上传于:2021-04-19 15:05:21 来自: 电气工程 / 电气施工设计 / 施工方案
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本工程李、公、积三库防洪库容均较小,用日平均流量调洪难以反映其调洪能力,因此区间最大3天洪水过程采用逐时过程,经综合分析比较,采用1964年洪水作为典型。

水电站围堰挡水施工导流组织施工方案-图一

水电站围堰挡水施工导流组织施工方案-图一

水电站围堰挡水施工导流组织施工方案-图二

水电站围堰挡水施工导流组织施工方案-图二

水电站围堰挡水施工导流组织施工方案-图三

水电站围堰挡水施工导流组织施工方案-图三

水电站围堰挡水施工导流组织施工方案-图四

水电站围堰挡水施工导流组织施工方案-图四

水电站围堰挡水施工导流组织施工方案-图五

水电站围堰挡水施工导流组织施工方案-图五

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  • 水电站导流洞灌浆施工组织设计
    水电站导流洞灌浆施工组织设计.doc,内容详细丰富,可供网友参考下载。至xx市约360km。库坝区有省道S211线公路相通,并在国道318线相接,交通较方便。是大渡河干流水电规划调整后的第10个梯级电站,位于xx康定县境内,地处大渡河上游金汤河口下游约7km,上游与猴子岩水电站衔接,下游为黄金坪梯级。
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  • 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。
  • 水电站导流洞施工组织措施文本
    水电站导流洞布置在左岸,由进、出口明渠、控制段、洞身段四部分组成。其中进口明渠段长43.2m,底板高程248.44m,控制段长20.0m,为钢筋混凝土结构;洞身段长440.0m,在导0+161.602m及导0+313.580m处设置弯道,弯道半径分别为100.0m、90.0m,转角分别为25°、48°。出口明渠段长60.3m,底板高程248.00m。导流洞洞身断面为城门洞型,断面尺寸为11.0m×14.0m(宽×高)。根据导流洞的地质条件,采取不同的支护方式,导0+020.000m~导0+060.000m及导0+430.000m~导0+460.000m段采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚0.8m;导0+060.000m~导0+430.000m段采用喷锚支护,底板浇筑0.3m厚混凝土,侧墙和顶拱喷0.15m厚的混凝土,并布置系统锚杆和随机锚杆予以加强。
  • 水电站厂房坝段及导流施工组织设计
    XX水电站工程位于陕西省XX县境内的汉江上游干流上,坝址在XX县XX镇上游约1km处,距XX县城51km,距上游已建的安康水电站约120km,距下游已建的丹江口水电站约200km,是汉江上游梯级开发规划中的第六个梯级电站。316国道和襄渝铁路分别从枢纽左岸和右岸通过。 工程的主要任务是发电,并兼顾航运等。工程规模为二等大(2)型,按百年一遇洪水设计,千年一遇洪水校核,相应洪峰流量分别为30000m3/s和38100m3/s。坝址处多年平均流量732m3/s。正常蓄水位217.30m,相应水库库容1.76亿m3,总装机容量276MW,保证出力57.4MW,年平均发电量9.53亿kW.h,年利用小时3530h。 推荐的枢纽建筑物布置型式为左岸溢流式厂房方案,枢纽建筑物从右至左由右副坝、垂直升船机坝段、泄洪闸、电站厂房坝段(泄洪表孔)、安装间及左副坝等组成。电站厂房内布置有6台贯流机组,单机容量46MW。施工导流采用河床分期导流,一期先围护右侧,施工垂直升船机坝段、泄洪闸等坝段。二期围护左侧,施工电站厂房、安装间等坝段。施工总工期52个月,第一台机组发电工期42个月。 本标段为左岸厂房坝段及导流工程,包括厂房坝段、安装间坝段、尾水副厂房(含户内开关站)及二期导流、截流工程、闸门及启闭机安装、以及金属结构一期埋件安装等项目。
  • 水电站导截流与围堰施工组织设计
    xx是xx的最大支流,发源于青海省境内的xx南麓,分东、西两源,东源为xx,西源为xx河,东源为主流,两源在xx汇合后始称xx。干流大致由北向南流经xx、xx、xx等县至xx折向东流,在xx渡接纳xx江后,于xx市城南注入xx。干流河道全长1062.0km,流域集水面积77400.0km2。xx电站位于xxxx县城上游2~2.5km河段,电站与位于xx县城的xx水文站区间无较大支流汇入,区间集水面积非常小,电站控制集水面积可直接采用xx水文站控制集水面积58943km2,占xx全流域面积的76.2%。 xx水电站下游距离约2~2.5km处设立有xx县气象站。据xx县气象站资料统计,多年平均气温15.4℃,极端最高气温36.4℃(1961年6月18日),极端最低气温-5.0℃(1967年1月6日),多年平均年蒸发量1526.9mm(20cm蒸发皿),多年平均相对湿度66%,最大风速15.0m/s,多年平均年降水量642.9mm,历年最大日降水量72.3mm。 根据xx站1952年5月~2004年4月实测径流资料统计,多年平均流量为893m3/s,年径流深为477.8mm,年径流模数为15.2L/(s·km2)。径流变化与降水变化相一致,年内变化大,而年际变化小。径流集中在丰水期,5~10月约占全年径流的81.3%,枯水期为11月~翌年4月占年径流的18.7%,最枯期1~3月占年径流的不到7%。最丰、最枯年平均流量分别为1180m3/s和566m3/s,两者之比为2.08,分别为多年平均流量的1.32倍和0.63倍。
  • 水电站施工导流及围堰工程施工 技术方案
    本资料为水电站施工导流及围堰工程施工技术方案,共10页,格式为word。 工程概况: 本工程施工导流和水流控制工程项目包括:⑴ 厂房尾水围堰工程;⑵ 厂房防洪堤工程;⑶ 本合同工程施工期的安全度讯;⑷ 临时设施防洪排水;⑸ 压力管道、调压井工程洞内排水及厂房基坑排水 为满足尾水渠涵明渠段施工,需要将一期围堰部分段进行拆除。为防止防洪度汛期间洪水对厂房基坑、尾水部位造成安全隐患,需进行二期围堰填筑碾压施工。
  • 水电站施工导流及围堰工程施工技术方案
    本水电站工程等别为Ⅱ等工程,工程规模为大(2)型,本工程的厂房为3级建筑物,临时建筑物级别为4级,电站厂房设计洪水标准为50年一遇,校核洪水标准为200年一遇(P=0.5%、洪峰流量Q=984m3/s),根据导流建筑物洪水标准划分,本工程的围堰按Ⅴ类考虑,设计洪水标准为10年一遇洪水,全年汛期围堰,相应洪峰流量为299m3/s。
  • 某市水电站导流洞施工组织措上施工方案
    本工程处于河流的上游,河床基岩裸露,天然砂砾石料贫乏,需采用人工骨料。
  • 水电站导流隧洞光面爆破施工方案
    本工程地质报告揭露该导流隧洞围岩破碎且断层较多,施工难度较大,而在破碎地质段进行光面爆破,确实很有必要,可以控制断面超欠挖,减少对围岩的扰动,可以节约成本,保证施工安全。
  • 水电站项目尾水出口围堰施工方案
    工程概况: 本项目为了满足水电站1#~3#尾水出口土建施工及尾水隧洞出口段干地施工条件,在施工期间,沿1#~3#尾水出口布置一条纵向围堰,围堰从1#尾水闸门井的1#边墙上游侧一直布置到3#尾水闸门井10#边墙下游侧,围堰轴线长度91m。尾水出口围堰施工采用土石料进行填筑,围堰填筑量合计约32740m3。
  • 水电站详细cad施工导流图纸
    本资料为水电站详细cad施工导流图纸,其包含的内容为二期截流布置图,导截流水工模型试验一期导流布置图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 水电站导流洞灌浆施工组织设计】//
    是大渡河干流水电规划调整后的第10个梯级电站,位于xx康定县境内,地处大渡河上游金汤河口下游约7km,上游与猴子岩水电站衔接,下游为黄金坪梯级。坝址控制流域面积5.66万km2,多年平均流量845m3/s,水库正常蓄水位1690.0m,电站装机容量2400MW,年发电量108亿kWh。
  • 水电站导流洞灌浆施工组织设计文案
    至xx市约360km。库坝区有省道S211线公路相通,并在国道318线相接,交通较方便。 是大渡河干流水电规划调整后的第10个梯级电站,位于xx康定县境内,地处大渡河上游金汤河口下游约7km,上游与猴子岩水电站衔接,下游为黄金坪梯级。坝址控制流域面积5.66万km2,多年平均流量845m3/s,水库正常蓄水位1690.0m,电站装机容量2400MW,年发电量108亿kWh。 本工程为一等大(1)型工程,挡水、泄洪、引水及发电等永久性主要建筑物为1级建筑物,永久性次要建筑物为3级建筑物,临时建筑物为3级建筑物。 工程场址地震基本烈度为Ⅷ度。 枢纽工程由砾石土心墙堆石坝、溢洪道、引水发电系统和2条泄洪洞、左岸放空洞等建筑物组成。 拦河大坝采用砾石土心墙堆石坝,坝顶高程1700.00m,建基面最低高程1459.00m,最大坝高241m。 导流方式为断流围堰,隧洞导流,2条导流洞均布置在右岸,进口位于象鼻沟上游侧,出口位于铁塔沟口附近。 1#导流洞出口高程为1476.00m,2#导流洞出口高程为1475.00m,1#导流洞长约1037.72m,2#导流洞长约1194.12m,2条导流洞衬砌后尺寸均为12.0m×14.5m,衬砌厚度约70cm。 1.2 导流洞工程地质条件简况 1#、2#导流洞洞口基岩以花岗岩为主,大部分为弱下风化弱卸荷岩体,完整性较差。 1#导流洞桩号0+000~0+043段为进口段,长43m,该段岩体大部分处于弱风化弱卸荷带内,岩性以花岗岩为主,裂隙较发育,岩体以块裂~镶嵌结构为主,次为次块状结构,围岩划分以Ⅳ类为主,部分为Ⅲ类,围岩稳定性较差;桩号0+043~1+037.72洞身段,长994.72m,岩性以花岗岩、石英闪长岩为主,围岩以Ⅱ类为主,次为Ⅲ类。 2#导流洞桩号0+000~0+055段为进口段,长55m,该段岩体大部分处于弱风化弱卸荷带内,岩性以石英闪长岩为主,裂隙较发育,岩体以块裂~镶嵌结构为主,次块状结构次之,围岩划分以Ⅲ类为主,部分为Ⅳ类;桩号0+055~1+144.12洞身段,长1089.12m,岩性以花岗岩、石英闪长岩为主,围岩以Ⅱ类为主,次为Ⅲ类。 1.3 导流洞灌浆工程概况
  • 水电站导流洞灌浆施工 组织设计
    是大渡河干流水电规划调整后的第10个梯级电站,位于xx康定县境内,地处大渡河上游金汤河口下游约7km,上游与猴子岩水电站衔接,下游为黄金坪梯级。坝址控制流域面积5.66万km2,多年平均流量845m3/s,水库正常蓄水位1690.0m,电站装机容量2400MW,年发电量108亿kWh。
  • 水电站堤坝RCC围堰施工 组织设计
    RCC围堰挡水标准为全年五年一遇洪水,洪水流量Q=7600m3/s,围堰堰顶高程180.6m,顶宽7.0m,长度174.283m,河床最低基岩高程约146.0m,最大底宽26.884m.堰体混凝土量总计约40400m3,其中常规混凝土3700 m3(主要为基础垫层混凝土)、碾压混凝土36800m3.
  • 水电站导截流与围堰 施工组织设计
    水电站xx水电站枢纽工程由粘土心墙堆石坝、三条泄洪洞、两条引水隧洞、调压井、压力管道及地面厂房组成,最大坝高84m,电站总装机容量920MW;水库正常蓄水位1378.0m,死水位1375.0m。工程等别为二等工程,工程规模为大(2)型。考虑到工程区紧邻xx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。
  • 水电站围堰安全专项施工措施
    标段长6.969Km,桩号18+750~25+719段设计河底宽度为66.0m,设计河道边坡为1:3.5,该段河道边坡采用C25现浇混凝土板护砌;梁济运河与赵王河口连接段处理工程;跨河桥梁工程(张山生产桥、长沟生产桥);安全防护工程(埋设警示牌、救生攀手);河道两岸废弃构筑物拆除工程;现有桥梁两端大堤缺口修补工程4处(张山浮桥与长沟浮桥两端):渠道衬砌观测设计;交通管理道路。
  • 引水式水电站临时围堰施工方案(Word)
    本资料为引水式水电站临时围堰施工方案,共21页。 简介: 本工程采用在原长滩电站老坝址翻修闸坝的方式,并保证原长滩电站引水发电,属于Ⅳ等电站工程规模为Ⅳ等小(1)型工程,工程主要建筑物按4级设计,其结构安全级别为Ⅲ级,次要建筑物和临时建筑物均按5级设计,其结构安全级别为Ⅳ级。工程主要建筑物由拦河闸坝、引水系统、发电厂房及升压站等组成。发电厂房内安装2台4.8MW混流式水轮发电机组,装机高程300.50m。
  • 水电站导流洞灌浆工程施工组织设计
    本资料为水电站导流洞灌浆工程施工组织设计,共22页。 简介: 本工程为一等大(1)型工程,挡水、泄洪、引水及发电等永久性主要建筑物为1级建筑物,永久性次要建筑物为3级建筑物,临时建筑物为3级建筑物.工程场址地震基本烈度为Ⅷ度.枢纽工程由砾石土心墙堆石坝、溢洪道、引水发电系统和2条泄洪洞、左岸放空洞等建筑物组成.拦河大坝采用砾石土心墙堆石坝,坝顶高程1700.00m,建基面最低高程1459.00m,最大坝高241m.导流方式为断流围堰,隧洞导流,2条导流洞均布置在右岸,进口位于象鼻沟上游侧,出口位于铁塔沟口附近.
  • 新疆某水电站导流洞工程投标施工组织设计
    内容简介 1.1工程说明 1.1.1工程概况 (1)地理位置 新疆****水电站工程位于新疆阿勒泰地区布尔津县境内,坝址位于布尔津河出山口以上约4km的河段,距布尔津县城约40km,距阿勒泰市98km,距北屯镇125km,距乌鲁木齐677km(西线)或740km(东线)。 (2)工程规模 新疆****水电站工程是额尔齐斯河流域规划中布尔津三库五级中的第三库第五个梯级水电站工程,水库正常蓄水位645.00m,总库容2.26亿m3,正常蓄水位下库容2.01亿m3,死水位620.00m,死库容0.63亿m3,电站装机容量220MW,主坝最大坝高100m。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,确定****水电站工程等别为Ⅱ等工程,工程规模为大(2)型。主要建筑物大坝、泄水建筑物及引水建筑物进口为2级建筑物;发电引水系统、厂房为3级建筑物,但发电洞进水口与坝体结合布置,按2级建筑物设计,临时建筑物为4级。 (3)工程布置 碾压砼坝方案枢纽采用碾压砼重力坝+右岸引水发电系统+左岸导流洞的布置形式。泄洪系统均布置在主河床坝段,地面厂房位于右岸,距坝轴线下游约300m。 本次投标工程为新疆****水电站导流洞工程,导流洞全长648.668m,由进口引渠段、闸井段、洞身段和出口明渠及消力池组成。导流洞设计洪水标准为二十年一遇,相应洪峰流量为1722m3/s,相应导流洞泄洪量为1520m3/s。 1.2合同项目和工作范围 1.2.1导流洞 包括进口明渠段、闸井、洞身段、出口段的开挖、支护、断层处理、灌浆、砼工程、预埋件埋设等。 导流洞进口引渠底宽14m,纵坡1/200。进口闸井设封堵钢闸门一道,孔口尺寸10×10.5m,进口闸井底板高程568.0m,闸井平台高程600.0m,洞身段为城门洞形,底宽12.0m,直墙高10.563m,拱高3.464m,洞身高14m,圆心角120°。隧洞衬砌底板采用0.3m厚C25砼衬砌,边墙、顶拱喷C30砼厚0.15m,局部破碎段根据开挖揭露情况进行全断面衬砌方式。洞身长495m,隧洞围岩属Ⅱ、Ⅲ类。出口消力池段采用整体式矩形槽,底宽14m,消力池深2.0m,边墙顶部厚度0.8m,底部厚度1.5m,底板厚1.3m。
  • 某市水电站导流洞施工组织措施方案
    我单位将迅速组建项目经理部,组织精干的施工和工程管理技术队伍,抽调熟练技术工人,投入先进、实用的施工机械设备进入施工现场。
  • 水电站导流洞及泄洪洞施工组织设计
    xx水电站位于白龙江中游,xx省文县境内,距下游已建成的碧口电站公路里程31.5Km。甘川公路(212国道)沿白龙江上行经碧口至关头坝,关头坝至xx坝址约18.0Km。电站尾水渠与碧口水电站水库回水衔接。 该工程的主要任务是发电。本枢纽建筑物主要由混凝土面板石坝、溢洪洞、泄洪排沙洞、引水发电洞及岸边厂房等组成。电站正常蓄水位800m,死水位798m,汛期排沙限制水位795m,总装机容量240MW(3×80MW),保证出力42MW,设计年发电量9.07亿Kw.h,装机年利用小时3779h,水库正常蓄水位库容2.68亿m3 。工程规模属二等大(2)型。主要建筑物挡水坝级别为1级,其它主要建筑物级别为2级,次要建筑物级别3级。
  • 某某水电站导流洞及泄洪洞施工组织设计
    水电站位于白龙江中游,xx省文县境内,距下游已建成的碧口电站公路里程31.5Km。甘川公路(212国道)沿白龙江上行经碧口至关头坝,关头坝至xx坝址约18.0Km。电站尾水渠与碧口水电站水库回水衔接。
  • [陕西]某水电站厂房坝段及导流施工组织设计
    XX水电站工程位于陕西省XX县境内的汉江上游干流上,坝址在XX县XX镇上游约1km处,距XX县城51km,距上游已建的安康水电站约120km,距下游已建的丹江口水电站约200km,是汉江上游梯级开发规划中的第六个梯级电站。316国道和襄渝铁路分别从枢纽左岸和右岸通过
  • 水电站导流及泄洪闸工程施工组织设计
    (1) 地层岩性 导流及泄水建筑物所在部位出露的地层岩性为:1) 前寒武系皋兰群结晶片岩,即云母石英片岩夹云母石英片岩 (sch2)v1,云母石英片岩 (sch1)及云母石英片岩夹云母石英片岩局部夹长石类夹云母片岩 (sch3)。多为互层状分布,岩层中穿插有宽0.2~2.0m不等的花岗岩、花岗伟晶岩脉。闸底建基面岩体新鲜、坚硬,完整性好。2) 基岩上覆盖为第四系黄土类土及残留的砂砾石层,覆盖厚度1.0~3.0m,局部3.0~4.0m,松散无胶结。
  • 中型水电站施工导流设计方案
    本工程上下游围堰均为不过水围堰,不需采用护面措施,但是在围堰开始过流前,先对基坑进行预充水至805.50m,形成水垫,尽量减小洪水对上、下游围堰的冲刷。
  • 水电站cad设计详细施工导流图纸
    本图为某水电站cad设计详细施工导流图纸,内容包括一期导流布置图、围堰控制点坐标、二期截流布置图、龙口水力特征表等;本图设计专业规范,内容详实,可供参考学习。
  • 水电站导截流 与围堰 施工组织设计
    目 录 第一章 综合说明 1.1 工程概述 1.2 主要工程量 1.3 现场自然条件 1.4 围堰工程地质 第二章 施工总体规划 2.1 设计依据 2.2 施工总平面布置 2.3 施工导流规划 第三章 施工总进度 3.1 编制原则 3.2 控制性工期 3.3 主要项目施工程序及进度安排 3.4 工期保证措施 第四章 截流工程 4.1 截流标准和时段 4.2 截流方式、截流戗堤布置及龙口位置 4.3 戗堤进占方案 4.4 截流施工布置 第五章 围堰工程 5.1 围堰设计 5.2 围堰施工 5.3 混凝土防渗墙施工 5.4 围堰拆除 5.5 安全渡汛措施
  • 洪家渡水电站导流度汛与大坝施工方案探讨
    洪家渡水电站位于贵州省黔西县与织金县交界的乌江北源六冲河上,为乌江梯级的“龙头”电站,是一个以发电为主,兼有防洪、工业用水和灌溉等综合效益的水利枢纽。电站距贵阳市155km(公路里程,下同),距铁路转运站———站街转运站108km,距乌江东风水电站65km,对外运输条件比较优越。
  • 某市水电站导流洞灌浆施工组织设计方案
    抓住工程施工的重点、难点,优化施工方案,合理安排好施工程序,制定切实有效的工期保障措施,加强与其它标段的配合协作,统筹兼顾组织好项目施工,满足施工进度要求。
  • 四川省某水电站导流洞工程施工组织设计
    内容简介 1.1 工程概况 ***水电站位于四川省雷波县与云南省永善县接壤的金沙江***峡谷中,下游距宜宾市184m(河道里程),左岸距四川省雷波县城约15km,右距云南省永善县城约8km。 ***水电站枢纽由拦河大坝、泄洪建筑物、引水发电建筑物及导流建筑物组成,总装机容量12600MW。 施工期坝址两岸各布置了3条导流洞,自左向右左岸为1#~3#导流洞,右岸为4#~6#导流洞。导流洞平面上呈单弯道布置,洞身断面为城门洞型,断面尺寸均为18×20m。 1#导流洞进水口高程368.00m,桩号0+981.973m至出口与2#尾水洞结合布置,出口高程362.000m,纵坡i=6.646‰,在桩号0+458.494m处设置竖井闸室,闸孔尺寸18×20m,导流洞总长1937.695m。 2#导流洞进水口高程368.00m,桩号0+854.461m至出口与3#尾水洞结合布置,出口高程362.000m,纵坡i=7.759‰,在桩号0+368.518m处设置竖井闸室,闸孔尺寸2-9×20m,导流洞总长1704.990m。 3#导流洞进水口高程368.000m,出口高程364.500m,纵坡i=2.573‰,在桩号0+200.000m处设置竖井闸室,闸孔尺寸2-9×20m,导流洞总长1360.483m。3#导流洞后期改建为非常泄洪洞。 4#导流洞进水口高程368.000m,出口高程364.500m,纵坡i=2.780‰,在桩号0+200.000m处设置竖井闸室,闸孔尺寸2-9×20m,导流洞总长1258.852m。 5#导流洞进水口高程368.000m,桩号0+789.691m至出口与4#尾水洞结合布置,出口高程362.000m,纵坡i=8.252‰,在桩号0+265.886m处设置竖井闸室,闸孔尺寸2-9×20m,导流洞总长1434.985m。 6#导流洞进水口高程380.000m,桩号0+876.501m至出口与5#尾水洞结合布置,出口高程362.000m,纵坡i=22.030‰,因进水口高程较高,可不设闸室,导流洞总长1697.110m。
  • 黄河某水电站导流及泄洪闸工程施工组织设计
    本图纸为:黄河某水电站导流及泄洪闸工程施工组织设计,内容包括:施工总平面布置图、施工进度网络图、导流平面布置、.开挖平面布置示意图等图纸,内容详实,可供参考。
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