最新堤防设计说明书
城市防洪工程堤防新修加固工程施工规划总说明书
城市防洪工程堤防新修加固工程施工规划总说明书一、工程背景近年来,由于气候变化和城市建设不合理,城市洪灾频发,给居民生命财产造成严重威胁。
经过专家评估和政府部门研究,决定对城市防洪工程中的堤防进行新修和加固,以增强城市的防洪能力,提高居民的生命安全。
二、工程目标1.提高堤防的抗洪能力:加固堤防的稳定性、抗冲刷能力和抗滑动能力,确保在洪水来袭时,堤防能够起到有效的遏制洪水的作用。
2.增加堤防的强度和稳定性:通过新修和加固工程,使堤防能够承受更大的水压和水流,减少可能发生的坍塌和冲刷现象。
3.保护周边环境:在进行施工过程中,确保不对周边环境产生不可逆的影响,同时保护生态环境和水资源。
三、工程范围本次新修和加固的堤防工程涵盖城市防洪工程的主要陡坡堤、软堤以及堤防的连接部分。
同时,还将综合考虑附近的水资源、生态环境以及居民的生活需求。
四、施工方法和步骤1.前期准备:进行工程前的综合调研,包括地质勘测、水文气象条件的分析和评估,确定施工方案、施工材料和设备的选择,以及安全措施的制定。
2.堤防加固:结合地质条件和工程要求,采取适当的加固措施,例如设置护面、建设加固坡度、增加堤面宽度等,以增加堤防的稳定性和抗洪能力。
施工过程中要确保材料的质量和工程的精度。
3.环境保护:采取措施,减少对周边环境的破坏,例如将泥土和石料做好分类,妥善处理废弃物,严格控制对生态环境的影响。
4.施工监督和质量控制:设置专人负责施工现场的监督和管理,确保施工按照规划进行,同时进行质量检测和验收,确保加固工程的质量达到设计要求。
六、工程计划和进度安排根据工程的复杂性和施工的实际情况,制定施工计划和进度安排。
预计整个工程需要X个月完成,具体的分阶段工作如下:1.工程前期准备:X个月。
2.堤防加固施工:X个月。
3.环境保护和水土保持工作:X个月。
4.施工监督和质量控制:X个月。
七、风险和安全措施1.地质灾害风险:加强地质勘测和风险评估,确保施工过程中不会引发地质灾害。
城市防洪工程堤防新修加固工程施工规划总说明书
城市防洪工程堤防新修加固工程施工规划总说明书长沙市金霞片区城市防洪工程堤防新修加固工程第一标段施工组织设计的编制依据是:招标文件(包括图纸和答疑文件等)中规定的招标范围、工程数量、工期要求、施工条件和相关的水利水电施工技术规范及标准,并经过现场踏勘,结合本公司ISO9001质量体系手册及程序文件,工程质量安全管理、技术成果,先进的机械设备,技术水平及公司从事水利工程施工的实践经验进行编制。
2.2施工组织2.2.1组织机构本工程将按《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)组织施工,公司授权项目部经理全权负责,施工的组织指挥、管理、协调和控制、代表法人履行合同,对施工质量、安全、工期、经营和环保全面负责。
本合同段组建项目经理部,项目经理部设置项目经理一人,技术负责人一人,项目副经理一人。
项目经理为企业法人在该项目上的代理人,对该工程项目负总责。
项目经理部由六个职能部门组成,分别为工程技术部、质安部、材料设备部、民事协调部、财务部、办公室。
另根据本工程的特点,将本合同段划分为两个工程队(土方施工队、防护施工队),工程队下设专业作业组(土方施工组、机修组、砌体施工组、混凝土施工组、预制场)。
从施工计划安排,施工技术,工程质量安全管理,物资供应到成本核算,均由项目部直接管理,一级核算。
项目部各级人员职能分工明确,责任落实到人。
项目部组织管理机构框图见附表。
2.2.2工程队承担的工程项目安排2.2.2.1土方施工队:负责土方工程施工,包括土方开挖、土方运输、土方填筑、弃土的外运等作业,本施工队主要采用机械化施工。
2.2.2.2防护施工队:负责除机械土方施工队承担工作以外的其他所有现场施工,包括C15预制块混凝土护坡、干水泥砂垫层、砂卵石垫层、浆砌石挡土墙、草皮护坡、C15混凝土脚槽等施工作业。
2.2.3专业施工组的设置及其工作范围工程队下设的专业施工作业组:土方工程施工组、砌体施工组、混凝土施工组、预制场。
防洪堤设计说明书
防洪堤设计说明书一、背景介绍防洪堤,又称防洪堤坝或防洪堤堰,是为了防止河流等水源溢出或洪水冲击而建设的一种工程设施。
防洪堤的主要功能是将河流的水流引导到指定的水道或排放区域,以减轻洪水的冲击和对周边地区的影响。
本文档旨在提供防洪堤设计说明,以确保工程的安全性和可靠性。
二、设计目标1. 防洪能力:防洪堤的设计要能够承受各种水流强度和洪水冲击,确保河道周边地区的安全。
2. 强度和稳定性:防洪堤的结构要经得起长期水压和冲击,确保不会出现破裂或倒塌的情况。
3. 生态环境保护:在设计防洪堤时,应尽量减少对生态环境的影响,并保护当地的生物多样性。
4. 经济性:设计要合理利用资源,降低工程成本,并确保投资回报。
三、设计原则1. 充分研究地形和水文特征:在设计防洪堤时,必须深入研究周边地区的地形和水文特征,以便合理确定堤坝长度和高度。
2. 结构合理、稳定可靠:选择适当的材料和建筑结构,确保防洪堤能承受洪水的冲击和水压,避免破裂和塌方。
3. 耐久性和维护性:防洪堤应具有长期耐久性,并且易于维护和保养,以确保其功能的持续性。
4. 环境保护:在设计过程中,要充分考虑生态环境保护,尽量减少对生态系统的破坏,并给予适当的环境修复措施。
5. 安全性和应急处理能力:防洪堤应具备良好的安全性能和应急处理能力,以应对突发洪水和其他意外情况。
四、设计内容1. 堤坝高度和长度的确定:通过地形和水文特征的研究,确定防洪堤的高度和长度,确保能够有效地抵御洪水冲击。
2. 堤坝结构的选择:选择适当的材料和结构,使防洪堤具有一定的强度和稳定性,可以承受长期水压和洪水冲击。
3. 水流引导和排放设计:设计合理的水流引导和排放系统,确保洪水畅通无阻,避免洪水冲击导致的溃堤和决堤灾害。
4. 环境保护设计:在设计过程中,考虑生态环境保护,采取合适的措施减少对周边生态系统的影响,并进行环境修复。
5. 涵洞和泄洪设计:设计涵洞和泄洪口,排除洪水内部的水压,减轻堤坝的压力,保护堤坝的稳定性。
河堤防工程综合说明
河堤防工程综合说明一、工程内容本工程主要包括:左岸、右岸土石方挖运、回填,河堤防护,钢筋混凝土涵管、盖板涵,河道疏浚施工等。
二、分项工程概述1、堤防挡墙(1)挡墙主体材料为C15卵石砼,卵石体积含量占20%;挡墙面层设置30cm厚M10砂浆砌MU30细料石,表面采用M12.5砂浆勾缝宽2cm;浇筑挡墙主体C15砼时,必须按施工规范预留键槽,使面层浆砌料石与C15砼嵌固为整体,墙顶后浇C25砼时,接触面必须清洁且凿毛,并根据业主选定栏杆形式预埋栏杆钢筋。
(2)护岸堤堤身泄水孔于墙背C15卵石砼原槽回填顶以上30cm开始设置,孔径Φ10cm,纵横间距2×2m,梅花型布置,孔后对称铺设50×50cm土工布反滤层(400g/m2),泄水孔必须逐一检查,确保畅通。
(3)墙背砂砾石垫层材料粒径5~80mm,级配良好,所用石料饱和抗压强度不小于30MPa,压实度不小于93%(重型击实标准,下同)。
(4)墙趾及墙踵开挖基坑采用与挡墙相同材料原槽浇(砌)筑封闭,并于墙趾处采用大卵石抛填护脚至地面,大卵石直径不小于30cm。
(5)挡墙按每8-12米分一施工缝,缝宽2cm,缝内充填沥青木丝板,缝背对称铺设50×50cm土工布过滤层(400g/m2)。
(6)挡墙基础嵌入中风化岩石不小于1m,中风化岩层襟边不小于2m,地基承载能力不小于设计要求。
(7)挡墙开挖施工时必需跳槽开挖,并做好临时支护及监测工作,禁止放大炮。
2、涵洞工程(1)本涵洞为管内径d1500圆管涵,钢筋混凝土II级平口成品管。
(2)涵洞挖方段和填方段交界处应设置一道沉降缝,沉降缝应贯穿整个洞身断面,且沉降缝处应设置柔性接口。
3、梯道(1)梯道主体部分采用C15卵石砼,面层采用M10浆砌细料石,并用M12.5砂浆勾缝,梯道、平台表面采用2cm厚M10砂浆砌细料石,料石尺寸宽×高=35×13cm,石料强度不小于MU40。
城防二期河堤设计说明书
重庆市黔江区城区二期堤防工程施工设计图Chongqing Surveying and Design Institute of Water Resources,Electric Power and Architecture二〇一一年九月重庆市黔江区城区二期堤防工程施工设计图重庆市水利电力建筑勘测设计研究院Chongqing Surveying and Design Institute of Water Resources,Electric Power and Architecture二〇一一年九月批准:刁志明审定:卓明禄审核:艾书堂审查:向泽寿校核:罗汝华设计人员:卓明禄向泽寿罗汝华孙章飞韦秀琼许由王启龙冉小敏设计说明1 概述城北河为黔江河左岸一级支流,发源于八面山东南侧,河源高程1707.90m,自西北向东南流经高涧、莲花寺、花地坪、桃子坝、文汇于城北的新华大桥注入黔江河。
主河道长9.3km,平均比降32.4‰,流域面积38.4km2,多年平均河口流量1.04m3/s。
该河支流呈不对称状分布,尤以发源于西面八面山的支沟较为发育,最大支流为左岸的高涧沟,集水面积为19.6km2,在三叉河汇入主河道。
为保护黔江城区不受洪水的袭击,保护人民的生命财产安全,为黔江的投资、建设提供一个良好的环境,本次设计新建城区二期堤防,河堤防洪标准为50年一遇洪水。
城北河50年一遇洪峰流量为:442.0m3/s.。
其中:城北河高涧段(K0+000~K1+406):287m3/s(河口);城北河主河道:442m3/s(汇合口下游2.0km处)。
修建河堤从城北水库移民安置区桥下开始,修建至邬杨桥现有河堤,设计总长3252.4m,其中K1+200----K2+800为两岸修建,K2+800----K2+823.3为左岸修建,K2+800----K2+829.1为右岸修建。
K1+200----K2+050段设计比降为12.3‰,K2+050----K2+829.1段设计比降为6.47‰。
防洪堤设计说明书(A3)
工程名称:梅屿河溪外山头至梅底段防洪堤工程设计单位:瑞安市云江水电勘测设计所设计证书编号:丙级122130-sb审定: 李敏校核: 冯武设计: 李敏目录第一章、基本情况 (1)一、工程概况 (1)二、现状及治理目标 (1)第二章、水文 (2)一、气象 (2)二、水文 (2)第三章、工程地质 (3)一、地形地貌、地质 (3)二、筑堤土石料 (3)第四章、工程任务和规模 (4)一、工程任务及规模 (4)二、防洪标准 (4)第五章、工程布置及建筑物 (4)一、堤线的平面布置 (4)二、河道断面及防洪堤断面结构拟定 (4)三、水力计算 (5)四、河道疏浚 (6)五、断面稳定计算 (6)六、堤岸及堰坝末端冲刷深度计算 (8)第六章、施工组织设计 (9)一、施工条件 (9)二、施工准备和交底 (9)三、施工排水 (10)四、防洪堤的工程施工 (10)第七章、工程管理设计 (12)一、管理机构及职责 (12)二、管理的范围 (12)三、工程检测与维护 (12)第八章、设计概算 (13)一、编制依据 (13)二、基础资料 (13)三、工程投资概算 (13)第一章基本情况一、工程概况河溪小流域地处瑞安市中西部,属飞云江水系,发源于梅屿乡大山尖,自西北至东南贯穿全乡,流经大田坪、洞桥、大岙底、外山头、梅底、屿头、外三甲、东山头,经荆梅水闸在八甲注入飞云江,全长约12.8公里,平均坡降15.6‟。
其中梅底大桥以上长约6.8公里,平均坡降47.42‟。
梅底大桥以上流域面积14.4平方公里。
河溪上游属山溪性河流,源短流急,洪水暴涨暴落,尤其在台风影响下极易造成洪涝灾害。
本工程属梅屿河溪外山头至梅底段防洪堤工程,位于瑞安市中部梅屿乡辖区内,外山头村至梅底村两岸,从上游河溪堰坝(桩号0-005)起,至下游梅底大桥(桩号0+658)止,治理溪流长为698m。
其中主河道663m,支流35m。
流域面积14.4平方公里,主溪流长6.8公里。
堤防设计总说明
攸县城市防洪工程技术设计说明(防洪部分)一、设计依照1、湖南省水利厅湘水建管[2002]96 号文;2、《湖南省湘水治理攸县城市防洪工程初步设计书》(湘潭市水利水电勘察设计院2002 年 6 月);3、《湖南省攸县城市防洪工程利用亚行贷款初步设计报告》(湖南省水利水电勘察设计研究总院2006 年 9 月);4、《攸县人民政府对于对桐坝水利综合枢纽工程动工建设的相关建议》(攸政函 [2009]67 号);5、2010 年 5 月 12 日《对于县城南、城北段防洪堤设计方案征采建议的会议纪要》和2010 年 6 月 10 日的会议精神;6、业主供给的地勘察量资料;7、《 xx 防洪工程勘探设计合同》等等。
二、设计规范《谨防工程设计规范》(GB50286-98)等等。
三、设计标准防洪标准:依照省水利厅对攸县防洪工程的批复和攸政函[2009]67 号文要求,谨防按20年一遇设计,参照城北已建工程,本次设计土堤与城北同样高,防浪墙临时不做,不做防浪墙的话,设计标准暂只好达到 10 年一遇的标准,此后视状况增加达到 20 年一遇洪水标准;撤消原设计的城南武家场横堤,将防洪堤延长至桐坝枢纽。
四、工程规模1、防洪堤总长 11.55km,此中城南 9.85km、城北 1.7km;2、新修土堤 10.85km,此中城南 9.15km,城北 1.7km;3、新建涵闸 5 处(梨头洲、铁路桥上、新屋场、王街和谭洲),在城南;4、新建轮渡码头 1 处(东门渡),在城南;5、新建货运码头 1 处(谭桥市场),在城南;6、新建下河码头65 处,此中城南 55 处,城北 10 处;7、搬家抽水站 11 处,此中城南 9 处,城北 2 处;8、跨堤公路桥 1 处,在 xx;9、恢复谭洲、谭安蔬菜基地浇灌渠道 1 处,长 4km,在城南。
五、工程设计(一)防洪堤1、堤线布臵谨防基本上沿河岸走线,与大洪水的主流线大概平行;为减少工程拆迁和占地,在知足河岸及防洪堤稳固的前提下,尽可能沿河岸布臵;对局部较窄河流断面进行扩宽,使两岸谨防之间的距离大概相等;对沿岸地形适合进行削坡取直,使河岸平顺。
防洪堤设计说明书
目录1综合说明 (1)1.1 工程概况 (1)1.1.1 工程位置 (1)1.1.2 修建缘由 (1)1.1.3 工程地质 (2)1.1.4 工程水文 (2)1.1.5 建筑材料 (2)2建设规模及设计 (3)2.1 建设规模及内容 (3)2.2 设计说明 (3)2.2.1 堤顶高程拟定 (3)2.2.2 工程布置及主要建筑物 (4)1、工程等别及建筑物级别 (4)2、设计洪水标准 (4)3、设计的基本资料 (4)4、堤防工程布置 (5)5、防洪堤设计计算 (5)6、排污沟设计 (5)3施工组织设计 (6)3.1 施工工期 (6)3.2 施工工序 (6)3.3 施工应急度汛措施 (6)4初步设计概算 (6)4.1 概况 (6)4.2 投资主要指标 (7)4.3 编制依据 (7)4.3.1 编制原则和依据 (7)4.3.2 基础单价的计算依据 (7)4.3.2.1 人工预算单价 (7)4.3.2.2 主要材料来源及预算价格 (8)4.3.2.3 定额采用依据 (8)4.3.2.4 费用计算依据及标准 (8)1综合说明1.1 工程概况1.1.1 工程位置雷山县城西门小河玻璃厂至响水岩电站老宿舍楼河段河道治理工程位于县城丹江河支流--西门小河望丰路口以下470m河段。
有公路直达工程区,交通方便。
1.1.2 修建缘由首先,《雷山县城防洪规划》已把西门小河纳入规划范围,规划的防洪标准是抵御20年一遇的洪水,但是西门小河河段的现有防洪标准仅达到5年一遇,不满足城市防洪的要求。
根据县委、县政府的工作布署,以及加快县城的城镇建设步伐,确保西门小河正在开发的小区不受20年一遇洪水侵袭,稳定社会,安定民心,为县城经济发展保驾护航,对西门小河实施治理。
工程的建设原则是:按20年一遇防洪标准沿河岸设置堤防工程,确保县城的安全。
防洪工程尽量减少对水流流态,泥沙运动,河岸稳定的不利影响,防止河道产生有害的冲刷和淤积。
建筑物设计因地制宜,就地取材,降低造价。
防波堤工程设计说明书范本
防波堤工程设计说明书范本-----------------------作者:-----------------------日期:烟台蓬莱港防波堤工程设计摘要蓬莱港区海岸线具备良好的建造深水泊位的条件,但受波浪的影响较大,在没有良好的掩护和依托条件下,规划通用泊位区和客滚泊位很难实施和进一步发展,所以港区发展的当务之急就是按照规划建设防波堤,构筑环抱式港池,为港区发展提供条件。
根据港口的使用要求、规模、船型和当地的自然经济条件,经技术经济论证,并结合当地自然资料选择双突堤口门的总布置方案,又根据水深和控制波向选择一个最不利截面进行断面设计,初步确定了斜坡式和直立式防波堤两种方案进行比选,由波浪情况、建筑材料及地基土性质,进行了胸墙,沉箱的抗倾、抗滑稳定性验算,地基整体稳定性以及地基土沉降量的计算。
关键词:防波堤,泊位,双突堤口门Breakwater Design of Penglai Harbour,Yantai CityLan Jing(College of Harbour, Coastal and Offshore Engineering, Hohai University, Nanjing, Jiangsu,210098,China)AbstractCoastline of Penglai Harbor has beneficial conditions for the construction of deep-water berths, but it is greatly affected by the waves. Without a good cover and base, it is very difficult to implement and to develop general berth area and roll-off berth. Above all, the priority of Penglai Harbor’s development is to build breakwaters and to encircle the basin in accordance with the planning. These measures are supposed to provide conditions for the Harbor development to some degree.In the process of choosing twin jetties general arrangement, lots of aspects have been taken into consideration, including requirements of usage of the Harbor, scale of the Harbor, types of ships, local economic situation and local natural environment. In addition, technical and economic feasibility has also been applied in the process. The following step is to design the fracture surface by selecting the most unfavorable cross-section in terms of water depth and controlling wave direction. Finally, two approach—sloping breakwater and vertical breakwater—are identified initially. To be more precise, it is necessary to check the anti-dumping and anti-slide stability of parapet and caisson and to calculate the overall stability and soil settlement amount of the foundation.Key words:Breakwater,Berth, Twin jetties entrance目录摘要 (1)目录 (3)第一章概述1.1气象条件 (5)1.2海港水文 (6)1.3 地形、地貌 (10)1.4地质 (10)1.5地震 (12)第二章总平面布置方案及比选2.1 防波堤的布置原则 (13)2.2防波堤轴线的布置原则 (13)2.3口门的布置原则 (13)2.4 布置方案方及案比选 (14)2.5 港内绕射波高及掩护面积 (16)2.6方案比选 (16)第三章斜坡式防波堤断面设计3.1 设计条件 (17)3.2 断面尺度的计算 (17)3.3 护面块体稳定重量和护面块体厚度计算 (18)3.4 垫层块石的重度和厚度计算 (19)3.5 堤前护底块石稳定重量和厚度计算 (20)3.6 胸墙设计 (20)3.7 胸墙的抗滑、抗倾稳定性计算 (27)3.7.1断面1胸墙的抗滑、抗倾稳定性计算 (27)3.7.2断面2胸墙的抗滑、抗倾稳定性计算 (29)3.8 地基稳定性计算 (35)3.9 地基沉降计算 (45)第四章直立式防波堤断面设计4.1 设计条件 (50)4.2 断面尺度的计算 (50)4.3 基床设计 (50)4.4 堤前护底块石稳定重量和厚度计算 (50)4.5 直立堤作用标准值和相应组合计算 (50)4.6 抗滑、抗倾稳定性计算 (59)4.7 地基稳定性计算 (62)4.8 地基沉降计算 (67)4.9 沉箱吃水、干舷高度和浮游稳定性计算 (67)第五章防波堤工程量估算5.1 斜坡堤工程量计算 (69)5.2 直立堤工程量计算 (70)第六章结构方案比选 (71)第七章防波堤工程施工7.1 施工说明 (73)7.2 建筑材料要求 (73)7.3 地基处理及基础施工 (73)7.4 护面块体施工 (73)7.5 防浪墙施工 (73)参考文献 (79)致谢 (80)1概述烟台港蓬莱港区起步于上世纪90年代初期,目前从港口规模和发展情况上看,已落后于港口发展要求。
水银河堤防工程设计说明
⽔银河堤防⼯程设计说明⼀、⼯程概况⽔银河堤防⼯程位于陇县⽔银河下游的城关镇黄崖村,距县城2km。
堤防按30年⼀遇洪⽔设计,设计洪峰流量243 m3/s。
⼯程新修堤防770m,其中⽔银河右岸堤防520m,左岸堤防250m。
⼯程需挖⼟⽅19285m3,回填⼟7510 m3,浆砌⽯3384 m3,压实砾砂料9936 m3,消耗⽔泥328T,砂⼦1350 m3,⽚⽯3892 m3,砂砾料9936 m3,投⼯5667⼯⽇。
⼯程预算总投资219.86万元。
⼯程建成后可确保⽔银河沿岸城关镇黄崖村357户,1646⼈以及陕西民爆责任有限公司陇县分公司职⼯的财产和⽣命安全,同时保护了河岸两侧的耕地,使⼈民群众充分利⽤河堤种植粮⾷及经济作物,将有效改善⼈民群众的⽣活、⽣产条件,推动两个⽂明建设,促进区域经济发展起到不可估量的作⽤,社会效益、经济效益和⽣态效益显著。
1、基本情况陇县位于宝鸡市西北部、地理位臵处东径106°26′20″-107°40′20″,北纬34°35′10″-35°52′54″,东西长59.7km,南北宽57.6km,周长248km,总⾯积2285.2km2。
地势西北⾼,东南低,海拔⾼程800-2428m。
东接千阳,南临宝鸡市陈仓区,北部和西部与⽢肃接壤。
⽔银河属千河⼆级⽀流,发源于陇⼭⼭脉北麓的河北乡地区,由陇县县城东北端汇⼊北河,再汇⼊千河。
⽔银河⼲流长16.8公⾥,流域⾯积82.15平⽅公⾥,河床⽐降为19.7‰。
⽔银河流域为北部邱陵区,耕地⾯积⼤,林⽊稀少植被较差,覆盖率低,⽔⼟流失⾯积占总流域⾯积近⼀半,每逢暴⾬,⼭洪爆发,泥⽔下泄,⼭坡耕地表⼟被刮,河道两岸良⽥、公路、村庄被毁,严重威胁着⽔银河两岸⼈民群众的⽣命财产和安全。
2、⽔⽂⽓象陇县地处中纬度地带,受中亚季风影响,具有明显的⼲旱⼤陆性⽓候特征,多年平均⽓温10.7?,最⾼⽓温40.5?,最低⽓温-19.9?,最⼤冻深度⼟层0.8m。
堤防工程护坡设计方案模板
堤防工程护坡设计方案模板一、项目背景某某市位于山区,地势多为丘陵地形,雨水较多,易发生山洪、泥石流等自然灾害。
为了保护河岸和周边民居的安全,需要进行堤防工程护坡设计。
二、工程目的1. 保护河岸,防止河水侵蚀;2. 防止山洪、泥石流对周边地区造成损害;3. 保障沿河居民的生命财产安全。
三、设计要求1. 护坡结构稳定,能够抵御自然风险;2. 构造材料环境友好,对周边生态环境无害;3. 施工工艺简单,易于维护和管理;4. 考虑到地形和气候条件,设计合理,能够长期使用。
四、设计方案1. 地形分析根据现场地形情况,进行测量、勘察,确立地势高低,确定坡度、坡高,并分析可能发生的自然灾害类型。
2. 护坡结构考虑到地形条件和自然灾害可能,采用块状石护坡结构,将巨石垒砌成一个坚固的护坡体,能够有效抵御山洪和泥石流的侵蚀。
同时,在坡面设置适当的植被,增加护坡的稳定性和美观性。
3. 施工材料选用当地丰富的石材资源,按照设计要求,进行加工加工成块状石,并选择经过环保处理的植被种植材料,以保障工程的环境友好性。
4. 施工工艺根据护坡结构设计,合理安排施工工艺流程,采用先进的工程机械和设备,确保施工质量。
5. 管理与维护工程完成后,应建立定期检查、保养机制,定期对护坡结构进行维护和修补,保障工程的长期稳定使用。
五、安全措施在施工过程中,加强安全管理,完善安全防护措施,严格执行施工安全规程,确保施工人员的生命财产安全。
六、环保措施在工程施工过程中,严格遵守环保法规,合理利用当地资源,最大限度减少对环境的影响,确保工程施工过程绿色环保。
七、预算与进度根据设计方案,确定工程施工的预算和进度,制定相关管理计划,确保工程按时、质量、高效完成。
八、总结本设计方案结合地形情况和自然灾害类型,采用块状石护坡结构,确保了工程的稳定性和环境友好性。
在施工过程中,充分考虑安全和环保因素,加强管理与维护,使工程更加符合实际需求,并得到了进一步完善。
河道整治设计说明书
**市**河河道整治工程设计矩形断面方案摘要**河穿越**市,本次整治段从黄河路—湨河入口段全长度为1950米,为了保护河道两岸人民群众的生命财产安全,所以进行本次河道整治工程,此次本次设计的主要内容是:选定设计方案,设计河道横断面,推求水面线,进行河道堤防设计,河道中心线设计,河道护坡工程设计和栏杆、排水沟、伸缩缝等细部结构设计,以及施工组织设计工程量统计与工程概算。
本次设计的方法及过程有以下:选择断面形式,矩形断面水力试算,通过伯努利方程推求水面线高程,然后设计堤顶高度;为了规顺洪水河槽稳定堤岸,进行河道中心线设计,首先在平面图上粗拟中心线,然后对有折角的位置圆弧化修改,圆弧半径应取3—5倍的水面宽度;最主要的设计是护坡工程设计,由于断面采用矩形断面,故只进行挡土墙设计和校核,细部结构设计包括的主要内容有栏杆设计、排水沟设计、伸缩缝设计,最后是施工组织设计工程量统计与工程概算。
大大提高了该河段泄洪能力,减轻沿河两岸地区的防汛压力,河道将按50年一遇洪峰流量设计,100年一遇校核洪水不漫堤,防洪效益十分显著,配合挡土墙护坡以及堤顶道路绿化带,可增加植被,美化环境,减少大气污染,有效防止水土流失,避免附近沟道淤塞,保护当地生态环境,增强河道沿岸绿化,改善了当地人民的生产、生活条件。
关键词:河道中心线布置;矩形断面;施工组织设计;Jiyuan SangYu river course the engineering design - rectangularcross-section schemeAbstractSangYu river, this regulation period through jiyuan Ju river entrance from dimness - all for 1950 meters length of section, in order to protect the river to the lives and property of the people on both sides of masses, so safe for this river regulation engineering, the main contents of this design is: selected design scheme, design river channel transverse section, the water line, derive river levee centerline design, design, river channel revetment engineering design and baluster, drains, expansion joints, such as the structure design and details the construction organization design quantity statistics and project budget.The design methods and processes have the following: select section form, rectangular cross-section hydraulic try to calculate, through the Bernoulli equation deduced the water line, then design elevation constructed height; In order to gauge the river bank, stable flood centerline design, first in river to plan, and then the centerline of coarse position of a discount Angle of circular arc modifications, arc radius should be take 3-5 times the surface width; The main design is revetment engineering design, because, it adopts rectangle section section only retaining wall design and check, details the main content of the structure design, including a railing design, drainage design, design, final is adjustable seam the construction organization design quantity statistics and project budget. After the completion of the project will greatly improve the behaviors, reduce the discharge capacity along the river, the river flood area will press pressure in 50 years the peak flow design, 100 years in a checkdam, aimless and floodwaters are remarkable, cooperate flood control benefit protection and retaining walls constructed road greening, can increase vegetation, beautify the environment, reducing air pollution, effectively prevent soil erosion gully, avoid siltation near to protect the local ecological environment and enhancing the channel coast greening and improve the local people's production and living conditions.Key words: center line design,sqare cross-section,construction organization目录摘要 (I)Abstract (II)1 项目基本资料说明 (1)1.1 概况 (1)1.2 工程任务 (1)1.3 工程设计依据 (1)1.4 工程地质 (2)1.4.1 地形地貌 (2)1.4.2 地基土层 (2)1.4.3 地下水 (2)1.4.4 不良地质作用与不良地质现象 (2)1.5 气象及水文资料 (2)2 整治方案 (4)2.1 项目区现状 (4)2.2 整治目标 (4)2.3 整治设计方案选定 (4)3 河道整治工程设计 (6)3.1 工程等别及建筑物级别 (6)3.2 设计基本资料 (6)3.2.1设计流量和水位 (6)3.2.2 河段糙率 (6)3.2.3 河道纵比降 (6)3.3 工程设计 (6)3.3.1 河道横断面设计 (6)3.3.1.1 主河道矩形断面水力试算 (7)3.3.1.2 不冲不於校核 (8)3.3.2.3水面线推求 (9)3.3.2 河道堤防设计 (11)3.3.2.1 堤身土料填筑标准与堤防沉降量 (11)3.3.2.2 堤顶高度设计 (11)3.3.2.3 挡土墙稳定分析 (13)3.3.3 河道中心线设计 (16)3.3.4 河道护坡工程设计 (17)3.3.5 标准断面设计 (18)3.3.6 细部结构设计 (18)4 施工组织设计................................................................................................. 错误!未定义书签。
堤防工程布置及主要建筑物方案设计书
5.1设计依据5.1.1工程等别及建筑物级别本次设计治理河长8.93km,新建防洪堤总长14.925km,保护耕地2.14万亩,保护人口2.97万人。
根据《防洪标准》(GB50201 —94)和《堤防工程设计规范》(GB50286—98)的规定,该防洪工程级别为5 级,防洪标准取10 年一遇洪水设计( P=10%)。
根据《中国地震动峰值加速度区划图》( GB18306—2001),工程区地震动峰值加速度值0.10g,相应地震烈度为%度,地震动反应谱特征周期为0.45s,所以,本工程地震烈度按%度设防。
5.1.2 基本设计资料⑴ 水文、气象历年各月极端最高气温:29.7 C;历年各月极端最低气温:-248C;多年平均气温:59C;平均风速:1.6m/s;最大风速:21m/s;10 年一遇洪峰流量:439m3/s⑵工程地震设防烈度为%度⑶ 地基特征砂砾卵石堤基允许承载力0.5〜0.6MPa。
⑷ 堤基开挖边坡系数临时开挖边坡:水上:1:1、水下:1:1.25〜1:1.5。
⑸ 堤身抗滑稳定安全系数正常运行条件:K> 1.10非正常运行条件:K> 1.055.2工程总体布置5.2.1工程布置原则⑴ 堤线布置与该地区的发展规划相结合,相互协调一致,避免工程重复建设。
⑵ 堤线与河势流向相适应,并与洪水的主流线大致相平行,满足防洪区段两岸堤防间距大致相等,堤距大于稳定河宽要求。
⑶ 堤线力求平顺,防洪堤段平缓连接,尽可能利用有利地形进行布置。
⑷ 堤身断面形式的选择要因地制宜,根据堤线两侧地形、地貌及建筑物分布情况,选择合适的断面形式。
5.2.2工程布置根据拟定的工程布置原则,结合现状堤防存在的问题、地形条件及稳定河宽及防洪区内的各种建筑物位置等综合因素进行考虑防洪堤基线布局,防洪堤起点与原有防洪堤相接,堤身尽量考虑修建在土质好、比较稳定的滩岸上,在河道明显变窄的河段,采取展宽堤距或考虑清除障碍,部分地段截弯取直,使各堤段平缓连接,在保证河道行洪能力的前提下,对原有地段的宽、浅式河道断面进行缩整,保护原有河道两岸耕地。
河道堤防工程方案设计规范
河道堤防工程方案设计规范一、前言河道堤防是防洪工程的重要组成部分,它承担着防洪、控制河流泥沙、维护河道稳定等功能。
因此,设计河道堤防工程方案需要严格按照规范进行,以确保工程的安全性和可靠性。
本规范旨在对河道堤防工程方案设计进行规范,确保工程的质量和安全。
二、设计依据1.《水利水电工程施工及验收标准》2.《河道治理工程技术规范》3.《防洪工程设计规范》4.《国家防洪标准》5.相关行业标准和法律法规三、工程分类河道堤防工程根据不同的用途和工程特点,可分为防洪堤防、围垦堤防、整治保护工程等。
四、设计原则1. 按照水利工程施工标准进行设计2. 充分了解河道水文地质情况,确保设计符合实际要求3. 保证工程的安全性和可靠性4. 考虑环保、节约资源和可持续发展的原则五、设计要求1. 河道堤防的设计应充分考虑河流水文地质特征,确保工程具有抗洪、抗冲刷等功能2. 设计应考虑工程的建设和维护成本,选择合适的工程材料和建设方式3. 对于特殊地貌和地质条件的河流,应采取适当的技术措施,确保工程的稳定性4. 工程设计应符合环境保护要求,减少对生态环境的影响六、设计内容1. 河道堤防工程的规划设计1.1. 工程范围的确定1.2. 堤防的布局设计1.3. 堤防工程的沿线设计1.4. 沿线设施的设置2. 堤防工程的地质调查和分析2.1. 堤防工程地质条件调查2.2. 土质分析2.3. 地质灾害评估3. 堤防工程的水文分析3.1. 河流水文特征分析3.2. 水位、流速等参数的计算3.3. 洪水位计算4. 堤防工程的结构设计4.1. 堤防的抗冲刷稳定设计4.2. 堤防的防渗设计4.3. 堤防的排水设计5. 堤防工程的生态环保设计5.1. 植被的保护和恢复5.2. 生态保护设施的设置6. 堤防工程的施工工艺设计6.1. 施工工艺流程设计6.2. 施工方法和要求七、设计文件1. 设计说明书2. 绘图文件3. 设计计算书4. 技术交底文件八、设计验收设计完成后,需按照相关规定提交设计验收文件,确保设计符合规范要求。
防波堤工程设计说明书范本(doc 45页)
防波堤工程设计说明书范本(doc 45页)烟台蓬莱港防波堤工程设计摘要蓬莱港区海岸线具备良好的建造深水泊位的条件,但受波浪的影响较大,在没有良好的掩护和依托条件下,规划通用泊位区和客滚泊位很难实施和进一步发展,所以港区发展的当务之急就是按照规划建设防波堤,构筑环抱式港池,为港区发展提供条件。
根据港口的使用要求、规模、船型和当地的自然经济条件,经技术经济论证,并结合当地自然资料选择双突堤口门的总布置方案,又根据水深和控制波向选择一个最不利截面进行断面设计,初步确定了斜坡式和直立式防波堤两种方案进行比选,由波浪情况、建筑材料及地基土性质,进行了胸墙,沉箱的抗倾、抗滑稳定性验算,地基整体稳定性以及地基土沉降量的计算。
关键词:防波堤,泊位,双突堤口门目录摘要 (1)目录 (3)第一章概述1.1气象条件 (5)1.2海港水文 (6)1.3 地形、地貌 (10)1.4地质 (10)1.5地震 (12)第二章总平面布置方案及比选2.1 防波堤的布置原则 (13)2.2防波堤轴线的布置原则 (13)2.3口门的布置原则 (13)2.4 布置方案方及案比选 (14)2.5 港内绕射波高及掩护面积 (16)2.6方案比选 (16)第三章斜坡式防波堤断面设计3.1 设计条件 (17)3.2 断面尺度的计算 (17)3.3 护面块体稳定重量和护面块体厚度计算 (18)3.4 垫层块石的重度和厚度计算 (19)3.5 堤前护底块石稳定重量和厚度计算 (20)3.6 胸墙设计 (20)3.7 胸墙的抗滑、抗倾稳定性计算 (27)3.7.1断面1胸墙的抗滑、抗倾稳定性计算 (27)3.7.2断面2胸墙的抗滑、抗倾稳定性计算 (29)3.8 地基稳定性计算 (35)3.9 地基沉降计算 (45)第四章直立式防波堤断面设计4.1 设计条件 (50)4.2 断面尺度的计算 (50)4.3 基床设计 (50)4.4 堤前护底块石稳定重量和厚度计算 (50)4.5 直立堤作用标准值和相应组合计算 (50)4.6 抗滑、抗倾稳定性计算 (59)4.7 地基稳定性计算 (62)4.8 地基沉降计算 (67)4.9 沉箱吃水、干舷高度和浮游稳定性计算 (67)第五章防波堤工程量估算5.1 斜坡堤工程量计算 (69)5.2 直立堤工程量计算 (70)第六章结构方案比选 (71)第七章防波堤工程施工7.1 施工说明 (73)7.2 建筑材料要求 (73)7.3 地基处理及基础施工 (73)7.4 护面块体施工 (73)7.5 防浪墙施工 (73)参考文献 (79)致谢 (80)1概述烟台港蓬莱港区起步于上世纪90年代初期,目前从港口规模和发展情况上看,已落后于港口发展要求。
城市防洪工程堤防新修加固工程工程说明
城市防洪工程堤防新修加固工程工程说明1.1工程概况长沙市金霞片区城市防洪工程属长沙市城市防洪工程中心城区捞霞片。
金霞片区城市防洪工程堤岸线范围为:上起浏阳河金霞大道,沿浏阳河右岸由东往西至浏阳河口,转而向北沿湘江右岸至捞刀河出口改造后的新河口,再由西往东沿捞刀河道左岸至金霞大道。
其保护范围涉及五合垸及涝湖垸。
其中捞刀河出口改道及五合垸综合整治工程于2003年12月开始动工,并于2006年4月基本完成。
1.2水文气象湘江流域属亚热带湿润气候,雨量充沛,日照充足,四季分明。
多年平均气温15.2℃。
多年平均降水量1373.2mm,多年平均蒸发量1313.6mm。
无霜期270天左右。
历年平均风速2.5m/s,历年平均最大风速11.7m/s。
湘江流域面积大,河网密布,洪水主要来源于暴雨,洪水过程峰高量大,洪水多发生在每年4~7月,根据湘水流域的水文特征,每年5~8月为汛期,9月至次年4月为枯期。
湘江干流长沙站段多年平均水位25.38m,设计最枯水位24.15m,长沙站多年月平均水位见下表。
黄海高程单位:m本次设计直接采用长沙市城市防洪工程初步设计水文成果,金霞片区城市防洪工程100年一遇设计洪水位分别为:1)浏阳河段(金霞大道~浏阳河河口)37.14~37.04m;2)湘江堤防(浏阳河河口~捞刀河新河口)37.04~36.87m;3)捞刀河提防(金霞大道~捞刀河新河口)36.93~36.87m;1.3对外交通条件长沙市是湖南省省会,城区内有国家公路、铁路通过并连通省内各地和直达全国各主要城市。
水路沿湘江航道经洞庭湖可达岳阳、汉口、上海等港口。
工程建筑物位于湘江东岸,整个施工区域地势平坦、开阔,对外水陆交通方便。
1.2本合同工程的工程项目和工作内容本合同段为本工程第一合同段,合同编号为JX-JG-C1。
桩号为WH1+589.46~WH2+324.91。
工作内容:土方开挖、土方填筑、抛石棱体、草皮护坡、C15预制混凝土块护坡、干水泥砂垫层、砂卵石垫层、浆砌石挡土墙、混凝土脚槽、原六角板拆除。
xx县xx河堤建设工程设计说明
说1 综合说明xx县来xxx村河堤建设工程位于xx县境西南部,距县城34公里。
xx 乡政府、中心卫生院、信用社及部分民居紧邻河岸,该段河道在雨季水流量较大,对两岸公共设施及居民生活造成很大影响。
急需修建xx乡河堤工程。
新建河堤位于xx河河岸两侧,河堤总长400米,河堤标准横断面堤高2.48m,其中堤身1.8m,基础0.68m。
根据xx镇镇规划,结合工程所在地材料设备实际情况。
新建河堤采用重力挡土墙式,浆砌块石结构。
主要工程量有:基坑开挖1276.2m3,透水性材料回填548.0m3,浆砌石1040.2 m3,泄水管35.2m。
沥青筋麻筋27㎡。
工程总投资51.00万元。
工程建成后,提高了xx乡整体防洪能力,保证沿线公共设施及民居的防洪安全,社会效益显著。
2 工程概况2.1 气象水文2.2地形地貌明3工程设计3.1设计规范及参考资料(1)《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)(2)《防洪标准》(GB50201-94)(3)《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)(4)《xx县xx镇总体规划》3.2测设情况由于本工程无地质资料(时间仓促业主未提供地质钻探资料及地质剖面图),根椐现场踏勘情况对基础的开挖深度进行估算,同时在施工过程中要求各段基础的开挖高程应根据现场开挖后的实际地质情况确定其开挖高程和处理方法。
并要求开挖后地基承载能力大于180KPA,施工时开挖如遇局部软弱和淤泥地段的基础,由业主、监理、设计、施工单位共同协商,提出最优的解决方案。
3.3设计原则根据业主的建设意图及本工程的使用性质、资金状况、环境特点,该项目遵循以下原则。
3.3.1河堤设计结合地形、地质、水文等实际情况,合理运用指标,做到平面顺适、纵面均衡、横面合理,综合考虑造价与技术标准的协调关系,做到二者统一。
3.3.2河堤平面位置充分考虑沿线设施安全,部分开口位置确保主、支流间联通。
3.3.3沿线河堤设计底标高以xx河深泓线高程确定。
水利堤防工程设计报告
水利堤防工程设计报告一、项目背景随着气候变化和人口增长,水灾风险不断增加。
为了保护人民生命财产安全和农田灌溉需要,本设计报告旨在设计一座水利堤防工程,用于防洪和供水灌溉。
二、设计目标1.防洪:设计一座堤防,能够有效地防止洪水侵袭附近居民区和农田。
2.供水灌溉:设计合理的渠道和水库,确保农田的灌溉需求和居民的日常用水需求。
三、设计方案1.堤防设计:a.确定堤防位置:根据河流的自然路径和水文条件,确定最佳的堤防位置,以最大程度地防止洪水侵袭。
b.堤防材料选择:选择适合当地环境和水流条件的材料,如混凝土、土石方等。
c.堤防高度和宽度:根据设计标准和洪水预测,确定堤防的合适高度和宽度,以确保其强度和稳定性。
2.渠道设计:a.渠道宽度和深度:根据供水需求和设计标准,确定渠道的宽度和深度,以确保水流的稳定和灌溉的需求。
b.出口结构设计:设计合理的出口结构,以确保水流顺畅流出,并控制水位。
3.水库设计:a.水库容量:根据附近农田的灌溉需求和居民的日常用水需求,确定水库的合适容量。
b.水库进出口控制:设计进出口控制结构,以控制水库水位,并确保供水和防洪的需求。
四、环保措施在进行水利堤防工程设计时,应考虑环保措施,以减少对生态环境的影响。
例如:1.使用环保材料:选择材料时,优先考虑环保材料,如可再生资源利用和回收利用的材料。
2.生态恢复:在工程实施期间,应采取措施保护和恢复当地生态环境,如栽植植物、保护动物栖息地等。
五、安全措施在设计水利堤防工程时,应考虑安全措施,以确保工程的安全性和可持续性。
1.增设监测设备:安装合理数量和位置的监测设备,及时获取工程状况和变化,以提前防范可能的危害。
2.定期检查和维护:定期对堤防、渠道和水库进行检查和维护,及时修复和加固可能存在的损坏。
六、经济效益本水利堤防工程的建设,将显著提高当地的防洪和供水灌溉能力,从而保护人民的生命财产安全和促进农业生产。
同时,该工程的建设和运行将提供就业机会,带动当地经济的发展。
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堤防设计说明书镇巴县青水镇青水中学堤防工程初步设计报告镇巴县水利工作队二O一二年四月镇巴县青水镇青水中学堤防工程初步设计报告建设地点:镇巴县青水镇总投资:35.22万元设计单位:镇巴县水利工作队报告编写:校核:审定:批准:日期:二O一二年四月镇巴县青水镇青水中学堤防工程初步设计报告1综合说明镇巴县青水镇青水中学堤防工程位于镇巴县西北部,距县城实际路程51公里。
青水中学位于河左岸,学校紧邻河道,该段河道在雨季水流量较大,急需修建青水中学堤防工程。
堤防工程位于青水镇青水河左岸,堤防总长168.3米,堤高5m,其中堤身高3.5m,基础深1.5m。
根据青水镇镇规划,工程防护对象的等级为Ⅳ等,青水镇清水中学堤防工程的级别为4级,防洪标准为10年,新建堤防堤型采用重力挡土墙式,浆砌石结构。
主要工程量有:砂砾石开挖2362.33m3,砂砾石回填420.75m3,浆砌石936.63 m3,抹面665.13 m2。
工程总投资35.22万元。
计划建设工期1.5个月工程建成后,提高了青水镇整体防洪能力,保证青水中学防洪安全,社会效益显著。
2工程概况2.1 流域概况项目区内主要河流青水河支流,为山区河流,属嘉陵江水系,青水河发源于青水乡西沟村梧桐坝,由北向西南流入仁村乡徐家河和渔水河相汇出境入四川万源,全长69公里,流域面积422.2平方公里,平均比降10.41‰,多年平均径流10.73m3/s,青水镇以上流域面积89.2平方公里。
青水河上游河道狭窄,两岸陡峻,耕地、人口多分布在半山,下游较上游宽阔,山势略缓并间有平坝,人口多居住在沿河边,区内喀斯特地貌发育,流域内断层裂隙发育,石灰岩分布面广。
青水镇为矮山河谷平坝区,海拨多在500-2500米间。
2.2 气象水文青水镇属北亚热带湿润气候区,具有明显山地特征,气候温和,雨量充沛。
年平均气温13.8℃,极端最低气温-10℃,最高气温37.8℃,多年平均最大风速11.44米/秒,最大风速22米/秒。
多年平均降水量1250毫米,年内分配不均,降雨多集中在7—9月,占全年降雨量的52%,5—10月降雨量占全年降雨量的73.4%。
2.3工程地质本区位于四川台地边缘,属大巴山旋纽构造展布区,出露三迭系、震旦系地层。
主要岩性为泥质灰岩,角砾岩等。
区内构造线近南北,属川东弧行构造带的东翼,弧顶向西突出,形成大致平行的断裂和褶皱带。
本区主要是司上――镇巴――渔渡弧形大断裂带,分布在东部,走向近于南北,受此影响,区域内岩石破碎,断层裂隙发育。
工程地处河谷平坝区,位于山洪冲积形成的滩地上。
基底0+000-0+025.0,0+103.6-0+168.3段以砂砾石为主,覆盖层在3—10米以上,0+025.0-0+103.6段主要为石灰岩。
该段河床为砂卵石和石灰岩岩层,无不良地质现象。
3工程设计3.1 设计依据(1)依据《青水镇规划》(2)依据《堤防工程设计规范》(GB50286-98)(3)依据《防洪标准》(GB50201-94)(4)依据《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)3.2 工程等级及设计标准该堤防工程防护对象为乡(镇),依据《堤防工程设计规范》(GB50286—98)表2.1.1、《防洪标准》表2.0.1,本工程防护对象的等级为Ⅳ等,堤防工程的级别为4级,确定堤防防洪标准为10年。
3.3 堤线布置及堤型选择3.3.1堤线布置堤线布置应遵循的原则:(1)河堤堤线应与河势流向相适应,并与大洪水的主流大致平行。
(2)堤线应力求平顺,各堤段平缓连接,不得用折线或急弯;3.3.2堤型选择根据因地制宜,就地取材的原则,新建堤防堤型采用重力挡土墙式,筑堤材料采用水泥砂浆砌石。
3.4 堤顶高程堤顶高程按设计洪水位加堤顶超高确定,堤顶超高按《堤防工程设计规范》(6.3.1)公式计算确定。
3.4.1 设计洪水位(1)洪水青水河流域无水文站,无洪水观测资料,洪水计算采用《汉中地区实用水文手册》经验公式(6-1)推求。
Qp=CpF n式中Qp—频率为P的设计洪峰流量(m3/s);Cp、n—频率为P的经验参、指数;F—流域面积按工程所在分区,查表(6—8)参、指数为Cp=12.82、n=0.7212,根据上式计算。
Q P=10%=326.96m3/S(2)设计洪水位洪水计算断面选择在学校上游0+168.3m米处,洪水位根据曼宁公式计算推求:Q=1/nWR2/3i 1/2式中Q—频率为P的设计洪峰流量m3/S;n—河床造率,根据实际调查,取n=0.04;w—过水断面(m2);R—水力半径m;i—水面比降,按实测河床比降取i=5‰;通过计算当洪峰流量Q p=10%=326.96m3/s时,洪水位H=1054.28m。
3.4.2 堤顶超高堤顶超高按《堤防工程设计规范》(6.3.6)计算确定;Y=R+e+A (6.3.6)式中Y—堤顶超高(m);R—设计波浪爬高(m),可按附录C计算确定;e—设计风雍增水高度,按附录C计算确定;A—安全加高(m),按本规范表2.2.1确定;(1)设计波浪爬高设计波浪爬高按附录C.3.1—2式计算,当m=0.63<1.25时,Rp=K△KvKpRoH式中Rp—累积频率为P的波浪爬高(m);K△—斜坡的糙率及渗透性系数,根护面类型为砌石护面按表C.3.1—1确定K =0.80;Kv—经验系数,可根据风速V(m/s)、堤前水深d(m)、加速度g(m/s2)组成的无维量V/gd,可按表C.3.1—2确定,采用内插Kv=1.19;Kp—爬高累积频率换算系数,可按表C.3.1—3确定,Kp取2.07;Ro—无风情况下,光滑不透水护面(K△=1)、H=1m时的爬高值,可按表C.3.1—4确定,查表得Ro=1.45;H—堤前波浪的平均波高(m),根据公式(C.1.1—1)计算得H=0.07m。
根据上式计算得Rp=0.20m(2)风雍水面高度风雍水面高度在有限风区的情况下,计算值较小可忽略不计。
(3)安全加高本堤防工程的级别为4级,查规范表2.2.1,安全加高值取0.5m。
(4)堤顶超高堤顶超高按公式(6.3.1)计算,Y=0.6m。
(5)堤顶高程洪水计算断面处河堤堤顶高程为1055.58m。
以该处堤顶高程按6.7%比降确定该段河堤堤顶高程,详见河堤纵断面设计图。
3.5堤防布置堤防工程位于青水河青水中学段左岸,堤防总长168.3米。
堤防比降采用河道比降6.7%。
为保证汛期安全,河道宽度不得小于12米。
3.6堤防设计新建堤防168.3m断面:河道比降较下游陡,洪水淘刷深度较大,该段防洪堤基础埋深设计1.5米,防洪堤采用重力斜墙式,堤基断面为矩形,底宽2.15米,堤身断面为梯形,顶宽0.6米,底宽1.85米,高3.5米,迎水面和背水面都放坡,坡比分别为1:0.5,1:0.14。
河堤采用M7.5水泥砂浆砌石,M10水泥砂浆抹面、勾缝;详见图纸。
河堤回填:河堤背水面回填到操场外小路地面齐平,河堤迎水面回填到现状河床高程。
回填采用砂砾石并夯实。
河堤每10米设一变形缝。
河堤设排水孔两排,水平间距3m,竖直间距1.5m,排水孔尺寸10×10厘米,呈品字形布置。
3.7河堤稳定计算(1)抗滑稳定计算(设计洪水时)按公式K h =F ΣW ΣP计算 式中K h -抗滑稳定安全系数;∑W 一作用于墙体上的全部垂直力的总和(KN); ∑P 一作用于墙体上的全部水平力的总和(KN);f 一底板与堤基之间的摩擦系数;f 查《堤防工程规范》表4取f=0.45。
经计算:K h =1.58>1.2 ,满足《堤防工程规范》要求 (2)抗倾稳定计算(设计洪水时)按公式K q =∑M V∑M H计算 式中K q 一抗倾稳定安全系数; ∑Mv 一抗倾覆力矩(KN.m); ∑M h 一倾覆力矩(KN.m)。
经计算:K q =1.59>1.4,满足《堤防工程设计规范》要求。
(3)基底压应力计算(设计洪水时)⎪⎭⎫ ⎝⎛±=B e F P p61max min并满足以下条件,即p ≤[]R ,p max ≤1.2[]R ,p min 0≥ 式中p max.min 一基底的最大和最小压应力(KPa ); F 一基地面积(B ×1,B 为基底宽度); e 一偏心距;P一作用于基底的总垂直力;p一基底的平均压力[]R一地基土的容许承载力经计算: 137.23KPa=<[R]=200KPaσmax、min7.223KPa满足《堤防工程设计规范》要求。
4工程施工4.1施工条件本工程位于青水中学公路边,距县城51公里。
项目区紧临青水中学,施工用水、用电方便。
工程施工以人工施工为主,小型机械为辅,工程施工条件较好,施工计划工期1.5个月。
本工程所用建筑材料水泥由施工单位在镇巴县城采购,所用砂、块(片)石在附近砂石场采购,完全可满足工程需要。
4.2临时工程临时工程包括临时房屋、施工供电工程。
临时房屋:租赁工地附近民房。
施工供电:就近从低压电网下线临时架设输电线路。
4.3施工方法河堤基础采用机械开挖,可将开挖的砂砾石用做回填砂料利用。
浆砌河堤基础及堤身采用人工施工,按《堤防工程施工规范》SL260-98及相关规范进行施工,河堤边浆砌边回填并夯实。
4.4施工总体布置由于工程规模小、工期短,施工用电、用水、交通方便。
整个施工场地集中,施工用房租用附近居民住房。
施工和生活用水量少,可使用当地居民生活用水。
施工用电可从就近的低压电网上接用。
5环境影响由于该工程规模小,并且建设在河滩地上,开挖量小,弃碴少,不会造成水流失,对当地不会造成环境影响。
6工程预算6.1编制依据工程预算主要依据陕西省发改委以陕计项目[2000]1045号文颁发的《陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准》(以下简称“2000编制办法及费用标准”)、《陕西省水利水电建筑工程预算定额》(2000版)、施工机械台班费执行陕西省水利厅以陕水计[1996]140号文颁发的《陕西省水利水电工程施工机械台班费定额》等规定进行编制。
6.2投资预算工程静态总投资35.22万元,总投资35.22万元。
其中:建筑工程费29.26万元,临时工程0.28万元,其他费用4.0万元,预备费1.68万元。