泄洪洞洞身开挖施工设计方案

辅助孔及崩落孔的布置 辅助孔及崩落孔的作用是进一步扩大槽口体积和爆破量,并逐步接近开挖断面形状,为周边眼创造有利的爆破条件。 辅助眼的布置原则:取E/W=0.6~0.8,并采用孔底连续装药。辅助眼由内向外逐层布置,逐层起爆。

上传人: 上传时间:2019-12-19 20:48:18 文档格式:doc 收藏数:0 页数: 23 评论数: 0 分类标签: 路桥市政 / 路桥工程 / 桥梁工程
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泄洪洞洞身开挖施工设计方案-图一

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泄洪洞洞身开挖施工设计方案-图三

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泄洪洞洞身开挖施工设计方案-图四

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泄洪洞洞身开挖施工设计方案-图五

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    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。
  • 水利工厂实施性施工组织设计(拦河坝、泄洪洞)
    xxx河汇合口下游约500 m处,枢纽区东距市约183km(公路里程);北距玛纳斯县城及玛纳斯火电厂约60km,距石河子市约70km。 枢纽工程由拦河坝、右岸溢洪道、泄洪洞、发电引水系统及电站厂房等主要建筑物组成。 挡水建筑物为混凝土面板砂砾石坝,坝顶高程为996.60m,最大坝高129.4m,坝顶长475m,坝顶宽10m,设有3.70m高“L”型钢筋砼防浪墙,上游坝坡为1:1.7,下游马道间坡度为1:1.7与1:1.5结合,为解决运行期的交通问题,在下游坡设10m宽、纵坡为8%的“之”字形上坝公路,最大断面下游平均坡度约为1:2.0。下游护坡自坝顶以下2级马道间采用砼网格加伸入坝体的土工格栅布,以提高坝体的抗震稳定性,下游坝坡2级马道以上为厚度0.4m的浆砌石护坡,2级马道以下为0.3m的浆砌石护坡。下游坝坡在875.0m高程以下设置贴坡排水,顶宽为3.0m。 面板砼采用C30、F300、W12,面板顶部厚度为0.4m,面板底部厚度为0.85m。趾板型式采用水平趾板。设计趾板基础开挖至基岩强风化下限,初定趾板宽度为4m~8m。趾板厚度为0.6m~0.8m。趾板砼采用C30、F300、W12,趾板砼均采用抗硫酸盐水泥。周边缝设置底、顶两道止水,张性板间缝设置底、顶两道止水,压性板间缝设置一道底止水,面板和防浪墙间的水平缝设置底、顶两道止水。周边缝采用沥青松木板作为填缝材料。 坝体填筑分区从上游至下游分为上游盖重区、上游铺盖区、砼面板、垫层区、过渡区、砂砾料区、排水料区。 上游铺盖区:顶高程910.00m,顶宽5.0m,上游坡度1:2.0,采用C2—1料场覆盖层土料,压实度不小于0.97,渗透系数1.03×10-7cm/s。 上游盖重区:顶高程910.0m,顶宽10.0m,上游坡度1:2.5,可采用开挖弃渣或围堰拆除料等任意粗粒材料。 垫层料区:水平宽度4m,Dmax=80mm,小于5mm的含量为40~55%,小于0.075mm含量不大于8%,相对密度不小于0.85,渗透系数2.7×10-2cm/s,填筑料料来源于C2—1料场。 特殊垫层小区:周边缝后半径3m范围内,dmax≤40mm,小于5mm含量40-60%,小于0.1mm颗粒含量在5-8%。垫层小区碾压层厚采用15~20cm,相对密度不小于0.85。渗透系数1.5×10-2cm/s,填筑料料来源于C2—1料场。 砂砾料区:采用C-2料场砂砾料全料,其dmax=400mm,含泥量小于5%,相对密度不小于0.85,渗透系数9.8×10-2cm/s。 排水体:包括竖向排水体和水平向排水体,竖向排水体顶部为993.20m,坡度1:1.3,水平宽度5m,在874.09m高程与水平排水体相接;水平排水体厚度5m,以1.5%的纵坡向下游延伸至排水体,相对密度不小于0.85,渗透系数2.6×10-1cm/s,填筑料料来源于C2—1料场。 贴坡排水体:填筑体顶高程875.00m,顶宽3m,下游坡度1:2.0,采用大于80mm的砂砾石填筑,填筑料料来源于C2—1料场。 坝基处理:河床段趾板、垫层基础,将表面覆盖及冲积层挖除至弱风化上部岩石上。趾板下游20m范围内的填筑体,挖除全部覆盖及冲积层,使其置于与趾板基础同高的弱风化上部岩石基础上。左右岸趾板、垫层基础置于弱风化上部岩石基础上。趾板岩石开挖边坡为1:0.5,覆盖层开挖边坡为1:1.5。由于基岩为软岩,具有一定的软化性且在空气中易风化、崩解,基础开挖后要及时保护,初步确定喷护10cm厚C30砼进行保护。 填筑体地基处理,清除两岸及河床的卵砾石层、坡积碎石土层等覆盖层。 面板坝在趾板范围内进行固结灌浆,设置4排,排距1.5m,孔距3m,灌浆深度为5m。 据坝肩岩体透水性和工程地质条件,坝基帷幕防渗深度按小于3Lu和1/3坝高控制。帷幕灌浆从左坝肩灌浆平洞、趾板基础、右坝肩溢洪道控制段至古河槽粘土斜墙基础形成封闭的防渗体系。 左坝肩设城门洞型灌浆平洞,洞高3.1m,拱顶高1.5m,洞长20m,帷幕灌浆设置1排,孔距2m,平均孔深21m。 趾板基础帷幕灌浆设置1排,孔距为2m,平均帷幕深度为21m。趾板顶部预留导向孔,预埋管为PVC管,待趾板混凝土初凝后拔出,孔位布置以趾板实际宽度为准。 右坝肩帷幕灌浆与溢洪道控制段结合,右岸C2-1料场开挖后,以基岩顶板高程997.0m为边界点进行灌浆处理,在桩号0+109.3处与古河槽粘土斜墙基础帷幕灌浆结合。 古河槽防渗采用斜墙防渗型式进行古河槽防渗处理。粘土斜墙最大坝高46.09m,上游坝坡一级马道以上坝坡1:1.25,一级马道以下坝坡1:2.5,砼护坡为C25,W6,F300,护坡沿高程990、980、970、960m打排水孔Φ100mm,孔距2m,孔底设无纺布1.0x1.0m,无砂砼回填。斜墙上游坡度1:2.0,下游坡度1:1.5,下游面设无纺布对粘土斜墙起到反滤保护作用。为防止粘土冻胀破坏,粘土上游回填砂砾石料。
  • [新疆]某水利枢 纽工程泄洪洞、发电洞施工组织设计
    水利枢纽工程位于XXX县界河---XXXX与清水河汇合口下游约500m处,枢纽区东距XXXXX市约183km(公路里程);北距XXXX火电厂约60km,距XXX市约70km。 枢纽工程由拦河坝、右岸溢洪道、泄洪洞、发电引水系统及电站厂房等主要建筑物组成,该标段为泄洪洞、发电洞,其中泄洪洞投标范围包括进水塔、龙抬头洞身段,发电洞投标范围包括进水塔、洞身段及出口段。
  • 某地区小型电站溢洪道以及泄洪洞设计施工图纸
    补充说明:本套图纸主要是设计了某处小型电站溢洪道以及泄洪洞的施工图纸,包括:溢洪道及泄洪洞开挖平面布置图、场内交通布置图、施工总平面布置图、泄洪洞开挖施工方法图。总共有6张图纸,其中主要是设计了对溢洪道的施工的施工的总体的布置,并且确定了相应的网络图的设计,溢洪道出口明挖分三层开挖,第Ⅰ层开挖由新修三条施工道路出碴,液压钻钻爆,第Ⅱ层开挖经溜碴导井至溢洪道内出碴,手风钻钻爆,第Ⅲ层跟随溢洪道开挖出碴,液压钻钻爆。
  • 某水电站左岸泄洪洞的进水塔竣工图
    本图纸共2张,为某电站的左岸泄洪洞的进水塔竣工图。图纸包含:进水塔上游立视图、左岸泄洪洞进水塔中心纵剖面图、典型剖面图。门槽宽度12.6m,交通桥宽7.5m,取水口宽度7.0m,高9.0m。
  • 引水隧洞洞身混凝土衬砌施工方案
    内容简介 (2)边顶拱混凝土浇筑 1#、2#引水洞进口渐变段20m边顶拱,采用从下至上分层施工的方式进行砼浇筑,并沿水流方向每5m划分一块,边墙按垂直高度2.5m划分一层,期间共分5层;最后一层两侧边墙带顶拱共3.82m作为一个整体进行浇筑。 引水洞进口渐变段仓位划分见附图05《引水洞渐变段仓位划分图》。 渐变段两侧边墙垂直部分采用P6015和P1015组合钢模板;而顶拱体型变化频繁(洞顶两个角以每米45cm的幅度由方变圆),加工制作定型模板难度极大,因此从起拱点以上拟采用柔性较好的光面竹胶板(3cm厚)作为模板,既能适应渐变段洞身体型变化要求,又能满足模板自身的刚度需求。方形段两侧边墙模板主要采用内拉外撑的方式进行加固;顶拱模板采用φ50钢管满堂承重排架(排架间排局80×80cm,步距100cm)配合方木横梁(10×10cm)作为竖向支撑的方式进行加固;堵头采用木模立模,过钢筋部位开孔,拉筋加固。 引水洞渐变段边顶拱砼浇筑承重排架参见附图06、07、08《引水洞渐变段边顶拱砼浇筑承重排架图》, 承重排架稳定性核算届时另行上报。 由于1#、2#引水洞顺水流方向有不同的坡降,为了确保每仓边顶拱能最大程度浇满,引水洞渐变段边顶拱自0+020m桩号向0+000m方向施工。每仓边顶拱拱垂直方向按自下而上的顺序浇筑,即先进行两侧附带边墙浇筑,再进行顶拱砼浇筑;仓内从里往外浇筑,在仓内浇筑一段时间后,已经无法进人作业时,将泵管抽出,紧贴着工作窗架设,继续进行砼浇筑,在确保顶拱砼浇筑饱满后,封闭工作窗。混凝土采用6m3搅拌车水平运输,HBT60泵机泵送入仓,泵管由设在端头模板处的工作窗(50×50cm)进入,φ80软管式振捣器振捣。
  • [云南]水电站泄洪洞施工组织设 计
    XX水电站位于云南省,属大(1)型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。泄洪隧洞是本工程三套泄洪设施之一,全长1589.201m,泄洪洞洞身为有压变无压“龙抬头”布置,由进水口、有压段、工作闸门室、龙抬头段、直槽斜坡段及出口挑流鼻坎组成。
  • 某处的泄洪洞放水塔平面布置及结构设计

    补充说明:本套图纸主要是设计了某处的泄洪洞放水塔平面布置及结构设计,总共有3张图纸,其中主要是设计了导流排砂泄洪洞放水塔闸门及启闭机安装总图,以及相应的放水塔的结构设计图纸,在设计上泄洪洞的闸门采用的是弧形钢闸门的设计,采用的半径是9800的设计,轨道锚筋伸出大梁表面100mm,伸出段的螺纹应妥善保护,以防止锈蚀或粘连混凝土。液压启闭机的油管从425高程斜向下约2.5m,希望大家下载本图纸。

  • 清水江某水电站泄洪洞出口防冲护岸设计图
    清水江某水电站泄洪洞出口防冲护岸设计图,图纸包括:平面图,典型剖面图,防护结构布置图等,图纸非常详细,基本可以用于施工详图设计了,土质边坡采用格构草皮和混凝土预制块护坡比较合适,可供类似工程参考。
  • 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。
  • 水利工厂实施性施工组织设计 (拦河坝、泄洪洞)
    内容简介 水库工程实施性施工组织设计: 工程概况: 枢纽工程由拦河坝、右岸溢洪道、泄洪洞、发电引水系统及电站厂房等主要建筑物组成。 挡水建筑物为混凝土面板砂砾石坝,坝顶高程为996.60m,最大坝高129.4m,坝顶长475m,坝顶宽10m,设有3.70m高“L”型钢筋砼防浪墙,上游坝坡为1:1.7,下游马道间坡度为1:1.7与1:1.5结合,为解决运行期的交通问题,在下游坡设10m宽、纵坡为8%的“之”字形上坝公路,最大断面下游平均坡度约为1:2.0…… 1.2 主要施工项目及工程量 1.2.1 主体工程 本合同为新疆玛纳斯河肯斯瓦特水利枢纽工程面板坝工程,合同编号:MSNH-KTWS-2010-001,承包人承担主体工程项目包括: (1)砼面板砂砾石坝工程; (2)古河槽处理工程。 (3)截流堤及上、下游围堰工程…… 2.3 工程施工重点及难点 2.3.1施工交通 施工道路规划是确保工程整体施工的关键,施工道路以临时和永久相接合进行布设。由于施工道路是总价项目,其规划直接影响到工程成本。工程区现有的施工道路主要为2#施工道路,计划修筑的道路有4#路, 6#施工道路,高坝施工道路为5#施工道路,即可满足现场交通要求。 4#道路主要满足左岸趾板开挖及左岸坝坡清理的施工道路及运输道路。 2#、6#道路为本项目工程主要的施工道路,2#路用于中坝以下坝体施工主要干道,并由2#路直接修筑低坝路进入河床,满足河床段坝体填筑交通,2#路接合坝后永久上坝路进行中坝以下部位的坝体施工道路…… 第四章 施工平面布置 4.1施工营地设施布置 4.1.1生活设施 生产生活设施布置于大坝下游右侧1#道路旁,生活生产区搭建项目部办公室、职工住房、工地试验室、食堂,合计2940m2。根据本合同施工强度分析计算,工程施工高峰期人数为620人。 生活、办公用房特性表 高峰人数620人……
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