大坝截流方案介绍

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水利工程施工截流方案

水利工程施工截流方案

水利工程施工截流方案一、截流概述截流是水利工程施工中的关键环节,它是指通过一定的工程措施,将河流的水流方向进行调整,使其流向预定的通道。

截流工程的成功实施,对于确保工程进度、保障工程质量和防止灾害具有重要意义。

二、截流方案选择在选择截流方案时,应充分考虑工程特点、地形地貌、水文地质条件、施工资源等因素。

根据不同的工程需求,可选择以下几种常见的截流方案:1. 立堵截流:由龙口一端向另一端或从两端向龙口同时抛投进占,逐渐束窄龙口直至合龙。

这种方式施工较简单,但龙口单宽流量大、流速高,场地狭窄,抛投强度受限制,难度较大。

2. 平堵截流:在龙口架设浮桥、栈桥或其他跨河设施,沿龙口全线逐层均匀抛投料物,直至戗堤露出水面。

其水力学条件较好,料物重量较小,施工场面宽阔,抛投强度高,但投资多,准备工作量大。

3. 平立堵截流:是立堵和平堵的结合,先立堵、后架桥平堵。

这种方式综合了立堵和平堵的优点,适用于场地狭窄、水流湍急的工程。

三、截流工程实施1. 施工准备:在进行截流施工前,需进行充分的准备工作。

包括:对施工人员进行安全教育和技术培训;准备充足的施工材料和设备;制定详细的施工计划和应急预案。

2. 戗堤施工:根据设计的戗堤断面,进行戗堤施工。

在施工过程中,要严格按照设计要求进行,确保戗堤的稳定性和防渗性能。

3. 龙口处理:在截流前,需对龙口进行处理,包括:清理龙口范围内的杂物,加固龙口河床,防止龙口被冲刷毁坏。

4. 截流施工:按照选定的截流方案进行施工。

在施工过程中,要密切监控水流情况,确保施工安全。

5. 闭气和防渗处理:截流成功后,在戗堤迎水面采取防渗措施,封堵渗漏通道。

确保工程质量和防止渗漏事故的发生。

四、施工注意事项1. 截流施工过程中,要确保施工人员的安全,遵守施工纪律,听从指挥。

2. 截流施工需要充足的施工材料和设备支持,确保施工顺利进行。

3. 截流施工过程中,要密切监控水流情况,发现问题及时处理。

4. 截流成功后,要及时进行闭气和防渗处理,确保工程质量和安全。

截流水库工程施工方案

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。

大坝截流方案介绍

大坝截流方案介绍

水库工程(大坝工程)大坝截流施工方案标项目部大坝截流施工方案1.概述水库工程坝址位于乡木桥河上家坡处,距县城 23km。

为榨茨河右岸一级支流,源头于龙头山,由西北向东南,一路流经玉洪、小茶园,于双河汇入榨茨河,全流域面积 14.34km2,主河道长 8.09km,水库大坝距下游河口约2.5Km。

水库工程包括水库工程、补水工程及灌溉输水工程等。

水库工程包括大坝、右岸溢洪道及导流放空洞等建筑物。

补水工程包括北面的榨茨河源头右支补水工程和东面的野桃溪补水工程,包括取水堰、冲沙闸、控制闸及引水隧洞等建筑物。

灌溉输水工程包括进水口、灌溉输水隧洞(利用导流洞改建)和灌溉输水管道等建筑物。

大坝工程采用围堰一次截流、导流洞过水的方式导流。

导流洞位于大坝左侧,断面为城门洞型,断面尺寸0×3m,进口高程m,出口高程m,全长m。

围堰工程等级为5级,枯水期(10~4月)设计洪水重现期取10年一遇,相应洪峰流量64.83m3/s,上游最高水位705.5m,围堰超高为0.5m,上游围堰堰顶高程m。

下游围堰隐含在m施工平台内,为厚2m的粘土墙,墙顶高程为m。

初期导流由围堰挡水,导流洞过洪,此阶段大坝月平均填筑强度为9.4万m3,全断面填筑时月平均上升高度13.2m,到第二年3月末大坝可以上升到750m 高程,此后,由坝体挡水,导流洞过洪,当大坝遭遇洪水期50年一遇设计标准洪水(设计洪峰流量146.9m3/s),经调洪演算,坝前最高水位728.6m。

2.导、截流工程施工范围及主要工作内容2.1 施工范围施工导流与水流控制施工范围包括:本标段内的主河床上、下游土石围堰,撇洪洞及拦水堰,坝后排水涵管、溢洪道、导流洞的有关截排水设施,以及本标段内的施工安全度汛和防汛工作。

2.2 工程主要工作内容本标段导、截流工程的主要项目如下:⑴坝址区的导流和截流;⑵坝址区上、下游横向围堰;⑶坝址区安全度汛和防护工程;⑷建筑物的基坑排水;⑸导流建筑物下闸和封堵。

水利水电工程截流的基本方式-概述说明以及解释

水利水电工程截流的基本方式-概述说明以及解释

水利水电工程截流的基本方式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述水利水电工程是指利用水资源进行发电、供水和灌溉等方面的工程建设,是人类利用水资源的重要手段之一。

在水利水电工程的建设过程中,为了进行施工、修建水坝、引导水流等工作,需要截流,即暂时停止水流的流动,以便进行相应的工程作业。

水利水电工程截流的基本方式有多种,接下来将详细介绍这些方式及其应用。

通过截流,可以有效地控制水流的流动,便于施工人员进行操作。

这是因为当水流处于截流状态时,施工人员可以更好地掌控施工现场,减少水流对施工过程的干扰。

同时,截流也有利于保护施工人员的安全,避免意外事件的发生。

水利水电工程截流的基本方式包括草堰截流、水工截流和地下截流等。

草堰截流是一种较为简单的方式,通过在河道中修建草堰,阻挡水流的流动。

水工截流则是利用水工设施,如水闸、排水泵站等,通过控制水流的流量和流向来实现截流。

而地下截流是指通过在地下部署截流设施,如截流隧洞、拦河堰等,将水流引导到地下,实现截流效果。

根据实际情况的不同,选取合适的截流方式对水利水电工程的建设至关重要。

因此,施工人员在进行截流前,需要对工程周围的地形、水流情况、施工需求等进行充分的调查研究,以确保选择合适的截流方式,并采取相应的措施来确保截流效果的实现。

在接下来的文章中,我们将详细介绍水利水电工程截流的基本方式及其应用。

通过对各种截流方式的了解与探讨,旨在为水利水电工程的建设提供参考和指导,以确保工程的顺利进行。

1.2文章结构文章结构是指文章的组织架构和章节安排,它的设计需要遵循逻辑清晰、层次分明的原则,以便读者能够更好地理解文章内容。

本文主要介绍水利水电工程截流的基本方式,为了系统地呈现相关知识,文章的结构分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分(Introduction)主要对水利水电工程截流的背景和意义进行概述,介绍该工程类型的重要性、应用范围以及面临的问题和挑战等。

通过引入相关背景信息,能够使读者对本文的主题有一个整体的了解。

大坝截流设计方案

大坝截流设计方案

大坝截流设计方案大坝截流是指通过构筑物将水流引导至特定的地方,以便进行工程施工或其他目的。

以下是一个关于大坝截流设计方案的700字的简要概述。

首先,大坝截流设计方案需要考虑坝体结构和河道特征。

根据河道的宽度、深度和流速等参数,确定处置的截流方式。

一般来说,常见的截流方式有堵闸、引导水流等方法。

接下来,需要确定截流点的位置。

合理选择截流点可以降低设计和施工难度。

在选择截流点时,需要考虑河道的地势、河床材质等因素。

此外,还要考虑截流点的开挖和围堰等工程施工的难度。

然后,设计方案需要考虑截流工程的分期实施。

根据工程进度和施工需要,将整个截流过程分为多个阶段进行。

每个阶段的截流目标和截流点可能会有所不同,需要严格控制截流工程的施工进度。

在设计方案中还要考虑截流过程中可能出现的各种风险。

在截流过程中,可能会出现不同程度的水力冲击、河床坍塌、岸坡失稳等问题。

设计方案需要提前研究并提供应对措施,以确保截流过程的安全性。

此外,还要考虑截流过程中对环境的影响。

截流过程中,大量水流被引导到其他地方,可能会对周边的生态环境造成一定的影响。

设计方案需要合理评估这些影响,并提出相应的补偿措施,以减小对环境的不良影响。

最后,在设计方案中还要考虑截流工程的节约和可持续发展。

通过合理设计和施工,降低截流工程的成本和能耗,减少对土地和水资源的占用,提高工程的经济效益和环境友好性。

综上所述,大坝截流设计方案需要全面考虑坝体结构、河道特征、截流点的位置、截流工程的分期实施、风险、环境影响以及节约和可持续发展等因素。

只有在综合考虑各种因素的基础上,才能制定出一套安全、高效和可持续发展的大坝截流设计方案。

大坝工程截流及围堰施工方案(详细)范本

大坝工程截流及围堰施工方案(详细)范本

目录1 概述 (3)1.1水文资料分析 (3)1.2工程地形地质条件 (3)1.3主要交通 (3)1.4工期要求 (4)1.5主要依据及引用标准 (4)1.6截流及围堰施工主要项目 (4)1.7右岸导流建筑物施工安排 (5)1.8截流及围堰施工重点与对策 (5)2 围堰及截流设计 (5)2.1围堰设计 (5)2.2截流设计 (7)3 物料规划 (8)3.1填筑料种类、数量及技术要求 (8)3.2料源勘查、料源平衡及备料规划 (9)3.3备料安排 (9)3.4取料规划 (10)4施工程序及进度计划 (10)4.1施工程序 (10)4.2施工进度计划 (10)5 截流施工方案 (10)5.1非龙口段预进占 (10)5.2龙口段截流 (11)6 围堰堰体填筑施工 (11)6.1填筑程序 (11)6.2填筑方法 (11)6.3土工膜施工程序 (12)7 设备及资源配置 (13)7.1主要设备配置 (13)7.2主要劳动力配置 (13)7.3截流施工组织 (13)8 施工期水情观测 (15)9 基坑排水 (15)9.1初期排水 (15)9.2施工经常性排水 (15)10 施工期防洪与渡汛 (16)11质量保证措施 (16)12安全、环保及文明施工措施 (17)东升水电站大坝工程左岸截流及围堰施工方案1 概述1.1水文资料分析该工程库容为:5824×104m3,为中型水库;设计洪水位为156.00m,相应库容为3988×104m3;正常蓄水位为156.00m。

工程等级为Ⅲ级,主要建筑物挡水坝、溢洪道、引水隧洞及坝后式水电站进口为3级,按50年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。

溢流坝消能防冲按30年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。

混合式电站级别为4级,按50年一遇洪水设计,100年一遇洪水校核,按30年一遇洪水设计,50年一遇洪水校核。

表1-1 坝址水位-流量关系1.2工程地形地质条件(1)左岸:地势平缓,地形自然坡度为:10~30度,高程141m~149m,宽度10m~95m,滩面倾向河床。

毛滩河水电站大坝截流施工方案

毛滩河水电站大坝截流施工方案

毛滩河水电站大坝截流施工方案一、项目背景二、截流方案的制定目标1.确保施工期间,毛滩河的水流能够被有效地截流,以消除施工安全风险。

2.最大程度上减少截流对周边环境和生态系统的影响。

三、截流方案的详细设计1.工程准备1.1设立指挥部:成立由项目经理负责的截流指挥部,负责指导和管理截流施工工作。

1.2定期检查:在截流施工前,要对毛滩河进行现场勘查,详细了解河道的地形、水流特点等信息。

1.3测量设备准备:准备必要的测量设备,包括水位计、流速仪等,以便对截流效果进行监测。

2.截流方案2.1截流位置:根据勘查结果,确定适合截流的位置,选取位置时需考虑到河道的地形和水流特点等因素。

2.2堵塞方式:选择适合的堵塞方式,可以使用水泥、土石方等材料进行堵塞。

考虑到截流时间较长,可以采用持久性较好的材料。

2.3溢流控制:在截流位置上游适当设置溢流堤坝,以防止截流点的水流过大造成的冲刷问题。

3.截流施工过程3.1清理河道:在截流位置上游进行清理工作,包括清除水草、树木等杂物。

3.2堵塞河道:根据截流方案,将选定的材料倒入截流位置,以封堵河道,阻止水流通过。

3.3监测和调整:在施工过程中,需要不断对截流效果进行监测,根据实际情况进行调整,确保截流效果良好。

3.4溢流处理:当水位超过溢流堤坝时,应及时采取措施,保证溢流水不对施工区域造成不利影响。

四、环境保护措施1.河道清理后的杂物和废弃物要及时清理和处置,防止对环境造成污染。

2.严禁在截流区域进行乱倒乱扔现象,确保施工现场的环境整洁。

3.在施工结束后,应进行水质检测,确保截流过程中未对水质造成不良影响。

五、安全管理措施1.工人必须穿戴合格的安全装备,并接受相关安全培训。

2.建立安全监测机制,对施工现场进行定期检查,发现隐患及时处理。

3.在施工现场设置明显的警示标志,以提醒工人和过往行人注意安全。

六、总结针对毛滩河水电站大坝截流施工工作的需求,制定了详细的截流方案和相应的环境保护、安全管理措施,以确保截流施工过程的安全和顺利进行。

水利工程截流施工(3篇)

水利工程截流施工(3篇)

第1篇一、截流施工的定义截流施工是指在水利工程建设过程中,为了确保工程顺利进行,采取的一种工程措施。

其主要目的是将水流截断,为后续施工提供干施工环境。

截流施工是水利工程中的关键环节,对于确保工程进度、降低施工风险具有重要意义。

二、截流施工方法1. 立堵法:立堵法是一种传统的截流方法,适用于河床狭窄、水深较浅的河道。

其基本原理是在河道两端筑起堤坝,使水流从堤坝之间通过,从而实现截流。

立堵法施工简单,但截流效果较差。

2. 平堵法:平堵法是一种在河道中间搭建浮桥或栈桥,沿桥面逐层均匀抛投料物,直至戗堤露出水面的截流方法。

平堵法施工较为复杂,但截流效果较好。

3. 平立堵法:平立堵法是立堵法和平堵法的结合,先立堵,后架桥平堵。

这种方法适用于河床较宽、水深较深的河道。

4. 分段围堰法:分段围堰法是将河道分为若干段,分别筑起围堰,进行分段截流。

这种方法适用于流量很大的平原河道或沙谷较宽的山区河流。

三、截流施工注意事项1. 施工前,要进行全面调查,了解河道、地质、水流等情况,确保施工方案的科学性和可行性。

2. 施工过程中,要密切关注施工环境变化,如水位、流量等,确保施工安全。

3. 严格选择截流材料,确保其质量符合要求。

常用的截流材料有土石、混凝土、水泥等。

4. 加强施工现场管理,确保施工人员、设备、材料等安全。

5. 适时调整施工方案,根据实际情况进行调整,确保工程进度和质量。

6. 加强施工过程中的监测,及时发现并解决施工中出现的问题。

四、总结水利工程截流施工是确保工程顺利进行的关键环节。

通过科学选择截流方法、严格控制施工质量、加强施工现场管理,可以有效提高截流施工的成功率,为水利工程建设的顺利进行提供有力保障。

第2篇一、截流施工的意义水利工程截流施工是指利用人工方法,使河道水流暂时中断,为施工创造有利条件的过程。

截流施工具有以下意义:1. 保证施工安全:通过截流,可以有效防止洪水、泥石流等自然灾害对施工区域的影响,确保施工人员生命财产安全。

水库大坝工程度汛截流方案

水库大坝工程度汛截流方案

潼南区铜车坝水库枢纽工程及道桥复建工程大坝及借水坝截流方案2022年汛期即将结束,潼南铜车坝水库枢纽工程导截流建筑物完成情况如下:1.大坝枢纽区导流取水建筑物:进口明渠完成约75%,取水塔塔身完成2m高度范围内钢筋绑扎及模板安装,管道包封完成约90%;镇墩受管道安装未完成限制尚未浇筑;消能闸阀室完成约85%,剩余约1.8m高未完成;出口尾渠即将回填完成。

上游子围堰岸坡部位填筑基本完成;下游围堰图纸已到位,尚未进行填筑施工。

2.借水坝枢纽区导流支管开挖、预制水泥管安装及土石方回填已完成;导流明渠开挖及衬砌完成约80%;上下游围堰及支管围堰设计图已到位。

导截流未完项目施工进度计划1.大坝枢纽区:1.1.取水管进口明渠:9.28--9.301.2.取水塔塔身(EL246-EL248):9.16-9.171.3.取水塔塔身(EL248-EL249.0):9.18-9.221.4.取水塔塔身(EL249.0-EL250.0):9.23-9.261.5.管道包封(0+150-0+171):9.16-9.191.6.消能闸阀室(EL244.0-EL245.0):9.16-9.181.7.消能闸阀室(EL245.0-EL246.0):9.19-9.251.8.镇墩(第一层):9.17-9.181.9.镇墩(第二层):9.19-9.231.10.镇墩(第三层):9.24-9.271.11.尾渠:9.19-9.291.12.上游子围堰:10.1-10.21.13.下游子围堰:10.1-10.32.借水坝枢纽区:2.1.导流明渠:9.16-9.282.2.上游围堰:9.30-10.22.3.下游围堰:10.1-10.42.4.下游围堰:10.3-10.5存在的问题1.上游围堰以下需征地拆迁以及植被清理部分宜在截流前完成。

2.大坝取水管消能闸阀室出口尾渠无详图(调整后);左侧护坡底高程及坡脚做法无详图;尾渠末端河床是否需要采取块石换填等措施不明确。

毛滩河水电站大坝截流施工方案

毛滩河水电站大坝截流施工方案

毛滩河水电站大坝截流施工方案一、前言毛滩河水电站位于中国西南地区,是一座重要的水利工程。

在大坝的建设过程中,截流施工尤为关键,直接影响整个工程的推进和安全性。

因此,制定科学合理的截流施工方案至关重要。

二、施工环境分析毛滩河水电站大坝所处的地理环境复杂,河流水势湍急,岸坡陡峭。

同时,周边地形起伏不定,气候多变。

这些因素对截流施工提出了极大的挑战,需要充分考虑。

三、方案制定1. 初步方案首先,根据实地勘察和工程要求,确定施工区域范围和截流方式。

考虑到大坝建设所需时间和工程周期,选择了封闭式截流方案作为初步方案。

2. 技术细节在确定了截流方式后,需要进一步制定技术细节方案。

包括截流位置的确定、围堰的建设、水流调整等。

同时,还需要考虑到降水对施工的影响,制定相应的防洪预案。

3. 施工安全安全是施工过程中最重要的问题之一。

在制定施工方案时,必须充分考虑工人的安全保障措施,如设置安全带、密切关注水流变化等。

四、实施方案1. 施工准备在正式实施施工方案之前,需要对工人进行培训,准备所需材料和设备并检查工程进度。

2. 施工过程施工过程中严格按照制定的方案进行操作,保证工作的准确性和高效率。

在施工期间对防洪设施进行检验,确保安全。

3. 施工结束当施工完毕,需要进行整体验收和环保工作,清理施工遗留物,保证环境整洁。

同时,需要对施工过程中的问题进行总结并提出改进建议。

五、总结与展望毛滩河水电站大坝截流施工方案的制定及实施是一项复杂而重要的工程。

通过本次施工的经验积累,可以为未来类似工程提供宝贵的参考,并不断完善施工方案,提高工程的质量和安全性。

大坝截流施工方案[优秀工程方案]

大坝截流施工方案[优秀工程方案]

******工程局(有限公司)*****水库工程项目部大坝截流施工方案审核:校核:编制:*****水库工程项目部目录一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)2.1地理位置 (1)2.2工程规模 (1)2.3水文与气象 (5)2.4河床基础地形情况 (9)2.5 天然材料储备情况 (9)三、施工导流与截流方式与设计标准 (11)3.1导流方式 (11)3.2设计标准 (11)3.3截流时段及流量选择 (12)3.4截流方案 (12)3.5围堰及导流建筑物施工 (12)四、主要工程量 (20)五、主要机械设备施工 (20)六、施工排水 (21)6.1施工排水措施 (21)6.2施工类别 (23)6.3排水设备 (23)七、安全度汛与防护 (23)7.1防汛准备 (23)7.2安全度汛措施 (24)7.3超标洪水应急措施 (24)7.4溃堤应急处理方案 (25)一、编制依据(1)《水电水利工程施工导流设计导则》DL/T 5114-2000(2)《水电工程施工组织设计规范》DL/T 5397-2007(3)《水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T 5200-2004(4)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148-2012(5)《防洪标准》GB50201-1994(6)施工合同及相技术要求,经批准的工程初步设计文件、招标文件、投标文件;经批准的设计文件及相应的工程变更文件;国家有关法律、法规、规章和技术标准;二、工程概况2.1地理位置***水库工程位于*****县***乡境内,坝址地理位置:东经29°34′,北纬43°38′.是***干流上的控制性工程,其主要任务是以灌溉供水为主,结合防洪、生活及工业供水.是一座具有综合利用任务的水利工程.工程距**县55千米,交通条件良好.2.2工程规模2.2.1***水库为中型Ⅲ等工程,水库总库容1440万米3,正常蓄水位1734.00米,相应库容1190万米3,兴利库容1040万米3;死水位1701.50米,死库容150万米3,截流堤设计高程为1690.5米,截流堤过水库容20万米3,,防洪库容95.0万米3,拦洪库容155万米3,调洪库容250万米3.坝址河床高程1672.00米.现状年工程可控制灌溉面积12.75万亩,水库建成后,可将下游防护对象的防洪标准5年一遇提高到10年一遇.主要建筑物有拦河大坝、泄水建筑物、引水建筑物.大坝为2级建筑物,其余为3级建筑物.工程区基本地震烈度为Ⅷ度 ,主要建筑物设防烈度为Ⅷ度 .2.2.2工程总体布置枢纽工程由碾压式沥青混凝土心墙坝、导流泄洪兼放水洞、表孔溢洪洞等建筑物组成.根据地质地形条件,在整个河谷布置大坝,导流泄洪放水洞布置在左岸,表孔溢洪洞布置在右坝肩.2.2.3主要建筑物(1)大坝河床布置碾压式沥青混凝土心墙砂砾石坝,坝顶高程1738.80米,坝顶长度为175.0米,最大坝高84.8米,防浪墙顶高程1740.0米,防浪墙底高程1737.3米,防浪墙顶部高于坝顶1.2米,上游坝坡1:2.25,上游坝坡设0.25厘米厚C20F200W6砼护坡,下游综合坡度为1:2.25,沥青心墙顶高程1737.30米,心墙厚度采用台阶式,高程1737.2米~1712.2米,沥青心墙厚度为0.5米,高程1712.2米~1687.2米沥青心墙厚度为0.7米,高程1687.2米~1657.6米沥青心墙厚度为1.0米.沥青混凝土心墙基座采用混凝土结构,基座宽4.0米,厚0.6米.根据枢纽区料场情况,坝体断面以沥青混凝土心墙为中心,上、下游两侧布置有沥青心墙区、过渡层区,坝壳料区、次堆石料区、弃料堆石区.沥青混凝土心墙轴线在坝轴线上游3.5米.心墙顶高程1737.30米.过渡层水平宽度上、下游均为2.5米,最大粒径不大于80米米,填筑相对密度 Dr≥0.85,主堆石料填筑相对密度 Dr≥0.85,次堆石料采用石方开挖料,填筑相对密度 Dr≥0.85.基础处理:河床及两岸岸坡心墙开挖至弱风化基岩顶面,河床部位心墙底部及上、下游过渡料宽度范围内均开挖至弱风化基岩面上.河床坝壳坝基清除2.0米的砂砾后夯实,两岸岸坡要求清除2米的覆盖层.基础进行固结灌浆,采用两排,孔距1.5米,排距2.0米,孔深6.0米,帷幕灌浆采用一排,孔距1.5米,左岸帷幕灌浆深度 65米,河床帷幕灌浆深度 55米,右岸帷幕灌浆深度 75米,左坝肩采用一排,孔距1.5米,帷幕灌浆深度 55~65米,沿坝轴线长50米,右坝肩采用一排,孔距1.5米,帷幕灌浆深度 60~75米,沿坝轴线长50米.(2)导流泄洪放水隧洞导流泄洪放水洞布置在左岸,导流泄洪放水洞洞长428米,施工导流期承担导流任务,正常运用期承担泄洪、放水任务.导流洞进口高程1684.00米,设计洪水位时导流泄洪洞最大泄流量90.00米3/s,校核洪水位时导流泄洪洞最大泄流量90米3/s,导流洞导流期设计流量96.0米3/s.导流洞布置成压力洞的型式,由引渠段、闸前有压洞身段、检修竖井、有压洞身段、工作闸井、出口扩散段、消力池、海漫段组成.进口引渠长51.4米,闸前有压洞身段长75.0米,圆形断面,洞径3.5米,衬砌厚度 0.5米,纵坡1/50.检修闸室段底板高程1682.50米,顶高程1739.3米,闸井顺水流方向长15.0米,宽7.2米,上游设一道拦污栅,孔口尺寸4.2米×4.2米.设一道检修门槽,闸门孔口尺寸3.2米×3.7米.有压洞身段长325.0米,圆形断面,洞径3.5米,衬砌厚度 0.5米,纵坡i=0.04.工作闸室段底板高程1669.50 米,顶高程1685.40米,闸井顺水流方向长13.0米,宽7.0米,设一道工作门槽,闸门孔口尺寸3.2米×3.2米.出口设7米长的调整段,纵坡i=0.04,宽3.2米,高4.0米,出口陡坡长28米,纵坡1:4,墙高4.0米~8.0米,底宽3.2米~15米,侧墙厚0.8米.消力池长36米,底宽15米,尾坎长9.0米,深4.5米,底板高程1662.10米,侧墙高8.0米,断面型式为矩形钢筋砼整体结构.海漫段长20米,底宽15米,采用钢筋砼衬砌,海漫末端设置防冲齿墙,齿墙埋深8米,护坡坡度 1:1.5,导流隧洞底板及底板以上1.5米采用C45F200W6钢筋砼,闸室底板,出口陡坡、消力池、海漫段底板及底板以上1.5米采用C45F200W6硅粉砼,其它钢筋砼采用C25F200W6.(3)表孔溢洪洞表孔溢洪洞布置在右岸坝肩岩体上,堰宽35米,设计洪水位时溢洪道最大泄流量78.52米3/s,校核洪水位时溢洪道最大泄流量399.40米3/s.溢洪洞主要由进口引渠段、溢流侧槽段、调整段、洞身段、泄槽段、消能段组成.全长300米.进口底板高程1730.50米,纵坡i=0.溢流堰采用WES实用堰,无闸控制,堰顶高程1734.00米,堰高3.5米,堰宽35米,边墙顶高程1738.8米.侧槽段长35米,底坡i=0.036,末端底板高程1727.24米.调整段长15米,底坡i=0,宽10米,调整段底板高程1727.24米,边墙顶高程1738.80米,边墙顶部设置交通桥.洞身段长99米,城门洞型,B×H=8.0×6.5米,泄槽段总长87米,泄槽底坡坡度 1:2.10.泄槽段断面形式为矩形,底宽8.0米,边墙高6.5米,泄槽底板设台阶式消能,泄槽末端高程1658.18米.消力池总长50.0米,宽15.0米,消力池深6.0米,底板高程1658.18米,侧墙高10.0米.海漫段长30米,底宽15米,边墙高4.0米,海漫段末端设防冲齿墙,齿墙埋深12.0米,护坡坡度 1:1.75,齿墙下游设置长30米、厚2.0米的钢筋笼抛石防止冲刷.钢筋砼采用C25F200W6砼.2.3水文与气象(1)气象多年平均气温3.4℃,极端最高气温35.5℃,极端最低气温-32.9℃,多年平均风速3.4米/s.多年平均降水量595.0米米,连续最大四个月降水量发生在5~8月,降水量可占全年降水量的 58.2%;最大月降水量发生在7月,降水量约占全年降水量的 16.1%;多年平均水面蒸发量为1476.9米米,最大年蒸发量为1914.3米米.由于***流域没有气象站点,现以邻近的区域代表站**河水文站观测的气象资料,对这一区域气象情况进行简要分析.**河水文站多年平均气温3.4℃,极端最高气温35.5℃,极端最低气温-32.9℃,年最高气温发生在7月,年最低气温出现在12月至次年2月之间.一年当中月平均气温低于零度的月份长达5个月之久,一般在11月到次年的 3月,多年平均风速3.4米/s,多年平均最大风速19.0米/s,风向以南风居多.根据实测资料统计,**河水文站多年平均降水量595.0米米,连续最大四个月降水量发生在5~8月,降水量可占全年降水量的58.2%;最大月降水量发生在7月,降水量约占全年降水量的 16.1%;最小月降水量发生在1月,降水量约占全年降水量的 1.3%.根据**河水文站20厘米口径蒸发器观测的蒸发量资料分析,多年平均水面蒸发量为1476.9 米米;最大年蒸发量为1914.3米米,出现在1965年,最小年蒸发量为1153.1米米,出现在1999年,最大年与最小年蒸发量比值约为1.7倍;年内最大月蒸发量为8月,约占全年蒸发量的 14.8%,最小月蒸发量为1月,约占全年蒸发量的2.0%.**河水文站各气象要素统计见表2.2-1.表2.2-1**河水文站气象特征值一览表(2)径流、***渠首站有18年实测年径流资料,分析计算后推荐***水库坝址处设计年径流量成果具体见下表.1.2-1***水库坝址处设计年径流量推荐成果表(3)洪水***洪水一般发生在春季和夏季;春季洪水一般以中、低山带积雪消融洪水或积雪消融水与降水混合后形成的混合型洪水为主;夏季洪水主要由暴雨或暴雨与高山冰雪融水叠加后形成的洪水为主.***渠首处,即水库坝址处设计洪峰流量及时段洪量计算分析推荐成果见下表. 拟建***水库坝址处设计洪水推荐成果表(4)泥沙***水库坝址处推移质沙量为1.13万t,输沙总量为6.80万t.(5)冰情由于***渠首站无冰情观测资料,在此通过对**河水文站的 36年实测冰情资料分析,以供参考.根据冰情资料,**河水文站最早解冻期出现在2007年1月31日,最迟出现在1986年4月15日.终冰最早为2005年3月9日,最晚在1982年4月27日.初冰最早在1日,最晚在,多年平均封冻天数在117d左右,最长170d,最短31d;最早封冻期在,最迟在.根据2005~2007三年的冰厚观测资料.**河水文站最大冰厚为2006年0.77米.(6)水质从检测报告结果中可以看出:总硬度测定值变化范围为275~300米g/L;氯化物测定值变化范围为2.98~3.11米g/L;硫酸盐测定值变化范围为107~166米g/L;有机污染类指标挥发酚、总氰化物、汞、砷、六价格、铜、铅、镉、锰均未检出;锌测定值变化范围为<0.005~0.071米g/L;氟化物测定值变化范围为0.15~0.40米g/L;氨氮测定值变化范围为<0.05~0.14米g/L;耗氧量测定值变化范围为0.4~2.3米g/L;硝酸盐氮测定值变化范围为0.72~1.27米g/L;亚硝酸盐氮测定值变化范围为<0.003~0.02米g/L;从评价结果来看2004年到2006年各类指标年际变化不大 .按照《地表水环境质量标准》GB3838-2002对其检测结果进行评价分析,除了金属锌指标三年均为Ⅱ类,其他指标均为Ⅰ类.因此可以认为该水源水质较好,可以满足各类用水要求.2.4河床截流堤基础地形情况:目前截流堤施工面河床宽165米,河床高程约1678米,主流偏右侧.河床砂卵砾石厚度 28米左右,渗透系数k=8.3×10-2厘米/s,属强透水,河床覆盖层地震有效波速Vep=500~1000米/s,根据砂卵砾石层试验,天然状态平均湿密度 2.18g/厘米3,干密度 2.08g/厘米3,含水率4.9%;比重2.72,超重型动探试验资料显示,河床卵砾石表层1.5米为稍密状,以下为中密-密实状,承载力特征值为350~400kPa;下伏基岩岩性为为石灰系上统博格多群上亚群第一组凝灰质砂岩,灰黑色,中厚层状,岩层产状50°SE∠37°,岩体强风化层厚约5~6米,纵波速度 Vp=3100~3500米/s;弱风化带厚15~18米,纵波速度 Vp =3500~4000米/s;微~新鲜基岩Vp=5000~5500米/s.根据试验资料显示岩体的颗粒密度为2.69g/厘米3、干密度 2.67g/厘米3、湿密度 2.68 g/厘米3、自然吸水率为0.27%、饱和吸水率为0.3%、空隙率0.78%、烘干后抗压强度 118米Pa、饱和抗压强度 76.5米Pa、软化系数0.70、烘干后抗剪强度 c为3.1米Pa、ϕ为51.6度、浸水后抗剪强度 c为2.3 米Pa、ϕ为48.3度 .2.5天然材料储备情况2.5.1根据本阶段设计要求,***水库工程建设所需天然建筑材料主要为筑坝砂石料(坝壳料),需求量约105.2万米3、砼骨料需求约4.46万米3、沥青心墙灰岩料需求约0.5万米3,面板坝土料约2.7万米3.本阶段是对可研阶段选定的料场进行详查,主要对C1、C2砂石料场、C1料场位于拟选坝线下游2~4千米处河道右岸、Ⅲ级阶地上,地表高程1604~1615米,料场长约2000米,宽约300米,距离坝平均3.5千米,有简易公路相通.料场岩性为第四系中~上更新统冲洪积砂砾石,表层有0.2~0.7米的含土砂砾石,为无用层,其中Ⅱ级阶地上目前种有农作物,属于耕地;无用层以下为大厚度砂砾石,属于有用层,有用层厚大于4.0米.颗分试验资料显示,砾石磨园较好,多呈呈次圆状、少部分呈次棱角状,分选性较好,该料场地下水位埋藏大于5米,场地较开阔,宜于机械化开采.2.5.2质量该料场有用层岩性为砂砾石,结构稍密-中密,厚度较大 ,探坑开挖未揭穿该层.勘探平均厚度 5米,上覆无用层厚0.5米的含土砂砾石.该料场有用层岩性为砂砾石,有用层厚4.0米.粒径150~5米米占57.5%,〈5米米粒径占42.5%,不均匀系数为58,曲率系数为3.14.2.5.3储量该料场采用平均厚度法计算,料场总储量约80万米3.2.5.4评价1)该料场地形较开阔,无用层较薄(个别地方较厚),距坝址平均距离3.5千米,有简易公路相通,开采运输方便,均为水上开采,不利方面是Ⅱ级阶地上种有农作物.2)该料场主要为砂砾石主,推荐作为砼骨料和坝壳料使用.据试验分析,该料场作砼细骨料除含泥量严重偏高、干松容重偏小、细度模数偏小外,其它指标均满足规范要求.(3)C2料场为备用料场,距离坝址下游4—9千米处,储备量为100米3左右.三、导流与截流方式及设计标准3.1导流方式本工程采用截流堤导流,导流洞泄洪、上游围堰度汛相结合的形式截流,截流堤在前期也承担2016年防洪度汛的工作,在2015年冬季施工与2016年赶工加快上游围堰施工的前提下,上游围堰及时承担超高标准的防洪度汛要求.3.2设计标准根据地形、水文特点设计要求采用河床一次拦断,上游局部引渠、截流堤临时挡水,上、下游围堰施工完成后永久防渗挡水,导流洞泄洪的导流方式,导流泄洪洞布置在河流左岸.根据设计图纸截流后库区内库存有20万米3死库容,在上游围堰施工前由截流堤承担挡水、防渗的作用,目前河床地面高程为1680米、引水导流洞的底板高程为1684米,截流堤的顶部高程为1690.5米,上游围堰坝趾控制性灌浆高程为1678米,导流洞前正常过水深度为3米,3米的过水流量92米3/s,根据水文资料显示本工程的汛期为每年的 6—8月,河床正常一般洪水流量为30米3/s,8月平均流量为4.39米3/s,9月平均流量为2.12米3/s,10月平均流量为1.03米3/s,根据导流洞设计过水流量为92米3/s,水深1米1685米的过水流量为20米3/s,堤顶高程1690.5米的过水流量基本满足枯水期的过水流量,本工程截流时间原初步定在10月底,实际截流时间根据现场施工情况确定.3.3截流时段及流量选择根据《水利水电工程施工组织设计规范》(S1303—2004)的规定,截流设计标准应根据河流水文特性及施工条件进行选择.根据招标文件资料,项目区多年平均气温3.4℃,极端最高气温35.5℃,极端最低气温-32.9℃,多年平均风速3.4米/s.多年平均降水量595.0米米,连续最大四个月降水量发生在5~8月,降水量可占全年降水量的58.2%;最大月降水量发生在7月,降水量约占全年降水量的16.1%;八月开始处于退水阶段.根据本工程的水文、气象条件同时参照本地区其它已建和在建工程的实践,截流时间选在2015年8月底,8月底至10月平均流量为2.51米3/s,目前河床正常流量为6米3/s.3.4截流方案3.4.1施工导流采用由左岸向右岸单戗立堵进占的截流方式.上下游坡度比根据顶部宽度和底部宽度确定,左右岸预进占后,在靠近右侧河床预留约一定宽度的龙口, 抛投大块石进行戗堤裹头保护,截流时截流堤采用单戗立堵的方式,在预留龙口处抛填铅丝笼及大块石,对河床进行护底加固,以增大糙率和抗冲能力弥补原河床的冲刷.进行截流合龙,合龙后,在龙口前,采用T1料场粘土闭气处理.本工程由于截流流量较小 ,截流施工难度不大 ,主要施工控制为截流堤的防渗处理工作,为了更好发挥截流堤的工作效率,确保拦蓄死库容及上游围堰及坝基开挖不受上游渗水的干扰,根据业主、监理设计会议,结合现场实际地形,截流堤与上游围堰分开布置,截流堤位于围堰轴线上游150米,截流堤轴线长度约165米左右,堤顶宽度由为5米,与原上坝二级施工道路相连,在导流洞上检修闸处临时新增6米的道路桥墩,桥面板采用原业主提供的刚桥面板与道路相连,导流洞最大过水深高度 3.0米.预留龙口底宽5米,边坡1:2、截流堤中心采用2米宽的黄土心墙防渗,截流堤心墙上下游采用混合料分层碾压回填,采用20t以上的振捣碾静压2遍、动压6遍.3.4.2主要施工方法非龙口段截流堤施工(1)堤身填筑料采用自卸汽车运输,防渗体与截流戗堤全断面填筑,堤顶高程1685.5米,顶部宽度为5米,非龙口段填筑分水下和水上填筑,水下部分采取端进法抛填,推土机配合施工.非龙口水上部分采取全断面分层填筑碾压的方式,防渗体土料按设计干密度控制,块料按设计相对密度值控制.(2)进占过程中,如发现堤头抛投料有流失现象,则在堤头进占前沿的上游角先抛投一部分大、中石,在其保护下,再将石渣抛填在戗堤下游侧.龙口段施工龙口段主要采用堤头全宽同时推进和凸出上挑角两种进占方式.龙口主要控制项目为河床心墙施工,采用分段施工左右导流的施工方法,先将河床水流导流导向左边,在干河床上采用挖掘机开挖施工河床右岸的水下4米的黄土心墙,然后将河床水流改向右岸再施工左岸河床下4米的黄土心墙,确保河床下黄土心墙密实封闭连贯,河床水上黄土心墙及上下游回填分层碾压至左侧龙口处,在戗堤预进占初期由于戗堤填筑深度和河床水流速度都不大 ,可采取全宽同时推进的进占方式填筑,当戗堤进占到靠左岸河床深槽段的时候,通过龙口的水流速度增大 ,此时采用向上游凸出挑角的方式进占,在上游角与戗堤轴线45°角集中抛块大石,块石护底,然后采用大、中石在下游跟进填筑进占.在施工中块石以堤头集料为主,石渣以汽车直接抛投为主.3.4.3、截流施工主要技术要点戗堤非龙口段进占抛投材料,一般用石渣料全断面抛投施工,进占过程中,如发现堤头抛投材料有流失现象,则在堤头进占前沿的上游挑角先抛投一部分大块石,在其保护下,使堤头水流在下游侧形成回流缓流区,再将中小石及石渣抛填在戗堤轴线的下游侧.截流抛投材料规格及备料数量须满足设计要求.在进占过程中,抛投料出水面后,及时采用石渣加高分层碾压.戗堤顶用碎石进行铺筑施工,养护路面,确保截流施工道路满足中型车辆阴雨天畅通无阻的要求.龙口合龙采用单戗单向立堵进占,控制戗堤顶面高出水面1米左右.抛投进占过程中,视堤头边坡稳定情况,自卸汽车将铅丝石笼、块石尽量直接抛入水中.同时,对卸在堤头前沿上的块石、铅丝石笼、大石,用推土机推入水中,在堤头配备推土机.截流前,所有投入的各种大型机械设备(自卸汽车、挖掘机、装载机、推土机、吊车等)必须检修、保养,以保证设备的性能完好,操作人员必须经过培训后持证上岗.3.4.4加强对戗堤上的施工机械及工作人员统一指挥,为防止堤头坍塌危及汽车及施工人员的安全,在堤头前沿设置一排石渣埂,并配备专职安全员巡视堤头边坡变化,观察堤头前沿有无裂缝出现,发现异常情况及时处理以防患于未然.3.4. 5、防堤头塌滑与安全进占措施(1)堤头塌滑的特性根据以往施工经验,从塌滑的现象看,堤头塌滑具有以下三个特性:①突发性.有的塌滑出现征兆,有的则在塌滑前无任何征兆,无论是否出现征兆,其塌滑时间都很短促,仅仅只有10余秒至几分钟.②无方向性.塌滑面既在堤头两侧出现,也在堤头进占方向出现,而且各侧出现的机率大致相等,没有固定在某一侧.③频率高.塌滑发生时间一般间隔3 4天,但有时一天发生2次,无规律.这些特性给安全防范带来了一定的困难,必须慎重对待. (2)堤头塌滑的原因分析根据以往截流的实际情况来分析,引起坍塌的主要原因有下:①抛填水深较大时,进占抛投料沿坡面不能一次滚落至坡脚,滚至一定深度后停留在坡面上部,随着堤头继续进占、坡面上部堆料边坡不断变陡,当坡度陡于稳定边坡时,遇到外力的扰动,即发生群体下滑滚动造成塌滑.②由于截流落差大、流速大 ,部分抛投材料在水力作用下流失,如流失量过大 ,底脚被掏空,就会引起边坡失稳,发生塌滑现象.③抛投料的均匀程度也是引起塌滑的原因之一,连续级配的填料可减小水下的架空现象,对堤头稳定有利,如果架空严重,随着抛投材料的增加,架空的块体会突然失稳,造成坍落,从而引起局部的塌滑.④细粒含量较大的石渣混合料,浸水自重压实后其孔隙率降低,发生“沉陷”而产生局部塌滑.3.4.6安全进占的技术措施①在条件允许的情况下,尽量采取全断面整体推进,在采取上挑角进占时,一方面要尽量减少挑出的长度 ,另一方面要注意跟紧补抛.②采用自卸汽车直接抛填时,控制自卸汽车距堤头不少于2.5米卸料;采用堤头集料,推土机赶料填筑时,自卸车距堤头前沿边线6~8米卸料.戗堤侧边2.5米为安全警戒距离,此范围内不允许停放任何机械设备,堤头指挥人员也不允许在此范围内滞留.③在堤头、堤侧以及各危险部位分别设置安全警示牌,堤头指挥人员穿救生衣,现场准备救生圈,加强专职安全员巡视工作.3.4.7、碾压参数确定填筑料采用1.6米3液压反铲及3米3装载机挖装,20t自卸汽车运输,进占布料,TY220推土机整平;防渗体采取气胎碾压实,控制最优含水率,按设计干密度控制;块料采取20t振动碾碾压,按设计相对密度值控制,暂定铺土厚度 80~100厘米、碾压6~8遍,实际施工参数根据碾压试验确定.3.5围堰和导流建筑施工3.5.1围堰施工道路布置上游围堰作为大坝的一体,围堰施工主道路主要利用布置在右岸已有的施工道路.3.5.2上游围堰填筑本工程上游围堰为土石围堰,围堰基础采用控制性灌浆防渗.主要工程量为:堰体砂砾料填筑70580米3,垫层料1281米3,护坡砼640米3,控制性灌浆1200米.(1)料源规划上游围堰填筑量共计7万米3左右,其中砂砾石料从坝址下游C1料场取料或利用开挖料进行利用,垫层料从坝址下游岸C1料场取料.(2)填筑施工由于坝址以下河床比降较大 ,戗堤截流闭气后,围堰基坑内仅有少量河道上游渗水.因此,上游围堰采用全断面一次填筑分部施工的方式.填筑料采用1.6米3液压反铲及3米3装载机挖装,20t自卸汽车运输,进占布料,TY220推土机整平,20t振动碾碾压,暂定铺土厚度80~100厘米、碾压6~8遍,实际施工参数根据碾压试验确定.(3)围堰护坡采用现浇砼施工,护坡厚度为0.25米,施工采用下游拌合站进行拌料,砼搅拌车运输至堰顶,通过溜槽进行坡面砼施工.坡面护坡砼施工及槽孔砼施工见后相关章节.3.5.3下游围堰填筑下游围堰堰顶高程1671.5米,下游围堰采用岸坡开挖利用料填筑,防渗体在河床覆盖层部分采用粘土填筑.3.5.4截流堤及下游围堰的拆除拦河坝面板、控制性灌浆、粘土铺盖、弃渣盖重施工完成,截流堤拆除时首先采用 1.6 米3挖掘机由右岸往左岸拆除部分戗堤石渣,20t自卸车运输,粘土心墙与土石填料同时进行装运,所有弃渣经大坝→右岸临时道路→渣场,运距约3.0公里.2.5.4下游围堰拆除拦河坝主体填筑至一定高度等已经完成,溢洪道主体工程完工之后,计划开始对下游围堰拆除,具体拆除方法同上游截流堤.所有弃渣通过下游上坝公路运至弃渣场,运距约2 千米.2.5.5质量保证措施。

水利工程截流施工方案

水利工程截流施工方案

水利工程截流施工方案一、工程概述水利工程截流是指在施工过程中,为了顺利进行下游的建设工程,需要对水利工程进行暂时性的水流控制。

截流施工是水利工程施工中的一个重要环节,施工质量的好坏直接关系着工程建设的安全和效益。

本文将针对水利工程截流施工进行详细的方案设计。

二、截流方案在水利工程截流的过程中,需要对水体进行控制,主要包括堤坝截流、引渠截流和分流截流。

对于不同类型的水利工程,其截流方案也有所不同,需根据具体情况进行综合考虑。

2.1 堤坝截流方案在进行堤坝截流时,首先需要选址。

选择合适的截流位置,可以减少对工程周边环境的影响。

其次需要进行堤坝截流工程施工准备工作,包括堤坝表面的清理、检查、修复和防护工作;随后进行截流设施的搭建,主要包括渠道、管道的设置与清理,及其他临时截流设施的搭建。

在这一过程中需要对施工过程中可能遇到的问题进行充分的考虑,并制定相应的预案。

接下来是堤坝的截流施工过程,需要根据施工情况调整水流,量力而行。

在施工期间,需要对水位、流速和水流方向进行实时监测,确保能够及时调整截流设施,保障施工安全。

最后是截流施工结束后的处理工作。

施工完成后,需要及时清理截流设施,恢复水流,修复受损的堤坝,并进行巡视和检查,确保工程安全。

2.2 引渠截流方案在进行引渠截流时,首先也需要进行选址,选择合适的截流位置,减少对工程周边环境的影响。

其次,进行引渠截流施工准备工作,包括引渠表面的清理、检查、修复和防护工作;随后进行截流设施的搭建,主要包括临时搭建截流坝或设备,确保水流能够被完全截断。

接下来是引渠的截流施工过程,也需要根据施工情况调整水流,保障施工安全。

在施工期间,同样需要对水位、流速和水流方向进行实时监测。

最后是截流施工结束后的处理工作,恢复水流,修复引渠设施,进行巡视和检查,确保工程安全。

2.3 分流截流方案分流截流一般是为了在施工过程中将水体分流,以便进行作业。

在进行分流截流时,同样需要进行选址、施工准备工作和截流设施的搭建。

大坝截流施工方案

大坝截流施工方案

大坝截流施工方案大坝截流是指为了修建或者维护大坝,需要将水体引流到其他区域的工程施工方案。

大坝截流施工方案的制定对于工程的成功进行至关重要,下面将详细介绍一种针对大坝截流的施工方案。

首先,在制定大坝截流施工方案之前,需要详细了解工程的具体情况和要求。

包括大坝的形状、长度、高度等技术参数,以及附带设施的特点等。

此外,还需要了解大坝所处的地理环境、气候条件和水文条件等。

只有充分了解这些信息,才能够制定出合理的施工方案。

其次,根据工程的特点和要求,确定截流方式。

截流方式可以有多种选择,例如临时引流隧洞、引流管道、引流渡槽等。

根据大坝的具体情况,选择合适的截流方式。

在施工方案中,要详细描述截流方式的设计和施工过程,包括材料的选择、施工工艺和施工时间等。

然后,在截流施工过程中,需要合理规划和安排施工队伍。

根据施工的工艺和要求,确定施工的顺序和步骤。

在施工方案中,要详细描述每个步骤的具体要求和安排,包括施工人员的配备、施工设备的使用和材料的供给等。

此外,在施工方案中,还要详细描述安全防护措施和质量监控措施。

大坝截流施工是一项危险性比较高的工程,必须加强安全管理和安全培训,确保施工过程的安全。

同时,需要对施工过程中的质量进行监控和控制,确保施工的质量达到要求。

最后,在施工方案中,要细化了施工进度和工期计划。

大坝截流施工通常需要耗费较长的时间,需要制定详细的施工进度表,明确每个工序的开始和结束时间。

在施工过程中,要随时调整和优化施工进度,确保工程能够按时完成。

综上所述,大坝截流施工方案的制定涉及到多个方面的考虑,包括工程情况的了解、合理的截流方式的选择、施工队伍的组织和安排、安全防护和质量监控措施的制定、施工进度和工期的计划等。

只有制定合理的施工方案,才能够保证大坝截流施工的顺利进行。

大坝截流方案

大坝截流方案

水库工程(大坝工程)大坝截流施工方案标项目部大坝截流施工方案1.概述水库工程坝址位于乡木桥河上家坡处,距县城 23km。

为榨茨河右岸一级支流,源头于龙头山,由西北向东南,一路流经玉洪、小茶园,于双河汇入榨茨河,全流域面积 14.34km2,主河道长 8.09km,水库大坝距下游河口约2.5Km。

水库工程包括水库工程、补水工程及灌溉输水工程等。

水库工程包括大坝、右岸溢洪道及导流放空洞等建筑物。

补水工程包括北面的榨茨河源头右支补水工程和东面的野桃溪补水工程,包括取水堰、冲沙闸、控制闸及引水隧洞等建筑物。

灌溉输水工程包括进水口、灌溉输水隧洞(利用导流洞改建)和灌溉输水管道等建筑物。

大坝工程采用围堰一次截流、导流洞过水的方式导流。

导流洞位于大坝左侧,断面为城门洞型,断面尺寸0×3m,进口高程m,出口高程m,全长m。

围堰工程等级为5级,枯水期(10~4月)设计洪水重现期取10年一遇,相应洪峰流量64.83m3/s,上游最高水位705.5m,围堰超高为0.5m,上游围堰堰顶高程m。

下游围堰隐含在m施工平台内,为厚2m的粘土墙,墙顶高程为m。

初期导流由围堰挡水,导流洞过洪,此阶段大坝月平均填筑强度为9.4万m3,全断面填筑时月平均上升高度13.2m,到第二年3月末大坝可以上升到750m 高程,此后,由坝体挡水,导流洞过洪,当大坝遭遇洪水期50年一遇设计标准洪水(设计洪峰流量146.9m3/s),经调洪演算,坝前最高水位728.6m。

2.导、截流工程施工范围及主要工作内容2.1 施工范围施工导流与水流控制施工范围包括:本标段内的主河床上、下游土石围堰,撇洪洞及拦水堰,坝后排水涵管、溢洪道、导流洞的有关截排水设施,以及本标段内的施工安全度汛和防汛工作。

2.2 工程主要工作内容本标段导、截流工程的主要项目如下:⑴坝址区的导流和截流;⑵坝址区上、下游横向围堰;⑶坝址区安全度汛和防护工程;⑷建筑物的基坑排水;⑸导流建筑物下闸和封堵。

浅谈大坝截流设计施工方案

浅谈大坝截流设计施工方案

浅谈大坝截流设计施工方案摘要: 大坝立堵截流的方式,结合工程的地形位置、地质条件,龙口位置选择在河床右岸,龙口合龙双向进占,以左岸为主。

关键词:大坝;立堵;截流;施工方案肯斯瓦特水利枢纽工程位于玛河流域,由拦河坝、右岸溢洪道、泄洪洞、发电引水系统及电站厂房等主要建筑物组成。

大坝为混凝土面板砂砾石坝,最大坝高129.40m,坝顶长475m,坝顶宽10m。

水库正常蓄水位990m,总库容1.88亿立方米,电站装机容量100Mw,设计年发电量2.723亿千瓦时,本工程的工程等级为Ⅱ等,工程规模为大(2)型。

现就该工程截流方案进行阐述。

1导流程序及截流建筑物的布置1.1导流程序根据工程施工进度安排,在整个施工期内,坝体共经历三个汛期。

综合考虑枢纽水文条件、坝体填筑强度等因素,大坝施工导流程序分为三个阶段。

第一阶段:汛期上游围堰挡水,挡水标准为P=10%,导流洞泄洪。

主要进行河床基础开挖、趾板混凝土浇筑及坝体填筑。

第二阶段:坝体填筑高程超过围堰顶高程,坝体临时断面挡水,挡水库容0.57亿立方米,度汛标准P=1%,导流洞泄洪;该年汛末9月中旬,导流洞下闸,泄洪洞限泄,保证生态基流3.87m3/s流量,待库水位至引水发电洞后由发电洞过水,第1台机组发电,导流洞封堵。

第三阶段:随着坝体的继续升高,库容增大,汛前坝体挡水库容1.58亿立方米,度汛标准0.50%,水位987.85m,此时坝体临时断面顶高程要求993m以上,水位高于泄洪洞(底高程920m)和溢洪道(底高程976m),泄洪洞及溢洪道联合泄流,此阶段坝体继续施工至坝顶高程。

施工导流标准特性表1.2导流建筑物布置导流洞采用“龙抬头”的方式与泄洪洞结合右岸布置。

导流洞洞身段为城门洞形,底宽6m,直墙高4.97m,拱高为1.73m,圆心角120°,洞身长903.50m,纵坡为0.095。

本期导流时段采用河床一次断流由围堰挡水,导流隧洞过流,具备10年一遇拦洪度汛标准。

大坝截流设计方案

大坝截流设计方案

截流施工:按 照截流方案, 进行截流施工, 包括抛投、填 筑等
截流后处理: 截流完成后, 进行后续处理, 如清理现场、 检查质量等
截流施工质量控制
施工前准备:制定详细的施工方案,明确 质量标准和要求
施工过程控制:严格按施工方案进行,确 保施工质量
施工材料控制:选用合格的材料,确保材 料质量
施工人员培训:对施工人员进行技术培训, 提高施工质量意识
根据具体需求和现场条件, 选择合适的方案。
方案一:混凝土重力坝
方案三:拱坝
方案五:钢坝
方案七:其他坝型(如:水 闸、溢流坝等)
设计标准与原则
安全性:确保大坝截流方案的安全性和稳定性,防止溃坝等事故发生。
经济性:在满足安全要求的前提下,尽量降低工程造价和运行成本。
环保性:考虑大坝截流方案对环境的影响,尽量减少对生态环境的影响。 可行性:根据现场实际情况,选择可行的截流方案,确保工程能够顺利实 施。
防治措施:采用 低噪声设备、合 理安排施工时间、 设置隔音屏障等
监测与评估:定 期监测噪声水平, 评估防治效果, 及时调整防治措 施
施工期水土保持措施
施工场地平整:减少地表 径流,防止水土流失
1
植被恢复:及时恢复植被, 防止水土流失
4
临时排水设施:及时排除 地表水,防止积水侵蚀
2
施工废弃物处理:合理处 理废弃物,防止污染环境
应急预案及处置措施
01
制定应急预案:针对可能 出现的紧急情况,制定相 应的应急处理方案
02
建立应急组织:成立应急 组织,明确各成员的职责 和分工
03
配备应急物资:准备必要 的应急物资,如救生衣、 救生圈等
04
开展应急演练:定期组织 应急演练,提高应急处置 能力

水利工程截流坝施工方案

水利工程截流坝施工方案

水利工程截流坝施工方案一、工程概况截流坝是水利工程中的重要组成部分,主要用于拦截河流或渠道中的水流,以便进行修建或维护其他设施。

截流坝的施工需要严谨的方案设计和精密的施工操作,以确保工程质量和施工安全。

本文将针对水利工程截流坝的施工方案进行详细的介绍。

二、施工前准备1. 方案设计:在开始施工之前,需要对截流坝的设计方案进行详细的确认和审查。

设计方案需符合国家相关标准和规定,保证工程的安全可靠性。

2. 土地准备:在施工现场周围清理出足够的场地用于施工设备和材料的摆放,同时需要对场地进行平整和清理,确保施工的通畅进行。

3. 设备准备:准备好各种施工所需的设备和工具,例如挖掘机、起重机、打桩机等。

4. 材料采购:根据设计方案确定截流坝所需的各种材料,包括混凝土、钢筋、砂石等,并保证材料的质量和数量满足施工的需要。

5. 人员安排:安排好施工人员的岗位和工作任务,确保每个人员都清楚自己的工作职责。

6. 安全保障:制定施工安全方案,对施工现场进行安全排查,并提前准备好必要的急救设备和物资。

三、施工流程1. 地基处理:在施工现场进行必要的地基处理,清除地面上的草木、石头等障碍物,并对地面进行平整和夯实处理。

2. 测量定位:根据设计方案确定截流坝的具体位置和尺寸,进行测量定位,确保施工的精准度和准确性。

3. 挖掘基坑:使用挖掘机对截流坝的基坑进行挖掘,根据设计要求确定基坑的深度和形状。

4. 浇筑混凝土:在基坑内铺设混凝土模板,进行混凝土的浇筑和打磨,确保截流坝的结构牢固和平整。

5. 安装支撑:在混凝土浇筑后,进行支撑和固定的工作,确保混凝土能够牢固地固定在地基上。

6. 完善结构:对截流坝的结构进行完善,包括边坡的处理、排水孔的设置、墙体的加固等工作。

7. 设备安装:根据设计方案安装必要的设备和管道,对截流坝进行喷淋、检测等设施的安装和调试。

8. 检验验收:完成施工后,进行截流坝的检验验收工作,确保工程质量符合设计要求并达到安全可靠的标准。

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水库工程(大坝工程)大坝截流施工方案标项目部大坝截流施工方案1.概述水库工程坝址位于乡木桥河上家坡处,距县城 23km 。

为榨茨河右岸一级支 流,源头于龙头山,由西北向东南,一路流经玉洪、小茶园,于双河汇入榨茨河,全流域面积 14.34km 2 ,主河道长 8.09km ,水库大坝距下游河口约 2.5Km 。

水库工程包括水库工程、补水工程及灌溉输水工程等。

水库工程包括大坝、 右岸溢洪道及导流放空洞等建筑物。

补水工程包括北面的榨茨河源头右支补水 工程和东面的野桃溪补水工程,包括取水堰、冲沙闸、控制闸及引水隧洞等建 筑物。

灌溉输水工程包括进水口、灌溉输水隧洞(利用导流洞改建)和灌溉输 水管道等建筑物。

大坝工程采用围堰一次截流、导流洞过水的方式导流。

导流洞位于大坝左侧,断面为城门洞型,断面尺寸 0×3m ,进口高程 m , 出口高程 m ,全长 m 。

围堰工程等级为 5 级,枯水期(10~4 月)设计洪水重现期取 10 年一遇,相应洪峰流量 64.83m /s ,上游最高水位 705.5m ,围堰超高为 0.5m ,上游围堰堰顶高程 m 。

下游围堰隐含在 m 施工平台内,为厚 2m 的粘土墙,墙顶高程 为 m 。

初期导流由围堰挡水,导流洞过洪,此阶段大坝月平均填筑强度为 9.4 万 m ,全断面填筑时月平均上升高度 13.2m ,到第二年 3 月末大坝可以上升到 750m 高程,此后,由坝体挡水,导流洞过洪,当大坝遭遇洪水期 50 年一遇设计标准洪水(设计洪峰流量 146.9m /s ),经调洪演算,坝前最高水位 728.6m 。

2.导、截流工程施工范围及主要工作内容 2.1 施工范围施工导流与水流控制施工范围包括:本标段内的主河床上、下游土石围堰,撇洪洞及拦水堰,坝后排水涵管、溢洪道、导流洞的有关截排水设施,以及本 标段内的施工安全度汛和防汛工作。

2.2 工程主要工作内容本标段导、截流工程的主要项目如下: ⑴ 坝址区的导流和截流;⑵ 坝址区上、下游横向围堰; ⑶ 坝址区安全度汛和防护工程; ⑷ 建筑物的基坑排水;⑸ 导流建筑物下闸和封堵。

上述工程项目的工作内容包括建筑物的设计与施工;材料、设备的供应和 试验检验;设备的安装调试、运行和维护;临时建筑物及其设施和设备的拆除 以及本合同规定的质量检查和验收工作。

3 3 33. 施工导、截流方案 3.1 导流标准根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》,围堰工程等级为 5 级,相应设 计洪水重现期为 5~10 年,取 10 年一遇,相应围堰超高 0.5m 。

本工程等别为四等,工程规模为小一型水库,主要建筑物拦河大坝为四级 建筑物。

因此,根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303—2004 和《水 利水电工程施工导流设计导则》(DL/T5114—2000)的规定,导流临时建筑物 为Ⅴ级。

〔1〕 施工时段的划分本工程将 5~9 月划分为主汛期,11~3 月划分为枯水施工期,同时考虑将 4 月、10 月作为施工期的可能性。

根据水文资料分析,10~4 月 10%频率洪水最大流量 64.83m /s ,11~3 月 10%频率洪水最大流量 23.77m /s.导流洞断面尺寸 2.2*3m ,可以满足 10~4 月 份 10%频率洪水的导流。

选定 10~4 月为枯水期施工时段,本施工期填筑坝体 超过防洪演算坝前最高水位 728.6m 高程,中水期和汛期利用坝体挡水导流洞导 流,并进行填筑坝体。

〔2〕导流标准根据工程的实际条件,确定各阶段导流标准为: 1)截流标准截流标准采用截流时段 10 月份洪水重现期 10 年一遇月平均流量,流量为 0.42 m3/s 。

2)初期导流洪水标准初期导流期间,土石围堰洪水重现期采用 10 年一遇。

采用 10~4 月 10 年一遇洪水作设计标准,洪峰流量 64.81 m /s 。

3)坝体施工期临时渡汛洪水标准施工期坝体直接挡水导流洞泄流时,度汛洪水重现期为 50 年一遇,相应库 水位最高达到 728.6m 。

4)导流泄水建筑物封堵阶段导流标准导流洞封堵下闸的设计洪水标准为该期 5 年一遇月平均流量;封堵施工阶 段的导流设计标准,为封堵施工时段重现期 10 年一遇洪水。

5)导流泄水建筑物封堵后坝体渡汛洪水标准导流泄水建筑物封堵后坝体渡汛洪水标准为:设计洪水重现期 50~100 年 一遇,以洪水重现期 50 年一遇作为设计标准。

6)水库施工期蓄水标准水库施工期蓄水标准采用各月平均流量。

,3.2 导、截流方式及方案本工程大坝处于“V ”型河谷,河床狭窄,两岸陡峻,确定采用隧洞导流 方式。

工程所在流域枯洪流量相差较大,采用全年挡水围堰既不经济,布置上 难度也很大,因此,上下游围堰按挡枯水施工时段洪水设计。

对应初期导流方 案和坝体填筑可能达到的强度,汛前必须将坝体填至防洪设计水位之上,否则 汛期坝面过水,必须对坝面进行防护处理,既增加了临时防护工程费用,又影 响工期,因此,截流后第一个枯水施工期,坝体必须达到脱险高程,汛期由导 流洞泄洪,坝体挡水并继续施工。

3 3 3根据上述分析,确定不同施工时间及其分期施工洪水,具体导流渡汛方式 是:〔1〕初期导流:截流后第一个枯水施工期(10~4 月)采用围堰挡水,隧 洞泄流,并在围堰的保护下进行基坑开挖及坝体填筑,此时导流标准为 10 年一遇,设计流量 64.83m /s ,上游水位高程为 705.5m ,下游水位为 695.5m 。

截流后第一个枯水期(10~3 月)末坝体填筑高程需要超过汛期防洪演算大 坝安全高程 728.6m ,并安全超高 2m ,达到 730.6m 。

根据本公司经验,同类工程月均上坝强度约在 10 万 m 左右,结合本工程实际地形等现场条件,综合分析,本工程计划月平均填筑强度为 9.4 万 m,全断面填筑时月平均上升高度 13.2m ,据此上坝强度推算,到 3 月末大坝可以上升到 750m 高程,远远超过大 坝安全脱险高程。

〔2〕中、后期导流:经过一个枯水期(10-4 月)的施工,坝体已经填筑至 752m 高程,远超调洪演算后坝前水位最高值,能够安全拦挡洪水期 50 年一遇 设计标准洪水(设计洪峰流量 146.9m3/s ,上游最高水位 728.6m ),因此大坝中 水期(4 月份)已达到安全高度,汛期坝体可继续施工。

到第二年 12 月份导流洞封堵,水库开始蓄水,此时溢洪道也基本完建,至 此,临时导流任务全部结束。

施工导流程序与方案及各期导流的流量,频率及相应的水位详见表 3-1。

3.3 导流建筑物⑴ 撇洪洞及拦水堰大坝右坝肩偏向上游有一条支流,其水量充沛、沟谷深切,谷底出口处正 好与坝体相交,为避免该沟对大坝施工以及水库低水位时对面板产生不利影响, 需要此股水流导引至上游围堰之前,经导流洞排往下游。

经仔细研究地形,发3 3 3现该沟由于谷深坡降大且与大坝相交无法布置明渠导流,,最佳方法是开凿一条 隧洞导流,谓之撇洪洞。

撇洪洞进口底板高程 712m ,出口高程 705m ,长度 109m ,断面为城门洞型,底宽 2.2m ,洞高 3m ,直墙高 1.9m ,顶拱中心角180°,其无压均匀流过水能力约为 16.5m/s 。

撇洪洞进口下方修建一座拦水 堰以阻止水流下泄,拦水堰为浆砌石结构,堰顶部高程为 716m ,顶宽 2m ,上 下游采用单一边坡 1:1。

⑵ 导流洞导流洞布置在左岸,枯水施工时段采用导流洞泄流。

因坝址以上承雨面积仅 11.42km ,枯水期流量较小,故导流洞尺寸以考虑施工便利为主。

导流洞在 封堵后安装一根直径 0.8m 的钢管,用于输水,钢管在洞外安装泄水闸阀,可 泄空库水。

本项目的导流洞具有导流、输水及放空工程,为永久 4 级建筑物。

导流洞基本参数是:进口底部高程 700.5m ,横断面为城门洞型,底宽 2.2m ,洞高 3m ,直墙高 1.9m ,顶拱中心角 180°。

进口桩号 0+000,进口段 为水平段,以下洞段纵坡 0.0212%,出口桩号 0+509 处,底部高程 691.0m 。

导流洞洞身有两处水平弯段。

进口段长 12m ,采用喇叭型,顶部为 1/4 椭圆曲 线,长轴与洞高相同为 3m ,短轴等于 1/3 长轴为 1m 。

在进口设置一道封堵 闸门门槽,在闸门井上设简易扒杆固定闸门,可免设闸门室框架及启闭机。

进 口段之后为 9m 长的渐变段,由 2.2×3m 的矩形断面变为 2.2×3m 的城门洞 断面。

渐变段采用全断面混凝土衬砌,衬砌厚 0.5m ,洞身亦采用全断面混凝土 衬砌,衬砌厚 0.5m ,出口处设置一节 9m 长的混凝土衬砌锁口,衬砌厚 0.5m 。

导流洞的洞前水位与泄流量关系的计算值见表 3-2。

⑶ 上游围堰根据施工条件、工程特点及地形地质条件综合分析,上游围堰采用就地取 材的土石围堰。

由于河床基岩裸露,可清基后直接填筑代料及心墙粘土料,基 础不必做防渗处理。

上游围堰顶部高程为 706.0m ,顶宽 5m ,上下游采用单一边坡 1:2。

出 渣道路与其相交处按 8%的坡度填筑道路。

围堰结构布置见附图 3-1《上游围堰 横断面图》。

⑷ 下游围堰下游堆石棱体至导流洞出口河床 120m 长范围内利用弃渣形成 710m 高程3 2平台,用作生产营地。

在平台下设置一条排水箱涵排泄坝体渗水,为防止基坑施工时下游河道水倒灌基坑,在箱涵周边及箱涵入口设置粘土截渗墙,截渗墙厚2m,墙顶高程为697.0m。

(5)堵头设计堵头是永久挡水建筑物,其级别与大坝相同,为4级建筑物。

导流洞堵头设计长度20m,分两节施工,前一节长度10m 浇筑完成且进行灌浆后再进行后一节10m的施工。

前一节堵头底板、两侧直墙及顶拱扩挖1m 深形成倒喇叭口形状。

3.4 截流导流洞进口底部高程700.5m,比平水年枯水期河床水面略高。

根据施工计划,在第一年10月下旬截流,截流标准采用该时段洪水重现期5 年一遇月平均流量,流量为0.41m /s。

河床断流后,来水由导流洞排泄,上游水位为700.7m。

由于截流时河水流量并不大,单靠抛填石渣便可。

截流后,迅速组织人力物力加高围堰,并建成顶部高程为706m,顶宽为5m 的枯水期施工围堰。

围堰布置图3-1:4.截流建筑物施工4.1 围堰施工3施工围堰包括大坝上、下游围堰等。

围堰土石渣填筑采用1.6m 反铲挖掘机挖渣,25t自卸汽车运输,T160 推土机平土碾压。

粘土心墙同石渣同步上升。

围堰填筑时清除心墙部位的砂卵石,以免底部渗水。

4.1..1 围堰填筑⑴施工方法围堰填筑料采用25t自卸车运输。

围堰土石渣料采用先填心墙、后填两边,分层填筑上升的施工方法,即采用 25t 自卸汽车运料至围堰相应施工部位,顺围堰轴线方向后退法卸料,T160 推土机按铺料厚度进行平整,自行式振动碾顺围堰轴线方向采用进退错距法碾 压,堰体与左、右岸坡接头处,采取薄层填筑,打夯机夯实。

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