上传于:2018-06-19 19:54:41 来自: 路桥市政 / 路桥施工设计 / 施工组织设计
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xx水电站工程所在的xx河xx江右岸的一级支流,xx的二级支流。xx河发源于xx县境内的xx东南麓的xx,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xx水电站厂房之间,工程涉及范围长约9km,水电站枢纽位xx下游约5km处,库区位于xx至xx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xx,以xx山脉为分水岭,东南与郁江相邻,北边为xx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xx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。

混凝土双曲拱坝型水电站综合施工组织设计-图一

混凝土双曲拱坝型水电站综合施工组织设计-图一

混凝土双曲拱坝型水电站综合施工组织设计-图二

混凝土双曲拱坝型水电站综合施工组织设计-图二

混凝土双曲拱坝型水电站综合施工组织设计-图三

混凝土双曲拱坝型水电站综合施工组织设计-图三

混凝土双曲拱坝型水电站综合施工组织设计-图四

混凝土双曲拱坝型水电站综合施工组织设计-图四

混凝土双曲拱坝型水电站综合施工组织设计-图五

混凝土双曲拱坝型水电站综合施工组织设计-图五

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    (1)建立健全质量月例会制度,每月底由各级质量、技术管理部门组织召开质量月例会,对本月的施工质量进行分析总结,从技术措施和质量控制两个方面,制订改进措施。 (2)在施工组织设计阶段,项目经理部质量管理部门对施工方案、施工措施中的质量控制难点进行分析,对在现有施工条件下施工质量难以保证的施工方案提出改进意见,与技术部门一起对施工方案、措施进行改进、完善。 (3)在制订施工措施时,在确保能够满足合同规定的进度和质量要求时,尽量减少施工工序、降低现场质量控制难度,减少施工过程中人为因素对施工质量的影响,充分发挥技术对质量的保障作用。
  • 水电站工程 综合施工组织设计
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  • 大型水电站综合施工组织设计(经典)
    为确保工程能顺利实施,并严格按施工承包合同规定进行质量控制、进度控制,并使施工过程在现代企业管理制度下进行。根据本工程的施工特点,我公司中标后立即组织成立广西xx市防洪及xx补水工程xx水利枢纽工程施工项目部,实行项目经理责任制,由公司法人代表授权并任命具有相应资质的人担任本合同工程施工项目经理,全权负责有关本工程实施的一切施工活动。项目经理部下设职能管理部门和施工作业队,由项目经理、总工程师直接负责管理,主要职能管理部门和施工队由具备一定管理经验和专业技术的人员负责。
  • 水电站工程综合 施工组织设计
    本标主要土石方开挖及支护工程项目包括:砼面板堆石坝3095.0m高程以下坝基和边坡开挖、处理,包括大坝坝基及3095.0m高程以下岸坡开挖、坝基地质缺陷处理、坝基倒悬和陡坡等处理、开挖边坡锚固和排水处理、地质钻孔处理、勘探洞回填处理、探槽和探坑的处理、左右岸灌浆隧洞工程、建基面的波速测试配合工作等。
  • 引水式水电站综合施工组织设计
    xx水电站位于甘肃省xx州xx县xx镇xx村附近的xx干流上。在xx干流开发规划报告中,xx青走道~xx段共规划了33个梯级,xx水电站为其中规划范围内的第12个梯级电站。 推荐坝址位于xx村上游约300mxx拐弯处,距xx县城约57km,厂房位于枢纽下游xx右岸,距xx县城约55km,沿xx右岸有乡级公路贯通并通往xx。xx县城至xx310.9km,至xx铁路xx站187km。对外交通比较便利
  • 水电站混凝土排洪渠专项方案
    工程概况: 本专项施工方案针对黄河羊曲水电站对外公路和左岸上坝公路泥石流治理工程排洪渠工程进行编制,适用于1#-4#排洪支渠及1#-3#主排洪渠施工。渠道工程施工前,应充分做好施工现场和拌合场等施工工地的布置以及施工用电,用水,道路和机器设备的准备工作。做好必要的临时性的排水设施,确保混凝土衬砌的渠床符合施工要求和提供良好的施工的条件。
  • 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。
  • 开敞式水闸型水电站施工组织设计
    xx水电站拟建于xx干流上,坝址位于xx中上游,在xx县xx乡xx村附近。距下游xx县城约31km,坝址以上控制流域面积11090km2。 本标为电站的大坝枢纽系统,包括拦河坝、发电引水明渠、拦河栅闸和隧洞进水口。拦河坝选定为闸坝结合型式,由右岸泄冲闸和左岸溢流坝段组成。溢流堰上设置插板门抬高正常蓄水位,汛期辅助泄洪。20年一遇以下洪水由泄冲闸下泄。当遭遇20年一遇以上洪水时,启用插板门辅助泄洪。 拦河坝右岸布置6孔泄冲闸,采用开敞式水闸型式,闸孔净宽均为6.0m,闸底板高程2638.0m,启闭平台高程2645.5m,闸室顺水流方向长11.5m。为满足闸室稳定要求,增加闸室有效重量和获得较理想的闸室流态,闸墩采用钢筋混凝土实心结构,其长度与闸室底板等长,中墩及上下游作成圆弧形墩头,籍以改善进出水流态,中墩厚1.0m,边墩厚0.8m,闸室总宽度为42.6m。闸室右2孔左3孔采用整体式结构,中间设置小底板,分离式基础,以便将上部荷载较均匀地传递至闸基上,减少并适应不均匀沉降。底板厚0.8m, 上下游均设0.8m深的齿槽,以增加闸身抗滑效果。 为有利于闸室运行期抗滑稳定,以利用水重抗滑和调整底板压应力分布,泄冲闸选用露顶弧形钢闸门,门高5.5m,工作门居中部布置,门槽中心线距闸墩上游边缘5.65m;检修门槽中心线距闸墩上游边缘1.4m。根据闸门运行要求,确定启闭平台顶面高程为2645.5m。为给水闸的运行管理提供条件,在闸室上游侧设启闭机房,启闭机房高程2648.7m。闸室主要部位均为C25钢筋混凝土结构。 左岸布置溢流坝段总长91.8m,堰顶高程2642.2m,坝底宽度8.5m,为浆砌石外包混凝土重力式结构。堰上设置25孔表孔闸,非汛期抬高水位至正常蓄水位2643.5m,汛期当遭遇20年一遇以上洪水时辅助泄洪。每孔堰上闸净宽3.0m,闸墩厚度0.7m,设电动葫芦启闭插板门。 坝后消能采用底流消能方式,泄冲闸后消力池长18.6m,池底高程为2637.5m,消力池前段采用1:5斜坡与闸室底板连接,尾坎高程2638.5m,底板厚0.8m。溢流坝段消力池与泄冲闸同样长度,底板厚0.5m。两段消力池间设导流墙分隔,墙顶高程2643.5m,墙厚1.2m。消力池后设0.3m厚浆砌石护坦,长20m,尾端设抛石防冲槽,深3.0m。 拦河坝防渗采用垂直布置,高压摆喷截渗墙型式,孔距1.4m,底部应钻至岩面线以下1.0m,右岸延伸至进水口边墙,左岸与防洪墙下摆喷墙相接。 拦河坝左侧为溢流堰段,为浆砌石外包混凝土实用堰结构,总长91.8m,堰顶高程为2642.2m,坝基高程2638.0m,坝高4.2m,坝底宽度8.5m。 堰型采用圆头实用堰,上游坡5:1,下游坡1:1,顶圆半径2.0m,坝踵与消力池连接圆弧半径为10m。混凝土底板厚0.6m,为增强坝体抗滑性能,上下游均设置齿槽,槽深0.8m。坝体采用M5浆砌石砌筑,坝体外包0.5m 厚混凝土以增强防冻及抗冲性能。 堰顶设置25孔堰上闸,单孔宽3.0m,闸墩厚0.7m,闸门高1.3m,非汛期闭门保证正常蓄水位维持在2643.5m高程,汛期启门辅助泄洪。检修平台高程2645.5m,设置电动葫芦启闭插板门。 拦污闸为10孔弧形辐射状布置,闸中心线与坝轴线交角尾35°,与主洞轴线交角2°49’31’’,孔间中心角7°,距坝轴线20.0m;外半径40.0m,每孔净宽4.037~3.524m,顺水流向长度5.0m,钢筋混凝土结构,闸底板高程2639.0m,厚0.5m,前部齿墙深1.5m,中墩厚0.8m,边墩厚0.6m,清污平台高程2644.5m,闸内设两道栅槽,设计过栅流速为0.89m/s。 进口明渠长97.0m,平面上两侧采用半径50.0m的圆弧收缩至8.4m宽,左右侧圆弧中心角分别为32°10’29’’和37°49’31’’,底坡1:10.222,从2639.0m降低2630.0m高程,检修闸门井前有5.0m长平坡段;明渠为矩形断面,两侧边墙采用浆砌石挡墙,右岸公路改线至D0+025桩号处,上部采用预制空心板结构,桥台采用浆砌石重力式桥台,桥的斜交角为40°。 隧洞进水口长10.0m,钢筋混凝土结构,底板高程2630.0m,孔口高8.2m,宽7.0m,满足最小淹没深度要求;为减少水头损失,闸门井前顶曲线采用圆形过渡。进水口后部设检修闸门井,检修平台高程为2644.5m,启闭平台高程为2655.5m,闸室底板厚1.0m,侧墙厚1.2m。xx水电站拟建于xx干流上,坝址位于xx中上游,在xx县xx乡xx村附近。距下游xx县城约31km,坝址以上控制流域面积11090km2。
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    本工程在混凝土拌和过程中,拌和层值班人员应注意拌和机内粘结情况,当粘结严重影响拌和容量和均匀性时,应及时清除。
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  • 大型水电站左岸大坝混凝土施工组织设计
    冲沙孔坝段。左岸河床坝段前缘总长115.00m,从左非①~左非⑥共6个坝段,左非①~左非⑤每个坝段宽20m,左非⑥宽15m。河床坝段在一期工程只浇筑到高程280.00m,形成宽115.00m的导流缺口,供二期工程度汛使用。一期冲砂孔坝段~左非⑤坝段高程260.00m~274.00m之间各预留了一个10m×14m导流底孔。
  • 大型水电站左岸大坝混凝土施工组织设计_
    (1)施工管理部门结合本项目工期和各施工节点,合理规划、组织和安排人员与设备,在保证各节点施工的前提下,尽可能避免加班连班、交叉作业等不安全因素的产生。 (2)各施工部位施工前,施工管理部门会同安全部门和施工单位负责人,对施工现场通道、孔洞、悬空面等危及现场施工人员安全的因素落实整改。 (3)施工过程中涉及其他相关方的,施工管理部门做好施工管理的协调工作。
  • 安徽白莲崖水库双曲拱坝碾压混凝土施工技术
    白莲崖水库大坝的施工,针对坝体体形复杂多变的特点及其他制约因素,采取了相应的施工技术措施,保证了施工质量,成功实现了坝体连续快速上升。本文针对有关施工技术措施作了简要回顾和分析,供同行商榷
  • 引水式水电站 综合施工组织设计
    水库正常蓄水位2742.00m,总库容223万m3。坝址处多年平均流量59.9m3/s,发电引用流量为112.4m3/s,最大水头19.1m,平均水头17.6m,额定水头15.5m,装机容量15MW,多年平均发电量5834万kW·h,年利用小时数3889h。
  • 水电站厂房施工组织设计的综合对策研究
    本文分析了水电站厂房建筑施工的重要作用,总结了厂房施工组织的主要任务,提出水电站施工组织设计 的有效对策,内容详实,可供参考。
  • 引水式综合水电站施工组织设计
    xx水电站位于青海省xx县境内,距xx县称70公里,东经xx,北纬xx。xx电站兴建是xx流域整体开发的龙头项目电站,开发式为上坝址混合式开发电站。电站水库总库容为8230万立方米,具有灌溉、防洪、发电等综合效益,也可作为xx梯级开发调节水库,为xx县新建年产十万吨石棉矿,xx县及海水地区的资源开发提供电力。 本阶段补充上坝址混合式开发方案与下坝址坝后式开发方案进行综合分析比较,从地形地质条件、枢纽建筑物布置、施工条件及水库淹没等方面综合分析,结合水工、规划、机电等专业的设计成果,上坝址优于下坝址,xx水电站的开发方式推荐上坝址混合式开发方案。上坝址方案,由挡水坝、泄洪排沙建筑物(溢流坝和排沙孔)及左岸截渗墙和发电引水洞进口等组成。 枢纽从左至右布置的建筑物依次为左岸截渗墙(最大高度21.5m,长145.4m);左岸混凝土副坝(最大坝高30.5m,长45m)、溢流坝(2孔,最大坝高32.5m,长30m)、排沙孔坝段(最大坝高32.5m,长25m,进水口孔口尺寸为1—8m×8m)、右岸混凝土副坝(坝长45m,最大坝高31.5m)。 电站厂房建筑物包括引水系统建筑物和厂房建筑物两大部分。其中引水系统建筑物由进水口、压力引水洞、调压室和压力钢管组成。厂房建筑物主要包括主厂房、副厂房、安装间及电站尾水系统。 发电引水系统建筑物布置在右岸,利用天然河段的“V”形河谷。塔式进水口布置在坝上游河床右岸,进水口底坎高程3185.5m;有压引水隧洞总长1.3km,断面为圆形,洞径8.0m,设计引用流量150.6 m3/s;在有压隧洞末端设置调压室,调压室井壁高38.0m,井桶内径22m。调压井后的引水管道为地下埋藏式压力钢管,结构布置型式为“一主三岔”,主管内直径8m,钢板壁厚16mm;3条支管直径3.8m,钢板壁厚16mm,压力钢管总长140m。 主厂房内安装2台单机容量为3200KW的混流式发电机组。机组安装高程3171m,,总装机容量6400KW。主厂房尺寸32.4m×12m×15m(长×宽×高),发电机层高程3173m。
  • 引水式水电站综合 施工组织设计
    水电站位于甘肃省xx州xx县xx镇xx村附近的xx干流上。在xx干流开发规划报告中,xx青走道~xx段共规划了33个梯级,xx水电站为其中规划范围内的第12个梯级电站。 推荐坝址位于xx村上游约300mxx拐弯处,距xx县城约57km,厂房位于枢纽下游xx右岸,距xx县城约55km,沿xx右岸有乡级公路贯通并通往xx。xx县城至xx310.9km,至xx铁路xx站187km。对外交通比较便利。
  • 广西大型水电站综合施工组织设计
    xxxx水利枢纽是xx市防洪及xx补水枢纽工程之一,是国务院批准的《珠江流域防洪规划》确定的xx重点控制性防洪工程。工程位于xx上游支流xx上,开发任务为以xx市防洪和生态补水为主,结合发电等综合利用。 xx水库正常蓄水水位为267m,总库容1.52亿m3,属大(2)型水库,II等工程。拦河坝、泄水建筑物及引水建筑物进水口为主要建筑物,按2级建筑物设计,按100年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。次要建筑物按3级建筑物设计,电站厂房按4级建筑物设计。消能防冲建筑物设计洪水标准为50年一遇。水电站厂房防洪标准按50年一遇洪水设计,100年洪水校核。 xx水利枢纽由拦河坝和发电厂房等建筑物组成;拦河坝为碾压混凝土重力坝,由左岸非溢流坝段、右岸非溢流坝段和溢流坝段组成。坝顶总长255m,坝顶高程271.50m,坝顶宽7m,最大坝高89.5m。左岸非溢流坝段长93m,右岸非溢流坝段长123m,左、右岸非溢流坝段坝体上游面215.00m高程以上为铅直面,215.00m以下坝坡为1:0.2;坝体下游坝坡为1:0.75,起坡点高程262m,262m高程以上为铅直面。溢流坝段长39m,溢流坝段共布置3个带胸墙式表孔,表孔溢流堰采用实用堰,堰顶高程为251.5m,孔口尺寸为9×12m,每孔设弧形工作闸门和平板检修闸门(3空共用一扇检修闸门)。溢流坝顶部设交通桥,桥面宽6m。 电站为坝后式地面厂房,布置在河床右侧,电站总装机容量为16.6MW,设两台机组,单机容量8.3MW,采用两机一管供水。 电站饮水系统由坝式进水口、坝内埋管及坝后背管组成。电站进水口设在右岸非溢流坝段,进水口底高程218m。厂房引水管道采用坝内埋管下接坝后背管的布置方式,坝内埋管及坝后背管段均为单管,管径3.5m。引水主管进入厂房前分为2条支管与水轮发电机组相连,支管管径2.0m。在引水主管199m高程处贴边分岔另接一条管径1.2m的环境补水管,补水管出口设固定锥形阀。
  • 水电站M7.5浆砌块石拱坝结构布置图
    本图纸共3张,该拱坝设计为某工程的初步设计图,后为最终推荐方案,现已竣工。图纸包含:拱坝平面布置图、拱坝体型参数表、坝肩分层稳定计算成果表、拱坝应力计算成果表、拱坝下游展示图、左拱端重力墩横断面图等。
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