水利工程施工——导流
水利工程施工导流方法
水利工程施工导流方法一、水利工程施工导流的意义水利工程施工导流是水利工程施工中非常重要的一个环节,它对保证施工现场的安全和顺利进行具有至关重要的作用。
在水利工程施工过程中,受到水流影响会造成以下几个问题:1. 影响施工安全。
如果水流不能得到有效控制,可能会导致施工人员和设备被冲走或者被淹没,从而造成人员伤亡和设备损坏。
2. 影响施工质量。
受到水流的干扰,施工人员无法按照设计要求进行施工,易导致工程质量下降,甚至出现质量问题。
3. 影响施工进度。
受到水流的干扰,往往会使施工工艺无法连续进行,从而影响施工进度的推进。
因此,在水利工程施工中合理有效地进行导流是至关重要的。
施工导流的目的就是通过各种措施,将水流引导到预定的方向,避免对施工造成危害,保证施工的安全、质量和进度。
二、水利工程施工导流方法水利工程施工导流方法种类繁多,根据施工现场的具体情况和水流的特点,可以选择相应的导流方法。
下面将介绍一些常用的导流方法:1. 临时围堰法临时围堰法是一种常见的水利工程施工导流方法,适用于小型工程施工场地。
它通常是在水中利用木桩、钢筋等材料构建的一定高度和长度的围堰,将水流引到指定的地方,从而避免水流对施工造成干扰。
利用临时围堰法进行导流时,需要注意堰坝结构的稳固性和耐水性,以确保导流效果。
2. 临时导流管法临时导流管法是一种利用管道将水流导向指定位置的导流方法,适用于水流量较大的施工现场。
它通常是在水中铺设一定长度的导流管道,通过管道将水流引导到需要的地方,以减少水流对施工的干扰。
临时导流管法的优点是操作简便、效果明显,但需要注意导流管道的选材和施工,以确保导流效果和施工安全。
3. 临时围堰+泵站法临时围堰+泵站法是一种将围堰和泵站结合起来进行导流的方法,适用于水量较大、水位变化较大的施工现场。
在这种方法中,通过构建临时围堰将水流引导到泵站处,再利用泵站将水抽走或者将水流导向指定位置,以减少水流对施工的影响。
水利工程施工导流方案
水利工程施工导流方案为了保障水利工程施工的顺利进行,要进行科学合理的导流工作。
下面将详细介绍水利工程施工导流方案。
一、导流方案编制的依据1. 工程地质条件:对施工地点的地质条件进行分析,包括地层、水文地质等。
根据地质条件确定导流方案。
2. 工程规模:根据工程规模确定导流设计的方案。
3. 施工时间:根据施工时间安排导流施工。
4. 施工人员和设备:根据施工人员和设备情况确定导流方案。
5. 安全措施:保障工程施工安全,确定导流方案。
二、导流方案的技术要求1. 导流设计:根据工程规模和地质条件进行导流设计,确定导流水位、流量、水位控制点等。
2. 导流设施:导流设施要符合工程施工的需要,保证水流畅通,防止水质污染。
3. 导流监测:在导流施工过程中进行监测,及时发现问题并采取措施。
4. 安全措施:导流过程中要做好安全防护,严格遵守相关规定。
5. 协调配合:导流过程中要做好各方间的协调配合,确保施工进度顺利进行。
三、导流方案的施工流程1. 前期准备工作:确定导流方案,准备施工人员和设备。
2. 导流设施搭设:搭设导流设施,设置水位控制点。
3. 导流施工:按照导流方案进行导流施工,保证水位、流量等要求。
4. 监测调整:对导流施工过程中的监测数据进行分析,及时调整导流方案。
5. 完工验收:导流施工结束后进行验收,确保工程质量。
四、导流方案的节能环保措施1. 合理利用水资源:合理利用水资源,节约水资源。
2. 导流设施选用环保材料:导流设施选用环保材料,减少对环境的影响。
3. 减少能源消耗:减少导流过程中的能源消耗,节约能源。
4. 水质保护:保护水质,避免水质污染。
五、导流方案的应急预案1. 突发状况:如发生突发状况,及时采取应急措施,保障施工安全。
2. 泄洪控制:在导流过程中,要做好泄洪控制,防止水情泛滥。
3. 交通管制:在导流施工期间要做好交通管制,确保施工区域的交通畅通。
六、导流方案的实施效果评价1. 工程质量评价:根据导流方案实施情况进行工程质量评价。
水利工程施工导流方案
水利工程施工导流方案一、工程概述某水电工程位于我国南方某河流上,工程主要包括大坝、溢洪道、发电厂等建筑物。
工程规模为大型,施工期为3年。
工程所在地河流流域面积为10000km²,河道长度为200km,平均流量为500m³/s,最大流量为1500m³/s。
二、导流目的施工导流的主要目的是为了创造干地施工条件,确保水利工程的安全、质量和进度。
在本工程中,施工导流需满足以下要求:1. 保证大坝主体工程在干地上施工,避免洪水对施工进度和质量的影响。
2. 确保施工期间河道内的航运、供水和生态环境需求。
3. 合理利用河道水资源,降低施工期间对河流的干扰。
三、导流时段根据工程进度安排和河道水文特性的分析,导流时段确定为施工期的前两年。
在此期间,需完成大坝主体工程、溢洪道和发电厂等建筑物的施工。
四、导流方式根据河道地形、地质和施工需求,本工程采用全段围堰法进行施工导流。
全段围堰法是指在河道上游建造围堰,将河水引导至下游的预定位置。
五、围堰布置围堰布置应根据河道地形、地质、水文等因素综合考虑。
在本工程中,围堰布置如下:1. 上游围堰:设置在河道的上游,距离大坝主体工程约5km。
围堰长度为10km,高度为20m。
2. 下游围堰:设置在河道的下游,距离大坝主体工程约10km。
围堰长度为5km,高度为15m。
六、导流泄水建筑物导流泄水建筑物是施工导流的重要组成部分,主要包括泄水闸、导流洞等。
在本工程中,设置一座泄水闸和两个导流洞。
1. 泄水闸:设置在上游围堰和下游围堰之间,用于控制河道水流。
闸室长度为50m,宽度为10m,共设有10孔,每孔宽度为5m。
2. 导流洞:设置在上下游围堰之间,用于引导河道水流。
导流洞直径为8m,长度为200m。
七、施工期管理1. 施工期间,定期检查围堰、泄水建筑物和河道水质,确保工程安全。
2. 针对不同水位,制定相应的施工措施,确保施工进度和质量。
3. 加强施工现场的环境保护,减少施工对河道生态环境的影响。
水利工程施工中导流
水利工程施工中导流一、导流工程的定义导流工程是指将水体引导到指定的方向,以减少对施工区域的影响,并保证施工现场的安全和顺利进行。
导流工程的主要目的是防止水流冲刷施工区域,避免水淹和地质灾害等不良影响的发生。
导流工程通常包括截流、引流、排水和排沙等内容,是水利工程中一个重要的组成部分。
二、导流工程的作用1. 保证施工现场的安全。
导流工程可以有效地引导水流,减少水流对施工区域的冲击,避免发生水淹、地质灾害等事故,保障施工人员和设备的安全。
2. 保障施工进度。
通过导流工程的设置,可以控制水流的方向和速度,保证施工现场的干燥,提高施工效率,保障施工进度。
3. 保护环境。
导流工程可以有效地减少施工对周围自然环境的影响,避免水土流失、水污染等问题的发生,保护生态环境的完整。
4. 保证工程质量。
导流工程的合理设计和施工可以保证水利工程的顺利进行,减少各种施工风险,保证工程质量。
三、导流工程的设计原则1. 充分考虑水流特性。
根据导流工程所在区域的水流特性和流量,合理确定导流工程的类型和设置方式。
2. 兼顾施工安全与环保。
导流工程的设计要符合施工安全和环保要求,不仅要保证施工人员和设备的安全,还要减少对周围环境的影响。
3. 确保导流效果。
导流工程设计时要考虑水流的流向和速度,确保导流效果明显,能有效地减少水流对施工区域的影响。
4. 综合考虑经济性。
导流工程的设计要考虑经济性,选择合适的导流方式和材料,合理控制成本,最大限度地发挥效益。
四、导流工程常见方法1. 土石坝导流。
通过修筑土石坝,将水流引导到指定位置,减少水流对施工区域的影响。
2. 河道截流。
利用堤坝、堰坝等结构,将河道水流截流,减少水流对施工的影响。
3. 水泵引流。
通过设置水泵将水流抽走或引到指定方向,控制施工现场的水流方向。
4. 排水管道。
利用排水管道将水流引导到指定位置,保证施工现场的干燥。
五、导流工程施工步骤1. 项目立项。
确定导流工程的设计方案和施工方案,制定详细的计划和预算。
水利工程施工——导流
Q Ac 2g(H 0 hs)
(1)
或写成:
Z
vc2
2 2g
v02 2s 2g(H0 hs)
Ac——过流断面面积; v0、vc——分别为行近 流速和收缩断面流速; H0——上游水头; H——上游水深; hs——下游水深; b——矩形河槽宽度; Z——上下游水位差。
2.20
1.70
2.00
2.50
2.10
2.50
3.00
2.40
2.80
3.50
2.80
3.30
4.00
3.00
3.70
4.50
3.50
4.00
5.00
3.80
4.50
5.50
4.00
5.00
6.00
表(4)岩石及加固工程的平均抗冲流速 m/s
项目
平均水深 0.4 1.0 2.0 ≥
砾岩、泥灰岩、泥质板岩、 页岩
①指新鲜未风化的岩石。
2 、坝体缺口、过水围堰水力学计算
• 坝体缺口泄流见图
宽顶堰
• 当堰顶长度L和水头H的关系在2.5H<L≤20H时,按 宽顶堰公式计算,如自由出流时 (堰顶的下游水深 hs<1.25hk或hs <0.8H0),泄水流量按下式 计算:
3
Q mB
2
g
H
2
0
B——堰孔过水宽度; H0——缺口底槛以上的上游水头; ε——侧收缩系数; m——流量系数。
h0——上游围堰转角处(x/L=0) 水深; bi——沿纵向围堰不同部位的相对自 由水面降差,见下表; H——上游水深。
表(3)ai与bi试验值
表(3)松散体河床平均允许抗冲流速 m/s
水利工程施工中的导流问题及技术解析
水利工程施工中的导流问题及技术解析水利工程是指利用水资源进行开发的工程,包括渠道、水库、水闸等设施的建设和维护。
在水利工程施工过程中,导流是一个重要的环节,必须进行科学合理的规划和施工,以保障工程的顺利进行。
本文将从导流问题的重要性、导流问题的技术解析和常见的导流方案等方面展开论述。
一、导流问题的重要性在水利工程施工中,导流是指在施工期间,将原有的水体流向另外的通道,以便开展工程建设或维护。
导流问题的解决与否直接关系到工程的顺利推进和施工安全,因此具有非常重要的意义。
导流问题的解决与否直接关系到工程的施工进度。
水利工程施工通常需要对水体进行拦截、改道或调整流量,以保证工地干燥,便于施工人员进行作业。
如果导流工作不到位,将会导致施工周期延长,增加工程成本,甚至影响工程的完工进度。
导流问题的解决与否关系到施工安全。
水力是非常强大的,如果在施工中未有效地进行导流,可能会出现水体冲击、溃坝、泥石流等危险情况,从而威胁到施工人员的生命安全,导致严重的人员伤亡事故。
导流是水利工程施工中的一个非常重要的环节,需要对导流问题进行深入的技术分析和科学合理的规划,以确保工程的顺利进行和施工安全。
二、导流问题的技术解析在水利工程施工中,导流问题的解决需要运用一定的工程技术。
下面将从导流方案、导流设施和导流材料等方面对导流问题进行技术解析。
1. 导流方案导流方案是指在水利工程施工中,实施有效的导流措施,将原有的水体流向另外的通道。
一般来说,导流方案需要根据工程的具体情况来设计,可以采用拦河坝、拦河闸、导流隧洞等方式进行导流。
拦河坝是指在河道上游设置的堵水坝,以截断河水;拦河闸是指在河道中设置的水力闸门,控制和调节水流;导流隧洞是指在岩石中打通的通道,用于引导水流绕过施工区域。
2. 导流设施在导流过程中,需要设置相应的导流设施,以确保导流的顺利进行。
通常需要设置导流坝、导流管道、导流闸门等设施。
导流坝是指利用混凝土、砖石等材料搭建的固定坝体,用于拦截水流;导流管道是指利用钢管、塑料管等管道将水流引导到指定位置;导流闸门是指设置在河道中的可开闭的闸门,用于调节和控制水流的流量。
水利施工导流通用方案
水利施工导流通用方案
水利施工导流是指在水利工程建设中,为了调节水流、保护工程和周边环境安全,采取一系列措施引导水流的行为。
导流通用方案通常包括以下几个方面:
1. 工程前期调研,在进行水利施工导流之前,必须进行充分的前期调研,包括对河道水流状况、地质地形情况、周边环境等进行详细的调查,以便制定合理的导流方案。
2. 导流设施选择,根据实际情况选择合适的导流设施,比如导流坝、导流闸、导流管道等,需要根据水利工程的特点和导流需求进行选择。
3. 施工方案设计,在确定了导流设施之后,需要制定详细的施工方案,包括施工工艺、安全措施、施工进度等,确保导流施工的顺利进行。
4. 安全保障措施,导流施工过程中,需要严格遵守安全操作规程,设置警示标志,配备专业人员进行监控和指挥,确保施工过程中人员和设施的安全。
5. 环境保护措施,在进行水利施工导流时,需要采取相应的环境保护措施,减少对周边生态环境的影响,确保施工过程中对环境的保护。
6. 施工验收和监测,导流施工完成后,需要进行验收和监测工作,确保导流设施的稳定性和可靠性,以及对水流的导向效果是否符合设计要求。
总的来说,水利施工导流通用方案需要综合考虑工程特点、安全保障、环境保护等多个方面,制定合理的方案并严格执行,以确保导流施工的顺利进行和工程的安全稳定。
水利工程施工导流
水利工程施工导流水利工程施工导流是在修建水工建筑物时采取的一种工程措施,其目的是为了保证施工过程中水工建筑物能在干地上进行。
施工导流的主要方法包括全段围堰法和分段围堰法。
全段围堰法导流是指主河道被全段围堰一次拦断,水流被导向旁侧的泄水建筑物。
这种方式适用于河床狭窄、基坑工作面不大、水深流急的地方,以及由于覆盖层较深难以分期导流的情况。
全段围堰法导流可以有效地保护基坑,确保施工安全。
但是,这种方式需要建造较大的围堰,对施工技术要求较高,同时也会增加施工成本。
分段围堰法导流是指用围堰将水工建筑物分段分期围护起来进行施工的方法。
这种方式适用于流量很大的平原河道或沙谷较宽的山区河流上修建混凝土坝枢纽。
分段围堰法导流可以根据不同的施工阶段选择不同的导流方式,如束窄河床导流和通过已完建或未完建的永久建筑物导流。
这种方法的优点是可以有效地减少围堰的规模,降低施工成本,同时也可以根据施工进度灵活调整导流方式。
除了全段围堰法和分段围堰法,还有一些特殊和辅助的导流方法。
例如,淹没基坑法是在施工期间将基坑淹没,通过排水系统将基坑内的水排出,以保证施工的进行。
这种方式适用于施工期间水位较高的河流。
另外,滩地法是利用河床上的滩地作为导流通道,将水流引导到下游。
这种方式适用于河床宽阔,有足够的滩地可供利用的情况。
在施工导流过程中,还需要考虑一些其他的工程措施。
例如,拦洪渡汛和基坑排水是施工导流的重要组成部分。
拦洪渡汛是指在施工期间采取措施防止洪水对施工场地造成影响。
基坑排水是指在施工过程中及时排除基坑内的积水,以保证施工的顺利进行。
总的来说,水利工程施工导流是为了保证施工过程中水工建筑物能在干地上进行而采取的一系列工程措施。
通过合理选择导流方式和方法,可以有效地保护基坑,确保施工安全,同时也可以提高施工效率,降低施工成本。
在施工导流过程中,需要综合考虑各种因素,制定出合理的施工导流方案,以保证施工的顺利进行。
水利工程施工中的导流问题及技术解析
水利工程施工中的导流问题及技术解析导流是水利工程中常见的一种技术手段,用于在施工过程中、水库泄洪或洪水来袭时控制水流,保证施工安全和减轻灾害损失。
但是导流技术不易掌握,一旦出现问题,可能会导致工程的中断或失败。
因此,本文将从导流的基本概念、施工中可能出现的问题和解决方法三个方面进行阐述。
一、导流的基本概念导流是指在施工过程中通过某种方式将原有的水流由原先的流道转入另一条流道,也可以将原本需进入某个站点的水流转移至另一个较空旷的区域,以便进行施工,保证施工对象的安全。
常见的导流方式有临时导流、常规导流和洪峰导流等。
1. 临时导流:即在施工现场临时设置的导流设施,通过设置堤坝、挡板等工程结构将水流临时转移至旁边的河道、沟渠等。
临时导流技术适用于一些较短时间的施工活动,如桥梁维修、堤岸加固、河道边坡加固等。
2. 常规导流:这种导流方式主要是通过渠道、隧洞等工程设施来实现,可以对水流的方向、流速和水位等进行完全控制。
常规导流技术适用于水库筑坝、大型隧洞建设、水电站等建设工程。
3. 洪峰导流:这种导流方式主要是在山洪、暴雨等危急时,通过一系列的工程设施将洪水控制在一定范围内进行引导和释放,并通过其它方式减少洪水带来的损失。
洪峰导流技术适用于维护工程安全和人民生命财产安全。
二、施工中可能出现的问题在导流施工中,可能会出现以下问题:1. 导流设施不足:有些地区由于气候和地形等原因,导流设施的规划和设计不良,尤其是一些老的水利工程,在设计和建设时没有考虑到导流问题。
这样,在进行施工和水库泄洪等过程中,可能会出现无法有效控制水流,增加施工风险等问题。
2. 导流设施失效:由于一些不可预测的因素(如自然灾害等)或者设施老化、损坏等原因,导流设施可能会失效,导致水流失控、水流突然加大等情况的发生,严重危及人员和设备安全。
3. 设施施工难度大:一些导流设施的建设工程难度较大、时间较长,如隧洞等,而长时间的施工不仅增加了施工成本,还可能会给周边环境和居民带来噪声或其他污染问题。
水利工程施工导流步骤
水利工程施工导流步骤水利工程施工导流是指在进行水利工程施工时,通过采取一系列措施,将水体引导到指定的位置,以便进行后续的施工工作。
导流工程是水利工程施工中非常重要的一环,它直接影响到水利工程的施工进度和施工质量。
合理的导流工程能够有效地减少水利工程建设对周边环境和生态的影响,保证施工区域内的水体得到有效的控制和利用。
下面我们将从准备工作、导流方式、导流设施、导流效果等几个方面介绍水利工程施工导流的步骤。
1、准备工作在进行水利工程施工导流前,首先需要做好充分的准备工作。
首先要进行调查勘探工作,了解目标水体的流量、水位、水质等情况,以便选择合适的导流方式和设施。
其次要对施工现场进行仔细的勘察,对地形、地质、水体周边环境等情况进行详细了解,为后续的施工做好充分的准备。
同时,还要进行环境影响评价和风险评估工作,确保导流施工工作不会对周边环境和生态造成损害,同时确保施工人员和设备的安全。
2、导流方式导流方式是指将水体引导到指定位置的具体方法和过程。
导流方式的选择应根据施工地点、水体特性、施工条件等进行综合考虑。
常见的导流方式包括临时引水渠、临时引水隧洞、闸门导流、挖土堆坝导流等。
在选择导流方式时,需要注意考虑导流的效果、成本、施工难度等因素,保证导流工作顺利进行。
3、导流设施导流设施是指为了实现导流工程的目标而设置的各种设备和构筑物。
导流设施的选择应该考虑到施工的需要、水体的特性和流量等因素。
常见的导流设施包括导流坝、导流堤、导流闸门、导流渠道等。
导流设施要能够有效地引导水体,同时要有足够的稳定性和可靠性,以确保导流工程的顺利进行。
4、导流效果导流效果是指导流工程实施后,对目标水体的控制和利用效果。
导流效果的好坏直接关系到水利工程的施工进度和施工质量。
一个好的导流效果应该能够将水体稳定地引导到指定的位置,同时要保证施工现场周边环境和生态的稳定和安全。
此外,导流效果还应该能够保证后续施工工作的顺利进行,为水利工程的建设奠定坚实的基础。
水利工程施工导流方式
一、分期围堰导流分期围堰导流适用于河床宽、流量大、工期长的工程,尤其适用于通航和冰凌严重的河道。
根据不同时期泄水道的特点,分期围堰导流包括以下几种:1. 束窄河床导流:通过围堰将河床束窄,使河水通过预留的束窄河床流向下游。
2. 通过已建或在建的建筑物导流:利用已建或在建的永久建筑物,如底孔、缺口等,进行导流。
二、一次拦断河床围堰导流一次拦断河床围堰导流适用于枯水期流量不大,河道狭窄的河流。
按导流泄水建筑物的类型,可分为以下几种:1. 明渠导流:适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形。
明渠施工简单,适合大型机械施工,有利于加速施工进度。
2. 隧洞导流:在河岸边开挖隧洞,在基坑的上下游修筑围堰,一次性拦断河床形成基坑,保护主体建筑物干地施工。
3. 涵管导流:利用涵管进行导流,适用于导流流量较小的河流或只用来担负枯水期的导流。
三、河床外导流河床外导流适用于河床狭窄,基坑工作面不大,水深,流急,和由于覆盖层较深难于候筑纵向围堰实现分期导流的地方。
通过围堰一次拦断整个河床,强制河水改道,通过河床外的导流泄水建筑物,如导流明渠,或是导流隧洞等,泄往下游河槽。
四、河床内导流河床内导流适用于流量很大的平原河道或沙谷较宽的山区河流上修建混凝土坝枢纽。
通过围堰先后分段围护部分河床,开放另一部分河床,天然河水通过预留的被束窄的开放河床,导向下游。
在施工导流方式选择时,应遵循以下原则:1. 适应河流水文特性和地形、地质条件。
2. 工程施工期短,发挥工程效益快。
3. 工程施工安全、灵活、方便。
4. 结合、利用永久建筑物,减少导流工程量和投资。
5. 适应通航、排冰、供水等要求。
6. 河道截流、围堰挡水、坝体度汛、封堵导流孔洞、蓄水和供水等初、后期导流在施工期各个环节能合理衔接。
总之,水利工程施工导流方式的选择应综合考虑工程特点、地形地质条件、水文特性等因素,以确保工程施工的安全、高效和经济效益。
水利工程施工中的导流问题及技术解析
水利工程施工中的导流问题及技术解析导流是水利工程施工过程中常使用的一种技术,可以将水体的方向进行控制,同时也可以将水体分流。
导流设施的设置可以提高工程的安全性和实用性,因此得到了广泛的应用。
下面将对水利工程施工中的导流问题及技术进行解析。
一、导流的定义导流是指在水利工程施工中,通过设置导流设施将水体的方向进行调整或分流,同时控制水流的流速和流量,以达到保护工程施工和维护水利资源的目的。
导流设施一般包括拦河坝、堰、引水渠道等各种建筑物和结构。
二、导流的作用1、控制水体流速和流量通过导流设施可以控制水流的流速和流量,使得水利工程得以稳定施工,同时可以避免过高或过低的水流对工程造成的损害。
2、调整水体方向通过导流设施可以改变水流的方向,使其流向需要的位置,使得水利工程施工更加顺畅。
3、分流导流设施可以将水体分流,避免流量过大造成的冲击力或者是水质问题。
三、导流设施的类别1、拦河坝拦河坝是一种常见的导流设施,可以拦截水体形成水库,控制水体的流量和流速。
拦河坝主要分为混凝土坝、土石坝、重力坝、拱坝等几种类型,其中混凝土坝是最常使用的一种。
2、引水渠引水渠是将水源引导到需要的地方的一种结构。
引水渠可以将水体分流,调整水体的流速和流量。
3、堰堰是一种可以调整水体流量的导流设施。
堰分为重力式、拱形式、提梁式、径流式等多种类型。
1、平面布置导流设施的平面布置是指在水利工程规划设计中,根据需要设置相应的导流设施。
2、避让设计在工程施工过程中,必须要进行避让设计,将导流设施设置在需要避让的地方,避免淹水或水土流失等不良影响。
3、水力计算在设计导流设施时需要进行水力计算,以保证导流设施可以承受水体的流速和流量,同时确保设施的正常运行。
4、安全措施导流设施在使用过程中需要进行安全措施的设置,防止设施损坏或者是意外事故发生。
综上所述,导流是水利工程中不可缺少的一种技术,可以保障工程的安全施工和维护水利资源的有效利用。
在实践中,需要根据具体情况进行导流设施的选择和应用,同时要注意安全措施的设置,确保工程施工的顺利进行。
水利工程导流施工方案
水利工程导流施工方案一、前言水利工程导流施工是指利用工程措施将水流引导到特定的位置,以达到减少水流速度、控制水流方向和减轻水流冲刷等目的。
导流施工是水利工程建设中非常重要的一环,对于确保工程的安全和稳定性具有重要意义。
因此,本文将围绕水利工程导流施工方案展开讨论,以期能够为相关工程提供有效的指导和参考。
二、施工前的准备工作1、确定导流方案:根据工程的具体情况和要求,确定合适的导流方案,包括导流渠道的位置、尺寸和形式等内容。
2、设计导流结构:依据导流方案,设计相关导流结构,包括导流坝、导流渠道、导流闸门等。
3、材料准备:根据设计要求和施工需要,采购和储备导流施工所需的材料和设备,确保施工过程中的有效供应和使用。
4、安全措施:制定并实施相关的安全管理措施,包括场地、设备和人员的安全,以保障施工过程中的安全和稳定。
三、导流施工的具体步骤导流施工的具体步骤主要包括以下几个方面:1、场地准备:清理和整理施工场地,确保施工区域的平整和清洁。
2、导流结构建设:根据设计要求,建设导流结构,包括导流坝、导流渠道和导流闸门等。
在建设过程中,要确保施工质量和施工进度,以满足后续导流施工的需要。
3、导流设备安装:安装和调试导流设备,包括导流闸门、水泵等,确保其正常运行和有效使用。
4、导流施工:进行导流施工,将水流引导到特定位置,以达到工程要求和设计标准。
5、施工监测:及时对导流施工过程进行监测和检测,确保施工的有效进行和质量控制。
四、导流施工中需要注意的问题1、安全管理:导流施工过程中,要严格遵守相关的安全管理规定,确保施工人员的安全和施工现场的安全。
2、工程质量:导流施工要严格按照设计要求和标准进行,确保施工质量和工程的稳定性。
3、环境保护:在导流施工过程中,要注意保护施工现场周边的环境,确保环境的清洁和安全。
4、资源利用:合理利用施工资源和材料,避免浪费和污染,提高资源利用率和环境可持续性。
5、施工管理:对导流施工过程进行有效的管理和控制,确保施工计划的顺利进行,及时处理和解决施工中的问题和难点。
水利工程施工导流总结
水利工程施工导流总结随着我国经济的快速发展,水利工程建设在国民经济发展中的地位越来越重要。
水利工程施工导流作为水利工程建设中的关键环节,对于保障工程顺利进行具有重要意义。
本文将对水利工程施工导流的技术、方法及管理进行总结和探讨。
一、施工导流技术1.全段围堰法导流:全段围堰法导流是指在河床狭窄、基坑工作面不大、水深流急等地质条件下,使用围堰将主河道一次性拦断,使水流通过河床外的泄水建筑物导向下游。
该方法适用于河床外有充足空间设置泄水建筑物的地段。
2.分段围堰法导流:分段围堰法导流是指用围堰将水工建筑物分段分期围护起来进行施工的方法。
该方法适用于流量较大、河床较宽的平原河道或沙谷较宽的山区河流。
根据不同时期泄水道的特点,分段围堰导流又可分为束窄河床导流和通过已完建或未完建的永久建筑物导流。
3.淹没基坑法导流:淹没基坑法导流是指在施工期间,允许基坑被水淹没,通过控制水位来保证施工安全。
该方法适用于施工期间水位较低、工期较长的工程。
4.滩地法导流:滩地法导流是指利用河床两侧的滩地,通过构建临时泄水通道,将水流导向下游。
该方法适用于河床两侧有宽阔滩地的河流。
二、施工导流方法的选择与管理1.导流方法的选择:选择导流方法时要综合考虑工程地质、地形地貌、水流条件、工期要求、经济效益等因素,充分比较各种导流方法的优缺点,选出最适合工程实际情况的导流方法。
2.围堰设计与管理:围堰设计要充分考虑围堰的稳定性、安全性、经济性等因素。
施工过程中要加强对围堰的监测和管理,确保围堰安全可靠。
3.泄水建筑物设计与管理:泄水建筑物是导流工程的关键部分,其设计要充分考虑泄水能力、结构稳定性、施工方便性等因素。
施工过程中要加强对泄水建筑物的监测和管理,确保其正常运行。
4.河道截流与基坑排水:河道截流和基坑排水是导流工程的重要组成部分。
要合理选择截流方式和排水方案,确保施工期间河道水流和基坑水位安全稳定。
5.施工期通航、过水、供水管理:在施工过程中,要充分考虑通航、过水、供水等需求,合理规划施工导流工程,确保施工期间各项功能的正常运行。
水利工程施工导流的基本方式
水利工程施工导流的基本方式范本一:正文:1. 简介水利工程施工导流是指在水利工程施工过程中,为了确保施工安全与顺利进行,采取一系列措施将流量从原有的河道或渠道中转移或分流到其他水道或排水设施中的过程。
导流的方式多种多样,根据具体情况选择合适的方法十分关键。
2. 常见的导流方式2.1 暂时改道导流暂时改道导流是通过在施工区域周围挖掘新的临时河道或渠道,将原有的水流引导到新的通道中。
这种方式适用于施工区域较小且流量较小的情况下。
2.2 临时拦水坝导流临时拦水坝导流是在水流的上游设置临时拦水坝,使得水流暂时停止,并通过临时引流管将水流引导到需要的地方。
这种方式适用于施工区域较大且流量较大的情况下。
2.3 导流隧道导流隧道是在施工区域的周围或下方挖掘一条新的水道,通过调整水位或设置闸门,将水流引导到新的水道中。
这种方式适用于有地下水位或需要长时间导流的情况下。
2.4 泥石流导流泥石流导流是在泥石流出现之前,通过挖沟、构筑拦河堰等方式将泥石流引导到安全地带,保护施工区域的安全。
这种方式适用于山区水利工程施工过程中的泥石流防护。
3. 导流方案设计3.1 流量测算根据实际情况,对施工区域的流量进行测算,包括流量大小、流量波动情况等,为导流方案的设计提供基础数据。
3.2 导流通道设计根据施工区域的特点和导流方式的选择,设计导流通道的形状、尺寸和坡度等。
保证导流通道能够有效地引导水流,并满足安全要求。
3.3 结构设计如果选择了暂时改道导流或导流隧道等方式,需要设计临时结构物或隧道的结构形式、支护方式等,保证施工期间的安全。
4. 导流施工注意事项4.1 施工过程中要严格按照导流方案进行操作,不得擅自改变导流方式或通道结构。
4.2 导流过程中要随时监控水位、流量等变化情况,及时调整导流措施,防止水患发生。
4.3 施工完成后,要对导流设施进行检查和维护,保证其正常运行。
5. 附件本文档无附件。
6. 法律名词及注释无范本二:正文:1. 简介水利工程施工导流是指在水利工程施工过程中采取一系列措施,将原有的水流从施工区域转移或分流到其他地方,以保证施工的安全和顺利进行。
水利工程施工——导流.
h0——上游围堰转角处(x/L=0) 水深; bi——沿纵向围堰不同部位的相对自 由水面降差,见下表; H——上游水深。
表(3)ai与bi试验值
表(4)岩石及加固工程的平均抗冲流速 m/s 表(3)松散体河床平均允许抗冲流速 m/s
项 目
项 目 细 砂 中 砂 粗 砂 细砾石 中砾石 粗砾石 细卵石 中卵石 粗卵石 细顽石 中顽石 粗顽石 细漂石 中漂石 粗漂石 粒 径 (mm) 0.05 0.25 1.0 2.5 5.0 10 15 25 40 75 100 150 200 300 400 平 均 水 深 1.0M 0.25 0.30 0.60 0.80 1.00 1.20 1.50 1.70 2.10 2.40 2.80 3.00 3.50 3.80 4.00 3.0M 0.30 0.50 0.80 1.00 1.30 1.50 1.80 2.00 2.50 2.80 3.30 3.70 4.00 4.50 5.00 10.0M 0.30 0.70 1.00 1.20 1.60 1.80 2.20 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
B——堰孔过水宽度; H0——缺口底槛以上的上游水头; ε——侧收缩系数; m——流量系数。
Q mB 2 g H 0
3 2
• 对于锐缘进口、缺口下游面垂直时,m由下式计 算:
3 P 1/H m 0.32 0.01 0.46 0.75P 1/H
束窄河床导流水力学计算 坝体缺口、过水围堰水力学计算 导流明渠水力学计算 导流隧洞水力学计算
1、束窄河床导流水力学计算
当采用分 期导流方 案时,河 床被束窄 造成上游 水位的壅 高。
分期导流的流态随纵向围堰的长度L及上游 水深H而不同,可以分别按宽顶堰或明渠流 处理。一般宽顶堰的极限长度为10倍水深H, 对于临时水工建筑物可以放宽至20倍水深H。
水利工程施工导流工程
水利工程施工导流工程是一项关键的水利工程施工技术,它主要是为了保证水利工程在施工过程中能够顺利进行,同时保护周边环境不受破坏。
施工导流工程的成功实施,对于确保工程质量、安全和进度都具有重要的意义。
施工导流工程的主要目的是为了创造干地施工条件。
在水域(大多数指活水河道)内修建水利工程的过程中,为创造干地施工条件,前期用围堰围护基坑,将河道水流通过预定方式绕过施工场地导向下游的工程措施。
施工导流是水利工程施工,特别是修建闸坝工程所特有的一项十分重要的工程措施。
导流方案的选定,关系到整个工程施工的工期、质量、造价和安全渡汛,事先要做出周密的设计。
施工导流的方法主要有全段围堰法和分段围堰法。
全段围堰法是指主河道被全段围堰一次拦断,水流被导向旁侧的泄水建筑物。
这种方式适用于河床狭窄,基坑工作面不大,水深,流急的地方。
分段围堰法是指用围堰将水工建筑物分段分期围护起来进行施工的方法。
这种方式适用于流量很大的平原河道或沙谷较宽的山区河流上修建混凝土坝枢纽。
施工导流工程需要考虑的因素很多,包括河流的水文特性和工程地点的气象、地形、地质等基本资料,导流时段、设计标准、导流流量、导流方式及导流建筑物类型,导流建筑物的修建顺序、拆除围堰及封堵导流建筑物的施工方法,拦洪渡汛和基坑排水措施,以及施工期通航、过水、供水等综合利用措施。
在施工导流工程中,围堰和导流泄水建筑物是关键的工程设施。
围堰的主要作用是围护基坑,防止水流进入,创造干地施工条件。
导流泄水建筑物则是用来引导水流绕过施工场地,导向下游。
我国在施工导流工程方面有着丰富的经验和先进的技术。
在过去的几十年里,我国成功地实施了大量的施工导流工程,为我国的水利事业做出了重要贡献。
例如,黑龙江省牡丹江市林海水库工程,就是我国150项重大水利工程之一,目前已进入导流洞开挖阶段。
该工程以城市供水为主,结合防洪和灌溉,兼顾发电等综合利用,总工期为48个月,总投资26.53亿元。
工程建成后,能有效保障牡丹江市和海林市城区百万市民的饮水安全,提升区域水资源利用水平,改善区域水生态环境。
水利工程施工中的导流问题及技术解析
水利工程施工中的导流问题及技术解析
导流是指水利工程施工过程中,为了方便施工或保证工程安全而采取的临时性水流调节措施。
导流工作对于水利工程的施工具有重要意义,正确的导流方案和技术手段能有效保证工程施工的顺利进行。
导流问题的技术解析主要包括导流方案的选择、导流位置的确定、导流方式的确定和导流措施的实施。
导流方案的选择是导流工作的基础。
在选择导流方案时需要考虑工程的具体情况,包括水位调控的要求、导流水量、导流时间和导流工程的形态等。
根据工程的实际情况,可以选择临时引流、侧向引流、分流引流等导流方式。
同时需要考虑导流方案的可行性以及对周围环境的影响,选择合理的导流方案才能确保工程的施工顺利进行。
导流位置的确定也是导流工作的重要环节。
导流位置的选择应尽量减少对其他工程施工的干扰,同时要保证导流水流的稳定性和安全性。
一般来说,导流位置应选择在工程的上游或下游,同时考虑到施工时间和施工水量等因素。
导流位置的确定需要综合考虑多方面的因素,确保导流工作的顺利进行。
导流措施的实施是导流工作的具体操作过程。
导流措施包括引流渠道的开挖、封堵和放流等,需要根据具体施工情况进行操作。
在实施导流措施时,要注意施工的顺序和安全性,合理安排施工人员和设备,保证导流工程的顺利进行。
水利工程施工中的导流问题及技术解析包括导流方案的选择、导流位置的确定、导流方式的确定和导流措施的实施。
正确选择和合理实施导流工作,能够保证水利工程施工的顺利进行,确保工程安全和施工进度的达到。
水利工程施工导流标准
一、导流设计1. 导流建筑物级别:根据《水利水电工程施工导流设计导则》,导流建筑物分为五个级别,分别为一级、二级、三级、四级和五级。
级别越高,建筑物的重要性越大,设计标准也越高。
2. 导流建筑物设计洪水标准:导流建筑物设计洪水标准应根据工程规模、地形地质条件、洪水特性等因素确定。
一般采用重现期5-10年的洪水作为设计洪水标准。
3. 导流方式:导流方式主要有河床外导流、河床内导流和混合导流三种。
河床外导流适用于河床较宽、河势平缓的河流;河床内导流适用于河床较窄、河势较陡的河流;混合导流适用于河床宽窄不一、河势复杂的河流。
4. 导流泄水建筑物:导流泄水建筑物包括导流明渠、导流隧洞、导流涵洞等。
其设计应满足导流标准、泄水流量、泄水时间等要求。
二、施工导流方式1. 全段围堰法:适用于河床较窄、河势平缓的河流。
施工时,先在河床两侧筑起围堰,然后进行河道疏浚、河床处理等工程,最后拆除围堰,实现河道改道。
2. 分段围堰法:适用于河床较宽、河势较陡的河流。
施工时,将河道分段,分段筑起围堰,依次进行河道疏浚、河床处理等工程,最后拆除围堰,实现河道改道。
3. 混合导流:结合全段围堰法和分段围堰法,适用于河床宽窄不一、河势复杂的河流。
施工时,根据实际情况,灵活运用两种导流方式。
三、导流标准内容1. 导流建筑物级别:根据工程规模、地形地质条件、洪水特性等因素,确定导流建筑物的级别。
2. 导流建筑物设计洪水标准:根据设计洪水标准,确定导流建筑物的设计参数,如泄水流量、泄水时间等。
3. 导流方式:根据工程特点和地形地质条件,选择合适的导流方式。
4. 导流泄水建筑物:根据导流标准,设计导流泄水建筑物的结构、尺寸、材料等。
5. 施工导流方案:根据导流标准,编制施工导流方案,包括施工进度、施工方法、施工质量等。
6. 运行管理:在施工导流过程中,加强运行管理,确保导流建筑物安全、稳定运行。
总之,水利工程施工导流标准是确保水利工程建设顺利进行的重要技术要求。
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Q mB 2 g H 0
3 2
• 对于锐缘进口、缺口下游面垂直时,m由下式计 算:
3 P 1/H m 0.32 0.01 0.46 0.75P 1/H
适用范围为0<P1/H≤3;当P1/H>3时,m=0.32。
缺口、梳齿泄流侧收缩系数ε曲线
台形堰(土石过水围堰通常属于这种类型。)
• 据日本车间试验,提出三种流态 (自由出流、过渡 流态、淹没出流) 的出流公式为:
Q mp B 2g H
3 2
mp——台形堰流量系数,见表(6) σp——过渡流淹没系数,见表(6) φp——淹没出流的流量系数,见表(6)
表(1)分期导流的流态界限
宽顶堰 L/H=2.5~20 自由出流 HS<1.25HK HS<0.8H0 淹没出流 HS≥1.25HK HS≥0.8H0 缓流 I<IK H0>HK 明渠流 L/H>20 急流 I>IK k0<hk
H0——上游水头
h0——正常水深
hk——临界水深
• (1)对于淹没堰流,通过束窄河床的泄水流量Q近 似按下式计算:
其收缩水深hc 的计算式为:
q E0 hc 2 g 2 hc2
2
E0——以下游河床为基准面的 总能头 q——收缩断面处的单宽流量; φ——流速系数
平底闸孔出流的hc为:
h c = εe
ε——垂直收缩系数 e——闸门开启高度。
水流衔接与消能 ——
斜交堰
• 斜交堰的泄水流量按正堰乘以修正系数计算:
对于锐缘进口、缺口下游面为斜坡 (坡比约1:0.7) 时,原陕西机械学院水科所通过试验求得以下流量 系数计算式:
m 0.34 0.01 4P 1/H 0.89 2.24P 1/H
适用范围为0<P1/H≤4; 当P1/H>4时,m=0.34。
• 当淹没出流时 (hs≥1.25hk或hs≥0.8H),按淹 没流公式计算:
弧形堰形状系数η
河槽形状 宽河槽 窄河槽 Α
15
0.71 0.83
30
0.35 0.48
45
0.20 0.28
60
0.11 0.13
75
0.04 0.04
90
0 0
• 河床上修建水工建筑物,将改变天然的水 水流衔接与消能 ——底流消能 流特性。为了消减集中下泄水流造成的严 重冲刷,应处理好水流衔接和消能。
束窄河床的局部冲刷计算 • 分期导流的束窄河床,从围堰转角处起流 速急剧增加,可能淘刷堰脚。沿纵向围堰 各点的最大流速vi可由下式计算:
Z0 vi v0 1 ai hv 0
v0——上游行近流速; hv0——行近流速水头; Z0——计入行近流速的水头差; ai——沿纵向围堰不同部位的相 对压力差,根据试验列表1。
v1、v2——分别为变量流首端和末端断面的流速; P、b——分别为侧堰高度和宽度。
弧形堰(拱坝或拱围堰过水时为弧形堰)
• 其泄水流量按下式计算:
Q kr mb 2 g H
kr 1
3 2
m——正堰的流量系数 b——沿弧长度 kr——修正系数
H
P
H、P——分别为堰上水头和堰坎高度 η——形状系数,见下表
m——流量系数 H0——计及行近流速的上游水头; Bk——临界水深下的平均过水宽度; hk——临界水深; Ak——临界水深下的过水面积。
M值
流量系数M 0.30 0.30~0.32 0.32~0.35 备注 梯形布置加挑流丁坝,其系数相同 梯形布置加顺流丁坝,其系数相同
• 当纵向围堰的长度L与上游水深H之比大于20时, 束窄河床泄流能力可按明渠泄流计算方法计算。 束窄河床泄流水流流态一般为非均匀流,而底坡 又较平缓,可用分段累计法推算水面线。
Q bhs 2g (H 0 hs)
2 v0 H0 H 2g
• (2) 对于非淹没堰流,计算公式为:
Q mBk 2 g H 0
2
3 2 1 2
Q H0 2 2 2 gm B k Ak Bk hk
表(2
布置型式 矩形 梯形 梯形加翼堰 0.80 0.80~0.85 0.85~0.95
16
20 2.0
23 2.5
25
梢 笼
柴排护底,厚度
石笼,尺寸不小于 低强度石料,强度 高强度石料,强度
2.5
4.2 3.0 6.5
3.0
5.0 3.5 8.0
3.5
5.7 4.0 10.0 6.2 4.5 12.0
浆 砌 石
混 凝 土
100
150 200
9.0
12.0 14.0
11.0
15.0 18.0
束窄河床导流水力学计算 坝体缺口、过水围堰水力学计算 导流明渠水力学计算 导流隧洞水力学计算
1、束窄河床导流水力学计算
当采用分 期导流方 案时,河 床被束窄 造成上游 水位的壅 高。
分期导流的流态随纵向围堰的长度L及上游 水深H而不同,可以分别按宽顶堰或明渠流 处理。一般宽顶堰的极限长度为10倍水深H, 对于临时水工建筑物可以放宽至20倍水深H。
Q kb mb 2 g H
3 2
m——正堰的流量系数 kb——修正系数
斜交堰修正系数kbຫໍສະໝຸດ 角度Α KB 15 30 0.91 45 0.94 60 0.96 90 1.0
0.8 6
3 2
c——侧堰流量系数,可取0.95m, m为正堰流量系数; H——侧堰平均水头; h1、h2——分别为侧堰进口首端和 末端的水深。
侧堰的分流量又可为:
Q Q1 Q2
• 如果变量流的断面单位能量Es沿程不变, 而且底坡为水平,则公式为:
2 v12 v2 Es h1 h2 2g 2g
h0——上游围堰转角处(x/L=0) 水深; bi——沿纵向围堰不同部位的相对自 由水面降差,见下表; H——上游水深。
表(3)ai与bi试验值
表(4)岩石及加固工程的平均抗冲流速 m/s 表(3)松散体河床平均允许抗冲流速 m/s
项 目
项 目 细 砂 中 砂 粗 砂 细砾石 中砾石 粗砾石 细卵石 中卵石 粗卵石 细顽石 中顽石 粗顽石 细漂石 中漂石 粗漂石 粒 径 (mm) 0.05 0.25 1.0 2.5 5.0 10 15 25 40 75 100 150 200 300 400 平 均 水 深 1.0M 0.25 0.30 0.60 0.80 1.00 1.20 1.50 1.70 2.10 2.40 2.80 3.00 3.50 3.80 4.00 3.0M 0.30 0.50 0.80 1.00 1.30 1.50 1.80 2.00 2.50 2.80 3.30 3.70 4.00 4.50 5.00 10.0M 0.30 0.70 1.00 1.20 1.60 1.80 2.20 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
河槽最大底流速一般产生在上游围堰转角处,可由下式计算: Z0 vmax v0 1 a0 hv 0
当vmax超过河槽抗冲流速时,应加以保护,表(3)、(4) 为松散体河床和岩石及加固工程的平均抗冲流速。采用块 石保护时,护脚块石尺寸由下估算:
2 v0 0.16 d 0.22 2 g a0 Z 0 h0 h i=H - b i Z 0 1.16 max
施工水力学
导 流
• 在河流上修建水利水电工程时,为了使水 工建筑物能在干地上进行施工,需要用围 堰围护基坑,并将河水引向预定的泄水通 道往下游宣泄。
施工导流设计
包 括
工程施工程序、施工期间不同时段的导流 方式以及与之相应的各种挡水或泄水建筑 物(围堰、引渠、隧洞、底孔等)的设计。
导水建筑物的水力计算
Q mB 2 g H 0
3 2
σ——淹没系数
(5)宽顶堰淹没系数σ 值
HS/H0 Σ HS/H0 Σ ≤ 1.00 0.90 0.84 0.81 0.995 0.91 0.82 0.82 0.99 0.92 0.78 0.83 0.98 0.93 0.74 0.84 0.97 0.94 0.70 0.85 0.96 0.95 0.65 0.86 0.95 0.96 0.59 0.87 0.93 0.97 0.50 0.88 0.90 0.98 0.40 0.89 0.87
平均水深 0.4 2.1 3.0 4.0 1.0 2.5 3.5 5.0 2.0 3.0 4.0 6.0 ≥ 3.5 4.5 6.5
砾岩、泥灰岩、泥质板岩、 页岩
岩 石
①
多孔石灰岩、紧密砾岩、石 灰质砂岩、白云石灰岩 白云砂岩、紧密的非成层石 灰岩、硅质石英岩、大理石 花岗岩、正长岩、辉长岩、 斑岩、安山岩、辉绿岩、玄 武岩、石英岩 梢捆褥垫,厚度
≈
≈
0
0
0.29+0.32H/P1
0.28+0.37H/P1
0.45
0.25
1.090
1.032
0.200
0.124
0.8
0.8
2.6
2.6
侧堰(侧堰的轴线与水流方向平行)
• 分期围堰的纵向围堰缺口过水属于此种类型,直 角分水的侧堰泄水流量公式为:
Q cb 2 g H
H1 H 2 H 2 H1 = h 1 - P H2 = h2 - P
3 2
Q pmp B 2g H
Q p Bhs 2 g ( H hs )
p
上游面坡度 下游面坡度
hs H
自由出流流量
台形堰有关系数