上传于:2020-03-31 17:53:55 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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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。

水电站枢纽土建工 程施工组织设计-图一

水电站枢纽土建工 程施工组织设计-图一

水电站枢纽土建工 程施工组织设计-图二

水电站枢纽土建工 程施工组织设计-图二

水电站枢纽土建工 程施工组织设计-图三

水电站枢纽土建工 程施工组织设计-图三

水电站枢纽土建工 程施工组织设计-图四

水电站枢纽土建工 程施工组织设计-图四

水电站枢纽土建工 程施工组织设计-图五

水电站枢纽土建工 程施工组织设计-图五

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  • 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。
  • 某渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计(正式).
    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。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计文案
    渡口坝水电站为混合式电站,位于重庆市奉节县新政乡梅溪河上游河段,是梅溪河 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。 坝址位于奉节县新政乡上游7km处,距奉节县城90km;厂址位于公平镇打烂沟处,距奉节县城54km。 渡口坝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)。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计(正式)
    渡口坝水电站为混合式电站,位于重庆市奉节县新政乡梅溪河上游河段,是梅溪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。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工设计
    (3)截流施工 截流采用单戗堤单向立堵,从左岸单向进占、端进抛投方式。在河床右岸预留20m龙口,填筑时按不同阶段时抵抗水流冲动的要求抛投不同块径的块石。抛投时在堤头形成向上游成30°~40°的挑角逐渐推进,进入高速流区,形成挑角困难时,抛投1~2t 3 的大块石合龙。施工采用1.6m反铲装料,15t自卸汽车运输,在堤头配D85推土机端抛,截流部位尽量靠近戗堤下游,以避免影响后期施工。 3.4.3 上、下游土石围堰施工 首先由测量人员放样出截流戗堤轴线,堰体填筑采用端进法施工,填筑时从上下游围堰左岸边端部向右岸进占。戗堤部位施工时,运输车辆运至端部时,距端部2~3m卸料,待卸2~3排后采用D85推土机平整碾压。沿戗堤轴线进行截流戗堤预进占的同时,在不影响戗堤施工的同时,在截流戗堤上游侧全线进行水下抛投石渣料。围堰截流后,立即进行防渗施工及围堰加高加固施工。
  • 水电站枢纽工程施工组织设计
    第一章 工程概况 水电站工程引水枢纽主要建筑物包括左、右岸拦河坝、泄洪冲沙闸、进水闸等,均为3级建筑物。拦河坝为粘土心墙坝,左岸坝段长255.8m,右岸坝段长220.9m;正常引水位1780.00m,坝顶高程1782.50m,总库容56.75万m3,正常引水位相应库容37.55万m3,土石坝坝段最大坝高13.5m;泄水建筑物为泄洪冲沙闸。
  • 青海省某水电站枢纽施工组织设计
    xx水电站枢纽位于xx省xx县境内黄河干流上,坝址距下游xx县城公路里程约20km,距西宁公路里程124km。 电站正常蓄水位高程2235.5m,最大坝高47.9m,总库容2620万m3。最大发电水头18.1m,装机容量4×40Mw。电站以发电为主,并可改善下游灌溉条件。 枢纽由左岸副坝(土坝)、左岸泄水闸、泄水底孔、电站厂房坝段、右岸副坝、右岸开敞式开关站、上坝及进厂公路、尼那沟防护工程等组成。 本标包含泄水底孔、电站厂房、右岸副坝工程。本工程为河床电站,四个厂房坝段集中布置在右侧主河道,总长92m,顺水流方向底宽67.0m,坝顶高程2238.2m,厂顶高程2246.45m,尾水平台高程2226.0m。厂房坝段顺水流方向可视为三部分:进水口段、机组段、尾水管段。
  • 水电站枢纽工程施工组织设计
    水利工程建设的工程量大,施工程序复杂,人员及其他因素的干扰较大,为了确保工程的质量,在工程正式施工之前必须编制可行的施工组织设计,将施工过程中可能遇到的种种问题提前解决。
  • 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
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案
    本资料为:渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案,内容详实,可供参考。
  • 某渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案
    本文档为:渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案(正式)。内容详实,可供参考。
  • 高寒地区小水电站土建工程 施工组织设计
    该水电站由首部枢纽工程、引水隧洞、调压井、压力管道、发电厂房等组成,本项目工作内容为首部枢纽和引水隧洞(桩号0+000~0+800)所有永久建筑物的土建工程以及相应的临时工程。
  • 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。
  • [四川]水电站枢纽工程 施工组织设计
    拦河坝采用底格栏柵坝坝型,包括底格栏柵坝和左、右岸挡水坝。坝顶总长28.80m,最大坝高7.5m(挡水坝),坝顶高程1871.00m。其中底格栏柵坝段长10m,坝高4.5m,堰顶高程为1867.00m。布置于河床中部,其两侧为挡水坝。底格栏柵坝及其左侧挡水坝内设引水廊道。底格栏柵坝上游设8.0m长的C20混凝土铺盖,下游设15.0m长的C20的混凝土护坦和15m长的浆砌石海漫,海漫后接宽5m的防冲槽,防冲槽内抛填大块石。沉沙池由进水扩散段、池身段、溢流堰、进水闸和冲沙闸组成,进口扩散段长5m,由宽2m渐变成宽4m,同时底板也逐渐下降,底坡由1864.70m降至1862.7m,池身段宽4.0m,深4.50~5.0m,长25m,底坡2%。在沉沙池外边墙上设一宽20m的溢流堰,将洪期多余水量侧溢至下游河道。池身段末端顺水流方向设冲沙闸,冲沙闸底板与沉沙池末端齐平,闸顶高程1868.00m,冲沙孔口由喇叭口渐变至1m×1m的矩形孔,后接冲沙道,将沉沙池沉积的泥沙排入下游河道,冲沙闸设1m×1m平板工作门一扇。池身段末端内边墙上设进水闸,闸室轴线与沉沙池轴线正交,闸室长4m,闸孔宽为2.5m,底高程1864.15m,设平板检修门和工作门各一扇,进水闸后接7.2m长的引水暗渠,然后进入隧洞。
  • 五里亭某水电站枢纽工程 施工组织设计
    五里亭水利枢纽工程位于瓯江水系大溪干流段,坝址位于丽水市青田县境内,距上游丽水市城29km;下游距青田县城45 km,坝址以上集水面积8827 km2,水库正常蓄水位36.5 m,相应库容2424万m3,水库校核洪水位41.01m,总库容4575万m3,电站总装机容量42MW,船闸通航标准为300T级。
  • 青海省 某水电站枢纽施工组织设计
    本标包含泄水底孔、电站厂房、右岸副坝工程。本工程为河床电站,四个厂房坝段集中布置在右侧主河道,总长92m,顺水流方向底宽67.0m,坝顶高程2238.2m,厂顶高程2246.45m,尾水平台高程2226.0m。厂房坝段顺水流方向可视为三部分:进水口段、机组段、尾水管段。
  • 甘肃某水电站枢纽 土建工程投标文件
    枢纽主要由碾压砼重力坝和大坝上游右岸的电站进水口组成,正常蓄水位和设计洪水位为2072.5m,校核洪水位为2073.7m,坝顶高程2075.3m。坝基覆盖层深4~10m,几乎无强风化层,弱风化层深2~3m,岩石为花岗片麻岩,基础条件比较好;根据规范要求和为了节约投资,坝基建在弱分化层上线,建基高程2031.00m,最大坝高44.3m,坝顶长138.5m,在坝身右侧坝段设一孔泄洪排沙中孔,在出口设弧形工作闸门,孔口尺寸为6×6m(宽×高),采用液压启闭机控制。正对主河床坝段设三孔泄洪表孔,孔口尺寸为10×10m(宽×高),采用弧形工作闸门,液压启闭机控制;在中孔和表孔的上游设平板检修闸门,共用门机控制。大坝泄洪消能方式为挑流消能。紧靠中孔是发电引水洞进水口,进水口底板高程2058m,布置两孔拦污栅,孔口尺寸为5×12.5m(宽×高),采用机械清污,拦污栅后面设一道事故检修平板闸门,孔口尺寸为6×6m(宽×高),采用高扬程卷扬机启闭;接电站进水口布置有压引水隧洞穿过右岸山体直达调压井;隧洞全长2.734km,洞径6m。调压井后为压力管道,长193m,采用一管多机形式。电站厂房设在选定的厂址指南牌村下游的xx右岸台地,主厂房内布置三大一小四台立式机组;副厂房在主厂房的上游侧,两台主变布置在副厂房上游墙后,将尾水渠右侧河滩用弃碴填至与厂区同高,布置升压站和永久管理房屋,厂房右侧布置进厂公路对外与301公路相通畅。
  • 新疆某水电站渠道工 程施工组织设计
    主要建筑物包括老革命大渠(上段)防渗及渠系建筑物或改造。14+133-15+463段渠道防渗及该段14+650段农用桥和14+850处的箱涵。二级引水渠0+000-1+569段渠道防渗。二级尾水渠段渠道防渗以及该段尾0+200处过路(具体施工待设计图纸)。
  • 澜沧江某水电站工 程施工组织设计
    大坝由43个坝段及左岸坝肩推力墩组成,以22#、23#坝段横缝为界分为左、右岸两个标段。本标为左岸大坝标,施工范围为23#~43#坝段及部分水垫塘混凝土浇筑,依据招标文件,本标主要施工项目包括右岸: (1)大坝混凝土浇筑、冷却及接缝灌浆; (2)23#坝段以左、水0+088.6m桩号以前水垫塘混凝土施工; (3)基础固结、帷幕灌浆及排水孔施工; (4)闸墩和基础预应力锚索施工; (5)放空底孔、泄洪中孔钢衬制作安装; (6)闸门、启闭机及其埋件施工; (7)围堰维护、拆除及施工期排水工程; (8)上游防渗工程施工等。 本标主要工程量:混凝土426.69万m3,接缝灌浆18.034万m2,固结灌浆21.36万m,帷幕灌浆11.96万m2,金结制安2027t,各类闸门安装16扇,坝顶双向门机1台,启闭机与卷扬机安装13台。
  • 贵州省某水电站结构工 程施工组织设计
    xx水电站位于xx省西南部的北盘江(茅口以下)下游xx县与xx县交界河段,右岸属xx县,左岸属xx县。枢纽建筑物主要由钢筋砼面板堆石坝、左岸开敞式溢洪道、右岸放空洞、右岸引水系统、右岸岸边式地面厂房组成。 岸边式地面厂房布置在钢筋砼面板堆石坝坝后右岸,厂区枢纽主要由主机间、右端安装间、上游副厂房、上游升压开关站、中控楼、下游副厂房、下游尾水平台及尾水渠等建筑物组成。厂内安装4台水轮发电机组,总容量880MW,主厂房长137.0m、宽25.5m、高67.62m,机组安装高程359.6m。
  • 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。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工设计(正式)
    干常见,伏旱突出等特点,由于受地形地貌的影响,局部小气候特征明显。 流域内降水丰沛,但年内分配不均,雨季从4月~10月,其降水量约占年降水量的 88.2%,其中以7月降水量最多,约占年降水量的18.0%。12月~2月枯期降水量约占年降水量的4.1%。降水年际变化较大,多年平均降水量为1437.2mm,最大年降水量1815.5mm,最小年降水量894.1mm,倍比系数为2.03。梅溪河流域暴雨多发生在5月~9月,一次大暴雨过程多为1d~3d,其中大部分雨量集中在24h以内,受大巴山暴雨影响,暴雨常在建楼、尖山、渡口坝一带出现。 气温:多年平均气温为16.8℃,极端最高气温为39.8℃,极端最低气温为-9.2℃。日照:多年平均日照1507.4h。 湿度:多年平均相对湿度69.1%。 风速、风向:多年平均风速1.9m/s,风向多为NE向,多年平均最大风速14.5m/s, 实测瞬时最大风速19.0m/s;。 蒸发:多年平均蒸发量1405.4mm。 1.5 对外交通条件 本工程对外交通运输条件较为便利,工程区距奉节县城90km,距新政乡7km。 奉节由长江水道上行119 km 至万县,326 km至涪陵,446 km至重庆;下行35 km至巫山,202 km至宜昌,2054 km至上海。水力运输条件优越。 场内交通:现有新政乡至竹园、建农乡的乡村公路从工程区左、右岸通过。大坝左右两岸上坝公路及石料场至筛分拌和系统之间连接道路共需新建施工道路2.9km,左岸公路长2.17km,右岸公路长0.7km。 6工程施工特点及采取的施工措施 工程施工特点
  • 云南省文山某水电站首部枢纽大坝土建工程施工组织设计
    内容简介 1.2工程概况 xx水电站位于云南省文山州麻栗坡县境内的盘龙河干流上,坝址距麻栗坡县城公路里程36km,距文山州116km,距昆明447km 。 电站为引水式电站。一期工程最大坝高40m,正常蓄水位为515.00m相应库容415×104m3;死水位508.00m,相应库容143×104m3;调节库容为272×104m3,装机容量2×50MW。 枢纽布置主要由首部枢纽、有压引水隧洞、调压井、地下埋管和地面厂房组成。 首部枢纽由电站进水口、冲泄洪兼导流底孔坝段,表孔溢流坝段和左、右岸非溢流坝段等10个坝段组成,混凝土重力坝坝顶长度139.00m,坝顶高程518.00m,坝顶宽度4~6.5m,最大坝高40m,坝底最大宽度35m。溢流坝段长65.5m,右岸布置泄洪冲沙(兼施工导流)底孔(6m×7m)坝段(设一道平板检修门和一道弧型工作门)及电站进水(4.2m×4.2m)坝段长41.5m,均建基于弱风化花岗片麻岩上;左岸为非溢流坝段,长32.00m,建基于弱风化花岗岩上。坝体设置防渗帷幕和排水,沿坝轴线向两岸延伸,防渗帷幕的控制标准为5Lu。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案文本
    渡口坝水电站为混合式电站,位于重庆市奉节县新政乡梅溪河上游河段,是梅溪河 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。 坝址位于奉节县新政乡上游7km处,距奉节县城90km;厂址位于公平镇打烂沟处,距奉节县城54km。 渡口坝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
  • 重庆市渡口坝水电站大坝枢纽土建工程组织设计施工方案
    本工程大坝为拱坝结构,对砼的温控要求严格,为做好砼的温控,将在砼拌和系统建立制冷设备,以便生产出合格的温控砼成品。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案(正式)
    渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案(正式)渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案(正式)
  • 小湾水电站左岸土建施工组织设计
    小湾水电站左岸土建施工组织设计 小湾水电站左岸土建施工组织设计 小湾水电站左岸土建施工组织设计
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组
    渡口坝水电站为混合式电站,位于重庆市奉节县新政乡梅溪河上游河段,是梅溪河 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。 坝址位于奉节县新政乡上游7km处,距奉节县城90km;厂址位于公平镇打烂沟处,距奉节县城54km。
  • 渡口坝水电站大坝土建工程施工 组织设计
    渡口坝水电站为混合式电站,位于重庆市奉节县新政乡梅溪河上游河段,是梅溪河 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 重庆市渡口坝水电站大坝枢纽土建工程组织设计方案
    本工程大坝两岸山体煤洞及采空区较多,处理工程量较大且施工困难,对主体工程的进度有影响,我部将结合设计文件要求和现场实际情况,对煤洞和采空区进行开挖清理,然后进行回填砼和回填灌浆施工。煤洞和采空区的处理将结合两岸施工道路,沿不同高程平行作业,以减少施工工期。同时在坝肩开挖期间,将交通、灌浆等洞室施工留在汛期处理,以利不占直线工期。
  • 东坡水电站枢纽布置设计及施工组织设计
    东坡水电站枢纽布置设计及施工组织设计 通过勘察, 根据地形地质条件和硕多岗河流域水电开发规划、开发现状,电站引水系统布置在河流的左岸。
  • 水电站首部枢纽工程施工组织设计
    XX水电站位于XX省XX自治州XX县XX镇下游的XX江支流硕多岗河上,是硕多岗河规划一库八级中的第二个梯级电站,也是流域内继冲江河水电站一期工程和螺丝湾水电站开发的后续梯级项目之一。 电站采用引水式开发方式,机组台数两台,电站总装机容量120MW,坝址以上流域面积1123km2,天然总库容251.92万m3,天然调节库容为109.09万m3,淤积平衡后调节库容为82.69万m3;为日调节水库。电站装机利用小时数为4690h(联合运行),多年平均发电量为5.628亿kW.h(联合运行),水量利用系数为88.48%(联合运行),是一座以发电为主的水力发电工程。 枢纽主要由混凝土闸坝、引水隧洞和压力管道系统和地面发电厂房等建筑物组成。混凝土闸坝位于XX镇下游约15km的硕多岗河上,坝顶高程3137.00m,最大坝高约36m。水道系统沿硕多岗河左岸布置,由岸坡式进水口、引水隧洞、调压井和压力管道等组成。引水隧洞长度约14.47km,内径3.3~4.3m;调压井高约104.11m,内径7.5m;压力管道基本上沿岸坡斜井埋管铺设而成,长约1054 m,直径2.6 m,设一中平段。厂房位于冲江桥上游约5km的硕多岗河左岸花椒坡村附近,厂房尺寸为58m×21m×36m(长×宽×高),厂内安装2台60MW冲击式水轮发电机组。 根据有关规范规定,本工程确定为Ⅲ等工程,枢纽建筑物中首部枢纽、泄洪建筑物、引水系统建筑物、发电厂房及变电站等主要建筑物为3级建筑物。 工程施工筹建工期3个月;工程总工期33个月,其中准备工期6个月,主体工程施工期24个月,工程完建工期3个月,第一台机组发电工期30个月。本工程控制性工期安排为:2004年4月引水隧洞施工支洞开始开挖,2006年6月底首台机组发电,2006年9月底第二台机组发电,工程竣工。
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