上传于:2020-07-19 18:20:32 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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水电站枢纽以发电为主,坝址以上控制流域面积12.1万KM2,坝址区多年平均流量1330M3/S,多年平均水量420亿M3,水库正常蓄水位899M,总库容9.4亿M3,水库回水长度91.2KM,6台发电机组总装机容量135万KW。枢纽由碾压砼重力坝、右岸地下厂房系统组成。碾压砼重力坝最大坝高112M,共分23个坝段,坝顶轴线总长度472.39M,河床中部设置五孔表孔溢流坝段,在表孔坝段左右两侧分别设有两孔和一孔泄洪排砂底孔及一孔排砂孔,左岸为挡水坝段,右岸为发电机组进水口坝段。地下厂房系统包括引水压力钢管、主副厂房、主变室、尾水调压室和两条长尾水隧洞等建筑物。

云南省某水电站大坝施工组织设计-图一

云南省某水电站大坝施工组织设计-图一

云南省某水电站大坝施工组织设计-图二

云南省某水电站大坝施工组织设计-图二

云南省某水电站大坝施工组织设计-图三

云南省某水电站大坝施工组织设计-图三

云南省某水电站大坝施工组织设计-图四

云南省某水电站大坝施工组织设计-图四

云南省某水电站大坝施工组织设计-图五

云南省某水电站大坝施工组织设计-图五

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  • 云南省某水电站工程(投标)施工组织(含全套图纸)
    电站取水口为河岸竖井式进水口,闸室设平板事故检修钢闸门一道,孔口尺寸6.0m×6.0m(宽×高)。 压力埋管主管全长150.369m,通过两个卜形内加强月牙肋岔管分别向三台机组供水。主管内径5.0m,支管内径分别为4.0m和2.8m。 主厂房净空尺寸为60.1m×14.0m×31.5m(长×宽×高),机组间距13.0m,机组中心线距上游墙7.4m,距下游墙6.6m,安装高程1157.00m。 尾水建筑物由尾水支洞、尾水主洞和闸门室组成,在闸门井前支洞长19.0m,闸门井后三支洞渐合为一主洞,主洞长62.6m,方圆形断面,断面尺寸7.3m×7.3m,尾水洞出口底板高程1158.83m。
  • 云南省某水电站工程(投标)施工组织设计(附CAD全套图纸)
    xx水电站位于xx干流中游河段上,本工程水库总库容为552.61×104m3,调节库容177.36×104m3。工程以发电为主,机组台数为3台,单台额定容量25MW,装机容量75MW。工程枢纽由首部拦河坝、左岸有压引水隧洞、埋藏式调压井、压力埋管、地下厂房和地下升压站等组成。
  • 云南省某水电站工程(投标) 施工组织设计(含全套图纸)
    内容简介 1.1 工程概况 **水电站位于南盘江干流中游河段上,本工程水库总库容为552.61×104m3,调节库容177.36×104m3。工程以发电为主,机组台数为3台,单台额定容量25MW,装机容量75MW。工程枢纽由首部拦河坝、左岸有压引水隧洞、埋藏式调压井、压力埋管、地下厂房和地下升压站等组成。 电站取水口为河岸竖井式进水口,闸室设平板事故检修钢闸门一道,孔口尺寸6.0m×6.0m(宽×高)。 压力埋管主管全长150.369m,通过两个卜形内加强月牙肋岔管分别向三台机组供水。主管内径5.0m,支管内径分别为4.0m和2.8m。 主厂房净空尺寸为60.1m×14.0m×31.5m(长×宽×高),机组间距13.0m,机组中心线距上游墙7.4m,距下游墙6.6m,安装高程1157.00m。 尾水建筑物由尾水支洞、尾水主洞和闸门室组成,在闸门井前支洞长19.0m,闸门井后三支洞渐合为一主洞,主洞长62.6m,方圆形断面,断面尺寸7.3m×7.3m,尾水洞出口底板高程1158.83m。 尾水闸门室位于主厂房下游20.0m处,长42.0m,宽3.9m,高10.9m。闸门井深24.2m,底板高程1152.80m. 地面升压站设置在地下厂房顶部,占地70m×39.0m(长×宽),地面高程1245.00m。 地面副厂房包括中控室、通讯室及办公室,分两层布置,位于升压站的南侧,北临进站公路,尺寸45.5m×15.0m×9.0m(长×宽×高)。地面厂房及升压站通过连通竖井与地下厂房相连,连通竖井位于地面副厂房的西端。 1.2 主要施工项目及工程量 1.2.1 主要施工项目 (1)金属结构安装工程 包括首部进水口拦污栅、闸门、启闭机设备;首部冲砂底孔及溢流表孔闸门、启闭机;机组尾水检修闸门及启闭机设备的接收、运输、保管、安装、调试、试运行。 (2)压力管道工程 压力钢管道的开挖、喷锚支护、钢管制作和安装、混凝土回填、回填灌浆、帷幕灌浆工程。 (3)施工支洞工程 1)用于本合同工程施工的施工支洞等土建工程; 2)施工支洞的混凝土封堵及灌浆。 (4)地下厂房土建工程 1)地下洞室的开挖和支护,包括主厂房运输洞、主副厂房、安装间、连通竖井等; 2)地下洞室排水洞开挖、排水孔施工、混凝土浇筑及帷幕灌浆。 3)地下厂房岩壁吊车梁的开挖、锚杆制安、混凝土浇筑; 4)主厂房运输洞、主副厂房、安装间、连通竖井混凝土浇筑(一期); 5)各洞室的固结灌浆、回填灌浆; 6)地下厂房的二期、三期和蜗壳混凝土浇筑; 7)厂房初期简易装修工程施工。 (5)尾水系统土建工程 包括尾水系统洞室的开挖、支护、混凝土浇筑、回填灌浆、固结灌浆;尾水洞出口岩塞爆破;机组尾水检修闸室初期简易装修工程施工。 (6)地面副厂房及升压站 包括地面副厂房的土石方明挖、边坡支护、混凝土浇筑、浆砌石及土方回填;地面副厂房简易装修工程施工。 (7)所有安全监测仪器设备采购、检验、率定、埋设、施工期安全监测、监测资料编制、分析、安全评价及监测资料、监测设施的移交。 (8)为完成本合同工程所需的临时设施。
  • 水电站大坝总体工程施工组织设计
    XX水电站工程所在的XX河系郁江右岸的一级支流,乌江的二级支流。XX河发源于XX县境内的XX的XX沟,流域地理位置在东经108°03′~108°27′,北纬29°27′~29°59′之间。 工程位于XX水电站库尾至团坝子水电站厂房之间,工程涉及范围长约9km,水电站枢纽位团坝子下游约5km处,库区位于团坝子至牛鼻子沟上游约150m河段,库区长约4.9km,大坝采用常态混凝土拱坝。 XX河流域西北紧邻龙河,以XX山山脉为分水岭,东南与郁江相邻,北边为油草河。地势呈东北高、西南低,流域形状略呈长方形。周界高山环绕,河谷深切,山势陡峻。流域上游森林植被较好,中、下游河谷地带林木较为稀疏,两岸开垦有少量坡地。 XX河由北向南在老鸹石进入XX县,流经XX、XX、XX、XX、等乡,在XX乡的XX处汇入郁江。XX河沿途汇入了主要支流XX河、XX河、XX河、XX河、XX溪等支流。XX河干流全长64.5km,流域面积1207km2。 枢纽工程安排在2011年7月开始施工,2013年4月30日全面完工。
  • 水电站 大坝工程 施工组织设计
    内容简介 2、基础灌浆 1)、灌浆工程量:拦河大坝固结灌浆4652M,帷幕灌浆6580M。 2)、灌浆材料及设备 灌浆材料 灌浆所用水泥采用普通硅酸盐水泥,帷幕和固结灌浆所用水泥的标号525#。 灌浆使用纯水泥浆液,在特殊地质条件下或有特殊要求时,根据需要,通过试验论证并得到监理单位批准后采用在水泥浆液掺加掺合料、外加剂。 制浆和灌浆设备 制浆采用JJS-2B型浆液搅拌机,水泥浆液的搅拌时间4min; 灌浆采用SGB6-10型三缸单作用柱塞泵,额定压力10mpa。 3)、基础灌浆施工程序,先固结灌浆后帷幕灌浆。固结灌浆在基岩表面有砼覆盖的条件下,并且砼达到50%设计强度后进行,帷幕灌浆在灌浆廊道施工结束后进行。 4)、灌浆施工工艺流程:钻孔→钻孔冲洗→压水试验→灌浆→灌浆的质量检查。
  • 大型水电站左岸大坝混凝土施工组织设计_
    (1)施工管理部门结合本项目工期和各施工节点,合理规划、组织和安排人员与设备,在保证各节点施工的前提下,尽可能避免加班连班、交叉作业等不安全因素的产生。 (2)各施工部位施工前,施工管理部门会同安全部门和施工单位负责人,对施工现场通道、孔洞、悬空面等危及现场施工人员安全的因素落实整改。 (3)施工过程中涉及其他相关方的,施工管理部门做好施工管理的协调工作。
  • 官地水电站大坝组织设计施工工法
    本工程采用吊罐入仓时,由吊罐指挥人员负责指挥,卸料自由高度不宜大于1.5m,卸料堆边缘与模板距离不应小于1.2m。
  • 水电站大坝 施工 组织 设计
    大坝主体采用90天龄期三级配C20碾压混凝土,抗渗标号W6,抗冻标号D50,上游面防渗层采用90天龄期二级配C20变态混凝土和90天龄期二级配C20碾压混凝土,抗渗标号W8,抗冻标号D100,其中变态混凝土厚度0.5m,碾压混凝土764.0m高程以上厚度2.0m,764.0~728.0m高程之间厚度2.5m,728.0m高程以下厚度3.0m。基础设置2.0m厚的90天龄期二级配C20常态混凝土垫层,抗渗标号W8,抗冻标号D100。下游坝面采用厚度为0.5m的 90天龄期三级配C20变态混凝土,抗渗标号W6,抗冻标号D50。
  • 水电站大坝主体混凝土 施工组织设计
    水电站大坝为全碾压混凝土重力坝,大坝由河床溢流坝段和两岸挡水坝段组成,坝顶总长度410m,坝顶高程750.50m,最大坝高195.50m,共分为20个坝段,即4个溢流坝及底孔坝段和16个岸坡挡水坝段,坝段宽度在16.6~25m不等;底孔坝段、溢流坝段坝顶宽均为33m;两岸岸边挡水坝段坝顶宽12m。坝体不设纵缝。上游横缝内布置2~3道铜片止水,溢流面和河床坝段最高下游水位以下横缝设置2道铜片止水。 泄水坝段布置在主河槽的中央,泄水方向顺河流流向,泄水坝段包括3孔表孔坝段和2个底孔坝段。表孔溢洪道孔口宽16.0m,堰顶高程725.00m,堰面采用WES曲线y=0.0413x1.85,孔口中间分缝,闸墩中墩宽4.5m,边墩宽4m,采用预应力闸墩。孔口安装平板检修闸门和弧形工作闸门。泄洪任务全部由表孔承担,下游消能采用窄缝式挑流消能。
  • 大型水电站左岸大坝混凝土施工组织设计
    冲沙孔坝段。左岸河床坝段前缘总长115.00m,从左非①~左非⑥共6个坝段,左非①~左非⑤每个坝段宽20m,左非⑥宽15m。河床坝段在一期工程只浇筑到高程280.00m,形成宽115.00m的导流缺口,供二期工程度汛使用。一期冲砂孔坝段~左非⑤坝段高程260.00m~274.00m之间各预留了一个10m×14m导流底孔。
  • [云南]水电站砂石系统施工组织设计_
    本合同工程混凝土供应范围:1.面板堆石坝涉及的所有混凝土,如:面板、防浪墙及坝顶路面等;2.电站进水口、引水系统及主副厂房;3.泄洪冲沙洞;4.下游护岸工程;5.发包人安排的其他工程。砂石料供应范围:1.大坝级配垫层料;2.工程所需的喷混凝土用骨料;3.发包人安排的其他工程。 本合同工程需提供各种标号的常温混凝土约83.2×104m3;最低出机口温度14℃的C20预冷混凝土约24.6×104m3;大坝级配垫层料约24.8×104m3;喷混凝土用骨料约9.2×104t。 本合同工程,砂石加工系统设置地点位于电站进水口上游一侧,布置区域距进水口开挖范围最近点约400~700m范围。左岸混凝土生产系统设置地点位于左坝头的坝轴线下游侧,布置区域自坝轴线向下游方向约350m范围,高程自坝顶公路向上约45m范围。
  • [云南]水电站砂石系统施工组织设计
    本合同工程混凝土供应范围:1.面板堆石坝涉及的所有混凝土,如:面板、防浪墙及坝顶路面等;2.电站进水口、引水系统及主副厂房;3.泄洪冲沙洞;4.下游护岸工程;5.发包人安排的其他工程。砂石料供应范围:1.大坝级配垫层料;2.工程所需的喷混凝土用骨料;3.发包人安排的其他工程。 本合同工程需提供各种标号的常温混凝土约83.2×104m3;最低出机口温度14℃的C20预冷混凝土约24.6×104m3;大坝级配垫层料约24.8×104m3;喷混凝土用骨料约9.2×104t。 本合同工程,砂石加工系统设置地点位于电站进水口上游一侧,布置区域距进水口开挖范围最近点约400~700m范围。左岸混凝土生产系统设置地点位于左坝头的坝轴线下游侧,布置区域自坝轴线向下游方向约350m范围,高程自坝顶公路向上约45m范围。 砂石加工系统设计生产规模为:混凝土砂石骨料成品生产能力550t/h;大坝垫层料成品生产能力180t/h。系统生产所需料源主要由大坝左岸上游的上咱日沟灰岩石料场开采获得。另考虑电站进水口工程开挖的部分砂卵砾石料可作为系统加工料源补充。需要时,本合同承包人可自上咱日沟存渣场回采获得。 混凝土生产系统按同时生产常温和预冷混凝土设计,混凝土生产按满足高峰浇筑强度8.5×104m3/mon设计,设计生产能力255m3/h。其中:常温混凝土按满足高峰浇筑强度6.0×104m3/mon设计,生产能力180m3/h;预冷混凝土按满足高峰浇筑强度2.5×104m3/mon和最低出机口温度14℃设计,生产能力75m3/h。混凝土生产所需砂石骨料由本合同砂石加工系统提供,运输由本合同投标人负责,运输方式由投标人自行确定。
  • 云南省某水电站工程(投标) 施工组织设计 (含全套图纸)
    内容简介 1.1 工程概况 **水电站位于南盘江干流中游河段上,本工程水库总库容为552.61×104m3,调节库容177.36×104m3。工程以发电为主,机组台数为3台,单台额定容量25MW,装机容量75MW。工程枢纽由首部拦河坝、左岸有压引水隧洞、埋藏式调压井、压力埋管、地下厂房和地下升压站等组成。 电站取水口为河岸竖井式进水口,闸室设平板事故检修钢闸门一道,孔口尺寸6.0m×6.0m(宽×高)。 压力埋管主管全长150.369m,通过两个卜形内加强月牙肋岔管分别向三台机组供水。主管内径5.0m,支管内径分别为4.0m和2.8m。 主厂房净空尺寸为60.1m×14.0m×31.5m(长×宽×高),机组间距13.0m,机组中心线距上游墙7.4m,距下游墙6.6m,安装高程1157.00m。 尾水建筑物由尾水支洞、尾水主洞和闸门室组成,在闸门井前支洞长19.0m,闸门井后三支洞渐合为一主洞,主洞长62.6m,方圆形断面,断面尺寸7.3m×7.3m,尾水洞出口底板高程1158.83m。 尾水闸门室位于主厂房下游20.0m处,长42.0m,宽3.9m,高10.9m。闸门井深24.2m,底板高程1152.80m. 地面升压站设置在地下厂房顶部,占地70m×39.0m(长×宽),地面高程1245.00m。 地面副厂房包括中控室、通讯室及办公室,分两层布置,位于升压站的南侧,北临进站公路,尺寸45.5m×15.0m×9.0m(长×宽×高)。地面厂房及升压站通过连通竖井与地下厂房相连,连通竖井位于地面副厂房的西端。 1.2 主要施工项目及工程量 1.2.1 主要施工项目 (1)金属结构安装工程 包括首部进水口拦污栅、闸门、启闭机设备;首部冲砂底孔及溢流表孔闸门、启闭机;机组尾水检修闸门及启闭机设备的接收、运输、保管、安装、调试、试运行。 (2)压力管道工程 压力钢管道的开挖、喷锚支护、钢管制作和安装、混凝土回填、回填灌浆、帷幕灌浆工程。 (3)施工支洞工程 1)用于本合同工程施工的施工支洞等土建工程; 2)施工支洞的混凝土封堵及灌浆。 (4)地下厂房土建工程 1)地下洞室的开挖和支护,包括主厂房运输洞、主副厂房、安装间、连通竖井等; 2)地下洞室排水洞开挖、排水孔施工、混凝土浇筑及帷幕灌浆。 3)地下厂房岩壁吊车梁的开挖、锚杆制安、混凝土浇筑; 4)主厂房运输洞、主副厂房、安装间、连通竖井混凝土浇筑(一期); 5)各洞室的固结灌浆、回填灌浆; 6)地下厂房的二期、三期和蜗壳混凝土浇筑; 7)厂房初期简易装修工程施工。 (5)尾水系统土建工程 包括尾水系统洞室的开挖、支护、混凝土浇筑、回填灌浆、固结灌浆;尾水洞出口岩塞爆破;机组尾水检修闸室初期简易装修工程施工。 (6)地面副厂房及升压站 包括地面副厂房的土石方明挖、边坡支护、混凝土浇筑、浆砌石及土方回填;地面副厂房简易装修工程施工。 (7)所有安全监测仪器设备采购、检验、率定、埋设、施工期安全监测、监测资料编制、分析、安全评价及监测资料、监测设施的移交。 (8)为完成本合同工程所需的临时设施。
  • [云南]水电站大坝工程施工组织设计(2015年5月完工)
    1.2.1工程概况 XX水电站位于XX一级支流XX下游XX省XX县和XX县境内,XX为界河,坝线以上控制流域面积6963km2,是一个以发电为主,兼有环境保护和水土保持等综合效益的水利水电枢纽工程,正常蓄水位及设计洪水位均为963.0m,对应水库库容为1022万m3,校核洪水位963.35m 时水库总库容为1048万m3。 XX水电站枢杻工程等别为Ⅲ等,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物为5级。 本工程位于XX山丘区,大坝、隧洞进水口及导流兼冲沙洞设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为2000年一遇;水电站厂房设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为200年一遇;消能防冲设计洪水标准为30年一遇。厂房区的地震基本烈度为Ⅷ度区;坝址区的地震基本烈度为Ⅷ度区。
  • 云南省某水电站坝肩地质缺陷加固处理工程施工组织设计
    内容简介 1.1.1 工程概况 **水电站位于云南省西部南涧县与凤庆县交界的澜沧江中游河段,在干流河段与支流黑惠江交汇处下游1.5km处,系澜沧江中下游河段规划八个梯级中的第二级。 **水电站工程属大(1)型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。工程以发电为主兼有防洪、灌溉、拦沙及航运等综合利用效益,水库具有不完全多年调节能力,系澜沧江中下游河段的“龙头水库”。该工程由混凝土双曲拱坝(坝高292m)、坝后水垫塘及二道坝、左岸泄洪洞及右岸地下引水发电系统组成。大坝建成后将形成149.14×108m3的水库,电站装机容量4200MW(6×700MW)。
  • 大型水电站大坝开挖工程施工组织设计
    工程概况 xxx水电站位于贵州省余庆县xxx口上游1.5km的xx上,上游距xxx水电站137km,下游距河口涪陵455km,控制流域面积43250km2,多年平均径流量226亿m3。工程开发的主要任务是发电,兼顾航运、防洪及其他综合利用。水库总库容64.51亿m3,调节库容31.54亿m3,正常蓄水位630m。电站装机容量3000MW,保证出力751.8MW,年发电量96.67亿kw·h,是贵州省和xxx干流最大的水电电源点。
  • 水电站大坝主 体混凝土施工组织设计
    水电站大坝为全碾压混凝土重力坝,大坝由河床溢流坝段和两岸挡水坝段组成,坝顶总长度410m,坝顶高程750.50m,最大坝高195.50m,共分为20个坝段,即4个溢流坝及底孔坝段和16个岸坡挡水坝段,坝段宽度在16.6~25m不等;底孔坝段、溢流坝段坝顶宽均为33m;两岸岸边挡水坝段坝顶宽12m。坝体不设纵缝。上游横缝内布置2~3道铜片止水,溢流面和河床坝段最高下游水位以下横缝设置2道铜片止水。 泄水坝段布置在主河槽的中央,泄水方向顺河流流向,泄水坝段包括3孔表孔坝段和2个底孔坝段。表孔溢洪道孔口宽16.0m,堰顶高程725.00m,堰面采用WES曲线y=0.0413x1.85,孔口中间分缝,闸墩中墩宽4.5m,边墩宽4m,采用预应力闸墩。孔口安装平板检修闸门和弧形工作闸门。泄洪任务全部由表孔承担,下游消能采用窄缝式挑流消能。
  • 大型水电站左岸大坝 混凝土施工组织设计
    左岸一期大坝沿坝轴线长度为344.92m,分左岸河床坝段、左岸岸坡坝段和冲沙孔坝段。左岸河床坝段前缘总长115.00m,从左非①~左非⑥共6个坝段,左非①~左非⑤每个坝段宽20m,左非⑥宽15m。河床坝段在一期工程只浇筑到高程280.00m,形成宽115.00m的导流缺口,供二期工程度汛使用。一期冲砂孔坝段~左非⑤坝段高程260.00m~274.00m之间各预留了一个10m×14m导流底孔。
  • 大渡河某水电站大坝工程施工组织设计
    xx水电站位于四川省xx县境内,为大渡河干流水电梯级开发的第12级,上距xx约44km,下距xx县城约2.5km。大渡河为不通航河流,工程区远离铁路,国道xx线从工程区通过,对外交通方便。 本工程采用坝式开发,主要任务是发电。水库正常蓄水位1378m,死水位1375m,总库容2.195亿m3,调节库容0.22亿m3,具有属日调节性能。电站装机4台,总装机容量920MW。 工程枢纽主要建筑物由粘土心墙堆石坝、泄洪建筑物、引水发电系统等组成。粘土心墙堆石坝坝顶高程1385.50m,最大坝高83.5m。泄洪建筑物由3条泄洪洞组成,其中1条底宽为14.0m的开敞式进口无压泄洪洞、1条底宽为13.0m的短有压进口无压泄洪洞和1条由导流洞改建的非常规泄洪洞。引水发电系统由进水口、引水隧洞、调压室、压力管道和地面厂房组成。 工程等别为二等工程,工程规模为大(2)型。由于本工程紧邻泸定县城,坝址河床覆盖层深厚、地质条件复杂,工程失事影响严重,故提高挡水和泄洪建筑物级别为1级,引水建筑物、发电厂房按2级建筑物设计,永久性次要水工建筑物按3级建筑物设计。 施工采用断流围堰挡水、隧洞导流方式。左右岸各布置一条导流洞,1#导流洞位于左岸,进口高程1305.00m,出口高程1300.00m,洞身段长621.22m;洞身断面为城门洞型,宽×高=15×16m。2#导流洞位于右岸,与2#泄洪洞全结合;进口高程1315.00m,出口高程1300.00m,洞身段长1370.00m;进口短有压控制过水断面13×9.4m(宽×高)。1#导流洞参与截流,2#导流洞在2010年汛前投入使用。 2.1.2本标工程概况 本标工程包括大坝工程施工、浑水沟沟水处理工程施工、3#碴场防护工程等。 粘土心墙堆石坝坝顶高程1385.50m,大坝建基面高程1302.00m,最大坝高83.5m;坝顶宽12.0m,上、下游坝坡均为1:2,坝体上下游均设有弃渣压重、二期压重。防渗心墙顶高程1383.00m,顶宽4.0m,上、下游坡均为1:0.25,上、下游反滤层水平厚度分别为6.0m、8.0m,上、下游过渡层水平厚度均为12.0m。粘土心墙基础覆盖层进行固结灌浆。基础防渗采用上游围堰悬挂式混凝土防渗墙+水平复合土工膜+坝基悬挂式混凝土防渗墙下接帷幕灌浆形式,坝基防渗墙厚1.0m,墙深106m。 上游围堰位于坝轴线上游约180m,堰顶高程1340.00m,堰顶宽10m,堰顶靠上右侧设2×2m高粘土草袋子堰,上游堰坡1:2.25,下游堰坡1:1.75,堰顶轴线长度389.35m,最大高度42m。堰基防渗采用悬挂式混凝土防渗墙,最大深度49m,墙厚0.8m;堰体防渗采用复合土工膜斜墙,通过混凝土盖板与堰基防渗墙相接,复合土工膜表面喷混凝土保护。复合土工膜在与防渗墙相接后沿1314.00m平台向下游延伸与坝体防渗铺盖土工膜相接。 下游围堰堰顶高程1315.00m,堰顶宽15.0m,轴线长度161.23m,最大堰高18m。堰体及堰基防渗采用复合土工膜心墙下接悬挂式混凝土防渗墙型式。混凝土防渗墙深30m,厚0.8m,施工平台高程1307.50m。 为减小导流洞出口水流回流对堰体的淘刷,堰体迎水面采用铅丝石笼护坡、护底。堰体迎水面、背水面坡比均为1:2。 浑水沟沟水处理工程建筑物由挡水坝和泄水建筑物组成。挡水坝为堆石坝,坝顶高程1336.00m,顶宽4..0m,上下游坝坡坡比均为1:1.6,坝顶长度26.8m,最大坝高6.6m。挡水坝下基础采用混凝土防渗墙防渗,墙深20m,墙厚0.6m。泄水建筑物长239.0m,采用混凝土涵管和明渠相结合的布置型式,(浑)0+172.0m以前段为矩形混凝土涵管,净空断面尺寸为6×3m和3×3m(宽×高),管壁厚1.0m;(浑)0+172.0m以后段为梯形浆砌石明渠,底宽3.0m,高4.0m,浆砌石厚度1.0m。
  • 官地水电站大坝组织设计施工方案
    本工程采用汽车运输直接入仓时,汽车轮胎冲洗处的设施应符合技术要求 。轮胎冲洗位置距大坝入仓口应设满足轮胎脱水要求的脱水路段(不小于50m)。
  • 水电站碾压混凝土大坝组织施工设计方案
    本工程所用的砂石料全部由大法坪砂石料系统通过长距离皮带机提供,所以必须做好长距离皮带机进料管理。
  • 水电站大坝监测工程施工组织设计(投标)
    ×××水电站位于××省×××××县和××××××县之间的界河××上,是××流域开发七个梯级电站中的最末一级。电站由拦河坝、河床式电站厂房和开关楼等组成。电站总装机容量为165MW,安装3台单机容量为55MW的轴流转桨式机组,年发电量7.066亿kw·h。大坝为混凝土重力坝,坝顶高程372m,最大坝高59.2m。水库正常蓄水位368m,死水位365m,天然总库容0.78亿m3,调节库容为0.12亿m3,为日调节水库。水库回水与上游×××水电站尾水衔接。
  • 水电站大坝工程施工组织设计方案
    舟坝水电站位于乐山市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、乐山及下游的黄丹水电站均有公路相通。
  • 大型水电站大坝混凝土施工组织设计(207页)
    左岸岸坡坝段位于河床左侧岸坡,挡水前缘总长199.92m,共分为12个坝段,左非⑦~左非,其中左非为左岸灌溉取水口坝段。岸坡坝段建基面高程在262.00m~371.00m之间,均浇筑至设计高程384.00m。 冲沙孔坝段位于河床坝段右侧,坝段前缘长30.00m,坝顶宽为40.00m,建基面高程222.00m,最大坝高162.00,本标浇至高程340.00m,该坝段下部高程260.00m~274.00m之间预留1个10m×14m导流底孔,后期改建成冲沙孔。
  • [云南]水电站砂石系统 施工组织设计
    内容简介 水电站工程属大(1)型一等工程,主要永久性水工建筑物为一级建筑物。工程以发电为主,兼顾防洪、旅游等综合利用的水利水电枢纽工程…… 2.7.4.2 边坡稳定分析计算原理 边坡稳定分析采用块体的极限平衡理论。对于块体滑动或倾倒破坏,根据工程地质条件,划定危岩和不稳定岩体范围,以定性及半定量分析为基础进行设计…… 边坡加固措施是维持边坡稳定的重要手段。通过对加固措施受力变化的监测,可以了解加固效果,掌握运行情况,评价边坡稳定性。边坡锚杆受力情况主要采用加焊锚杆应力…… 3.13.2 边坡支护 根据招标文件对加工系统区域地质状况的揭示和对加工系统的规划,可分析出场平完成后,总体稳定性较好,不存在整体失稳问题,但要注意开挖边坡的稳定问题,以及平台间边坡的稳定问题…… 浆砌石挡墙采用重力式挡墙,主要是为防护廊道回填部分的坡角和将各规格的成品骨料区分堆存,以防混仓,根据实际需要确定结构尺寸…… 4.4混凝土生产系统工艺设计 4.4.1设计要求及生产工艺流程 根据标书可知,混凝土生产按满足高峰浇筑强度8.5×104m3/mon设计,设计生产能力255m3/h。其中:常温混凝土按满足高峰浇筑强度6.0×104m3/mon设计……
  • 水电站大坝保温施工设计方案
    本工程采用满堂脚手架,搭设最大高度6.0m,横距1.5m,纵距1.5m,步距1.5m,在钢管架龙骨上面按照0.45m间距布设5cm×10cm 的方木条,方木条采用铁丝绑扎在钢管架上面。
  • 水电站碾压混凝土大坝施工工法设计
    配合比选定与施工配料单签发,仓面验收与开仓证签发
  • 水电站碾压混凝土大坝施工工法
    为使龙滩水电站碾压混凝土大坝施工达到快速、优质、经济、安全,提高七局八局葛洲坝联营体施工管理水平和施工队伍素质,特制定本工法。
  • 四川某水电站施工组织设计
    xx水电站位于xx省xx县和xx县境内,是南桠河梯级水电开发的龙头(水库)电站。电站枢纽由沥青砼心墙堆石坝、左岸泄洪洞和放空(兼导流)洞、发电引水隧洞、调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成。堆石坝最大坝高125.5m;泄洪洞洞长641.88m,衬砌断面6×8.5m或6×6m;放空洞洞长1072.9m,前段为圆形,衬砌内径为4m,后段为方圆形,衬砌断面5.5×4.5m;发电引水隧洞洞长7118.8m,断面圆形或方圆形4.6×4.6m;调压井上室全长250.0m,竖井最大高度85m;压力管道长1861.416m,主管直径3.4m;地下厂房安装2台水轮发电机组,单机容量120MW,总装机容量240MW。
  • 湖北某水电站施工组织设计
    某某水电站位于湖北省某某县汉江中游右岸支流南河粉青河上,距某某镇5 Km,距河口102.4 Km。工程是一个以发电为主,兼有防洪、灌溉、水产养殖、库区航运的综合利用效益,工程为大(二)型。水库正常蓄水位315.00m,总库容达2.69亿m3,电站装机容量60MW,年发电量1.792亿kW.h。 某某水电站由砼面板堆石坝、右岸溢洪道、右岸引水式地面厂房等组成。主要建筑物级别为2级,次要建筑物为3级。 本标段的主要建筑物为溢洪道。溢洪道位于大畈垭口中,两侧地势平缓,地面高程300~340 m,天然边坡约1:2。溢洪道由引渠、闸室段、泄槽段和挑流鼻坎段4部份组成。
  • 水电站厂房施工组织设计
    **水电站位于四川省**县境内东河上,主要由拦河闸坝首部枢纽、引水系统和地下厂房枢纽 三部分组成。厂址距**县城约2.5km,**县城至雅安72km,工程区内有公路通过,对外交 通较方便。电站共装机3 台,单机容量65MW,总装机容量为195MW。本工程为三等中型 工程,主要建筑物按3 级设计。
  • 某二松水电站施工组织设计
    安民二级水电站位于浙江省松阳县境内小港流域支流安民溪上, 是安民溪流域梯级开发的第二级水电站,工程任务为发电,装机容量 4000kw。电站拦水堰址位于安民一级水电站厂址下游250m 处,跨流 域引水堰址位于大东坝镇五部村上游约1.6km 的小港溪中游—土名 滚进处,厂址位于小港青石坝电站堰坝上游650m 的腾省。本工程由 跨流域引水堰坝、引水隧洞、拦水堰坝、发电引水系统和发电厂房待 建筑物组成。本标为发电隧洞桩号0+000~1+300m 及堰坝工程标, 其合同名称:松阳县安民二级水电站发电隧洞桩号0+000~1+300m 及堰坝工程施工合同;合同编号为AMC/C-1。
  • 水电站施工组织设计~4DCF9F
    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。 本水电站工程属大(1)型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。工程以发电为主兼有防洪、灌溉、拦沙及航运等综合利用效益,水库具有不完全多年调节能力,系C江中下游河段的“龙头水库”。该工程由混凝土双曲拱坝(坝高292m)、坝后水垫塘及二道坝、左岸泄洪洞及右岸地下引水发电系统组成。大坝建成后将形成149.14×108m3的水库,电站装机容量4200MW(6×700MW)。 引水发电系统由三大洞室和六条引水压力管道、六条母线洞、两条尾水洞以及交通洞、运输洞、出线洞和通风洞组成一个庞大的地下洞室群。其主副厂房高82.0m、宽30.6m、长298.1m;主变室高22.0m、宽19.0m、长230.6m;双圆筒阻抗式调压室高90.0m、直径32.0m,最大开挖直径38m,两调压井轴线间距99.504m;两条尾水隧洞长度分别为945.4m和717.4m,洞径均为18m
  • 水电站大坝土石方工程施工组织设计
    xx水电站位于贵州省xx县xx口上游1.5km的xx上,上游距xx渡水电站137km,下游距河口xx455km,控制流域面积43250km2,多年平均径流量226亿m3。工程开发的主要任务是发电,兼顾航运、防洪及其他综合利用。水库总库容64.51亿m3,调节库容31.54亿m3,正常蓄水位630m。电站装机容量3000MW,保证出力751.8MW,年发电量96.67亿kw·h,是贵州省和xx干流最大的水电电源点。 xx水电站属Ⅰ等工程,大坝、泄洪建筑物、电站厂房等主要建筑物为Ⅰ级建筑物,次要建筑物为3级建筑物。 枢纽由大坝、泄洪消能建筑物、电站厂房、航运及导流建筑物等组成。河床布置混凝土双曲拱坝,坝身表、中孔泄洪,坝下xx消能;左岸布置泄洪洞作为辅助坝身泄洪的通道,并预留通航运建筑物和布置两条导流洞;右岸布置引水式地下发电厂房系统及一条导流洞,坝基防渗采用灌浆帷幕。拦河大坝采用混凝土抛物线型双曲拱坝,坝顶高程640.50m,河床建基面高程408.00m,最大坝高232.5m。 坝后设xx和二道坝,xx采用平底板封闭抽排方案。xx净长约304m,底宽70m,断面型式为复式梯形断面。二道坝由下游RCC围堰部分拆除形成,顶高程441.00m,底高程408.00m,最大坝高33m,二道坝下游设置长约80m的防冲护坦。 泄洪洞布置于左岸,采用短有压进水口接明流隧洞型式,进口底高程590.00m,控制断面孔尺寸为11m×12m,泄洪洞为无压洞,洞线为直线,全长574m,出口采用挑流消能型式,预挖冲坑位于左岸1#、2#导流洞出口明渠处。 引水式地下厂房系统布置于右岸,由进水口、引水隧洞、主厂房、主变洞、尾水隧洞、调压室、尾水出口及开关站等组成,电站装机5×600MW。 上游RCC围堰、下游混凝土围堰为Ⅳ级临时建筑物,上游RCC围堰为三心圆拱围堰,堰顶高程488.50m,顶宽6m,下游混凝土围堰为重力围堰(结合二道坝),堰顶高程464.60m,顶宽8m. 大坝开挖边坡由两岸上游侧边坡、下游侧边坡及两岸拱端边坡组成。 左岸上游边坡在高程435.00m以上边坡走向NE81?~86?,边坡走向与岩层走向交角分别为41?~46?、46?~51?,为斜交逆向坡,边坡总体稳定条件较好。高程480.00m~540.00m高程之间为垂直边坡,其他部位边坡单级坡比在1:0.1~l:0.2之间,开挖边坡每15m高设一级3m宽的马道。 左岸拱端开挖边坡走向339?,岩层走向40?~43?,边坡走向与岩层走向交角为61?~64?,为横向坡,开挖边坡高度约50m,设计开挖边坡坡比为1﹕0.3,在高程640.00m~685.00m高程之间,每15m高设—级3m宽马道。 左岸下游边坡岩层走向35?~40?,边坡走向NE2?~15?。边坡走向与岩层走向交角较小,为顺向坡与斜交顺向坡,设计开挖边坡坡比为1﹕0.2~1﹕0.88,每15m高设一级3m宽马道。 右岸上游边坡在拱座高程445.00m以下拱间槽边坡走向正北,岩层走向35?~40?,与边坡走向交角35?~40?,为斜交逆向坡;在高程445.00m以上边坡走向335?,岩层走向35?~40?;575m高程拱座以上岩层走向40?~45?,边坡走向与岩层走向交角为65?~70?, 为横向坡,边坡总体稳定条件较好。高程480.00m~570.00m之间为垂直边坡,其他边坡单级坡比1﹕0.1~1﹕0.2,每15m高设一级宽3m的马道,在高程640.00m处设宽20m的平台与厂房进水口相应平台相接。 右岸拱端开挖边坡走向NE80?,岩层走向40?~45?,边坡走向与岩层走向交角为35?~40?为斜交顺向坡,开挖边坡高度60~100m,边坡单级坡比1﹕0.4,每15m高设一级3m宽马道。
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