上传于:2020-07-17 19:00:57 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
0
3分

赤城县某四级水电站工程某标段(引水隧洞进口段)施工组织设计

赤城县某四级水电站工程某标段(引水隧洞进口段) 施工组织设计-图一

赤城县某四级水电站工程某标段(引水隧洞进口段) 施工组织设计-图一

赤城县某四级水电站工程某标段(引水隧洞进口段) 施工组织设计-图二

赤城县某四级水电站工程某标段(引水隧洞进口段) 施工组织设计-图二

赤城县某四级水电站工程某标段(引水隧洞进口段) 施工组织设计-图三

赤城县某四级水电站工程某标段(引水隧洞进口段) 施工组织设计-图三

赤城县某四级水电站工程某标段(引水隧洞进口段) 施工组织设计-图四

赤城县某四级水电站工程某标段(引水隧洞进口段) 施工组织设计-图四

赤城县某四级水电站工程某标段(引水隧洞进口段) 施工组织设计-图五

赤城县某四级水电站工程某标段(引水隧洞进口段) 施工组织设计-图五

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

  • 青海省某水电站工程监理大纲
    本资料为:青海省某水电站工程监理大纲,共139页,内容详实,可供参考。
  • 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。
  • 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。
  • 水电站工程建设监理规划
    XX水电站为黄河干流龙羊峡以上、海拔3000m以下水电规划的第2个梯级电站。坝址位于XX省XX州XX县与XX县交界处的XX峡谷出口处,距上游茨哈水电站约6.5km,距下游羊曲水电站约75km,距湟源转运站260.51km,距西宁305.51km,西宁→湟源现为一级公路,湟源→倒趟河现为高速公路,倒趟河→河卡山南为二级沥青路面,河卡山南→曲什安乡为三级沥青路面,曲什安乡→XX坝址有简易公路相通,交通比较便利。 XX水电站枢纽工程主要任务是发电。枢纽工程主要由左岸混凝土副坝、泄洪闸、河床式电站厂房及右岸混凝土坝、开关站以及对外交通公路等主要建筑物组成。坝顶高程2764.00m,最大坝高76.45m。设计正常蓄水位2760.00m,厂内安装三台轴流转桨式水轮发电机,总装机容量360MW,总库容1535万m3。左岸布置枯水期导流明渠,底宽10m,进口底板高程为2720.0m,出口底板高程为2719.0m,明渠全长465m,导流明渠在工程后期在坝址处回填成左岸副坝。泄洪闸设3孔,孔口尺寸为7m×13.3m,进口底板高程2720.0m。 XX水电站工程建设总工期58个月,准备期2个月,主体工程施工期50个月,首台机组发电52个月,工程完建期6个月,2010年实现首台机组发电。
  • 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。
  • 水电站交通桥工程投标文件
    本公司若中标,将在接到中标通知书后,5日内组织该项目经理部,抽调精干人员从事该项目的施工管理工作。公司已安排前期工作人员12人处在待命之中,一接到中标通知,立即进入现场,落实住房及开展前期准备工作。 设备、人员动员周期 表2 设备 动员周期(天) 人员 动员周期(天) 测量仪器 5 测量人员 5 试验仪器 5 试验人员 5 土石方设备 10 技术人员 5 运输设备 10 管理人员 5 2. 设备、人员、材料进场方法 我公司现有闲置设备,并拟租赁部分设备,施工设备可利用公路施工现场。 根据工程进度及工地实际需要组织,采购材料,通过汽车运输到施工现场,保证工程的顺利进行。 3.施工总进度安排 该项目工程将严格按照业主要求的总工期进行安排,保证在规定时间内完成全部工程项目。为达到上述目标,我公司已进行了设备及人员的安排,在接到业主中标通知书后就可以进场。进场后,首先进行前期的准备工作,临时设施的搭设:地方材料的细查并取样试验及采购合同的签订,确保按业主及监理要求的开工日期按时开工,按时完工交工。 开工后,首先进行路基的挖填以及换填作业,同时抓紧进行桥梁和盖板涵等影响后续工程的项目,为路基填筑创造有利条件。在进行路基挖方过程中,逐渐进行挖方段挡土墙工作。路基工程完成后,即着手进行路面施工。然后进行边沟,排水沟砌筑以及管理设施构件的制作,安装。 施工进度安排及计划见施工总体计划表(表7),主要分项工程施工工艺框图(表5)。 第二章.主要工程项目的施工方案、施工方法
  • 四川省某水电站工程监理月报
    枢纽主要建筑物由首部枢纽、引水系统和厂区枢纽组成。 2工程进度控制 2.1施工进度管理 2.1.1导流洞工程 本月完成:本月导流洞进水口未施工;导流洞出水口消力池边坡EL2825~EL2860、排0+400.4~排0+445.2范围支护全部完成,EL2838~EL2850高程锚索施工完成13束。导流洞出口段洞室开挖进尺19m﹙0+701.88~0+683.00﹚,临时支护完成17m。 进度分析:本月由于人员投入不足,加之受改线路2#桩棚洞施工等影响,致施工进度缓慢。 采取措施:督促水电某局一分局项目部加大资源投入,6月20日前导流洞开挖贯通,拌和系统建立,并开始导流洞的灌浆施工。 …… 3工程质量控制 3.3施工质量管理 3.3.1导流洞工程 本月主要施工内容:1、导流洞出水口消力池边支护及锚索施工。2、导流洞出水口洞室开挖支护。 质量控制措施:1、严格控制锚索施工质量,确保锚索孔向、孔深符合设计要求。2、严格控制钢筋网、喷砼施工质量。3、审查并现场落实施工单位导流洞开挖支护方案中的质量保证措施到位;4、督促施工单位重视洞室开挖的贯通测量工作; 3.3 .2砂石系统 本月主要施工内容:本月主要进行砂石骨料的正常生产。 本月质量控制措施:1、对施工单位报送的砂石骨料检查资料进行核查批复;2、每周对砂石骨料进行一次抽检;3、每月编制试验月报,统计试验结果,督促施工单位对不合格的性能指标项进行整改。4、督促施工单位及时更换陈旧破损设备。 3.3.3首部主体工程 本月主要施工内容:1、引水隧洞进口洞室开挖与支护;2、排沙(放空)洞洞室开挖与支护;3、溢洪洞进口边坡开挖支护及通风洞洞室开挖支护。
  • 水电站建设工程监理规划
    本资料为某水电站建设工程监理规划,本文档非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 水电站楼加固工程监理文件
    选择与实施灌浆工程项目岩层以及施工条件相似的地区或部位完成灌浆试验。灌浆试验地区或部位,试验大纲均应事先报经监理部批准。
  • 水电站施工组织设计完整工程
    本资料为:水电站施工组织设计完整工程,内容完整,详细,可供参考。
  • 大盈江水电站(四级)排架柱体形施工详图
    本图纸共2张,为某排架柱体形图,图纸包含:安装间排架柱布置图、安装间排架柱平面布置图、主厂房排架柱平面布置图、下游立面图、上游立面图、安装间左端墙立面图。设计单位:中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院。
  • 水电站导流洞第一标段洞身混凝土施工技术
    洞身混凝土衬砌施工是一项关键性项目。自制移动式钢筋台车实现了大型断面的钢筋安装,采用移动式全断面钢模台车、移动式半断面钢模台车、人工立模实现了混凝土衬砌中模板的施工,实现大型马蹄形断面的导游洞混凝土衬砌,加快了施工进度、施工效率高,而且成本低,安全性高,有广泛的推广应用前景。
  • 溪洛渡水电站某城镇辅助道路某标段施工组织设计
    xx水电站xx乡至xx镇辅助道路工程第XX标段位于xx省xx县境内,途径xx乡、xx镇等乡镇,是xx水电站与外部交通运输的辅助道路,承担电站建设期的部分外来物资、设备和人员交通运输任务,公路设计等级为山岭重丘区三级标准,合同工期为20个月。
  • 四川某水电站临时桥工程监理细则
    本监理细则的适用范围:适用于XXX一级水电站场内交通下游临时桥工程。
  • 微差爆破技术在水电站工程中的应用
    本资料为微差爆破技术在水电站工程中的应用,资料内清晰,可供参考,欢迎下载。
  • 江桂吉龙滩水电站工程完整资料
    江桂吉龙滩水电站工程IV标联营体,内有完整的水电站技术资料,含报价、图纸、进度计划,不知已经有人传了吗?欢迎下载
  • 水电站工程建设监理年报(推荐)
    本文档为某水电站工程建设监理年报(推荐),文档内容详细,资料可供参考。
  • 某地某水电站工程施工方案
    某地某水电站工程施工方案,本水电站位于A省西部A县与B县交界的C江中游河段,在干流河段与支流黑惠江交汇处下游1.5km处,系C江中下游河段规划八个梯级中的第二级。
  • 四川水电站枢纽工程BIM设计与应用
    乌东德水电站坝址位于四川省会东县和云南省禄劝县交界的金沙江下游河道上。电站上距攀枝花市213.9km、下距白鹤滩水电站182.5km,下距重庆市928km.坝址控制流域面积40.6万km2,占金沙江流域面积的86%,占长江宜昌以上流域面积40%以上。电站开发任务以发电为主,兼顾防洪。
  • 小型水电站厂房工程施工图

    本资料为水电站厂房工程施工图,包括厂房正立面施工图、中控室预留孔平面施工图、中控室底面预埋件平面施工图、主框架配筋图、次梁框架配筋图、基础配筋图及电缆层平面施工图等。   7张,

  • 三级水电站工程施工组织设计
    XX是长江一级支流。目前,XX县境内XX河段水资源尚未开发,无水利水电工程建筑,仅在XX河上游建有XX电站和XX电站。拟建XX水电站为本次开发的三级电站。 XX水电站工程位于XX县境内XX上游XX河段XX乡一带,距XX县城约55km,距XX二级电站约4.5km,距XX镇约16.1km。工程区有公路通向县城,公路距县城55km,交通较方便。工程区地理坐标东经107°38′~108°32′,北纬29°33′~30°16′。
  • 新疆乌什县某水电站工程投标文件
    xx县xx水电站位于xx阿克苏地区xx县奥特贝稀乡境内,秋格尔总干渠4号跌水南侧,托什干河下游,控制流域面积18400km2,干流长度457km,是利用已建的秋格尔引水闸枢纽和老秋格尔干渠引托什干河水进行发电,发电后水可以投入秋格尔干渠进行下游灌溉的水电枢纽工程。 电站由引水干渠、泄水道、压力前池、压力管道、厂房和尾水渠等组成。
  • 广西某水电站工程施工组织设计
    xx电站位于xx县xx下游,xx发源于xx省xx县xx乡1520m高的塘子大坡,流经xx省xx县的坪子、郎恒乡、田蓬镇(地下河),向东流入广西xx县百都,经下华、百省、百南乡,流出越南汇入锦江,注入红河出海。xx在国内河道总长111.0km2,流域面积2260km2,河道平均坡降5.16‰;流域多年平均降雨1465mm,多年平均流量47.63m3/s,多年平均径流15.02亿m3。xx在xx县境内河道长68.8km,流域面积1514km2,天然落差350m,水能理论蕴藏量8.87万kW,可开发利用6.694万kW,已开发利用0.7942万kW。电站坝址以上集雨面积1650km2,河长80km,河道平均坡降9‰,多年平均流量38.8m3/s,多年均径流量12.24亿m3。该河段沿河滩多水急,枯水期河宽约40m,水深1~3m,洪水期水深6~8m,流域内崇山峻岭,分水岭高程多在800~1300m,流域内除xx县境郎恒乡及田蓬镇部分地区为灰岩石山,岩溶发育,产生地下河外,其余地域植被较好,河道上修建有百都、xx两电站,及沿河小型引水灌溉外,没有另外的工程。
  • 水电站导流工程施工组织设计
    xx水电站工程位于xx县境内,是《珠江流域西江水系郁江上游右江那拉至弄瓦河段补充规划报告》支流西洋江河段的最后一个梯级电站。坝址位于西洋江口上游16.3km处,坝址上游19.5km处系已建成的洞巴水电站,下游约25km系规划中的瓦村水利枢纽工程。 坝址以上控制集雨面积4777km2,占西洋江流域面积5070km2的94.2%,多年平均流量59.9m3/s,多年平均年径流量18.89亿m3。 xx水电站挡水坝最大坝高68.5m,设计水头46.0m,设计流量120.0 m3/s,正常蓄水位355m,死水位353m,调节库容490万m3,水库具有日调节性能,电站装机容量48MW,保证出力11.21MW,多年平均发电量1.752亿kW·h,装机利用小时3650h。水电站的建设可缓解xx县电网地方电力需求,促进当地经济发展。 西洋江为山区性河流,水流急,河道弯曲,天然河道不具备通航条件。xx水电站建成后,水库回水可以渠化河道,改善库区的对外交通,电站总库容5790万m3,正常蓄水位相应库容5360万m3,水库库容小,没有防洪任务,也没有大片灌溉要求。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,xx水电站工程属Ⅲ等工程。 xx水电站主要建筑物有挡水坝、溢流坝及消力池、发电引水系统及发电厂房、开关站、进厂公路、进厂公路桥及生活区等。 导流隧洞设置在左岸,采用5年一遇洪水为设计洪水标准。导流枯水时段(从11月1日~次年4月30日),设计洪水频率P=20%,流量116m3/s。 本次中标标的主要内容有: (1)导流隧洞(进口段、洞身段、出口段)。 (2)导流隧洞工程临时施工道路(总长约2700m); (3)跨西洋江临时交通桥(长约80m); 导流隧洞布置在左岸,由进口明渠、进水塔、洞身和出口明渠组成。导流隧洞断面型式采用圆形,直径6m,洞身长378m,纵坡I=0.40%,进口高程302.50 m,出口高程299.5.00 m。导流隧洞洞线在平面上呈折线布置。
  • 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。
  • 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。
  • 青海省某水电站工程 监理大纲
    某水电站为黄河干流龙羊峡向上游的第2个梯级电站,位于青海省海南藏族自治州**县和同德县交界的黄河干流**峡谷出口处,距湟源转运站282km,距西宁市333km,距平安驿转运站351km。坝址以上控制流域面积107520km2,水库正常蓄水位2760m,总库容1535万m3,具有日调节性能。初拟装机容量360MW,年发电量14.12亿kWh。枢纽建筑物主要由拦河坝、泄洪闸、河床式发电厂房等组成,最大坝高约76.45m。
  • 吉岔水电站工程监理实施细则
    隧洞工程开挖通过稳定性差或其他特殊地层14天前,承建单位应根据设计文件、技术规范,结合现场地质条件和施工水平编制补充施工作业措施计划报送监理部批准。措施计划应包括: (1)地质条件及围岩稳定性评价。 (2)可能发生的不良影响及其预处理措施。 (3)特殊的开挖和爆破方法。 (4)特殊支护措施。 (5)材料和设备配置。 (6)安全防范和应急措施。 (7)施工进度计划。
  • 水电站工程地形图测量方案
    本资料为水电站工程地形图测量方案,共29页。 简介: 水电站原设计采用径流式引水布置,自上游至下游工程主要建筑物有:截水槽(溢流堰)、明渠进水口、引水明渠、厂后大坝、电站引水压力钢管、电站厂房等。在卢里奥瀑布上游大约3.6公里处,横河向布置一截水槽,槽下游侧建以断面尺寸1m×1m(宽×高)的溢流堰;明渠进水口设置在截水槽右岸端,进水口采用双孔布置,单孔宽度6m,采用平板闸门,建筑物顶高程170m,进水口底板顶高程155m。
  • 缅甸某水电站工程施工组织设计
    缅甸某水电站工程施工组织设计,内容详实,可供参考。
  • 水电站工程压力钢管设计图
    标题为县水电站工程压力钢管设计图,其中主要包括压力管道装配图、岔管示意图、弯管示意图,设计师可以参考使用
  • 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。
  • 水电站工程综合 施工组织设计
    本标主要土石方开挖及支护工程项目包括:砼面板堆石坝3095.0m高程以下坝基和边坡开挖、处理,包括大坝坝基及3095.0m高程以下岸坡开挖、坝基地质缺陷处理、坝基倒悬和陡坡等处理、开挖边坡锚固和排水处理、地质钻孔处理、勘探洞回填处理、探槽和探坑的处理、左右岸灌浆隧洞工程、建基面的波速测试配合工作等。
  • 水电站工程 综合施工组织设计
    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。
  • 水电站工程组织设计方案报告
    本电站施工对外交通运输以公路运输为主。主要建筑材料钢筋、钢材、机电设备、水泥由都江堰或成都供应,木材、油料由小金或丹巴供应,炸药等火工材料由小金县民爆公司供应。
  • 水电站大坝工程 施工组织设计
    坝型为细骨料砼砌块石重力坝,坝顶高程427.6m,最大坝高46.6m,坝顶长132m ,大坝分溢流坝段和非溢流坝段。溢流坝段布置在主河床偏右岸侧,堰顶高程421.0m,上设3孔每孔净宽6.0m的溢流孔,挑流消能。坝顶启闭平台下游侧设有一宽5m的交通桥,左侧与发电引水系统进水口相接,右侧与上坝公路相连。
  • 某地方水电站工程监理月报
    本文档为某地方水电站工程监理月报。内容包括水电站工程概况、进程等。内容详尽,仅供参考。
  • 水电站溜井工程 施工组织设计
    溜井工程主要包括溜井卸料平台、溜井、井下交通运输平洞、大件运输道、胶带机运输洞、安全通道等。溜井位于麻村料场内,井口高程552.00m,井底高程372.92m。溜井井筒直径6.0m,下部储料仓直径12.0m,长30.0m,渐变段为2.0m,井深约180.0m。井底交通运输平洞洞长约152m,断面为城门洞型,洞身尺寸为8.0×7.0 m(宽×高);大件运输道洞长约33m,洞身尺寸为5.0×5.5 m(宽×高);胶带运输洞洞长约280m,洞身尺寸为2.8×2.8 m(宽×高);安全通道洞长约75m,洞身尺寸为1.5×2.5m(宽×高)。`洞挖总石方约为3.0万方。
点击查看更多
全部评论 我要评论
暂无评论