上传于:2020-09-27 10:50:56
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径流引水式电站大坝工程施工图图,采用大量的曲线,在形式效果上形成十分强烈的韵律感。使建筑体现出一种优美传神。有需要的设计师欢迎下载!

径流引水式电站大坝工程CAD建筑设计大样施工图-图一

径流引水式电站大坝工程CAD建筑设计大样施工图-图一

径流引水式电站大坝工程CAD建筑设计大样施工图-图二

径流引水式电站大坝工程CAD建筑设计大样施工图-图二

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  • 闸坝引水式电站建设工程施工组织设计
    xx水电站位于四川xx彝族自治州xx、xx、xx三县交界处,是xx河干流原规划“一库五级”开发方案最下游的一个梯级电站。系闸坝引水式电站。工程枢纽由首部枢纽(泄红闸、冲沙闸、拦沙闸)、引水系统(引水隧硐、调压井、压力管道)和地下厂房系统等主要水工建筑物组成,装机容量180MW(60MW/台*3台)。
  • 引水式电站导流 工程施工组织设计
    水电枢纽工程位于xxxx双xxxx、xx境内,为xx流域水电规划梯级电站的第三级。坝址位于xx的支流xx下游,距xx镇1.0km,距xx城47km,枢纽区位于官xx,引水隧洞由官xx至xx,长7144m,电站厂房位于xx下游1.6km的xx左岸。工程任务以发电为主,兼有旅游、水产养殖等综合效益。枢纽主要建筑物由挡水坝、岸坡式溢洪道、引水隧洞、发电厂房及开关站等组成,正常蓄水位445m,总库容1.581×108m3,电站共装3台25MW水轮发电机组,总装机容量75MW,属二等大(2)型工程。 洪水标准为:挡水坝、岸坡式溢洪道的正常运用洪水重现期为100年,非常洪水重现期为2000年;消能防冲的设计洪水标准为50年,厂房正常运用洪水重现期为50年,非常洪水重现期为200年。
  • 石首市小型引水式水电站CAD布置图
    本工程为石首市小型引水式水电站CAD布置图,包含平面图、剖面图、细部结构图、工程特性表、主要材料表、钢筋表、结构配筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 引水式水电站 施工组织设计
    内容简介 8.3.2 导流时段及导流设计流量 本工程为引水式电站,由首部枢纽、引水系统、厂房建筑物3部分组成,控制第1台机组发电时间的关键项目为引水隧洞。因此,首部枢纽导流时段的选择主要考虑河道的水文特性,视基坑内水工建筑物的施工时段的长短而定。 首部枢纽由底格拦栅坝段和右岸溢流坝段、挡水坝和沉沙池等建筑物组成,工程项目少,结构简单,主要工程量有:覆盖层明挖8685m3,混凝土23380m3。 根据施工程序和水工建筑物布置的特点,导流时段为第二年1月至第二年3月,导流设计流量为2.84m3/s。 8.3.3 导流方式 首部枢纽右岸地势较平缓开阔,具备布置岸边导流明渠的地形条件;右岸布置有溢流坝段、挡水坝段及沉沙池等建筑物。 根据首部枢纽的地形地质条件及水工建筑物的布置特点,宜采用右岸明渠导流。 8.3.4 导流方案 坝址河段河谷宽阔平缓,河床宽度6~28m,右岸河漫滩宽度50~100m,左岸为陡崖,河漫滩高出河水面1~4m。根据坝址处的地质、地形条件和水工建筑物的布置特点,推荐右岸明渠导流方案。导流规划如下: 第一年4~10月修建右岸前引渠、沉沙池和右岸挡水坝段,利用预留的岸边土埂挡五年一遇的全年洪水75.8 m3/s,水位高程为2401.42m。利用原河道过流。 第一年11~12月开始修建(坝)0+010~(坝)0+027坝段和右岸导流明渠和上游围堰,利用预留土埂挡Q=9.39 m3/s(11~12月 P=20%)的洪水,水位高程为2400.04。 12月底河道截流,第二年1月~第二年3月施工基坑内的(坝)0+000~(坝)0+010.00坝段,河道来水从右岸导流明渠经底格栏栅坝引水廊道由前引渠引入沉沙池,再由侧堰和冲砂道泄入下游河道。 第二年的4月开始,拆除上游围堰和导流明渠,导流任务完成。
  • 引水式水电站综合施工组织设计
    xx水电站位于甘肃省xx州xx县xx镇xx村附近的xx干流上。在xx干流开发规划报告中,xx青走道~xx段共规划了33个梯级,xx水电站为其中规划范围内的第12个梯级电站。 推荐坝址位于xx村上游约300mxx拐弯处,距xx县城约57km,厂房位于枢纽下游xx右岸,距xx县城约55km,沿xx右岸有乡级公路贯通并通往xx。xx县城至xx310.9km,至xx铁路xx站187km。对外交通比较便利
  • 闸坝引水式水电站施工组织设计
    xx水电站位于四川xx彝族自治州xx、xx、xx三县交界处,是xx河干流原规划“一库五级”开发方案最下游的一个梯级电站。系闸坝引水式电站。工程枢纽由首部枢纽(泄红闸、冲沙闸、拦沙闸)、引水系统(引水隧硐、调压井、压力管道)和地下厂房系统等主要水工建筑物组成,装机容量180MW(60MW/台*3台)。
  • 某引水式电站闸坝设计说明书
    一个毕业设计,供即将毕业的同学参考。
  • 技施阶段引水式电站施工图隧洞部分
    本图纸共9张,为引水式电站施工图隧洞部分,图纸包含:工程控制点坐标布置图、引水隧洞纵横断面图、引水堰坝断面图、隧洞总体平面布置图、发电输水隧洞纵横断面图、发电洞封堵结构图、发电洞封堵结构图、发电洞进水口结构图、沉沙池施工图。洞径1.5×1.8m。
  • 水电站大坝冲砂孔工程cad图纸
    本资料为水电站大坝冲砂孔工程cad图纸,其包含的内容为大坝冲砂孔工作闸门门体装配图,大坝冲砂孔工作闸门叶结构图,大坝冲砂孔工作闸门止水布置图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 闸坝引水式电站建设 工程施工组织设计
    系闸坝引水式电站。工程枢纽由首部枢纽(泄红闸、冲沙闸、拦沙闸)、引水系统(引水隧硐、调压井、压力管道)和地下厂房系统等主要水工建筑物组成,装机容量180MW(60MW/台*3台)
  • 某小型引水式水电站工程部分设计图

    引水电站厂房结构、平面,机组安装,厂房钢筋图、引水首部、引水隧道等内容,比较详细,推荐。

    图纸合计48张。

    对小型引水式电站设计有一定参考作用。

  • 低水头径流式水电站电气设计
    水电站电气一次部分设计是水电站整体设计的重要组成部分,本设计主要是对某水电站电气部分的设计。设计的内容包括电气主接线方案的拟定与比选,主变压器的选择,最优电气主接线方案短路电流计算,主要电气一次设备参数和型号的确定及电气设备动、热稳定校验,110KV与220KV开关站的配电设计,确定厂用电的电压等级及主要电气设备型号及参数的确定,较为细致地完成电力系统中水电站设计。
  • 【安徽】某径流式水电站设计施工图
    本资料为:径流式水电站成套图纸,图纸绘制准确、全面,可供参考。
  • [四川]引水式水电站工程施工组织设计
    A水电站主要由首部枢纽、引水系统及厂区枢纽三部分组成;主体工程项目包括底格栏栅坝、引水隧洞、调压井、压力管道、地面厂房等。 首部枢纽位于洪坝河、A汇合口下游70m,坝顶高程2110.90m,最大坝高9.4m,总长156.0m。由底格栏栅坝段、溢流坝段、左右岸非溢流坝段、沉沙池等组成。 底格栏栅坝段布置于主河床上,坝段长25m,底宽12m,坝高6.1m,坝顶高程2107.10m,高于原河床2~3m,坝顶采用曲线型梯形堰,坝体内设双排取水廊道,第一排廊道中心线离上游坝面3m,第二排廊道中心线离上游坝面6m,取水廊道的水平宽度均为2m,高度为2.85m~4.10m,底坡5%。取水廊道从右岸连接坝段(溢流坝段、非溢流坝段)内穿过进入引水渠。
  • [甘肃]小(一)型低坝(无调节)引水式电站工程 施工组织设计
    目 录 1施工条件 1 1.1工程条件 1 1.2自然条件 7 2施工导流 14 2.1设计条件 14 2.2导流标准 15 2.3导流方式及导流规划 15 2.4导流建筑物设计 22 2.5导流工程施工 28 2.6截流与基坑排水 29 2.7下闸蓄水 31 3料场选择与开采 32 3.1料场选择 32 3.2料场规划 34 3.3料场开采 34 4主体工程施工 35 4.l施工方案选择 35 4.2挡水建筑物(闸坝)施工 35 4.3引水系统建筑物施工 37 4.4厂区建筑物施工 41 4.5厂、坝混凝土温度控制 41 5施工交通运输 42 5.l对外交通运输 42 5.2场内交通运输 44 6 施工工厂设施 48 6.1混凝土拌和系统 48 6.2砂石料加工系统 49 6.3机械修配及综合加工系统 50 6.4风、水、电、通信 51 7施工总布置 55 7.1布置条件及布置原则 55 7.2施工分区规划 56 7.3碴场规划 58 7.4主要临建工程量 58 7.5施工征地 58 8施工总进度 59 l编制依据及原则 59 2施工进度计划 60 3工程筹建期 60 4施工准备期 61 5主体工程施工期 61 6工程完建期 62 7工程的主要施工特点 63 9主要技术供应 64 9.l主要建筑材料 64 9.2风水电供应 64 9.3 劳动力供应 65 9.4 主要施工机械设备 651
  • 某引水式水电站工程压力前池结构设计图
    引水式电站压力前池结构图,对引水式电站比较合适,图纸包括前池剖面图及对应若干前池剖面图,图纸合计4张。
  • 南方低水头径流式电站的水库浸没问题
    水库浸没是低水头径流式电站水库的主要环境工程地质问题之一。工程实践表明,对南方河槽型水库或平原水库,规范[1]及手册[2]提供的预测方法与实际不符。本文根据河流一级阶地(含高漫滩)水文地质结构的特殊性,分析水库蓄水后两岸地下水动力条件的变化,提出一级阶地宜采用承压水计算模式预测两岸地下水雍高;论证岸后承压渗流场作用下形成的浸没实质是粘性土盖层的“弱结合水浸没”。同时,针对浸没区承压渗流和“弱结合水浸没”特征,分析了常见的治理措施存在的问题,提出了彻底治理建议
  • 北方多泥沙河流径流式水电站增容改造
    北方多泥砂河流上的迳流式水电站,均为二十世纪八十年代以前修建的,机组的过流部件早已千疮百孔,发电机线圈绝缘老化,水工建筑物多为参照南方电站布置,不利排冰排砂,进行改造此类水电站时应取得可靠的基本数据,对电站水工建筑物、水轮发电机组、电气设备做全面了解分析,找出存在的问题,向多个厂家咨询增容改造替换机型,根据第一手资料,选出适应本电站的机型,从而达到增容改造的目的。
  • 某处径流式电站平面布置及结构设计

    补充说明:本套图纸主要是设计了某处的径流式电站平面布置及结构设计,总共有6张图纸,其中主要是包括了电站的平面布置图纸,坝体的纵断面的设计图纸,横断面的设计,以及相应的坝体的排沙的结构设计,在设计上对泄洪闸的基础采用的帷幕灌浆,设计了相应的消力池的设计,采用了溢流曲线,相应的坡度开挖时1:1.5的设计,垫层的厚度是0.2米的设计,希望大家下载本图纸。

  • 引水式综合水电站施工组织设计
    xx水电站位于青海省xx县境内,距xx县称70公里,东经xx,北纬xx。xx电站兴建是xx流域整体开发的龙头项目电站,开发式为上坝址混合式开发电站。电站水库总库容为8230万立方米,具有灌溉、防洪、发电等综合效益,也可作为xx梯级开发调节水库,为xx县新建年产十万吨石棉矿,xx县及海水地区的资源开发提供电力。 本阶段补充上坝址混合式开发方案与下坝址坝后式开发方案进行综合分析比较,从地形地质条件、枢纽建筑物布置、施工条件及水库淹没等方面综合分析,结合水工、规划、机电等专业的设计成果,上坝址优于下坝址,xx水电站的开发方式推荐上坝址混合式开发方案。上坝址方案,由挡水坝、泄洪排沙建筑物(溢流坝和排沙孔)及左岸截渗墙和发电引水洞进口等组成。 枢纽从左至右布置的建筑物依次为左岸截渗墙(最大高度21.5m,长145.4m);左岸混凝土副坝(最大坝高30.5m,长45m)、溢流坝(2孔,最大坝高32.5m,长30m)、排沙孔坝段(最大坝高32.5m,长25m,进水口孔口尺寸为1—8m×8m)、右岸混凝土副坝(坝长45m,最大坝高31.5m)。 电站厂房建筑物包括引水系统建筑物和厂房建筑物两大部分。其中引水系统建筑物由进水口、压力引水洞、调压室和压力钢管组成。厂房建筑物主要包括主厂房、副厂房、安装间及电站尾水系统。 发电引水系统建筑物布置在右岸,利用天然河段的“V”形河谷。塔式进水口布置在坝上游河床右岸,进水口底坎高程3185.5m;有压引水隧洞总长1.3km,断面为圆形,洞径8.0m,设计引用流量150.6 m3/s;在有压隧洞末端设置调压室,调压室井壁高38.0m,井桶内径22m。调压井后的引水管道为地下埋藏式压力钢管,结构布置型式为“一主三岔”,主管内直径8m,钢板壁厚16mm;3条支管直径3.8m,钢板壁厚16mm,压力钢管总长140m。 主厂房内安装2台单机容量为3200KW的混流式发电机组。机组安装高程3171m,,总装机容量6400KW。主厂房尺寸32.4m×12m×15m(长×宽×高),发电机层高程3173m。
  • 引水式水电站综合 施工组织设计
    水电站位于甘肃省xx州xx县xx镇xx村附近的xx干流上。在xx干流开发规划报告中,xx青走道~xx段共规划了33个梯级,xx水电站为其中规划范围内的第12个梯级电站。 推荐坝址位于xx村上游约300mxx拐弯处,距xx县城约57km,厂房位于枢纽下游xx右岸,距xx县城约55km,沿xx右岸有乡级公路贯通并通往xx。xx县城至xx310.9km,至xx铁路xx站187km。对外交通比较便利。
  • 闸坝引水式水电站 施工组织设计
    内容简介 8 回填灌浆、固结灌浆和接触注浆施工方法 8.1回填灌浆: 1、回填灌浆的目的是对隧洞混凝土衬砌或支洞堵头顶部缝隙作灌浆填充。 2、回填灌浆在衬砌混凝土达到设计强度的70%后,尽早进行。 3、回填灌浆,采用风钻在台架钻孔。在双层钢筋衬砌段、钢板衬砌段及施工支洞封堵段应预埋灌浆管。回填灌浆孔(管)位置与设计孔位偏差不大于20厘米,其钻孔深入围岩10厘米。 4、回填灌浆一般分二序进行。一序孔灌注水灰比为0.6:1(或0.5:1)的水泥浆;二序孔为灌注1:1和0.6:1(或0.5:1)两个比级的水泥浆,空隙大的部位灌注水泥砂浆,掺砂量不宜大于水泥重量的2倍。 5、当采用模板台车,泵送混凝土后一般回填灌浆量大,拟采用TBW-SO/15注浆泵,最大压力1.5Mpa,排量50L/min,电机功率2.2KW,(或采用HB8-3型灌浆机,最大工作压力1.47Mpa,排量3m3/h排出管径38mm,电机功率2.8KW)。采用与之匹配的立式搅拌机,转速40~80转/min。立式搅拌机结构简单,放浆速度快,使用方便。 6、在设计规定压力下(设计无规定注浆压力一般采用0.3Mpa)。当注浆孔停止吸浆时,回填灌浆即可结束。 7、隧洞顶部倒孔灌浆结束后,先关闭孔口闸阀后再停机,孔内无反浆即可拆除孔口闸阀。 8、灌浆结束后,排除孔内积水污物后封孔并抹平。
  • 引水式水电站 综合施工组织设计
    水库正常蓄水位2742.00m,总库容223万m3。坝址处多年平均流量59.9m3/s,发电引用流量为112.4m3/s,最大水头19.1m,平均水头17.6m,额定水头15.5m,装机容量15MW,多年平均发电量5834万kW·h,年利用小时数3889h。
  • 引水式水电站引水隧洞施工组织设计
    xx水电站位于四川省xx县境内的xx河上,为xx河六个梯级开发中的第五级。工程为引水式水电站,在xx建调节池接蓄xx尾水及建底格拦栅坝引用xx河xx至xx区间流量,经左岸引水隧洞、埋藏式调压室和压力管道,在xx河左岸Ⅰ级阶地上建厂发电。 xx水电站主要由首部枢纽、引水系统、地面厂房系统等建筑物组成。 引水隧洞布置在xx河左岸,全长6283.562m。隧洞穿越xx、1#沟(xx村沟)、2#沟、紫马沟,以及xx河东支断裂带。
  • 某引水式电站闸坝首部枢纽导流布置图
    本图纸共4张,为某水电站首部枢纽导流布置图,图纸包含:一期施工导流平面布置图、二期施工导流平面布置图、典型剖面图、一期导流工程量表、二期导流工程量表、控制点坐标表、一期施工导流结构布置图等。
  • 某引水式水电站枢纽布置及结构布置图

    本图纸共32张,为某引水式电站初设阶段设计图纸。图纸包含:水电站工程总体布置图、主水源取水枢纽布置图、主水源溢流坝剖面图、取水口纵断面图、主水源取水坝上游立视图、取水坝非溢流左坝段剖面图、取水坝非溢流右坝段剖面图等。

  • 某地引水式电站沉砂池改造方案设计图
    本图纸共2张,为某电站沉砂池改造方案布置图。该电站因运行原因造成沉砂池淤积堵塞。本设计考虑排沙窝管加强排沙功能。
  • 技施阶段一小型引水式电站全套施工图
    本图共39张,为一小型引水式电站的引水坝、隧洞、渠道、渡槽、前池、管道、厂房全部施工图。图纸较为齐全,可按图施工。
  • 某电站引水隧洞工程施工组织方案
    目 录 第一章 编制依据及原则…………………………………………1 第二章 工程概述…………………………………………………2 第三章 施工总体布置及辅助设施………………………………4 3.1 施工准备…………………………………………12 3.2施工供风、水、电、及通讯系统……………………0 3.3 施工辅助设施的布置…………………… 3.4 办公及生产、生活用房一览表…………… 3.5 施工用地一览表……………………………… 3.6 施工交通…………………………… 第四章 工程主要项目施工方法…………………………………12 4.1 工程的特点…………………… 4.2 引水隧洞开挖施工…………………… 4.2.1 开挖程序……………………… 4.2.2 隧洞开挖方法…………………… (一) 隧洞开挖……………………………………… (二) 钻孔与爆破……………………… (三) 洞内通风及照明………………… (四) 锚喷支护……………………………………… (五) 隧洞出碴…………………………………… (六) 洞内施工排水……………… 4.3 隧洞衬砌施工…………………………………… 4.3.1施工准备……………………… 4.3.2 施工程序………………………………… 4.3.3 引水隧洞砼衬砌施工方法…………………… 4.4 灌浆处理……………………………………… 第五章 施工进度计划……………………………………………21 第六章 工程施工质量保证措施……………………………22 6.1 工程质量目标…………………………………… 6.2 质量保证体系.…………………………………… 6.3 质量管理组织机构及工程质量管理责任制……… 6.4 保证施工工艺质量的主要技术措施…………… 6.5 确保工程质量的技术组织措施……………… 6.6 主要工序施工质量要求…………………… 第七章 工期保证措施…………………………………23 第八 施工安全保证措施………………………………………32 8.1 安全目标…………………………… 8.2 安全保证体系…………………………… 8.3 确保安全施工的技术保证措施………………… 第九章 文明施工保证措施………………………………………33 第十章 环境保护及工程维护措施………………………………39 10.1 施工环境保护措施…………………………… 10.2 缺陷责任期内对工程的维护…………………… 附图一 金龙潭水电站引水隧洞2#支洞工作面工程 施工总进度计划横道图……… 附图二 金龙潭水电站引水隧洞2#支洞工作面工程
  • 电站引水隧洞工程施工组织方案
    冶勒水电站位于****省西部的冕宁县和石棉县境内,为南桠河的龙头水库暨引水式发电站。电站枢纽由沥青砼心墙堆石坝、左岸泄洪洞、左岸放空(兼导流)隧洞、引水隧洞、双室式调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成,总装机容量240MW。大坝位于冕宁县冶勒乡,厂房在石棉县栗子坪乡南桠村,距坝址约11Km。
  • 电站引水隧洞工程组织设计方案
    电站枢纽由沥青砼心墙堆石坝、左岸泄洪洞、左岸放空(兼导流)隧洞、引水隧洞、双室式调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成,总装机容量240MW。大坝位于冕宁县冶勒乡,厂房在石棉县栗子坪乡南桠村,距坝址约11Km。
  • 水电站引水隧洞工程施组设计
    XX水电站位于四川省西部的XX县和XX县境内,为XX河的龙头水库XX水式发电站。电站枢纽由沥青砼心墙堆石坝、左岸泄洪洞、左岸放空(兼导流)隧洞、引水隧洞、双室式调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成,总装机容量240MW。大坝位于XX县XX乡,厂房在XX县XX乡XX村,距坝址约11Km。
  • 电站引水隧洞工程设计方案
    本标段引水隧洞长6300m(隧洞总长7118.755m),洞身净空采用4.6×4.6m马蹄形断面,过水断面18.89m2。主洞与支洞交叉段及IV、V类围岩段采用钢筋混凝土衬砌,断层带地段采用钢板衬护,其余洞段边墙与拱顶采用锚喷混凝土,底板为现浇混凝土。隧洞埋深一般为240~370m,洞线在平面上设二个转折点,并设二个施工支洞。
  • [甘肃]小(一)型低坝(无调节)引水式电站工程施工组织设计
    内容简介 该工程水库正常蓄水位2742.00m,总库容223万m3。水电站坝址控制流域面积9095km2,坝址处多年平均流量59.9m3/s,发电引用流量为112.4m3/s,拦河闸坝最大坝高14.3m,坝前沿总长269.9m,闸顶高程2743.50m,闸室总宽为38m,闸段最长处为23.6m。 【主要工程内容】 1、施工导流;截流与基坑排水、下闸蓄水等;2、挡水建筑物(闸坝)施工;3、引水系统建筑物施工;4、厂区建筑物施工;5、厂、坝混凝土温度控制。 【施工方法】 1、导流明渠开挖采用TY160马力推土机集碴,开挖碴料就近堆放,两岸边坡、底板采用彩条布铺盖,彩条布上铺10cm~15cm厚砂砾保护层后设30cm厚的干砌石护坡,水泥浆灌缝,水泥砂浆勾缝。块石来自上游1.2km石料场,采用2m3装载机配10t自卸汽车装运至工作面,人工砌筑。 2、调压井开挖采用导井溜碴法施工,调压井导井开挖时间与压力钢管洞开挖同时进行,导井开挖直径D=200cm,导井开挖采用YT-24手风钻钻孔,利用吊篮自上而下分层开挖。
  • 某引水式水电站副厂房建筑结构设计图纸
    本图纸共6张,为某引水式电站副厂房建筑结构图。本图纸主要表达厂房建筑物及起结构尺寸。制图风格与建筑专业制图相似。细部结构大多采用标准图集。
  • 东江引水式水电站引水系统及厂房设计

    [学士]东江引水式水电站引水系统及厂房设计    学士 引水隧洞 调压室 厂房设计 结构计算    本文为三峡大学学士学位论文 专业:水工    东江水电站位于湖南资兴县东江镇上游十一公里处的方石峡谷,电站正常蓄水位285m、库容81.2亿立方米、装机容量50万千瓦,是一座以发电为主,兼有防洪、航运和工业等综合效益的水电工程,枢纽建筑物由变圆心半径混泥土双曲拱坝,坝身两岸为潜孔滑雪式溢洪道,左岸引水发电隧洞和引水式厂房组成。   

  • 引水式综合水电站 施工组织设计
    内容简介 2.引水隧洞、调压井及导流隧洞施工 覆盖层开挖采用2~3 m3反铲挖掘机挖装15 t自卸汽车运输出渣。 石方明挖:由100型潜孔钻钻孔、手风钻辅助打孔,台阶法施工,自上而下分层进行,分层高度6~8m,2~3 m3,反铲挖掘机挖装20 t自卸汽车运输至弃料场。 石方洞挖:引水洞开挖断面φ10m,、采用轮胎式凿岩台车钻孔,利用凿岩台车的升降工作平台人工装药、光面爆破,渣料由1.0 m3侧卸式装载机装渣10t自卸汽车运输至弃料场。 调压井石方洞挖:调压井开挖断面直径27m、高度28m,首先在调压井顶部采用风钻打眼控制爆破法挖一个2m直径导洞井至调压井基础,然后进行调压井扩挖、底部出渣,碴料由2~3 m3反铲挖掘机挖装15 t自卸汽车运输至弃料场。 3.土石方填筑 主体工程土石方填筑总量7.74万m3,主要集中在枢纽左岸混凝土重力副坝段、引水系统和厂房。左岸副坝、引水系统和厂房的砂砾石回填拟全部利用开挖料,由2~3 m3反铲挖掘机挖装,15~25t自卸汽车运土回填,由74KW推土机直接推运回填,小型手扶式振动碾配合蛙式打夯机碾压密实。 4.现浇混凝土 本工程现浇混凝土总量为33.45万m3,根据施工进度计划安排,高峰期混凝土浇筑强度约2.4万m3/月。依据现场条件综合考虑,混凝土拌和楼拟设于枢纽下游左岸1.3km处的厂房对岸的阶地上,熟料由8~15t自卸汽车运输至坝址、厂房或隧洞处。挡水坝体、溢流坝体采用DMQ540/60型门座式起重机(功率238kw)吊2~3m3吊罐入仓,组合钢模板成型,机械平仓、振捣,人工洒水养护。闸、坝前铺盖、消力池底板、海漫混凝土由8~15t自卸汽车直接入仓;消力池段混凝土导墙、挡土墙混凝土由W06-C型履带式起重机吊2 m3吊罐入仓。
  • 引水式水电站引水隧洞 施工组织设计
    内容简介 3、扩孔钻进 (1)拆导孔钻头接扩孔钻头 导孔钻透后,将扩孔钻头和导孔钻头拆卸工具运到下口。通过电话上下联系,上下配合拆下导孔钻头接上扩孔钻头。形成出渣系统,开始向上扩孔。 (2)扩孔钻进 扩孔开孔,当扩孔钻头接好后,慢速上提钻具。直到滚刀开始接触岩石,然后停止上提,用最低转速(5~9rpm)旋转,并慢慢给进、保证钻头滚刀不受过大的冲击而破坏,给进一停下,等刀齿把凸出的岩石破碎掉,再继续给进。开始扩孔时,下部设专人观察,将情况及时通知操作人员,等钻头全部均匀接触岩石时,开始正常扩孔钻进。为保证钻机和滚刀的使用寿命,一般将系统压力限制在18Mpa之内。此时始机的提升能力为720KN,扣除系统的压力损失,提升能力680KN。钻杆每根155kg,最大深度360m时,钻杆重量37.82吨,水龙头重量2.824吨,1.4m扩孔钻头重2.825吨,钻机的总提吊重量85吨。钻头按每把刀承受5吨压力,钻头承受的钻压为30吨。在扩孔过程中,当岩石硬度较大,可适当增加钻压,反之可以减少钻压。扩孔时,要及时出渣,防止堵孔。扩孔过程,也是拆钻杆的过程,拆下的钻杆要进行必要的清理,上油带好保护帽。
  • 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。
  • 某装机18.9MW引水式电站压力钢管结构布置图
    本图纸共5脏,为某电站装机容量为18.9MW,设计水头为118m,发电流量为6.7m3/s的技施阶段压力钢管结构布置图。图纸包含:1#压力管纵断面图、2#压力管纵断面图、3#压力管纵断面图、压力管平面布置图、压力管细部设计图等。
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