001崔家营航电枢纽工程一期施工导流和水流控制技术交底
汉江梯级开发情况Word版
汉江梯级开发2009.03(上图为田纳西河:是美国东南部河流,俄亥俄河第一大支流。
源出阿巴拉契亚高地西坡,由霍尔斯顿河和弗伦奇布罗德河汇合而成。
流经田纳西州和亚拉巴马州,于肯塔基州帕迪尤卡附近注入俄亥俄河。
以霍尔斯顿河源头计,长约1450千米,流域面积10.6万平方千米。
大部流经阿巴拉契亚高原区,上中游河谷狭窄,比降较大,多急流,水力资源丰富,仅能通行小汽轮。
下游河谷较开阔,从帕迪尤卡至弗洛伦斯之间450千米河道,通航便利。
流域内降水丰沛,河口平均流量1800立方米/秒。
但水位季节变化较大,冬末春初多暴雨,易造成洪水泛滥;夏季水位较低。
成立于1933年的田纳西流域管理局,对流域进行综合治理,使其成为一个具有防洪、航运、发电、供水、养鱼、旅游等综合效益的水利网。
)汉江是长江的最大支流。
发源于陕西省西南部宁强县北的米仓山,东南流经陕西南部、湖北西部和中部,在武汉市入长江。
全长1,532公里,流域面积174,000平方公里。
汉江流域降水丰富,水量充盈。
上游流经汉中盆地,水流湍急,水力资源丰富。
中游丹江口以下进入平原,流速骤减,多沙洲和卵石滩。
下游进入江汉平原,水流平缓,曲流发达,同长江之间河港纵横交错,汛期洪水常和长江洪峰相遇,渲泄不畅,易成涝灾。
汉江开发借鉴美国田纳西河流域的经验,通过梯级渠化开发,建成集防洪、灌溉、航运发电等功能于一体的现代水流生态工程。
打造中国式的田纳西工程。
汉江上游干流长448km,流域面积95200km2,水力资源丰富。
汉江上游干流梯级开发在陕西省境内规划了7级水电站,自上而下为黄金峡、石泉、喜河、安康、旬阳、蜀河、夹河。
总装机容量2085MW,年发电量67亿kW.h。
汉江中下游梯级渠化规划,在丹江口以下,依次兴建王甫州、新集、催家营、雅口、碾盘山、兴隆七级梯级枢纽工程。
已建成和在建工程:【丹江口水利枢纽工程】工程于1958年9月1日破土动工。
1968年10月1日第一台机组发电,1973年竣工。
崔家营航电枢纽工程混凝土温控及防裂施工技术
d i 03 6 6i n 1 o — 5 42 1 . .5 o 1 .9 9 . s . 6 8 5 . 0 0 4 : s 0 019
1 概 述
改善混凝 土骨料级配 ,适量增加粉煤灰用量和外加剂 , 以
减少单位水泥用量 , 从而 减少 混凝土 的水 化热温升 , 高其抗 提
汉 江崔家 营航 电枢纽船 闸 、 泄水 闸、 房主体工程 混凝 厂 土总量 为6 . 万m , 中浇筑 制冷混凝 土 1 8 0 ( 闸3 97 7 其 3 7m3船 5 0
船 闸位 于右侧岸礁 , 基岩 为硅质 白云岩 , 其岩性坚硬 承载 力高, 但断层及持力层岩溶 比较发 育岩石透水性强 。泄水 闸位 于河床 中部 , 上部基岩 为 白垩一 三系钙 泥质砾 岩夹泥 , 第 其溶 蚀较强烈 , 闸底 地基 持力层 岩石为钙泥质砾岩呈强溶蚀风化状 态。厂房位 于主河床最左侧 , 基岩 为白垩一 第三系钙泥质砾岩 , 其 上部呈强溶蚀风化状态 , 下部 为弱溶蚀风化带 , 岩石较完整 。 坝址多年平 均气温为 1. 5 9℃,Y 最高 ,月最低 , 7l 1 极端最高
7 3 . 8 .m2 3 混凝 土方量 1 2 . m , 水闸最大单仓面积 558 3 7 3 2 4 泄 7 .m ,
混 凝 土方 量 6 09m 。 9.
凝土浇筑 分层分块严格按照设计进行浇筑 , 非设 计分块浇 筑厚度控制 为08~1 上 、 . . m, 下层 间歇 时 间控 制在5~7d 相 6 , 邻坝块高差不大于 1 0~1 2 m。其次 , 当下层混凝 土龄期超过2 8 d
气 温为4 . o 极端最低气 温为一 48℃。混凝 土浇 筑温度控 25 C, 1. 制标 准见表 I 。
表 1 混 凝 土 浇 筑温 度控 制标 准
汉江崔家营航电枢纽工程坝顶公路桥主桥三跨连续现浇箱梁施工支架计算
汉江崔家营航电枢纽工程坝顶公路桥主桥三跨连续现浇箱梁施工支架计算摘要:坝顶公路桥三跨连续梁支架计算关键词:坝顶公路桥;箱梁支架;计算一、基本概况汉江崔家营航电枢纽工程坝顶公路桥主桥三跨连续现浇箱梁全长共95.5米,主梁采用变高度单箱单室PC连续梁,截面梁高变化1.6~2.8米,箱梁顶板厚0.25米,跨中底板厚0.25米,中支点两侧由0.25米加厚至0.55米,腹板由0.45米变至0.65米,箱梁边跨直线段4.7米。
主桥下地基均为基岩,承载力高,可直接作为管桩支架的承重基础。
二、设计说明1、结构形式:施工支架采用单排桩式排架法,边跨设一排中支墩,中跨设三排中支墩,每排支架由4根υ500×8管桩组成,管桩之间设横向联接系,由于拆除困难,砂土回填面以下的管桩用截面800×800的砼柱接高。
上部结构施工时支承纵梁(贝雷架)将荷载通过临时墩传给桩基础。
2、材料特性:除贝雷架为Q345外,所有钢结构材质均为Q235A。
Q235A容许应力为拉压[σ]=170MPa, [σw] =210MPa , [τ]=100MPa。
胶合板容许弯应力[σw]=12MPa,带木容许弯应力[σw]=13M Pa,E=104 MPa。
3、贝雷架几何特性(材质Q345):均采用不加强型单排单层:W=3578.5cm3 I=250497.2cm4双排单层:W=7157.1cm3 I=500994.4cm4三排单层:W=10735.6cm3I=751491.6cm4贝雷架容许内力表:单排单层:[M]=788.2 KN.m [Q]=245.2KN双排单层:[M]=1576.4KN.m [Q]=490.5KN三排单层: [M]=2246.4 KN.m[Q]=698.9KN三、荷载计算1、主梁重量:因为主梁为变截面梁,其自重荷载沿梁长而变化,为便于计算且确保安全,其自重荷载保守按最大截面梁计算。
S1=0.4875m2S2=0.28m2S3=0.1875m2S4=1.26m2S5=0.4075m2S总=2.6225m2q砼=2.6225×2600=6818.5Kg/m2、模板系统重量:模板系统采用木模结构形式,其自重均布荷载q2取用1000Kg/m。
汉江崔家营航电枢纽工程预防混凝土碱集料反应的综合技术
骨 料 、 湿 的环 境 和 有 效 碱 的补 充 。在采 用 活 性 潮
骨 料 时 , 制碱 集料 反 应 危 害 最 可 靠 而有 效 的办 抑
法 是控 制混 凝土 的碱 含量 。
崔 家营 主体工 程混 凝土 的骨 料采用 当地 凤凰
滩 料场 的天然 骨料 。凤 凰滩料 场 的砂 中含有 一定
了以下 意见 : 混凝 土 碱 含 量控 制 指 标 均 以 总碱 含 量 指标控 制 , 混凝 土含碱 总量 的具 体指 标为 : ( ) 于 C 0 C 0预应力 预 制箱梁 混凝 土 , 1对 4、5 只
圜 Sh n ar oe iu t wr c a W eP
刘芬芬 : 汉江崔家营航 电枢纽 工程 预防混凝土碱集料反应 的综合 技术
环 类 境 别
面
碱 含量 提 出了要 求 : 按 各 建筑 物 部 位 施 工 图纸 应
的要求 , 配置 混凝 土所 需 的水 泥 品种及 强度 等级 ,
应 采用低 碱水 泥 , 泥 碱 含量 小 于 0 6 , 水 . % 并应 符 合 G 15—19 B7 99和 G 2 0—18 B0 99要 求 。经 进 一
( 括外 加剂 )的含 碱 总量 ( a0 + 068KO) 包 N .5 :
不 宜大 于 3 k ,超 过 时应 采 取 抑 制 措 施 ” 以下 g 。 以汉江 崔家 营航 电枢纽 工程 为 例 , 阐述 预 防混 凝 土 碱集料 反应 的综 合技 术 。
1 工程 概况
中可能 渗入 的碱 与 混 凝 土 集 料 ( 石 ) 砂 中的 碱 活
刘 芬 芬
( 葛洲坝集团 第二工程有限公司 , 四川 成都 摘 609 ) 10 1 要: 在崔家营航 电枢纽工程施 工中, 采取多种方法控制混凝土 的总碱 量 : 严格限制混凝 土原 材料 中的碱 含量 , 使用 低碱
崔家营泄水闸工程17~19#坝段超细水泥灌浆施工技术
有 R 1溶蚀 风化带 , 着该 带 形 成一 条大 的深 坑 , F 沿
基岩 出露 高程 比四周 低 得 多 , 石 局 部 呈 泥 包 石 岩
状, 岩体 工程性 状 差 。加 之 , 岩 、 灰岩呈 层状 分 泥 泥
I序 孔
— — — — 一
Ⅱ序 孔
I序 孔
—_ ≥一 ∈
Sf o9 e  ̄N 4 i
.
式灌浆 ; ) 注浓 浆 ; ) 注速 凝浆液 ; ) 浆 ; ) (灌 4 (灌 5 (屏 6 ( 7 闭浆 ; ) ( 待凝 。 8
水 泥措施 , 第一 次灌 浆 结束 后 , 行 压水 检查 透水 进 率普 遍偏大 , 然 达 不 到 合格 标 准 , 大 值 为 1. 仍 最 8
4 u 主要 是接触 段 和第 二段 , L, 经过 研究 , 据 第一 根 次 压水检查 资料采 取 了加 密补灌 , 补灌孔距 离原孔
4 超 细 水泥 帷幕 灌 浆
泄水闸 l 7~1# 段 在 灌 浆过 程 中, 现 泄 9坝 发 l 、8 1# 7 1 、9 坝段基 础 大部 分 为 F 6断层 破碎 带 全 风
云岩、 板岩 和片 岩 , 层构 造复杂 。根据 地勘 资料 , 岩
坝址 区共揭 露断 层 1 。其 中 , 4 F 6条 F 、6和 F 1规模 较 大 。碳 酸 盐岩 主 要 为硅 质 白云岩 、 白云 岩 , 岩溶
2 帷 幕 灌 浆基 本 要 求及 工 法
崔 家营 工程设 计 为单 排帷幕 水泥灌 浆 , 部两 局 排, 孔距 2 m。帷幕水 泥灌 浆分 为 三序 , 浆按分 序 灌 加 密 的原则进 行 。灌 浆 方 法 采 用 自上 而 下分 段 的 孔 口封 闭灌浆 法 。基 岩 段 接 触 段 长 2 0 其 余段 . m; 长一般 为 5 0 帷 幕 灌 浆 深 度 按 照 3 m 控 制 , . m, 0 图 纸明确 以灌浆 高 程 控 制 时 以灌 浆 高 程控 制 。灌 浆 分序 如 图 1
CB15附件2-施工技术交底记录
CB15附件1施工技术交底记录
(韦达[2016]技交001号)
合同名称:甘肃省引洮供水一期会宁北部供水工程汉岔分干管支管工程施工安装第3标段
说明:可加附页。
CB15附件1施工技术交底记录
(韦达[2016]技交002号)
合同名称:甘肃省引洮供水一期会宁北部供水工程汉岔分干管支管工程施工安装第3标段合同编号:HBGS--HZSA03
说明:可加附页。
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(韦达[2016]技交003号)
合同名称:甘肃省引洮供水一期会宁北部供水工程汉岔分干管支管工程施工安装第3标段
说明:可加附页。
CB15附件1施工技术交底记录
(韦达[2016]技交004号)
合同名称:甘肃省引洮供水一期会宁北部供水工程汉岔分干管支管工程施工安装第3标段
说明:可加附页。
CB15附件1施工技术交底记录
(韦达[2016]技交005号)
合同名称:甘肃省引洮供水一期会宁北部供水工程汉岔分干管支管工程施工安装第3标段
说明:可加附页。
汉江崔家营航电枢纽控制系统设计
汉江 崔家营航 电枢纽控制 系统设计
Co t l y tm fH nin v rC i yn a iain a d H do o rPoe t nr se o a j g Ri uj ig N vg t n y rp we rjc oS a e i a o
ig ch n s eme f o op a i c to i ert on onr l s pr os as op ed welAs oc l oit t e e tch l of o r f w . t r ar i c u e 1 f a p ns, k y e noogy . h c nt ol l newo k o cht t r , e PL C Modue r l s rt d l a e iu ta e l
6 0 N一 _m 液 压 启 闭 机进 行 启 闭操 作 , 闸首 闸 、 门启 闭 共 3 K 42 各 阀
用 一套 泵 站 。
泄 水闸共布置 2 O孔 2 x1 .m( X ) 泄 水 孔 口 , 船 0 45 宽 高 的 与 闸 间 以钢 筋 混 凝 土 墩 板式 隔 水 墙 相 隔 。 泄 水 闸 采 用 弧 形 工 作 闸 门 , 用 QH Y 2 2 0 K 80 双 吊 点 后 拉 式 双作 用 式 液 压 选 L 一 X 5 0 N一 .m 启 闭机 , 计 2 共 O套 。 站驱 动 方 式 为 “ 个泵 站 控 制 ’ 闸 门” 泵 一 孔 ,
无 水状 态调 试 , 0 9年 3月 开 始试 运 行 。 20 船 闸为 Ⅲ级 单 线 船 闸 , 室 有 效 尺 寸 1 0 2 x 长× × 闸 8 x 3 35( 宽
崔家营航电枢纽工程可研报告相关资料
崔家营航电枢纽工程可研报告相关资料工程布置自右至左依次为:连接段90.1m、船闸44m、电站厂房170.8(含安装场37.2m)m、20孔泄水闸474.5m、鱼道2m、土石坝1387.2m;坝轴线总长22166.6m,坝顶高程66.0m。
主要建筑物(a)通航建筑物通航建筑物采用船闸型式。
船闸上游最高通航水位62.73m,上游最低通航水位62.23m,下游最低通航水位53.91m。
建筑物顺水流方向总长573m,其中上闸首长44m(含公路桥宽7m),宽44m,口门净宽23m,底板高程46.4m,上闸首布置有启闭机房和控制楼。
下闸首长40m,宽44m,口门净宽23m,底板高程45.4m,下闸首布置有启闭机房。
闸室有效尺度180×23×3.5m,上下闸首左侧设有170m长的上下游主导航墙,上下闸首右侧设65m长的辅导航墙,与泄水闸间有上下游隔水墙。
经计算,设计水平年内近、远期单向年过闸货运量通过能力分别为480万t、768万t,均大于设计水平年的预测运量,满足过闸运量要求。
(b)电站厂房崔家营枢纽水电站为低水头河床径流式电站,电站装机容量90MW,安装台灯泡贯流式水轮发电机组,单机容量15MW,机组安装高程47.3m,水轮机直径7.1m。
电站厂房采用低厂房方案,通过水平进场交通与对外坝顶公路相连。
厂房左接土坝,右接泄水闸。
电站主要建筑物包括机组坝段、安装场坝段、引水渠、尾水渠、高压开关站五个部分。
厂房内安装台灯泡贯流式水轮发电机组,机组间距21.7m,主厂房总长133.6m,顺水流方向宽度75.64m,采用一机一缝布置方式。
机组安装及扩大性检修由坝顶1600kN门机作为起重设备,门机轨道置于主厂房上下游墙上,其轨顶高程71.5m。
安装场布置于主厂房侧,长37.2m,场面高程64.0m。
电站进水口前设上游引水渠,尾水管出口后设下游尾水渠;高压开关站布置在厂房左侧门机检修平台下游,地面高程59.9m。
汉江崔家营航电枢纽塑性混凝土防渗墙施工技术
系 数 30x 1 — . 0 c / 。 . 0 80x 1 ~ m S 三 、 塑 性 混 凝 土 防渗 墙设 计 收 稿 日期 :2 2 0 — 8 01 — 8 1
( 北 省 港 航 管 理 局 , 湖北 武 汉 4 0 1 湖 3 0 4)
摘
要 :塑 性混 凝 土 是一 种水 泥 用量 低 ,并 掺 加较 多 的膨 润 土 、黏 土等 材料 的大流 动性 混 凝 土 ,具 有低 强度 、低 弹模 、
大 应变 等 特 性 ,它 的变 形模 量 接近 地 基 的变 形模 量 ,在外 荷 作 用下 能适 应 地基 变 形 , 同时墙体 也 不会 开 裂 ,提 高 了墙体 的安全 性 和 耐久 性 。文 中详 细介 绍崔 家营 航 电枢 纽左 岸 土石 坝 塑性 混 凝土 防渗 墙 的成 槽 方 法、施 工 工艺 、质 量控 制 要 点 及 注 意 事项 。经 钻 孔取 芯 和 压水 试验 ,实施 的 塑性 混凝 土 防渗 墙 的 弹性模 量 、 强度 、 抗渗 等 级等 指 标均 达 到设 计要 求 。
粘土 :粘粒含量不小于 4 %、含砂 量小于 5 0 %。
3 配合 比及 混凝 土拌 和 物 的 性 能 要 求 : .
入槽坍落度 :1  ̄ 2 m ; 82c
扩 散 度 :3  ̄ 0 m ; 4 4c
坍 落 度 :保 持 1 c 以 上 的 时 间应 不 小 于 l 5m h;
关键 词 : 塑性 混 凝 土 ; 防渗 墙 ;施 工
监理工作总结内容
湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处综合办公楼(汇丰企业总部9号综合办公楼—丰盛楼)装饰工程施工监理工作总结根据监理委托合同的内容,受业主湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处委托,对湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处综合办公楼(汇丰企业总部9号综合办公楼—丰盛楼装修工程)的施工过程和保修阶段实施工期控制、质量控制、投资控制和合同管理,并对该工程的施工阶段进行全过程监理。
一、工程基本概况一)工程的各项参数以及基本状况1、工程的各项参数(1)工程名称:湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处综合办公楼(汇丰企业总部9号综合办公楼—丰盛楼)装饰工程施工监理(2)建设单位:湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处(3)建设地点:武汉市硚口区古田二路南泥湾大道71号(4)建设规模:该项目为办公、多功能会议厅于一体的综合性办公楼,共六层楼,框架结构,工程总建筑面积约14000平方米2、工程的现场状况工程建设环境:拟建项目为丰盛楼装饰工程,由原桥口汉正街工业园商品用房改建改造而成。
建设地点位于武汉市桥口区古田二路南泥湾大道71号。
地理位置处于桥口区经济发展区核心地段,工业园外部环境,市政基础设施十分完善,十分有利于工程建设。
工程自然条件:按武汉市自然条件取值,基本风压值为W。
=0.35KN/M2(按50年重现期);地面粗糙度B类;基本雪压值S。
=0.5KN/M2(按50年重现期)。
雪荷载永久值系数分区为Ⅱ类;抗震设防烈度6度(本工程抗震设防烈度为7度)。
本工程勘察资料揭示:本场地为Ⅱ类建筑场地,属中软场地土,压缩系数高;场地水文地质条件赋存于浅表层的上层滞水在丰水季节水量较大,赋存于下部砂性土层中的微承压水,有一定水头压力及水量,对本工程中庭的新建基础施工均会产生一定不利影响。
随着本项目按预期目标完成,丰盛楼装饰工程将以新的形象展示在江城。
使湖北省汉江崔家营航电枢纽建设处综合管理能力进一步增强,在营运、监控、管理及社会服务等方面进一步发扬,一个航运管理新形象、一个建筑工程改建的新范例将给武汉市城市建设新添靓丽的一笔。
6-崔家营初设金结(合稿)解析
湖北汉江崔家营航电枢纽工程初步设计金结专业报告J034c-52-001水利部水利水电勘测设计研究院湖南省二○○五年四月崔家营航电枢纽工程初步设计金属结构专业报告批准:核定:审查:校核:编写:6.5 金属结构6.5.1 概述崔家营航电枢纽工程金属结构包括三大部分:泄水建筑物金属结构;电站建筑物金属结构;船闸金属结构。
电站厂房靠左岸布置,装设6台竖井贯流机组。
闸门和启闭机主要设计依据:SL74-95《水利水电工程钢闸门设计规范》, SL41-93《水利水电工程启闭机设计规范》及有关文件。
为提高设备的安全性、可靠性及延长设备的检修周期,设计中尽量采用先进技术和新材料;主体材料均为Q345,电站建筑物金属结构总工程量约为4809t,其中结构件2731t,机械设备838t,临时设施1240t。
6.5.2 泄水建筑物金属结构泄水建筑物金属结构包括:20扇20×15m泄水闸弧门及启闭机;2扇20×15m叠式检修门(20孔门槽); 2扇20×9m浮箱式检修门(20孔门槽)。
一、泄水闸弧形工作闸门及启闭机泄水闸设20孔泄水孔,孔口宽度为20m,闸顶高程EL.71.5m,底坎高程48.23m,弧形门封水尺寸20.0x15.0m, 其最大开启高度为16.77m;上游设计正常蓄水位62.73m,设计洪水位63.15m,校核洪水位64.25m;下游设计洪水位62.80m,校核洪水位63.69m,最低通航水位53.93m。
弧形门结构采用双主横梁、斜支臂型式,弧面半径为18.5m,门叶结构为等高连接;支臂与门叶连接采用螺栓连接,并在主横梁上设抗剪板,支臂与支铰活动铰链亦为螺栓连接;主横梁和支臂均为焊接箱型梁结构,闸门支铰高程为63.03m。
考虑到闸墙的不均匀沉降对闸门的影响,支铰采用自润滑免维护球铰型式,支铰间距18.20m。
弧形门设置侧止水与底止水,侧止水采用“P”型橡皮,橡皮沿门叶弧面曲线分别布置于门叶两侧,止水座埋件埋设于两侧闸墙上,P型橡皮依托水压力压缩在止水座上,达到止水目的;底止水采用“I”型橡皮,橡皮布置在门叶底部面板后,依托门重将橡皮紧密压缩在埋设于底坎的止水座埋件,达到止水目的。
崔家营航电枢纽优化调度研究
( 1 . 交通 运输部 天 津水 运 工程科 学研 究所 工程 泥沙 交通行 业 重点 实验 室 , 天津 3 0 0 4 5 6 ; 2 . 中交天津 港航勘 察 设计 研 究院有 限公 司, 天津 3 0 0 4 6 1 )
摘
要: 水库优 化调度是 复杂的多 目标 问题 , 以往 的优化调度研 究工作 中多 以发 电量最大 、 发电保证率
最大 或者最小 出力 最大为单一 目标 , 局 限于发 电优化 , 无法兼顾 供水 、 防洪 以及航运调度 。研究通过对
崔 家 营航 电枢 纽复杂 运行模 式 的研究 , 以航 运和 发 电为 目标 , 建 立 了崔 家营枢 纽 多 目标调度 模型 , 以
2 0 1 2 年水文年作 为典 型年 , 运用动态规划算法 对模型进行求解 , 产生 了模 型最优解 , 首次提 出了优化调 度准 则 , 对枢纽 的实际运行具有较大意义 。 关键 词 : 航 电枢纽 ; 通航率 ; 通航保证率 ; 多 目标调度方案
B i o g r a p h y : X U J u n — f e n g ( 1 9 8 3 一 ) , m a l e , a s s o c i a t e p r o f e s s o r .
2 0 1 6 年1 2 月
徐俊 锋 , 等
崔家 营航 电枢 纽优 化调 度研 究
建立水库优化调度模型的基本构想。
动 态规划算 法通 过分析 系统 的多 阶段决 策过程 以求 得 整个 系统 的最优 决策 方案 , 而 不受 目标 函数 和约束 条
件的线性 、 凸性或连续性 的要求口 。选用动态规划方法
编 程求 解 时可 以从 最末 时段 开始 , 按 动态 规 划逆 时序 递 推公式 进行 逐时段 逆 向向前递推 , 直 到初 始时段 , 所得 最 优 调 度轨 迹 在递 推 中逐 渐清 晰 , 在第 一时 段得 以最 终 确
崔家营航电枢纽工程毕业设计资料
1.工程概况1.1 流域概况汉江是长江中游的重要支流,发源于秦岭南麓,经汉中盆地与褒河汇合后始称汉江,于武汉汇入长江。
汉江干流大致呈东西向,干流全长1567km,全流域面积15.9万km2。
汉江流域位于东经106°12′~114°14′,北纬30°08′~34°11′之间,包括陕西省南部、河南省西部、湖北省北部及中部、四川省东北部和甘肃省东南部。
流域内整个地形由西北向东南倾斜,其中山地占55%,丘陵占21%,河谷盆地(平原)占24%。
汉江流域水系略呈羽叶状,较大支流在北岸有旬河、夹河及丹江,南岸有任河及堵河等,丹江口-碾盘山间有较大支流南河及唐白河入汇。
汉江干流总落差1964m,按河谷特征可分为三段:丹江口以上为上游,长918km,区间集水面积9.52万km2,位于秦岭与大巴山之间,两岸坡陡谷深,河道水急、滩多,平均比降在0.6‰以上;丹江口-钟祥为中游,长270km,区间集水面积4.68万km2,流经湖北的丘陵及河谷盆地,河床不稳,河滩较多,平均比降为0.2‰;钟祥-汉口为下游,长379km,区间集水面积1.7万km2,流经江汉平原,两岸筑有完整堤防,平均比降约0.1‰。
汉江流域属副热带季风区,流域多年平均年降水量约700~1100mm,暴雨常发生在7~10月,有夏季暴雨与秋季暴雨之分,相应的洪水也有夏季洪水与秋季洪水。
夏季洪水一般发生在8月下旬以前,多为全流域性洪水,峰高量大,如1935年7月洪水;8月下旬后发生的洪水为秋季洪水,源于丹江口水库以上地区,多为连续性洪峰,历时长、洪量大,如1964年10月、1983年10月洪水。
1.2 航运规划与综合利用汉江干流湖北省境内梯级规划方案,交通部门与水利部门是一致的,均为9级,即孤山-丹江口-王甫洲-新集-崔家营-雅口-碾盘山-华家湾-兴隆。
汉江干流渠化开发正进入全面实施阶段。
湖北省内规划的9个梯级中,丹江口水利枢纽初期规模、王甫洲水利枢纽已建成,丹江口水利枢纽后期规模、兴隆枢纽和引江济汉工程已列入南水北调中线一期工程,其它梯级均已进行或正在进行前期工作。
001崔家营航电枢纽工程一期施工导流和水流控制技术交底
一期施工导流和水流控制施工交底1 概述1.1 工程水文、地质条件1.1.1工程水文(1)径流崔家营入库径流由丹江口调度下泄径流与丹江口~崔家营区间径流叠加而成,崔家营坝址多年平均流量见表1-1.表1-1 崔家营坝址多年平均流量表(1956~1998年)(2)洪水汉江流域属副热带季风区,暴雨多发生于7、8、9三个月内,个别年份暴雨推迟至10月上旬.汉江洪水主要由暴雨产生,其洪水的时空分布与暴雨一致.暴雨有夏季暴雨与秋季暴雨之分,相应的洪水也有夏季洪水与秋季洪水。
夏、秋洪水分期明显是本流域洪水的最显著特征.在丹江口水库建成后坝址处洪峰有了明显削减。
(3)降雨5月~10月降水量占全年的70%~80%,主汛期的7月~10月降水量占全年的50%左右;下游雨季早于上游.根据襄樊气象站1974年—2003年资料统计:多年平均降水量813。
8mm,年最大降水量为1700mm(1963年),暴雨多发生在7、8、9三个月,其中夏季降水量达400mm~450mm。
全年降水日为107d~135d。
1.1。
2地质条件(1)一期上游围堰工程地质条件上游围堰左端位于河心洲,地面高程58.5~61.5m;中部位于河床,地面高程52。
1~54。
3m;右端位于Ⅱ级阶地,地面高程74~75m。
al):从上至下分别为粉细砂、砂壤第四系覆盖层左侧河心洲上部属漫滩相冲积层(Q4-2al):为砂砾石。
河床上部为细~中土、细~中砂、砂砾石层;下部属Ⅰ级阶地冲积层(Q4-1al):上部为粉质粘土,下部为泥质砂,下部为砂砾石夹砾砂层。
右岸Ⅱ级阶地冲积层(Q3砾石层。
基岩白垩-第三系(K—E)为钙质砾岩、泥质砾岩夹泥岩,厚0~25m,分布于河床左侧和河心洲,该地层上部2~3m呈强风化状态,以下多呈弱风化状态。
震旦系(Z)为白云2d岩和硅质白云岩夹硅质岩,岩石呈弱风化状态,分布于河床右半部和伏于白垩-第三系之下。
(2)一期下游围堰工程地质条件下游围堰左端位于河心洲,地面高程57。
崔家营枢纽导流明渠防护工程效果
此 外 , 由于 E 面 为 坝 轴 线 所 在 位 置 ,一 期 断 工程 施 工 完 成 以后 ,将 会 在该 断 面 进 行 导流 明渠 截 流施 工 ,因此 E 断面 除 了护坡护 脚 工程 ,另 外在 桩 号B一 2~ o10 围 内实施 了铰链 板 护底 。 10 B+ 8范 明渠 下 游 放 宽 段 ,该 段 河 道 右 岸 在 一 期 围 堰 后 突 然 展 宽 ,虽 然 宽 度 较 大 ,但 由 于 明 渠 的 弯 道 特 征 ,因 此 下 游 段 左 岸 为 弯 道 凹 岸 ,水 流
由于导流 明渠宽度远小于河道宽度 ,为确保
导 流 明渠 在一 期 围堰 施 工 期 内运 行 的安 全 性 ,对
收 稿 日期 :2 1- 0 2 0 1 1— 6
小 于导流明渠设计洪水流量 1 0 ]。 0 0 , 的实测 资料 ,分 析 防 护
定 ,应 适 当扩 大 守 护 宽度 ;导 流 明 渠 下 游段 的 守护 范 围可 适 当 下延 。 关 键 词 : 导流 明 渠 ;防 护措 施 ;防 护 范 围
中图分类号 :u6 l
文献标志码 : A
文章编号 :10 — 922 1)4 0 — 5 0 2 4 7 (0 20 — 17 0 1
导 流 明渠 实施 了 防护 工 程 。主要 防护 工 程 结 构包
括混凝土铰链板 、镀锌钢丝笼 、砂枕等。
崔 家 营导 流 明渠及 上下 游 围堰 等施 工 导 流 工
程 于2 0 年 1 月底 完 成 ,泄 流及 通 航 改 由导 流 明 06 1
渠进 行 , ̄2 0 年 实 施 第 二 次截 流 ,运 行期 导 流 U08
基金项 目:国家 自然科 学基金 重点资助项 目 ( 0 3 0 2) 192 1
崔家营杭电枢纽厂房流道渐变段模板施工技术
崔家营杭电枢纽厂房流道渐变段模板施工技术
刘华杰
【期刊名称】《大科技·科技天地》
【年(卷),期】2012(000)009
【摘要】厂房流道渐变段模板施工中支撑系统的结构设计及模板制作安装工艺。
【总页数】2页(P140-141)
【作者】刘华杰
【作者单位】中国葛洲坝集团第二工程有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TU753.3
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崔家营枢纽导流明渠防护工程效果
崔家营枢纽导流明渠防护工程效果
陈立;徐敏;陈珊
【期刊名称】《水运工程》
【年(卷),期】2012(000)004
【摘要】依托汉江崔家营航电枢纽工程施工期导流明渠运行期的原型观测,对比导流明渠运行期河床的冲淤变化,并结合不同流量下的流速、流态,分析导流明渠防护工程的防护效果以及范围的合理性.分析表明:守护工程整体是稳定的,防护效果较好,特别是岸坡防护工程基本未发生破坏现象;导流明渠下段护脚工程发生了冲刷破坏,为了岸坡的整体稳定,应适当扩大守护宽度;导流明渠下游段的守护范围可适当下延.
【总页数】5页(P117-121)
【作者】陈立;徐敏;陈珊
【作者单位】武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,湖北武汉430072;武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,湖北武汉430072;武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,湖北武汉430072
【正文语种】中文
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湖北港口崔家营航电枢纽有限公司_企业报告(业主版)
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湖北港口崔家营航电枢纽坝址水 上清污项目(第三次)
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一期施工导流和水流控制施工交底1 概述1.1 工程水文、地质条件1.1.1工程水文(1)径流崔家营入库径流由丹江口调度下泄径流与丹江口~崔家营区间径流叠加而成,崔家营坝址多年平均流量见表1-1。
表1-1 崔家营坝址多年平均流量表(1956~1998年)(2)洪水汉江流域属副热带季风区,暴雨多发生于7、8、9三个月内,个别年份暴雨推迟至10月上旬。
汉江洪水主要由暴雨产生,其洪水的时空分布与暴雨一致。
暴雨有夏季暴雨与秋季暴雨之分,相应的洪水也有夏季洪水与秋季洪水。
夏、秋洪水分期明显是本流域洪水的最显著特征。
在丹江口水库建成后坝址处洪峰有了明显削减。
(3)降雨5月~10月降水量占全年的70%~80%,主汛期的7月~10月降水量占全年的50%左右;下游雨季早于上游。
根据襄樊气象站1974年—2003年资料统计:多年平均降水量813.8mm,年最大降水量为1700mm(1963年),暴雨多发生在7、8、9三个月,其中夏季降水量达400mm~450mm。
全年降水日为107d~135d。
1.1.2地质条件(1)一期上游围堰工程地质条件上游围堰左端位于河心洲,地面高程58.5~61.5m;中部位于河床,地面高程52.1~54.3m;右端位于Ⅱ级阶地,地面高程74~75m。
al):从上至下分别为粉细砂、砂壤第四系覆盖层左侧河心洲上部属漫滩相冲积层(Q4-2al):为砂砾石。
河床上部为细~中土、细~中砂、砂砾石层;下部属Ⅰ级阶地冲积层(Q4-1al):上部为粉质粘土,下部为泥质砂,下部为砂砾石夹砾砂层。
右岸Ⅱ级阶地冲积层(Q3砾石层。
基岩白垩-第三系(K-E)为钙质砾岩、泥质砾岩夹泥岩,厚0~25m,分布于河床左侧和河心洲,该地层上部2~3m呈强风化状态,以下多呈弱风化状态。
震旦系(Z)为白云2d岩和硅质白云岩夹硅质岩,岩石呈弱风化状态,分布于河床右半部和伏于白垩-第三系之下。
(2)一期下游围堰工程地质条件下游围堰左端位于河心洲,地面高程57.7~60.0m;中部位于河床,地面高程53.0~54.5m;右端位于Ⅱ级阶地,地面高程70~72m。
al),从上至下分别为粉细砂、砂壤第四系覆盖层左侧河心洲上部属漫滩相冲积层(Q4-2al):为砂砾石。
河床上部为细~中土、细~中砂、砂砾石层;下部属Ⅰ级阶地冲积层(Q4-1al):上部为粉质粘土,下部为泥质砾石层。
砂,下部为砂砾石层。
右岸Ⅱ级阶地冲积层(Q3基岩白垩-第三系(K-E)为钙质砾岩夹泥岩,厚0~9m,分布于河床左侧和河心洲,该)为绢云母板岩夹硅质地层上部2~3m呈强风化状态,以下多呈弱风化状态。
震旦系(Z2d白云岩,岩石呈弱风化状态。
(3)一期纵向围堰工程地质条件al),纵向围堰位于河心洲中部,地面高程57.5~62m。
第四系上部属漫滩相冲积层(Q4-2al),从上至下分别为粉细砂、砂壤土、细~中砂、砂砾石层;下部属Ⅰ级阶地冲积层(Q4-1为砂砾石。
从目前高喷钻孔情况来看,覆盖层厚度约30m。
白垩-第四系基岩(K-E)为钙质砾岩、泥质砾岩,基岩面出露高程35~36.5m。
基岩上部呈强风化状态,厚2~3m,出露高程32.5~34.5m。
岩层单斜,产状平缓,未见断层通过。
地下水为孔隙水,砂砾石属强透水层,粉细砂属中等透水层,壤土属弱透水层,上部基岩属弱透水带。
1.2 导流明渠泄流能力导流明渠位于左岸,由其他承包人进行开挖和防护工程。
左岸导流明渠单独泄流时,其泄流曲线见表1-2。
表1-2 导流明渠泄流曲线1.3工程量本工程导流设计工程量见表1-3。
表1-3 导流工程量汇总表1.4 施工内容根据本招标文件技术规定的导流方式、导流程序,完成本合同工程规定的施工导流和水流控制工作,确保本合同永久工程的所有施工作业(船闸上下游部分引航道和二期土坝下部除外)在干地进行,并保证在规定的导流标准洪水时,上游水位不超过水库施工期临时淹没控制条件。
按规定承担以下工作(但不限于):导流建筑物(包括一期围堰防渗措施等)的设计、修建、运行和维护;一期基坑充排水系统设计、修筑、运行和维护;施工截流设计,进行河道截流;施工期的安全度汛与防护措施;基坑排水工作;厂房进、尾水口封堵门的安装、吊出工作的施工措施设计及实施;一期横向围堰的拆除。
1.5 编制依据1)招投标文件2)GB50201—94《防洪标准》3)SL223—1999《水利水电建设工程验收规程》4)DL/T5199-2004《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》5)SL303-2004《水利水电工程施工组织设计规范》6)DL/T 5123-2000《水电站基本建设工程验收规程》7)DL/T 5144-2001《水工混凝土施工规范》8)本节各专项施工技术涉及的其它各节引用的标准和规范9)现场的实际情况和本单位在导截流方面的施工经验2 导流设计、施工、运行和维护2.1 施工导流规划2.1.1导流方式及程序(1)导流方式本合同工程采用分期导流方式,共分二期。
(2)导流程序①第一期导流导流时段自2006年12月至2008年9月30日,一期围堰采用土石过水围堰型式。
一期围20孔泄水闸、电站厂房和船闸,形成大基坑,由导流明渠导流和通航,当围堰过水时,则由导流明渠和围堰联合过流。
一期导流过程中,下游横向围堰以外的船闸下游引航道部分依靠临时枯水围堰围护干地施工,挡水时段为2007年11月下旬至2008年4月上旬。
2.1.2导流标准及要求(1)导流建筑物设计洪水标准①一期围堰采用过水围堰,设计挡水流量为12600m3/s,设计过水流量为18350m3/s。
②二期围堰采用不过水围堰,设计挡水流量为5520m3/s。
③船闸下游引航道临时围堰采用不过水围堰,设计挡水流量2140m3/s(12月~3月,P=20%)。
(2)其它有关的要求施工期通航:施工期通航事宜由业主负责与航运部门协调。
由于汉江坝区段通航量较大,要求在本合同工程施工导流及水流控制过程中,尽量减少施工对航运的影响。
确保河床截流期间的断航时间不超过40天。
2.1.3一期导流和水流控制进度计划(1) 2006年11月30日前一期围堰截流。
(2) 2007年2月28日前,一期围堰完成,达到设计要求,围堰过水防护工作完成。
(3) 2008年9月30日前,厂房进水口和尾水口临时封堵完成,厂房、船闸和泄水闸工程具备挡水条件。
(4) 2008年10月1日~2008年11月15日,一期围堰拆除。
2.2 一期导流建筑物设计(1)一期围堰平面布置一期围堰包括上下游横向围堰和纵向围堰,从右向左围住船闸、20孔泄水闸和发电厂房等建筑物的施工范围,其中,纵向围堰位于凤凰滩河心洲上,纵向围堰通过椭圆弧线与上、下游横向围堰相接。
围堰控制点坐标表见表2-1。
表2-1 围堰控制点坐标表上、下游横向围堰和纵向围堰堰顶长度分别为958m(上游)、942m(下游)和424m(纵向),总长2324m。
一期围堰布置详见图3.2-1。
(2)一期围堰结构设计①堰顶高程和堰高一期上下游横向围堰主堰顶高程分别为61.5m和61.0m,原地面高程51.0~54.0m,最大主堰高10.5 m;上下游横向围堰子堰顶部高程分别为63.5m和62.0m;纵向围堰自上游至下游堰顶高程为63.5m~62.0m,除与下游横向围堰连接段处地势低(58m高程)外,原地面大部分高程61.5m,纵向围堰最大堰高4m。
②堰体断面结构根据本工程特点,一期上下游横向围堰拟采用粘土斜心墙土石过水围堰结构,为增大过水时的过流量,采用主堰加子堰型式。
纵向围堰采用粘土心墙不过水围堰,在凤凰滩原地在上填筑一般土石开挖料和粘土料加高而成。
a.横向围堰断面上下游横向围堰58m高程以下,自基坑向临水侧分别设有堆石体护坡护底、戗堤石渣区、戗堤一般土石料区、砂砾石反滤层、粘土斜心墙、砂砾石及临水侧块石护面。
背水侧堆石护坡护底内外坡比分别为1:1.2和1:2;戗堤临水侧坡比1:1.2,背水侧坡比1:1.2,戗堤由石渣区和一般土石区组成,两区结合面坡比1:1.2;粘土斜心墙临背水侧坡比均为1:1.75;砂砾石临水侧坡比1:2,其外侧块石护面厚0.5m。
上下游横向围堰分别在58m高程和主堰顶高程的基坑侧各设两级交通道路;58m以上部分,自基坑向临水侧分别设有一般土石堰壳、砂砾石反滤层、上部粘土心墙、砂砾石及块石护面层。
其中,一般土石堰壳临背水侧坡比分别为1:1.2和1:0.3;粘土心墙两侧坡比均为1:0.3,粘土心墙与一般土石堰壳间夹0.5m厚砂砾石反滤层。
由于主堰有过流要求,上(下)游围堰基坑侧57m(61m)高程以上堰表面设一层厚0.3m 的C20素砼保护层。
上下游横向围堰主堰顶部宽度分别为17m和12m,主堰以上各设粘土子堰,粘土子堰临背水侧坡比分别为1:0.5和1:2,临水侧设0.5m厚砂砾石反滤料和0.5m厚干砌石护坡各一层,子堰顶宽均为2.5m。
b.纵向围堰断面纵向围堰断面呈梯形,中部为粘土心墙,两侧为反滤层,反滤层以外为一般土石料堰壳,纵向围堰为不过水土石围堰,堰表层设厚0.3m的M6*2*0.23ZN镀锌钢丝笼保护层,坡脚两侧设置厚0.5m的块石护脚。
粘土心墙两侧坡比均为1:0.3,两侧夹厚0.5m的砂砾石反滤料,一般土石料堰体外侧过坡1: 2。
一期围堰设计的结构形式,详见图3.2-2-1~3。
(3)围堰防渗设计围堰基础采用高压摆喷防渗墙作基础防渗体,高压摆喷钻孔孔距1.2m,孔深入岩1m,高压防渗体上部与堰体防渗体搭接0.5m;堰体采用粘土防渗。
一期围堰防渗体设计,详见图3.2-2和图3.2-3。
(4)截流设计①龙口布置根据通航要求和现场地质、地形条件,并考虑到填筑料源的取料点,龙口选在上游围堰靠河心洲一侧,即龙口长度范围为A2点左侧21m、右侧39m,龙口上口宽约60m ,底宽48m。
戗堤顶高程58.0m龙口戗堤堤头坡比1:1.2。
采用上游戗堤单戗立堵单向截流、下游戗堤尾随方式施工,自右向左合龙。
上游龙口形成期间,下游戗堤龙口宽维持在100m 左右,以减少水流对下游戗堤口门处河床覆盖层的冲刷。
②截流一期围堰截流于2006年11月30日实施,截流设计流量选11月份5年一遇的月平均流量1480m3/s,经截流水力学计算,截流时下游水位为56.46m,上游水位为56.76m,最大落差0.3m,龙口最大平均流速3.1m/s,相应截流块石一般粒径0.3m,最大粒径0.8m。
截流时,备用块石料1.3万m3,同时备足300m3的钢筋石笼应急。
2.3 导流建筑物施工2.3.1施工布置(1)主要道路布置①一期围堰主要施工道路a.右岸施工道路自右岸干道分别各引3条施工支道进入一期上下游横向围堰的右岸堰肩处,支道终点高程分别为横向围堰戗堤顶部高程(58m)和主堰顶部高程(63.5m或62.0m)。