上传于:2020-03-31 19:49:01 来自: 路桥市政 / 路桥施工设计 / 施工组织设计
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水电枢纽工程位于xxxx双xxxx、xx境内,为xx流域水电规划梯级电站的第三级。坝址位于xx的支流xx下游,距xx镇1.0km,距xx城47km,枢纽区位于官xx,引水隧洞由官xx至xx,长7144m,电站厂房位于xx下游1.6km的xx左岸。工程任务以发电为主,兼有旅游、水产养殖等综合效益。枢纽主要建筑物由挡水坝、岸坡式溢洪道、引水隧洞、发电厂房及开关站等组成,正常蓄水位445m,总库容1.581×108m3,电站共装3台25MW水轮发电机组,总装机容量75MW,属二等大(2)型工程。 洪水标准为:挡水坝、岸坡式溢洪道的正常运用洪水重现期为100年,非常洪水重现期为2000年;消能防冲的设计洪水标准为50年,厂房正常运用洪水重现期为50年,非常洪水重现期为200年。

引水式电站导流 工程施工组织设计-图一

引水式电站导流 工程施工组织设计-图一

引水式电站导流 工程施工组织设计-图二

引水式电站导流 工程施工组织设计-图二

引水式电站导流 工程施工组织设计-图三

引水式电站导流 工程施工组织设计-图三

引水式电站导流 工程施工组织设计-图四

引水式电站导流 工程施工组织设计-图四

引水式电站导流 工程施工组织设计-图五

引水式电站导流 工程施工组织设计-图五

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  • 冶勒水电站引水隧洞工程施工组织 设计
    概况: 冶勒水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。 本标段引水隧洞长6300m(隧洞总长7118.755m),洞身净空采用4.6×4.6m马蹄形断面,过水断面18.89m2。主洞与支洞交叉段及IV、V类围岩段采用钢筋混凝土衬砌,断层带地段采用钢板衬护,其余洞段边墙与拱顶采用锚喷混凝土,底板为现浇混凝土。隧洞埋深一般为240~370m,洞线在平面上设二个转折点,并设二个施工支洞。
  • 水电站引水隧洞 工程施工组织设计
    内容简介 一、洞口工程施工 1、洞口土方施工 (1)土石方开挖前按设计单位现场移交的控制点,测绘开挖纵、横剖面图,每10米测一断面,绘制开挖、设计断面图,报监理工程师审核,根据审核批准后的开挖纵横面图在现场施工放线,确定开挖轮廓边线,在开挖边线定上木桩做标记,撒出白灰线,并由技术员现场指导开挖,按设计要求控制好边线和边坡。开挖过程中,定期检测开挖几何尺寸、边坡及开挖高程,确保开挖的准确性,避免超、欠挖。 (2)开挖前清理开挖区域内的杂草、垃圾、废碴,清理区域须延伸至施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线外侧至少5m的距离,树根清理必须延伸至同等范围下的3m以外。 (3)土方开挖采用自上而下分层分段的开挖方式(开挖深度在5m以内),开挖时先开挖排水沟及时排水,以利于土方开挖;采用1.0m3挖掘机开挖,配以20T自卸汽车运输,开挖弃渣运至业主及监理工程师指定的弃渣场, ZL50装载机推平渣场;开挖可利用回填料应就近堆放,以不影响后序工序施工为宜。边坡的土方开挖,预留10~15cm保护层,用人工按设计坡度进行削坡处理。坡顶排水沟采用人工开挖,按设计要求挂线施工,开挖后槽壁保持平顺,槽底平整,坡度满足设计要求。
  • 水电站引水隧道 工程施工组织设计
    水电站位于****省*****下游河段的****县********村下游约1.5km处,电站距****县100km,距*****公路里程177km,是《*****市*****干流水能规划》中推荐的8级开发方案的第六级水电站。 本电站工程水库校核洪水位1089.37m,正常蓄水位1090.0m,设计总库容0.0941亿m3,引水式电站装机容量102MW。本工程等别属Ⅲ等,工程规模为中型。
  • 某水电站引水隧洞工程施工组织设计
    xx水电站位于xx省西部的xx县和xx县境内,为xx的xx水库暨引水式发电站。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县栗子坪乡南桠村,距坝址约11Km。
  • 水电站引水隧洞工程施工组织设计_
    水电站是xx河梯级规划中自上而下的第四级,推荐为首期开发工程。该电站为低闸引水式,闸高26.5m,调节库容51.4万m3。隧洞经左岸引水至xx乡建厂发电,隧洞线全长10.253km,最大工作水头398.7m,装机容量180MW。首部枢纽距西昌公路里程149km,闸址距xx县城52km,距xx公路xx大桥约11km,xx公路贯通整个工程区,交通较为方便。
  • 水电站引水隧洞工程施工组织设计
    水电站引水隧洞工程施工组织设计 水电站引水隧洞工程施工组织设计 水电站引水隧洞工程施工组织设计
  • 电站引水隧洞工程施工组织设计方案
    电站引水隧洞工程施工组织设计方案电站引水隧洞工程施工组织设计方案
  • [甘肃]小(一)型低坝(无调节)引水式电站工程 施工组织设计
    目 录 1施工条件 1 1.1工程条件 1 1.2自然条件 7 2施工导流 14 2.1设计条件 14 2.2导流标准 15 2.3导流方式及导流规划 15 2.4导流建筑物设计 22 2.5导流工程施工 28 2.6截流与基坑排水 29 2.7下闸蓄水 31 3料场选择与开采 32 3.1料场选择 32 3.2料场规划 34 3.3料场开采 34 4主体工程施工 35 4.l施工方案选择 35 4.2挡水建筑物(闸坝)施工 35 4.3引水系统建筑物施工 37 4.4厂区建筑物施工 41 4.5厂、坝混凝土温度控制 41 5施工交通运输 42 5.l对外交通运输 42 5.2场内交通运输 44 6 施工工厂设施 48 6.1混凝土拌和系统 48 6.2砂石料加工系统 49 6.3机械修配及综合加工系统 50 6.4风、水、电、通信 51 7施工总布置 55 7.1布置条件及布置原则 55 7.2施工分区规划 56 7.3碴场规划 58 7.4主要临建工程量 58 7.5施工征地 58 8施工总进度 59 l编制依据及原则 59 2施工进度计划 60 3工程筹建期 60 4施工准备期 61 5主体工程施工期 61 6工程完建期 62 7工程的主要施工特点 63 9主要技术供应 64 9.l主要建筑材料 64 9.2风水电供应 64 9.3 劳动力供应 65 9.4 主要施工机械设备 651
  • 某水电站引水隧洞工程施工组织
    工程简介:金龙潭水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州茂县境内,是岷江上游太平至两河口段水电梯级规划的第三个梯级电站。电站采用引水式开发,从上一梯级天龙湖水电站的尾水洞直接引水,经无压隧洞(即调节池)、压力隧洞、调压井、压力管道,至木学堡大桥下游建厂发电,电站设计水头210m,引用流量97.2m3/s,装机容量3×60MW,多年平均发电量9.272亿kW·h。工程区有成都至九寨沟公路贯穿工程首尾,厂房距茂县县城约30公里,距成都约220公里。 引水隧洞沿岷江右岸布置,全长13.006km,隧洞穿越的地层为石英千枚岩、千枚岩夹石英岩、大理岩(夹千枚岩)、石英砂岩等。 本标为引水隧洞2#施工支洞工作面工程,合同编号JLT/CⅡ-2,起止里程为3+263~5+608,上游工作面工程隧洞长877.376m,下游工作面工程隧洞长1467.624m,全长2345m,设计断面为马蹄型,隧洞开挖跨度7.00~7.64m,衬砌后跨度6.00~7.34m。
  • [甘肃]小(一)型低坝(无调节)引水式电站工程施工组织设计
    内容简介 该工程水库正常蓄水位2742.00m,总库容223万m3。水电站坝址控制流域面积9095km2,坝址处多年平均流量59.9m3/s,发电引用流量为112.4m3/s,拦河闸坝最大坝高14.3m,坝前沿总长269.9m,闸顶高程2743.50m,闸室总宽为38m,闸段最长处为23.6m。 【主要工程内容】 1、施工导流;截流与基坑排水、下闸蓄水等;2、挡水建筑物(闸坝)施工;3、引水系统建筑物施工;4、厂区建筑物施工;5、厂、坝混凝土温度控制。 【施工方法】 1、导流明渠开挖采用TY160马力推土机集碴,开挖碴料就近堆放,两岸边坡、底板采用彩条布铺盖,彩条布上铺10cm~15cm厚砂砾保护层后设30cm厚的干砌石护坡,水泥浆灌缝,水泥砂浆勾缝。块石来自上游1.2km石料场,采用2m3装载机配10t自卸汽车装运至工作面,人工砌筑。 2、调压井开挖采用导井溜碴法施工,调压井导井开挖时间与压力钢管洞开挖同时进行,导井开挖直径D=200cm,导井开挖采用YT-24手风钻钻孔,利用吊篮自上而下分层开挖。
  • 引水式综合水电站 施工组织设计
    内容简介 2.引水隧洞、调压井及导流隧洞施工 覆盖层开挖采用2~3 m3反铲挖掘机挖装15 t自卸汽车运输出渣。 石方明挖:由100型潜孔钻钻孔、手风钻辅助打孔,台阶法施工,自上而下分层进行,分层高度6~8m,2~3 m3,反铲挖掘机挖装20 t自卸汽车运输至弃料场。 石方洞挖:引水洞开挖断面φ10m,、采用轮胎式凿岩台车钻孔,利用凿岩台车的升降工作平台人工装药、光面爆破,渣料由1.0 m3侧卸式装载机装渣10t自卸汽车运输至弃料场。 调压井石方洞挖:调压井开挖断面直径27m、高度28m,首先在调压井顶部采用风钻打眼控制爆破法挖一个2m直径导洞井至调压井基础,然后进行调压井扩挖、底部出渣,碴料由2~3 m3反铲挖掘机挖装15 t自卸汽车运输至弃料场。 3.土石方填筑 主体工程土石方填筑总量7.74万m3,主要集中在枢纽左岸混凝土重力副坝段、引水系统和厂房。左岸副坝、引水系统和厂房的砂砾石回填拟全部利用开挖料,由2~3 m3反铲挖掘机挖装,15~25t自卸汽车运土回填,由74KW推土机直接推运回填,小型手扶式振动碾配合蛙式打夯机碾压密实。 4.现浇混凝土 本工程现浇混凝土总量为33.45万m3,根据施工进度计划安排,高峰期混凝土浇筑强度约2.4万m3/月。依据现场条件综合考虑,混凝土拌和楼拟设于枢纽下游左岸1.3km处的厂房对岸的阶地上,熟料由8~15t自卸汽车运输至坝址、厂房或隧洞处。挡水坝体、溢流坝体采用DMQ540/60型门座式起重机(功率238kw)吊2~3m3吊罐入仓,组合钢模板成型,机械平仓、振捣,人工洒水养护。闸、坝前铺盖、消力池底板、海漫混凝土由8~15t自卸汽车直接入仓;消力池段混凝土导墙、挡土墙混凝土由W06-C型履带式起重机吊2 m3吊罐入仓。
  • 引水式水电站引水隧洞 施工组织设计
    内容简介 3、扩孔钻进 (1)拆导孔钻头接扩孔钻头 导孔钻透后,将扩孔钻头和导孔钻头拆卸工具运到下口。通过电话上下联系,上下配合拆下导孔钻头接上扩孔钻头。形成出渣系统,开始向上扩孔。 (2)扩孔钻进 扩孔开孔,当扩孔钻头接好后,慢速上提钻具。直到滚刀开始接触岩石,然后停止上提,用最低转速(5~9rpm)旋转,并慢慢给进、保证钻头滚刀不受过大的冲击而破坏,给进一停下,等刀齿把凸出的岩石破碎掉,再继续给进。开始扩孔时,下部设专人观察,将情况及时通知操作人员,等钻头全部均匀接触岩石时,开始正常扩孔钻进。为保证钻机和滚刀的使用寿命,一般将系统压力限制在18Mpa之内。此时始机的提升能力为720KN,扣除系统的压力损失,提升能力680KN。钻杆每根155kg,最大深度360m时,钻杆重量37.82吨,水龙头重量2.824吨,1.4m扩孔钻头重2.825吨,钻机的总提吊重量85吨。钻头按每把刀承受5吨压力,钻头承受的钻压为30吨。在扩孔过程中,当岩石硬度较大,可适当增加钻压,反之可以减少钻压。扩孔时,要及时出渣,防止堵孔。扩孔过程,也是拆钻杆的过程,拆下的钻杆要进行必要的清理,上油带好保护帽。
  • 闸坝引水式水电站施工组织设计
    xx水电站位于四川xx彝族自治州xx、xx、xx三县交界处,是xx河干流原规划“一库五级”开发方案最下游的一个梯级电站。系闸坝引水式电站。工程枢纽由首部枢纽(泄红闸、冲沙闸、拦沙闸)、引水系统(引水隧硐、调压井、压力管道)和地下厂房系统等主要水工建筑物组成,装机容量180MW(60MW/台*3台)。
  • 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
  • 云南径流引水式电站大坝工程施工
    本资料为径流引水式电站大坝工程施工图,包括大坝平面布置图、坝体构造图、大坝溢流堰剖面施工图、大坝下游施工图、冲砂孔施工图等。
  • 云南引水式电站厂房工程施工cad图
    该资料为引水式电站工程施工图,包括厂区布置图、厂房平面施工图、厂房横剖面施工图及纵剖面施工图。图纸设计到位,图面整洁,具有一定的参考价值。
  • [云南]径流引水式电站厂房工程施工

    该资料为径流引水式电站厂房工程施工图,主要包括厂房施工图、厂房剖面施工图、厂房开挖施工图及压力管道施工图等。共10张,图纸设计到位、图面整洁,具有一定的参考价值。   

  • 某引水隧洞工程施工组织设计
    深圳市北线引水工程是为解决xx中西部地区的城市缺水问题,供水规模为120万吨/天,设计流量9.26m3/s,起点为xx的xx,终点为xx区的xx水库,线路全长29.5Km,其中管线长19.9Km,隧道长9.6Km,输水采用有压输水方式。本标段为xx水库~xx水库隧洞,长4.03Km,断面为2.2X2.7m。施工场地位置有宽阔的山地,可供布置施工场地用,通过较短交通便道与主路相连,道路交通相对方便。
  • 引水式电站重力坝施工设计
    燕云电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州松潘境内的岷江河右岸一级支流热务沟梯级开发的第一级,该电站工程的主要任务是发电。
  • 水电站导流洞灌浆工程施工组织设计
    本资料为水电站导流洞灌浆工程施工组织设计,共22页。 简介: 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.工程场址地震基本烈度为Ⅷ度.枢纽工程由砾石土心墙堆石坝、溢洪道、引水发电系统和2条泄洪洞、左岸放空洞等建筑物组成.拦河大坝采用砾石土心墙堆石坝,坝顶高程1700.00m,建基面最低高程1459.00m,最大坝高241m.导流方式为断流围堰,隧洞导流,2条导流洞均布置在右岸,进口位于象鼻沟上游侧,出口位于铁塔沟口附近.
  • 水电站导流及泄洪闸工程施工组织设计
    (1) 地层岩性 导流及泄水建筑物所在部位出露的地层岩性为:1) 前寒武系皋兰群结晶片岩,即云母石英片岩夹云母石英片岩 (sch2)v1,云母石英片岩 (sch1)及云母石英片岩夹云母石英片岩局部夹长石类夹云母片岩 (sch3)。多为互层状分布,岩层中穿插有宽0.2~2.0m不等的花岗岩、花岗伟晶岩脉。闸底建基面岩体新鲜、坚硬,完整性好。2) 基岩上覆盖为第四系黄土类土及残留的砂砾石层,覆盖厚度1.0~3.0m,局部3.0~4.0m,松散无胶结。
  • 水电站 引水隧洞工程施工 组织设计
    冶勒水电站位于四川省西部的冕宁县和石棉县境内,为南桠河的龙头水库暨引水式发电站。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。大坝位于冕宁县冶勒乡,厂房在石棉县栗子坪乡南桠村,距坝址约11Km。
  • 水电站引水隧洞工程施工组织设计 (投标文件)
    水库总库容1.33亿m3,调节库容1.19亿m3,为年调节水库。电站设计水头390.00m,引用流量57.00m3/s,总装机容量195MW(3X65MW),保证出力59.90MW,多年平均发电量8.76亿kw·h。
  • 四川省某水库电站引水隧洞 工程施工组织设计
    内容简介 2.1.1概述 ***水库电站位于四川省甘孜州康定县和雅安市石棉县交界处,为引水式龙头水库电站。本工程采用混合式开发,即在田湾河干流上建坝,将干流上的水量引至田湾河最大支流——环河上的***水库,汇合干、支流水量发电。拟建引田入环输水坝位于干流田湾河的然洼沟口上游约2.6Km处;拟建水库坝址位于***口上游约400m处;拟建厂址位于环河与田湾河汇合口下游约700m处。 厂址至河口(田湾河与大渡河汇合口)间公路长约30Km,河口有公路与国道318线和108线公路相通;厂、坝间公路长约13Km,此公路正在建设中。河口距石棉县城约50Km,对外交通较方便。 本电站装机2台,单机容量120MW,总装机容量240MW。 ***水库电站主要由坝区枢纽、引水系统、厂区枢纽及“引田入环”输水枢纽等建筑物组成。 引水隧洞沿环河右岸布置,全长约7.4Km,隧洞穿越岩体为变质砂岩夹板岩、花岗岩。围岩类别5+470.00~6+510.00以Ⅳ类为主,Ⅲ类次之;其余洞段围岩类别以Ⅱ、Ⅲ为主。隧洞开挖断面均为平底马蹄形,断面尺寸为4.4m×5.9m(宽×高)。隧洞衬砌采用钢筋混凝土衬砌和锚喷支护两种形式:Ⅱ、Ⅲ类围岩以挂网喷锚支护(或钢纤维喷锚支护、聚丙纤维喷锚支护)为主,底板砼衬砌厚度为0.30m;Ⅳ、Ⅴ类围岩采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度0.50m。
  • 四川某水电站引水隧洞 工程施工组织设计
    xx水电站位于xx省西部的xx县和xx县境内,为xx的龙头水库暨引水式发电站。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县栗子坪乡南桠村,距坝址约11Km。
  • 四川某水电站 引水隧洞工程施工组织设计
    水电站位于xx省西部的xx县和xx县境内,为xx的龙头水库暨引水式发电站。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县栗子坪乡南桠村,距坝址约11Km。
  • 某电站引水隧洞工程 引水隧洞工程施工组织设计
    x水电站地处青衣江支流xx河中游段,位于xx县xx镇小关子~大溪乡烟溪口河段上,上接小关子电站尾水,下接铜头电站库尾。电站位于xx市xx县xx镇境内,闸址位于xx县城下游约12km处,通过右岸约7.3km的引 水隧洞引水至电站。 年工程区左岸有xx~xx的三级公路(砼路面,路面宽约6m)通过,取水枢纽距上游xx县城约12km,下游距xx市约60km,本工程对外交通方便。
  • 某水电站引水隧 洞工程施工组织设计
    水电站位于xx省西部的xx县和xx县境内,为xx的xx水库暨引水式发电站。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县栗子坪乡南桠村,距坝址约11Km。
  • 水电站引水隧洞工程 施工组织设计
    隧洞经左岸引水至xx乡建厂发电,隧洞线全长10.253km,最大工作水头398.7m,装机容量180MW。首部枢纽距西昌公路里程149km,闸址距xx县城52km,距xx公路xx大桥约11km,xx公路贯通整个工程区,交通较为方便。 电站无防洪、灌溉、通航等综合利用要求。整个工程由首部枢纽、引水系统及地下厂房系统等水工建筑物组成。
  • 某水电站引水隧洞工程 施工组织设计
    内容简介 一、标段范围 本标段工程起于(引)0+000,止于(引)6+300。 (一)进水口为竖井式,位于坝轴线上游左岸480m的岸坡处,上设固定式拦污闸。 (二)闸门竖井位于进水口下游161.00m,井深64.5m,设4×4m(宽×高)的平板工作闸门、检修闸门和井顶固定式启闭机。 (三)本标段引水隧洞长6300m(隧洞总长7118.755m),洞身净空采用4.6×4.6m马蹄形断面,过水断面18.89m2。主洞与支洞交叉段及IV、V类围岩段采用钢筋混凝土衬砌,断层带地段采用钢板衬护,其余洞段边墙与拱顶采用锚喷混凝土,底板为现浇混凝土。隧洞埋深一般为240~370m,洞线在平面上设二个转折点,并设二个施工支洞。 (四)主要工程项目包括: 1、进水口、闸门竖井、引水隧洞(0+000~6+300)工程的土石方明挖、石方洞挖开挖、喷混凝土、混凝土浇筑、钢筋制安、钢衬安装和接确灌浆、各类围岩的固结和回填灌浆及Ⅰ#施工支洞封堵等项目的施工; 2、引水隧洞局部地段的钢板衬护安装及波纹管位移补偿器的安装; 3、标段内观测设备的检验、安装、调试与施工期的观测; 4、Ⅱ#施工支洞为永久进人门的土建及金属结构安装工程; 5、标段内的闸门、起闭机、拦污栅等金属结构设备的运输、保管、安装、埋设及调试; 6、Ⅰ#、Ⅱ#施工支洞及其它临时设施的施工;
  • 水电站发电引水隧洞工程施工组织设计
    xx县xx水电有限责任公司xx水电站位于长江xx流域xx中下游,坝址位于xxxx电站下游1.5kmxx处,厂址在xxxx处右岸,厂坝间相距4.3km,站址距xx县城约40 km。坝址控制集雨面积342.8km2。枢纽主要由拦河大坝、进水口、压力引水隧洞、调压井、压力水管、厂房、变电站等建筑物组成,本电站是单元目标的发电工程,装机容量2×8000kw,水库正常库容132 m3万。 本标为第二标,其合同名称:xx水电站发电引水隧洞0+000.00~1+400.000m段及1+400.000~2+522.441m段(含施工支洞、调压井等)施工合同。 发电引水系统布置于河道右岸,主要由进水口(闸门井),有压引水隧洞,调压井、斜井、支洞及压力钢管组成。 进水口位于大坝上游右岸约50m,采用岸边式布置,为竖井式进水口,进水口底板高程208.00m,进口前设有4.5×8.08m钢栏污栅一道,后接3.0×4.0m的方形钢筋砼平底隧洞,至桩号0+000.000为闸门井中心。闸门井为钢筋砼竖井式结构,井高20m,内设尺寸3.0×4.0m的检修平板钢闸门一扇。井顶设有检修平台及启闭机室,检修平台高程228.00m,启闭机室地坪高程236.20m,内设供检修闸门用的启闭机一台和拦污栅启闭机一台。发电引水隧洞分上平洞、斜井段、下平洞、岔洞及两个支洞组成。 上平洞:渐变段末(桩号为0+010.900m)至调压井中心(桩号2+340.165m)长度2329.265m,洞径为5.1m,纵坡为1/200,为不衬砌段,为减少糙率,要求采用光面爆破,并在底部抹15cm厚C15素砼。隧洞沿线分别在桩号0+020.152m和桩号1+438.890m处有两个水平转角,角度分别为36.469º和18.163º,转弯半径为25m。如在施工中遇到不良地质构造时,局部地段可采用钢筋混凝土衬砌或喷锚衬砌。鉴于不衬砌隧洞段较长,在建成运行后必然会有少量零星岩块掉落,在调压井前设置1个集石坑,以拦截石渣并便于清除。 斜井段:调压井后从桩号2+340.165m至桩号2+406.131m,中心长度为79.988m,开挖洞径为5.1m,采用40cm厚钢筋混凝土衬砌,衬砌后洞径为4.3m。斜井倾角为50º,上下转弯段转角分别为51.162º和50º,转弯半径为25m。 下平洞:由桩号2+406.131m至桩号2+431.131m,中心长度为25m,采用40cm厚钢筋混凝土衬砌,前17m开挖洞径为5.1m,衬砌后洞径为4.3m,后8m为岔前渐变段,洞径由4.3m渐变为3m。 岔洞:由桩号2+431.131m至桩号2+444.631m,中心长度为13.5m。叉管中桩号2+436.131m,采用卜型分岔,分岔角为45º,洞径由3m渐变为2m。采用60cm厚钢筋混凝土衬砌。 支洞:从桩号为2+444.631m至桩号2+517.839m,两个支洞长度分别为73.208m和76.492m,开挖洞径3.2m。其中蝶阀前68.48m采用厚10mm钢板衬砌,回填60cm厚C25混凝土。其余部分采用60cm厚C25钢筋混凝土衬砌。 调压井:本工程引水系统总长为2559.026m,为了确保引水道不产生负压,保证电能质量,降低机组速率上升和引水道水锤压力,在桩号2+340.165m处设置一座圆柱阻抗式调压井。 调压井稳定断面面积按托马准则计算,经计算稳定断面为32.99m2,因此调压井采用开挖直径8.2m,采用C25钢筋混凝土衬砌,衬厚60cm,衬砌后直径为7m,阻抗孔孔口直径为2.8m。调压井底中心高程198.504m,井顶高程251.00m,井高50.35m。 引水系统主要工程量有:土石方明挖2951m3,石方井挖3042m3,石方洞挖52838m3,钢筋制安148t,砼衬砌6950m3。
  • 四川省某水库电站引水隧洞工程施工组织设计
    xx水库电站位于xx省xx州xx县和xx市xx县交界处,为引水式龙头水库电站。本工程采用混合式开发,即在xx干流上建坝,将干流上的水量引至xx最大支流——环河上的xx水库,汇合干、支流水量发电。拟建引田入环输水坝位于干流xx的然洼沟口上游约2.6Km处;拟建水库坝址位于xx口上游约400m处;拟建厂址位于环河与xx汇合口下游约700m处。 厂址至河口(xx与大渡河汇合口)间公路长约30Km,河口有公路与国道318线和108线公路相通;厂、坝间公路长约13Km,此公路正在建设中。河口距xx县城约50Km,对外交通较方便。
  • 四川某水电站引水隧洞工程施工组织设计
    xx水电站位于xx省西部的xx县和xx县境内,为xx的龙头水库暨引水式发电站。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县栗子坪乡南桠村,距坝址约11Km。
  • 四川某水电站引水隧洞工程施工组织设计

    2 工程概况及工程特点   2.1 工程概况   2.1.1工程简介   四川**水电站位于阿坝藏族羌族自治州汶川县境内的杂谷脑河(首部)和岷江干流(厂房)上,是杂谷脑河水电规划的最末一个梯级,为跨流域开发的低闸引水式电站。

  • 四川省某水库电站引水隧洞工程施工组织设计

    2.1.1概述   ***水库电站位于四川省甘孜州康定县和雅安市石棉县交界处,为引水式龙头水库电站。本工程采用混合式开发,即在田湾河干流上建坝,将干流上的水量引至田湾河最大支流——环河上的***水库,汇合干、支流水量发电。拟建引田入环输水坝位于干流田湾河的然洼沟口上游约2.6Km处;拟建水库坝址位于***口上游约400m处;拟建厂址位于环河与田湾河汇合口下游约700m处。   

  • [云南]电站引水系统工程施工组织设计
    电站位于云南省文山州丘北县羊街乡境内的清水江干流下游河段上,是清水江流域干流下游河段梯级规划的第 个梯级电站。 电站距文山州府所在地约200km,距丘北县县城85km。现己有四级乡村公路从电站厂区及坝址区附近通过,电站对外交通十分便利。 电站工程以发电为主要开发目的,采用混合式开发,工程枢纽建筑物主要由首都枢纽、引水系统、厂区枢纽建筑物组成,电站装机容量为2×12MW。本工程坝址以上控制径流面积 4461km2,多年平均流量41.1m3/s。
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