上传于:2020-06-07 11:51:24 来自: 路桥市政 / 路桥施工设计 / 施工组织设计
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内容简介 水电站引水系统全长1398m,其中,引0+135.50m至引0+987.70m为钢筋混凝土箱涵,箱涵段总长852.2m。箱涵段工程总工期为5个月。箱涵采用现浇钢筋混凝土结构,箱涵底板及左右边墙厚0.9m,中隔墙厚0.6m,顶板厚0.45m。 【土方明挖施工方案及方法】 引水箱涵的开挖分若干工作面,做到与砼施工相协调。计划配置2台1.6m3挖掘机和8台15t自卸汽车,可利用料就近合理堆存,运距0.5 km以内,弃料运至左岸弃碴场。 基础排水盲管和支座基础采用人工开挖机械配合,就近转运堆存。 土方明挖分区段按自上而下分层进行开挖。 开挖工艺流程为:测量放样→清表→基坑(岸坡)开挖→底层人工开挖→基础面整平 【混凝土施工方案】 引水箱涵砼浇筑分段分序进行。计划安排1组人员专门进行转弯段的砼施工(配置1套钢管、模板),施工顺序为先上游、后下游;安排3组人员合理分区逐步完成直线段的砼施工(配置6套内模台车的钢管、模板);渐变段由转弯段和上游直段的施工人员在8月份集中完成。

[甘肃]水电站引水箱涵工程施工方案-图一

[甘肃]水电站引水箱涵工程施工方案-图一

[甘肃]水电站引水箱涵工程施工方案-图二

[甘肃]水电站引水箱涵工程施工方案-图二

[甘肃]水电站引水箱涵工程施工方案-图三

[甘肃]水电站引水箱涵工程施工方案-图三

[甘肃]水电站引水箱涵工程施工方案-图四

[甘肃]水电站引水箱涵工程施工方案-图四

[甘肃]水电站引水箱涵工程施工方案-图五

[甘肃]水电站引水箱涵工程施工方案-图五

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  • 水电站引水隧洞工程施工组织 设计
    本资料为水电站引水隧洞工程施工组织设计,共71页。 简介: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。
  • 冶勒水电站引水隧洞工程施工组织设计
    冶勒水电站引水隧洞工程施工组织设计 冶勒水电站引水隧洞工程施工组织设计 冶勒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。
  • 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。
  • [甘肃] 水电站发电引水隧道施工组织设计
    内容简介 本隧道为青藏高原东部高山峡谷地段,沟谷纵横,切割强烈,地形起伏较大。地表广布第四系风积黄土,河床分布第四系冲洪积碎石、壤土质角砾砂等,基岩为三叠系、二叠系黑云石英闪长岩、灰岩、灰色中~厚层砂岩、含砾砂岩、灰黑色粉砂质板岩。地下水主要为松散岩类空隙潜水和基岩裂隙水,水量较丰富…… 在1#支洞位置进行营区布置。项目部设在厂上游位置,施工队生产、生活营地、1#支洞空压机站设在洞口附近。生活、生产、办公用房,按照国家疫病防治工作的要求进行总体布署,场地尽量少破坏植被。住房采用砖墙瓦面结构,并具有保暖措施,修建污水池和垃圾处理场,做好营区周围绿化工作,确保施工工区所在地生态环境。…… 顺坡排水:在隧洞中间形成水沟,水流沿水沟自然排出洞口;掘进作业面施工影响自然排水时,设集水坑汇水后用水泵抽至水沟排出。 反坡排水:反坡采用水泵排水,在洞内每200-300m设置一集水池,用水泵集中抽排出洞口集水池,再抽排到污水处理池,达到排放标准后排入天然河道。…… 光面和预裂爆破的设计参数,一般是沿用瑞典兰格弗尔斯建议的参数,即钻眼直径为) 37~44mm时,光面爆破选用周边眼间距为0.6m左右,最小抵抗线为0.8~0.9m,此时炮孔密集系数为m≦0.8;预裂爆破周边眼间距为0.3~0.5m。隧道光面和预裂爆破时的线装药密度视岩石性质、钻眼直径和炸药品种而定,对于小直径的岩石硝铵炸药,线装药密度为0.11~0.3kg/m,在具体施工点应通过试验来决定。炮眼间距的确定一般是计算出炮眼数后根据断面的大小及形状均匀地布置。周边眼的眼口至轮廓线的距离一般为100~250mm,在坚硬岩石中取小值;周边眼的眼口间距则为500~800mm,底眼的间距取小值。辅助眼的间距为400~600mm。…… 本标段采用复合式衬砌,隧洞衬砌采用简易钢模台车,一次性对称浇筑,采用附着式振捣器和插入式振捣器联合振捣,保证混凝土密实,确保衬砌砼内实外美。……
  • 水电站引水隧洞开挖施工方案
    1#施工支洞为本标与引水II标共用的洞内交通施工通道,根据招标文件及《关于引水隧洞1#施工支洞接引水隧洞控制点坐标的通知》(编号:黄设(施)字2011-001号)要求,1#施工支洞由本标负责设计、施工、维护、运行、管理及封堵。发包人已在黄金坪隧洞K1+075.00m桩号(高程约1454.26m)处提供了1#施工支洞分岔口。
  • 某水电站引水隧洞施工组织设计
    柳xx电站是xx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,闸址距美姑县城52km,距宜(宾)—西(昌)公路美姑大桥约11km,西(昌)—雷(波)公路贯通整个工程区,交通较为方便。
  • 电站引水箱涵技施设计图纸
    箱涵技施设计图纸,原箱涵地基承载力不够,造成箱涵伸缩缝拉裂,导至渗水,重新在原箱涵上设计新的箱涵,现已施工完成,效果良好
  • 阶梯水电站隧洞引水工程施工组织设计
    xx水电站工程导流隧洞工程位于xx市。本枢纽工程以发电为主,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。主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。 导流隧洞长1800m。隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。
  • 水电站引水系统工程施工组织设计
    XX省XX现XX水电站位于XX省XX县境内,地处小河干六上游,未干流梯级规划的最后一级电站。电站引水系统沿小河右岸布置,包括坝式进水口、引水隧洞、调压井和压力管道。引水隧洞全长5831.29m,内径6.4m,采用混凝土衬砌。调压井未半椭圆式,压力管道未地下埋管,采用独立供水方式,分三条支管进入主厂房。
  • 水电站引水隧洞工程施工组织设计(投标文件)
    XX电站位于XX省XX藏族XX族自治州XX县境内XX右岸一级支流XX河上,为XX河梯级水电开发的XX水库电站。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。 工程区位于XX高原向XX盆地的过渡地带,区内山岭海拔高度一般3500~4000m,相对高差1000~2000m,属深切的高山峡谷区。XX河为XX右岸的一级支流,发源于XX山南麓,从西北向南流,河道平均坡降0.0184,谷底宽度一般40~120m。 工程区有XX国道经过坝址和厂区,并与引水隧洞同处于右岸。坝址距XX县、XX、XX市和XX市的公路里程分别为41km、98km、189km和244km,坝址距厂区的公路里程约20km,对外交通方便。 工程枢纽由拦河坝、泄洪洞、导流(放空)洞、引水隧洞、调压井、压力管道和地下厂房等建筑物组成。 引水隧洞位于XX河右岸,全长18.713km,洞室断面形式为马蹄形和圆形,马蹄形断面底宽4.42m,高6m,采用锚杆、喷混凝土衬砌,圆形断面内径5.5m,采用全断面钢筋混凝土衬砌。 XX水电站引水隧洞二标(CⅤ标)全长2335.03m,安排在2004年5月18日进场,包含在该标段的相关辅助设施、2#—1施工支洞、2#—2施工支洞及引水隧洞相继开始施工,2007年5月31日引水隧洞具备过流条件,本标工程完工。
  • 水电站引水隧道工程施工组织设计
    *********(*********一级)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。 各类建筑物防洪标准:挡水坝、泄水闸、冲沙闸、发电引水建筑物进口按50年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核;土石坝按50年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核;厂房按50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核;下游消能防冲建筑物按50年一遇洪水标准设计。电站工程区地震动峰值加速度为0.2g,地震基本烈度为Ⅷ度,设计烈度为Ⅷ度。 *********水电站坝址以上集水面积为11240km2,占*****流域面积的95.7%,坝址距汇合口距离为42.7km。 本工程枢纽主要由首部枢纽和引水发电系统组成,首部枢纽选定坝址位于****县********村下游约1.5km处,首部枢纽建筑物包括泄水闸、冲沙泄洪底孔、挡水坝段;引水发电系统包括进水口、引水隧洞、调压井、厂房和变电站等建筑物,发电厂房位于坝址下游约4.0km处。 引水建筑物由岸塔式进水口、引水隧洞、调压室和压力水管等组成,为一洞二机引水方式。进口底板高程1076m,引水隧洞内径6.5m,引水线路全长约3.80km。 窑洞式厂房位于坝轴线下游约4.1km处,内设2台混流式水轮发电机组。 本合同主要工程量有:明挖方约13.6万m3,回填约13.6万m3,石方洞挖约27万m3 ,混凝土浇筑总量约为21270m3,其中喷砼约6409 m3,结构混凝土约为14861 m3。
  • 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。
  • 偏桥水电站引水隧洞工程施工设计方案
    本标工程施工主要有以下特点: 根据招标文件和地质资料来看,本标工程的地质特别差,主要以Ⅳ类围岩为主,主要以黑云母片岩夹砂质板岩、大理岩的出露较高,围岩的自稳能力较差;部份为Ⅴ类围岩蚀变带,因此安全问题优为突出。 在进行洞内Ⅳ、Ⅴ类围岩施工时,我局将严格按照“新奥法”的施工理念,按照“短进尺,多循环,强支护,弱爆破,勤观测”的原则进行施工,加强现场组织,尽可能缩短各工序间的衔接时间,在Ⅳ、Ⅴ类围岩洞段架设钢支撑或钢拱架,并以锚杆和钢支撑或钢拱架及喷钢纤维联合作用进行加强支护,保证开挖后的洞室围岩稳定,在确保施工安全的同时,保证施工进度,使得施工总进度满足业主的要求。
  • 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。
  • 某水电站引水隧洞施工支洞工程施工组织设计
    本标为引水隧洞2# 施工支洞土建工程标,该支洞位于石大关乡大店村沙坝组,洞口距213国道800米左右。支洞全长687.665米,石方洞挖24068.3m3,进口底高程为1863.50m,交主洞高程为1883.70m,交主洞桩号为4+140.376,城门洞型,断面尺寸为6.5×6.0m(宽×高)。
  • 戴家河水电站工程施工方案
    戴家河水电站工程施工方案,工程位于长沙市湘江东岸,主体工程建设项目为潇湘大道防洪墙整治,整治长度1200m,为戴家河堤垸加高培厚和电排站。
  • 某水电站首部枢纽工程施工方案
    某水电站首部枢纽工程施工方案,吉沙水电站位于云南省迪庆藏族自治州香格里拉县小中甸镇下游的金沙江支流硕多岗河上,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
  • 水电站大坝截流工程施工方案
    内容简介 (4)戗堤预进占施工 戗堤预进占前需将导流隧洞进口处的杂物清除,使导流隧洞具备顺利分流条件。预进占的过程中,在戗堤上挑脚,视水流情况采取抛大块石对戗堤脚进行保护,按水中抛填块石→石渣填筑→粘土的顺序进行水中抛填。水上部分进行碾压,最后在主河床位置留10m(龙口顶宽20m)宽的区域作为截流合拢的龙口。填筑料来源于引水系统进水口段和坝基开挖有用料和上游临时存渣场石渣料。施工采用反铲配25t自卸车运输至戗堤上,推土机平料,振动平碾压实。 初步定于2010年09月初由右岸和左岸同时预进占,预进占过程中,将戗堤顶宽尽量增大,以达到同时满足合拢施工机械操作和抛填防渗土料的要求。戗堤预进占部分在截流前完成。 (5)龙口截流及闭气 截流龙口填料均采用3m3装载机、1.2m3反铲配25t自卸汽车直接向龙口倾倒,推土机在戗堤上推渣平料。 龙口进占时,利用推土机将上挑角处堤头推成斜坡,以降低入水高程,将块石推入上挑角,然后在戗堤下游侧全断面抛投石渣并加高上挑角处堤头,如此循环进占。到龙口较窄时水流十分紊乱,流速和落差显著增大时,此时利用特大块石,推入上挑角上游侧,用15辆25t自卸汽车集中排队卸料于龙口堵住龙口,完成合拢。 闭气的施工程序为:戗堤抛投块石→抛投土石料→抛填粘土→碾压。
  • 引水箱涵工程施工组织设计
    1、工程名称:xx市引水第二通道工程xx段引水箱涵工程C9标。 2、合同范围:主体工程主要为xx市引水第二通道工程xx段引水箱涵工程C9标段(桩号JB0+000.000-JB1+234.934)。合同编号为XX。 主体主要有:JB0+000.000-JB1+234.934引水箱涵,及1#排水箱涵和2#排水箱涵。主要工作内容有:土方开挖、砂碎石垫层铺填、土方填筑、砌石、砼浇筑和深层搅拌桩等。 3、合同造价与工期:合同价2504.7586万元,合同总工期为12个月。 4、参建单位 建设单位:xx省xx市供水有限公司; 设计单位:xx省水利水电勘测设计研究院; 监理单位:福州xx工程监理咨询有限公司; 施工单位:xx建筑工程有限公司。 5、质量监督机构:xx省水利水电厅基本建设工程质量监督中心站。 6、地理位置:本标段工程位于xxxx市xx镇xx村,起点为xx市引水第二通道工程沉砂池(未建),终点xx中桥段。沿xx分渠右岸边往下游方向,穿过xx村农田、果园等。 7、水文气象和工程地质 ①水文气象条件 xx流域属南亚热带海洋性季风气候区,夏无酷暑,冬无严寒,气候暖热湿润,季风显著,台风活动频繁。多年平均气温为20.7℃,极端最高气温38.9℃;极端最低气温0.1℃;多年平均风速为3.5m/s;多年平均雷暴52天;多年平均雾11天、霜6天。xx流域内降雨量分布自西北向东南沿海逐渐减少,多年平均降雨量在1000~2200mm之间,全流域平均降雨量1600mm左右,雨量多集中4~9月,占全年的76~80%,10~12月雨量仅占全年的6~10%,1~3月雨量占13~16%。 ②工程地质条件 本工程处于冲洪积地貌,地基土自上而下为:人工堆积素填土、杂填土,冲洪积粉质粘土,海积淤泥、淤泥夹砂、砂混淤泥,冲洪积中砂、粉质粘土,底部为残积砂质粘性土、黑云母花岗岩或流纹质晶屑凝灰熔岩。 场地自上而下分布的地层岩性如下。素填土:主要成份为粘性土,可~硬塑,褐黄色,局部含碎块石,厚度0.5~1.2m。零星分布在场地的表层。粉质粘土:褐灰色,可塑,以粉、粘粒为主,局部含砂,局部性状表现为粘土特性。连续稳定的分布于场地冲洪积层上部,层厚3.0~6.0m。淤泥:深灰色,流塑,饱和,臭味,含少量贝壳碎片,局部夹薄层细砂。层厚度变化大,厚1.3~10.0m。分布较广泛,层位较稳定。淤泥夹砂:深灰色,流塑,饱和,臭味,含少量贝壳碎片。砂以中细砂为主,砂层厚度5~10cm。层厚0.6~2.8m,呈透境状位于淤泥层下。中砂:浅灰~浅黄色,饱和,稍密~中密,局部密实,以中砂为主,局部细砂、粗砂含量较多,含少量泥质,局部见有粒径2~5cm碎、卵石,含量5~10%。厚度变化大,厚1.4~6.2m,分布在场地冲洪积层的底部。下部粉质粘土:褐灰色,可塑,以粉、粘粒为主,局部含中细砂。分布于xx分渠倒虹吸之后的冲洪积层下部,层厚1.0~8.0m。残积砂质粘性土:褐黄~灰黄色,湿,可塑~硬塑,局部坚硬,可见原岩残留结构,砂以中粗砂为主,含量约15~35%。主要分布在场地底部,层厚变化大。全风化黑云母花岗岩:褐黄~黄色,主要成份为石英、长石、及黑云母等。岩石组织结构完全破坏,已崩解或分解成松散的土状或砂状。强风化黑云母花岗岩:灰白、灰黄色,成份以石英、长石为主,部分长石已高岭土化,芯样呈砂土状,碎块状,敲击易碎,局部含球状孤石。 天然建筑材料包括土料、砂料和石料。砂料、碎石、块石料从当地市场采购,回填土方可以利用开挖土,其数量和质量均能满足回填料要求。
  • 某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。
  • 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。
  • 水电站工程引水隧洞施工设计方案
    本工程采取“小台阶法”爆破开挖,沿设计边坡进行光面爆破以保证边坡稳定。石方明挖采用手风钻钻孔,孔深2.50~3.0m,孔距1.0~1.2m,排距0.8~1.0m,单位装药量0.3~0.7kg/m3。
  • 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;
  • 甘肃张掖某水电站厂房工程监理规划
    甘肃张掖**水电站位于甘肃省**县境内,距张掖市86km。工程主要任务发电。设计装机容量98kw,年发电量3.804亿kwh,电站由枢纽、隧洞、地下厂房及开关站等组成,根据初步设计,主体工程量:混凝土31.91万m3,土石方开挖81.1万m3,固结灌浆36149m,回填灌浆29399m2,钢筋9815t。施工总工期3年,计划2003年6月份开,2006年竣工。施工总工日为216万工日。 资金来源为国内银行贷款及招标单位自筹。
  • 引水式水电站临时围堰施工方案(Word)
    本资料为引水式水电站临时围堰施工方案,共21页。 简介: 本工程采用在原长滩电站老坝址翻修闸坝的方式,并保证原长滩电站引水发电,属于Ⅳ等电站工程规模为Ⅳ等小(1)型工程,工程主要建筑物按4级设计,其结构安全级别为Ⅲ级,次要建筑物和临时建筑物均按5级设计,其结构安全级别为Ⅳ级。工程主要建筑物由拦河闸坝、引水系统、发电厂房及升压站等组成。发电厂房内安装2台4.8MW混流式水轮发电机组,装机高程300.50m。
  • 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)。
  • 中型水电站工程施工组织设计215页(引水隧洞)
    首部枢纽基坑施工,包括导流建筑物施工、基础处理工程、混凝土浇筑工程。关键线路的主要施工项目有:工程开工→施工准备→施工截流及围堰工程、大坝坝肩开挖→大坝施工→围堰拆除。 本标工程结合招标条件及施工特点,为确保关键线路施工项目进度采取如下措施: (1)迅速进点开工,积极做好施工准备工作。 主体工程开工前积极做好风水电及道路建设,截止目前我部已完成风水电及道路布置。而拌和站、砂石料场及缆机系统急需解决,同时,做好开挖区地质条件复勘,为开挖做好基础性技术支持。 (2)现场资源调度以关键项目为主,保证设备的完好率和出勤率。 在关键线路施工中,保证设备的完好率和出勤率,无论是在开挖支护阶段还是混凝土施工阶段,在设备配置时均需考虑一定的富余系数,对施工设备做好分期维护。 (3)合理利用现场施工条件,优化施工布置,开展多个工作面同时施工。 大坝左右岸开挖同时施工,合理安排,避免交叉影响。混凝土浇筑主要采用缆机入仓方式,我部拟改进缆机系统以解决混凝土浇筑强度要求。 (4)按照高峰生产强度要求进行施工资源配制,确保生产能力满足进度要求,投入充足的人力、物力和财力。 (5)合理布置施工道路,设专人和配置专门的设备用于运输道路的维护,保持道路畅通。
  • [四川]水电站引水隧洞工程施工组织设计
    水电站位于四川省平武县境内,系涪江干流上游铁笼堡至南坝河段梯级开发的第二级,为低闸引水式电站,其上游为铁笼堡梯级,下游为高坪铺梯级。闸址位于平武县龙安镇长桂乡长石坝,上距平武县城3km。厂址位于涪江左岸平武县 镇上游李家沟下游侧的Ⅰ级阶地上,距闸址公路里程约10km。 平武县位于嘉陵江支流涪江上游,四川盆地西北部,盆周地向青藏高原的过渡地带,地处东经103°50′38″~ 104°58′13″,北纬31°59′37″~ 33°02′41″之间。东接青川县,南临北川县,西与松潘县接壤,西北靠九寨沟县,北连甘肃省文县,东抵江油市。
  • 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。
  • 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]引水式水电站工程施工组织设计
    A水电站主要由首部枢纽、引水系统及厂区枢纽三部分组成;主体工程项目包括底格栏栅坝、引水隧洞、调压井、压力管道、地面厂房等。 首部枢纽位于洪坝河、A汇合口下游70m,坝顶高程2110.90m,最大坝高9.4m,总长156.0m。由底格栏栅坝段、溢流坝段、左右岸非溢流坝段、沉沙池等组成。 底格栏栅坝段布置于主河床上,坝段长25m,底宽12m,坝高6.1m,坝顶高程2107.10m,高于原河床2~3m,坝顶采用曲线型梯形堰,坝体内设双排取水廊道,第一排廊道中心线离上游坝面3m,第二排廊道中心线离上游坝面6m,取水廊道的水平宽度均为2m,高度为2.85m~4.10m,底坡5%。取水廊道从右岸连接坝段(溢流坝段、非溢流坝段)内穿过进入引水渠。
  • 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。
  • 偏桥水电站引水隧洞工程施工设计方案(doc)
    本电站为河床径流式电站,工程属Ⅲ等中型工程,枢纽主要建筑物为3级。 偏桥水电站为高水头、长引水隧洞、低闸坝引水式电站,主要由拦河闸引水隧洞、发电引水系统和厂房三部分组成,装机容量210MW,3台机组。 工程区地处青藏高原向四川盆地过渡的斜坡地带,地势总体西北高、东南低,呈阶梯状逐渐降低,由海拔5000-4000m降低至约2000m左右,高山峰海拔为6079m。 九龙河系雅砻江左岸一级支流,总体流向自北向南,在温家坪下游lkm处汇入雅砻江,河源为海拔4700m的鸡足山和海拔5400m的伍须海,河道全长90km,平均纵坡比降21.5‰。 偏桥水电站引水隧洞全长约7.386km,衬砌断面直径7.0m的圆洞,不衬砌断面尺寸为底宽5.9m、高8.4m的马蹄形断面。共设4条施工支洞,其开挖断面为方圆形,1#~3#支洞断面尺寸为5.0m×5.0m(宽×高),4#支洞断面尺寸为7.0m×7.0m(宽×高)。
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