三峡工程的施工导流方案文档
施工导流工程方案
施工导流工程方案一、工程概况1.1 项目背景本项目为某新建水利工程项目,该工程位于某省某市,是一项重要的水利工程项目,其建设将有效地保障当地的农田灌溉和城市供水需求,具有十分重要的意义。
此次施工导流工程方案编制的目的是为了在主体工程施工期间,对水体进行合理、安全的导流,确保施工期间周边地区不会出现严重的洪水、泥石流等灾害,同时,确保施工人员和设备的安全,以实现工程施工目的。
1.2 工程概况本工程主要包括水库蓄水导流、泄洪、泄沙等施工导流工程,涉及的主要施工内容包括:(1)水库蓄水导流:包括主体溢洪道、底孔洞室等施工导流;(2)泄洪:包括下泄洞、放水闸等施工导流;(3)泄沙:包括泄砂闸等施工导流。
通过以上施工导流工程,可以有效地展开主体工程的施工,同时充分保障周边环境的安全与稳定。
二、施工导流方案2.1 施工导流原则(1)安全优先:施工导流工程的首要目标是保障施工期间的安全,确保没有洪水、泥石流等灾害发生;(2)环境保护:在施工导流工程中,要保护周边环境,减少对当地生态环境的影响,并在施工完毕后进行环境复原;(3)资源合理利用:在施工导流过程中,合理利用现有资源,提高工程施工效率,降低施工成本;(4)科学规划:施工导流工程应根据当地水文条件、地质条件、气象条件等因素进行科学规划,合理安排施工时间与方法。
2.2 施工导流方案(1)水库蓄水导流针对水库蓄水导流,本方案拟采用以下措施:-优先使用主体溢洪道、底孔洞室进行蓄水导流;-在蓄水导流期间,加强对水文数据的监测,实时了解水位变化;-根据实时水文数据,随时调整导流方案,确保对周边环境没有影响。
(2)泄洪针对泄洪导流,本方案拟采用以下措施:-优先使用下泄洞、放水闸进行泄洪导流;-在泄洪导流期间,加强对泄洪口水位的监测,确保泄洪效果;-保持泄洪口畅通,确保泄洪通畅。
(3)泄沙针对泄沙导流,本方案拟采用以下措施:-优先使用泄砂闸进行泄沙导流;-在泄沙导流期间,加强对泄沙情况的监测,确保泄沙效果;-保持泄沙闸畅通,确保泄沙通畅。
三峡工程施工导流方案
三峡工程施工导流方案一、背景长江三峡水利枢纽工程是我国迄今为止规模最大的水利枢纽工程,位于长江上游的湖北省宜昌市,主要包括大坝、水电站和船闸等建筑物。
工程规模宏大,施工复杂,尤其在对原有河道进行改造时,如何保证施工的顺利进行成为了一个重要的技术问题。
因此,施工导流方案的设计和实施对于整个三峡工程的成功建设具有重要意义。
二、施工导流方案设计1. 分期导流由于三峡工程规模庞大,施工周期较长,因此采用分期导流的方式进行施工。
整个工程分为三期,每期施工都有相应的导流方案。
(1)第一期:河道截流,将长江水流引导至临时导流明渠。
这一阶段的主要任务是完成大坝左右岸的临时围堰,并将长江水流引入导流明渠。
(2)第二期:在大坝主体结构施工期间,继续使用导流明渠进行河道导流。
这一阶段的主要任务是完成大坝主体的混凝土浇筑和金属结构安装。
(3)第三期:大坝主体工程完成后,拆除临时围堰和导流明渠,恢复长江主河道原状。
这一阶段的主要任务是完成大坝上下游的河道疏浚和整治。
2. 导流明渠设计导流明渠是施工导流方案中的关键部分,其设计需要考虑多种因素,如水文条件、地形条件、工程质量和水文质量条件、水工建筑物型式及其布置、施工期间河流综合利用以及施工进度等。
(1)水文条件:根据长江上游的水文数据,分析流量、落差、流速等参数,确定导流明渠的设计流量和流速。
(2)地形条件:根据地形地貌特点,选择合适的导流明渠线路,尽量减少对地形的影响。
(3)工程质量和水文质量条件:确保导流明渠的结构安全,防止洪水漫流和泥沙淤积。
(4)水工建筑物型式及其布置:根据工程需求,合理布置导流明渠的进出口、泄洪设施等建筑物。
(5)施工期间河流综合利用:在施工过程中,充分考虑河流的综合利用,如临时航运、供水、发电等。
(6)施工进度:根据整体施工进度计划,合理安排导流明渠的设计和施工。
三、施工导流方案实施1. 施工准备在施工导流方案实施前,需要进行充分的准备工作,包括:(1)组织施工队伍,进行技术培训和安全教育;(2)采购施工材料和设备,确保施工所需资源充足;(3)对施工场地进行清理和整理,确保施工条件满足要求。
三峡大坝截流工程施工组织设计方案(完整版-详细)
第一章施工规划总说明1.1 概述长江三峡水利枢纽由大坝、电站厂房、船闸及升船机组成,采用“三期导流、明渠通航”的施工导流方案。
第一期围右岸,一期导流时段为1993年10月至1997年11月,历时4年。
右岸一期土石围堰围护中堡岛,形成一期基坑,开挖导流明渠,修建砼纵向围堰,预建三期RCC围堰基础部分,江水从左侧主河槽下泄,船舶照常通航。
第二期围左岸,二期导流时段为1997年11月至2002年11月,历时5年,在二期土石围堰和砼纵向围堰保护下修建河床泄洪坝段、左岸厂房坝段和电站厂房,江水由导流明渠宣泄,船舶从导流明渠和左岸已建成的临时船闸通航。
第三期再围右岸,三期导流时段为2002年至2009年,共计6.5年,在导流明渠内进行三期截流,先施工三期上、下游土石围堰,在其保护下浇筑三期碾压砼围堰。
在三期碾压砼围堰、三期下游土石围堰和砼纵向围堰围护下修建右岸厂房坝段,右岸电站厂房及右岸非溢流坝,江水从二期修建的泄洪坝段设置的临时导流底孔和永久深孔宣泄。
三期上游土石围堰为IV级临时建筑物,设计洪水标准为4月份实测流量最大值17600m3/s(1877年~1990年资料),相应上游水位81.05m,围堰呈直线布置,位于坝轴线上游340~270m,围堰轴线全长约427m,左接砼纵向围堰上纵段第7堰块,右接导流明渠右边坡。
围堰主要由风化砂、反滤料、石渣、石渣混合料和块石填筑而成。
围堰顶高程83.0m,顶宽15m,水上边坡(高程72.0m以上)为:迎水侧1:2.5,背水侧1:2.0;水下边坡为:迎水侧1:1.5,背水侧1:1.3。
围堰防渗采用单排高压旋喷灌浆上接土工合成材料心墙型式,高喷墙施工平台高程为72.0m,墙厚0.8m,其上土工合成材料心墙呈“之”字形铺设至高程82.0m。
高喷墙下部设帷幕灌浆钻灌至岩体透水率q≤50Lu为止。
三期下游土石围堰按III级临时建筑物设计,设计洪水标准为2%,相应设计流量79000m3/s(1877年~1990年资料),相应下游水位78.3m。
三峡工程的施工导流方案文档
三峡工程的施工导流方案在江河上修建水利水电工程,施工导流是工程施工必须研究的重大技术问题之一。
由于受江河来水周期性控制,工程施工进度往往是和洪水赛跑。
又由于施工导流建筑物属于大型临时工程,在工期紧、任务重的情况下,往往采用施工技术超前、大胆、灵活多变的处理方案,在实践中取得了丰富的施工方法和经验。
三峡工程也不例外,在施工导流各阶段都遇到不少技术难题,但都得到妥善的解决,为水电工程施工做出了新的贡献。
1、一期围堰施工一期土石围堰布置经过中堡岛左侧,束窄河床30%,轴线长度2 502.36 m,堰顶高程为80 m,围堰高度为30~40 m,渡汛标准P=5%,Q=72 300m3/s,渡汛水位为▽78.3m,土石方填筑工程量为328.5万m3,开挖29.9万m3,混凝土防渗墙4.9万m2,帷幕灌浆0.41万m,土工膜4.92万m2,旋喷墙0.45万m2,1993年10月24日开工,1994年6月完成施工任务。
该工程技术难点是,工期紧、强度高、施工技术复杂,为保证在一个枯水期内完成一期围堰工程施工,除加大围堰施工抛填设备外,还在围堰轴线的▽70m 平台布置钻机打先导孔,探知围堰轴线的地质变化情况。
根据探测资料研究和修改围堰防渗结构型式,选用和加大施工设备的投入,以适应变化了的设计方案。
在砂砾石覆盖层内含有0.5~2.5m的花岗岩风化块球体的地段,坚硬块球体除对冲击钻施工带来困难外,还容易把块球体误认为是基岩,既影响施工进度,也影响质量。
在这种地段,就改用混凝土防渗墙下接双排高压旋喷墙,既加快了进度,又保证了质量。
在堰基强风化岩层较厚地段、岩脉和断层带的强透水层地段,就改为混凝土防渗墙下接磨细水泥灌浆的施工方案,同样加快了施工进度,满足了设计要求。
由于所采取的施工措施得力,技术可靠,使一期围堰按预定工期完成了任务,满足了渡汛要求。
围堰防渗体系的总渗水量在85~115 m3/h 之间,满足了明渠干地施工的要求。
施工导流工程施工方案
一、工程概况本工程为XX水利枢纽工程,位于XX地区XX河流上。
工程包括大坝、溢洪道、发电厂房等主要建筑物。
为了确保工程顺利进行,本方案将针对施工导流工程进行详细规划。
二、导流标准根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2004)的规定,本工程导流建筑物为5级,相应土石导流建筑物的洪水重现期为10~5年,混凝土导流建筑物的洪水重现期为5~3年。
本工程选择10年一遇洪水作为施工导流设计洪水标准。
三、导流时段根据河道水文资料分析,11月~次年4月为枯水期,5月~10月为汛期。
本工程的施工导流采用枯水时段围堰。
四、导流流量根据上述导流标准及导流时段的划分,结合本工程大坝下游河道地形地质情况,施工导流选择全段围堰导过水面积。
五、导流方式及建筑物类型1. 导流方式:采用全段围堰导流方式,即在河道中修建围堰,将水流引导至预定的泄水建筑物。
2. 导流建筑物类型:主要包括围堰、导流明渠、导流隧洞等。
六、导流建筑物设计1. 围堰:采用土石混合围堰,围堰顶高程应高于设计洪水位,确保施工安全。
2. 导流明渠:明渠设计流量应满足导流要求,明渠断面形状为矩形,边坡采用1:1.5。
3. 导流隧洞:隧洞设计流量应满足导流要求,隧洞直径根据实际需求确定,隧洞衬砌采用混凝土衬砌。
七、施工进度安排1. 施工准备阶段:主要包括导流建筑物设计、施工图纸编制、施工队伍组织、材料设备采购等。
2. 施工阶段:包括围堰施工、导流明渠施工、导流隧洞施工等。
3. 施工验收阶段:完成导流建筑物施工后,进行验收,确保导流建筑物满足设计要求。
八、施工质量控制1. 严格遵循设计规范和施工工艺,确保导流建筑物质量。
2. 加强施工过程中的质量控制,确保施工质量满足设计要求。
3. 对施工过程中的质量问题进行跟踪处理,确保施工质量。
九、安全措施1. 施工现场设立安全警示标志,确保施工人员安全。
2. 加强施工人员安全教育培训,提高安全意识。
3. 施工过程中,严格执行安全操作规程,确保施工安全。
三峡水利工程导流方案
三峡水利工程导流方案1. 三峡水利工程概况三峡水利工程位于中国长江上游的湖北省宜昌市至重庆市间,是中国最大的水利枢纽工程,也是世界上最大的水电站。
该工程包括三峡大坝、岷江枢纽、水电站和船闸等重要组成部分,是中国20世纪末至21世纪初最重要的基础设施项目之一。
三峡工程的主要功能是发电、航运、防洪和水资源利用,拥有多项世界纪录,如世界最大的水电站、世界最大的电力机组等。
2. 导流方案的意义在三峡水利工程的建设过程中,由于大坝拦截了长江,导致坝下水位上升,需要进行导流工作以确保上游地区和大坝的安全。
导流方案是为了有效地减轻大坝压力,有效地保护周围地区的安全,确保坝区和上游地区的正常生产和生活秩序,同时还要保证坝址下游有足够的水量维持生态环境。
3. 导流方案的实施三峡水利工程导流方案的实施主要包括以下几个环节:(1) 预备导流:即在大坝修建前的预备工作,主要包括对导流通道、导流洞口和导流渠道的准备工作。
(2) 设计导流:根据大坝的具体情况,制定出合理的导流方案,包括导流渠道的设计、导流时间表的制定等。
(3) 实施导流:根据设计方案,进行实际的导流操作,包括打通导流洞口、控制水流方向等。
(4) 监测导流:对导流过程进行实时监测,确保导流工作顺利进行,最大限度地保障大坝和周围地区的安全。
4. 导流方案的挑战三峡水利工程导流方案所面临的挑战包括:(1) 大坝高度:三峡大坝高度达185米,是世界上最高的混凝土重力坝,因此在导流过程中需要严密地控制水流,以避免对大坝产生不利的影响。
(2) 大坝设计:为了保证大坝和周围地区的安全,导流方案需要符合严格的工程标准和规范,确保导流过程的安全性和可靠性。
(3) 水流控制:在导流过程中,需要对水流进行精准的控制,既要确保大坝和周围区域的安全,又要保证坝址下游有足够的水量来满足生态及航道的需求。
5. 导流方案的优势三峡水利工程导流方案的优势在于:(1) 安全可靠:三峡水利工程导流方案经过科学论证和实际检验,使用了最先进的技术手段,确保了导流工作的安全和可靠性。
三峡工程分期导流方案
三峡工程分期导流方案导流是指在水电站运行过程中将闸门切割后旁河、溪涧等峡区内河流的水引射到下游峡谷,以减轻工程的限流压力,保护峡区的生态环境,为峡区经济发展提供保障。
三峡工程是世界上最大的水电工程之一,其分期导流方案是为了保护生态环境、保证电站安全运行。
一、三峡工程概况三峡工程位于长江上游的重庆市与湖北省交界处,是一个集发电、航运、泄洪、以及防洪、灌溉等多功能于一体的综合性大型水利工程。
三峡工程总装机容量为22500兆瓦,年平均发电量为1.05万亿千瓦时,具有很高的经济效益和社会效益。
三峡工程的水库共有五级船闸,北岸两级、南岸三级,最大的船闸是南岸的五级船闸,单闸行船主长280米,总长700米,宽33.5米,设计通过能力为7000吨级的船只。
随着水库的填库和电站的投产,工程建设所用的场地、设备和施工等事项全部完成。
由于三峡工程库区深处山区,旁河、溪流众多,水位变化大,特殊的地理位置使得三峡工程成为开发利用峡区水资源有力手段。
作为大型水利工程,三峡工程有其独特的导流方案,分期进行导流,具体方案如下。
二、三峡工程分期导流方案1.第一阶段导流首先是指在三峡大坝主体工程全部封闭后,根据长江航运需要,可在整体填库水位提高到175米以前,分别逐步实施自大坝左右岸分别通过列门进行的水射流导流。
届时,岸坡将有3个水射流导流区,通过各自6通导流洞,每洞四引导流。
分别由大坝底部的右、左岸导流基槽向左升至分流段,整治成20米宽,30米高的混凝土构造体,每日导流水量可达2750立方米/秒。
2.第二阶段导流完成大坝整体填库后,按照航运需要和水能开闸量要求,通过对各行驶通道随代盒和所配备的丰包共阀的多用途性,分别自侧、中流两线着手,在2003、2006年投入运行。
导流工程分别为整治大坝脚、整治船闸和完善输水工程,达到各充分代数速度变动后对大坝包洲流进帷遗和的洪涌水量的导流。
水量设计分别排除大坝脚流进洪涌,分别30和50,排除船闸圈运行洪涌水量,分别为50和130各十吨左右。
三峡工程的施工导流方案文档_共6页
三峡工程的施工导流方案在江河上修建水利水电工程,施工导流是工程施工必须研究的重大技术问题之一。
由于受江河来水周期性控制,工程施工进度往往是和洪水赛跑。
又由于施工导流建筑物属于大型临时工程,在工期紧、任务重的情况下,往往采用施工技术超前、大胆、灵活多变的处理方案,在实践中取得了丰富的施工方法和经验。
三峡工程也不例外,在施工导流各阶段都遇到不少技术难题,但都得到妥善的解决,为水电工程施工做出了新的贡献。
1、一期围堰施工 一期土石围堰布置经过中堡岛左侧,束窄河床30%,轴线长度2 502.36 m,堰顶高程为80 m,围堰高度为30~40 m,渡汛标准P=5%,Q=72 300m3/s,渡汛水位为▽78.3m,土石方填筑工程量为328.5万m3,开挖29.9万m3,混凝土防渗墙4.9万m2,帷幕灌浆0.41万m,土工膜4.92万m2,旋喷墙0.45万m2,1993年10月24日开工,1994年6月完成施工任务。
该工程技术难点是,工期紧、强度高、施工技术复杂,为保证在一个枯水期内完成一期围堰工程施工,除加大围堰施工抛填设备外,还在围堰轴线的▽70m 平台布置钻机打先导孔,探知围堰轴线的地质变化情况。
根据探测资料研究和修改围堰防渗结构型式,选用和加大施工设备的投入,以适应变化了的设计方案。
在砂砾石覆盖层内含有0.5~2.5m的花岗岩风化块球体的地段,坚硬块球体除对冲击钻施工带来困难外,还容易把块球体误认为是基岩,既影响施工进度,也影响质量。
在这种地段,就改用混凝土防渗墙下接双排高压旋喷墙,既加快了进度,又保证了质量。
在堰基强风化岩层较厚地段、岩脉和断层带的强透水层地段,就改为混凝土防渗墙下接磨细水泥灌浆的施工方案,同样加快了施工进度,满足了设计要求。
由于所采取的施工措施得力,技术可靠,使一期围堰按预定工期完成了任务,满足了渡汛要求。
围堰防渗体系的总渗水量在85~115 m3/h之间,满足了明渠干地施工的要求。
简述三峡工程的导流方案
简述三峡工程的导流方案
三峡工程的导流方案主要包括两个关键环节:首先是通过提前建设的水利枢纽工程实现导流,并在导流期间维持主坝工程的施工和运行;其次是通过设置坝体冲洗排泄设施,确保导流期间的大量河水流入下游,保持下游通航的条件。
具体来说,三峡工程的导流方案如下:
1. 坝体坝段导流:三峡工程在主坝左岸和右岸分别设置了遗址水处理系统,通过引水建设的水利枢纽工程,将长江的水流引导至坝体左岸和右岸,实现了主坝建设期间的导流。
这些引水设施通过引导长江水域的一部分水流,减轻了施工对主坝的影响,确保了主坝工程的顺利进行。
2. 坝体冲洗排泄:三峡工程在主坝上设置了6套大型冲洗排泄设施,分布在主坝的上、中、下游,通过这些设施可将坝体内的泥沙、漂浮物等排出进而保证了下游通航的条件。
这些排泄设施的功能在导流期间更加关键,可以将导流后的水流安全地引导下坝,并有效避免了下坝水域的淤积问题。
三峡工程的导流方案在设计和施工阶段,经过了充分的科学论证和实际运行验证,确保了主坝工程的建设和导流期间的河流运行的相互配合和安全可靠。
同时,导流方案也为下游水生态环境和航道通航的维护提供了保障。
三峡大坝施工导流方案
引言三峡大坝是中国最大的水利工程,位于长江上游的湖北省宜昌市。
大坝建设的关键之一是导流系统的设计和施工。
导流系统是保证大坝坝体施工安全和湖北省下游的安全重要措施之一。
本文将详细介绍三峡大坝施工导流方案,包括导流洞的设计和施工过程。
1. 导流洞设计导流洞是用于将长江水流绕过大坝施工区域的通道。
三峡大坝采用了两个对称布置的导流洞,每个洞的直径约为12米,总长约1750米。
导流洞的设计需要满足以下几个要求:•能够满足大坝坝体施工期间的最大洪水流量;•保证洞内水流的稳定性,防止水流对洞壁造成冲刷;•保证导流洞的施工质量和进度。
为了满足以上要求,导流洞的设计采用了钢管混凝土结构,洞壁铺设了耐磨钢板以保护洞体。
此外,根据洞内水流情况,设计了防堵、冲沙和消能等装置,以保障导流洞的稳定运行。
2. 导流洞施工过程2.1 前期准备工作在导流洞施工前,需要进行大量的前期准备工作。
首先,需要确定施工洞的位置,并进行地质勘测。
根据地质勘测结果,确定洞口的位置、管道的布置和施工方式。
同时,还需要进行洞体的设计和施工方案的编制。
2.2 施工洞的开挖施工洞的开挖分为两个阶段进行:先开挖上半洞,再开挖下半洞。
开挖采用顺施法,即从洞口开始,沿洞体纵向依次挖掘。
开挖过程中,需要采取支护措施,以防止洞体塌方。
具体的支护材料和方式根据地质条件确定。
2.3 导流洞的地质处理和加固施工洞开挖完成后,需要进行地质处理和加固工作。
地质处理包括除去洞内边坡的不稳定部分,以及加装锚杆和喷锚砂浆等工作。
加固工作主要是为了增强洞体的稳定性和抗冲刷能力。
2.4 导流洞的封堵在大坝施工完成前,导流洞需要封堵,以便实现大坝完整的施工和调试。
封堵采用了钢闸门和水封堵的方式。
首先,安装钢闸门,将洞口封堵起来。
然后,根据需要灌注水泥浆,进行水封堵,以确保洞体的完全封闭。
3. 结论本文详细介绍了三峡大坝施工导流方案。
通过合理设计和严密施工,三峡大坝导流洞顺利完成,为大坝整体施工提供了重要保障。
长江三峡水利施工方案
长江三峡水利施工方案一、引言长江三峡是中国著名的山水胜景之一,也是重要的水利工程。
为了更好地利用和保护长江水资源,改善水域生态环境,长江上游的三峡水利施工方案应运而生。
本文档将详细介绍长江三峡水利施工方案的主要内容。
二、项目概述1. 项目背景长江是中国最长的河流,其上游的三峡地区拥有丰富的水资源和优美的自然风光。
然而,随着经济的快速发展和人口的增长,对水资源的需求不断增加,长江水利工程的重要性日益凸显。
2. 目标与目的本项目的目标是通过水利施工,达到以下目的:•提供足够的水资源供应,满足上游地区的生产和生活需求;•加强对长江的治理与防洪能力,确保水资源的安全性;•促进上游地区的经济发展,提升当地居民的生活水平。
三、施工内容1. 三峡大坝建设三峡大坝是长江三峡水利工程的核心组成部分,是世界上最大的水利工程之一。
其主要施工内容包括:•大坝基础的开挖与处理;•堆石工程和混凝土结构的建设;•大坝水库的调试与运营。
2. 电力发电站建设三峡水利工程还包括了多个电力发电站的建设,以充分利用长江水资源的同时,产生清洁能源供应给上游地区。
电力发电站的建设内容主要包括:•水轮发电机组的安装与调试;•发电站的电网接入与运行;•发电设备的维护与保养。
3. 水资源调控设施建设为了更好地调控长江的水资源,提供稳定的水资源供应,施工方案还包括以下设施的建设:•抽水站的建设与维护;•输水管道的敷设与维修;•水资源调控系统的构建与运行。
四、施工计划1. 工期规划整个长江三峡水利施工方案计划分为多个阶段进行,每个阶段的工期规划如下:•第一阶段:大坝基础开挖与处理,预计工期:2年;•第二阶段:大坝核心结构建设,预计工期:5年;•第三阶段:电力发电站建设,预计工期:3年;•第四阶段:水资源调控设施建设,预计工期:4年。
2. 技术支持与管理施工方案所需的技术支持和管理包括:•工程设计与规划;•工程监督与质量控制;•安全管理与应急预案。
五、项目成果与影响长江三峡水利施工方案的成功实施将带来以下成果和影响:•提供可靠的水资源供应,满足上游地区的需求;•增强长江的治理与防洪能力,保护水资源安全;•促进上游地区的经济发展与就业机会;•保护和改善长江生态环境,保护珍稀物种。
大坝导流施工方案
大坝导流施工方案1.导流通道的选择:根据大坝的具体情况选择合适的导流通道。
一般来说,导流通道可以是地下涌流式或地表开挖式。
地下涌流式通道适用于地质较好、水位较深的情况,可以减少大坝的影响;地表开挖式通道适用于地质较差、水位较浅的情况。
2.导流通道的施工:导流通道的施工应分为导流段和溢流段两个部分进行。
导流段是为了将大坝上游的水导向大坝下游,通常采用混凝土槽、钢管或岩石填充等方式建设。
溢流段是为了防止过高的水位对导流通道的冲击,通常建设形式为溢流堰或溢流沟。
3.导流设备的选择:根据导流通道的具体情况选择合适的导流设备。
常用的导流设备有边墙、导流门、泄流孔等。
边墙主要用于导流通道的侧边边界,可以防止水流侧漏;导流门用于在需要时打开或关闭导流通道,控制水流的导流量;泄流孔用于在需要时释放部分水流,减轻大坝的压力。
4.导流施工的安全措施:在进行大坝导流施工时,应严格遵守相关的安全操作规程,确保施工人员的人身安全。
同时,需要制定详细的施工方案和工艺流程,对施工过程中可能出现的风险进行综合评估,并采取相应的预防措施。
此外,还需要定期组织安全培训,提高施工人员的安全意识和技能水平。
5.导流施工的质量控制:在进行大坝导流施工时,应严格按照设计要求和标准进行施工,确保施工质量。
具体措施包括:严格控制导流通道的尺寸、坡度和弯曲度,保证导流通道的流动特性;严格控制导流设备的材质、安装和调试,确保导流设备的工作正常;严格控制导流通道的检查和验收,确保导流施工的合格。
6.导流施工的环保措施:在进行大坝导流施工时,应注重对环境的保护。
具体措施包括:在施工过程中控制噪音、粉尘和振动的产生,减少对周围环境的影响;合理利用施工废弃物,减少污染的产生;加强施工区域的环境监测,及时发现和解决环境问题;加强与相关部门的协调和沟通,确保环保工作的顺利进行。
总之,大坝导流施工方案应综合考虑大坝的具体情况,选择合适的导流通道和导流设备,并采取安全、质量和环保措施,确保施工工作的顺利进行。
三峡工程施工导流方案(3篇)
第1篇一、前言三峡工程是我国迄今为止规模最大的水利工程,位于长江中上游的湖北省宜昌市。
该工程的建设对于改善长江流域的水资源利用、防洪、发电、航运等方面具有重要意义。
施工导流是三峡工程的重要组成部分,其目的是在施工过程中,合理引导水流,确保施工安全和质量,降低工程成本。
本方案旨在为三峡工程施工导流提供科学、合理的指导。
二、工程概况三峡工程位于长江中上游,坝址位于湖北省宜昌市上游约40公里的三斗坪。
工程主要包括拦河大坝、船闸、电站等建筑物。
大坝全长2335米,最大坝高185米,总库容达393亿立方米。
工程总投资约1800亿元,建设工期为17年。
三、施工导流方案原则1. 安全第一:确保施工人员和设备安全,防止因导流不当造成事故。
2. 经济合理:在确保安全的前提下,降低工程成本,提高施工效率。
3. 科学合理:采用先进的导流技术和设备,确保导流效果。
4. 环保优先:尽量减少对环境的影响,保护生态环境。
四、施工导流方案1. 导流方式(1)分期导流:根据施工进度和水位要求,将导流分为三个阶段。
第一阶段:围堰施工期,采用单孔导流。
第二阶段:主体建筑物施工期,采用双孔导流。
第三阶段:尾工施工期,采用三孔导流。
(2)施工导流建筑物:导流建筑物主要包括导流明渠、导流隧洞、导流明渠与导流隧洞连接段等。
2. 导流建筑物布置(1)导流明渠:导流明渠布置在右岸,全长约12公里,断面为梯形,底宽80米,水深30米。
(2)导流隧洞:导流隧洞布置在左岸,全长约14公里,断面为圆形,直径8.5米。
(3)导流明渠与导流隧洞连接段:连接段采用圆形隧洞,全长约3公里,直径8.5米。
3. 导流建筑物施工(1)导流明渠施工:采用明挖法施工,先进行土方开挖,然后进行混凝土浇筑。
(2)导流隧洞施工:采用钻爆法施工,先进行钻孔、爆破,然后进行混凝土浇筑。
(3)导流明渠与导流隧洞连接段施工:采用明挖法施工,先进行土方开挖,然后进行混凝土浇筑。
4. 导流建筑物运行管理(1)导流明渠运行管理:在导流期间,对导流明渠进行定期检查和维护,确保其正常运行。
三峡工程二期围堰基坑排水施工范本(2篇)
三峡工程二期围堰基坑排水施工范本一、前言本文为三峡工程二期围堰基坑排水施工范本,旨在规范施工过程,确保施工质量,保证工程安全。
在施工过程中,必须遵循安全第一、质量第一的原则,严格按照本范本进行施工,确保排水工作的顺利进行。
二、施工设备1. 排水泵:使用型号为XXX的电动排水泵,功率为XXX,流量为XXX,扬程为XXX。
2. 排水管道:使用直径为XXX的PVC排水管道,严禁使用质量不合格的管道材料。
三、施工准备工作1. 施工前,必须对施工区域进行详细勘测,并编制勘测报告,明确地下水位情况。
2. 施工前必须检查和测试所有排水设备,确保其正常工作。
3. 施工前必须将施工现场清理干净,避免杂物对施工造成干扰。
四、施工步骤1. 基坑出水管道的安装:a. 按照基坑的大小和形状,设计合理的出水管道布局。
b. 确保出水管道与基坑墙体之间的密封性。
c. 安装出水管道时,必须保证其与基坑底部的夯实程度。
2. 排水泵的安装与调试:a. 将排水泵安装在基坑旁边的合适位置。
确保泵与电源连接牢固,不会松动。
b. 调试排水泵时,要先进行泵体及电动机的轴向对中。
然后进行电机的试运行,确保运转正常。
c. 安装好排水泵后,应按照需要,将排水管道与出水口连接起来。
3. 排水泵的操作:a. 在排水泵开始工作之前,必须确保排水管道与出水口之间没有阻塞。
b. 当排水泵开始工作时,必须及时观察其工作情况,防止因故障而导致泵停机。
c. 在排水泵工作期间,必须经常检查泵的运转情况和出水量,及时采取措施解决问题。
4. 排水工作的监测与维护:a. 定期检查排水泵的工作情况,确保其运转正常。
b. 监测基坑周围地下水位的变化,及时调整排水泵的工作状态。
c. 如遇到排水管道堵塞的情况,必须立即采取措施清理,保证排水畅通。
五、安全施工要求1. 在施工现场必须设置醒目的安全警示标志,提醒施工人员注意安全。
2. 施工人员必须佩戴符合要求的安全防护用品,包括安全帽、安全鞋、手套等。
施工导流计划 导流明渠设计(土石坝施工课件)
导流明渠设计
三峡船闸开挖
三峡二期基坑
混凝土围堰爆破
土石坝坝体填筑
河道截流
护坡施工
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、概念
明渠导流设计
上下游围堰一次拦断河床形成基坑,保护主体建筑物干地施
工,天然河道水流经河岸或滩地上开挖的导流明渠泄向下游的导
流方式称为明渠导流。
2、适用
河床一岸有较宽的台地、垭口或古河道。导流流量大,地质
条件不适用于开挖导流隧洞。施工期有通航、排冰、过木要求。
总工期紧,不具备洞挖经验和设备。
坝轴线
明渠导流
明渠导流
导流明渠工程案例
水口水电站
岩滩水电站
工程案例
三峡工程导流明渠位于三峡工程长江南岸。导流明渠使长江 改道,既保护了大坝浇筑,同时保证了长江通航。明渠原设计最大 通航流量为每秒2万立方米,也就是说超过这个流量船舶就不能通 过。为提高明渠通航能力,安全通航的技术问题,大大延长了明渠 通航时间。导流明渠在每秒7.9万立方米巨大导流流量和每秒5万立 方米极高通航水流条件下,满足了长江三峡坝址每年1500万吨的 通过能力。
三峡工程二期泄洪坝导流底孔封堵施工措施
二期泄洪坝导流底孔封堵施工措施一、概述根据三峡开发总公司2005年12月15日“三峡水利枢纽导流底孔生产性试验讨论会”(三工建技字【2004】63号)要求,为2005年汛后封堵20个导流底孔提供施工经验、优化施工程序和施工方法,2005年汛前将进行18#孔、5#孔的生产性试验。
单孔封堵体全长78。
0m(桩号20-003.0~20+75.0),分长为28。
0m,25。
0m和25.0m三段施工,单孔混凝土量为5604m3。
导流底孔事故闸门门槽回填高度77m,单孔回填混凝土量为1295m3。
为确保此次生产性试验顺利完成,特编制本施工措施。
二、施工依据1、《长江三峡水利枢纽2005年汛前2个导流底孔封堵实施大纲》(长三峡局(2005)第01号)2、《对三峡工程导流底孔封堵生产性试验的讨论意见》(三峡专家组字[2005]第1号)3、导流底孔封堵试验封堵体监测布置图(02E10361-22)4、导流底孔封堵试验孔封堵体结构、灌浆及钢筋布置图(1/2~2/2)(02E612—138~139)5、泄18#~23#坝段84.00米以下结构布置图(1/7~7/7)(02E612—01~07)、泄6#~17#坝段84。
00米以下结构布置图(1/9~9/9)(02E612—01~07)、泄1#~23#坝段84。
00米以下砼标号分修改图(1/2~2/2)(02E612—29R~30R)、4#~19#导流底孔单线图(02E612—09)三、底孔封堵试验技术要求根据质量专家组意见(三峡专家组字[2005]第1号)、设计文件,结合2005年2月6日长委监理召开的底孔封堵措施讨论会精神,此次底孔封堵生产性试验主要有以下技术要求:⑴砼原材料及配合比指标第一段、第二段、第三段封堵体全部采用90天龄期常规二级配泵送砼(不采用微膨胀混凝土),其中第一段、第三段封堵体选用强度等级为中热42.5Mpa的石门水泥,第二段选用强度等级为42.5Mpa的低热石门水泥;粉煤灰选用I级襄樊电厂粉煤灰,骨料、外加剂均与三期大坝施工用的品种、品质相同,泵送剂可经试验进行优选。
三峡工程施工导流方案
三峡工程施工导流方案为了顺利进行三峡工程的施工,必须制定科学合理的导流方案,以确保工程的顺利进行和施工期间的安全稳定。
导流方案是工程施工的重要环节,主要包括以下内容:一、导流策略及原则1.为保障三峡工程的安全和顺利进行,导流方案应根据实际情况和工程要求确定导流的方式和方法。
2.导流策略应根据长江的水情、水势和工程进度等因素综合考虑,确保水文条件达到工程要求。
3.导流原则是确保导流安全、保障工程施工进度的基础,通过科学的导流方案来降低工程施工的风险,保障工程质量。
二、导流工程的组织和管理1.制定导流工程的组织架构和管理制度,规范导流工程的组织和管理,确保导流工程的顺利进行。
2.确定导流工程的工作任务和工作分工,明确各部门和人员的职责和任务,做好工作计划和进度管理,确保导流工程高效有序进行。
三、导流设备和设施1.在导流方案中应清晰明确导流所需的设备和设施,包括水泵、导流管道、围堰等设备和工具。
2.保障导流设备和设施的正常运行和使用,做好设备的维护和保养工作,确保设备安全可靠。
四、导流方案的实施1.建立完善的导流调度系统,根据实际情况和工程需要制定导流计划,确保导流工程的按时完成。
2.根据导流方案中确定的导流策略和原则,对导流工程进行实施,保障工程的安全顺利进行。
五、导流风险评估和应急预案1.建立导流风险评估体系,对导流工程可能出现的风险进行评估,采取有效的措施降低风险。
2.制定导流应急预案,应对导流过程中可能出现的突发情况,确保导流工程的顺利进行和安全稳定。
综上所述,三峡工程的施工导流方案是工程施工的重要环节,需要科学合理制定,并严格按照方案要求进行实施。
只有通过有效的导流方案,才能确保工程的安全进行,保障工程的顺利完成。
希望有关部门能够充分重视导流方案的制定,确保三峡工程的安全顺利进行。
三峡工程施工导流方案
一、背景介绍三峡工程是中国著名的水利工程,位于中国长江中游,是世界上最大的水利电力工程之一。
由于长江水流湍急,施工期间的导流工作至关重要。
本文将详细介绍三峡工程施工导流方案。
二、导流系统设计为了确保施工期间的安全和顺利进行,三峡工程采用了导流系统来调控水流。
导流系统主要包括以下几个组成部分:1. 导流通道三峡工程的导流通道主要由开挖的隧道和河道组成。
导流通道采用隧道的原因是为了避免对正常航运和对岸交通的影响。
在导流通道的设计中,考虑到了水流的流速、流量和阻力等因素,确保导流通道可以有效承载水流,并将其引导到下游。
2. 导流闸门导流闸门是导流系统的关键组成部分。
它们负责控制水流的通断,并确保施工区域的安全。
导流闸门一般由钢板和可调节机构组成,可以根据需要进行开闭和调节,以适应不同阶段的施工需要。
3. 涵洞涵洞是导流系统中的重要部分,可以用于改变水流的方向和速度。
三峡工程的导流系统设计了多个涵洞,以实现对水流的精确控制。
涵洞的设计不仅考虑了水流动态特性,还充分考虑了工程的强度和稳定性。
三、导流方案实施步骤三峡工程的施工导流方案主要包括以下几个步骤:1. 施工前准备工作在进入导流施工阶段之前,需要进行详细的项目规划和准备工作。
这包括制定导流方案、准备所需材料和设备,并进行相关的技术培训和安全教育。
2. 导流系统安装在施工前,需要先安装导流系统的各个组成部分。
这包括开挖导流通道、安装导流闸门和涵洞等。
在安装过程中,需要严格按照设计要求进行操作,并进行必要的测试和调整。
3. 导流调试安装完成后,需要对导流系统进行调试,以确保其正常工作。
这包括测试导流闸门的开闭功能、涵洞的水流调节性能等。
调试过程中,需要密切监测和记录各项指标,以便及时调整系统运行参数。
4. 正式导流在导流系统调试通过后,可以正式进行水流导流。
导流期间,需要密切监测和管理水流的流速和流量,并及时对导流系统进行维护和修理。
同时,还需加强安全管理,确保施工期间的安全。
三峡工程导流方案
三峡工程导流方案一、三峡工程建设背景在20世纪50年代后期,中国政府就开始对长江流域的洪水进行研究,考虑建立一项大型水利工程来缓解洪水危害,同时又可以利用水资源进行发电和供水。
在1980年代初期,这一计划逐渐具体化,于是,三峡工程的建设正式动工。
但由于该地区的水文气候条件复杂,并且建设规模庞大,建设过程中需要对汛期洪水进行有效的导流控制。
二、三峡工程的导流方案1. 首先,需要对洪水进行合理的预测和安排。
基于长期的水文统计数据和气象预测,可以初步确定汛期的洪水情况,包括洪水的规模、发生时间和水流速度等。
通过现代水文模型和气象模型,预测可能产生的最大洪水值,并基于这些数据进行工程设计。
同时还需要根据实际降雨情况,实时调整预测方案。
2. 然后,通过三峡大坝和临时堤坝等建筑物,组织和引导洪水。
三峡大坝是一个巨大的水利工程,可以多方面进行洪水控制。
它包括了三套启闭机组,可以按需放水,控制洪水的流速和流向。
同时,在大坝建设期间,为了防止洪水冲毁大坝,还需要对临时堤坝进行修筑和加固,将大坝建设区域划分为若干单元或安全控制区,细化导流方案。
3. 此外,还需要对洪水进行分期分级控制。
在整个工程建设周期内,必须根据实际施工进度和预期洪水情况,采取分期分级控制的导流方案。
根据洪水的大小和建设进度,合理组织洪水的导流和排泄,以最大程度地减轻对工地和周边地区的冲击。
4. 对于汛期的洪水,可以通过引导和放水等手段实现流量分流和控制。
根据水利工程学的原理,通过改变水流的方向和速度,可以有效地控制整个江河域的水位和压力,确保工程的安全和建设的顺利进行。
同时需要与周边地区的相关管理部门和居民进行充分的沟通,提前公布洪水情况和导流方案,做好应急准备和安全疏散工作。
5. 在洪水导流过程中,还需要充分考虑生态环境保护。
长江流域是中国的重要生态区,建设过程中必须严格遵守相关环境保护法规,保护濒危物种和生态系统的完整性。
因此,在导流方案中应充分考虑生态环境的影响,并采取一系列措施来最大限度地减少对自然环境的破坏。
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三峡工程的施工导流方案在江河上修建水利水电工程,施工导流是工程施工必须研究的重大技术问题之一。
由于受江河来水周期性控制,工程施工进度往往是和洪水赛跑。
又由于施工导流建筑物属于大型临时工程,在工期紧、任务重的情况下,往往采用施工技术超前、大胆、灵活多变的处理方案,在实践中取得了丰富的施工方法和经验。
三峡工程也不例外,在施工导流各阶段都遇到不少技术难题,但都得到妥善的解决,为水电工程施工做出了新的贡献。
1、一期围堰施工一期土石围堰布置经过中堡岛左侧,束窄河床30%,轴线长度2 502.36 m,堰顶高程为80 m,围堰高度为30~40 m,渡汛标准P=5%,Q=72 300m3/s,渡汛水位为▽78.3m,土石方填筑工程量为328.5万m3,开挖29.9万m3,混凝土防渗墙4.9万m2,帷幕灌浆0.41万m,土工膜4.92万m2,旋喷墙0.45万m2,1993年10月24日开工,1994年6月完成施工任务。
该工程技术难点是,工期紧、强度高、施工技术复杂,为保证在一个枯水期内完成一期围堰工程施工,除加大围堰施工抛填设备外,还在围堰轴线的▽70m 平台布置钻机打先导孔,探知围堰轴线的地质变化情况。
根据探测资料研究和修改围堰防渗结构型式,选用和加大施工设备的投入,以适应变化了的设计方案。
在砂砾石覆盖层内含有0.5~2.5m的花岗岩风化块球体的地段,坚硬块球体除对冲击钻施工带来困难外,还容易把块球体误认为是基岩,既影响施工进度,也影响质量。
在这种地段,就改用混凝土防渗墙下接双排高压旋喷墙,既加快了进度,又保证了质量。
在堰基强风化岩层较厚地段、岩脉和断层带的强透水层地段,就改为混凝土防渗墙下接磨细水泥灌浆的施工方案,同样加快了施工进度,满足了设计要求。
由于所采取的施工措施得力,技术可靠,使一期围堰按预定工期完成了任务,满足了渡汛要求。
围堰防渗体系的总渗水量在85~115 m3/h 之间,满足了明渠干地施工的要求。
所以,一期围堰防渗形式有3种:①混凝土防渗墙顶接土工膜;②防渗墙顶接土工膜,墙下接双排旋喷墙;③防渗墙顶接土工膜,墙下接磨细水泥灌浆。
根据实际地质条件,灵活的变更处理方案,为水电工程施工提供了成功的经验。
2、明渠通航长江是黄金水道,三峡工程建设必须解决施工期通航问题。
经多方研究,根据三峡坝址地形和水文特性,制定了三期通航的导流方案:即一期导流为大江通航;二期为明渠加临时船闸通航;三期为永久船闸通航。
临时船闸和永久船闸都是按船队通航要求设计的过船建筑物,但明渠是以过水为目标兼顾过船的建筑物,所以体型和水力学条件要求高。
当来水m/s 以下,可通过长航船队;当来水流量超过20 000m3/s时,所有船队从临时船闸通过;当来水流量超过45 000 m3/s时,实行长江断航,与天然河道通航情况无太大区别。
为满足通航和导流要求,导流明渠设计成新月状,伏卧在长江右岸,明渠轴线长度3 950 m,其中上游引航道长1 050 m,渠身长1 700 m,下游引航道长1 200 m。
明渠设计成复式断面,最小底宽为350 m,右侧渠底宽100 m的底高程为85 m,左侧渠底宽250 m的渠底高程,从上引航道到下航道沿流程分5级,即上引航道底高程为▽59m、▽58m、渠身段为▽50m、▽45m出口段为▽53m于三峡坝址处在葛洲坝水库回水区,根据渠身变化渠底高程也有所变化,使明渠水面线保持为均匀坡降,以满足通航要求。
经过几年的运行,导流明渠实际通航情况为,来水流量在10 000~25 000 m3/s时,各类船队均能通过明渠,随着来水量的增大,船舶有所减少,当Q=30 000 m3/s时,只有大型客、货轮通过明渠,且下水多上水少;当Q=35 000 m3/s时,水翼船仍可通过。
实践证明,明渠实际通航水流条件优于设计情况。
3、明渠分流由于导流明渠的体型是在不同流量情况下满足通航条件进行设计的,明渠进出口高程和水面线与大江连接平顺,所以过流量大,可以降低二期上游围堰的高度,分流条件好,可减轻大江截流的难度。
明渠分流条件的好坏,除渠身体型按设计要求施工外,明渠进出口底坎的挖除也是个关键问题,必须满足设计要求。
为解决这个问题,三峡工程提前一个枯水期在主围堰外修筑了低水围堰,将明渠进口段用干地开挖的方法,提前挖到设计高程,使明渠破堰进水时间提前5个月,为明渠进出口围堰的水下拆除赢得了时间,并保证了围堰拆除质量。
所以在截流围堰预进占龙口宽度为280 m时,实现了大江断航,全部船队经导流明渠通过,为减少截流龙口施工干扰创造了条件。
1997年11月8日,龙口最终合拢前夕,明渠过水面积已达设计断面的81.3%~97.6%,分流比为94.22%,已达到设计要求。
由于导流明渠分流条件好,为确保大江截流的顺利合拢提供了可靠的条件。
4、截流龙口护底三峡工程大江截流的难点是江水深、流量大,经水工模型试验,当水深大于30 m时,截浪戗堤堤头抛料一次不能滚到底,在堤顶下5~7 m 水深处形成堆料陡坡,当坡度达到1∶1或更陡时,就出现堤头失稳坍塌,在10~15 m处抛投料又形成暂时稳定坡,当受到扰动就形成第二次坍塌,对戗堤进占和施工机械及人员安全造成威胁。
为解决截流水深这个难题,参考国内外施工截流经验,结合三峡实际情况,决定采取分期抛料垫底的施工措施,即沿截流围堰轴线低于▽40m的深槽部位宽180 m,顺水流方向长140 m的范围进行平抛垫底至▽40m于河床流速小于3 m/s,在截流前的一个枯水期用底开式驳船抛填砂砾料和中小块石进行河床垫底。
经过一个汛期的冲刷,垫底高程无大的变化,汛后又将垫底高程提高到▽45m 垫底抛投量达74万m3。
使龙口水深降至21~23 m,这对保证截流成功起到了重要作用,既可减少截流水深又可减少截流龙口合拢工程量。
5、二期围堰预进占三峡工程由于截流水深、流量大,相应的围堰工程量也大。
为降低截流抛填强度和施工难度,采用分期预进占的施工措施,从上下游围堰预进占到截流戗堤合拢,整个围堰工程分2个枯水期抛填完成。
1996年汛后至1997年汛前,上下游围堰从两岸同时预进占到龙口宽度为460 m和480 m,又同时进行龙口河床垫底至40 m高程,以满足20年一遇流量72 300 m3/s的渡汛和通航要求,相应流速为3~4 m/s。
1997年9~10月,上游截流戗堤预进占到龙口宽度为130 m,下游围堰龙口宽度202 m。
上游截流戗堤预进占抛投量达122.3万m3,龙口合拢段只剩下20.3万m3的抛投量,这说明截流戗堤分期预进占的措施,给削减龙口合拢工程量、降低截流难度起到关键的作用。
6、截流合拢由于葛洲坝水利枢纽的兴建,使三峡坝址水位抬高22~27 m,致使三峡大江截流水深达60 m。
但事物总是有两面性,由于葛洲坝水库水位壅高,尽管三峡工程截流流量达11 600 m3/s,但截流龙口落差只有0.66 m,又由于龙口落差小,相应的流速也只有4.2 m/s,这样就减少了三峡工程截流的难度。
1997年汛后截流戗堤继续进占,从9月12日至10月23日形成130 m宽的龙口,实测龙口流速3.33m/s,落差0.28 m。
又从10月26日开始分2个阶段进行合拢进占,第一阶段为10月26日至10月27日,使龙口缩窄至40 m暂停进占,实测流量11 600 m3/s,龙口最大流速4.22 m/s,落差0.66m。
第二阶段从11月8日上午9时,中央领导宣布截流合拢开始至11月8日下午3点30分,历时6.5h,截流戗堤合拢成功。
实测长江来水流量为8 480m3/s,龙口流速2.6 m/s。
三峡工程截流戗堤顶宽30 m,施工中可3辆大型自卸汽车并排同时抛料,单戗堤进占的小时抛投强度可达0.3万m3以上。
据统计上下游戗堤和围堰进占最大日抛填量达19.4万m3,小时抛投强度1.71万m3,共用施工设备为20~77 t大型自卸汽车300多辆,大型挖掘机60多台,大马力推土机29台。
由于有以上施工措施和有利因素,使三峡工程大江截流合拢顺利完成。
7、二期围堰施工三峡工程二期围堰按百年一遇洪水设计,设计流量为83 700 m3/s,相应最高水位为▽85m;用二百年一遇洪水保堰,流量为88 400 m3/s,相应最高水位为▽86.2m。
二期上游围堰轴线长度为1 439.6 m,堰顶高程为88.5 m,最大堰高为82.5 m。
下游围堰轴线长度998.5 m,堰顶高程为81.5 m,最大堰高为73 m。
二期围堰土石方填筑量为1 128.4万m3,混凝土防渗墙为9.6万m3,土工膜7.67万m2,帷幕灌浆11 790 m,高压旋喷墙8 570 m2。
上游围堰混凝土防渗墙厚1.0 m,在作用水头超过50 m的部位采用双排混凝土防渗墙,墙中心间距为6 m,墙顶高程73 m,墙顶接土工膜至▽86.2m混凝土防渗墙底部进行帷幕灌浆。
下游围堰▽70m高程以下为一排混凝土防渗墙,墙顶接土工膜至▽79m进制同m 高程,墙底进行帷幕灌浆,当作用水头超过50 m时,在混凝土防渗墙背水侧1 m距离设一排高压旋喷墙,施工中为赶工期,把下游围堰混凝土防渗墙厚度由1m改为1.2 m,取消高压旋喷墙,缩短了施工时间。
二期土石围堰,除围堰轴线上下游抛填块石和石渣棱体外,沿围堰轴线防渗墙部位抛填风化砂。
深水中抛填风化砂靠自重密实度低,对防渗墙造孔孔壁稳定性差,所以在防渗墙轴线上下游4 m范围内采用振冲加密措施,用5~40 mm碎石充填,最深可加密30 m深,振冲加密后风化砂干容重可达1.8t/m3。
三峡二期围堰,1997年11月8日截流合拢,1998年6月22日上下游防渗墙单墙封闭,基坑开始抽水,8月6日上游围堰第二道防渗墙完工,9月12日基坑抽水按计划抽干,实测最大渗水量为90L/s,低于设计值600 L/s的要求。
二期围堰防渗墙施工,用液压双轮铣槽机、钢丝绳抓斗、液压抓斗、多头长墙钻机、冲击钻和冲击反循环钻机等,这些设备对三峡二期深水围堰防渗墙的施工适应性强,工程质量有保证,可靠度高。
防渗墙施工中,用先导孔对围堰抛填料形成架空的部位进行投入堵漏料和水泥膨润土浓砂浆充填,保证防渗墙造孔施工安全,创成墙6 600 m2/月的施工记录,确保近10万m2防渗墙以高质量的按期完成任务。
经观测仪器测知,上游围堰第一道防渗墙最大变位0.5 914 m。
但变位曲线平滑,防渗墙最大压应力为2.73 MPa,最大拉应力为0.045 MPa。
均在墙体材料允许范围内,满足设计要求。
8、三期截流三峡工程三期截流即是用低水土石围堰封堵导流明渠,江水由22个导流底孔通过,客、货船从临时船闸通过。
由于截流时段选择和二期大江截流同期,仍是11月至12月,截流流量也是按9 000 m3/s至12 000 m3/s之间设计,但三期截流的分流条件比二期截流条件相差悬殊。