松涛水利枢纽施工设计毕业论文
松涛水利工程施工说明书
第一章工程概况第一节水利枢纽组成松涛水利枢纽位于柳河干流上的松涛峡,系一级建筑物。
由河床混凝土重力坝、溢洪道、右岸土坝和坝后厂房等部分组成。
枢纽主要任务是发电,共三台机组,每台机组15万KW,发电的最低水位为500米,相应库容为19.5亿米3。
枢纽的右岸适当位置布置有排砂放空洞,可满足封孔蓄水期对下游供水100米3/秒流量的要求。
第二节自然条件一、气候特征本地区为大陆性气候,多年平均气温为9.6°C,最低为-6.5°C;绝对最高温度为39.1°,绝对最低温度为-23.1°,日最小变幅1.3°C。
(见表1)本地区雨量稀少,年平均降雨量为330.1毫米,最大达471.9毫米,其中60~70%集中在7~9月份,最大日降雨量为71.8毫米。
最长一次降水延续时间4昼,最大一次降水量为21毫米。
暴雨常在下午或晚间出现。
降雪一般于11月下旬出现,最大一次20毫米,积雪最大厚度为6毫米,积雪日期一般从1 1月下旬到次年3月上旬,年平均积雪日数为21.6日,土壤冰结深度约1米。
每年11月底或12月初行凌,12月底封冻,于次年2月底或3月初解冻。
冰期约为2~3个月。
冬季行凌初期,多为针状、薄片状冰化壁。
流水最大速度为1.45米/秒,最小为0.95米/秒。
春季流水多为坚硬冰块,冰厚多为0.2米,最厚可达1米。
流水期一般无过大冰块下泄。
本地区春季多风,最大风速为17米/秒,风向多为东北向。
二、水文条件柳河的年最小径流多发生在1、2月份,3月份上游开始融雪化冰,6月份以后即进入汛期。
年最大流量一般发生在7~9月间。
坝址区实测最大流量为5640米3/秒,最小流量为205米3/秒,多年平均流量为830米3/秒;河水含沙量最大达5公斤/米3(7~9月),最小为0.01公斤/米3(1~2月),峡内流速最大为7米3/秒最小为0.8米3/秒。
其流量特征资料列于表2~表6。
3第三节施工场地及运输条件一、施工场地坝址距下游的仙洲市河道长约100公里,直线距离约50公里,坝址附近皆为高山峡谷地区。
灌区水资源开发管理论文
灌区水资源开发管理论文1松涛灌区自然概况松涛灌区位于海南岛北部及西北部,总土地面积5866km2。
灌区地处热带与亚热带,多年平均气温23~24℃,日照时间长,全年太阳辐射量113~124kcal/cm2,常年无霜,四季宜农。
灌区多年平均降雨量为1483mm。
降雨量年际变化大,丰、枯悬殊。
降雨量年内分配也不均匀,5~10月份的降雨量占全年的80%以上,主要集中在几次台风暴雨期间,干、湿季节明显。
灌区多年平均蒸发量在1220~1320mm之间,相对湿度约为82%~85%。
据1989年土地调查资料,灌区现有耕地面积21.37万hm2,(1hm2=15亩),设计灌溉面积13.67万hm2,自1989年至今实际灌溉面积一直在8.2万hm2左右徘徊。
灌区土壤种类繁多,土地资源丰富,有发展农、林、牧业的优势。
松涛灌区建成40多年来,各项主要农产品的产量占全省总量的比重大,单位产量也较本省其他地区高,历年分别是海南省粮食、糖蔗、油料的26.6%、53.9%、25.3%左右。
2松涛灌区水资源开发利用现状自1958年开始,灌区内陆续兴建水利工程,至今已基本形成了以松涛水库为主,联结灌区内3市3县的中小型水利工程,实现了大中小、蓄引提相结合的大型水利灌溉系统。
松涛水库位于南渡江上游,始建于1958年7月,至1969年基本建成,是一宗跨流域引水,以灌溉为主,结合城乡供水、防洪、发电、养殖等的大型水利枢纽工程。
通过骨干渠道,与灌区内的儋州、临高、澄迈、琼山、海口、白沙等市县中小型水库及塘坝相联结。
松涛水库集雨面积1496km2,多年平均径流量14.99亿m3,总库容33.45亿m3,正常库容25.95亿m3,死库容5.12亿m3,兴利库容20.83亿m3,年均供水12.87亿m3,水量利用系数86%。
水库枢纽工程由大坝、导流洞、溢洪道、输水枢纽和10座副坝组成。
灌区内各市县利用当地水资源建有中型水库12宗,小(一)型水库32宗,小(二)型水库及塘堰537宗,总灌溉库容3.85亿m3。
(水利工程)松涛水利枢纽施工组织设计(全段围堰法一个导流遂洞)
(水利工程)松涛水利枢纽施工组织设计(全段围堰法一个导流遂洞)摘要松涛水利枢纽施工组织设计的主要内容包括施工导流设计、截流设计、施工工艺、施工总布置及进度控制四大部分。
施工导流主要由确定导流方案,选择导流方式,划分导流时段,设计各期导流建筑物,选择截流方法、截流日期、截流材料,确定坝体拦洪高程,基坑排水、围堰渗流稳定分析等几部分构成。
施工工艺则包括料场的选择、开采和运输,计算临时工程工程量,确定主体工程的施工方法及工艺;施工总布置及进度控制包括确定施工辅助企业规模及布置,制定工程总进度计划表。
关键词施工导流施工截流施工工艺施工总布置及进度控制AbstractThe organization design and construction budget of SongTao water conservancy project includes the construction diversion design , closure design,construction technology, construction layout and schedule control.Construction diversion is determined mainly by the construction diversion program, selecting the diversion mode, dividing diversion period, the design of diversion structures , selecting the closure method, the date of closure, closure materials, determing the height of dam Lan Hong, foundation drainage, cofferdam seepage and stability analysis and so on.Field of construction technology include the choice of materials, mining and transportation, temporary works engineering calculation of the amount, determing the subject construction method and technique.Construction Layout and schedule control include construction of auxiliary enterprises to determine the size and layout, formulation of total project progress schedule.Construction budget include the preparation of tables, each sub-project budget proposals, sub-annual investment .Key words:Construction diversion;Closure design; Construction technology ;Construction layout and schedule control ;目录前言 (1)第一部分设计说明书 (2)第1章工程基本资料概述 (2)1.1 工程概况 (2)1.2 施工条件 (2)第2章施工导流、截流设计 (4)2.1 导流方式方案的选择 (4)2.2 导流标准的选用 (6)2.3 初步确定导流方案 (6)2.4 具体确定导流方案 (7)2.5 施工截流 (10)2.6 导流建筑物的施工 (10)2.7 其它措施说明 (12)第3章混凝土施工组织设计 (15)3.1 施工条件分析 (15)3.2 骨料的开采和加工 (19)3.3 混凝土拌和系统 (22)3.4 坝体混凝土的分缝与分块 (23)3.5 混凝土运输、浇筑方案 (27)3.6 施工总进度 (32)第二部分设计计算书 (33)第1章施工导流 (33)1.1 初步估算导流隧洞面积 (33)1.2 隧洞泄流量计算 (33)1.3 坝体高程的设计 (35)第2章施工截流 (37)2.1 选择截流方式 (37)2.2 确定龙口宽度 (38)2.3 确定截流材料的粒径 (38)第3章渗流分析、稳定分析 (39)3.1 渗流分析 (39)3.2 稳定分析 (43)第4章基坑排水 (45)4.1 初期排水 (45)4.2 经常性排水 (46)第5章施工辅助企业 (46)5.1 施工机械 (46)5.2 钢筋加工厂 (51)5.3木材加工厂面积确定 (54)5.4 水泥仓库面积确定 (58)5.5汽车修理厂 (59)5.6 砂石料加工系统 (61)5.7 混凝土拌和系统 (61)第6章料场的基本情况 (61)6.1 筛洗设备的选定 (61)6.2 堆料场的选定 (63)6.3 混凝土拌合系统生产能力 (64)6.4 纵缝尺寸确定 (64)参考文献 (65)谢辞 (66)附录 (67)附录一:松涛水利枢纽导流建筑物布置图 (67)附录二:松涛水利枢纽施工平面布置图 (67)附录三:松涛水利枢纽施工进度表 (67)前言施工组织设计是水利水电工程设计文件的重要组成部分,是确定枢纽布置、优化工程设计、编制工程概算及国家控制工程投资的重要依据,是组织工程建设和施工管理的指导性文件。
摘要
摘要本设计为松涛水利枢纽导流施工与组织设计,共分为五章,其主要内容为施工导流以及截流和概算编制。
本设计根据调洪演算结果采用双隧洞导流,导流洞尺寸取12*14.40m,上游围堰高为37.85m。
截流计算通过最小月份的流量以获得截流流量与高程关系曲线。
概算只进行隧洞临时工程的计算。
关键词:水利枢纽、导流洞、围堰、截流、概算ABSTRACTThe book is the design of Song Tao hydroelectric project,total of five chapters,mainly including stream guidance and construction organization design and budget estimate making.According to the results of flooding routing,the design takes use of double tunnels,which size is 12*14.40m,and the height of upstream cofferdam is 37.85 meters. Interception calculation gets use to achieve curve between closure discharge and altitude though the flow rate of the minimum monthly. Budget estimate making is just about temporary works of tunnels.Key words: water conservancy tunnel closure cofferdam interception。
松涛水利枢纽工程施工组织设计
松涛水利枢纽工程施工组织设计文档一:一、项目概况松涛水利枢纽工程位于某省某市,是一项重要的水利工程,主要是灌溉和调节水源。
该工程总投资5000万元,占地面积10000平方米。
二、项目组织1. 项目单位松涛水利枢纽工程由某省某市水利局作为项目单位负责工程施工组织设计。
2. 建设单位建设单位为某省某市水利局,负责工程的招投标、资金管理等工作。
3. 施工单位施工单位由公开招标方式确定,负责具体施工工作。
4. 监理单位监理单位由公开招标方式确定,负责对施工工作进行监督和管理。
三、施工组织设计1. 工程概况(1)工程范围:包括主体工程和辅助工程。
(2)工程:主要是修建水库、渠道和泵站等设施。
(3)技术要求:符合国家有关水利工程标准和规范。
2. 施工方案(1)主要工序:包括挖掘土方、混凝土浇筑、设备安装等。
(2)施工方法:采用先进的施工技术和设备,保证工程质量。
3. 施工周期(1)总工期:预计为3年。
(2)工期安排:根据工程进度和资金安排,制定详细的施工计划。
四、安全措施1. 施工安全(1)标识牌设置:在施工现场设置警示标识,提示施工人员注意安全。
(2)安全培训:施工单位要对施工人员进行安全培训,确保施工人员掌握必要的安全知识。
2. 应急预案(1)灾害防范:对可能发生的灾害进行预测和预防,制定相应的应急预案。
(2)组织协调:建立应急指挥中心,负责协调处理突发事件。
附件:工程施工组织设计图纸、施工计划表、施工安全规定。
法律名词及注释:1. 招投标:指工程建设项目的招标和投标活动,包括工程建设项目的信息发布、招标文件编制、投标人资格审查、投标报价等过程。
2. 施工单位:指承担工程施工的具备相应资质的企事业单位或个体工商户。
3. 监理单位:指专门从事工程监理服务的具备相应资质的企事业单位。
4. 混凝土浇筑:指将水泥、砂子、碎石和水等材料按一定比例混合后浇入模板中进行凝固的工序。
文档二:一、项目概况松涛水利枢纽工程是某省某市的一项重大工程项目,是为了解决该地区的水资源短缺问题而进行的水利工程建设。
松涛水利枢纽工程设计.doc
松涛水利枢纽工程设计水利工程建设过程设计目录第一部分枢纽基本信息21。
1施工现场和运输条件21。
2气候特征31。
3水文条件61。
4工程地质条件81。
5当地建筑材料91。
6其他条件9第二部分建设项目及进度设计102。
1混凝土工程102.1.1混凝土工程规模102.1.2骨料堆场规划112.1.3混凝土运输112.1.4混凝土浇筑122。
2项目描述132。
3主要施工期152。
3.1准备152。
3.2施工导流152。
3.3河床重力坝162。
3.4右岸重力坝162。
3.5溢洪道项目172。
3.6右岸土坝项目172。
3.7车间项目172。
3.8关闭项目172。
3.9有效时限确定172。
4项目时间参数计算表172.5项目进度报表192。
5.1总体进度控制192.5.2详细进度控制192。
6时间比例网络图XXXX 5月初,经过6个月的施工准备期,隧道开挖开始,直到第二年11月初隧道导流工程竣工。
在11月的旱季,截流工程将在第二年年底完成。
第二年年末,基坑排水一个月后,河床重力坝河床部分开挖可开始,历时五个月,坝体浇筑包括固结灌浆和接缝灌浆可在第三年6月开始。
本工程是整个工程的重点,工程量大,施工复杂,干扰因素多。
此外,混凝土的特性决定了浇筑不能太快,应考虑气候的影响。
预计第五年7月初完成坝体浇筑需要37个月。
此时,溢洪道已经建成并可以运行,右岸的重力坝和土石坝已经建成,水位已经蓄水至500米,厂房已经建成,1号机组和开关站的浇筑和设备安装已经完成,1号机组可以试运行一个月,发电将于第五年8月1日正式开始。
单元2和单元3的安装将需要6个月,最终的收尾工作将完成。
该项目将于第六年7月底完成。
整个项目需要6年零3个月。
(2)右岸重力坝进展:右岸重力坝开挖于围堰加高一倍厚度后的第三年4月开始。
第四年2月,大坝浇筑、加固、接触和帷幕灌浆完成,历时7个月。
其中,固结灌浆在坝基段浇筑后进行,占用直线工期,而大坝上部帷幕灌浆与混凝土浇筑并行施工,不占用直线工期。
《水利工程施工》课程设计-提纲
《水利工程施工》课程设计任务指导书—松涛水利枢纽工程施工总进度时标网络计划编制一、课设目的在巩固所学基础知识和专业知识的前提下,运用现代组织管理工具——网络计划技术,对松涛水利枢纽的施工进度进行安排,从而进一步了解水利水电工程各项目之间的项目关系,综合掌握水利水电工程施工的全貌,培养统筹全局的观念,为今后的施工组织设计工作打下良好的基础。
二、课设任务及步骤编制松涛水利枢纽工程施工总进度时标网络计划(一)收集基本资料包括:工程概况、水文、气象、建材、地质等资料。
(二)列工程项目松涛水利枢纽系一级建筑物,由河床重力坝、右岸砼重力坝、溢洪道、右岸土坝、坝后式厂房等建筑物组成。
平面布置见原始资料图。
对于堤坝式水利水电枢纽,其关键工程一般位于河床,这时施工总进度的安排应以导流程序为主线,即以施工导截流、大坝基础开挖及处理、砼浇筑、拦洪度讯、封堵蓄水、发电为主线,列工程项目。
(1)准备工程(2)施工导截流工程采用全段围堰,全年挡水,隧洞导流2.1 导流隧洞开挖和衬砌2.2 土石戗堤预进占(利用隧洞开挖料)2.3 截流(指合龙、闭气)2.4 土石围堰加高培厚2.5 基坑排水2.6 隧洞封堵及蓄水2.7 围堰拆除(3)大坝工程3.1 河床重力坝岸坡土方开挖3.2 河床重力坝岸坡石方开挖3.3 河床重力坝河床土方开挖3.4 河床重力坝河床石方开挖3.5 河床重力坝砼浇筑3.6 河床重力坝基础帷幕灌浆3.7 河床重力坝接缝灌浆3.8 右岸砼重力坝土方开挖3.9 右岸砼重力坝石方开挖3.10 右岸砼重力坝砼浇筑3.11 右岸砼重力坝帷幕灌浆3.12 右岸砼重力坝接缝灌浆3.13 溢洪道土方开挖3.14 溢洪道石方开挖3.15 溢洪道堆砌石填方施工3.16 溢洪道砼浇筑3.17 右岸土石坝土方开挖3.18 右岸土石坝填筑(4)电站厂房及开关站工程4.1 厂房基础岸坡土石方开挖4.2 厂房基础河床土石方开挖4.3 厂房基础砼(下部)浇筑4.4 厂房基础砼(上部)浇筑4.5 1#机组安装4.6 2#、3#机组安装4.7 开关站土石方开挖4.8 开关站砼浇筑4.9 开关站设备安装(5)收尾工作(三)控制性施工进度的编制编制控制性施工进度,首先要选定关键性工程项目,根据工程特点和施工条件,拟定关键性工程项目的施工程序,在此基础上,初拟控制性施工进度表,经论证、修改、调整,最后确定控制性施工进度。
松涛水利枢纽基本资料【精选】
松涛水利枢纽基本资料1.设计基本资料1. 1课程设计目的在巩固所学基础知识和专业知识的前提下,运用现代组织管理工具——网络计划技术,对松涛水利枢纽的施工进度进行安排从而进一步了解水利水电工程个项目之间的项目关系,综合掌握水利水电工程施工的全貌,培养统筹全局的观念。
1. 2课程设计基本步骤1. 2. 1 水利枢纽的组成松涛水利枢纽位于柳河干流上的松涛峡,系一级建筑物,由河床混凝土重力坝、溢洪道、右岸土坝和坝后厂房等部分组成。
枢纽主要任务是发电,共装三台机组,每台机组15万千瓦,发电的最低水位为500米,相应库容19.5亿米3。
枢纽的右岸适当位置布置有排砂放空洞,可满足封孔蓄水期对游供水100米3/秒流量的要求。
枢纽各组成建筑物的工程量见表1。
表1主要水工建筑物的组成和工程量表序号工程项目挖方(千米3)填方(千米3)混凝土钢筋混凝土(千米3)灌浆工程(百米)土万石方合计土方堆砌石反滤层合计总计固结灌浆1 河床坝110 327 437 743 207 1372 石力坝240 35 275 118 85 463 溢洪道1210 510 1720 24 24 1504 土坝1430 1 1431 700 205 110 10155 厂房96 96 481. 1. 2施工场地及运输条件(1)施工场地坝址距下游的仙州市河道长约100公里,直线距离约50公里,坝址附近皆为高山峡谷地区。
松涛峡长约12公里,上下游均有比较平坦的山间盆地,可作为施工场地。
枢纽选定坝址位于峡谷尾部,距峡谷出口约1.7公里,坝区河床两岸山坡陡峻,成V 字形。
左岸坡度45°~80°,陡缓相间;右岸坡度60°~85°,两岸山顶均为黄土覆盖。
坝址河床高程一般为410米,枯水季一般水位为418米,河面宽50~60米,深化偏右岸,最深约10米。
坝址左岸山峰起伏高出河面约150米以上。
右岸坝头附近为一狭小丘陵阶地,高出河面约110米左右。
松涛水利枢纽工程施工组织设计
松涛水利枢纽工程施工组织设计松涛水利枢纽工程施工组织设计1. 项目概述1.1 项目背景详细描述松涛水利枢纽工程的背景信息,包括项目的目的、意义和重要性等。
1.2 项目范围详细描述松涛水利枢纽工程的范围,包括具体的工程构件和施工地点等。
1.3 项目目标确定松涛水利枢纽工程的项目目标和工期要求等。
2. 组织架构与人力资源2.1 项目组织架构详细描述松涛水利枢纽工程的各个组织单位和职责划分等。
2.2 人力资源需求确定松涛水利枢纽工程施工过程中所需要的各类人力资源,包括数量和技能要求等。
2.3 人员培训与管理描述松涛水利枢纽工程施工过程中人员培训和管理的具体措施和方法等。
3. 施工工艺与工序3.1 施工方案提供松涛水利枢纽工程的施工方案,包括主要的施工工艺和方法等。
3.2 施工流程详细描述松涛水利枢纽工程施工过程中各个工序的具体内容和顺序等。
3.3 施工进度计划制定松涛水利枢纽工程施工的进度计划,并确定关键节点和整体工期等。
4. 施工安全与环境保护4.1 安全管理措施确定松涛水利枢纽工程施工过程中的安全管理措施,包括事故预防和应急响应等。
4.2 环境保护措施提供松涛水利枢纽工程施工过程中需要采取的环境保护措施,并符合相关法律法规要求。
5. 施工设备与材料5.1 施工设备确定松涛水利枢纽工程施工所需的主要设备和其规格、数量等。
5.2 施工材料提供松涛水利枢纽工程施工所需的主要材料和其规格、供应商等。
6. 质量控制与验收标准6.1 质量管理体系描述松涛水利枢纽工程施工过程中的质量管理体系和质量控制措施等。
6.2 验收标准确定松涛水利枢纽工程施工完成后的验收标准和方法等。
7. 施工成本与资金计划7.1 施工成本详细估算松涛水利枢纽工程的施工成本,包括人力成本、设备材料成本等。
7.2 资金计划制定松涛水利枢纽工程施工所需的资金计划,包括各个阶段的资金需求和支付安排等。
附件:1. 工程施工图纸一份2. 施工合同及附件3. 相关法律法规法律名词及注释:1. 水利工程法:指规范水利工程建设、管理和运行的法律法规。
松涛水利枢纽课程设计资料
目录第1章设计基本资料 (1)1.1基本情况 (1)1.2施工场地及运输条件 (2)1.2.1施工场地 (2)1.2.2运输条件 (3)1.3气候特征 (3)1.3.1气温 (3)1.3.2冰期 (4)1.3.3风向及风速 (4)1.4水文气象资料 (4)1.5工程地质条件 (5)1.6工程材料 (6)1.6.1当地建筑材料 (6)1.6.2混凝土主要特征 (6)1.7其他条件 (6)第2章施工项目与进度设计 (7)2.1工程项目划分 (7)2.2项目进度说明 (8)2.2.1工程总工期 (8)2.2.2关键项目进度控制 (9)2.3工程工期确定 (10)2.3.1准备工作 (10)2.3.2施工导截流工程 (11)2.3.3河床重力坝工程 (12)2.3.4右岸重力坝工程 (13)2.3.5溢洪道工程 (13)2.3.6右岸土石坝工程 (14)2.3.7厂房工程 (14)2.3.8收尾工作 (14)第3章进度分析 (14)3.1时间参数表 (14)3.2双代号时标网络图 (17)第4章结论 (17)第1章设计基本资料1.1基本情况松涛水利枢纽位于柳河干流上的松涛峡,系一级建筑物,由河床混凝土重力坝、溢洪道、右岸土坝和坝后厂房等部分组成。
河床混凝土重力坝坝顶高程539m,河床坝段基础高程400m。
枢纽主要任务是发电,共装三台机组,每台机组150000kW,发电的最低水位为500米,相应库容19.5亿m³。
枢纽的右岸适当位置布置有排砂放空洞,可满足封孔蓄水期对下游供水100米3/秒流量的要求。
枢纽各组成建筑物的工程量见表1-1。
表1-1 主要水工建筑物的组成和工程量表1.2施工场地及运输条件1.2.1施工场地坝址距下游的仙州市河道长约100公里,直线距离约50公里,坝址附近皆为高山峡谷地区。
松涛峡长约12公里,上下游均有比较平坦的山间盆地,可作为施工场地。
枢纽选定坝址位于峡谷尾部,距峡谷出口约1.7公里,坝区河床两岸山坡陡峻,成V字形。
松涛水利工程施工说明书
第一章工程概况第一节水利枢纽组成松涛水利枢纽位于柳河干流上的松涛峡,系一级建筑物。
由河床混凝土重力坝、溢洪道、右岸土坝和坝后厂房等部分组成。
枢纽主要任务是发电,共三台机组,每台机组15万KW,发电的最低水位为500米,相应库容为19.5亿米3。
枢纽的右岸适当位置布置有排砂放空洞,可满足封孔蓄水期对下游供水100米3/秒流量的要求。
第二节自然条件一、气候特征本地区为大陆性气候,多年平均气温为9.6°C,最低为-6.5°C;绝对最高温度为39.1°,绝对最低温度为-23.1°,日最小变幅1.3°C。
(见表1)表1 坝区1953~1988年气温(°C)特征本地区雨量稀少,年平均降雨量为330.1毫米,最大达471.9毫米,其中60~70%集中在7~9月份,最大日降雨量为71.8毫米。
最长一次降水延续时间4昼,最大一次降水量为21毫米。
暴雨常在下午或晚间出现。
降雪一般于11月下旬出现,最大一次20毫米,积雪最大厚度为6毫米,积雪日期一般从1 1月下旬到次年3月上旬,年平均积雪日数为21.6日,土壤冰结深度约1米。
每年11月底或12月初行凌,12月底封冻,于次年2月底或3月初解冻。
冰期约为2~3个月。
冬季行凌初期,多为针状、薄片状冰化壁。
流水最大速度为1.45米/秒,最小为0.95米/秒。
春季流水多为坚硬冰块,冰厚多为0.2米,最厚可达1米。
流水期一般无过大冰块下泄。
本地区春季多风,最大风速为17米/秒,风向多为东北向。
二、水文条件柳河的年最小径流多发生在1、2月份,3月份上游开始融雪化冰,6月份以后即进入汛期。
年最大流量一般发生在7~9月间。
坝址区实测最大流量为5640米3/秒,最小流量为205米3/秒,多年平均流量为830米3/秒;河水含沙量最大达5公斤/米3(7~9月),最小为0.01公斤/米3(1~2月),峡内流速最大为7米3/秒最小为0.8米3/秒。
某大型水利枢纽工程导截流设计
大学2015届毕业设计(论文)题目:某大型水利枢纽工程导截流设计院(系):专业:小组名称:施工导截流姓名:学号:指导教师:完成时间:摘要松涛水利枢纽位于柳河干流上的松涛峡,系一级建筑物。
此工程的河流属于山区河流,河宽较窄,并且在施工期没有通航要求。
故选择一次拦断,即全段围堰法。
导流建筑物级别为4级。
导流方式选择双洞导流,洞型为城门洞型,顶拱圆心角为120°。
因为考虑到上游围堰的布置,隧洞若布置在右岸,其进水口不好布置,且洞长将更长,导流洞的布置选择双洞都布置在左岸。
本设计围堰材料经计算使用隧洞开挖后的石料满足要求。
本设计依据《水利水电工程施工组织设计规范》(SDJ338-89)第二章施工导流的有关规定编写。
在对坝址区域的地形、地质资料,水文气象资料分析的基础上通过对堰型、隧洞型的定性分析比较,定出隧洞轴线、堰轴线的位置。
由于坝址附近有丰富的料场,并且距坝址较近,交通运输较方便等,综合考虑最终拟建心墙土石围堰。
该工程主要由上下游围堰以及导流隧洞组成,河床高程410m,上游围堰高程取442.3m,下游围堰高程取428.2m。
隧洞尺寸取 11×13.5。
坡降取0.004,导流隧洞1号长590m 2号洞长720m双洞的进口高程都为417m设计最终成果:计算说明书一份、设计图纸4张及其他计算附图和附表等。
关键词施工导流调洪演算隧洞导流围堰填筑AbstractSongtao Liuhe river hub is located in Greenfield gorge, a building. The river of this project belongs to the river of the mountains, the river is wider and narrower, and has no requirement for navigation during the construction period.. The choice of a broken, the whole cofferdam method. Diversion building level is 4. The diversion tunnel diversion hole type double choice, as the gate hole, the top arch central angle of 120 degrees. Because of considering the layout of the upstream cofferdam tunnel if arranged in the right bank, the water inlet is not good layout and tunnel length will be longer, the layout of the diversion tunnel choose double hole are arranged on the left bank. This design cofferdam material is calculated using the stone material after excavation.This design is based on the "water conservancy and hydropower engineering construction design code" (SDJ338-89) second chapter of the relevant provisions of the diversion of construction. In the dam site area of terrain, geological information, the hydrological and meteorological data analysis based on the weir type, tunnel type of qualitative analysis, set the position of the tunnel axis, weir axis. Due to the near the dam site is rich in material field, and apart from the dam site is near, transportation is convenient, to consider the final proposed homogeneous earth rock cofferdam.Tunnel size 11 x 13.5. The slope is 0.004, No. 1, No. 2 long tunnel diversion tunnel lengthDouble hole inlet height are 417mThe final results of design: a manual,4 pieces of design drawings and other drawings and calculation schedule etc..Key wordConstruction diversion diversion diversion diversion cofferdam filling目录第1章.基本资料11.1工程概况11.2 施工场地及运输条件11.2.1施工场地11.2.2 运输条件21.3气候特征21.3.1气温21.3.2降雨31.3.3冰期41.3.4风向及风速41.4 水文条件41.5 工程地质条件61.6 当地建筑情况61.7 坝体混凝土主要特征61.8 其他资料7第2章施工导流设计82.1 施工导流的方式及适用条件82.1.1 分段围堰法导流82.1.2 全段围堰法导流82.1.3 淹没基坑法导流92.1.4 导流方案的确定92.2 导流方案选择102.2.1水温特性102.2.2 导流方案的拟定112.2.3 导流标准122.2.4 导流时段划分12第3章.隧洞设计143.1 隧洞路线的选择与布置原则143.1.1隧洞路线的选择143.1.2 隧洞的布置153.2 隧洞的断面形式与尺寸选择153.3 隧洞的进口高程及坡降173.4隧洞的进口设计173.5 隧洞的出口设计183.6 隧洞的气蚀破坏及防止措施183.7 围堰设计193.7.1常用围堰形及其适用条件193.7.2 围堰形式的选择213.7.3 围堰的平面布置213.8土石围堰设计223.8.1土石围堰的结构形式223.8.2 土石围堰填料选择233.9土石围堰断面尺寸设计233.9.1上下游围堰断面尺寸设计233.9.2 堰顶宽度及围堰边坡拟定253.10 围堰的拆除26第4章隧洞的隧洞的水力计算274.1 隧洞界面参数274.2 判别流态284.3 隧洞泄流能力计算324.3.1 自由出流泄流能力计算324.3.2 半有压流水力计算364.3.3 有压流水力计算384.3.4各种流态的泄流计算成果394.4 调洪演算404.5隧洞开挖量估算454.6 上下游围堰高程的确定464.6截流计算484.7截流时段、截流标准534.8戗堤布置和龙口位置选择534.9截流方式比较选择544.10抛投料稳定计算544.11截流施工工序554.12截流的施工方法和设备554.13施工期通航和过筏措施554.14施工期排冰度汛、过冰措施(标准)55 4.15围堰的填筑554.16围堰的施工工艺584.16.1、围堰施工作业流程584.16.2、围堰施工594.17方案比选60第5章.隧洞封堵625.1封堵体位置及结构体形625.2堵头长度及稳定计算62第6章.基坑排水计算646.1初期排水646.2经常性排水646.3排水设备的选取65第7章.概预算66第8章.进度控制768.1项目主要工程工期安排768.1.1准备工程768.1.2施工导流工程76.参考文献78第1章.基本资料1.1工程概况某工程水利枢纽位于柳河干流上的松涛峡,系一级建筑物,由河床混凝土重力坝、溢洪道,右岸土坝和坝后厂房等部分组成。
水利工程施工课程设计05.12
水利工程施工课程设计松涛水利枢纽工程施工组织设计原始资料与任务书题目:__________姓名:__________学号:__________指导教师:_________兰州交通大学土木工程学院水利水电工程系2014年3月一、原始资料1.水利枢纽的组成松涛水利枢纽位于柳河干流上的松涛峡,系一级建筑物,由河床混凝土重力坝、溢洪道,右岸土坝和坝后厂房等部分组成。
枢纽主要任务是发电,共装三台机组,每台机组15万千瓦,发电的最低水位为500米,相应库容19.5亿米3。
枢纽的右岸适当位置布置有排砂放空洞,可满足封孔蓄水期对游供水100米3/秒流量的要求。
枢纽各组成建筑物的工程量见表1。
2.施工场地及运输条件1.施工场地坝址距下游的仙州市河道长约100公里,直线距离约50公里,坝址附近皆为高山峡谷地区。
松涛峡长约12公里,上下游均有比较平坦的山间盆地,可作为施工场地。
枢纽选定坝址位于峡谷尾部,距峡谷出口约1.7公里,坝区河床两岸山坡陡峻,成V字形。
左岸坡度45°~80°,陡缓相间;右岸坡度60°~85°,两岸山顶均为黄土覆盖。
坝址河床高程一般为410米,枯水季一般水位为418米,河面宽50~60米,深化偏右岸,最深约10米。
坝址左岸山峰起伏高出河面约150米以上。
右岸坝头附近为一狭小丘陵阶地,高出河面约110米左右。
与坝区阶地相连的就是地形平坦面积宽阔的李家台四级阶地,高程560~580米。
自峡谷出口起,两岸地势逐渐开阔,呈狭长的二级阶地,高程约430~440米,沿柳河右岸距坝址约8公里的旧镇,附近有宽阔平坦的二级阶地。
坝内河谷两岸有很多冲沟,左岸主要有坝址下游200米处的滑沟;右岸主要有坝址上游150米处的红柳沟,下游的刘家沟、金沟和银沟等。
这些冲沟切割既深且短,均系沿断层及节理裂隙发育而成,与河谷多成70°~80°的交角。
由于这些冲沟的切割,使坝区地形变得非常复杂,给施工场地布置造成一定困难。
水利工程施工现场管理及优化路径探究李松涛_1
水利工程施工现场管理及优化路径探究李松涛发布时间:2021-11-03T06:51:50.775Z 来源:《基层建设》2021年第21期作者:李松涛[导读] 摘要:近年来,随着我国时代的不断发展,水利工程建设的数量也在不断的增多,大众对于水利工程施工的质量越来越关注与重视,故而水利工程施工部门也将质量控制作为了工程项目管理最主要的内容,水利水电工程能否顺利的竣工与其质量控制之间有着千丝万缕的联系和密不可分的关系。
曹县水务局山东曹县 274400摘要:近年来,随着我国时代的不断发展,水利工程建设的数量也在不断的增多,大众对于水利工程施工的质量越来越关注与重视,故而水利工程施工部门也将质量控制作为了工程项目管理最主要的内容,水利水电工程能否顺利的竣工与其质量控制之间有着千丝万缕的联系和密不可分的关系。
关键词:水利工程;施工现场管理;优化路径引言随着我国经济的快速发展以及人口的不断增加,水利工程对经济发展来说越来越重要。
水利工程是我国国民经济的基石,在基础产业中,其地位也在提高。
由此可见,做好水利工程是一项重大事件,造福于全人类。
因此,如何妥善管理水利工程,确保安全,就必须建立良好的工程管理,保证水利工程的质量要求,促进我国国民经济的全面建设。
因此,在施工项目施工现场时,应将安全因素放在首位,并应考虑如何减少施工事故。
单位的相关人员需要对施工现场进行勘察,避免安全事故的发生,同时,有效地预防措施对现场每一位员工进行负责。
并且单位需要提供员工安全教育以及根据培训现场实际情况建立完善的安全规范操作制度,进一步强化现场安全管理制度。
每位建筑工人还应积极遵守安全法规的规定,并在施工过程中将安全放在首位,以确保水利和水电工程建设的顺利进行。
1水利工程施工现场管理现状①管理体系有待完善。
当前在部分水利工程中,企业仍旧实施传统的现场管理模式,管理体系内容与实际管理情况存在出入,无法为具体管理工作的开展提供明确、合理的参照,具体表现为各部门人员职责范围模糊、存在管理盲区、交叉管理、缺乏统一管理标准等。
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松涛水利枢纽施工设计毕业论文第一章工程概况第一节水利枢纽组成松涛水利枢纽位于柳河干流上的松涛峡,系一级建筑物。
由河床混凝土重力坝、溢洪道、右岸土坝和坝后厂房等部分组成。
枢纽主要任务是发电,共三台机组,每台机组15万KV y发电的最低水位为500 米,相应库容为19.5亿米3。
枢纽的右岸适当位置布置有排砂放空洞,可满足封孔蓄水期对下游供水100米3/秒流量的要求。
第二节自然条件一、气候特征本地区为大陆性气候,多年平均气温为9.6 ° C,最低为-6.5 ° C; 绝对最高温度为39.1 °,绝对最低温度为-23.1 °,日最小变幅1.3 ° C。
(见表1)表1 坝区1953〜1988年气温(° C)特征本地区雨量稀少,年平均降雨量为330.1毫米,最大达471.9毫米,其中60〜70%集中在7〜9月份,最大日降雨量为71.8毫米。
最长一次降水延续时间4昼,最大一次降水量为21毫米。
暴雨常在下午或晚间出现。
降雪一般于11月下旬出现,最大一次20毫米,积雪最大厚度为6毫米,积雪日期一般从1 1月下旬到次年3月上旬,年平均积雪日数为21.6日,土壤冰结深度约1米。
每年11月底或12月初行凌,12月底封冻,于次年2月底或3 月初解冻。
冰期约为2〜3个月。
冬季行凌初期,多为针状、薄片状冰化壁。
流水最大速度为1.45米/秒,最小为0.95米/秒。
春季流水多为坚硬冰块,冰厚多为0.2米,最厚可达1米。
流水期一般无过大冰块下泄。
本地区春季多风,最大风速为17米/秒,风向多为东北向。
二、水文条件柳河的年最小径流多发生在1、2月份,3月份上游开始融雪化冰,6月份以后即进入汛期。
年最大流量一般发生在7〜9月间。
坝址区实测最大流量为5640米3/秒,最小流量为205米3/秒,多年平均流量为830米3/秒;河水含沙量最大达5公斤/米3 (7〜9月),最小为0.01公斤/米3(1 ~2月),峡流速最大为7米3/秒最小为0.8米3/秒其流量特征资料列于表2〜表6。
表2 坝址水文站各月不同频率的瞬时最大流量(米3表3 坝址水文站不同频率的月平均流量(米表4 各种频率洪水过程线数据表5 水位库容关系表表6 不同施工期各种频率的最大流量(米3表7 水位与流量关系表(米3表8 主要水工建筑物的组成和工程量表表9 坝区1952〜1988年各月降水量(毫米)表10 坝区1985〜1988年各月不同降水量出现天数统计表第三节施工场地及运输条件、施工场地坝址距下游的仙洲市河道长约100公里,直线距离约50 公里,坝址附近皆为高山峡谷地区。
松涛峡长约12 公里,上下游均有比较平坦的山间盆地,可作为施工场地。
枢纽选定坝址位于峡谷尾部,距峡谷出口约1.7 公里,坝区河床两岸山坡陡峭,成V字形.左岸坡度45° ~80°;右岸坡度60°〜85°, 两岸山坡均为黄土覆盖。
坝址河床高程一般为410 米,枯水季一般水位为418 米,河面宽50〜60 米,深化偏右岸,最深约10 米。
坝址左侧山峰起伏高出河面约150米以上。
右岸坝头附近为一小丘陵阶地, 高出河面约110米左右。
与坝区接连的就是地形平坦面积宽阔的家台四级阶地,高程约560〜580 米。
自峡谷出口起,两岸地势逐渐开阔,呈狭长的二级阶地。
高程约430〜440 米,沿柳河右岸距坝址约8 公里的旧镇,附近有宽阔平坦的二级阶地。
坝河谷两岸有很多冲沟,左岸主要有坝址下游200 米处的滑沟; 右岸主要有坝址上游150米处的红柳沟,下游的家沟、金沟和银沟等。
这些冲沟即深且短,均系沿断层及节理裂缝发育而成,与河谷多成70°〜80°交角。
由于这些冲沟的切割,使坝区地形变得非常复杂, 给施工场地布置造成一定困难。
坝区附近可供施工场地布置的地段, 有右岸家沟,峡谷出口下游右岸的明坝和左岸的易家湾等阶地。
二、运输条件仙洲到松涛的公路线为六级公路,已建成通车,路线全长约50 公里,对于水路交通,因柳河上游为峡谷,河窄水急,不能通行船只。
只有国家铁路干线通过仙洲市,可沿柳河岸边进工地。
第四节、工程条件一、工程地质条件坝区为高山峡谷,峡谷由震旦纪变质岩构成,其上部为第四纪砾石岩,含砂砾石层及黄土。
柳河流向,在坝址附近转向S260° W河谷呈弯曲形。
河谷两岸变质岩顶板出露标高,左岸约520 米,右岸约515 米。
在标高515 米时,谷宽约135 米,坝址左右基岩上直接为黄土覆盖。
坝址区及上下游河床覆盖层厚5〜12米。
表面0.3米左右为黄土覆盖,以下均为卵砾石夹粗、中砂等物构成。
河床靠右岸有一深槽,顺河呈长条状分布,深槽处水深约10米,覆盖层厚10〜12米,此深槽系河水沿构造裂隙侵蚀冲刷而成。
坝址河谷及两岸的变质岩主要由云母石英片岩河角闪岩组成,石质坚硬,相当于1 6级岩石分类中的第X级岩石,普氏系数f = 8云母石英片岩极限抗压强度为1000〜1200 公斤/厘米2,角闪片岩极限抗压强度为900〜1200公斤/厘米2。
坝址右岸距河边480米处,有一天然冲刷的鞍状地形,溢洪道即建此处,该处系古河道的遗址,两侧有大小冲沟数条,与它成70°〜80°交角此坝址处水文地质情况,地下水属裂隙补给水,数量很少,主要在构造裂隙及局部破碎带。
在坝区变质页岩中还有裂隙承压水,稳定水位432〜446米,单宽涌水量一般为3升/分,最大为120升/分,随岩石裂隙发育程度、联通情况河深度而变化。
松涛是地震波及区,据上级主管部门提出的松涛水利枢纽地段地震的基本烈度为7°。
地方工业、住宅、卫生福利和劳动力来源仙洲市,有些地方工业可以利用,这些地方工业可考虑在施工期间委托进行部分加工和修配工作。
坝区附近村镇不多,且民房数量不多,只能在明坝村和家台村用少量民房作为工人临时住宅。
而其他福利设施及住宅需要建设。
施工期间大批的生活物资和粮食、燃料、日用品等,均需从仙洲市运来,当地只能解决副食品和部分粮食等供应。
施工期间施工队伍由公开招标选定。
施工用电:初步估计仙洲市可供应量最高负荷约1.2 万千瓦。
坝址区地下水硫酸根含量约2000〜3000毫克/升,对一般水泥有硫酸盐侵蚀性。
因此基础混凝土有抗硫酸盐侵蚀的要求,铝酸三钙的含量小于5%,地下水不宜作为工程用水和生活用水。
河水除含沙外,无其它杂质,经沉淀处理后可作为工程和生活用水。
二、施工工期施工工期为六年(不包括施工筹建期),即第一年的一月一日施工承包单位进场,第六年的4月1日第一台机组发电。
当年年末全部工程竣工。
三、当地建筑材料坝址上、下游均有砂石材料。
特别市坝址下游藏量丰富,开采运输比较方便,质量一般皆符合要求,只有砂石土尚未找到理想的产地,必要时可以采用两岸的黄土代替,各料物主要特征见表11、表13表11各砂料场的颗粒组成及物理性质表表12 卵砾石料场天然级配及物理性质表四、坝体混凝土主要特征坝体混凝土的设计龄期90天,水工设计中的部混凝土用100#, 外部混凝土用150#。
总混凝土用量比为0.75比0.25。
坝体混凝土的配合比见表14。
混凝土的容重为2400公斤/米3。
混凝土的热学指标及各种材料的热学性能见表16~表17表14 混凝土配合比表15 各地段特性表表16 混凝土的热学指标表17 混凝土各材料的比热混凝土采用600#纯熟水泥,水泥最终水化热为67大卡/公斤,水泥放热速率m= 0.384/天。
第二章、施工导流第一节、导流方式及导流标准的选择一、导流方式的选择由于坝址河床狭窄,不具备分期导流的条件。
鉴于柳河汛期洪水量较大,洪峰历时短等水文特点。
采用一次断流,由导流建筑物进行泄流。
对于全段围堰法导流,其泄水道方式有以下几种:1 、隧洞导流多用于山区性河流,河谷狭窄,两岸地形陡峻,山岩结实的工程。
但隧洞导流泄水能力有限,造价高。
因此常用于流量不大的河流。
大多数工程仅采用1〜2条导流隧洞。
为了节约导流费用,导流隧洞常与永久建筑物相结合。
在山区河流上兴建高水头土石坝枢纽时多采用永久隧洞。
因此土石坝枢纽采用隧洞导流更为普遍。
在山区性河流上修建混凝土坝特别是拱坝也常采用,并辅以淹没基坑和底孔导流方式。
2、明渠导流多用于岸坡平缓或有宽阔滩地的平原河道,在山谷河道,如果河槽形状明显不对称,也可在滩地上开挖明渠。
因此通常要在明渠一侧修建导水墙,其导流特点也接近于分期导流。
3、涵管导流涵管导流是将涵管埋在坝下的钢筋混凝土结构或砖石结构。
由于涵管过多对坝身结构不利,且使大坝施工受到干扰,因此坝下埋管不宜过多,单管尺寸也不宜过大。
因此多用于中、小型土石坝工程或作为辅助的导流方式在导流工程中应用。
4、渡槽导流渡槽导流一般只用于小型工程的枯水期导流,也常用于辅助导流。
在选择导流方式时应遵循以下原则:1)、适应水工布置及河流水文特性和地形条件。
2)、应使工程施工期短,发挥效益快。
3)、应使工程安全装灵活方便。
4)、尽量结合利用永久建筑物,减少导流工程量和投资。
5)、尽可能满足施工期国民经济各部门的综合要求。
6)、应使初后期导流各个环节合理衔接。
从以上几条原则出发,结合选择导流方案的主要因素及当地条件进行以下的比较。
1)、水文条件柳河的水文条件是山区性河流,洪峰历时短流量大,含沙量较低。
本地区为大陆性气候,冰期短,流冰期无大冰块下泄。
2)、地质条件本地区地势陡峭,为V 字型河谷,河谷狭窄且山岩稳定。
3)、综合利用方面柳河上无过鱼、排水、过木、通航等要求。
综合以上几点:可以采用隧洞导流,但由于隧洞的泄量小,最大为2500nVs。
而本河流的最大流量为5130nVs,故应采用2条隧洞导流,而考虑导流投资,采用过水围堰加一条导流隧洞的方案进行施工,为了争取工期,施工选在10月1日到次年6月1日,一年工作9个月。
二、导流标准的选择本围堰的使用期为2〜3年。
故定为IV级导流建筑物。
采用土石围堰,洪水重现期为20年,故导流标准采用丄=5%。
流量为3710nVs20(见图2- 1)。
第二节、导流建筑物的尺寸一、堰高与导流隧洞洞径的估算设堰高为31m不考虑围堰超高,堰前水位为441m j相应形成库容为0.96亿m设洪水历时3天,则围堰形成的库容起调蓄作用。
削减洪峰量为370nVs。
对应洪峰的隧洞下泄量为Q泄=3710-370= 3340n T/s。
对应下游最高水位为424.3n。
上下游水位差为△ Z= 16.7n。
隧洞的断面尺寸为12X 14冷,断面采用城门洞形,外层采用10cm厚的混凝土衬砌。
断面形式如图2- 1。
顶拱圆心角为180°。
具体计算见计算书第三节、隧洞的施工本设计采用断面分布开挖,将整个断面分为两层。
如图2-2施工方法为钻孔爆破开挖,光面爆破。