三峡截流施工组织设计方案
截流水库工程施工方案
截流水库工程施工方案一、项目概述截流水库工程是一项重要的水利工程,主要用于拦截和储存河流或渠道中的水流,以实现水资源的合理利用和管理。
截流水库工程通常包括截流堤坝、库区清淤、导流渠道、泄洪设施等构筑物,是一项复杂的工程项目。
本施工方案主要针对某截流水库工程的施工要求和管理措施进行详细阐述,以确保工程的顺利进行和质量保证。
二、施工组织1.施工单位应严格遵守国家有关施工组织的规定,合理安排各项施工工作,确保工程的安全和质量。
2.施工单位应成立项目组织管理机构,明确各岗位职责,保障施工管理的科学有效。
3.施工单位应加强与监理单位、设计单位和施工单位之间的沟通,做好各项协调工作,确保工程按时按质完成。
三、施工准备1.在施工前,应对工程现场进行详细勘察,了解自然地理条件和现场环境,为后续施工做好准备。
2.对施工所需的材料、设备和人员进行统一调配和安排,确保施工的顺利进行。
3.制定详细的施工计划和工程进度表,根据实际情况灵活调整,确保工程按时完成。
四、截流堤坝施工1.根据设计要求和施工图纸,对截流堤坝进行施工,严格控制堤坝的高度和坡度。
2.采用合理的施工方法和工艺,保证堤坝的稳固和安全。
3.在施工过程中,应严格按照防渗要求,采取有效的防渗措施,确保截流堤坝的防渗性能。
五、库区清淤工程1.根据库区的实际情况和工程要求,进行清淤施工,保证库区的容积和储水能力。
2.采用科学合理的清淤方法,避免二次污染和环境影响。
3.在清淤过程中,应加强对施工现场的环境保护和安全管理,确保施工不影响周边环境和居民生活。
六、导流渠道施工1.对导流渠道进行施工前,应根据设计要求和现场情况,合理确定渠道的位置和长度。
2.采用合理的施工方法和材料,确保导流渠道的通畅和稳定。
3.加强导流渠道的防渗和防冲,确保渠道在水流作用下不受损坏。
七、泄洪设施施工1.根据工程要求和设计图纸,对泄洪设施进行施工,确保设施的开启和关闭灵活可靠。
2.对泄洪设施进行严格的试验和调试,确保设施的正常运行和安全性能。
三峡后续工作---施工组织设计(定稿)
湖南省三峡后续工作长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理马公湖水源补偿及雷家洲闸、青龙窖闸、长江闸改造工程土建、金结制安及机电设备采购安装工程施工施工组织设计华容水利水电建筑工程有限公司二0一三年十一月目录第一节工程概况第二节施工方案与技术措施第三节施工进度计划与措施第四节质量管理体系与措施第五节安全管理体系与措施第六节环境保护管理体系与措施第七节资源配备计划与措施1、劳动力配备2、主要材料、构件用量计划3、主要设备使用安排第八节现场施工配合及协调第九节信息和档案管理第十节合理化建议第十一节图表第一节工程概况一、工程概况(1) 马公湖水源补偿工程马公湖位于澧县如东乡境内,属典型内渍湖泊,集雨面积32km2,湖底平均高程27.5m (85黄海,下同)。
枯水位28.24m时湖水面积3.2km2,正常水位31.07m时湖水面积4.66km2,相应容积1794万m3。
马公湖是松滋河汉河围垦并与局部山丘形成的封闭水系,出口以大剅口水闸与松滋河西支相连,该区域己经形成以马公湖为水源、由不同扬程的提水泵站构成的灌溉体系,灌溉如东乡2.28万亩耕地。
工程主要建设内容:加高、加固堤防7.309m,护坡并在堤顶铺设泥结石路面,对大剅口涵闸和芦荡口机埠进口淤塞严重区域进行疏浚清淤。
改造7处灌溉泵站,更新水泵电机9台套装机770KW,更换配套机电设备和金属结构。
(2)雷家洲闸、青龙窖闸、长江闸改造工程雷家洲闸位于南县育乐坑藕池河东支11+313处。
河面宽阔,河床高程20—25m。
堤岸(包括防洪堤)高9~15m。
堤顶高程40.0m,堤顶宽12m,堤身内、外坡为1:2.5—1:3。
闸址地面高程30.90m,设计流量0. 3m3/s,灌溉面积0.50万亩。
青龙窖进水闸位于澧县淞澄烷、淞滋河中支右岸,桩号77+050。
堤外边滩宽30~45m,河面宽阔,河床高程20~25m。
堤岸(包括防洪堤)高10~16m。
堤顶高程44.58m,堤顶宽8.0,堤高7~9m,堤身内、外坡为1:2.5一1:3.5。
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。
三峡水利枢纽大江截流设计
三峡水利枢纽大江截流设计
高黛安;蒋乃明
【期刊名称】《中国三峡建设》
【年(卷),期】1996(003)005
【摘要】三峡工程施工导流采用“三期导流、明渠通航”方案。
二期施工围左岸,进行主河床截流,迫使江水从右岸导流明渠下泄。
截流流量为11月下旬的20年
一遇最大日平均流量14000m3/s,截流时间选在1997年11月中旬,采用上游单戗堤立堵截流方案。
龙口位于主河床深槽右侧,龙口宽130m,最大水深达
60m。
为防止戗堤头部坍塌,在龙口段先行平抛垫底。
龙口进占由两岸同时进行,投抛材料为块石和石渣。
设计龙口水位落差0.51~0.71m,口门流速2.13~2.73m/s。
【总页数】5页(P6-10)
【作者】高黛安;蒋乃明
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TV551.2
【相关文献】
1.对三峡工程大江截流设计的一点建议 [J], 夏言华
2.三峡工程大江截流设计专题研究与论证 [J], 高黛安;周良景
3.三峡工程大江截流设计主要技术问题的研究和确定 [J], 高黛安;周良景
4.三峡水利枢纽第三期围堰截流设计 [J], 夏仲平;侯新
5.大藤峡水利枢纽工程大江截流设计与实践 [J], 李战锋;周德文
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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。
三峡工程的截流方案
三峡工程的截流方案自古以来,三峡是中国长江流域的重要景点,也是长江文化的象征之一。
然而,在长期的发展过程中,长江流域的水资源问题一直备受关注。
为了有效利用长江水资源,保障水利安全,中国政府决定修建三峡工程,通过截流调水的方式来管理长江水文情势,提高水电利用率,以及改善航运条件。
然而,作为世界上最大的水电工程,三峡工程的截流方案受到了广泛的关注和争议。
本文将从技术、环境和社会等多个方面对三峡工程的截流方案进行分析和讨论。
在讨论三峡工程的截流方案时,首先需要了解三峡工程的建设背景和截流目的。
三峡工程的主要目的包括水利调节、发电、改善航运条件以及防洪。
为了实现这些目标,工程需要对长江进行截流,实现水文情势的控制和管理。
截流实际上是将大坝建设至一定长度后前后截段两坝之间相互连通。
这一截流方案将会影响大坝建设以及长江流域的生态环境。
在制定截流方案时,需要综合考虑多种因素,包括技术可行性、环境影响、社会影响以及经济效益等。
为了更好地理解和评价三峡工程的截流方案,下面将对其进行详细的分析。
一、技术可行性三峡工程的截流方案需要满足严格的技术要求。
首先,工程需要对长江进行截流,实现水文情势的控制和管理。
其次,工程需要保证截流过程的安全和稳定,从而减少对上游和下游的影响。
此外,截流方案还需要考虑工程建设过程中的防洪、排水和安全等问题。
为了实现这些目标,截流方案需要结合长江的水文情势、地质条件、岩石力学特性、水利设备等多种因素,从而设计出合理、安全和稳定的方案。
同时,截流方案还需要满足长江流域的生态环境保护和水资源利用需求。
因此,在制定截流方案时,需要组织专家进行调研和评估,从而选择出最佳的方案。
二、环境影响三峡工程的截流方案将会对长江流域的生态环境产生重大影响。
由于工程需要改变长江的水文情势和水利特性,截流方案将会对长江的生态系统造成一定破坏。
首先,截流将会改变江河的流态和水质,从而影响生物的栖息和繁衍。
其次,截流还会对江河的植被、土壤和地形造成一定破坏。
长江三峡水利枢纽工程施工导流方案
长江三峡水利枢纽工程施工导流方案
根据“明渠通航、三期导流”的施工方案,三峡工程分为三期进行.1993~1997年为准备工程和一期工程阶段。
一期工程的主要任务有:填筑一期土石围堰,形成一期基坑,将水抽干,开挖至新鲜花岗岩石,修建混凝土导流通航明渠,长江水流和过往船舶仍从大江主河道通行。
导流通航明渠和左岸临时船闸竣工后,拆除一期土石围堰,进行三峡工程的第一次截流-—大江截流。
1997 年11月,大江截流的胜利实现,标志着一期工程的完成和二期工程的开始。
1998~2003年为二期工程阶段,主要任务有:在一个枯水期内完成二期上、下游土石围堰的填筑,将围堰围护的大江基坑内的水抽干,浇筑大坝及电厂等设施.长江水流从导流明渠通过,过往船舶从导流明渠或临时船闸中航行.2002年11月6日进行了三峡工程的第二次截流——导流明渠截流。
截流成功后,在导流明渠内抢修碾压混凝土围堰至140米高程,长江水流从泄洪坝段底部的22个导流底孔中宣泄,船舶从临时船闸通行。
2003年6月1日,三峡水库开始蓄水,6月中旬,蓄水至135米,永久船闸开始通航,10月,首批机组开始发电。
2004~2009年为三期工程阶段,主要任务有:完成右岸厂房坝段和右岸非溢流坝段、右岸电站厂房的混凝土浇筑及相应的金属结构安装,左右岸电站全部26台机组的安装,完成全部输变电工程,拆除碾压混凝土围堰和三期下游土石围堰.。
三峡工程的施工导流方案文档
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 300m} /s,渡汛水位为▽ , 土石方填筑工程量为328. 5万应开挖29. 9万m, 混凝土防渗墙4. 9万卅,帷幕灌浆0. 41万m 土工膜4. 92万吊,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。
三峡截流施工组织设计方案
第一章施工规划总说明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,一期导流时段为年月至年月,历时年。
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,二期导流时段为年月至年月,历时年,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,三期导流时段为年至年,共计年,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级临时建筑物,设计洪水标准为月份实测流量最大值17600m3(年年资料),相应上游水位81.05m,围堰呈直线布置,位于坝轴线上游270m,围堰轴线全长约427m,左接砼纵向围堰上纵段第堰块,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,背水侧;水下边坡为:迎水侧,背水侧。
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≤为止。
三期下游土石围堰按级临时建筑物设计,设计洪水标准为,相应设计流量79000m3(年年资料),相应下游水位78.3m。
围堰轴线呈直线布置,位于坝轴线下游595m。
围堰轴线全长447.5m,左接砼纵向围堰下纵段第块堰块,右接导流明渠右边坡。
围堰由风化砂、反滤料、石渣、石渣混合料和块石填筑而成。
三峡工程三期截流方案设计
三峡工程三期截流方案设计及实施2000级水电建筑工程李凯[摘要] 三峡工程三期截流具有流量大、落差大、单岸进占、抛投块体重量大、政治影响大等特点。
本文针对此特点对三期截流方案及施工特点作了简单分析与介绍。
关键词三峡工程三期截流截流方案施工部署长江三峡水利枢纽由大坝、电站厂房、船闸及升船机组成,为保证施工期间长江干流不断航,采用“明渠通航,三期导流”的施工方案,总工期17年(1993年-2009年),准备工程和一期工程5年,二期工程6年,三期工程6年。
准备工程主要有:坝区(包括对外交通和砂石料场)征地与移民,场地平整,场内外交通工程,供电、供水、通风、排水、通讯、仓储系统、房屋建筑、砂石料、砼、制冷系统、综合加工企业等。
一期工程主要有:一期土石围堰填筑,纵向围堰砼浇筑,三期上游碾压砼围堰基础部分浇筑,导流明渠开挖和护底、护岸砼浇筑及临时船闸工程等,以大江截流为开始标志。
二期工程主要有:大江上、下游横向土石围堰填筑和基坑排水,河床泄洪坝段、左岸厂房坝段及坝后式厂房等,以左岸电厂首批机组发电和永久船闸通航为结束标志。
三期工程主要有:右岸厂房坝段和右岸非溢流坝段至主坝顶185米高程的砼浇筑及相应的金属结构安装,右岸电站厂房工程等,以枢纽工程全部建成、26台水轮发电机组全部发电为结束标志。
1 三期截流工程概况及其特点三期截流是修建三期上下游围堰的第一道工序,其目的是截断明渠,迫使长江水流改道从左侧主河床已建泄洪坝段导流底孔渲泄。
三期截流设计流量9010-10300m3/s,截流落差3.26-4.06m,截流水深20-30m,其截流总能量为当今世界截流工程之冠。
三期截流具有流量大、水深、龙口抛投量大等特点。
一是流量大。
1981年葛洲坝工程截流时,水流流量为每秒4720m3;1997年三峡工程大江截流时,水流量为每秒11600m3;巴西伊泰普水电工程截流时,水流流量为每秒8100m3;而三期截流设计流量为9010-10300m3/s,实测流量8600 m3/s。
三峡工程施工导截流施工(3篇)
第1篇一、引言三峡工程作为我国迄今为止规模最大的水利枢纽工程,其施工导截流施工是工程建设的核心环节之一。
导截流施工的成功与否直接关系到工程的安全、进度和投资。
本文将详细介绍三峡工程施工导截流施工的过程、技术难点及应对措施。
二、三峡工程施工导截流施工过程1. 施工准备阶段(1)施工图纸审查:对施工图纸进行全面审查,确保图纸符合工程要求,避免施工过程中出现设计变更。
(2)施工方案编制:根据工程特点和施工条件,编制详细的施工导截流方案,包括施工顺序、施工方法、施工设备、施工进度等。
(3)施工组织设计:成立专门的施工导截流施工组织,明确各岗位责任,确保施工顺利进行。
2. 施工实施阶段(1)导流明渠施工:在施工导截流期间,需开挖导流明渠,使长江水流从明渠下泄,确保施工期间主河床的通航。
(2)围堰施工:根据施工导截流方案,分别施工上游围堰、下游围堰和纵向围堰,确保施工期间河床的安全。
(3)基础处理:对施工区域进行基础处理,确保施工质量。
(4)主体工程施工:在导截流期间,开始施工主体工程,如大坝、电站厂房、船闸等。
3. 施工结束阶段(1)导流明渠封堵:在主体工程完成后,对导流明渠进行封堵,恢复主河床的通航。
(2)围堰拆除:在主体工程完成后,拆除围堰,确保施工区域的安全。
(3)施工总结:对施工导截流施工进行总结,分析施工过程中的问题和不足,为今后类似工程提供借鉴。
三、三峡工程施工导截流施工技术难点及应对措施1. 深水高土石围堰施工(1)技术难点:深水高土石围堰施工过程中,面临水压力、土石料稳定性、施工进度等多重挑战。
(2)应对措施:采用先进的土石围堰施工技术,如预应力锚索、预应力混凝土、土石料加固等,确保围堰的稳定性和施工质量。
2. 明渠截流施工(1)技术难点:明渠截流施工过程中,需确保截流成功,避免对下游产生不良影响。
(2)应对措施:采用合理的截流方案,如分段截流、分段合龙等,确保截流成功。
3. 深水基础处理(1)技术难点:深水基础处理过程中,面临水下地质条件复杂、施工难度大等问题。
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。
截流专项施工方案
截流专项施工方案一、项目概况二、施工目标1.实现对河流水流量的有效控制,保护下游工程和农田。
2.确保施工过程中的安全和环保,减少对周边环境的影响。
3.完成施工任务,按时交付。
三、施工内容1.前期准备工作1.1确定截流河段的位置和长度,并对相关区域进行测量和勘察。
1.2制定施工方案和施工计划,并与相关部门协商和审批。
1.3组织施工人员进行专业培训,确保施工技术和操作规范。
2.施工准备工作2.1确保施工现场的安全,并进行必要的隔离措施。
2.2准备好所需的施工材料和设备,并保证其质量和数量。
2.3对施工区域进行清理和平整,确保施工顺利进行。
3.施工工序3.1挖掘河道3.1.1根据设计要求,确定截流河段的宽度和深度,并进行挖沙、清淤等工作。
3.1.2确保挖掘过程中的安全,防止坍塌和水土流失等情况发生。
3.1.3清理施工现场,确保河道畅通。
3.2设置截流工程3.2.1根据设计要求,选取适当的材料进行截流工程的建设,如钢筋混凝土、砖石等。
3.2.2对截流工程进行施工,并确保其稳定和牢固。
3.2.3完成截流工程后,对其进行检测和验收,确保质量达标。
3.3安装监测设备3.3.1根据需要,安装流量计、水位计等监测设备,以便实时监测河流的水位和流量。
3.3.2调试和校正监测设备,确保其准确性和可靠性。
3.4施工结束工作3.4.1清理施工现场,确保整洁。
3.4.2进行工程验收和交付,确保工程质量和安全。
四、施工安全和环保措施1.提前组织施工人员进行安全培训,确保施工人员具备必要的安全意识和技能。
2.确保施工现场的安全,设置警示标志和隔离措施,避免非施工人员进入。
3.严格按照环保要求进行施工,减少废弃物的产生和对环境的污染。
4.防止水土流失和水源污染等问题的发生,定期进行环境监测和评估。
5.定期检查和维护施工设备和工器具,确保其正常运行。
五、施工时间和进度安排根据具体情况,制定详细的施工计划和进度安排,确保施工任务按时完成。
三峡水利枢纽布置及施工组织设计
三峡水利枢纽布置及施工组织设计三峡水利枢纽是中国的一项重要水利工程,为了保证工程的安全和顺利进行,需要进行布置及施工组织的设计。
本文将对三峡水利枢纽的布置及施工组织进行详细探讨。
一、布置设计1. 选址三峡水利枢纽的选址应综合考虑多个因素,如地质条件、水文条件、环境保护等方面。
选址应选择地质稳定、水文条件适宜、环境相对较好的地区。
2. 设计原则在布置设计中,需要遵循以下原则:(1) 综合利用地形地貌,以减少土石方工程的规模。
(2) 合理分配不同功能区域,如电力厂区、船闸区等,以提高工作效率。
(3) 注重环境保护,合理划分生态保护区和建设区。
(4) 考虑未来发展需求,预留足够的用地储备。
3. 建设区划分建设区的划分需综合考虑不同功能需求,并做到合理布局。
建设区的划分可按照工程功能和行政管理进行划分,如水电厂区、船闸区、生态保护区等。
4. 施工设备布置施工设备的布置需考虑施工的需要,合理分配各种设备,以提高施工效率。
同时,还要考虑设备存放、维护和安全的问题。
二、施工组织设计1. 施工组织架构施工组织的架构应明确各个职责部门,并进行合理划分。
需要设立项目管理部门、技术检测部门、安全环保部门等,以确保施工工作的有序进行。
2. 人员配备根据施工的规模和要求,进行人员的合理配备。
人员包括工程师、技术人员、施工人员等,各个部门人员的配备应充分考虑工作量和工种要求。
3. 施工进度计划制定详细的施工进度计划,明确各个工程阶段的工作内容、时间安排等。
计划应合理,充分考虑施工的复杂性和风险,以确保施工能按时完成。
4. 施工安全管理施工过程中需要加强安全管理,确保施工人员的安全。
需制定安全操作规程,并加强现场安全教育和培训,提供必要的安全防护设备。
5. 资源调配合理调配施工所需的各类资源,如人力、材料、设备等。
资源调配应充分满足工作需求,避免资源的浪费和不足。
三、总结三峡水利枢纽的布置及施工组织设计是保证工程安全顺利进行的重要环节。
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。
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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。
围堰轴线呈直线布置,位于坝轴线下游890~595m。
围堰轴线全长447.5m,左接砼纵向围堰下纵段第20块堰块,右接导流明渠右边坡。
围堰由风化砂、反滤料、石渣、石渣混合料和块石填筑而成。
围堰顶高程81.5m,顶宽15m,∇69.0m以上为水上填筑,上游边坡为1:2,下游边坡为1:2.5;∇69.0m以下为水下抛填,上游边坡为1:1.5,下游边坡为1:1.3。
围堰防渗采用双排高压旋喷墙上接土工合成材料心墙型式,高喷墙高程为∇69.0m,墙厚1.0m,其上接土工合成材料“之”字形心墙至∇79.0m。
对基础透水岩体及右岸坡透水带采取防渗帷幕灌浆处理。
三期导流明渠截流,采用双戗双向(下戗单向)立堵截流方式,截流合拢时段选在2002年11月下半月,截流设计流量为10300m3/s,相应截流设计总落差为4.11m。
三期截流从2002年11月1日开始非龙口段进占,导流明渠断航,11月下半月截流合拢。
上、下游截流龙口宽分别为150m和140m,上、下游龙口部位均设置垫底加糙拦石坎。
右岸导流明渠截流与三期土石围堰工程控制性工期为:2002年8月开始准备工作;2002年11月1日,三期上、下游土石围堰截流戗堤进占填筑,导流明渠断航,11月12日形成截流龙口;2002年11月15日 25日,龙口合拢,导流明渠截流;2002年12月20日,上、下游土石围堰闭气;2003年1月15日,基坑抽干;2003年1月31日三期上、下游土石围堰完工。
1.2 主要工程项目及工程量1.2.1 本标段主要工程项目(1) 龙口垫底加糙;(2) 截流戗堤及围堰堰体填筑;(3) 围堰防渗;(4) 围堰料源复核及开采;(5) 安全监测;(6) 基坑排水;(7) 临时工程。
1.2.2 本标段主要工程量(见表1-1)1.3 现场自然条件1.3.1 水文气象资料(1) 基本水文资料宜昌站分月及时段最大日平均流量计算成果见表1-2。
各月月平均流量频率计算成果见表1-3。
10 5月分旬最大日平均流量频率计算成果见表1-4。
三斗坪水位流量关系见表1-5。
二期导流水位流量关系见表1-6。
(2) 基本气象要素①风速:宜昌多年平均最大风速9.5m/s,实测定时最大风速为18m/s(风向北北东),实测最大瞬时风速为34m/s。
②气温:宜昌多年平均气温16.9︒C,多年旬平均最高气温(7月下旬)28.0︒C,多年旬平均最低气温(1月上旬)4.6︒C,极端最高气温43.9︒C,极端最低气温-9.8︒C。
三峡坝址区气温实测资料统计(1960年~1968年)见表1-7。
③降雨:坝址区雨量充沛,多年平均降雨量1147.0mm,主要集中在6~8月。
坝址区雨量实测资料统计(1960年~1968年)见表1-8,宜昌站历年各月降雨特征值统计见表1-9 。
(3) 导流底孔单独全敞泄流能力导流底孔单独全敞泄流能力见表1-10。
表1-1 三期截流及围堰填筑主要工程量表项目单位工程量备注上游围堰下游围堰合计土石方填筑石渣混合料万m3 48.80 55.60 104.4风化砂万m3 46.60 50.83 97.43碎石万m3 0.37 0.39 0.76 用于堰顶面干砌块石万m3 0.64 0.72 1.36 用于护坡垫层料万m3 0.26 0.29 0.55反滤料万m3 6.76 7.08 13.84石渣料万m3 7.30 7.45 14.75截流戗堤万m3 35.85 41.54 77.39合计万m3 146.58 163.90 310.48土工膜万m2 0.95 1.08 2.03土工膜伸缩节个 4 4 8 每100m设一个高压旋喷墙万m2 1.02 0.99 2.01 帷幕灌浆万m 0.20 0.10 0.30 预埋钢管万m 0.55 0.30 0.85 混凝土m3 250.0 300.0 550.025锚杆根70 50 120 单根长2m 垫层加糙钢架石笼个288 288 25t/个合金钢网石兜万m3 0.6 0.6施工道路纵向围堰拆除万m3 1.20 1.20 浆砌石万m3 0.08 0.08 碎石万m3 0.08 0.08 回填料万m3 0.66 0.66注:填筑量未包括加糙垫底工程量。
表1-2 宜昌站分月及时段量大日平均流量频率计算成果(1877 1990年) 单位:m3/s月份 1 2 3 4 5 6 7-9 10 11 12 10-5 11-4 12-3频率% 0.01 9300 9590 16000 27500 62900 79000 113000 65000 42000 15700 65700 43300 16000 0.1 8300 8290 13600 23500 50800 67600 98800 57400 35300 13800 57900 35500 141000.5 7550 7330 11800 20800 42300 59700 88400 51500 30400 12400 51800 30500 127001 7250 6920 10900 19500 38800 55900 83700 48400 28300 11800 49000 28400 121002 6900 6500 10100 18100 35200 51200 79000 45600 26100 11200 46100 26200 11500 5 6400 5920 8950 16300 30100 46800 72300 41400 23100 10300 42000 23300 10500实用文档810 6000 5460 8070 14700 26500 42700 66600 37800 20800 9500 26800 20900 9800 20 5600 4980 7080 13100 22500 37900 60800 33900 18300 8790 34800 18400 9010 50 4900 4240 5560 10300 17400 30300 2740 14600 7510 28200 14700 7660 75 4450 3810 4620 8560 14700 25600 22400 12400 6710 23600 12600 6870实用文档9表1-3 各月月平均流量频率计算成果表(1877 1990) 单位:m3/s月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CV 0.12 0.14 0.17 0.24 0.22 0.22 0.22 0.24 0.26 0.22 0.17 0.12 CS/CV 4 6 3 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 20.01 6830 7130 8240 15000 25200 37900 61200 60900 60600 40400 18900 91700.1 6350 6410 7420 13200 22300 33800 54600 53900 35300 36000 17200 85600.5 5920 5870 6480 11800 20200 30900 49800 48800 47900 32900 15900 80801 5740 5640 6570 11200 19200 29400 47400 46200 45200 31300 15400 78402 5570 5830 6300 10600 18100 27900 45000 43700 42600 29700 14800 7600实用文档105 5260 5040 5850 9610 16700 25800 41700 40300 38800 27500 13900 7300 10 4780 4750 5540 8870 15500 24000 38700 37200 35600 25500 13100 6990 20 4310 4440 5130 8000 14200 21900 35400 33600 32200 23400 12200 6630 50 3900 3920 4410 6590 11800 18200 29400 27600 26100 19400 10600 6030 75 3800 3590 3960 5530 10100 15600 25200 23400 21300 16600 94200 5550 80 3700 3520 3830 5330 9680 14900 24100 23200 20700 15900 9100 5410 85 3570 3440 3690 5080 9280 14300 23000 21200 19500 15200 8770 5270 90 3350 3350 3560 4840 8880 13600 21900 20000 18400 14400 8450 5120 95 4350 3230 3380 4370 8160 12500 20100 18000 16500 13300 7920 4880实用文档1199 3570 3040 3020 3700 6960 10400 16800 14900 13300 11100 6950 4460 均值4350 4000 4500 6720 12000 18600 30000 28200 26600 19800 10700 6030实用文档12实 用 文 档 13表1-4 10-5月分旬最大日平均流量频率计算成果 单位:m3/s 分旬时间 均值 2% 5% 10% 20% 80% 一 月上旬 4670 6620 5800 5450 5320 4350 中旬 4300 6030 5340 5040 4880 4020 下旬 4110 5670 5260 4930 4600 3610 二月上旬 4110 5670 5260 4930 4600 3610 中旬 4150 6310 5730 5270 4770 3630 下旬 4210 6400 5810 5350 4860 3600 三月上旬 4590 7250 6560 6020 5420 3740 中旬 4890 7730 6990 6410 5770 3950 下旬 5670 9980 8790 7080 6860 4220 四月上旬 6780 12500 11000 9760 8490 4830 中旬 8220 14600 13000 11700 10200 6060 下旬 10500 18100 16200 14600 12800 7330 五月上旬 12700 21200 18900 17100 15200 9700 中旬 15000 26900 23600 21100 18400 10800 下旬 18000 33400 29200 25800 22200 13200 十月上旬 27500 47000 42400 38500 34100 20400 中旬 23400 38800 35100 32100 28500 17600 下旬 19100 30200 27700 25400 22900 15000 十一月上旬 14800 24600 21900 19800 17500 11700 中旬 12200 22700 19400 17100 14500 9220 下旬 9450 16000 14000 126000 11100 7510 十二月上旬 7030 11100 9010 8520 8090 6500 中旬 5950 8450 7500 7140 7060 5630 下旬 5170 7400 65205200 6090 4850实用文档14实 用 文 档 15表1-5 三斗坪水位流量关系表 流量(m3/s)坝址水位(m) 05000 10000 150000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000南津关水位(m)葛洲坝蓄水前 55.08 60.05 64.65 67.94 70.94 73.61 76.10 78.51 80.85 83.10实 用 文 档 16 60 60 60.25 60.60 61.30 62.26 64.82 66.98 69.26 71.72 74.17 76.58 78.7562 62 62.28 62.50 63.09 63.86 65.85 68.01 70.19 72.46 74.83 77.03 79.24 81.24 83.22 64 64 64.15 64.40 64.90 65.51 67.18 69.14 71.28 73.40 75.61 77.68 79.82 81.80 83.73 66 66 66.13 66.35 66.80 67.30 68.72 70.51 72.45 74.50 76.48 78.43 80.45 82.40 84.30 68 68 68.11 68.30 68.74 69.20 70.41 71.98 73.77 75.68 77.45 79.32 81.25 83.10 84.95表1-6 二期导流水位流量关系曲线表流量(m3/s) 5920 6400 8950 10300 16300 23100 25000 30100 41400 46800 72300 83700 86000 88400。