XX混凝土重力坝施工导流设计

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混凝土重力坝工程施工方案

混凝土重力坝工程施工方案

混凝土重力坝工程施工方案1.1 项目概况本工程是一座混凝土重力坝工程,位于某省某市,项目总投资约为XX亿元,计划施工周期为XX个月。

工程包括坝基基础、防渗体系、坝体及坝顶设施等,设计坝高为XX米,坝长为XX米,坝顶宽为XX米,坝底宽为XX米。

1.2 施工任务本工程的施工任务包括:确定施工方案和计划、准备施工现场及设备、实施主体工程施工、进行监理和质量检验、完成工程验收等内容。

1.3 施工条件本工程地处山区,交通条件较差,气候多变,地质条件复杂,施工难度较大。

需采取科学合理的施工措施,确保工程质量和进度。

1.4 施工组织为保证施工进度和质量,经评审确定了施工组织机构,包括总包单位、监理单位、设计单位等,各单位各司其职,密切配合,共同推进工程进度。

二、施工方案2.1 主体工程施工(1)坝基基础工程坝基采用开挖法施工,先进行坝基开挖,然后进行坝基灌浆处理,最后进行坝基回填和压实。

开挖时应根据具体地质情况采取合适的措施,确保开挖稳定。

(2)防渗体系施工防渗体系主要包括混凝土心墙、防渗帷幕等。

先进行混凝土心墙的浇筑,确保质量和密实度。

然后进行防渗帷幕的施工,采用封闭式作业,确保施工质量。

(3)坝体及坝顶设施施工坝体采用混凝土重力坝结构,先进行模板的布置和支撑,然后进行混凝土的浇筑,最后进行坝顶设施的施工。

每一道工序都需严格按照标准施工,确保质量。

2.2 安全措施施工过程中,要加强安全管理,确保施工人员和设备安全。

要建立健全的安全管理机制,定期进行安全检查和培训,加强现场监督,及时处理安全事故。

2.3 质量控制施工过程中,要加强质量管理,确保工程质量。

要建立健全的质量管理体系,严格遵守规范和标准,确保施工质量符合设计要求。

2.4 环境保护施工过程中,要加强环境保护,避免对周边环境造成污染。

要建立健全的环保措施,减少施工对环境的影响,确保环境质量达标。

2.5 施工总结本工程是一座重要的水利工程,采用了科学合理的施工方案和措施,确保了工程的质量和进度。

混凝土重力坝设计规范word版

混凝土重力坝设计规范word版

目次前言1 范围2 引用标准3 总则4 术语、符号5 重力坝布置6 坝体结构和泄水建筑物型式7 泄水建筑物的水力设计8 结构计算基本规定9 坝体断面设计10 坝基处理设计11 坝体构造12 坝体防裂及温度控制13 观测设计附录A (标准的附录) 堰面曲线、堰面压力及反弧段半径附录B (标准的附录) 坝身泄水孔体型设计附录C (标准的附录) 水力设计计算公式附录D (标准的附录) 坝基、坝体抗滑稳定抗剪断参数值附录E (标准的附录) 实体重力坝的应力计算公式附录F (标准的附录) 坝基深层抗滑稳定计算附录G (标准的附录) 坝体温度和温度应力计算条文说明1 范围本规范规定了重力坝的布置、结构计算、设计原则、温度控制和观测等技术要求。

本规范适用于水利水电大、中型工程岩基上的1、2、3级混凝土重力坝的设计,4、5级混凝土重力坝设计可参照使用。

对于坝高大于200m的混凝土重力坝设计,应作专门研究。

22引用标准33下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB50199—94 水利水电工程结构可靠度设计统一标准 GB50201—94 防洪标准DL/T5039—95 水利水电工程钢闸门设计规范DL/T5057—1996水工混凝土结构设计规范DL5073—1997 水工建筑物抗震设计规范DL5077—1997 水工建筑物荷载设计规范DL/T5082—1998水工建筑物抗冰冻设计规范SD105—82 水工混凝土试验规程SD303—88 水电站进水口设计规范SDJ12—1978 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分) (试行) 及补充规定SDJ336—89 混凝土大坝安全监测技术规范(试行) SL48—94 水工碾压混凝土试验规程3 总则3.0.1 本规范是根据GB50199规定的原则制定的。

混凝土重力坝设计设计说明

混凝土重力坝设计设计说明

混凝土重力坝设计说明书学生:宋文海指导老师:张萍三峡大学水利与环境学院1. 工程等级、建筑物级别及防洪标准确定1.1工程等级确定根据工程基本资料和《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2000(表1—1),确定:1)根据水库总库容1.042亿m³和供水保证率为95%判定,工程属于Ⅱ等工程,大(2)型规模;2)根据电站装机1.5万KW判定,工程属于Ⅳ等工程,小(1)型规模;3)根据水库设计灌溉面积24.28万亩,工程属于Ⅲ等工程,中型规模。

综合以上数据,确定水利枢纽工程为Ⅱ等工程,大(2)型规模。

表1-1 水利水电工程分等指标注: ①水库总库容指水库最高水位以下的静库容;②治涝面积和灌溉面积均指设计面积。

1.2 建筑物级别确定表 1-2 水工建筑物级别根据工程基本资料和《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2000(表1—2),确定:鲤鱼塘水库水工建筑物级别1.3 工程洪水标准确定根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2000规定:表1-3山区、丘陵区水利水电工程永久性水工建筑物的洪水标准[重现期(年)]表1-4临时性水工建筑物洪水标准[重现期(年)根据表1—3、表1—4确定,有:鲤鱼塘水库工程的洪水标准所以,永久性水工建筑物的洪水标准:正常运用情况下为500年一遇(%2.0=P ),非常运用情况下为2000年一遇(%05.0=P );临时性建筑物的洪水标准:5年一遇(%20=P )。

2坝线、坝型比选2.1坝型坝轴线的初步选择从小黑滩到牛背脊共勘探了4条坝线,它们分别是I 线、II 线、III 线和IV 线,综合分析各项工程地质条件,以I 、II 线为优,结合考虑水工建筑物布置及工程量等方面的因素,本阶段选择I 坝线布置混凝土重力坝方案,II 坝线布置混凝土面板堆石坝方案进行比较。

1)地形地质条件:本坝址河谷较狭窄,为不对称的“V ”型横向河谷,河段较顺直,便于建筑物的布置,两岸山体完整、雄厚,左岸边坡高陡,右岸地形稍缓地形上适宜修建重力坝。

水利枢纽碾压混凝土重力坝施工设计[详细]

水利枢纽碾压混凝土重力坝施工设计[详细]

第一章金河金水水利枢纽1.1 流域概况及枢纽任务万江是我国大河流之一,其干流全长1200公里,流域面积25400平方公里,上游95%为山地,河床狭窄,水流湍急;中游大部分为丘陵地带,河床较宽;下游岸为冲积平原,人口最密,农产丰富,为重要农业区域,且有一个中等工XX市,但下游河床淤高,主要靠堤防挡水,每当汛期,常受洪水威胁。

万江流域内物产以农产为主,有稻谷、小麦、玉米、甘薯等,矿产较少,燃料很缺乏。

金河是万江的重要支流,流经万江的上、中游地带,全长250公里,平均坡降为0.0009,流域面积为9200平方公里,河道两岸为山地丘陵,河道狭窄,水流较急,能量蕴藏甚大,但洪水涨落迅速,对万江中下游防洪相当不利。

金河开发计划是配合万江而制定的,为减轻金河洪水对万江中下游农田的威胁,且开发金河能够供应万江中下游工农业日益增长的动力需要,拟在金河与万江汇流处的金水兴建水利枢纽。

本枢纽的主要任务是防洪、发电等综合利用效益。

1.2 坝址地形在本坝址地区,河床狭窄,仅一百多米宽,但随着高程之增高两岸便趋于平坦。

两岸高度在200米以上,海拔高程在400米以上,在坝址处右岸较左岸为陡,右岸平均坡度为0.5左右,左岸为0.4左右。

坝址位于河湾的下游,在坝址上游十余公里有一开阔地带,为形成水库的良好条件。

1.3 坝址地质该区地质构造比较简单,主要岩层为黑色硅质页岩和燧石,上有3-9米左右的覆盖层,系河沙卵石,近风化泥土层及崩石。

其岩层性质为:黑色硅质页岩:属沉积岩,为硅质胶结物之页岩,根据勘测结果,该岩层性质坚硬致密,仅岩石上层10-18米深度存在有裂缝和节理,不很严重,但须加以处理,经过压水试验,岩石之单位吸水量为0.1公升/分钟。

燧石:其岩层不宽,分布于左岸,岩性较黑色硅质页岩为弱。

岩层走向:左岸为南300西,右岸为南50东,倾角为500-700,倾向正向上游:在坝址处,据目前资料尚未发现断层。

硅质页岩的力学性质:(1)天然含水量时的平均容重: 2600公斤/立方米(2)基岩抗压强度: 1000-1200公斤/平方厘米(3)牢固系数 12~15(4)岩石与混凝土之间的的抗剪断摩擦系数为f’=0.85,抗剪断凝聚力系数c’=7.0kg/cm2;抗剪摩擦系数f=0.65。

混凝土重力坝工程施工方案

混凝土重力坝工程施工方案

混凝土重力坝工程施工方案1. 引言混凝土重力坝是一种常见的水利工程结构,用于阻挡水流并提供稳定的水能储存和控制。

本文档将讨论混凝土重力坝工程施工方案,包括施工前准备、施工工艺和施工管理等方面内容。

2. 施工前准备施工前的准备工作对于保证施工进度和质量至关重要。

以下是施工前准备的一些建议和步骤:2.1 项目管理计划在施工前,应制定项目管理计划。

该计划应包括施工目标、施工计划、资源分配、风险评估以及质量控制等内容。

2.2 地质勘测进行详细的地质勘测是施工前必不可少的步骤,以确定地质条件和地质风险。

地质勘测结果将指导后续的施工工艺和措施。

2.3 材料准备准备施工所需的材料,包括混凝土、钢筋和其他辅助材料。

确保材料的品质符合相关规范和标准。

2.4 设备准备准备必要的施工设备和机械,例如混凝土搅拌机、起重机和泵车等。

确保设备的运行状况良好,并定期进行维护和检修。

3. 施工工艺混凝土重力坝的施工工艺需要经过详细的规划和执行。

本节将介绍施工过程的关键步骤和技术要点。

3.1 坝基处理在施工前,应对坝基进行处理以确保其稳定性和密实性。

常用的坝基处理方法包括坝基开挖、填筑和压实等。

3.2 坝体浇筑混凝土重力坝的坝体是由多层混凝土浇筑而成。

在浇筑前,需要进行模板安装和钢筋绑扎等工作。

浇筑时,应采用适当的浇筑方法和技术,确保混凝土的均匀性和强度。

3.3 渗漏控制混凝土重力坝的渗漏控制是一个重要的施工技术问题。

可以采用渗漏控制帷幕、防渗板和温度缝等措施来处理渗漏问题。

3.4 坝体养护混凝土坝体在浇筑后需要进行养护,以确保混凝土的强度和稳定性。

养护期间应控制温度、湿度和水分等因素,避免混凝土的开裂和变形。

4. 施工管理施工管理是保证施工质量和进度的关键环节。

本节将介绍一些常用的施工管理措施和方法。

4.1 施工进度管理制定详细的施工进度,并与施工团队进行有效的沟通和协调。

及时调整施工计划以应对可能出现的风险和问题。

4.2 质量控制建立质量控制制度和流程,并进行质量检查和测试。

试论混凝土重力坝施工导流设计

试论混凝土重力坝施工导流设计

试论混凝土重力坝施工导流设计作者:刘中宽来源:《城市建设理论研究》2013年第11期摘要:混凝土重力坝尤其是碾压混凝土坝中,混凝土为成层结构,因而层面特性对混凝土坝的安全至关重要,个别坝段水平薄弱面的存在对混凝土坝的整体安全性有重要影响。

因此为了使水工建筑物能保持在干地上施工,用围堰来维护基坑,并将水流引向预定的泄水建筑物具有重要的工程意义。

关键词:中图分类号:TU37 文献标识码:A 文章编号:由于混凝土重力坝具有碾压仓面大、施工强度高、高温多雨季节连续施工等特点,以及受施工组织措施、设备能力、气候条件等因素的影响,个别坝段的水平层面存在形成局部范围薄弱面的可能。

而这些薄弱面的存在,不可避免地会对坝体产生不利影响,因此进行引流对其具有重要的工程意义。

国内某典型重力坝计划分两期开发,初期正常蓄水位375m,最大坝高192 m,厂房装机7台,总装机容量420万KW。

后期大坝加高,提高正常蓄水位至400m,最大坝高达216.5 m,厂房增加装机2台,使总装机容量达540万KW。

1 导流标准的选择水利行业执行的标准SL319—2005《混凝土重力坝设计规范》规定,混凝土围堰的导流设计洪水标准为5-10年一遇,相应设计流量为13500m3/s~ 11100m3/s。

在选择导流设计标准时,充分考虑了以下因数:工程下游有城镇,人口密集,具有一定经济规模;坝址处于暴雨中心附近,降雨强度大,洪水暴涨暴落、峰高量大,破坏力大。

工程上游河段有已建梯级水电站;导流隧洞下游段位于软岩段,一旦遇险,抢险的难度很大;根据规范精神应取上限值。

导流标准采用值:初期导流上、下游RCC围堰和导流隧洞按IV级临时建筑物设计,设计洪水标准为频率10%、全年洪水13500m3/s。

工程水电站在2005年和2006年的6~7月预留5.5亿m3防洪库容,可降低水电站导流隧洞和上、下游围堰的规模,调蓄后可将频率10%、全年洪水13500m3/s降低为10930m3/s。

某碾压混凝土重力坝施工导流方案比选

某碾压混凝土重力坝施工导流方案比选
为1 5 2 . 6 2 5 m。大坝右侧设 1 个放 空洞 ,洞 径为 1 . 0 I T I ,
降雨 量 为 1 5 0 0 I T l m。周 围丘 陵 山地 多年 平均 年 降雨 量
则在 1 6 0 0 I T I m 以上 ,但 年 内分配 极 不均 匀 ,其 中 4~ 9月 降雨量 占全 年 降雨量 的 7 0 % 以上 。4~6月为 锋 面
雨 ,7~ 9月 多 为 台风 雨 。多年 平 均水 面 蒸 发 量 在9 9 6

1 4 0 0 m m 之 问。
2 . 2 地形 地貌 及地 质条 件 坝址 位 于 加 宽 的 “ V” 字 形 山谷 中。 河 床 高 程 为 1 2 2 m,在 拟建 大 坝 位 置 ,河 床宽 度 约 为 3 1 m,左 右
施 工 导流设 计 是水 利 水 电 枢纽 总 体 设 计 的重 要 组 成 部分 ,是影 响枢 纽 布 置 、永 久建 筑 物 形 式 、施 工 方
法 、施工 总布 置 、施工 进 度 安 排 和 工程 造 价 的 重要 因
根据实 测 资料统 计 ,多 年平 均气 温 为 2 1 . 2 。 【 = ,多
进 口设 工作 闸 门。 引水 管 布 置 于 大坝 左 侧 处 ,管 径 为
1 . 5 t n ,管 长 约 为6 2 0 m,进 口高 程 为 1 2 6 . 6 1 3 1 ,引 水 管进 口设分 层取 水 塔 ,分 3层 设 置 闸 门 ,保证 取 到 最 好水 质做 为饮用 水 ,引水 管 出 口处设 电站 。水 电站 装 机容 量 为 6 4 0 k W ,电 站 厂 房 平 面 尺 寸 为 2 5 . 7 m×
相 交 。河道 在 坝址位 置 较 平 直 ,上 下 游 均 有 急 转 。 总

混凝土重力坝设计

混凝土重力坝设计

XXXXXX继续教育学院毕业论文题目 XXX水库混凝土重力坝枢纽设计专业水工层次专升本姓名学号前言关键词:重力坝剖面稳定应力细部构造地基处理本次设计内容为河南南潘家口水利枢纽,坝型选择为混凝土重力坝,坝轴线选择和枢纽布置见1号图SG-01潘家口水库平面图所示。

整座重力坝共分53个坝段,主要有非溢流挡水坝段、溢流表孔坝段、溢流底孔坝段和电站厂房坝段。

其中非溢流挡水坝段每坝段宽15米,分布于大坝两端;厂房坝段每段宽16米,布置在靠近右岸的主河床上,装机3台机组;底孔坝段每段宽22米,布置在厂房坝段左侧的主河床上;溢流坝段每段宽18米,布置在滦河主河床上。

详见1号图SG-02下游立视图。

挡水坝段最大断面的底面高程为128米,坝顶高程为228米,防浪墙高1.2米,最大坝高为101.2m,属高坝类型。

坝顶宽12米,最优断面的上游坝坡坡率为1:0.2,上游折坡点高程为181米,下游坝坡坡率为1:0.7,下游折坡点高程688.98英尺,详细情况参见1号图SG-03挡水坝剖面图。

溢流坝段最大断面的底面高程为126米,堰顶高程210米,溢流堰采用WES曲线设计,直线段坡率为1:0.7,反弧段半径取25.0米,鼻坎高程取159米,上游坝坡坡率取1:0.2,折坡点高程为181米,上游坝面与WES曲面用1/4椭圆相连,详细情况见1号图SG-02溢流堰标准横断面图所示。

本枢纽溢流堰采用挑流方式消能,挑角取250。

止水采用两道紫铜中间加沥青井的形式。

坝基防渗处理(主要依据上堵下排的原则),上游帷幕灌浆(两道),下游侧设置排水管。

以非溢流挡水坝段为计算选择断面,进行了抗滑稳定分析和应力分析,分别采用抗剪断计算法和材料力学法计算法进行计算,最终验算满足抗滑稳定,上游坝踵没有出现拉应力,设计剖面合理可行。

本次设计只是部分结构物设计,考虑问题较单一,采用基础资料一般以书本为主,跟实际情况难免有出入,敬请读者批评指正。

编者2008.9目录第一部分设计说明书第一章潘家口混凝土重力坝枢纽基本资料 (2)一、枢纽概况及工程目的 (2)二、设计基本资料(参见附录一)………………………………………………………………………2附录一 (3)附录二水市库规划及建筑特性指标 (12)第二章坝轴线、坝型选择和枢纽布置方案比较.............................................14第一节、坝轴线选择 (14)第二节、坝型选择 (17)第三节、枢纽布置方案 (20)第三章坝工设计 (26)第一节、挡水坝剖面设计 (26)第二节、挡水坝剖面设计 (28)第三节、溢流坝剖面拟定 (33)第四节、挡水坝稳定计算 (43)第四章细部构造设计 (56)第一节、坝顶构造 (56)第二节、分缝止水 (56)第三节、混凝土标号分区 (58)第四节、排水 (60)第五节、廊道系统 (61)第五章地基处理 (63)第一节、清基开挖 (63)第二节、防渗措施 (64)第三节、断层破碎带的处理 (66)第四节、软弱夹层处理 (67)第二部分计算书表 1 设计水位作用情况设计值计算表 (69)表2 荷载计算表(设计水位情况) (70)表3校核水位作用情况设计值计算表 (71)表4 荷载计算表(校核洪水位情况) (72)第一部分设计说明书第一章潘家口混凝土重力坝枢纽基本资料一、枢纽概况及工程目的:潘家口水库位于河北省唐山市和承德市两地区交界处,坝址位于迁西县洒河桥上游十公里扬查子村的栾河干流上。

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一、工程概况本水库是该流域水利水电建设规划中的主体工程之一。

坝址位于某乡上游3km处,控制流域面积317km2,坝址处多年平均流量11.1m3/s,年径流总量3.5×108m3。

本工程是一座兼有防洪、灌溉、发电、水产养殖效益的综合开发的水利枢纽工程。

工程总库容为1.6×108m3,正常高水位130.0m,死水位112.0m,设计洪水位130.74m,校核洪水位132.4m,水库有效库容达1.0×108m3,为年调节性水库。

该工程拦河坝的坝型为砼重力坝,电站布置在河床右侧的非溢流坝段的后面,为坝后式布置,坝顶全长315m,坝顶高程135m,其中左非溢流坝坝段长度为100m,溢流坝段长度为48m,右非溢流坝段长度167m,溢流坝段布置在河床中部偏左岸,设有3孔6m×12m的弧形工作闸门,堰顶高程124m,坝底最大宽度为54m,消能方式为挑流消能,在坝后式厂房处,非溢流坝段的最大底度为46.6m,厂房最大宽度为13.7m,厂坝联结段为4m。

电站装机容量为2×3200KW。

引水压力钢管设在非溢流坝段内,进水口底板高程为95.0m,管径1.75m,采用单机供水的布置方式。

水轮机安装高程85.0m,设计工作水头36.0m,最大工作水头45.0m,最小工作水头27.0m。

工程枢纽处地形及工程布置见图1。

二、基本资料1.工程水文资料该水库库容在1×108m3以上,主坝工程为二级建筑物,坝址设计洪水过程线,是根据上游3km处水文观测站实测某年最大一次洪水典型加以修正,以洪峰、洪量控制进行放大而得。

现将各设计频率洪水过程线、施工设计洪水等水文资料列于表1~表5。

3332.坝址地形地质条件(1)左岸:地形自然坡度为1:1.5~2.0,覆盖层2~3m,全风化带厚3~5m,强风化加弱风化带厚5m,微风化厚4m。

(2)河床:岩面较平整。

冲积沙砾层厚约0~1.5m,弱风化层厚1m左右,微风化层厚3~6m。

河床纵剖面地形中,迎水面坝踵处岩面高程约在86m左右,背水面坝趾处岩面高程约在83.5m左右。

距坝趾下游15m处有一深潭。

高程约81m,整个河床皆为微、弱风化的花岗岩组成,致密坚硬,强度高,抗冲能力强。

(3)左岸:地形自然坡度为1:2左右,覆盖层4~6m,全风化带厚6~8m,强风化带厚2~4m,弱风化带厚2~4m,微风化厚1~12m。

(4)坝基开挖:强风化层要全部挖除。

坝基的开挖范围应与建筑物的底部轮廓尺寸相适应,开挖的深度按坝底应力和坝基强度而定。

(5)坝后式厂房基础:厂房设于坝后靠右岸的河床处,设计最低开挖高程为79~83m之间,全部处于微风化新鲜基岩内。

3.主要施工条件(1)对外交通:目前已有两条三级公路分别从两岸经过坝首和坝区。

(2)施工电源:目前已有35KV输电线路有县城架至G镇,距坝址仅3km,施工用电可利用本县电网中的水电,电源充足,质量可靠。

(3)主要建筑材料:本枢纽主坝为砼重力坝,坝体砼所需的卵石,在坝址上下游1~2km 均可开采,河砂在距坝址10km处的下游采集。

库内盛产竹木,自给有余。

仅水泥、钢筋、机电设备等需要外购。

5.施工年限本工程主体部分的大坝和电站厂房,施工工期为两年左右,准备工程在第一施工年度的4~7月份完成,水库在第三施工年度的汛后开始蓄水,并在10月1日并网发电。

三、施工导流设计过程(一)施工导流设计标准选择1.施工导流建筑物级别的选定本工程根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SDJ338—89),以及本工程的级别和围堰工程规模,选定施工导流建筑物为Ⅳ级。

2.施工导流设计洪水标准的选择根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SDJ338—89),以及导流建筑物的级别,选定导流建筑物的洪水标准为:20年一遇(P=5%)。

(二)施工导流时段选择根据本工程的特征条件采用分段围堰法导流,中后期用临时底孔泄流来修建混凝土坝。

划分为三个时段:第一时段,河水由束窄河床通过,进行第一期基坑内施工;第二时段,河水由导流底孔下泄,进行第二期基坑内施工;第三时段,坝体全面升高,可先由导流底孔下泄河水,底孔封堵以后,则河水由永久泄水建筑物下泄,也可部分或完全拦蓄在水库中,直到工程完建。

(三)施工导流设计流量及坝址处河床水位的选择根据导流设计洪水标准和围堰施工分期,选定施工导流设计流量为Q =235 m 3/s 。

根据坝址水位—流量关系曲线,采用内插法得到Q =235 m 3/s 时的水位为86.09m ,由于观测点距坝址有300m 远,考虑到坡降,选择坝址处水位为86.39m 。

(四)施工导流方案的选择根据枢纽的自然条件及坝体的结构特点及工程的导流施工标准,选择采用分段围堰法施工,分为两段两期。

第一期先围左岸,包括左岸非溢流坝段和溢流坝段,进行一期基坑内施工;第二期围河床右岸部分,包括右非溢流坝段(含厂房坝段),进行二期基坑内施工。

本工程所在地,河流流量小,河床滩地宽,两岸坡度缓,采用两段两期的施工导流方式完全可以满足要求。

(五)第一期导流设计 1.河床水面宽度及束窄度河床水面宽度由图2所示确定为64m ,束窄度取K=60%。

图2 单位(m )2.水利计算束窄度取K=60%,抗冲流速s m v /4=。

(1)一期束窄段河床过流能力设计 则过水断面面积:2423575.58m w vQ ===(2)过水断面为梯形:假设边坡为1:1, 4=i ,03.0=n ,出口处渠底高程83.5m 。

假定水深为2.5m则:275.675.2)5.216.24()(m h mh b w =⨯⨯+=+= m m h b x 67.31115.226.241222=+⨯⨯+=++=m R x w14.267.3175.67=== s m R c n /84.3714.221616103.011=⨯==s m Ri wc Q /2.237414.284.3775.673=⨯⨯⨯==假定水深为2.48m 时,s m Q /2353=。

束窄段河床平均流速:s m s m v A A Q c /4/65.375.6795.0235)(21<===⨯+ε(3)束窄河床段上游水位壅高: m Z gv gv c 81.081.92)(81.9285.065.322296.1472352202=-=-=⨯⨯⨯ϕ(4)上、下游一期横向围堰堰顶高程:m d H H z 68.8670.048.25.83=++=++=δ下 m z H H z 54.8775.081.098.85=++=++=δ上 3.纵向围堰长度的拟定及围堰轴线布置根据施工要求及场地条件,拟定纵向围堰长度为150m 。

纵向围堰轴线位置在河床中部偏右岸约29m 处,如图2。

4.围堰断面设计(1)纵向围堰断面构造及尺寸图3 单位:mm围堰主体采用块石、砂砾土料堆石体,防渗层为粘土斜墙,在粘土斜墙迎水位采用浆砌石护面。

(2)上、下游横向围堰断面尺寸 ①上游横向围堰断面构造及尺寸图4 单位:mm堆石体采用块石、砂砾土石料堆砌,防渗层为粘土斜墙,防冲采用浆砌石护面。

②下游横向围堰断面构造及尺寸图5 单位:mm5.围堰工程量的估算上游横向围堰长度:36m32125.1370365.3)75.183(m V =⨯⨯+⨯=上下游横向围堰长度:68m3211989683)5.613(m V =⨯⨯+⨯=下纵向围堰方量:长150m32152501505.3)173(m V =⨯⨯+⨯=纵325.86095250198925.1370m V =++=一期(六)第二期导流水力计算本工程二期采用底孔导流,为了确保泄流能力,拟定采用2个底孔。

1.底孔的布置及断面尺寸的选择根据水利水电工程设计规范选定:底孔布置在主河床的溢流坝段中,底孔底板距基岩面的距离为2m 。

底孔进口高程选定84.0m ,出口高程83.9m ,底孔全长57m 。

由水利学原理,判定底孔出流为有压自由出流。

其泄流能力计算公式为:)(2p h T g w Q -=μ,式中D h p 85.0=,(D 为引化直径)。

底孔进水口水头损失系数为1.0=进ξ,闸门槽水头损失1.0=槽ξ,沿程水头损失)/L ()c /8g (2D ⨯=沿ξ。

s m Q /2353=时,出口处下游水位高程为86.39m ,糙率取014.0=n 。

则底孔泄流量曲线如图6(两个底孔)。

图6 底孔泄流能力曲线图考虑到施工强度及防洪要求,选定采用两个3×4.5的导流底孔。

这样既可以满足施工期间导流的要求,又适当减小混凝土的浇筑强度。

2.二期导流水力计算 (1)上游水位壅高值m D H Z fc fc 99.5995.35.1=⨯===τ(2)上下游堰顶高程m d H H z 68.8670.048.25.83=++=++=δ下 m z H H z 70.9275.099.598.85=++=++=δ上3.二期纵向围堰的上、下纵段长度及围堰的轴线平面布置根据施工布置要求,定出纵向围堰上纵段长54m 。

纵向围堰下纵段主要靠一期工程时在溢流坝段右边导墙来承担,右导墙长38m ,再在右导墙上接24m 的土石围堰。

纵向围堰上纵段轴线布置在一期纵向围堰轴线左边14m 处,纵向围堰下纵段轴线布置与右导墙轴线重合。

4.围堰断面的结构及尺寸 (1)纵向围堰上纵段剖面图7 单位(mm)结构材料与一期一致。

(2)纵向围堰下纵段剖面图8 单位(mm)结构材料与一期一致。

(3)上游横向围堰剖面图9 单位(mm)二期上游横向围堰采用钢筋石笼护面,粘土斜墙铺盖防渗,围堰长62m。

(4)下游横向围堰剖面图10 单位(mm )二期下游横向围堰结构材料与一期下游围堰相同,围堰长28m 。

5.围堰工程量计算 纵向围堰上纵段:3212.9331540.9)4.353(m V =⨯⨯+⨯=上纵 纵向围堰上纵段:3212.781245.3)6.153(m V =⨯⨯+⨯=下纵 上游横向围堰:3215.12973620.9)5.433(m V =⨯⨯+⨯=上横下游横向围堰:3217.1065285.3)57.183(m V =⨯⨯+⨯=下横 二期围堰总方量:36.241517.10655.129732.7812.9331m V =+++=二期四、截流设计1.截流时间的选择根据表3的水文资料及工程施工条件的要求,选定截流时间在第二施工年度的9月初。

此时河流水量逐渐变小,进入枯水期。

2.截流流量的确定根据表3的水文资料,选取9月份的流量作多年经验频率曲线。

流(频率(%)图11 截流流量经验频率曲线图从频率曲线上看出,曲线与大部分经验点配合较好,所以不用再进矩法配线计算。

从曲线上查得P=10%时,1.15 p Q m 3/S ,即为截流设计流量。

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