上传于:2019-12-19 11:13:00 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
0
4分

本资料为某水电站坝基处理方法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。

某水电站坝基处理方法-图一

某水电站坝基处理方法-图一

某水电站坝基处理方法-图二

某水电站坝基处理方法-图二

某水电站坝基处理方法-图三

某水电站坝基处理方法-图三

某水电站坝基处理方法-图四

某水电站坝基处理方法-图四

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

  • 湖北某水电站施工组织设计
    某某水电站位于湖北省某某县汉江中游右岸支流南河粉青河上,距某某镇5 Km,距河口102.4 Km。工程是一个以发电为主,兼有防洪、灌溉、水产养殖、库区航运的综合利用效益,工程为大(二)型。水库正常蓄水位315.00m,总库容达2.69亿m3,电站装机容量60MW,年发电量1.792亿kW.h。 某某水电站由砼面板堆石坝、右岸溢洪道、右岸引水式地面厂房等组成。主要建筑物级别为2级,次要建筑物为3级。 本标段的主要建筑物为溢洪道。溢洪道位于大畈垭口中,两侧地势平缓,地面高程300~340 m,天然边坡约1:2。溢洪道由引渠、闸室段、泄槽段和挑流鼻坎段4部份组成。
  • 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。
  • 四川某水电站施工组织设计
    xx水电站位于xx省xx县和xx县境内,是南桠河梯级水电开发的龙头(水库)电站。电站枢纽由沥青砼心墙堆石坝、左岸泄洪洞和放空(兼导流)洞、发电引水隧洞、调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成。堆石坝最大坝高125.5m;泄洪洞洞长641.88m,衬砌断面6×8.5m或6×6m;放空洞洞长1072.9m,前段为圆形,衬砌内径为4m,后段为方圆形,衬砌断面5.5×4.5m;发电引水隧洞洞长7118.8m,断面圆形或方圆形4.6×4.6m;调压井上室全长250.0m,竖井最大高度85m;压力管道长1861.416m,主管直径3.4m;地下厂房安装2台水轮发电机组,单机容量120MW,总装机容量240MW。
  • 岩滩水电站弧形闸门的安装
    岩滩弧形闸门是全国最大的闸门之一,本文主要介绍岩滩弧形闸门的安装情况。
  • 水电站地下厂房结构抗震计算方法探讨
    地下结构是水电站地下厂房抗震设计的关键,我国现行规范尚未对其抗震设计方法作出明确规定。结合汶川地震中映秀湾地下厂房结构震灾调查,采用拟静力法、反应谱法和时程法分别进行结构受力计算。
  • 水电站直流系统一点接地故障排除方法初探
    当直流发生接地时.禁止在二次回路上工作查找和处理必须由两人同时进行.处理时不得造成直流短路和另一点接地。
  • [甘肃]水电站大坝基坑开挖及填筑施工方案(面板堆石坝)
    内容简介 7.2.2坝体填筑施工方法 7.2.2.1基础面清理及验收 各部位正式填筑前,基础开挖及地质缺陷处理完成后,先进行覆盖开挖面的碾压处理,其碾压参数通过现场生产性试验确定。基础面经监理工程师验收合格后,开始填筑施工…… 7.2.2.10坝下护坡干砌石砌筑 下游坝坡块石护坡随坝体上升逐层砌筑,砌筑前,由人工配合反铲将坝体未压实的堆石料清除…… (1)混凝土挤压墙试验 先进行混凝土挤压墙配合比试验,再进行挤压墙成型试验,其内容包括:混凝土配合比,挤压机机械性能,挤压墙成型体的力学指标与外观质量及挤压墙与垫层料碾压施工等…… 混凝土施工工艺: A 混凝土运输、卸料:混凝土由8.0m3罐车运至现场,在开动挤压机后,随挤压机同步前进。卸料应均匀连续,行走速度控制在40~60m/h为宜……
  • 云南省某水电站右岸缆机基础及1000m高程以上坝基开挖、支护和相关工程技术标
    xx水电站位于xx省西部xx县与xx县交界的xx中游河段,在干流河段与支流黑惠江交汇处下游1.5Km处,系xx中下河段规划八个梯级中的第二级。 xx水电站工程属大(1)型一等工程,永久性主要建筑物为一级建筑物。工程以发电为主兼有防洪、灌溉、拦沙及航运等综合利用效益,水库具有不完全 多年调节能力,系xx中下游河段的“龙头水库”。该工程由混凝土双曲拱坝(坝高292m)、坝后水垫塘及二道坝、左岸泄洪洞及右岸地下引水发电系统组成。大坝建成后将形成149.14×108m3的水库,电站装机容量4200MW(6×700MW)。 xx电站里程碑工期为:2001年年底工程开工,2005年11月大江截流,2010年底首台机组发电,工程竣工。
  • 水电站砂石系统施工方案
    某水电站砂石系统施工方案,**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。
  • 水电站工程二期施工方案
    某水电站工程二期施工方案,万年桥电站工程位于金沙江一级支流横江上游盐津县普洱镇上游2.4km处的芭蕉湾,坝址处控制流域面积13471km2,多年平均流量243m3/s。正常蓄水位389.0m,正常蓄水位以下库容1427万m3,具有日调节能力,调节库容92万m3。
  • 水电站堰坝及隧洞施工方案
    某水电站堰坝及隧洞施工方案,安民二级水电站位于浙江省松阳县境内小港流域支流安民溪上,是安民溪流域梯级开发的第二级水电站,工程任务为发电,装机容量4000kw。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 水电站厂房项目转子吊装方案
    工程概况: 本项目电站主要任务是发电,坝后式开发,正常蓄水位495m,相应库容3290万m3,为周调节水库,电站装机容量3×30MW,多年平均发电量3.357亿kW?h,保证出力21.19MW,装机利用小时数3730h,工程规模属中型,工程等别为三等。 大坝为碾压混凝土重力坝,最大坝高70m,枢纽主要由重力坝、坝身设闸3孔溢洪道、左岸发电引水隧洞、压力钢管、地下发电厂房及室内开关站等建筑物组成。
  • 水电站厂房项目定子安装方案
    工程概况: 本项目电站主要任务是发电,坝后式开发,坝高高程500.5m,最大坝高70m,正常蓄水位495m,死水位490m,总库容0.447亿m3,有效库容0.114亿m3,电站为周期调节水库。电站装机容量90MW(3×30MW),多年平均发电量3.357亿kw.h。工程规模属中型工程、等别为三等。
  • 水电站厂房计算书组织方案
    又因为水轮机的转速要采用发电机的标准转速,为此要选取与上述公式得出的转速相近的发电机的标准转速。常选取稍大的标准转速作为水轮机采用的转速。
  • 大型水电站施工组织设计-上册
    一、电站工程概况 大华桥水电站位于云南省怒江州兰坪县兔峨乡境内的澜沧江干流上,采用堤坝式开发,是澜沧江上游河段规划推荐开发方案的第六级电站,上、下游梯级分别为黄登和苗尾水电站。坝址处右岸有兰坪至六库公路通过,昆明至兰坪有省级公路连通。坝址距昆明市公路里程约588km,距大理市257km,距兰坪县城77km 坝址控制流域面积为9.26万k㎡,多年平均流量为925m3/s。水库正常蓄水位为1477m,相应库容为2.62亿m3;校核洪水位为1479.5m,水库总库容为2.93亿m3。电站安装4台单机容量为230MW的立轴混流式水轮发电机组,总装机容量为920MW。电站额定水头为62.5m,多年平均年发电量为44.44亿kW.h,年发电利用小时数为4504h。电站由碾压混凝土重力坝、坝身溢流表孔、左岸泄洪排沙底孔、岸塔式进水口、左岸地下引水发电系统等组成。
  • 水电站黄河大桥组织方案
    本工程所需块、片石料在沿线冲沟及坝址区均有少量分布,可就近购买,碎石可向大河家镇有关碎石开采场购买。本标段砂料较为缺乏,邻近工地的砂石开采场中粗砂含泥量较大,不符合施工要求,通过现场实地调查,砂子拟从循化县清水乡砂石料场购买,其质量满足设计及规范要求。其余钢筋、水泥及炸药均由业主提供。
  • 木里河某水电站施工组织设计
    内容简介 一、本合同应完成的主体工程项目和工作内容: (1)引K5+500.000~K11+000.000m洞段石方洞挖及一期支护(锚杆、喷混凝土、挂网钢筋及钢支撑等); (2)钢筋混凝土衬砌、钢筋制安; (3)止水设施埋设; (4)回填灌浆及固结灌浆; (5)不良地质洞段的处理; (6)钻排水孔及PVC管安装; (7)3#、4#施工支洞封堵及灌浆; 二、本合同段应完成的施工临时工程项目和工作内容 (1)电、风、水、通风及排水管线 为完成引K5+500.000~K11+000.000m洞段施工所必须的电、风、水,通风及排水管线的敷设、运行、维护和管理; (2)施工期临时安全监测 为确保引K5+500.000~K11+000.000m洞段施工期安全所必须的临时安全监测(设计、设备采购运输率定安装、施工期观测及资料分析整理等); (3)负责对实施本标段混凝土衬砌所使用的钢模台车进行设计、制作、运输、安装、运行、维护、管理及拆除;
  • 四川省某水电站施工组织设计
    (1)首部枢纽从左向右依次布置:溢流低坝、冲砂闸、进水闸等建筑物。 溢流低坝坝顶高程1800.40m,建基高程1796.40m,最大坝高4.0m,溢流低坝上游接防渗铺盖,下游接深0.7m、长11.0m消力池,末端接13.0m防冲海漫。 冲砂闸闸门孔口尺寸为2.6×2.8m(宽×高),设一平板工作闸门,闸底高程1797.40m,建基高程1795.90m。 进水口闸闸门孔口尺寸1.6×1.4m(宽×高)内设平板工作闸门一道,闸底板高程1798.70m,建基高程1797.90m,上游接引水渠,下游接电站引水明渠。 (2)引水系统包括引水渠(包含无压隧洞)、沉沙池、压力前池、溢流堰、压力管道等建筑物。引水渠总长3241.0m,底宽1.3m,边墙高度1.7m。明渠进口底板高程1798.30m,出口底板高程1794.10m,出口接压力前池,无压隧洞桩号2+420~2+520处,长度100.0m,半圆拱直墙式断面,底宽1.5m,直墙高1.05m,拱半径0.75m。 1#、2#沉沙池分别位于桩号0+060~0+122和1+400~1+457处,1#池全长62.0m,2#池全长57.0m。池身断面为矩形,底宽5.2m,压力前池全长35.0m,由进口渐变扩散段、前室、进水室、溢流堰、冲砂闸等组成;压力管道采用明管供水方式,主管全长476.8m,内径0.8m,管壁厚16mm,两条支管全长52.4m,内径0.5m,厚16mm。 (3)厂区枢纽主要建筑物有主、副厂房、尾水渠、办公、生活区等,通过进厂公路桥与左岸相接。主厂房尺寸为28.00×12.0×8.80m(长×宽×高);
  • 广西某水电站三级施工组织设计
    本工程枢纽建筑物由拦河碾压混凝土拱坝、泄水建筑物、引水系统、发电厂高度、开关站、水库放空底孔及灌溉渠首等组成。碾压混凝土单曲拱坝坝顶轴线弧长212.581m,最大坝高67.5m。溢洪坝段布置在主河床上,为坝顶溢流,溢流堰顶高程273m,堰上设置5孔13×9m(宽×高)弧形钢闸门。
  • 水电站围堰填筑施工组织设计
    内容简介 3.2堰基施工 3.2.1堰肩开挖 堰肩按照围堰结构图开挖至设计基面,主要为土方开挖,可以采用反铲挖掘机直接自上而下清坡开挖,局部陡坡部位挖掘机无法到达的地方采用人工清坡。 3.2.2堰基处理 堰基水上部分须做处理。在堰体的填筑断面范围内,必须清除堰基与岸坡上的草皮、树根、含有植物的表土、大块石、河床表面的粗化层、生活垃圾、建筑垃圾和其它废料。堰基清理完毕,用11.5t振动碾振动碾压2-3遍,填筑时表面洒水并戳毛3-5cm深。 对原纵向围堰钢筋笼防护墙,应拆除防渗轴线上游部分,防渗轴线下游15m范围内也需拆除。 已施工防渗体部位应特殊保护。 3.3填筑边线与高度、坡度控制 围堰填筑施工必须严格按照设计图标注的尺寸和要求进行施工,控制填筑边线和堰体坡度,力求避免欠填并将超填控制在规范规定的范围以内。 围堰填筑每层施工开始以前,应采用全站仪精确的测放点线,标示出每层堰体的设计边线,然后再考虑20~30cm削坡厚度后确定出实际施工的填筑轮廓线, 做好标记、打出界桩。在填筑施工中严格遵照标示的填筑控制边线进行施工。每层堰体填筑完成,再采用全站仪测放点线,定出该层堰体底面和顶面的设计边线并做出明显的标记,然后采用液压反铲(1.2m3)在专人指挥下进行削坡整平,局部再由人工辅以铁锹等进行削坡处理,经削坡处理后的坡面应力求平整顺直;斜坡垫层料采用反铲进行坡面平整。
  • 汉江某水电站截流设计施工图
    本图纸为汉江某水电站截流设计施工图,内容包括: 截流平面布置示意图等图纸,内容详实,可供参考。
  • 某小型水电站机电施工cad图集
    本资料为某小型水电站机电施工cad图集,其包含的内容为平面布置图,渠道纵、横断面图,泵站A-A剖视图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 浙江省某水电站施工组织设计
    本工程为III等工程,主要建筑物有:砼面板堆石坝、溢洪道、发电引水系统、发电厂、跨流域引水系统。建筑物分布范围较广,施工点较多。 砼面板堆石坝,坝顶高程为832.8m,最大坝高76.8m,坝顶宽6.0m,坝顶长度156m。共需开挖土石方6.9万m3,坝体堆石填筑57.2万m3,浇筑砼0.94万m3。 溢洪道为侧槽式,位于大坝左侧,堰顶高程829.0m,不设闸门,侧堰净宽40m,泄槽净宽12m,溢洪道总长110m,共需开挖土石方6.2万m3,浇筑砼0.63万m3。 发电引水系统由进水口,有压隧洞、调压井、压力管道等组成,总长4.06km,开挖洞径3.6m,共需开挖土石方11.7万m3,浇筑砼1.63万m3。
点击查看更多
全部评论 我要评论
暂无评论