上传于:2020-08-29 18:30:56
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根据设计图,溢洪道贴坡混凝土主要分布在SPO+375~0+425的不同高程上,最低高程为EL809.0m;最高为EL944.8m。共计混凝土量16870 m3(含框格混凝土1450 m3)。

溢洪道混凝土施工及石方回填组织方案-图一

溢洪道混凝土施工及石方回填组织方案-图一

溢洪道混凝土施工及石方回填组织方案-图二

溢洪道混凝土施工及石方回填组织方案-图二

溢洪道混凝土施工及石方回填组织方案-图三

溢洪道混凝土施工及石方回填组织方案-图三

溢洪道混凝土施工及石方回填组织方案-图四

溢洪道混凝土施工及石方回填组织方案-图四

溢洪道混凝土施工及石方回填组织方案-图五

溢洪道混凝土施工及石方回填组织方案-图五

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  • 大坝溢洪道施工方案及工艺
    糯扎渡电厂大坝交通洞及溢洪道交通洞包括大坝1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#交通洞及溢洪道1#、2#、3#交通洞,主要功能为枢纽区帷幕灌浆廊道的交通通道。
  • 某溢洪道异形挑流鼻坎施工图

    某溢洪道异形挑流鼻坎施工图。一个平面布置图、一个侧视图、七个配筋图。一份钢筋表。有文字说明。

  • 糯扎渡溢洪道施工设计方案
    溢洪道闸室段 溢洪道闸室段包括溢0-010.000~0+050.810,长60.81m,开挖顶高程约872m,底板高程772.0~769.5m,底宽180.5m。边坡每15m设一级马道,开挖坡比1:1.4~1:0.5。 闸室段混凝土顶高程821.5,最大高度52m。溢流堰顶高程792m,堰高17m,共设8个15×20m(宽×高)表孔。每孔设15m×20m(宽×高)检修门槽和1扇15×21.7m(宽×高)工作弧门。 (3)溢洪道泄槽段及挑流鼻坎段 溢洪道泄槽段包括溢0+050.81~0+820.696m(或溢0+865.517m),长772.886~814.707m,底宽151.5m,泄槽最大底坡23%。
  • 某水坝溢洪道施工全套CAD图纸
    本图纸为:某水坝溢洪道施工全套CAD图纸 内容包括: 灌浆孔布置示意图,输水洞灌浆平面布置图,横断面图等 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考
  • 大坝溢洪道混凝土工程施工方案
    内容简介 3.3.5.2混凝土入仓 单块坝段的溢洪道施工顺序如下:溢流堰基础及上游闸墩(EL202-208)→溢流面表面及闸墩(EL197.3-210.5)→闸墩→溢流面下游直线段(EL181-185)→溢流面反弧段(EL181-200.2)→塔机基础(EL181-185.87)和挑流坎 1)EL210.5含以下(墩墙与溢流面一起浇筑) 考虑到溢流面混凝土表面成型,便于人工抹面,该部分混凝土施工主要采用采用塔机配3 m3卧罐直接入仓浇筑,人工平仓、振捣密实。模板一边翻升,泥瓦工边在后收浆抹面,同时割除后面的支撑钢筋。 2)EL210.5以上闸墩混凝土 结合本工程闸墩结构特点,该部位施工分层主要以3.0m一层为主,局部位置根据结构要求稍作调整。 闸墩混凝土入仓主要采用塔机配3m3卧罐直接入仓,混凝土采用手持振捣器振捣密实。考虑到塔机同时肩负钢筋吊装、部分模板吊装及其他施工材料的吊运工作,闸墩混凝土可采用混凝土泵送入仓辅助。 3)二期混凝土浇筑 二期混凝土主要为闸门槽等小型结构。埋件安装前二期混凝土结合面应全部凿毛,埋件安装检查合格后方可立模,立模检查合格后,方可进行浇筑混凝土作业。
  • 大坝溢洪道混凝土工程施工 方案
    内容简介 3.3.5.2混凝土入仓 单块坝段的溢洪道施工顺序如下:溢流堰基础及上游闸墩(EL202-208)→溢流面表面及闸墩(EL197.3-210.5)→闸墩→溢流面下游直线段(EL181-185)→溢流面反弧段(EL181-200.2)→塔机基础(EL181-185.87)和挑流坎 1)EL210.5含以下(墩墙与溢流面一起浇筑) 考虑到溢流面混凝土表面成型,便于人工抹面,该部分混凝土施工主要采用采用塔机配3 m3卧罐直接入仓浇筑,人工平仓、振捣密实。模板一边翻升,泥瓦工边在后收浆抹面,同时割除后面的支撑钢筋。 2)EL210.5以上闸墩混凝土 结合本工程闸墩结构特点,该部位施工分层主要以3.0m一层为主,局部位置根据结构要求稍作调整。 闸墩混凝土入仓主要采用塔机配3m3卧罐直接入仓,混凝土采用手持振捣器振捣密实。考虑到塔机同时肩负钢筋吊装、部分模板吊装及其他施工材料的吊运工作,闸墩混凝土可采用混凝土泵送入仓辅助。 3)二期混凝土浇筑 二期混凝土主要为闸门槽等小型结构。埋件安装前二期混凝土结合面应全部凿毛,埋件安装检查合格后方可立模,立模检查合格后,方可进行浇筑混凝土作业。
  • 溢洪道混凝土施工方案(18页,清楚明了)
    溢洪道布置于坝址区右肩,为开敞式溢洪道,溢洪道由侧槽段、调整段、泄槽段、挑流段、下游护坦段五部分组成,校核洪水下泄流量Amax=123.51 m3/s,设计洪水下泄流量Amax=81.38m3/s。堰顶高程1164.45m,全长310m。侧槽段溢流堰净长20m,溢流堰堰高程1164.45m,桩号为溢0+000—溢0+020,首端宽4.6m,末端宽5.17m,采用现浇C25钢筋混凝土实体结构;侧槽底宽由4m渐变为6m,长20m,底坡i=1:20,底板采用1.2m厚现浇C25钢筋混凝土衬砌,靠山一侧边墙采用现浇C25钢筋混凝土恒重式挡土墙,墙顶高程1169.1m,顶宽1m。
  • 溢洪道抢险公路土石方开挖施工技术交底
    底板钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头,除应按焊接规程规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。
  • 溢洪道水面曲线计算小软件
  • 溢洪道及坝体灌浆设计详图
    本资料为溢洪道及坝体灌浆设计详图,图纸包括:溢洪道平面图、进水渠段左右岸护坡剖面图、陡坡底板钢筋图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 溢洪道混凝土工程临时设施布置方案
    内容简介 1.2 砼拌和站选型 根据以上砼生产系统设计指标计算,考虑施工现场地形特点,本工程1#拌和站布置2套砼拌和系统,拌和系统为JS500强制式双卧轴搅拌机和气动PLD800型砼配料机(理论生产率为50m3/h);2#拌和站布置2套砼拌和系统,拌和系统为JS1000强制式双卧轴搅拌机和PLD1600-Ⅱ砼配料机(理论生产率80m3/h),1#拌和站两套拌和系统综合生产率100m3/h;2#拌和站两套拌和系统综合生产率160m3/h,两座拌和系统砼生产能力远远大于设计生产率,能够满足砼浇筑强度的要求。 1.3 水泥储备 水泥储备按储备砼浇筑月平均的5天需用量设置,在1#拌和站安装2个100T的圆筒形钢制水泥储罐,在2#拌和站安装2个100T的圆筒钢制水泥储罐。 1.4 砼拌和系统位置 1#拌和站位于泄洪洞消力池左侧,拌和系统建筑面积150m2,占地面积5000 m2;2#拌和站设在溢洪道左岸小燕山山顶▽119.0m平台上,拌和系统建筑面积180 m2,占地面积11302 m2。
  • 水库溢洪道工程施工组织 设计
    本资料为水库溢洪道工程施工组织设计,共90页。 简介:枢纽工程主要建筑物包括大坝、溢洪道、泄洪洞以及输水洞。水库正常蓄水位2328.00m,相应库容为2253万m3;死水位2296.00m,死库容259万m3;设计洪水位2328.14m,相应库容2267万m3;校核洪水位2330.77m,对应的总库容2520万m3。大坝为沥青混凝土心墙堆石坝,坝长300m,最大坝高81.35m。 溢洪道边墙浇筑根据各部位不同分批次跳仓浇筑。为确保混凝土浇筑的外观质量,同时采用二次振捣法解决混凝土表面气泡和泛砂现象,保证混凝土拆模后外表面达到优良标准。混凝土振捣时,振捣棒要离模板和波纹管一定距离,经常检查模板的垂直度,波纹管的位置和是否进浆,钢筋的位置,发现问题及时纠正。
  • 水库溢洪道工程施工 组织设计
    内容简介 主要建筑物:根据《水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)2.2.3条规定,本水库工程的大坝属于3级建筑物,坝高超过70m,大坝级别由3级提高一级至2级。临时建筑物:上、下游施工围堰级别为5级。左坝肩边坡级别为4级,右坝肩边坡为3级。 【施工特点、重点、难点及对策】 1、工程所处地理位置偏远:水泥、钢筋等主要施工用材均需从运距为800km的库尔勒市运输。 2、工程所处的自然环境恶劣:坝址区河床部位海拔高程在2000m以上,属于高海拔施工区,增加了施工作业难度;另外该地区冬季气候寒冷。 3、工程区电力供应不稳定,尤其是夏季用电高峰期,会出现限制用电,施工期需用自备发电机备用。 4、溢洪道石方开挖与大坝标段的坝肩开挖处在同一施工区,交叉施工影响较大。爆破施工存在极大的安全隐患。 【施工方法】 溢洪道采用开敞式布置,由侧槽段、控制段(调整段)、泄槽段(包括缓坡泄槽和陡坡泄槽)、消能段、尾水渠段五部分组成,全长742.55m。 根据右岸的地质条件及山体的地形条件,右岸进口段岩体比较完整,地质条件较好,出水渠段距离坝体较远主要为冰水沉积物,其覆盖层厚度较厚,地势比较平缓。进口为侧堰形式,侧堰长度40m,进口段底板高程2391.0m,堰顶高程2394.0m。 出口布置采用的是底流消能,为保证运行安全,将消力池选在桩号0+416.5处,直接投入河道。
  • 水库工程溢洪道与引水渠施工组织设计
    本资料为水库工程溢洪道与引水渠施工组织设计,共314页。 简介: 水库是一座以灌溉为主的中型水利工程,枢纽主要建筑物级别为3级,渠系建筑物及临时建筑物为5级。水库总库容1331万m3,灌溉面积3.50万亩。工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道及输水隧洞、引水渠及输水干渠组成。混凝土面板坝坝顶高程1322.0m,坝顶宽6.0m,最大坝高69.0m。溢洪道为无闸控制的自由出流正常溢洪道,断面型式为矩形,底宽5.0m,堰顶高程1317.01m。
  • [陕西]泵站及溢洪道加闸 施工组织设计
    内容简介 水库枢纽为三等中型工程,设计洪水重现期为50年,校核洪水重现期为1000年,工程抗震设防烈度为7度…… 6、灌注桩施工方案。根据招标图纸,水泵耦合口基础为灌注桩,桩长15m,桩径1.0m,共18根桩…… 7、基坑围堰及排水、开挖方案。基坑围岩采用编织袋装土围堰,围岩顶宽不小于4m,距离基坑设计边缘的距离不小于3m…… 4、边坡开挖。计划采用挖掘机开挖,自卸汽车运输,边坡比符合设计规定,确保边坡稳定…… 一)、坡面施工 1、土方开挖、原基础碾压及灰土施工。如前所述,由于坡面土方开挖高差大,坡面长,坡比较缓(1:2.5),满足推土机工作条件…… 4、碎石垫层工程。为确保上部管床砼一次性全断面浇筑,在碎石垫层施工前,在坡面土基础上预先设置砼锚墩,锚墩顶部与土坡面相同,并预埋锚筋伸出垫层及C15砼垫层外,每米高差设置一排…… 8、基坑开挖。 (1)、围堰施工。根据现场踏勘及招标文件提供的水文、地质资料,围堰采用编制袋围岩,为确保围岩修筑成功,可用干土及块石进占法施工,土料采用管坡基础开挖弃料,用自卸汽车运至围堰区,推土机推土,逐层碾压密实……
  • 大型水电站溢洪道 施工组织设计
    工程以发电为主,兼有防洪、灌溉、养殖和旅游等综合利用效益。主要建筑物有心墙堆石坝、左岸溢洪道、左右岸导流及泄洪隧洞、左岸地下式引水发电系统等建筑物组成。电站装机容量585万kW。
  • 12未传2糯扎渡溢洪道施工组织设计方案
    工程导流规划为:初期(2008年6月~2009年5月)采用河床一次断流、土石围堰挡水、1#~4#导流隧洞泄流、主体工程全年施工的导流方式,导流标准为50年一遇的全年洪水,相应流量17400m3/s;中期(2009年6月~2011年10月)采用坝体临时断面挡水,1#~5#导流隧洞泄洪,导流标准为200年一遇的全年洪水,相应流量22000m3/s;后期(2012年6月~2012年10月)导流为坝体临时断面挡水,利用右岸泄洪隧洞和溢洪道临时断面泄流,导流标准为500年一遇的全年洪水,相应流量25100m3/s,校核标准为1000年一遇的全年洪水,相应流量27500m3/s。
  • 白沙水库溢洪道加固工程施工组织设计
    施工总平面布置、施工进度计划安排及进度保证措施、施工导流、降排水及度汛措施、施工测量控制方案、土石方工程施工方案、基础处理工程施工方案、砌体工程施工方案、混凝土工程施工方案、闸门、启闭机及观测设施安装工程施工方案等。
  • 某水库溢洪道加固工程施工 组织设计
    本施工组织设计内容主要包括:施工总平面布置、施工进度计划安排及进度保证措施、施工导流、降排水及度汛措施、施工测量控制方案、土石方工程施工方案、基础处理工程施工方案、砌体工程施工方案、混凝土工程施工方案、闸门、启闭机及观测设施安装工程施工方案等。我们将在本施工组织设计文件中详细叙述这些内容。
  • 溢洪道闸底板及闸墩混凝土施工方案
    内容简介 3、砼裂缝控制措施 本工程为了保证工程质量和外观,防止砼发生裂缝,大体积砼浇筑入仓温度应控制在18℃以内。主要采取以下措施: 1)首先在施工进度上控制大体积砼的浇筑时间,避开高温季节进行大体积砼施工,浇筑时间根据实际施工情况,主要集中在1~4月份。 2)降低砼水化热温升,为降低砼水化热,可在满足有关规定的情况下,尽量用大颗粒骨料,降低砼坍落度,在允许范围内采用小值。 3)采用薄层浇筑,扩大天然散热面积,底板分层厚度2.4m。 4)加强砼表面保护,减少内外温差,在低温季节,在砼表面进行覆盖保护,可减小砼表层温度梯度及内外温差,保持砼表面湿度。通过覆盖保护,延缓砼降温速度,以减少新砼上、下的约束温差。在对砼进行保护时,覆盖要有一定的厚度,一般采用双层麻袋或草袋。高温季节覆盖层要经常洒水并保护湿润,要尽量延长养护时间,提高养护效果,增强表层砼抗裂强度,减少裂缝的发生。 5)水管冷却砼的方法 闸墩浇筑采用水管冷却砼的方法,水管冷却砼可消弱砼浇筑块初期水化热温升,以利于控制砼块体最高温度、减小基础温差和内外温差,改善砼施工温度分布状况。
  • 水电站溢洪道施工处理方案
    简介: 水电站受泄洪影响,目前发现泄洪槽结构缝填充物被淘刷,局部结构缝表面混凝土被破坏;同时在底板发现部分裂缝,主要成横向分布。为了确保溢洪道泄洪安全,需对泄洪槽内破坏的结构缝和严重的裂缝进行处理,确保满足泄洪槽运行安全。
  • 溢洪道预应力锚索施工方案
    内容简介 4.4.3张拉 张拉吨位的控制以千斤顶油压表(应力控制)读数为主,伸长值校核为辅,兼顾测力计观测值的三控操作方法。锚索张拉实测伸长值与理论伸长值的允许偏差为±6%,如超过该值,应停机检查,待查明原因并采取相应措施后,方可恢复张拉。 根据闸室段布置的监测锚索的应力变化情况确定闸室段锚索是否需要进行补偿张拉。监测锚索荷载损失变化幅值满足设计规定指标即预应力损失小于超张拉锁定墩尾的10%的锚索,原则上不进行补偿张拉;反之则需进行补偿张拉,需要补偿张拉的锚索位置根据设计要求及监理指示进行。对于有补偿张拉要求的锚索,应在张拉锁定后3d~7d进行,补偿张拉的张拉力为超张拉力。 闸室预应力施工采用超载安装施工方法,其张拉程序分为单股预紧和整束分级张拉两个阶段。单股预紧应进行两次以上,预紧实际伸长值应大于预紧理论值,且两次预紧值之差应在10%之内,以使锚索各股钢绞线受力均匀,再进行整束张拉。整束张拉共分四个量级进行,即张拉荷载分别按设计张拉力的50%~超张拉锁定吨位逐级依次进行,并且应控制最大张拉力不得超过预应力钢材强度标准值的70%。
  • 某水库工程溢洪道施工设计方案
    本工程采用控制爆破法,采取有效技术措施,既保证工程质量,又将爆破的影响降到最低,对于边坡开挖,采用光面爆破,施工要点是修整好工作平台。
  • 某大坝溢洪道及工艺施工方案
    本工程交通洞排水沟内的底部淤积物进行集中清理,然后分段凿除沟内的附着物,清理后的淤泥、砂浆、混凝土块等杂物分批用农用自卸车或手推车运至洞口外集中堆放。
  • 溢洪道施工设计CAD全套图纸
    本图纸为 溢洪道施工设计CAD全套图纸,内容包括:坝基测压管设计图、溢洪道右岸裹头详图、溢洪道横剖面图、溢洪道横剖面图(一)等图纸,内容详实,可供参考。
  • 溢洪道水力计算(excel表格公式).
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