马边芭蕉溪水电站引水隧洞及渠道设计
偏桥水电站引水隧洞工程施工组织设计方案(doc)
偏桥水电站引水隧洞工程施工组织设计方案一、项目背景偏桥水电站位于XX省XX市,是一座重要的水电工程。
引水隧洞工程是工程中的关键部分,对于整个水电站的正常运行起着至关重要的作用。
因此,本文将围绕偏桥水电站引水隧洞工程的施工组织设计方案展开介绍。
二、工程概况偏桥水电站引水隧洞工程总长XX米,采用XX工艺,设计流量为XX立方米/秒。
工程主要分为掘进、衬砌、马绞接、支护等工序,施工难度较大。
三、施工组织设计方案3.1 施工总体组织1.制定施工方案:根据实际情况制定详细施工方案,确保施工按计划进行。
2.组建施工队伍:组建专业技术团队,确保施工人员具备相应资质。
3.安全管理:严格执行安全操作规程,保障施工人员安全。
3.2 工程施工流程1.掘进工程:采用XX方法进行隧道掘进,确保施工质量。
2.衬砌工程:选用XX材料进行隧道衬砌,确保隧道结构牢固。
3.马绞接工程:采用XX技术进行隧道马绞接,保证马绞接质量。
4.支护工程:采用XX支护措施,保证隧道支护稳定。
3.3 施工设备及材料1.设备配置:配备XX设备,确保施工进度。
2.材料选用:选用XX材料,保证工程质量。
四、施工安全与质量控制1.安全措施:制定严格的安全操作规程,保障施工人员安全。
2.质量控制:建立严格的质量控制体系,确保施工质量。
五、施工进度计划根据工程实际情况,制定详细的施工进度计划,确保工程按时完成。
六、施工经费预算根据工程施工方案,制定详细的经费预算,合理使用经费,保证工程顺利进行。
七、总结偏桥水电站引水隧洞工程施工组织设计是保证工程施工质量和进度的关键,只有经过合理规划和科学组织,才能保证工程顺利完成。
希望本文所述方案能够为工程实施提供有效的指导和帮助。
以上是偏桥水电站引水隧洞工程施工组织设计方案的相关内容,如有不足之处,欢迎批评指正。
马边舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案-第十二章闸门和启闭机工程
第十二章闸门和启闭机工程** 概述** 工程概况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。
拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压混凝土重力坝。
水电站大坝工程坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。
**安装工作范围全部安装项目包括泄洪闸工作和检修闸门门叶、门槽(含储门槽)埋件、启闭机机械和电气设备,以及有关的拉杆、锁定装置,移动式启闭机轨道、基础埋件、各种电缆及埋管等附属设备,以及各项设备调试和试运行工作。
** 闸门及启闭机安装工程量闸门及启闭机的安装工程量,见表9-1-1闸门及其启闭机安装项目一览表。
表12-1闸门及其启闭机安装项目一览表序号项目名称闸门、门槽、拦污栅启闭机孔口尺寸宽 高m数量设计水头m支承型式单重t总重t型式启闭容量KN扬程m数量单重t总重t1 泄洪检修门槽12** 5 16 18 902 泄洪捡修门叶12** 1 16 滑动95 95单向门机2800120 1203 泄洪工作门槽12 17 5**10 504 泄洪工作门叶12 17 5**弧门120 600液压启闭机2200030 1505检修闸储门槽5合计840 270 另有单向门机轨道及附件48t。
** 金属结构安装使用标准在金属结构安装过程中,除遵守设计图纸及其规程规范要求外,还要遵循下列标准和规程规范:(1)《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278—98(2)《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256—96(3)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GDll345—89(4)《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》GB3323—87(5)《水工金属结构焊接通用技术规范》SL36(6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JCJ82—91(7)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88(8)《水工金属结构防腐蚀规范》SLl05—95(9)《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》DL/T5019—94(10)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/T5018—94(11)《碳钢焊条》GB5117—88(12)《不锈钢焊条》GB5118—85(13)《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式和尺寸》GB985—88(14)《铸钢件补焊通用技术条件》JB/ZQ4000.6(15)《堆焊焊条》GB/T984(16)《不锈钢焊条》GB/T983(16)《水工金属结构防腐蚀规范》SL105(17)《钢熔化焊对接接头射线照相方法和质量分级》GB/T3323(18)《钢熔化焊角焊缝射线照相方法和质量分级》DL/T541(19)《钢熔化焊T型接头角焊缝超声波探伤检验方法和质量分级》DL/T542(20)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GBll345(21)《装配通用技术条件》Q/ZB76(22)《金属结构及启闭机械安装工程质量等级评定标准》SDJ249.2(23)《公差与配合》GB/T1800.1~1800.3、1801、1804(24)《形状和位置公差》GB/T1182~1184(25)《紧固件机械性能》GB3098.1—3098.17(26)《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》JCJ82(27)《低合金钢焊条》GB/T5118(28)《滚动轴承与轴和外壳的配合》CB/T275(29)《水工金属械结构焊工考试规则》SL35(30)《水工金属械结构焊接通用技术条件》SL36(31)《埋弧焊焊缝坡口的基本型式和尺寸》GB/T986(32)《钢结构焊缝外形尺寸》JB/T7949** 金属结构安装应具备的技术资料(1)钢闸门制造设计图样和技术文件,设计图样包括总图、装配图及零件图。
水电站引水隧洞施工组织设计概述
目录第一章施工总阐明1.1 工程概况1.2 工程项目名称1.3 对外交通条件1.4 协议项目和主要工程量1.5 施工方案简述1.6 施工目旳第二章施工管理2.1现场施工准备2.2 现场组织机构第三章施工总布置3.1 施工总布置旳条件及原则3.2 场内外交通3.3 主要施工辅助设施3.4 施工风水电供给及通讯、排水3.5 办公及生活营地3.6 弃碴场第四章工期确保体系及确保措施4.1 施工进度安排4.2 施工关键线路4.3 工期确保措施第五章主要工程项目施工方案、措施与技术措施5.1 地下洞室开挖5.2 支护工程5.3工程特点、要点及难点分析5.4冬、雨季施工措施第六章资源配置计划6.1 人力资源6.2 设备资源第七章工程质量管理体系及确保措施7.1 质量目旳7.2质量确保体系7.3 施工质量控制措施第八章安全生产管理体系及确保措施8.1 总则8.2 安全目旳8.3 安全保障体系8.4 安全管理措施8.5 生产安全措施8.6 生活区安全管理第九章环境保护、水土保持确保体系及确保措施9.1 环境保护方案与措施9.2 水土保持确保体系及确保措施第十章文明施工、文物保护确保体系及确保措施10.1文明施工目旳10.2文明施工实施方案10.3文物施工实施方案10.4 施工对外关系第十一章项目风险预测与防范、事故应急预案11.1 项目风险预测与防范11.2事故应急预案第十二章其他相应阐明旳事项12.1施工期间通行安全确保措施12.2成品保护措施第一章施工总阐明1.1 工程概况1.2 工程项目名称:印尼巴丹托鲁水电站项目1.2.1 工程建设地点:印度尼西亚共和国境内1.2.2工程施工范围:(1)主要分包内容:引水隧洞工程:洞脸处理、洞挖钻爆、安全处理及安全支护、钢模台车运营和维护、钢筋制作及安装、止水制作及安装、挡头模板安拆、砼泵机运营维护、隧洞衬砌混凝土浇筑及养护、支洞封堵等,以及风、水、电管线安装、维护、拆除和排水设施旳安装、运营、维护、拆除,风机及风筒供货、安装、维护、拆除等。
马边舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案-第一章概述
第一章概述** 工程概况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。
距沐川县城50km,距沙湾67km,经沙湾至乐山共105km,至下游在建的黄丹电站13km,已建的大渡河铜街子电站在至沙湾的公路上,距本电站约37km。
成昆铁路在沙湾通过,交通较方便。
本电站装机2台,单机容量51MW,总装机容量102MW。
电站枢纽由拦河大坝、进水口、引水隧洞、压力管道及地面厂房等建筑物组成。
工程等级为Ⅱ等工程,永久性主要水工建筑物为2级,次要建筑物为3级。
拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压砼重力坝,坝顶高程433.50m,坝顶轴线长172.00m,最大坝高72.5m(不含齿槽深度8.00m),坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。
** 水文气象和工程地质** 水文和气象条件马边河流域地处盆地与高山过渡带,属亚热带季风气候。
由于域内高差悬殊,气候变化显著,上游河源地区,为高山气候,较为寒冷潮湿,中下游特点是冬暖夏热、湿润多雨。
舟坝地区多年平均降雨量为1270.4mm,一日最大降雨量为147.5mm,多年平均降雨天数192天。
根据犍为和沐川(与坝址直线距离分别为28km和24km)两个气象站资料统计,年平均气温分别为17.5℃和17.3℃,历年极端最高气温为38.2℃和37.9℃,极端最低气温为-2.6℃和-3.9℃,年平均相对湿度为81%和84%,历年最小相对湿度均为18%,年平均蒸发量为1096.5mm和957.6mm,多年平均风速1.5m/s,瞬时最大风速31.0m/s,相应风向NW,据清溪站统计,多年平均水温15.8℃,最高水温26.9℃,最低水温6.3℃。
马边河径流主要来源降水。
洪水由暴雨形成,径流年际变化较小,年内分配不均,主汛期为6~9月,其中7~8月最为集中。
舟坝电站多年平均流量125m3/s。
芭蕉河一级枢纽工程设计资料
芭蕉河一级枢纽工程设计资料1.流域状况芭蕉河一级水电站位于湖北省恩施自治州鹤峰县境内,坝址位于下游北佳镇柳月坪村,下距鹤峰县城11.1km,下距在建工程二级水电站坝址约7.6km,距芭蕉河河口12.3km,,为芭蕉河干流开发的“龙头”电站。
坝址控制流域面积303.4km2,占流域总面积的81.3%。
坝址以上河段长29.1km,平均坡降13.1 ‰,总落差658m。
芭蕉河属洞庭水系,为澧水二级支流、溇水上游右岸一级支流,发源于恩施自治州鹤峰县与宣恩县交界的太平乡文家河,自西向东北流径太平乡,在八家河纳主要支流许老河后转而向南,经北佳镇、蓉美镇于鹤峰县城下游2km 处汇入溇水。
干流全长41.4km,流域面积373.4km2,天然落差728m,平均坡降9.3 ‰,水能资源丰富。
芭蕉河流域地势西北高,东南低,分水岭海拔高程一般在1700m 左右,上游高山峻岭人烟稀少,中、下游山间台地稍有农田种植。
人类垦植对自然环境影响不大,森林覆盖率约为60%,植被良好,河流泥沙量不大。
2 枢纽规划开发任务芭蕉河一级枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖、旅游等综合利用。
根据初步规划,坝址位于柳月坪,控制流域面积303.4km2,多年平均流量12.6m3/s,多年平均年径流量 3.97 亿m3,水库正常蓄水位647.5m,死水位616.0m,总库容0.96 亿m3,库容系数14.91%,为年调节水库。
具体任务指标如下:(1)发电:芭蕉河一级水电站在系统中主要承担调峰任务,根据水能规划,确定总装机容量为30MW ,机组两台。
(2)防洪:为使下游城市及农田不受淹没,同时减少上游水位雍高带来的经济损失。
具体防洪要求如下:防洪限制水位(起调水位)为647.5m,宣泄设计洪水位时,库水位不得超过647m,允许下泄流量为2500m3/s;宣泄校核洪水位时,库水位不得超过649m,允许下泄流量为3400m3/s。
3 水文气象芭蕉河所在的氵娄水流域属亚热带湿润气候,支流芭蕉河雨量充沛,气候温和。
四川马边舟坝水电站大坝工程施工组织设计
四川马边舟坝水电站大坝工程施工组织设计为了确保四川马边舟坝水电站大坝工程的顺利进行,实现工期、质量和安全的目标,需要进行合理的施工组织设计。
以下是一份针对该项目的施工组织设计方案,供参考。
一、项目概况二、施工目标1.按照设计要求和合同条款,按时完成工程施工。
2.确保工程质量达到设计要求和行业标准。
3.保证施工过程中的安全性,防止事故和工伤事故的发生。
三、施工组织与管理1.组织架构(1)项目经理负责全面组织、协调和管理项目施工过程。
(2)施工队伍由工程总监、技术员、施工人员和安全人员组成。
(3)设立项目办公室,负责协调各部门工作。
2.施工人员管理(1)对施工人员进行岗前培训,确保每个人员熟悉自己的工作职责。
(2)设立工人食堂和宿舍,提供良好的生活条件。
(3)建立奖惩制度,激励施工人员的积极性和努力程度。
3.质量管理(1)制定详细的施工质量管理计划,包括质量检查和验收标准。
(2)设立质量检验部门,对施工过程进行全面监督和检查。
(3)加强与设计单位和监理单位的沟通,及时解决质量问题。
4.安全管理(1)制定施工安全管理方案,确保施工过程中的安全性。
(2)设立安全检查部门,进行日常安全巡查和检查。
(3)组织安全培训,提高施工人员的安全意识和技能。
四、施工工序与方法1.构建施工平台(1)根据设计要求,确定坝基的建设方案,包括挖掘、护坡和过渡层的施工。
(2)选择合适的挖掘机械和运输设备,加强施工现场的管理和安全措施。
2.混凝土浇筑(1)进行钢筋加工和混凝土浇筑工作前,进行详细的技术交底和安全交底。
(2)制定混凝土浇筑工序和浇筑配比,进行精确控制。
(3)加强混凝土的养护工作,确保混凝土的强度和质量。
3.大坝整体施工(1)根据施工图纸,合理安排施工工序和作业区域。
(2)加强施工现场的管理和秩序,确保施工安全和环境卫生。
(3)配备适当的施工机械和设备,提高施工效率和质量。
五、施工资源保障1.人力资源(1)根据项目需求,合理安排施工人员的数量和类型。
芭蕉隧道施工组织设计
溜筒河大桥及连接线等县乡公路复建工程芭蕉隧道实施性施工组织设计业主:溪洛渡水电站雷波库区大中型水电站复建项目服务中心监理:四川国际工程监理有限公司承包人:江西省路桥工程集团有限公司编制日期:2013年09月01日溪洛渡水电站雷波库区等县乡公路复建工程芭蕉隧道1.编制依据1.1.两桥一路合同文件。
1.2.芭蕉隧道施工图设计图。
1.3.公路隧道施工技术规范(JTG F60-2009)。
1.4.公路质量验收标准、技术安全规则及有关规定。
2.工程概况2.1.概述金沙江溪洛渡水电站是金沙江下游河段水电梯级开发中的一座特大型水电站,坝址位于四川省雷波县和云南省永善县接壤的溪洛渡峡谷,距两县城分别为20km和 7km。
水库总库容 122.3 亿m3,正常蓄水位 600m。
装机容量 12600MW,近期年发电量 573.5 亿kW²h,是国家规划的“西电东送”的重要电源基地,兼有拦沙、防洪、改善下游航运的作用。
溜筒河大桥及其连接线工程为溪洛渡水电站复建工程,公路等级为四级公路,路线全长 3.508km。
实际施工中,溜筒河连接线 K0+000~K0+649 段边坡局部发生垮塌,路基上方发生较大拉裂缝,考虑到边坡卸载及边坡防护工程量较大,安全性得不到保证,对该段路线采用隧道方案进行优化设计,改隧道方案路线起点桩号 K0+000,终点桩号K0+766.294,设计路线长 766.294m,其中隧道长度为 605m。
2.2.隧道结构形式隧道设计净宽3.5³2米,净高4.5米,衬砌结构:采用复合式衬砌,以锚杆、湿喷混凝土(挂钢筋网)等为初期支护,辅以钢拱架、注浆小导管等为支护措施,二次衬砌采用C25砼,仰拱模砼采用C25砼,用C15片石混凝土填充。
2.3.地貌与地质情况隧洞洞口上部基岩裸露,岩体破碎,易产生崩塌。
隧道进口处出露地层为寒武系泥质灰岩,岩层产状为290°∠30°,发育1组裂隙(节理),Ⅰ组裂隙,产状为15°∠72°;边坡坡向72°,自然坡角32°;隧道出口处出露地层为寒武系泥质灰岩,岩层产状为285°~320°∠20°~35°,发育1组裂隙(节理),Ⅰ组裂隙,产状为25°∠70°;边坡坡向73°,自然坡角29°。
引水隧洞施工方案
引水隧洞施工方案目录一、前言 (3)1.1 编制依据与原则 (3)1.2 工程概况 (5)二、地质与环境条件分析 (5)2.1 地质条件评价 (7)2.2 水文气象条件分析 (8)2.3 环境保护与安全措施 (9)三、施工总体部署 (10)3.1 施工原则与目标 (12)3.2 施工组织机构设置 (13)3.3 施工流程安排 (14)四、引水隧洞设计与施工方案 (15)4.1 隧洞线路设计与优化 (17)4.2 施工方法选择与设备选型 (18)4.3 施工设备布置与安装 (18)五、施工准备与施工期管理 (19)5.1 施工材料准备 (20)5.2 施工设备调试与检查 (21)5.3 施工现场安全与质量管理 (22)六、引水隧洞施工关键技术 (24)6.1 隧洞开挖与支护技术 (26)6.2 隧洞防水与排水技术 (27)6.3 隧洞运营期安全监测与维护技术 (28)七、施工进度计划与资源配置 (30)7.1 施工进度计划安排 (31)7.2 人力资源配置与调度 (32)7.3 材料供应与运输计划 (33)八、风险评估与应对措施 (34)8.1 工程风险识别与评估 (36)8.2 风险应对措施与预案 (37)8.3 风险监控与报告制度 (38)九、环境保护与水土保持 (40)9.1 环境保护措施与要求 (41)9.2 水土保持方案设计与实施 (43)9.3 生态修复与景观建设 (44)十、结论与建议 (45)10.1 方案总结与评价 (46)10.2 存在问题与改进建议 (48)10.3 未来发展趋势与展望 (49)一、前言随着科技的进步和工程建设的不断发展,引水隧洞工程在水利工程中扮演着日益重要的角色。
本文档旨在为引水隧洞的施工提供详尽的施工方案,确保工程的顺利进行及高质量的完成。
方案制定过程中,我们充分考虑了工程所在地的地质条件、气候条件、水资源状况以及施工可行性等因素,力求做到科学、合理、经济、安全。
芭蕉河一级水电站施工组织设计
毕业设计芭蕉河一级水电站施工组织设计院系:工程学院专业:水利水电建筑工程班级:水利水电建筑工程3班学号:姓名:指导教师:云南经济管理职业学院毕业设计(论文)开题报告云南经济管理职业学院毕业设计(论文)原创性及知识产权声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文)是本人在指导教师的指导下取得的成果。
对本设计(论文)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。
因本设计(论文)引起的法律结果完全由本人承担。
特此声明毕业设计(论文)作者签名:作者专业:作者学号:年月日目录一、施工条件 (1)(一)对外交通 (1)(二)工程条件 (1)二、水文气象条件 (3)(一)水文条件 (3)(二)气象条件 (3)(三) 地形地质条件 (4)(四)外来物资供应、水电和施工通讯条件 (4)(五)天然建筑材料 (4)三、施工导流 (6)(一)倒流标准和导流时段 (6)(二)导流方案的选择 (7)四、施工程序安排 (9)(一)方案一 (9)(二)方案二 (9)(三)具体施工程序安排 (11)(四)导流隧洞施工 (16)五、截流与基坑排水 (17)(一)截流 (17)(二)坝基排水 (17)(三)下闸蓄水措施 (17)(四)料场开采 (18)六、主体工程施工 (19)(一)基坑开挖 (19)(二)大坝填筑 (19)(三)混凝土浇筑 (20)(四)引水隧洞施工 (21)七、施工工厂设施 (22)(一)砂石加工系统 (22)(二)混凝土拌合系统 (23)八、施工总体布置 (25)(一)布置条件和原则 (25)(二)施工房建 (25)(三)施工总进度 (26)(四)施工强度和劳动力 (28)参考文献 (32)致谢 (33)一、施工条件(一)对外交通芭蕉河一级水电站位于湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县境内的芭蕉河上,县城容美镇经北佳镇至坝址上游芭蕉坡现有公路里程38km,其中县城至两河口13km为省级公路,两河口至北佳镇19km为县乡级公路,北佳镇至坝址上游芭蕉坡6km为乡村简易公路。
马边舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案
第六章土石方开挖工程施工6.1 概述本工程土石方工程主要是:拦河大坝的土石方明挖、灌浆平洞石方洞挖、右岸永久上坝公路的开挖、进水口的土石方开挖等。
6.2 土石方开挖施工6.2.1 开挖区地形、地貌舟坝水电站枢纽工程位于舟坝镇下游约0.5~1.5km的河段上。
河道由N10°E方向进入坝区转至S60°E方向,在坝址下游急转弯呈N30°W方向经厂区而流出枢纽区,形成向SE凸出的河弯地形。
左岸的河弯山体,有利于引水导流系统的布置。
坝址岩层产状一般N25~30°E/SE<22-28°,河流为横向河谷,断面为基本对称的“V”型,在420m高程以下,两岸为陡缓相间的阶梯状谷坡。
陡坡35-45°,上部谷坡左岸为一N30-40°W方向陡崖,坡度70-80°;右岸为陡缓相间的阶梯状谷坡,陡坡75-85°,缓坡40-50°,平均坡度60-70°。
枯水期河水面高程372.6m。
水面宽40-60m,水深2-6m;水库正常蓄水位429m时,河面宽约156m。
引水、导流洞布置在左岸横穿向SE凸出的单薄山脊。
厂房位于河湾下游左岸,其后山坡自然坡度约30-40,在石址处地形坡度较缓。
6.2.2 开挖原则和有关问题6.2.2.1 开挖原则(1)开挖遵循分期、分区、分层、自上而下的原则进行;(2)开挖施工满足总进度计划要求;(3)开挖顺序和开挖方式与出碴道路和施工作业面协调,并保证施工道路的布置合理,交通通畅;(4)合理利用截流前期开挖左、右岸坝肩,进水口的开挖,缩短基坑开挖直线工期。
6.2.2.2 有关规定(1)除监理人另有指示外,开挖工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m的距离。
(2)开挖工程的植被清理,须挖除树根的范围应延伸至离施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。
某水电站引水隧洞线路及洞径设计
2021年第4期2021Number4水电与新能源HYDROPOWERANDNEWENERGY第35卷Vol.35DOI:10.13622/j.cnki.cn42-1800/tv.1671-3354.2021.04.011收稿日期:2021-03-24作者简介:刘嫦娥,女,高级工程师,主要从事水工结构工程方面的设计和研究工作。
某水电站引水隧洞线路及洞径设计刘嫦娥,展巍巍,牟春来(长江水利委员会长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北武汉 430010)摘要:国外某水电站引水隧洞工程区域地质条件复杂,裂隙及断层发育,确定其线路及洞径是设计的重点及难点。
基于该工程的基本地质条件,针对输水流量、覆盖层厚度、围岩稳定、施工条件及工期控制和工程投资等,确定了既满足工程安全又经济的最优隧洞线路;并通过流量、过水断面面积、流速、水头损失、经济性等对比确定了合理的洞径。
关键词:引水隧洞;洞线布置;洞径设计;方案比选中图分类号:TV672.+1 文献标志码:A 文章编号:1671-3354(2021)04-0047-03DesignoftheRouteandDiameteroftheDiversionTunnelinaHydropowerStationLIUChang’e,ZHANWeiwei,MOUChunlai(ChangjiangSurvey,Planning,DesignandResearchCo.,Ltd.,ChangjiangWaterResourcesCommission,Wuhan430010,China)Abstract:Thedesignoftherouteanddiameterofthediversiontunnelinahydropowerstationisofgreatdifficultyduetothecomplexregionalgeologicalconditionsanddevelopedcracksandfaults.Basedonthebasicgeologicalconditionsoftheproject,theoptimalrouteofthetunnelthatsatisfiesboththeengineeringsafetyandeconomicrequirementsisselectedconsideringthewaterflow,overburdendepth,surroundingrockstability,constructionconditionsandcontroloftheconstructiondurationandinvestment.Then,arationaldiameterofthetunnelisdeterminedconsideringthewaterflow,crosssectionarea,flowvelocity,headlossandeconomy.Keywords:diversiontunnel;tunnelroutelayout;tunneldiameterdesign;schemecomparisonandselection 国外某水电站采用低坝长引水集中水头发电,工程为三等中型工程。
引水隧洞施工方法
四、引水隧洞、临建设施(设计)及施工方法4.1.工程概况及水文地质4.1.1.工程概况栗子坪水电站位于四川省石棉县境内的南桠河上,为南桠河六个梯级开发中的第五级。
工程为引水式水电站,在栗子坪建调节池接蓄冶勒尾水及建底格拦栅坝引用南桠河冶勒至栗子坪区间流量,经左岸引水隧洞、埋藏式调压室和压力管道,在南桠河左岸Ⅰ级阶地上建厂发电。
栗子坪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。
引水隧洞布置在南桠河左岸,全长6283.562m。
隧洞穿越古槽谷、1#沟(南桠村沟)、2#沟、紫马沟,以及安宁河东支断裂带。
引水隧洞总体围岩类别以Ⅲ类为主,Ⅳ、Ⅴ类次之。
引水隧洞Ⅲ类围岩衬砌为马蹄形,断面为4.1×5.6m,衬厚20cm;Ⅳ、Ⅴ类衬砌为圆形,直径4.5m,衬厚分别为:Ⅳ类围岩40cm、Ⅴ类围岩60cm。
安宁河东支断裂带采用钢管衬砌,长500m,内径4.0m,混凝土衬厚60cm。
为跨越紫马沟,隧洞在2+098.712处下卧,斜井长度为137.5m,倾角50°。
引水隧洞共设4条施工支洞,长度分别为372m、397m、529m、185m,其断面为直墙圆拱型。
1#、3#、4#支洞净断面尺寸为4.5m×4.0m (宽×高),2#支洞净断面尺寸为5.0m×5.0(宽×高)。
本标为栗子坪水电站CⅡ标引水隧洞工程,桩号:(引)K0+550~(引)K5+950,长5400m,即1#~3#支洞控制段引水隧洞工程。
4.1.2水文气象和工程地质4.1.2.1水文气象本流域属川西高原气候区,仅在4000m以上为高原亚寒带。
流域内地势高差悬殊,气候差异大,降水和湿度从上游至下游逐渐减少,气温和蒸发量则呈逐渐增大的地区分布特点。
本流域径流主要来源于降雨,其次是融雪和地下水补给。
每年3月下旬随着气温逐渐回升,径流逐渐增加。
6~9月雨量最丰,是本流域的主汛期,12月~竖年3月为枯水期,径流基本由地下水补给。
新马电站引水隧洞“昔格达”开挖施工技术
2 2・
四 川 水 利
2 0 1 3 . N o . 6
新 马 电站 引水 隧 洞 “ 昔格 达 ’ ’ 开 挖 施 工 技 术
汤 九 林
( 四川安和水利水 电工程有 限公 司, 9) 1 1 双流 , 6 1 0 2 0 0 )
【 摘 要】针对新马电站 引水洞“ 昔格达” 岩层的地质条件、 变形情况 , 结合施 工单位 自身特 点, 制定 了切 实可行 的 隧洞 昔格 达 施 工技术
平底 , 开挖宽 度 7 . 0 m。全 线共 设 7个 支 洞 , 支 洞
泥岩 , 其层理 发 育 , 呈 薄层 状 。岩 层倾 向安 宁河 ,
倾角 约 2 5 。 ~ 3 0 。 。
从垮 方段 围岩 地 质 条件 及 施 工 现状 分 析 , 由
于洪积 扇组成 物 透水 性 较 强 , 因 此 隧洞 围岩 中地
护, 防止右 侧边 墙 出 现顺 层 滑 塌 及 顶 拱 的脱 层 垮
塌。 3 . 1 “ 昔格 达 ” 岩 开挖 应遵 循 的原则
开 挖应 足 够 的 刚度 ; ② 及 时 形 成封 闭 的体 系 ; ③ 由于 “ 昔格达” 岩 组 开挖 出露 时
间较 长 , 具 有 蠕 变性 , 施 工 时要 预 留 足够 的 变形
图 1 上 台 阶开 挖 方 法示 意 ( 单位 : e m)
~
6 0 。 , Q “ 昔格 达 ” 地 层 主要 为褐 黄 色 及 深灰 色
洞形 为 简 易马 蹄 形 , 洞轴 线 穿 越 成 昆铁 路 干 线 。 隧洞 马 蹄形 上 部 开 挖 为半 径 5 . 1 m 的 圆弧形 , 中 心角 2 2 5 。 , 下 部 以直 线 与 底 板 相 连 , 底 板 设 计 为
四川水电站引水隧洞施工组织设计
第一章工程简介一、工程概况湾坝河二级水电站位于四川省甘孜州九龙县镜内,是松林河主源湾坝河上第二级电站,采用低闸引水式开发。
电站装机容量6.6万kW,年发电量3.188亿kW·h。
施工区域有湾坝乡~石棉的乡级公路通过,石棉~雅安的公路为三级公路,雅安~成都有高速公路相通,距石棉县88km有成昆铁路的乌斯河车站。
对外交通运输条件较好。
电站引水隧洞全长4363.86m,为有压引水隧洞,断面型式为马蹄形,设计引用流量为32.4m3/s。
洞内水流流速为1.74m/s~3.12m/s。
衬砌分两种型式,II类和部分较好的III类围岩顶拱边墙采用喷锚支护,喷混凝土厚15cm,底板为混凝土衬砌厚20cm。
对部分较差的III类围岩及IV、V类围岩采用钢筋混凝土衬砌,厚度分别为40cm、60cm和60cm,并考虑对V类围岩进行固结灌浆,排距3m深度约3m。
为今后运行检修方便,在2#施工支洞与主洞交汇处设置一扇永久检修进人门2.40m×1.80m(宽×高),作为永久检修进入通道。
二、工程地质情况湾二水电站地处川西高原大雪山脉东南,总的地势西北高东南低。
区内群山连绵,山势巍峨,河谷深切,一般山岭海拔高程3500~5000m,具有典型的中高山~高山地貌景观。
湾坝河长56.8km,平均比降达34.3‰,流域内河谷深切,多呈“V”型峡谷,谷底宽一般20~100m,最宽在150m以上,最窄仅10余m,两岸岸坡陡峭,多为基岩裸露。
经四川省地震局工程地震研究所2002年10月对下游湾坝河二级电站工程场地地震所进行的安全性评价,根据工程场地及其周围地区的地震地质条件、地震活动特征、深部构造背景,湾二水电站地震基本烈度为Ⅷ度。
引水隧洞布置于河谷左岸,沿线山体雄厚,谷坡陡竣,沿线地势海拔均在2000m以上,除黑洞子沟外,沿线无大的冲沟切割。
隧洞沿线出露地层为三叠系(T1-2)中下统第三段灰白色条纹状大理岩夹薄层千枚状砂板岩、第二段灰色千枚状砂板岩以及第一段灰白色粗晶大理岩,粗晶大理岩及千枚状砂板岩各约占50%。
(建筑工程设计)点击直接下载马边舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案
四川马边舟坝水电站大坝工程(ZB/CⅣ)施工组织设计第八章第八章砼工程施工8.1 概况电站拦河大坝位于舟坝大桥下游约250m处,坝型为碾压砼重力坝。
大坝由溢流坝段、左右挡水坝段等组成。
坝顶高程为433.50m,最大坝高72.5m (不含齿槽),坝顶轴线长为172m,左挡水坝段分为1~3三个坝段,总长为54m;右挡水坝段分为7~8两个坝段,总长为36m;溢流坝段长82m,分为4~6三个坝段,堰顶高程413m,溢流坝段设5孔闸,闸室净宽12m,坝后设消力池等。
大坝砼工程总量为363125m3,分项如下:C20灌浆洞底板衬砌砼350m3C20灌浆洞边顶拱衬砌砼1150m3C9020坝内廓道及电梯井砼2480m3C9020坝体砼109000m3C9020消力池边墙砼4940m3C9030闸墩砼28850m3C9040溢流抗磨砼3100m3C9040消力池抗磨砼4650m3C25工作桥砼290m3C30门槽二期砼1920m3C25门机轨道二期砼10m3C10回填砼4300m3C20预制盖板砼50m3C20导流洞封堵砼785m3C9015坝体碾压砼171170m3C20上下游坝体改性砼10895m3 厚度50cmC9020W8坝体碾压砼19185m3 δ=50cm钢筋制安5110T651型橡胶止水带1210m铜片止水δ=1.2mm b=300mm 1210m本砼工程主要指碾压砼和常态砼以及部分预制砼、微膨胀砼及HF抗冲耐磨砼等。
工程区气候特点是冬暖夏热,湿润多雨。
多年平均气温17.5℃,极端最高最低气温分别为38.2℃和-2.6℃;多年平均年降水量为1270.4mm,平均年降水日数为192天;多年平均相对温度为81%。
8.2 碾压砼施工8.2.1 施工气候条件8.2.1.1 在1h内降雨量超过3mm时,不得进行铺筑和碾压施工。
已碾压的仓面应采取防雨保护措施。
8.2.1.2 在阳光照射和大风条件下,应保持仓面湿润。
芭蕉溪水电站库区回水计算
芭蕉溪水电站库区回水计算
赵少震;王伟;漆文邦;张媛;俞增鑫
【期刊名称】《陕西水利》
【年(卷),期】2022()8
【摘要】以芭蕉溪水电站为例。
采用实测河道断面资料,依据天然河道糙率系数与验证资料,对库区河段断面糙率进行分析,采用HEC-RAS程序进行数值模拟,完成芭蕉溪水电站库区回水计算,可为实际工作提供参考。
【总页数】3页(P1-3)
【作者】赵少震;王伟;漆文邦;张媛;俞增鑫
【作者单位】四川大学水利水电学院;四川水利职业技术学院
【正文语种】中文
【中图分类】TV74
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马边芭蕉溪水电站引水隧洞及渠道设计信息与工程技术学院农业水利工程专业邓招贵(指导教师:张顺芳工程师)摘要本文是无压引水式水电站引水隧洞及渠道的设计报告,主要包括断面设计和结构设计两大部分。
主要任务是根据已定的流量来选定隧洞和渠道的断面尺寸、糙率、纵坡、水深。
设计按照一定的程序,根据相关的地形、地貌、地质、水文等原始资料和大量的设计规范,运用工程类比法、方案比较法和试算法,在同时满足防冲、防淤及施工、技术方面要求的基础上,以明渠恒定流理论作为隧洞、渠道水力设计的基本依据,拟定几个可能的方案,经过技术经济比较,选定经济、安全、美观,便于施工的最优设计方案。
最终确定隧洞的断面为圆拱直墙式,拱顶中心角为120o,渠道为矩形断面,均采用底坡1/500,糙率0.017,底宽1.4m的矩形过水断面。
在结构设计中,从安全、经济以及便于施工的角度出发,采用浆砌块石找平,混凝土抹面,取得很好效果。
关键词糙率;水力半径;水头损失The Design of Diversion Tunneland Channel of MaBian Power StationAbstract This article is about the design of diversion tunnel and channel of diversion type hydropower station. It includes two major parts of the section design and structural design mainly. Design according to certain procedure,according to such firsthand information as relevant topography, landform , geology , hydrology ,etc. and a large number of design specifications, use the analogy law of the project , scheme comparative law and try algorithms, on the basis of meeting to defending washing, defending the silt, specification requirement。
Via more technical more economic comparison, choose optimum design scheme eventually, the section of tunnel is round arch straight wall type, vault central angle is 120, the cross section of channel is rectangle. The cross section of flow of them is rectangle. Its base slope is 1 / 500, roughness coefficient is 0.017 and the base width is 1.4 m. In structural design, from safety and economy as well as construction easily, make level with the block stone of thick liquid, concretes wipe surface, get very good effect.Key words Roughness coefficient;Hydraulic radius;Head loss马边芭蕉溪水电站是集发电、灌溉、养殖为一体的综合性水利枢纽,为小(Ⅰ)型Ⅳ等工程,永久与临时性建筑物等级均为5级,主要包括首部枢纽、引水系统、厂区枢纽三大部分。
本设计是引水系统中的隧洞与渠道部分,即隧0+000.000~隧0+898.910和渠0+000.000~渠1+135.059两部分的断面设计和结构设计,全长2033.969米,要求设计流量为3.0m 3/s,隧洞进水口高程为1826.700米,且必须满足设计规范,便于施工,再考虑经济最优。
本设计运用方案比较法、工程类比法、试算法,很好地完成了设计任务。
1设计方案与评价本设计分为两大步骤:一、断面设计;二、结构设计 1.1断面设计(水力计算)1.1.1计算公式的选定本设计中隧洞与渠道的总长达2000多米,可以把水流作为均匀流分析,则水力坡度J 等于道底坡i, 那么谢才公式:RJ C V =或 RJ AC AV Q == (1)可以写为: Ri C V =或Ri AC AV Q == (2),采用曼宁公式:611R nC ⋅= (3)把(3)代入(2)中得到:32211R A i nQ ⋅⋅⋅= (4)式中 Q ——流量,m 3/s ;R ——水力半径,m ; n ——糙率,按规范选取; A ——过水面积,A=b ×h, m 2; i ——隧洞或渠道底坡根据要求,Q=3.0m 3/s ,n 为糙率,是衡量隧洞渠道壁面粗糙情况的综合性系数。
n 越大,相应的水流阻力越大,在断面相同的情况下,通过的流量越小。
但是,如果施工质量达不到设计的要求,将严重影响工程效益,造成严重经济损失。
所以,根据《水力学》,考虑到是民工队伍施工,所达到的质量不高,采用混凝土衬砌,以保证糙率要求。
因为流量小,相应的水力半径较大,糙率较大。
所以虽然是混凝土抹面,但仍取用较差情况n=0.017,这样可以合理地保证流量。
i 为底坡,以匀速恒定流计算,由于是动力渠道,根据《小型水力发电站设计规范》(试行)GBJ71-84,无压隧洞的底坡i=1/500~1/1000;b为底宽,一般情况下应满足施工要求大于或等于1.3m。
则公式(4)中,流量Q,底宽b,糙率n以及底坡i,均为已知,仅h未知,但(4)式为h的高次隐函数,难直接求解,则采用试算法并结合电子表格的强大计算功能,来解决这个问题。
1.1.2计算确定断面尺寸1.1.2.1选定底坡i的取值根据《小型水力发电站设计规范》(试行)GBJ71—84,无压引水隧洞底坡可选用1‰~2‰的单一底坡。
根据大量的计算比较,流量Q=3.0m3/s时,取同一底坡,的值最小。
那么,取底宽1.4米,对不同底坡的情况进行比较,选底宽为1.4m,S总取合适的i值。
由工程类比法,i的取值如下表:表1 底坡i的选取i h(m) A(m2) △H(m) S总(m2) S净(m2) Q(m3/s) X净空比H总(m)1/500 1.360 1.9052 0.425 2.9015 0.4363 3.00 15% 4.2485 1/750 1.609 2.2528 0.468 3.3095 0.4967 3.00 15% 2.8342 1/1000 1.815 2.5409 0.505 3.6492 0.5483 3.00 15% 2.1356 注:1、上表计算时糙率n=0.017,底宽b=1.4m2、净空比为15%,在《水工隧洞设计规范》中为最经济情况3、h总为总的水头损失,包括局部水头损失和沿程水头损失显然,满足Q的情况下,i越小,断面积S的计算值越大。
由于隧洞和渠道合计达2000多米长,使开挖方量大大增加,同时相应的水力损失却减小不多, 1.3m以内的水头不影响装机容量,选取i=1/500,减少开挖面积,也更加经济、美观。
1.1.2.2选取满足Q的b、h当流量Q确定后,i,n的值也确定,取一系列的b以确定对应h的系列,见下表:表 2 选择一系列满足Q的b、hi n b(m) H0(m) A(m2) R(m) Q(m3/s)0.002 0.017 1.300 1.488 1.934 0.452 3.000.002 0.017 1.350 1.421 1.918 0.458 3.000.002 0.017 1.400 1.361 1.905 0.462 3.000.002 0.017 1.450 1.307 1.895 0.466 3.000.002 0.017 1.500 1.257 1.886 0.470 3.000.002 0.017 1.550 1.212 1.878 0.473 3.000.002 0.017 1.600 1.170 1.872 0.475 3.000.002 0.017 1.650 1.131 1.867 0.477 3.000.002 0.017 1.700 1.096 1.863 0.479 3.000.002 0.017 1.927 0.963 1.856 0.482 3.00注:上表的h由根据公式(4)反算得到则由表格知,共选得10组数据满足流量Q=3.0m 3/s ,最后一组为水力最佳断面的情况。
1.1.2.3圆心角的确定在同一底宽时,中心角的确定根据《水工隧洞设计规范》SD134-84的要求,为无压隧洞时,地质条件较好的情况下,用圆拱直墙式断面,圆拱中心角900~1800,当需要加大拱端推力时才选用小于900的中心角, 根据工程类比法,主要选用的中心角为900、1200、1800。
(如图所示)图1 不同顶角断面由上图隧洞总的断面积S 的计算如下:22212sin2360)(20θθπθtg b b b h h b S ⋅⋅-⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛⋅+∆+= (5)式中:θ:顶拱中心角; b: 底宽,m根据图示和计算可以明显的发现:当顶拱中心角越小时,开挖断面的总面积最小,但为了便于施工放线,选择中心角为1200 1.1.2.4选择最经济断面的b 、h在满足以下几条的情况下,选择最小断面积:①根据设计要求,流量Q=3.00m 3/s ;②根据《小型水力发电站设计规范》(试行)GBJ71-84的要求,安全超高△h ≥0.4m ;③根据《水工隧洞设计规范》SD134-84,净空比介于15%~25%,接近小值时为最佳,净空高(在本设计中是总高减去正常高水深与安全超高两项的最后结果)e ≥0.4m ;④根据《水电站及泵站》,流速要求满足1.5~2.0 m/s 的经济流速。
表3 b 、h 的比较与选择b(m) h(m) e(m) △h(m) S 总(m 2) S 净(m 2) R(m) Q(m 3/s) X V(m/s) 1.93 0.96 0.56 0.400 3.387 0.760 0.482 3.00 22% 1.616 1.30 1.49 0.38 0.467 2.889 0.433 0.452 3.00 15% 1.550 1.35 1.42 0.39 0.445 2.894 0.434 0.458 3.00 15% 1.563 1.40 1.36 0.40 0.425 2.901 0.436 0.462 3.00 15% 1.572 1.45 1.31 0.42 0.405 2.912 0.438 0.466 3.00 15% 1.582 1.50 1.26 0.43 0.400 2.946 0.461 0.469 3.00 15% 1.589 1.55 1.21 0.45 0.400 2.989 0.492 0.473 3.00 15% 1.596 1.60 1.17 0.46 0.400 3.036 0.524 0.475 3.00 17% 1.602 1.65 1.13 0.48 0.400 3.086 0.557 0.477 3.00 18% 1.606 1.70 1.10 0.49 0.400 3.135 0.592 0.478 3.0019% 1.609注:1、表中e 为净空高,X 为净空比2、上表的计算是建立在底坡为1/500,糙率为0.017基础之上的经图表比较后,根据总的开挖面积最小,确定隧洞断面为1.4m ×1.36m 的矩形过水断面,正常高水深为1.36m,流速为1.572m/s 。