上传于:2019-09-06 16:58:45 来自: 电气工程 / 电气施工设计 / 施工工艺
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本水电站工程等别为Ⅱ等工程,工程规模为大(2)型,本工程的厂房为3级建筑物,临时建筑物级别为4级,电站厂房设计洪水标准为50年一遇,校核洪水标准为200年一遇(P=0.5%、洪峰流量Q=984m3/s),根据导流建筑物洪水标准划分,本工程的围堰按Ⅴ类考虑,设计洪水标准为10年一遇洪水,全年汛期围堰,相应洪峰流量为299m3/s。

水电站施工导流及围堰工程施工技术方案-图一

水电站施工导流及围堰工程施工技术方案-图一

水电站施工导流及围堰工程施工技术方案-图二

水电站施工导流及围堰工程施工技术方案-图二

水电站施工导流及围堰工程施工技术方案-图三

水电站施工导流及围堰工程施工技术方案-图三

水电站施工导流及围堰工程施工技术方案-图四

水电站施工导流及围堰工程施工技术方案-图四

水电站施工导流及围堰工程施工技术方案-图五

水电站施工导流及围堰工程施工技术方案-图五

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  • 本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。
  • 某个水电站导流洞灌浆施工组织设计
    本工程为一等大(1)型工程,挡水、泄洪、引水及发电等永久性主要建筑物为1级建筑物,永久性次要建筑物为3级建筑物,临时建筑物为3级建筑物。
  • 中型水电站施工导流设计方案
    本工程上下游围堰均为不过水围堰,不需采用护面措施,但是在围堰开始过流前,先对基坑进行预充水至805.50m,形成水垫,尽量减小洪水对上、下游围堰的冲刷。
  • 中型水电站施工导流施工方案
    根据青岗林砂石加工系统布置,粗碎车间设计平台高程为960m,距料场开采顶高程开口线相差约190m,结合施工总布置和场内交通布置,料场公路由如下道路组成。
  • 水电站导流洞灌浆施工组织设计
    水电站导流洞灌浆施工组织设计.doc,内容详细丰富,可供网友参考下载。至xx市约360km。库坝区有省道S211线公路相通,并在国道318线相接,交通较方便。是大渡河干流水电规划调整后的第10个梯级电站,位于xx康定县境内,地处大渡河上游金汤河口下游约7km,上游与猴子岩水电站衔接,下游为黄金坪梯级。
  • 某水电站导流洞灌浆施工方案
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  • XX水电站导流洞施工组织措施
    XX水电站导流洞施工组织措施,内容详细丰富,可供网友参考下载。
  • 某水电站cad设计详细施工导流图纸
    本图为某水电站cad设计详细施工导流图纸,内容包括一期导流布置图、围堰控制点坐标、二期截流布置图、龙口水力特征表等;本图设计专业规范,内容详实,可供参考学习。
  • 某水电站导流洞施工组织措施文本
    水电站导流洞布置在左岸,由进、出口明渠、控制段、洞身段四部分组成。其中进口明渠段长43.2m,底板高程248.44m,控制段长20.0m,为钢筋混凝土结构;洞身段长440.0m,在导0+161.602m及导0+313.580m处设置弯道,弯道半径分别为100.0m、90.0m,转角分别为25°、48°。出口明渠段长60.3m,底板高程248.00m。导流洞洞身断面为城门洞型,断面尺寸为11.0m×14.0m(宽×高)。根据导流洞的地质条件,采取不同的支护方式,导0+020.000m~导0+060.000m及导0+430.000m~导0+460.000m段采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚0.8m;导0+060.000m~导0+430.000m段采用喷锚支护,底板浇筑0.3m厚混凝土,侧墙和顶拱喷0.15m厚的混凝土,并布置系统锚杆和随机锚杆予以加强。
  • 某水电站厂房坝段及导流施工组织设计
    XX水电站工程位于陕西省XX县境内的汉江上游干流上,坝址在XX县XX镇上游约1km处,距XX县城51km,距上游已建的安康水电站约120km,距下游已建的丹江口水电站约200km,是汉江上游梯级开发规划中的第六个梯级电站。316国道和襄渝铁路分别从枢纽左岸和右岸通过。 工程的主要任务是发电,并兼顾航运等。工程规模为二等大(2)型,按百年一遇洪水设计,千年一遇洪水校核,相应洪峰流量分别为30000m3/s和38100m3/s。坝址处多年平均流量732m3/s。正常蓄水位217.30m,相应水库库容1.76亿m3,总装机容量276MW,保证出力57.4MW,年平均发电量9.53亿kW.h,年利用小时3530h。 推荐的枢纽建筑物布置型式为左岸溢流式厂房方案,枢纽建筑物从右至左由右副坝、垂直升船机坝段、泄洪闸、电站厂房坝段(泄洪表孔)、安装间及左副坝等组成。电站厂房内布置有6台贯流机组,单机容量46MW。施工导流采用河床分期导流,一期先围护右侧,施工垂直升船机坝段、泄洪闸等坝段。二期围护左侧,施工电站厂房、安装间等坝段。施工总工期52个月,第一台机组发电工期42个月。 本标段为左岸厂房坝段及导流工程,包括厂房坝段、安装间坝段、尾水副厂房(含户内开关站)及二期导流、截流工程、闸门及启闭机安装、以及金属结构一期埋件安装等项目。
  • 新疆某水电站导流洞工程投标施工组织设计
    内容简介 1.1工程说明 1.1.1工程概况 (1)地理位置 新疆****水电站工程位于新疆阿勒泰地区布尔津县境内,坝址位于布尔津河出山口以上约4km的河段,距布尔津县城约40km,距阿勒泰市98km,距北屯镇125km,距乌鲁木齐677km(西线)或740km(东线)。 (2)工程规模 新疆****水电站工程是额尔齐斯河流域规划中布尔津三库五级中的第三库第五个梯级水电站工程,水库正常蓄水位645.00m,总库容2.26亿m3,正常蓄水位下库容2.01亿m3,死水位620.00m,死库容0.63亿m3,电站装机容量220MW,主坝最大坝高100m。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,确定****水电站工程等别为Ⅱ等工程,工程规模为大(2)型。主要建筑物大坝、泄水建筑物及引水建筑物进口为2级建筑物;发电引水系统、厂房为3级建筑物,但发电洞进水口与坝体结合布置,按2级建筑物设计,临时建筑物为4级。 (3)工程布置 碾压砼坝方案枢纽采用碾压砼重力坝+右岸引水发电系统+左岸导流洞的布置形式。泄洪系统均布置在主河床坝段,地面厂房位于右岸,距坝轴线下游约300m。 本次投标工程为新疆****水电站导流洞工程,导流洞全长648.668m,由进口引渠段、闸井段、洞身段和出口明渠及消力池组成。导流洞设计洪水标准为二十年一遇,相应洪峰流量为1722m3/s,相应导流洞泄洪量为1520m3/s。 1.2合同项目和工作范围 1.2.1导流洞 包括进口明渠段、闸井、洞身段、出口段的开挖、支护、断层处理、灌浆、砼工程、预埋件埋设等。 导流洞进口引渠底宽14m,纵坡1/200。进口闸井设封堵钢闸门一道,孔口尺寸10×10.5m,进口闸井底板高程568.0m,闸井平台高程600.0m,洞身段为城门洞形,底宽12.0m,直墙高10.563m,拱高3.464m,洞身高14m,圆心角120°。隧洞衬砌底板采用0.3m厚C25砼衬砌,边墙、顶拱喷C30砼厚0.15m,局部破碎段根据开挖揭露情况进行全断面衬砌方式。洞身长495m,隧洞围岩属Ⅱ、Ⅲ类。出口消力池段采用整体式矩形槽,底宽14m,消力池深2.0m,边墙顶部厚度0.8m,底部厚度1.5m,底板厚1.3m。
  • 水电站导截流与围堰施工组织设计
    xx是xx的最大支流,发源于青海省境内的xx南麓,分东、西两源,东源为xx,西源为xx河,东源为主流,两源在xx汇合后始称xx。干流大致由北向南流经xx、xx、xx等县至xx折向东流,在xx渡接纳xx江后,于xx市城南注入xx。干流河道全长1062.0km,流域集水面积77400.0km2。xx电站位于xxxx县城上游2~2.5km河段,电站与位于xx县城的xx水文站区间无较大支流汇入,区间集水面积非常小,电站控制集水面积可直接采用xx水文站控制集水面积58943km2,占xx全流域面积的76.2%。 xx水电站下游距离约2~2.5km处设立有xx县气象站。据xx县气象站资料统计,多年平均气温15.4℃,极端最高气温36.4℃(1961年6月18日),极端最低气温-5.0℃(1967年1月6日),多年平均年蒸发量1526.9mm(20cm蒸发皿),多年平均相对湿度66%,最大风速15.0m/s,多年平均年降水量642.9mm,历年最大日降水量72.3mm。 根据xx站1952年5月~2004年4月实测径流资料统计,多年平均流量为893m3/s,年径流深为477.8mm,年径流模数为15.2L/(s·km2)。径流变化与降水变化相一致,年内变化大,而年际变化小。径流集中在丰水期,5~10月约占全年径流的81.3%,枯水期为11月~翌年4月占年径流的18.7%,最枯期1~3月占年径流的不到7%。最丰、最枯年平均流量分别为1180m3/s和566m3/s,两者之比为2.08,分别为多年平均流量的1.32倍和0.63倍。
  • 金沙江某水电站左岸主体及导流工程施工组织设计(投标)
    内容简介 1.1 工程概况 xxx水电站是金沙江梯级开发中的最后一个梯级,位于四川省与云南省交界处的金沙江下游河段,坝址左岸下距四川省宜宾县的安边镇4km、宜宾市33km,右岸下距云南省的水富县城1.5km。工程开发任务以发电为主,同时改善航运条件,兼顾防洪、灌溉,并具有拦沙和对溪洛渡水电站进行反调节等综合作用。 本工程为一等大(1)型工程,工程枢纽建筑物主要由混凝土重力挡水坝、左岸坝后厂房、右岸地下引水发电系统及左岸河中垂直升船机等组成。大坝挡水建筑物从左至右由左岸非溢流坝段、冲沙孔坝段、升船机坝段、坝后厂房坝段、泄水坝段及右岸非溢流坝段组成,坝顶高程384.00m,最大坝高162m,坝顶长度909.26m;泄水坝段位于河床中部略靠右岸,泄洪采用表孔、中孔联合泄洪的方式,中表孔间隔布置,共布置10个中孔及12个表孔,坝段前缘总长248.00m。升船机坝段位于河床左侧,坝段宽29.60m,坝块沿升船机轴线长115.50m。升船机中心线与坝轴线正交90°,由上游引航道、上闸首、塔楼段、下闸首和下游引航道等5部分组成,全长1260m。发电厂房分设于右岸地下和左岸坝后,各装机4台,单机容量均为750MW,总装机容量6000MW,左岸坝后厂房安装间与通航建筑物呈立体交叉布置。
  • 水电站工程施工组织设计(导流明渠 泄洪闸)
    XX水电站位于XX省XX市XX县境内黄河干流上,上距XX市35公里,距XX水电站87公里,下游临近XX乡镇,距XX水电站29公里。坝址2公里处有XX至XX、XX至XX公路相通,对外交通便利。 XX水电站主要任务是发电,兼顾灌溉、旅游等综合效益。枢纽主要建筑物有由河床式发电厂房、右岸泄水闸、开关站、灌溉取水口等组成。 水库正常蓄水位1499m,最大坝高47.7米,总库容4800万m3,为日调节水库。电站总装机容量为23万kW,保证出力9.3万kW,年发电量9.56亿kWh,可改善下游0.8万亩土地灌溉条件。 本标范围为导流及泄洪闸工程,是导流明渠及泄洪闸相结合的工程。泄洪闸布置在右岸Ⅲ级阶地上,由引水明渠、闸室、消力池和下游出水渠等建筑物组成 (全长543米)。
  • 广西田林县某水电站导流工程施工组织设计
    xx水电站工程位于xx县境内,是《珠江流域西江水系郁江上游右江那拉至弄瓦河段补充规划报告》支流西洋江河段的最后一个梯级电站。坝址位于西洋江口上游16.3km处,坝址上游19.5km处系已建成的洞巴水电站,下游约25km系规划中的瓦村水利枢纽工程。 坝址以上控制集雨面积4777km2,占西洋江流域面积5070km2的94.2%,多年平均流量59.9m3/s,多年平均年径流量18.89亿m3。 xx水电站挡水坝最大坝高68.5m,设计水头46.0m,设计流量120.0 m3/s,正常蓄水位355m,死水位353m,调节库容490万m3,水库具有日调节性能,电站装机容量48MW,保证出力11.21MW,多年平均发电量1.752亿kW·h,装机利用小时3650h。水电站的建设可缓解xx县电网地方电力需求,促进当地经济发展。 西洋江为山区性河流,水流急,河道弯曲,天然河道不具备通航条件。xx水电站建成后,水库回水可以渠化河道,改善库区的对外交通,电站总库容5790万m3,正常蓄水位相应库容5360万m3,水库库容小,没有防洪任务,也没有大片灌溉要求。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,xx水电站工程属Ⅲ等工程。 xx水电站主要建筑物有挡水坝、溢流坝及消力池、发电引水系统及发电厂房、开关站、进厂公路、进厂公路桥及生活区等。 导流隧洞设置在左岸,采用5年一遇洪水为设计洪水标准。导流枯水时段(从11月1日~次年4月30日),设计洪水频率P=20%,流量116m3/s。 本次中标标的主要内容有: (1)导流隧洞(进口段、洞身段、出口段)。 (2)导流隧洞工程临时施工道路(总长约2700m); (3)跨西洋江临时交通桥(长约80m);
  • 甘肃省某水电站导流及泄洪闸工程施工 组织设计
    xxxx水电站位于xx省xx市xx县境内xx干流上,上距xx市35公里,距八盘峡水电站87公里,下游临近什川乡镇,距大峡水电站29公里。坝址2公里处有什川至xx、什川至xx公路相通,对外交通便利。
  • xxxx水电站工程 截流与围堰工程施工组织设计
    xx水电站xx水电站枢纽工程由粘土心墙堆石坝、三条泄洪洞、两条引水隧洞、调压井、压力管道及地面厂房组成,最大坝高84m,电站总装机容量920MW;水库正常蓄水位1378.0m,死水位1375.0m。工程等别为二等工程,工程规模为大(2)型。考虑到工程区紧邻xx县城,坝址河床覆盖层深厚、地质条件复杂,工程失事影响严重,故提高挡水和泄洪建筑物级别为1级,引水建筑物、发电厂房按2级建筑物设计,永久性次要水工建筑物按3级建筑物设计。
  • 【水电站导流洞灌浆施工组织设计】//
    是大渡河干流水电规划调整后的第10个梯级电站,位于xx康定县境内,地处大渡河上游金汤河口下游约7km,上游与猴子岩水电站衔接,下游为黄金坪梯级。坝址控制流域面积5.66万km2,多年平均流量845m3/s,水库正常蓄水位1690.0m,电站装机容量2400MW,年发电量108亿kWh。
  • 水电站导流隧洞光面爆破施工方案
    本工程地质报告揭露该导流隧洞围岩破碎且断层较多,施工难度较大,而在破碎地质段进行光面爆破,确实很有必要,可以控制断面超欠挖,减少对围岩的扰动,可以节约成本,保证施工安全。
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