墙 平洞长约77m,防渗墙最低高程为1196.50m,防渗墙底部采用水泥帷幕灌浆。闸坝基础 防渗根据基础不同采用两种方式,基岩部分采用水泥帷幕灌浆,右岸覆盖层基础部位 采用混凝土防渗墙。左岸进水闸布置在挡水建筑物的上游,靠岸布置。进水闸采用“正 向泄洪冲沙、侧向取水”的布置方式,与闸坝轴线平行。 引水系统位于**河右岸,由进水口、引水隧洞、调压井、阀室、埋藏式压 力管道等组成。引水隧洞全长13665.25m,洞径D=4.2m,有压隧洞。调压室为带上室 的水室式,内径6m,高76.5m。压力管道为埋管,主管长438.04m,管径D=3.25m。后 经分岔管及两支管向两台机供水,支管直径2.3m,最长43.18m。 地下厂房位于牛坪子沟上游620m处,地下厂房一带地面高程910~1075m。主要建 筑物有主厂房、副厂房、尾水建筑物、GIS室等。主厂房尺寸为(长×宽×高) 52.30m×15.6m×33.912m,副厂房尺寸为(长×宽)21.7m×15.6m。 本监理合同主要要完成的工程量有: 覆盖层开挖488705m3,覆盖层洞挖5032m3,石方明挖167647m3,石方洞挖 筑龙网 WWW.ZHULONG.COM 5 418519m3 ,混凝土266249m3 ,喷C25混凝土15777m3 ,钢筋制安9882t,岩锚梁锚杆416 根,帷幕灌浆8085m,混凝土防渗墙3645m2 ,固结灌浆36924m,回填灌浆62863m。 四川省**河**水电站主体工程施工计划于2006年2月开始,从导流洞开挖到工程完 工,历时36个月,2009年2月工程完工(施工总进度表中导流洞计划于2005年10月开工, 而实际上导流洞将于2006年3月开工,推迟了几个月,故相应的其它工程项目的施工进 度相应推迟)。
  • 青海省某水电站工程监理大纲
    本资料为:青海省某水电站工程监理大纲,共139页,内容详实,可供参考。
  • 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。
点击查看更多
全部评论 我要评论
暂无评论