某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。

上传人: 上传时间:2020-07-20 22:22:11 文档格式:doc 收藏数:0 页数: 87 评论数: 0 分类标签: 路桥市政 / 路桥施工设计 / 施工组织设计
详细介绍 相关推荐 内容评论
详细介绍
某水电站大坝主体混凝土 施工组织设计-图一

某水电站大坝主体混凝土 施工组织设计-图一

某水电站大坝主体混凝土 施工组织设计-图二

某水电站大坝主体混凝土 施工组织设计-图二

某水电站大坝主体混凝土 施工组织设计-图三

某水电站大坝主体混凝土 施工组织设计-图三

某水电站大坝主体混凝土 施工组织设计-图四

某水电站大坝主体混凝土 施工组织设计-图四

某水电站大坝主体混凝土 施工组织设计-图五

某水电站大坝主体混凝土 施工组织设计-图五

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

相关推荐
  • 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
  • 水电站工程大坝混凝土施工方案
    广西干捞水电站位于南丹县和环江县交界的打狗河上,坝址下游距在建的下桥水电站约16km,是龙江河流域规划梯级开发广西境内最上一个梯级水电站,多年平均流量101m3/s,水库正常蓄水位308m,额定水头为23m,电站装机容量为25MW,多年平均发电量为1.01亿kW?h。
  • 云南省某水电站大坝施工组织设计
    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。
  • 水电站碾压混凝土大坝施工设计方案
    本工程在混凝土拌和过程中,拌和层值班人员应注意拌和机内粘结情况,当粘结严重影响拌和容量和均匀性时,应及时清除。
  • [重庆]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。
  • 水电站大坝监测工程施工组织设计 (投标)
    内容简介 用于岩土工程的锚固荷载或集中力观测的传感器,称为测力计。锚索测力计分为钢弦式锚索测力计和差动电阻式锚索测力计…… 钢弦式孔隙压力计主要由透水石、钢弦式压力传感器、信号传输电缆等组成。钢弦式压力传感器由不锈钢承压膜、钢弦、支架、壳体和信号传输电缆构成…… 测斜仪是通过测量测斜管轴线与铅垂线之间夹角变化量来监测侧向位移的仪器…… 边坡钻孔岩体轴向位移监测,是通过钻孔多点位移计量测孔壁岩体不同深度的轴向位移…… (1)灌浆锚固:全部锚头和传递杆安装完毕后,经检验确定无误,用水泥砂浆进行封孔灌浆,注浆材料其弹模接近或小于其周围介质…… 4.14.4钻孔取芯 对测斜孔钻孔、多点位移计钻孔、滑动测微计钻孔以及监理人指示的其它取芯钻孔,要钻取岩芯,并按取芯次序统一编号,并绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述……
  • 水电站大坝土石方工程 施工组织设计
    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
  • 水电站大坝土建工程 施工组织设计
    混凝土拱坝为3级建筑物。建基面高程▽470.00m,坝顶高程▽578.50m,最大坝高108.5m。体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角98°,最大半中心角46.76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120.6m,最小曲率半径53.4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18。坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等。
  • 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。
  • 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。
  • 水电站碾压混凝土大坝施工工法设计方案
    本工程采用汽车直接入仓时,汽车轮胎冲洗处的设施应符合要求,距入仓口必须有不少于30m的脱水距离,进仓道路必须铺成碎石路面,并冲洗干净、无污染,仓面应配备足够的对讲机和电话,以保证仓面与拌和楼及有关单位的通讯联系畅通。
  • 水电站大坝冲砂孔图(闸门 埋件)
    本图纸为水电站大坝冲砂孔图(闸门 埋件)。内容有冲砂孔平面布置图,大坝冲砂孔工作闸门, 门槽止水埋件图。内容详尽,可供参考。
  • 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。
  • 水电站大坝土 石方工程施工组织设计
    右坝肩开挖工程位于748m~435m高程,最大高差313m,分为上游岸坡、下游岸坡和拱端岸坡开挖区。其中:右岸坝肩上游岸坡445m高程以下为斜交逆向坡,445m高程以上为横向坡,边坡总体稳定条件较好,470m~580m高程之间为垂直边坡,其它边坡单级坡比为1:0.1~1:0.2,每15m高设一级宽3m的马道,在高程640m处设20m的平台与厂房进水口相应平台相接;右岸拱端为斜交顺向坡,单级坡比为1:0.4,640m高程以上每15m高设一级3m宽马道;右岸坝肩下游岸坡为顺向坡,设计开挖边坡坡比为1:0.22~1:0.59,每15m高亦设置一级3m宽马道。
  • 水电站大坝枢纽土建工程 施工组织设计
    混凝土拱坝为3级建筑物。建基面高程▽470.00m,坝顶高程▽578.50m,最大坝高108.5m。体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角98°,最大半中心角46.76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120.6m,最小曲率半径 53.4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18。坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等。
  • 水电站大坝及溢洪道工程 施工组织设计
    本工程建设以发电为目的,堆石坝按期蓄水是电站能否按期发电的前提条件,因此堆石坝严格按照招标文件中的施工进度控制进行施工,工程主要在第二个枯水期完成溢洪道施工和堆石坝填筑,施工工期紧,施工过程中应优化施工进度。
  • 水电站改造工程 厂房混凝土施工组织设计
    电站改造工程位于辽宁省丹东市宽甸县XX乡拉古哨村中朝边界的鸭绿江右岸,工程距下游的XX电厂42km,距宽甸县48km,至下游丹东市距离82km。本工程是在原XX电站的基础上进行改建而成。改造工程为引水式水电站,电站装机容量为200MW(2×100 MW),枢纽主要建筑物主要由引水系统、厂房以及开关站等组成。 厂房包括主厂房、装配场、上下游副厂房、端副厂房、开关站等。主厂房总长度74.0m,其中机组段长41.0m,安装场长33.0m,宽度为26.5m,总高度为56.7m,其中地面以上高度21.0m。安装场及尾水平台与厂区地面高程相同,高程为44.0m。改造工程开关站位于老电站开关站西侧,结合水丰中方出线系统改造,在原电站开关站西侧扩建开关站,宽度为58.0m,长度为83.0m,包括GIS及继保楼。尾水系统由两条尾水箱涵组成,总断面尺寸为36.00m×9.96m(宽×高)。
  • 电站大坝消力池混凝土 施工组织设计
    内容简介 水利水电工程主要由拦河大坝(混凝土重力坝)、右岸引水发电系统(发电洞)、右岸发电厂房、输送电系统等构成…… 3、混凝土施工配合比 在我局进场后,已依照投标书承诺将9#、11#料场的砂石料运至常德中心试验室作了混凝土配合比设计及相关试验…… 三、混凝土施工 1、混凝土施工程序 混凝土浇筑按如下施工程序组织施工:仓面和施工缝(包括建基面)清洗→测量放样→模板安装→钢筋绑扎→止水、预埋件安装→测量样点校对→二次清仓、校模→混凝土浇筑→养护→拆模-养护…… 7、混凝土浇筑 7.1建筑物地基必须经验收合格后,方可进行混凝土浇筑仓面的准备工作…… 五、安全、文明施工、环保 本工程施工现场条件较差,安全问题不容忽视。一方面是工程岩体在施工过程中的稳定性,另一方面是施工场地内的环境不安全因素…… 六、质量保证措施 混凝土质量的好坏是影响工程优劣的关键环节,因此在混凝土施工中必须保证混凝土的施工质量,特制定以下混凝土施工质量保证措施……
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • [云南]水电站大坝工程施工组织
    (1)大坝:大坝为面板堆石坝,坝顶高程965m,最大坝高39m,坝轴线长度258m,坝顶上游设防浪墙,防浪墙顶高程为966.20m,左坝头与岸边式溢洪道相邻。坝顶宽度为10.0m。拟定大坝上游坝坡坡比为1∶1.40,下游坝坡坡比为1∶1.6,考虑运行观测等需要,下游坝坡在高程951m设一级马道,马道宽2.0m,940m设一级马道,马道宽6.0m。 (2)溢洪道:泄洪建筑物为正槽式岸边溢洪道,出口采用底流消能。溢洪道总体可分为进水渠段、控制段、泄槽段、消能设施段四部分。溢流堰采用2孔10×12.0m的宽顶低堰和2孔10×14.0m的WES的实用高堰,堰顶布置4跨公路桥连接左岸公路与大坝交通,靠闸墩下游布置,为组合式预制“T”形简支梁结构,桥面宽6.0m。 (3)厂房:主厂房长52.59m,宽14.9m;机组安装高程821.53m。厂房内部安装3台混流式机组。
  • 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。
  • xx水电站大坝主体混凝土 施 工 组 织 设 计
    xx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。
  • 官地水电站大坝RCC施工工法
    本工法是在总结棉花滩水电站碾压砼重力坝(坝高115m)以及百色电站碾压砼重力坝 (坝高135m)、光照电站碾压混凝土重力坝(坝高200.5m)、金安桥水电站碾压混凝土重力坝(坝高160m)施工经验的基础上,借鉴《百色大坝RCC施工工法》及《金安桥大坝RCC施工工法》,结合官地RCC大坝工程施工的具体情况编制而成。
  • 某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。
  • 水电站大坝及溢洪 道工程施工组织设计_
    本工程建设以发电为目的,堆石坝按期蓄水是电站能否按期发电的前提条件,因此堆石坝严格按照招标文件中的施工进度控制进行施工,工程主要在第二个枯水期完成溢洪道施工和堆石坝填筑,施工工期紧,施工过程中应优化施工进度。
  • 水电站大坝土 建工程施工组织设计_
    水电站为混合式电站,位于重庆市xx县xx乡xx河上游河段,是xx河 梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s。该电站是一 座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3, 有效库容7011万m,属年调节水库。 坝址位于xx县xx乡上游7km处,距xx县城90km;厂址位于xx镇xx处,距xx县城54km。 xx水电站工程主要建筑物包括挡(泄)水建筑物、取水建筑物、引水建筑物和电站厂房,电站共装机容量129MW(2×64.5MW)。
  • [重庆]水电站大坝护坡改造施工组织设计 (除险加固)
    重庆 水电站大坝尾水护坡改造工程位于 电站尾水河段,芙蓉江右岸,交通便利,施工条件较好。工程由桩基、镇脚、挡墙、护坡、排水沟等组成。其中,桩基仅大桥下游右岸最下游护坡段的水毁边坡沿河边线局部设置。地勘报告揭示河岸坡脚卵砾石覆盖层厚度大于23m,采用人工挖孔和回旋钻机成孔均较困难,可采用冲孔方式
  • 水电站 大坝土石方工程 施工组织设计
    内容简介 7.4.5 锚杆孔钻孔 1)按设计图纸布置的孔向、孔位、孔深钻孔,孔位偏差不大于100mm,孔深偏差不大于50mm。 2)锚杆孔的孔轴方向按图纸要求钻孔,当施工图纸未作规定时,系统锚杆的孔轴方向则按垂直于开挖面钻孔,局部加固锚杆的孔轴方向与可能滑移面的倾向相反,应与滑移面的交角大于45°,钻孔的偏差满足设计要求。 3)Φ25~Φ28mm的锚杆,采用KHYD40A型电动岩石钻机造孔,孔径为Φ56mm。 4)Φ32mm的锚杆,采用KHYD75型电动岩石钻机造孔,孔径为Φ75mm。 7.4.6锚杆安装与注浆 1)钻孔完成后,将风管和水管插入孔底,用风、水将孔内岩屑冲洗出孔外,保证孔深偏差不大于50mm。 2)完整岩石部位的下倾锚杆孔,采取先注浆后插杆的方法施工,即先在钻孔内注满水泥砂浆或0.4:1的纯水泥浆液后立即将锚杆插入孔内。 3)上仰锚杆孔及易塌孔部位的锚杆孔,采取先安插锚杆和注浆管,后注浆的方法进行施工,灌浆管与锚杆同时安装; 4)上仰锚杆孔内安装锚杆、灌浆管及排气管后,再在孔口安装止浆环,止浆环安装后即可往孔内注入水泥砂浆或0.4:1的纯水泥浆液直至排气管出浆为止。 5)锚杆孔注浆后,在砂浆凝固前不得敲击、碰撞和拉拔锚杆。
  • 水电站大坝冲砂孔图纸(闸门 埋件)

    其中包括:冲砂孔剖面图、冲砂孔胸墙配筋图、闸门立视图、剖视图(A、B、C)、吊耳装配图、闸门下游面止水立视图、底止水大样图、顶止水大样图、侧止水大样图等。

  • 混凝土双曲拱坝型水电站 综合施工组织设计
    内容简介 (3)砼入仓 ①327.00m高程以下砼采用15T自卸车运输至浇筑点附近平台或施工工作面,卸到自制料斗内用液压反铲挖掘机挖入仓内; ②327.00m高程以上的混凝土采用布置在大坝上游右岸的混凝土起吊平台,用7052塔机垂直吊运进行入仓; ③仓内铺料采用平铺法,层厚控制在50厘米左右。仓内采用人工配合机械平仓,每仓配备足够的捣振器,捣振器视具体施工部位采用直径130毫米-70毫米,利用直径70毫米振捣棒振捣边角、止水及预埋孔洞边缘、楼板等结构部位砼; ④本工程均采用15T自卸车运输砼,为了避免骨料分离和泌水现象:在327.00m高程以下卸料在自制料斗内用反铲挖掘机在进行搅拌再挖入仓面;327.00m高程以上用7052塔机垂直吊运进行入仓现场施工将熟料多点分散然后进行平仓作业,对于平仓后表面出现的局部骨料集中可再次进行人工搅拌;把15T自卸车车箱采用防水材料密封。 砼铺料 砼浇筑应保持连续性,不准超过允许间歇时间。 砼浇筑层厚度,根据搅拌、运输和浇筑能力。振捣器性能与气温因素确定。 砼采用平面铺筑,在高温季节,砼浇筑层较薄,在低温季节,砼浇筑层较厚。 砼平仓振捣 砼平仓振捣器大仓以φ130mm~70mm为主,边、角缝以φ70mm~50mm为辅。对于模板周围、金属、埋件、止水片附件采用φ70mm~50m小型振捣器,以防变位。 软弱结构面、止水基座等部位的混凝土在基础面混凝土浇筑前完成。基础面上的杂物等清除干净,排干建基面上的积水;如遇有承压水,则采取引排措施,报监理工程师批准,处理完毕,并经监理工程师认可后,浇筑混凝土。采用插入式振捣器振捣密实。
点击查看更多
全部评论 我要评论
暂无评论