上传于:2020-07-20 22:10:15 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水利枢纽
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   尼尔基水利枢纽工程主要由主坝、副坝、溢洪道、水电站厂房及灌溉输水洞(管)等建筑物组成。工程等别为一等工程,主要建筑为Ⅰ级,地震设防烈度为Ⅶ度。大坝总长7180 m,最大坝高 41.5 m。其中,主坝为沥青混凝土心墙土石坝,坝顶长度1676 m,左、右岸副坝为粘土心墙土石坝。泄洪建筑物为开敞岸坡式溢洪道,布置在右岸白土山台地上,长875.5m,宽166.0m,设11个泄流孔,单孔宽12m。堰顶高程199.80 m,溢洪道最大下泄流量为20300 m3/s。水电站为河床式电站,装有四台ZZA725--LH--642型水轮发电机组,单机容量62.5 MW。枢纽建筑物型式及尺寸见下表1.1-1。

尼尔基水利枢纽施工组织设计-图一

尼尔基水利枢纽施工组织设计-图一

尼尔基水利枢纽施工组织设计-图二

尼尔基水利枢纽施工组织设计-图二

尼尔基水利枢纽施工组织设计-图三

尼尔基水利枢纽施工组织设计-图三

尼尔基水利枢纽施工组织设计-图四

尼尔基水利枢纽施工组织设计-图四

尼尔基水利枢纽施工组织设计-图五

尼尔基水利枢纽施工组织设计-图五

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    如吾水电站位于甘肃省甘南州卓尼县麻路镇如吾村附近的洮河干流上。在洮河干流开发规划报告中,洮河青走道~古城河段共规划了33个梯级,如吾水电站为其中规划范围内的第12个梯级电站。
  • 大型水利枢纽截流工程施工组织设计
    XX水利枢纽由大坝、电站厂房、船闸及升船机组成,采用“三期导流、明渠通航”的施工导流方案。 第一期围右岸,一期导流时段为XX年10月至XX年11月,历时4年。右岸一期土石围堰围护中堡岛,形成一期基坑,开挖导流明渠,修建砼纵向围堰,预建三期RCC围堰基础部分,江水从左侧主河槽下泄,船舶照常通航。第二期围左岸,二期导流时段为XX年11月至XX年11月,历时5年,在二期土石围堰和砼纵向围堰保护下修建河床泄洪坝段、左岸厂房坝段和电站厂房,江水由导流明渠宣泄,船舶从导流明渠和左岸已建成的临时船闸通航。第三期再围右岸,三期导流时段为XX年至XX年,共计6.5年,在导流明渠内进行三期截流,先施工三期上、下游土石围堰,在其保护下浇筑三期碾压砼围堰。在三期碾压砼围堰、三期下游土石围堰和砼纵向围堰围护下修建右岸厂房坝段,右岸电站厂房及右岸非溢流坝,江水从二期修建的泄洪坝段设置的临时导流底孔和永久深孔宣泄。 三期上游土石围堰为IV级临时建筑物,设计洪水标准为4月份实测流量最大值17600m3/s(1877年1990年资料),相应上游水位81.05m,围堰呈直线布置,位于坝轴线上游340270m,围堰轴线全长约427m,左接砼纵向围堰上纵段第7堰块,右接导流明渠右边坡。围堰主要由风化砂、反滤料、石渣、石渣混合料和块石填筑而成。围堰顶高程83.0m,顶宽15m,水上边坡(高程72.0m以上)为:迎水侧1:2.5,背水侧1:2.0;水下边坡为:迎水侧1:1.5,背水侧1:1.3。围堰防渗采用单排高压旋喷灌浆上接土工合成材料心墙型式,高喷墙施工平台高程为72.0m,墙厚0.8m,其上土工合成材料心墙呈“之”字形铺设至高程82.0m。高喷墙下部设帷幕灌浆钻灌至岩体透水率q≤50Lu为止。 三期下游土石围堰按III级临时建筑物设计,设计洪水标准为2%,相应设计流量79000m3/s(1877年1990年资料),相应下游水位78.3m。围堰轴线呈直线布置,位于坝轴线下游890595m。围堰轴线全长447.5m,左接砼纵向围堰下纵段第20块堰块,右接导流明渠右边坡。围堰由风化砂、反滤料、石渣、石渣混合料和块石填筑而成。围堰顶高程81.5m,顶宽15m,69.0m以上为水上填筑,上游边坡为1:2,下游边坡为1:2.5;69.0m以下为水下抛填,上游边坡为1:1.5,下游边坡为1:1.3。围堰防渗采用双排高压旋喷墙上接土工合成材料心墙型式,高喷墙高程为69.0m,墙厚1.0m,其上接土工合成材料“之”字形心墙至79.0m。对基础透水岩体及右岸坡透水带采取防渗帷幕灌浆处理。 三期导流明渠截流,采用双戗双向(下戗单向)立堵截流方式,截流合拢时段选在XX年11月下半月,截流设计流量为10300m3/s,相应截流设计总落差为4.11m。三期截流从XX年11月1日开始非龙口段进占,导流明渠断航,11月下半月截流合拢。上、下游截流龙口宽分别为150m和140m,上、下游龙口部位均设置垫底加糙拦石坎。
  • 浙江省某水利枢纽工程 施工组织设计
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  • 水利枢纽主坝工程施工 组织设计
    xx水利枢纽工程主坝位于嫩江河床部位,全长1657.31m,桩号为1+536.59m~3+193.90m。坝体以碾压式沥青混凝土心墙砂砾石坝为主,导流明渠段为浇筑式沥青混凝土心墙坝。沥青混凝土心墙中心线位于坝轴线上游2.0m处,心墙两侧设3.0m宽砂砾石过渡带,下游砂砾石过渡带后设竖向和水平向排水体。主坝坝顶高程221.00m,最大坝高41.5m,坝顶宽8.0m。坝的上下游均采用二级坡,马道高程205.00m,马道宽4.0m。上游坝坡均为1:2.2,下游坝坡分别为1:1.9和1:2。上游坝面采用四角空心混凝土预制块加干砌石护坡,下游坝面采用干砌石护坡,另在下游坝趾设贴坡式排水体。
  • 黑龙江省某水利枢纽施工组织设计
    1 基本资料 1.1、施工条件 1、工程地理位置及对外交通状况 xx水利枢纽位于xx省与xx自治区交界的嫩江干流上,坝址右岸为xx自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗xx镇,左岸为xx省讷河市二克浅乡,下距工业重镇齐齐哈尔市公路里程约189Km。嫩江发源于大兴安岭伊勒呼里山,由北向南流经xx、xx、吉林三省(自治区),在xx省肇源县三岔河汇入松花江,干流全长1370Km,流域面积29.7万Km2。枢纽坝址以上控制流域面积6.64万Km2,占嫩江流域总面积的22.4%,多年平均径流量104.7亿m3, 占嫩江流域的45.7%。 本枢纽工程对外交通较为便利。左岸有国家铁路齐齐哈尔——富裕——加格达奇线路经讷河市,齐齐哈尔至讷河铁路里程为150km。讷河市火车站至坝址公路相连,其中现有25km国家三级公路需改、扩建后可以利用,另有4km公路需新建。右岸下游有公路通向坝址,齐齐哈尔——东阳——xx镇,公路里程189km,但大部分路等级低,需经改(扩)建后才能满足工程的施工要求。 2、施工场地条件 本枢纽地处大兴安岭东南麓丘陵区向松嫩平原区的过渡地带。左岸为二级侵蚀堆积阶地,除沿江高程195m以下坡度较大外,高程195——230m为缓坡,稍有起伏。右岸为一低矮的环形白土山台地,台面宽约1——1.5m,高程195——228m,比高10——45m,除嫩江渡口至坝址上游沿江成陡坡外其余地形平缓。下游侧分布有一级侵蚀堆积阶地和高漫滩,前者地面高程184——187m,比高2——5m,因此坝址区左右岸地形比较平坦开阔,具有良好的施工布置场地,施工条件比较方便。 3、枢纽布置和主要建筑物    xx水利枢纽工程主要由主坝、副坝、溢洪道、水电站厂房及灌溉输水洞(管)等建筑物组成。工程等别为一等工程,主要建筑为Ⅰ级,地震设防烈度为Ⅶ度。大坝总长7180 m,最大坝高 41.5 m。其中,主坝为沥青混凝土心墙土石坝,坝顶长度1676 m,左、右岸副坝为粘土心墙土石坝。泄洪建筑物为开敞岸坡式溢洪道,布置在右岸白土山台地上,长875.5m,宽166.0m,设11个泄流孔,单孔宽12m。堰顶高程199.80 m,溢洪道最大下泄流量为20300 m3/s。水电站为河床式电站,装有四台ZZA725--LH--642型水轮发电机组,单机容量62.5 MW。枢纽建筑物型式及尺寸见下表1.1-1。 4、施工期通航、过木及供水 (1)施工期通航、过木 经调查坝址处嫩江上、下游无通航、过木要求。但坝址下游约1.0km的施工区范围内有沟通两岸交通的浮桥和码头各一座,在工程施工期间将不能运营。因此工程建设期间拟在坝址下游1.5km处修建一座跨江大桥,既能满足工程施工需要,亦解决了该地区两岸交通问题。 (2)施工期通航、过木 经调查坝址处嫩江上、下游无通航、过木要求。但坝址下游约1.0km的施工区范围内有沟通两岸交通的浮桥和码头各一座,在工程施工期间将不能运营。因此工程建设期间拟在坝址下游1.5km处修建一座跨江大桥,既能满足工程施工需要,亦解决了该地区两岸交通问题。
  • 拦河闸水利枢纽工程施工组织设计
    ×××大闸枢纽位于某市xx区境内的×××,系xx水库配套工程,具有挡潮防淤、排涝蓄淡及兼有通航等任务。枢纽包括挡潮闸、通航设施、挡潮堤等建筑物。闸址距某市约20Km。×××是xx下游的一条支流,发源于xx。干流长44Km,流域面积247 Km2。流域内平原面积约22 Km2,域内大部分人口和耕地却集中分布于此。该地区平坦低洼,海拔高程约4m左右,洪水期两岸泛滥成灾,同时又受下游xx洪潮的顶托、倒灌影响,洪涝灾害频繁。 ×××大闸枢纽工程为Ⅱ等工程,主要建筑物挡潮闸、通航设施(升航机)、江堤为2级;防洪(潮)水标准按50年一遇设计,100年一遇校核;升航机按7级航道通行50t级内河船舶设计。 本工程主要由挡潮闸、通航设施(升航机)、江堤等建筑物组成。
  • 水利枢纽拆建泵站工程施工组织设计
    XX市XX水利枢纽拆建泵站工程位于XX市六合区境内,是滁河中下游防洪治理的重要控制工程之一。 1.2 水文气象和工程地质 本工程地段属于亚热带季风气候区。雨水充沛,气候温和,光照充足,四季分明。多年平均气温15.1℃,最高气温40.7℃,最低气温-16.3℃,但高于35℃及低于-10℃的酷暑和严寒天气较短。年平均风速3.1米/秒,有台风时,定时风速可超过20米/秒,日照率50%。 本工程位于滁河流域内,根据资料显示,枢纽上下游河道有轻微的淤积;滁河与长江相通,长江在此河段受海洋潮汐影响,滁河因此也受潮汐影响,但无海水倒灌,每月农历初三和十八位大潮日,年内6~9月为高潮期,1972年以来最低潮位1.71米(1982年1月18日)最高潮位为9.39米(1996年8月1日)。 本工程地质:XX枢纽建筑物的主要特力层为中风化或强风化红砂岩,具有一定的温水澎胀,失水收缩的特性,具有特殊的物理力学性质。 1.3 工程设计标准 本工程设计标准:二等。 1.4 对外交通条件 对外交通情况良好,经过XX枢纽的公路为六合区直接各乡镇所在地之间的交通干道,道路条件较好,路面为宽7m的黑色路面,道路上的桥梁等级基本达汽—20。XX船闸通航能力为300T级,在一般条件下可常年通航。 1.5 工程内容 工程内容包括:泵房及其上部结构、进水前池、泵站抽引进水闸、上下游护底护砌、护坡、泵站两侧翼墙、抽排进水闸、泵房两侧导流隔堤、上下游滁堤护砌;以及机电、金属结构、水电安装等,以及一期上下游围堰的度汛加固、隔堤的度汛加固和完工后的拆除等。
  • 水利枢纽一期工程施工设计
    1.3.1 组织准备 **水电工程局根据项目法施工的要求,遵循合理分工与密切协作的原则,组建了**水电工程局大埔水电站工程经理部,全面负责本工程项目的组织施工,实行在我局职能部门监督下的项目经理负责制管理体系,形成由项目经理和项目工委书记统一指挥,项目副经理和总工程师协同配合,以项目领导班子为核心,组建施工队伍。项目经理部设办公室、施工技术部、安全质量部、经营财务部、试验室、物质供应部和各施工生产队(组织机构见以下框图)。
  • 水利枢纽土建施工设计方案
    泄洪闸布置在溢流坝段坝顶,共9孔,每孔净宽12m,长33.0m,闸墩厚3.0m。溢流堰面采用WES型实用堰型,堰顶高程35.0m。堰顶设有9扇12m×16.2m的露顶式弧形钢闸门,由液压启闭机启闭,9孔泄洪闸共用一扇检修钢闸门。下游采用戽式消力池戽流消能,戽池长30.0m,池深3.5m,坎高1.5m,底板采用C30钢筋混凝土现浇结构,厚2.0m。戽后接C20钢筋混凝土护坦,长30.0m,护坦末端设抛石防冲槽与河道相接。消力池和护坦两侧分别设有导墙,长62.0m。
  • 水利枢纽拱坝设计计算书
    某水利枢纽拱坝设计计算书某水利枢纽拱坝设计计算书某水利枢纽拱坝设计计算书某水利枢纽拱坝设计计算书
  • 满拉水利枢纽工程施工组织设计方案
    本文档为满拉水利枢纽工程施工组织设计方案,文档内容详细,资料可供参考。满拉灌区位于西藏自治区年楚河流域,是满拉水库的配套工程。灌区控制范围为满拉水库下游至年楚河河口两岸可自流及提水灌溉的土地,灌区总控制面积53万亩,设计灌溉面积42.68万亩。
  • 长江三峡水利枢纽布置及施工组织设计 (2)
    本文档为长江三峡水利枢纽布置及施工组织设计 (2),内容详细,可供参考。
  • 水利枢纽工程溢洪闸工程施工组织设计
    内容简介 本工程的任务是以发电和承担XX江水库反调节为主,兼顾航运和改善水环境。水库正常蓄水位为34.2km,相应水库库容为4400万m3,电站最大水头5.82m,最小水头2.00m,平均水头4.52m,电站装机容量为24900kw。年发电量为15193万Kw/h。本工程为II等大(2)型工程,其主要建筑物为3级,次要建筑物为4级。枢纽建筑物主要由连接土坝、河床式发电厂房、船闸及泄洪闸坝段组成。 【施工特点、难点及重点】 1、本工程是综合性的航运、发电枢纽工程,其良好的施工组织对施工的顺利进行是关键的保证。本工程阶段性控制工期紧,季节性施工强度大,里程进度要求严密。根据招标文件的规定本工程的施工任务需在13个月内完成,施工期间遇上汛期作业。 2、施工场地开阔,便于施工布置,对外交通非常方便。施工线路长,施工区域范围较大,可充分利用施工场地开阔、便于施工布置的特点,合理布置施工机械,提高砼月浇筑强度。 3、导流工程采用分期导流方式,共分二期。受上游库区淹没条件控制,须确保各期导流期间,当天然来水量小于或等于2249m3/s时,上游围堰堰前水位不应超过33.2m。
  • [甘肃]水利枢纽工程混凝土 施工组织设计
    目 录 8.1施工条件 1 8.1.1工程条件 1 8.1.2自然条件 4 8.2施工导流 9 8.2.1设计条件 9 8.2.2导流标准 9 8.2.3导流方式及导流规划 10 8.2.4导流建筑物设计 15 8.2.5导流工程施工 20 8.2.6截流与基坑排水 21 8.2.7下闸蓄水 22 8.3料场选择与开采 22 8.3.1料场选择 22 8.3.2料场规划 24 8.3.3料场开采 24 8.4主体工程施工 25 8.4.l施工方案选择 25 8.4.2挡水建筑物(闸坝)施工 25 8.4.3引水系统建筑物施工 26 8.4.4厂区建筑物施工 29 8.4.5厂、坝砼温度控制 29 8.5施工交通运输 30 8.5.l对外交通运输 30 8.5.2场内交通运输 31 8.6 施工工厂设施 33 8.6.1混凝土拌和系统 33 8.6.2砂石料加工系统 34 8.6.3机械修配及综合加工系统 35 8.6.4风、水、电、通信 35 8.7施工总布置 39 8.7.1布置条件及布置原则 39 8.7.2施工分区规划 40 8.7.3碴场规划 41 8.7.4主要临建工程量 41 8.7.5施工征地 41 8.8施工总进度 41 8.8.l编制依据及原则 41 8.8.2施工进度计划 43 8.8.3工程筹建期 43 8.8.4施工准备期 43 8.8.5主体工程施工期 43 8.8.6工程完建期 44 8.8.7工程的主要施工特点 45 8.9主要技术供应 46 8.9.l主要建筑材料 46 8.9.2风水电供应 46 8.9.3 劳动力供应 46 8.9.4 主要施工机械设备 47
  • 水利枢纽主坝 工程施工组织设计
    水利枢纽主坝地基加固工程设计采用振冲密实加固法,振冲加密地层为砂砾石层,振冲施工范围位于主坝下游坡脚,桩号1+753.131~3+145.800,加固轴线长1392.669m,垂直于坝坡脚线方向宽度一般为30m,振冲桩顶面高程须高于建基线高程。 振冲桩间距设计为2.0m,桩径不小于50cm,采用方形布置。振冲桩设计工程量为:桩深6.0m工程量为38040m,桩深9.0m工程量为41400m,共计79440m。
  • 水利枢纽土建工程施工组织设计
    xx水利枢纽工程位于xx干流中游河段,坝址在xx省xxxx镇上游2.5km的xx,距xx城约37km,距杭州市约105km。 xx水利枢纽属Ⅱ等大(2)型工程,工程任务是以防洪为主,结合发电,兼顾灌溉、供水和旅游等综合开发利用。xx位于xx省西北部,是xx下游左岸的最大支流,属山溪性河流,洪水暴涨暴落。主流上游称xx,与支流xx汇合后称xx。坝址以上集水面积2630km2,主流长122.7km。水库总库容19260万m3,电站装机容量2×15MW,多年平均发电量6837万kw.h.坝址以上建有中型水库2座。一为xx支流六都溪上的英公水库,集水面积81.3km2,总库容3210万m3;二为昌化溪上的xx水利枢纽,坝址以上集水面积1420km2,总库容5600万m3,防洪库容890万m3,水电站装机容量为40MW,于1998年1月开始蓄水,同年6月投产发电。 枢纽采用河床式电站布置型式,主要建筑物包括拦河坝、泄洪闸、发电厂及升压站等。
  • 水利枢纽土建工程施工组织设计
    ××江水利枢纽工程位于××江干流中游河段,坝址在xx省xx县××镇上游2.5km的五里亭,距桐庐县城约37km,距杭州市约105km。 ××江水利枢纽属Ⅱ等大(2)型工程,工程任务是以防洪为主,结合发电,兼顾灌溉、供水和旅游等综合开发利用。××江位于浙江省西北部,是钱塘江下游左岸的最大支流,属山溪性河流,洪水暴涨暴落。主流上游称昌化江,与支流天目溪汇合后称××江。坝址以上集水面积2630km2,主流长122.7km。水库总库容19260万m3,电站装机容量2×15MW,多年平均发电量6837万kw.h.坝址以上建有中型水库2座。一为天目溪支流六都溪上的英公水库,集水面积81.3km2,总库容3210万m3;二为昌化溪上的青山殿水利枢纽,坝址以上集水面积1420km2,总库容5600万m3,防洪库容890万m3,水电站装机容量为40MW,于1998年1月开始蓄水,同年6月投产发电。
  • 水利枢纽三期导截流工程施工组织设计
    XX水利枢纽由大坝、电站厂房、船闸及升船机组成,采用“三期导流、明渠通航”的施工导流方案。 第一期围右岸,一期导流时段为XX年10月至XX年11月,历时4年。右岸一期土石围堰围护中堡岛,形成一期基坑,开挖导流明渠,修建砼纵向围堰,预建三期RCC围堰基础部分,江水从左侧主河槽下泄,船舶照常通航。第二期围左岸,二期导流时段为XX年11月至XX年11月,历时5年,在二期土石围堰和砼纵向围堰保护下修建河床泄洪坝段、左岸厂房坝段和电站厂房,江水由导流明渠宣泄,船舶从导流明渠和左岸已建成的临时船闸通航。第三期再围右岸,三期导流时段为XX年至XX年,共计6.5年,在导流明渠内进行三期截流,先施工三期上、下游土石围堰,在其保护下浇筑三期碾压砼围堰。在三期碾压砼围堰、三期下游土石围堰和砼纵向围堰围护下修建右岸厂房坝段,右岸电站厂房及右岸非溢流坝,江水从二期修建的泄洪坝段设置的临时导流底孔和永久深孔宣泄。 三期上游土石围堰为IV级临时建筑物,设计洪水标准为4月份实测流量最大值17600m3/s(1877年1990年资料),相应上游水位81.05m,围堰呈直线布置,位于坝轴线上游340270m,围堰轴线全长约427m,左接砼纵向围堰上纵段第7堰块,右接导流明渠右边坡。围堰主要由风化砂、反滤料、石渣、石渣混合料和块石填筑而成。围堰顶高程83.0m,顶宽15m,水上边坡(高程72.0m以上)为:迎水侧1:2.5,背水侧1:2.0;水下边坡为:迎水侧1:1.5,背水侧1:1.3。围堰防渗采用单排高压旋喷灌浆上接土工合成材料心墙型式,高喷墙施工平台高程为72.0m,墙厚0.8m,其上土工合成材料心墙呈“之”字形铺设至高程82.0m。高喷墙下部设帷幕灌浆钻灌至岩体透水率q≤50Lu为止。 三期下游土石围堰按III级临时建筑物设计,设计洪水标准为2%,相应设计流量79000m3/s(1877年1990年资料),相应下游水位78.3m。围堰轴线呈直线布置,位于坝轴线下游890595m。围堰轴线全长447.5m,左接砼纵向围堰下纵段第20块堰块,右接导流明渠右边坡。围堰由风化砂、反滤料、石渣、石渣混合料和块石填筑而成。围堰顶高程81.5m,顶宽15m,69.0m以上为水上填筑,上游边坡为1:2,下游边坡为1:2.5;69.0m以下为水下抛填,上游边坡为1:1.5,下游边坡为1:1.3。围堰防渗采用双排高压旋喷墙上接土工合成材料心墙型式,高喷墙高程为69.0m,墙厚1.0m,其上接土工合成材料“之”字形心墙至79.0m。对基础透水岩体及右岸坡透水带采取防渗帷幕灌浆处理。 三期导流明渠截流,采用双戗双向(下戗单向)立堵截流方式,截流合拢时段选在XX年11月下半月,截流设计流量为10300m3/s,相应截流设计总落差为4.11m。三期截流从XX年11月1日开始非龙口段进占,导流明渠断航,11月下半月截流合拢。上、下游截流龙口宽分别为150m和140m,上、下游龙口部位均设置垫底加糙拦石坎。
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