梯形渠
梯形排水沟检验评定标准
梯形排水沟检验评定标准
梯形排水沟是一种用于排水的沟渠结构,其主要功能是收集和引导雨水、污水等,防止积水和水浸。
对于梯形排水沟的检验评定,可以参考以下标准:
1. GB 50168-2018《建筑给排水工程施工质量验收规范》:该
标准规定了梯形排水沟的施工质量验收要求,包括排水沟尺寸、材料、施工工艺等方面的要求。
2. GB/T 50170-2012《建筑工程质量验收规范》:该标准中有
关排水工程的验收规范,可以用于对梯形排水沟的验收评定,包括沟槽的平整度、渠底的坡度、排水能力等方面的要求。
3. JGJ 63-2017《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》:该标准是对建筑给排水工程施工质量验收的具体细则,可以用于对梯形排水沟的质量验收评定。
4. CJJ 76-2012《城市雨水排水设计规范》:该标准规定了城
市雨水排水系统的设计要求,对梯形排水沟的尺寸、排水能力等方面提供了指导。
在进行梯形排水沟的检验评定时,可以参考以上标准的相关要求,根据具体情况进行验收,以确保梯形排水沟的正常运行和排水效果。
梯形渠道施工方案
梯形渠道施工方案1. 引言梯形渠道是一种常见的水利工程结构,用于排水和灌溉目的。
本文将介绍梯形渠道的施工方案,包括材料准备、施工步骤、质量控制和安全注意事项等内容。
2. 材料准备在进行梯形渠道的施工前,需要准备以下材料:•混凝土:用于梯形渠道的基础和墙体的施工。
•钢筋:用于混凝土结构的加固。
•泥土:用于填充和修整梯形渠道的底部和侧壁。
3. 施工步骤3.1 渠道定位在进行渠道的施工前,首先需要确定渠道的位置和长度。
使用测量工具,沿着预定的路径测量并标记出渠道的起点和终点。
3.2 土方开挖根据渠道的设计要求,进行土方开挖。
使用挖掘机或手工工具,将地面上的土壤挖掘出来,形成具有适当尺寸和坡度的渠道底部。
3.3 基础施工在土方开挖完成后,进行渠道底部基础的施工。
首先,清理渠道底部的杂物和泥沙。
然后,倒入准备好的混凝土,平整并用振动器加固。
最后,在混凝土表面铺设钢筋网。
3.4 渠道墙体施工当基础完成后,进行渠道墙体的施工。
在渠道两侧安装木质或金属模板,倒入混凝土并使用振动器压实。
待混凝土初凝后,使用抹灰工具对墙体进行抹平和修整。
同时,安装钢筋以加固渠道墙体。
3.5 渠道底部和侧壁修整在渠道墙体完成后,进行底部和侧壁的修整。
清理渠道底部和侧壁的杂物和泥沙。
使用适当工具,将泥土填充到底部和侧壁,然后进行平整和压实。
3.6 设备安装在渠道施工完成后,根据需要安装相关的水利设备,例如水泵、阀门和喷灌装置等。
确保设备的安装符合设计要求,并进行必要的测试和调整。
3.7 渠道验收渠道施工完成后,进行最终的验收。
检查渠道的尺寸、坡度和表面平整度等是否符合设计要求。
同时,进行必要的质量检测,如混凝土的抗压强度和钢筋的焊接质量等。
修正任何不符合要求的地方,并进行必要的改进。
4. 质量控制在梯形渠道的施工过程中,应严格控制施工质量。
以下是一些常见的质量控制措施:•对混凝土进行抗压强度和材料成分的测试。
•对钢筋的直径、焊接质量和布置进行检查。
16-0.5-0.7梯形渠设计图
批准 核定 审查 规划 制图 日期
郭永芳 黄秋利 杨帆 杨帆 薛伟
2019.06
项目名称 设计阶段
比例尺 图号ຫໍສະໝຸດ 固始县2019年石佛店镇5.1万亩高标准农田建设项目
施工图设计
梯形渠设计图
详见图示 16
田面
200
1900
200
1000
100 700
1 : 1
400
回填区域 2500
100
开挖区域
回填区域 2500
田面
500
(0.5*0.7)梯型单渠位:m横m 断面
T(0.5*0.7m)工程量统计表(1米)
项目名称 土方开挖 土方回填 C25砼护底 堵头模板 普通标准钢模板 闭孔低发泡沫塑料板
(m³) (m³)
(m³) (m²)
(m²)
(m²)
说明:
1.渠底与坡面铲平后进行砼浇筑。 2.砼标号为C25。
数量
0.7
1.4
0.28
0.06
0.60
0.06
3.每5米设置沉陷缝一道,缝宽1厘米,用聚乙烯闭孔泡沫板填充。 4.B、H分别为渠道的底宽和高度,依据设计确定。
河南省启沃土地咨询有限公司
农林行业:乙级
证书编号:
梯形水渠施工方案
梯形水渠施工方案1. 引言梯形水渠是农田灌溉系统中常见的一种渠道形式,具有灵活性和高效性的特点。
为了确保梯形水渠的稳定性和持久性,本文将介绍一个梯形水渠施工方案,以确保施工效率和质量。
2. 施工准备在开始施工前,应该进行详细的规划和准备工作,包括以下步骤:•土地准备:清理施工现场,确保没有障碍物和杂草。
•项目规划:绘制梯形水渠的设计图纸,标明尺寸和施工要求。
•设备采购:采购必要的施工工具和设备,如挖掘机、测量仪器等。
•施工人员:组建施工团队,包括工程师、技术人员和施工工人。
3. 施工步骤3.1 水渠布线首先,根据设计图纸上的标注,使用测量仪器在土地上进行水渠的布线工作。
需要确保水渠的路径与设计要求一致,并考虑水流的方向和坡度。
使用挖掘机进行渠道的挖掘工作。
挖掘的深度和宽度应与设计要求相匹配,并确保挖掘底部平坦,两侧坡度一致。
3.3 坡道处理在渠道的坡度处理上,需要考虑水流的平稳流动和防止侧壁坍塌。
具体步骤如下:1.清理渠道底部并进行均匀的夯实。
2.在渠道两侧的侧壁上进行护坡处理,可以使用混凝土或防护网。
3.在渠道下方挖一个泥槽,用来收集渠道底部的泥沙,以保持水流畅通。
3.4 渠道尺寸调整根据设计要求和实际情况,可能需要对渠道的尺寸进行调整。
这可以包括调整深度、宽度和坡度。
3.5 渠道连接如果梯形水渠与其他水渠或管道相连,需要进行连接工作。
具体步骤如下:1.清理连接点,并确保连接点坡度与梯形水渠一致。
2.使用适当的密封材料,如胶水或密封胶带,确保连接点牢固且不漏水。
最后一步是对渠道进行整理,以确保施工质量和美观度。
具体步骤如下:1.清理渠道底部和两侧的杂物和残留物。
2.平整渠道的底部,使其看起来整洁。
3.对渠道进行碾压,以确保渠道的稳定性和坚固性。
4. 结束语根据以上施工方案,可以高效地进行梯形水渠的施工工作。
在施工过程中,应严格按照设计要求和安全规范进行操作,并定期检查施工质量。
通过遵循本文的施工方案,可以确保梯形水渠的稳定性和持久性,提高农田灌溉效率,提供良好的耕作条件。
梯形矩形正常水深及临界水深计算
梯形矩形正常水深及临界水深计算梯形渠道是指水流通常是由两个平行的边沿所定义的渠道,这两个平行的边沿可以是水坝、河堤或其他人工结构。
矩形渠道又称为矩形河道,其通常为长方形的截面,具有平底和垂直边坡。
正常水深是指渠道中的水位高度,在正常条件下水流的水位。
临界水深是指水流的最低水位,当水位低于临界水深时,水流将完全消失。
下面我们将分别介绍如何计算梯形渠道和矩形渠道的正常水深和临界水深。
1.梯形渠道的正常水深计算:梯形渠道的正常水深可以使用曼宁方程来计算,曼宁方程是一种常用的流量计算公式。
曼宁方程的一般形式为:Q=(1.486/n)*A*R^(2/3)*S^(1/2),其中Q是流量,A是流量截面积,R是湿周和流量截面积的比值,S是水流的坡度,n是曼宁粗糙系数。
步骤如下:1)确定曼宁粗糙系数n,可以根据渠道的类型、材料和状态来选择相应的曼宁粗糙系数。
2)测量梯形渠道的底宽和两边沿的高度,计算出流量截面积A。
3)根据曼宁方程,计算流量R。
湿周R可以通过公式R=(b+2h)/P计算,其中b是底宽,h是两边沿的高度,P是湿周。
4)测量渠道的坡度S,可以使用水准仪或倾斜测量仪等工具来测量。
5)代入公式,计算出梯形渠道的正常水深。
2.梯形渠道的临界水深计算:梯形渠道的临界水深是指水流消失的最低水深。
计算梯形渠道的临界水深可以使用剪应力法。
步骤如下:1)确定曼宁粗糙系数n。
2)测量梯形渠道的底宽和两边沿的高度,计算出水力半径R_h。
水力半径R_h可以通过公式R_h=(b*h)/(b+2h)计算,其中b是底宽,h是两边沿的高度。
3)代入公式,计算出梯形渠道的临界水深。
3.矩形渠道的正常水深计算:矩形渠道的正常水深可以使用梅宁方程来计算。
梅宁方程是一种常用的流量计算公式,与曼宁方程类似。
步骤如下:1)确定曼宁粗糙系数n。
2)测量矩形渠道的底宽和边沿的高度,计算出流量截面积A。
3)根据梅宁方程,计算出矩形渠道的正常水深。
4.矩形渠道的临界水深计算:矩形渠道的临界水深可以使用克里森伯格方程来计算。
弧形底梯形渠
弧形底梯形断面渠道施工顺序:定位放线—土方开挖—渠槽修整—土工膜铺设—混凝土浇筑—养护—渠肩平整(一)定位放线:根据所给定的轴线桩定位放线,采用经纬仪每25米设一渠中心桩,撒出开挖渠道和渠肩边线。
用水准仪加密BM桩,加设BM点控制桩距离根据现场地形地貌设置距离。
用以引水渠清理基槽及混凝土浇筑时控制高程。
(二)土方开挖:采用挖掘机开挖,首先根据施工放出的开挖线挖出渠道平台,渠道平台开挖时根据设计高程及原地面高程放坡,平台挖至渠肩高程后再进行渠槽放线,再根据图纸设计高程挖出渠槽。
(三)人工清理:渠槽开挖完成后即可进行人工清理渠槽,每12.5m放出中心桩,根据设计高程用水准仪测量出渠底高程,并在中心桩上标出渠底高程控制线,然后开始渠槽清理,渠槽清理时必须拉线,根据所测高程人工精修至设计高程和渠道形状。
(四)渠槽精修完毕后,进行土工膜铺设。
土工膜铺设前应先清理渠道中的石块及其他硬物,以免损伤土工膜,严禁将重物砸在土工膜上,铺膜过程中应随时检查膜的外观有无破损、麻点、孔眼等缺陷。
铺设前先根据渠道断面大小将膜料加工成幅,按先下游后上游的顺序铺设(膜朝下布朝上),上游幅压下游幅,搭缝方向垂直于水流方向,这样可使膜料在水流压力下,连接缝密合,提高防渗效果。
铺设时,先将膜料的一端与先铺好的膜料焊接(粘接)牢固,膜料铺设时留有小褶皱,这样可适应保护层填筑时造成的局部变形,膜下空气要完全排除,否则在填筑时会使膜产生局部压力,损坏膜料。
膜层顶端按设计要求铺设,每幅膜间的连接采用焊接(粘接),焊接长度不小于10cm,要求膜层平整、层间洁净,且应上游一幅压下游一幅,缝口咬合紧密。
土工膜铺设结合砼板的铺筑施工,以免膜料暴露时间过长,砼板铺筑前先检查土工膜是否有破孔,如有则需进行粘补,粘补膜要超出破孔每边10~20cm。
目的是更好地达到粘补作用,避免漏补。
当天铺膜当天填筑,以避免膜层裸露时间过长。
⒈土工膜铺设前应做下列准备工作(1)确认基槽已具备铺设土工膜的条件。
打梯形渠有什么好施工方案
打梯形渠有什么好施工方案1. 引言梯形渠在农田排水系统中起着关键作用。
打梯形渠的施工方案决定了渠道的效率和稳定性。
本文将介绍几种常用的打梯形渠的施工方案,以帮助农田排水系统的规划和施工。
2. 施工准备在打梯形渠之前,需要进行一些施工准备工作,以确保施工的顺利进行:•制定施工计划:确定渠道的位置、长度和深度,以及渠道的起点和终点。
•土地准备:清理渠道所在的土地,移除障碍物,确保有足够的工作空间。
•基础测量:使用测量工具和设备测量渠道的长度、宽度和深度,以确保施工的准确性。
3. 施工方案3.1 挖掘渠道•使用挖掘机或挖掘工具挖掘渠道的起点和终点。
•根据所需的渠道深度逐步挖掘并清理渠道底部。
•根据渠道的设计要求,逐步挖掘渠道的两侧,使其形成梯形的形状。
3.2 保持渠道稳定为了确保渠道的稳定性和防止渠道的侧壁坍塌,可以采取以下措施:•渠道坡度:确保渠道的坡度适当,以便水流顺畅。
通常,较陡的坡度可用于大量的水流,而较缓的坡度适用于较小的水流。
•植被覆盖:在渠道的侧壁和底部种植草坪或其他植被,以增强渠道的稳定性,并防止侧壁的侵蚀。
•加固边坡:在渠道的侧壁使用加固材料如塑料格栅或混凝土板加固,以增强渠道的稳定性。
3.3 排水出口设计在渠道的终点处,需要设计和安装合适的排水出口,以确保水流顺利流出。
以下是一些常见的排水出口设计方案:•尾水槽:在渠道的终点设置尾水槽,用于集中排水和控制流量。
•水闸门:使用水闸门来控制渠道的水位和流量。
•排水管道:将渠道连接到主要的排水系统,通过管道将水流导入其他水源或排灌区域。
4. 施工注意事项在打梯形渠的施工过程中,还需要注意以下几个方面:•安全措施:确保工人使用适当的安全装备,并遵循安全操作规程。
•施工质量:监督施工过程,确保渠道的尺寸和深度符合设计要求。
•环境保护:在施工过程中注意保护周围的环境和水源,避免环境污染。
•监测和维护:定期检查渠道的状况,及时修复任何损坏或松动的部分,以确保渠道的长期稳定性。
灌溉渠道的断面类型及应用
灌溉渠道的断面类型及应用灌溉渠道的断面类型及应用灌溉渠道是农田灌溉系统中的重要组成部分,起到引水、输水和调节水流的作用。
根据渠道的用途和地形条件,灌溉渠道的断面类型各有特点。
下面将介绍四种常见的灌溉渠道断面类型及其应用。
1. 矩形断面矩形断面是最常见的灌溉渠道断面类型,通常由水平底床和垂直侧壁组成,底宽和侧壁高度相对较大。
这种断面类型适用于大断面流量较大的主干渠,能够承载较大的水流压力。
矩形断面的优点是结构简单,易于施工和维护,且能够保持水流稳定。
因此,矩形断面常用于主干渠和干净水渠等水流较大的渠道。
2. 梯形断面梯形断面是较常用的灌溉渠道断面类型之一,其底床呈梯形状,底宽较矩形断面小,侧壁高度较矩形断面高。
梯形断面适用于地势较陡且要求流速较快的地区。
由于底宽较小,梯形断面渠道的流速较快,能够有效地减少泥沙淤积。
此外,梯形断面还可以减小渠道的水力半径,降低渠岸侵蚀的风险。
因此,梯形断面常用于次要渠道和支渠等较小流量的渠道。
3. V形断面V形断面的底床呈V形,两侧是倾斜的边坡,适用于地势较陡或渠道长度较长的地区。
V形断面渠道具有较小的水力半径和较快的流速,能够减小流量对渠道的摩擦阻力,降低能量损失。
此外,V形断面还能够减小渠道面积,降低渠道建设的成本。
因此,V形断面常用于山区的灌溉渠道,能够有效地输送水流,提高灌溉效果。
4. 圆形断面圆形断面是另一种常见的灌溉渠道断面类型,其底床呈半圆形,适用于地势平坦或者有大量泥沙的地区。
圆形断面渠道的优点是水力半径大,摩擦阻力小,能够保持水流稳定,减少能量损失。
此外,圆形断面还能够减小泥沙淤积的风险,提高渠道的通水能力。
因此,圆形断面常用于平原地区的灌溉渠道和泥沙含量较高的区域。
总之,灌溉渠道的断面类型根据不同的要求和地理条件选择不同的形式。
矩形断面适用于大断面流量较大的主干渠,梯形断面适用于地势陡的次要渠道,V形断面适用于地势陡或渠道长度长的山区渠道,圆形断面适用于地势平坦或泥沙多的平原地区。
梯形类渠道水力最佳断面统一公式的推求
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梯形渠道流量计算公式
谢才系数:计算明渠和管道均匀流平均流速或沿程水头损失的主要公式,C=(R∧1/6)/n;
流速:v=C(R*i)∧0.5;
流量:Q=v*S。
已经有公式了的,把数值填进去就可以出结果。
算表
谢才系数 (C)
38.438 38.696 38.923 39.280 40.246 41.095 39.534 40.492 41.331 39.759 40.712 41..001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
流速 (v)
1.86 1.91 1.96 2.03 2.24 2.44 2.09 2.30 2.49 2.13 2.35 2.54 2.68
梯形渠道流量计算表
上游水位 渠底高程
水深
底宽 边坡
过水面积 (S)
湿周 水力半径 糙率 (X) (R) (n)
86.24 86.24 86.24
82
4.24 5
82
4.24 6
82
4.24 7
87
82
5
5
88
82
6
5
89
82
7
5
87
82
5
6
88
82
6
6
89
82
7
6
87
82
5
7
88
82
6
7
89
82
7
7
流量 (Q)
81.40 91.73 102.20 114.33 168.01 234.39 127.74 185.91 257.26 141.34 204.07 280.44 342.76
梯形渠道水力半径公式
梯形渠道水力半径公式【原创版】目录一、梯形渠道水力半径公式概述二、梯形渠道水力半径公式的计算方法三、梯形渠道水力最佳断面设计方法四、结论正文一、梯形渠道水力半径公式概述梯形渠道是水利工程中常用的一种渠道形式,它具有占地少、施工简单、运行可靠等优点。
在梯形渠道的水力设计中,水力半径是一个重要的参数。
水力半径是指水流在渠道内形成的圆形横断面上的半径,其值直接影响着渠道的流速、流量等水力特性。
二、梯形渠道水力半径公式的计算方法梯形渠道的水力半径公式可以通过以下步骤计算得到:1.确定梯形渠道的宽深比,即渠道宽度 B 与渠道深度 H 的比值。
2.根据宽深比,确定渠道的水力半径 R。
对于梯形渠道,水力半径 R 可以通过以下公式计算:R = (B * H) / (B + H)3.计算梯形渠道的粗糙系数 n。
粗糙系数 n 是描述渠道内壁面粗糙程度的一个参数,其值会影响渠道的流速和流量。
一般情况下,可以根据渠道的材料和施工情况选取合适的粗糙系数 n 值。
三、梯形渠道水力最佳断面设计方法梯形渠道的水力最佳断面是指在通过一定流量时,渠道面积最小或者过水面积一定时,通过的流量最大的断面。
为了设计出水力最佳断面,可以采用以下方法:1.根据梯形渠道的水力半径公式,计算不同宽深比下的水力半径 R 值。
2.结合实际情况,选取合适的粗糙系数 n 值。
3.利用明渠均匀流计算公式,计算不同宽深比和粗糙系数 n 下的渠道流量。
4.对比不同宽深比和粗糙系数 n 下的渠道流量,选取面积最小或者通过流量最大的断面作为水力最佳断面。
四、结论梯形渠道的水力半径公式和最佳断面设计方法对于渠道的水力设计具有重要意义。
通过合理设计渠道的水力半径和断面形状,可以有效提高渠道的输水效率,减少工程投资和运行费用。
梯形渠道断面挖填土方量计算方法总结
挖填土方量计算方法土方量计算是工程设计中经常遇到的问题。
如渠道设计、防洪堤设计、水库坝堤设计等,都需要精确计算其土方量。
土方量计算是这些工程设计的一个重要组成部分,也是其设计中最关键最烦琐的一道工序。
土方量直接关系到工程造价,所以计算起来一定要准确、符合实际。
一般工程土方量主要包括挖方、填方等。
按照施工设计的精度要求,一般沿其纵断面每50m(或25m,具体数值根据不同的设计精度要求而定)计算一个土方量(包括挖方、填方等)。
对于一条十几公里乃至几十公里的渠道来说,按这种方法计算无疑工作量是非常大的。
特别是一个断面一个断面地用手算,不但工作量大,而且误差大,工作效率极低。
难道就没有一种计算误差小而工作效率又高的计算方法吗?下面我们就以新建土渠为例把自己在实际工作中摸索出的一种计算方法作一简介,以供参考。
1.计算原理大家都知道Excel是具有强大的数据计算与分析功能电子表格软件,其计算精度远远可以满足设计需要。
只要在当前工作表的活动单元格里输入正确的计算公式,就会立即在该单元格中显示计算结果,并在编辑栏里显示当前单元格的具体公式,且可供编辑与修改。
公式是在工作表中对数据进行分析计算的等式,它可以对工作表数值进行加、减、乘、除等运算。
公式可以引用同一工作表的单元格、同一工作薄不同工作表中的单元格或者其它工作薄的工作表中的单元格。
在一个公式中可以包含有各种运算符、常量、变量、函数、以及单元格引用等。
在单元格中输入公式类似于输入文字,不同之处在于输入公式时是以等号(=)作为开头。
在等号(=)后输入公式的内容,然后按回车键或者单击编辑栏的“输入”按钮,则表明公式输入完毕。
这里我们就是利用Excel软件来计算新建土渠的工程量。
对于新建土渠其每个横断面上的地面线在设计精度要求范围内可以近似看作一条直线。
整个渠道近似可以分段看作一个个不规则的棱柱体,其挖方、填方等均可用棱柱体的体积公式来求。
我们知道棱柱体的体积公式为:体积= (上底面面积+下底面面积)×高÷2 式⑴2计算步骤现设定渠道每50米一个桩号,相邻两桩号间的渠段(即50米长的渠道)为一个计算单位,也就是说每50米有一个计算断面。
梯形渠道水力半径公式
梯形渠道水力半径公式摘要:一、引言二、梯形渠道水力半径公式的概念和原理三、梯形渠道水力最佳断面设计的方法四、梯形渠道水力半径公式的应用实例五、结论正文:一、引言梯形渠道是水利工程中非常常见的一种渠槽形式,它具有占地少、施工简单、运行可靠等优点。
在水利工程设计中,如何确定梯形渠道的水力最佳断面,以达到过水面积最大或流量最大的目的,是一个重要的研究课题。
而梯形渠道水力半径公式则是解决这一问题的关键。
二、梯形渠道水力半径公式的概念和原理梯形渠道的水力半径公式是指,在梯形渠道内,水流的半径与渠道的宽度和深度之间存在着一定的关系。
这个关系可以用一个公式来表示,即:R = (b + h) / 2,其中,R 表示水力半径,b 表示梯形渠道的宽度,h 表示梯形渠道的深度。
根据水力半径公式,我们可以知道,当梯形渠道的宽度和深度确定时,水力半径也就确定了。
而水力半径的大小直接影响到梯形渠道的水力性能,如过水面积、流量等。
三、梯形渠道水力最佳断面设计的方法要确定梯形渠道的水力最佳断面,可以采用以下步骤:1.根据工程需要,确定梯形渠道的宽度b 和深度h。
2.根据水力半径公式,计算出对应的水力半径R。
3.利用梯形渠道的水力最佳断面设计方法,求解出最佳断面的水深。
4.根据求解出的最佳断面水深,设计出梯形渠道的水力最佳断面。
四、梯形渠道水力半径公式的应用实例假设某水利工程需要设计一条梯形渠道,宽度为4 米,深度为2 米。
根据水力半径公式,可以计算出该梯形渠道的水力半径为:R = (4 + 2) / 2 = 3 米。
然后,利用梯形渠道的水力最佳断面设计方法,可以求解出最佳断面的水深。
假设该渠道的设计流量为10 立方米/秒,通过计算可得,最佳断面的水深为0.6 米。
根据求解出的最佳断面水深,可以设计出梯形渠道的水力最佳断面,以达到过水面积最大或流量最大的目的。
五、结论梯形渠道水力半径公式在水利工程设计中具有重要作用,它可以帮助我们确定梯形渠道的水力最佳断面,从而达到过水面积最大或流量最大的目的。
梯形渠道水力半径公式
梯形渠道水力半径公式
梯形渠道水力半径公式是用于计算梯形渠道中的水流水力半径的数学公式。
水
力半径在水力学中是一个重要的参数,用于描述水流的流动情况和水在渠道中的阻力大小。
在梯形渠道中,水流通常是非均匀的,即底部宽度大于水面宽度。
这种非均匀
流动条件下,水力半径的计算需要考虑梯形渠道的几何特征。
梯形渠道的几何特征包括底宽b、上底宽t、水深h以及底宽和上底宽之间的夹角θ。
梯形渠道水力半径公式如下:
Rh = (b + t*h)/(2*(b + h*sin(θ/2)))
其中,Rh表示水力半径,b表示底宽,t表示上底宽,h表示水深,θ表示底宽
和上底宽之间的夹角。
通过使用这个公式,我们可以计算出梯形渠道中的水流水力半径。
水力半径的
数值越大,表示流体的阻力越小,流速越大。
因此,水力半径的计算对于渠道设计、水流分析和水力性能评估非常重要。
需要注意的是,在使用梯形渠道水力半径公式时,所有长度单位需要保持一致。
同时,该公式仅适用于非均匀流动条件下的梯形渠道,对于其他类型的渠道需要使用相应的公式进行计算。
综上所述,梯形渠道水力半径公式是计算梯形渠道中水流水力半径的数学公式,通过该公式可以有效评估梯形渠道的水力性能和流动特性。
在工程实践中,合理应用该公式能够提高渠道的设计质量和水流的安全性。
梯形水渠施工方案
梯形水渠施工方案梯形水渠施工方案一、项目背景水渠是灌溉农田的重要设施,起到引水、分配水源的作用。
本项目是为了改造并新建一条梯形水渠,以提高农田的灌溉效率。
二、项目目标1. 提高农田的水供应能力,增加灌溉面积。
2. 优化水渠的设计,减少水源浪费,提高水资源利用率。
3. 提高水渠的稳定性和抗洪能力,减少因灌溉引发的水害。
三、项目步骤1. 方案设计:根据现场实地勘察和调研,制定梯形水渠的具体设计方案。
2. 材料准备:为施工准备足够的水泥、砂石等建筑材料,并经过质量检验。
3. 开挖土方:根据设计方案,对现有水渠进行开挖,清理泥沙。
4. 确定水渠形状:根据设计要求,利用挖掘机等设备,将水渠挖成梯形的形状。
5. 修整底床:在水渠底部进行修整,确保底床平整、坚实。
6. 砌筑水渠壁:根据设计要求,使用水泥、砂石等材料进行水渠壁的砌筑,确保其坚固、稳定。
7. 设计引水设施:根据实际情况,设计和安装引水设施,使水渠能够便捷地引水。
8. 安装水渠封堵门:在水渠适当位置安装封堵门,以便在需要停止灌溉时进行关闭。
9. 实施试运行:将水源引入梯形水渠,进行试运行,检查水渠的灌溉效果和渗漏情况。
10. 完成验收:对梯形水渠进行验收,确保其满足设计要求,并符合相关的水利安全标准。
四、施工注意事项1. 施工过程中要注意保护现场环境和生态环境,避免对周边农田和自然生态造成破坏。
2. 确保施工质量,严格按照设计要求进行施工,确保水渠的稳定性和抗洪能力。
3. 严格控制施工进度,合理安排施工计划,确保项目按时完工。
4. 在施工前制定详细的施工方案和安全预案,确保施工过程中的安全。
5. 加强施工现场管理,确保施工与周边环境协调一致,确保工人的安全。
6. 施工结束后,进行项目验收,确保项目的质量和效果符合要求。
以上是关于梯形水渠施工方案的内容,希望对您有所帮助。
如果需要更详细的信息,请随时联系我们。
梯形渠混凝土浇筑施工质量通病及防治措施
梯形渠混凝土浇筑施工质量通病及防治措施梯形渠作为水利工程中常见的结构形式,其施工质量直接关系到工程的安全与效益。
混凝土浇筑作为梯形渠施工的核心环节,其质量通病及防治措施的研究显得尤为重要。
本文旨在通过系统分析梯形渠混凝土浇筑施工中可能出现的质量通病,提出针对性的防治措施,以期为相关工程实践提供参考。
一、梯形渠混凝土浇筑施工质量通病1. 模板安装不规范模板安装是混凝土浇筑前的关键准备工作,其质量直接影响到混凝土浇筑的成型效果。
模板安装不规范主要表现为模板尺寸偏差、拼缝不严、支撑不牢固等,这些问题可能导致混凝土浇筑后出现蜂窝、麻面、错台等质量缺陷。
2. 混凝土配合比不准确混凝土配合比是决定混凝土性能的关键因素。
在实际施工中,由于材料计量不准确、搅拌不均匀等原因,混凝土配合比往往偏离设计值,从而影响到混凝土的强度、耐久性等性能指标。
3. 浇筑振捣不密实混凝土浇筑过程中的振捣作业对于提高混凝土密实度、减少内部缺陷至关重要。
振捣不密实主要表现为振捣时间不足、振捣棒插入深度不够、振捣间距过大等,这些问题可能导致混凝土内部出现空洞、蜂窝等质量缺陷。
4. 养护不到位混凝土浇筑后的养护工作对于保证混凝土强度发展和防止裂缝产生具有重要意义。
养护不到位主要表现为养护时间不足、养护方法不当等,这些问题可能导致混凝土强度降低、开裂等质量问题。
二、梯形渠混凝土浇筑施工质量通病的防治措施1. 模板安装不规范的防治措施(1)加强模板制作与安装的质量控制,确保模板尺寸准确、拼缝严密、支撑牢固。
在模板制作过程中,应严格按照设计图纸进行放样和加工,确保模板的几何尺寸和形状符合设计要求。
在模板安装过程中,应加强现场监督和检查,确保模板安装位置准确、支撑稳定。
(2)采用先进的模板体系和技术。
例如,使用定型钢模板或塑料模板代替传统的木模板,可以提高模板的周转次数和使用效果;采用模板支撑体系或模板加固技术,可以增强模板的稳定性和承载能力。
2. 混凝土配合比不准确的防治措施(1)加强原材料的质量控制。
浅谈梯形渠道施工工艺
浅谈梯形渠道施工工艺随着我国大力推行节能减排,而水作为不可再生的资源,提高水源灌溉的利用水平减少水资源的浪费与损失成为了节能减排的重要内容。
随着建筑行业的快速发展,渠道的施工技术不断提高,混凝土现浇衬砌技术凭借可塑性好、耐久性强、外表美观、抗渗性能优越、便于施工控制等特点,在渠道施工过程中得到广泛使用,本文主要就现浇砼衬砌渠道施工以及施工技术进行阐述。
标签:现浇砼;衬砌;渠道;施工一、现浇砼衬砌渠道结构类型现浇混凝土衬砌渠道结构类型较为复杂,因此在施工过程中,应当结合实际施工情况,选择最佳的结构类型,在施工过程中全面考虑影响衬砌渠道施工因素主要包括渠道周围水文地质条件、土质情况、流量设计等。
梯形断面是现浇混凝土渠道结构最为广泛使用类型,这种结构类型完成浇筑后,其渠坡具有较为理想的稳定性,有利于渠道工程整体施工。
通常来讲渠道坡比控制在0.5左右,根据我国渠道防渗抗冻与设计流量的要求标准,混凝土抗渗厚度大于8cm,并且制定对应的标志标号,如渠道强度标记C20、抗冻标记F50、抗渗标记W4。
除此以外,施工人员沿着渠道纵向设置伸缩缝,其间距为4m,并在渠道底部要沿横向设置伸缩缝,同时采用聚氯乙烯胶泥对伸缩缝进行填充,来避免混凝土因热胀冷缩而对渠道产生损坏,确保渠道能够承受温度变化。
北方渠道在阴坡坡板后可以加适当的肋带,以防冻胀破坏。
二、衬砌工程施工(一)施工准备在进行现浇混凝土渠道工程施工之前,施工企业首先应积极做好准备工作,做好施工设备的准备工作,包括三轮车(运输砼的工具车)、发电机等。
其次,施工企业务必制定完善的施工组织设计,确定搅拌场位置,与此同时完成施工用水、用电、道路等准备工作,还要全面检测施工过程中的机械设备,同时提前更换不满足施工要求的设备,除此以外项目应当提前规划排水系统,还要建立长期性和临时性的排水设施,以符合渠床衬砌的施工标准,并为渠道抗渗施工做好准备。
(二)土方工程施工衬砌渠道多为新筑填方渠道,渠道土质比较疏松,衬砌前结合灌溉送水有意识地加大水位对渠道进行了浸水预沉,对难以达到衬砌所需的密实度要求,必须进行夯实回填。
梯形水渠平方计算公式
梯形水渠平方计算公式梯形水渠是一种常见的水利工程设施,它在农田灌溉、城市排水等方面发挥着重要作用。
在设计和施工过程中,计算梯形水渠的平方是非常重要的,它可以帮助工程师准确地确定水渠的尺寸和容积,从而保证水利工程的正常运行。
本文将介绍梯形水渠平方的计算公式及其应用。
梯形水渠的平方计算公式如下:S = (a + b) h / 2。
其中,S表示梯形水渠的平方,a和b分别表示水渠上底和下底的长度,h表示水渠的高度。
这个公式是根据梯形的面积公式推导而来,梯形的面积等于上底和下底之和乘以高度再除以2。
在实际应用中,工程师可以根据这个公式来计算梯形水渠的平方。
首先,需要测量水渠的上底和下底的长度,然后测量水渠的高度。
将这些数据代入公式中,就可以得到梯形水渠的平方。
这个计算过程非常简单,只需要进行基本的数学运算即可。
梯形水渠的平方计算公式在水利工程中有着广泛的应用。
例如,在农田灌溉中,农民需要根据农田的面积和作物的需水量来确定灌溉水渠的尺寸。
通过使用梯形水渠平方的计算公式,他们可以准确地计算出所需的水渠面积,从而确保作物得到充足的水源。
在城市排水工程中,工程师也可以利用这个公式来计算排水渠的平方,以确保城市的排水系统能够正常运行。
除了计算梯形水渠的平方,工程师在设计水利工程时还需要考虑其他因素。
例如,他们需要根据水渠的流量和坡度来确定水渠的截面形状和尺寸,以确保水流畅通无阻。
此外,他们还需要考虑水渠的材质和防渗措施,以确保水渠的稳定性和耐久性。
这些因素都需要工程师进行综合考虑,以设计出符合实际需求的水利工程。
在实际工程中,梯形水渠的平方计算公式也可以根据具体情况进行调整。
例如,如果水渠的截面形状不是严格的梯形,而是稍微倾斜或者不规则的,工程师可以根据实际情况进行修正。
此外,如果水渠的截面形状是其他几何图形,如矩形、三角形等,工程师也可以根据相应的面积公式进行计算。
总之,梯形水渠平方计算公式是一个基础的工程计算工具,工程师可以根据实际情况进行灵活运用。
梯形水渠施工方案
梯形水渠施工方案1. 引言梯形水渠是一种常用的灌溉系统,用于在农田灌溉和排水中起到关键作用。
本文将介绍梯形水渠的施工方案,包括设计要点、材料准备、施工步骤等内容,帮助读者了解梯形水渠的施工流程。
2. 设计要点在进行梯形水渠的施工前,需进行详细的设计规划。
以下是梯形水渠设计的关键要点:•选择适当的渠底宽度和渠高,以确保水流顺畅。
•根据土壤条件和地形要求,确定渠道的纵横坡度。
•设计合理的梯形横截面形状,以达到最优的抗冲刷和排水效果。
•确定渠道的长度和位置,以满足农田的灌溉和排水需求。
•考虑到水渠的维护和清洁,合理设置检查口和清淤孔。
•考虑到对农田可行性的影响,尽量减少土地的浪费。
3. 材料准备在开始梯形水渠的施工之前,需要准备以下材料和设备:•水泥:用于固定水渠侧壁和底部,提高渠道的稳定性。
•砂子和石子:用于混凝土的配制,以增加渠道的强度。
•钢筋网或钢筋棒:用于在水泥混凝土中增加抗拉强度。
•渠道板和支承材料:用于渠道的侧壁和底部的支撑和保护。
•渠道胶和密封材料:用于渠道的接缝处理和防漏。
此外,还需要准备相关的施工工具和设备,如铁锹、水平仪、测量工具、混凝土搅拌机等。
4. 施工步骤梯形水渠的施工步骤大致分为以下几个阶段:4.1 渠道标线和测量首先,在施工区域内确定渠道的位置和长度,然后使用测量工具对渠道进行标线。
4.2 挖掘渠道根据设计要求,使用铁锹等工具开始挖掘水渠。
按照设计指导,保持渠道底部和侧壁的坡度,并确保渠道的宽度和深度符合设计要求。
4.3 铺设渠道胶和密封材料在渠道的底部和侧壁上进行渠道胶和密封材料的铺设,以确保渠道的防漏性能。
根据需要,还可以在铺设之前进行渠道表面的清洁和修复。
4.4 筑渠道底部和侧壁使用水泥混凝土、砂子和石子等材料,开始筑造渠道的底部和侧壁。
根据设计要求,进行渠道底部和侧壁的模板安装,然后浇注混凝土,并使用工具进行平整和固定。
4.5 安装支承材料根据需要,在渠道底部和侧壁上安装支承材料,以增加渠道的稳定性和抗冲刷能力。
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100%
承包单位自评意见:
符合要求,同意验收。
项目专业质检员:
年 月 日
平均合格率(%)
100%
监理(项目实施)单位意见:
监理工程师:
(项目实施单位驻现场代表):
年 月 日
质量评
价等级
砂、砂石垫层质量检验评价表
工程名称:万亩优质高效吨粮田工程项目(第六标段)
应检
查数
合格
点数
合格
率%
1Hale Waihona Puke 2345
6
7
8
9
10
基底高程
±30
25
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-12
8
4
6
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-25
15
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中线每侧尺寸
长度
200
152
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宽度
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边坡
不陡于设计
基坑尺寸
不小于规定
我单位已完成了梯形渠定位测量工作,现上报该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:
1.工程测量成果记录1份
承包单位(章):
项目经理:
日期:
审查意见:
监理项目监理机构:
总/专业监理工程师:
日期:
工程测量成果记录
工程名称
万亩优质高效吨粮田工程项目
(第六标段)
测量单位
湖北水总水利水电股份有限公司
图纸编号
06-01 06-02
√
砂垫层和砂石垫层的干密度(或贯入度)应符合设计要求。
√
检查项目
规定值或允许偏差(mm)
实测值(mm)
应检点数
合格点数
合格率%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
实
测
项
目
顶面标高
±20
12
15
14
-12
5
-4
15
12
14
16
10
10
100%
平整度
15
15
12
14
13
12
14
14
12
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9
10
10
100%
厚度
施测日期
2009年11月20日
坐标依据
/
复测日期
2009年12月20日
高程依据
/
使用仪器
水准仪
闭合差
/
仪器检定日期
2009年10月10日
抄测示意图:
说明:虚线为原土标高
参加人员签字
建设(监理)
单位
施工单位
湖北水利水电建设股份有限公司
技术负责人
测量负责人
复测人
施测人
单体工程
XDNY--06
验收部位
梯形渠
代表数量
100M
施工单位
湖北水总水利水电股份有限公司
项目经理
项目
质量标准
施工单位检查评价记录
一
般
项
目
砂垫层厚度不应小于60mm,砂石垫层厚度不应小于100mm。
√
砂石应选用天然级配材料。铺设时不应有粗细颗粒分离现象,压(夯)至不松动为止。
√
砂和砂石不得含有草根等有机杂质;砂应采用中砂;石子最大粒径不得大于垫层厚度的2/3。
<1/10
坡度
2/1000,且不大于30mm
承包单位自评意见:
符合要求,同意验收
项目专业质检员:
年 月 日
平均合格率(%)
监理(项目实施)单位意见
监理工程师:
(项目实施单位驻现场代表):
年 月 日
质量评
价等级
梯形渠测量报验申请表
工程名称:万亩优质高效吨粮田工程项目(第六标段)
致:枣阳禹顺水利监理公司(监理单位)
水泥混凝土沟渠质量检验评价表
工程名称:万亩优质高效吨粮田工程项目(第六标段)
单体工程
XDNY--06
验收部位
梯形渠
代表数量
100M
施工单位
湖北水总水利水电股份有限公司
项目经理
检验
项目
质量要求
施工单位检查评价记录
主
控
项
目
混凝土抗压强度必须符合设计要求。
√
所使用的水泥、砂、石等材料应现场见证取样检测,合格后方可使用。
单体工程
XDNY--06
验收部位
梯形渠
代表数量
100M
施工单位
湖北水总水利水电股份有限公司
项目经理
检查项目
质量要求
施工单位检查评定记录
一般项目
施工时应保证边坡稳定,防止塌方。
√
基底无受浸泡,基底上的淤泥已清除干净,其他不符合设计要求的杂物与旧桩已处理。
√
实测项目
规定值或允许偏差(mm)
柱基、(基坑)、(基槽)、(沟槽)实测值(mm)
100%
墙厚
+10,0
8
4
2
8
6
7
9
2
5
4
10
10
100%
承包单位自评意见:
符合要求,同意验收。
项目专业质检员:
年 月 日
平均合格率(%)
100%
监理(项目实施)单位意见:
监理工程师:
(项目实施单位驻现场代表):
年 月 日
质量评
价等级
土方开挖质量检验评价表
工程名称:万亩优质高效吨粮田工程项目(第六标段)
点数
合格
点数
合格
率%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
实
测
项
目
渠底高程
±10
5
1
2
4
5
-1
5
-2
-3
-1
10
10
100%
墙高
±20
5
2
12
14
-15
-12
-10
15
-12
15
10
10
100%
渠底中线每侧宽
±10
5
1
6
-5
8
-6
-5
-6
5
8
10
10
100%
墙面垂直度
15
墙面平整度
10
10
5
7
6
8
5
6
5
8
9
10
10
√
混凝土配合比应依据检测单位出据的配合比通知单施工。
√
一
般
项
目
墙面、板面严禁有裂缝,并不得有蜂窝、露筋等现象。
√
墙的伸缩缝与底板的伸缩缝应对正。
√
配套构件安装,必须位置准确、平衡、缝隙必须嵌实,不得有渗漏现象。
√
渠底不得有建筑垃圾、砂浆、砖块等杂物。
√
检查项目
规定值或允
许偏差(mm)
实测值(mm)
应检