某水电站工程一期围堰导截流设计

西藏直孔水电站工程一期围堰导截流设计1. 工程概况直孔水电站位于西藏自治区墨竹工卡县境内拉萨河中下游交界处,距上游墨竹工卡县直孔区3公里,距下游墨竹工卡县22公里,再下行78公里至拉萨市。

直孔水电站站工程属二等工程,永久性主要水工建筑物为二级,永久性次要水工建筑物为三级,拦河闸坝设计洪水重现期为500年,相应流量为3200 m3/s,校核洪水采用10000年一遇洪水加10%,相应流量为4430 m3/s,坝体临时挡水渡汛设计洪水标准为50年一遇,相应流量为2530 m3/s。

直孔水电站正常蓄水位3888.00m,设计水头30m,水库库容1.75亿m3,总装机容量4×25MW。

直孔水电站由混凝土坝、堆石坝、引水系统及岸边式厂房系统组成。

建筑物布置从左至右依次为:碎石土心墙堆石坝、混凝土连接挡墙、三孔溢流坝段(坝段长度18×3m,最大坝高57.6m)、冲沙底孔坝段(坝段长度16m,孔口尺寸5×4m,最大坝高57.6m)、右岸混凝土接头坝段及取水口组成。

右岸平行布置2条引水隧洞,分别各向两台机组供水。

发电厂房位于右岸山体后坡,为岸边式地面厂房,厂房尾水与溢流坝和底孔坝段下游消力池汇合后入河床。

2. 水文、地质条件2.1 气象特征距坝址21km的墨竹工卡县气象站有较长的气象观测资料,经分析,其气象特征值可以代表坝址气象要素。

据墨竹工卡站实测资料统计,多年平均气温为5.6℃,极端最高气温为26.7℃(1979年6月17日),极端最低气温为-23.1℃(1981年12月26日);均相对湿度为44.7%;冬季多大风,但在夏季的某些月份也会出现年最大风力,本地区最大风速为19m/s,相当于八级大风。

在坝址附近的河道内,每年十一月至翌年2月末、3月初有岸冰,在最冷的1~2月坝址下游水流较平缓的地方有时会出现全河封冻,据观测,年最高气温发生在6~8月,年最低水温出现在1~2月,多年平均水温5.5℃。

2.2地质条件直孔水电站施工导流采取利用河心岛及滩地,作为纵向围堰,采取先右岸后左岸的分期导流方式。

CI标涉及的右岸一期围堰包括上游围堰、纵向围堰、下游围堰。

上游围堰:堰基为第四系全新统冲积漂卵砾石层(alQ4),厚0~8m,下伏基岩为中厚层状弱风化石英砂岩夹粉砂岩,以及砂质板岩、云母片岩。

基础承载力可满足要求,唯冲积漂卵砾石层具强透水性。

纵向围堰:围堰基础,部分为基岩,具微透水性;其它多为漂卵砾石层,该层厚6~23m。

其中,上部3~5m为冲积漂卵石层(alQ4),结构松散,具强透水性;中下部为冰水积卵砾石层(fglQ2),结构相对密实,具中等~强透水性。

下游围堰:堰基由漂卵砾石层组成,厚25~80m,其中:上部5m为冲积漂卵砾石层(alQ4),该层结构松散,具强透水性;中下部为结构相对密实,具中等~强透水性的冰水积水积卵砾石层(fglQ2)组成,地基承载力可满足要求,唯漂卵砾石层渗透性强。

2.2 径流特征拉萨河的径流来源主要是降水,其次是融雪和地下水。

根据由拉萨站插补延长后的唐加站31年(1956.6~1987.5)径流系列统计,多年平均流量237m3/s,径流模数为11.6dm3/(s.km2),多年平均年径流深367mm,折合年水量为74.7亿m3。

径流的年内分配不均匀,丰水期(6~9月)径流量占年径流量的76.6%;春汛期(4~5月)径流量占年径流量的5.9%;平水期(11~12月)径流量占年径流量的12.9%;枯水期(1~3月)径流量仅占年径流量的4.6%,枯期径流平稳,一般在40 m3/s左右,流域内天然最枯量出现在1~3月份。

2.3洪水2.3.1峰量频率计算根据唐加站实测及插补的1954~2000年最大流量、24h、三日、五日、七日洪量系列,加上调查的1917、1927年历史洪水(其中1917年有位无量),共同组成不连序系列,采用钱穆公式计算实测系列经验频率,用P-Ⅲ型频率曲线适线调整矩法计算的计参数。

直孔电站设计洪水直接采用唐加站成果如表1所示。

表1 单位:流量m332.3.2分期设计洪水根据唐加站洪水年内分布特性结合施工要求,将全年分为1~3月枯水期、4月、5月(9汛前过渡期)、6~9月(主汛期)、10月、11月、12月(汛后退水期)等7个时段。

通过唐加与拉萨站各分期洪峰流量相关,由拉萨站插补出唐加站缺测期的洪峰流量,按年最大值法独立取样进行频率计算。

由于4、5月汛前过渡期的洪水有可能提前发生,将4、5月的分期洪水分别提前5天和10天使用,即使用期分别为3月26日至4月20日、4月21日至5月31日。

分期设计洪水成果见表2。

表2 流量单位:m3施工阶段补充的唐加水文站10~11分旬的径流资料如表3:表3 流量单位:m33.导流设计要求3.1 导流设计标准、导流时段本工程装机容量为100MW,正常蓄水位以下库容1.75亿m3,属二等工程,其主要建筑物为Ⅱ级,临时建筑物为Ⅳ级。

拦河建筑物由混凝土溢流坝、底孔坝段、连接坝段和碎石土心墙土石坝段组成;导流建筑物的使用年限为2年,围堰最大高度为12m,围堰的拦洪库容0.0774亿m3。

根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SDJ338-89),导流建筑物的级别为Ⅳ级。

对于Ⅳ级导流建筑物、土石类围堰,相应的设计洪水标准为重现期20 10年,结合施工合同要求,导流设计洪水标准选用20年一遇,根据施工进度安排,一期基坑采用全年挡水施工,相应的导流设计流量为2240m3/s。

一期围堰河道截流安排在10月中旬进行,如果水情允许可以提前进行截流,一期围堰截流标准按10月上旬5年平均流量选定,相应的设计流量为376m3/s;3.2 导流方式拉萨河在坝址处由河心岛分为左右两支,水工枢纽布置将厂房设置于右岸山脊下游的缓坡阶地上,河心岛右缘设一纵向混凝土导墙,其右依次为溢流坝、永久底孔和联结坝段等混凝土建筑物;河心岛坐侧河床和左岸台地为土石挡水坝段。

根据坝址区地形地貌特征、地址条件、河道水文特性、枢纽布置特点、施工总进度安排等因素,施工导流采用全年断流围堰、分期导流方式。

3.3 导流方案根据合同文件要求,直孔电站采用断流围堰、河床分期导流、基坑全年施工的导流方式。

一期导流:围右侧河床。

2003年9月先进行左岸河床扩挖,并在河心岛上形成一期纵向围堰,2003年11月上旬进行右侧河道截流,堆筑一期围堰上下游段,形成一期基坑,河水由左侧河道宣泄。

一期围堰按20年一遇频率洪水(Q5%=2240m3/s)设计,全年进行右岸引渠扩挖、底孔坝段、溢流坝段、右岸挡水坝段、进水口和岸边厂房的施工。

由于二期导流的要求,在溢流坝段3852.0m高程处,分别设置三个导流底孔(3-7×8m)。

2005年10月,在一期工程完建的混凝土坝体具备挡水条件后,拆除一期围堰上下游段,河水由导流底孔和永久底孔过流。

二期导流:(不属于本标范围)围左侧河床。

2005年10月下旬进行左侧河道截流。

利用一期工程完建的底孔坝段过流和顺河混凝土导墙作为二期纵向围堰,堆筑二期上下游枯水围堰,形成二期基坑,进行左岸堆石坝段的施工,河水全部由导流底孔和永久底孔宣泄。

4.导流工程挡水建筑物设计4.1导流建筑物类型选择西藏直孔水电站处于高寒地区,冬季气温较低,混凝土施工将受到低温气候的影响,施工工期不能保证,故不能选择混凝土围堰;坝轴线上游河床狭窄,覆盖层深厚,基础处理、施工布置较困难,以土石围堰为宜。

根据坝址附近料场勘测情况,坝址上游右岸侧有能满足围堰防渗要求的碎石土,而且距离较近,容易开采。

堰体采用碎石土心墙防渗,基础以高喷混凝土防渗墙防渗。

4.2围堰设计4.2.1围堰平面布置一期围堰轴线总长度为610m,堰顶高程3862.0m~3858.0m,最大堰高11.6m,顶宽度9m,堰体采用碎石土心墙防渗、堰基采用振孔摆喷混凝土防渗墙,最深约20m。

围堰共分为三段,由上游围堰、纵向围堰和下游围堰组成。

上游围堰w1-w2段长度为50m,堰顶高程3862m,方向为S59059′59.4″E;纵向围堰段沿河心岛布置w2-w4段,长度374.6m,与上游围堰夹角为149000′59″,坝轴线以上堰顶高程3862.0m,坝轴线以下按 3.33%坡降均匀降至3858.0m高程,其中w2-w3段走向为S29000′0.41″E长度为240m,w3-w4段走向为S19050′18.9″E,长度为134.6m。

下游围堰w4-w5段,位于下游,横跨右侧河床布置,堰顶高程3858.0m,堰高6m;设计长度为185.4m,走向为S30000′0.4″W,与纵向围堰夹角为130009′40.62″。

4.2.2围堰断面设计围堰断面形式采用碎石土心墙堆石围堰。

碎石土心墙直接建造于经过表面清理的砂卵石地基上。

对上游围堰转角处和纵向围堰及纵向围堰下游转角处均采用铅丝块石笼护底、钢筋石笼护坡以满足抗冲要求,并对左岸河床进行部分扩挖,以满足汛期过流要求。

按Q5%=2240上游围堰相应洪水位为3858.4m,考虑安全超高因素等,由此确定上游围堰顶高程为3862m(偏于安全),最大堰高11.6m;迎水面0+000~0+050m、0+300~0+609.5m范围坡比为1:2.0,0+050~0+300m范围3855m高程以上部分坡比取1:1.8,3855m高程以下部分坡比取1:2.0;背水面坡比取1:1.75;堰体填筑料为坝基开挖砂砾石和进水口开挖的石碴料,心墙料取自上游土料场的碎石土料,心墙和堰体上下游均布置50cm的级配过渡料和反滤料;心墙下部厚度为5m,上下游边坡均为1:0.3,心墙顶高程为3861.7m,上铺20cm 碎石及10cm厚的碎石土作为路面;迎水面一侧增加土工格栅,每铺一层堰壳料增加一层土工格栅,土工格栅垂直于轴线方向的宽度分别为 1.0m、2.0m、3.0m、4.0m、5.0m;土工格栅不得穿入心墙内;考虑到纵向围堰形成后对左河道过流能力的影响;混凝土溢流坝施工期间,围堰将作为基坑开挖出碴和混凝土坝段施工的主要交通通道,顶宽取9m,以满足施工交通要求。

沿上游围堰和纵向围堰,河床基础除有部分岩石出露外,大部分均为alQ4(现代河床冲积堆积),为保证基坑开挖顺利进行,需进行防渗处理。

堰基基础防渗设计采用振孔摆喷混凝土防渗墙,振孔摆喷灌浆平台设计高程取原河道20年一遇洪水相应洪水位水为3855.0m 高程,防渗轴线沿碎石土心墙轴线布置,深入基岩0.5m,防渗墙最小厚度0.5m,钻孔孔距1.2m。

粘土心墙与高喷灌浆的接触带,在心墙填筑时应将进行高喷灌浆的表层1.0厚砂砾石挖除后进行粘土心墙的填筑,以保证堰体和堰基有良好的结合。

纵向围堰下游小部分和下游围堰段河床部位,覆盖层深厚,上部5-6m为alQ4(现代河床冲积堆积),该层结构松散,具有强透水性;中下部为结构相对密实,具有中~强透水性冰水积卵砾石层(fglQ2)组成,需采取相应的防渗处理措施,考虑到围堰距开挖基坑较远,且围堰挡水水头不大,做封闭式高喷防渗墙的成本过大,不符合经济适用的原则,所以只在下游围堰河床段做悬挂式高喷防渗墙防渗,辅助挖截水沟,增强排水措施,以满足施工要求。

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吉林台一级水电站大坝施工导流围堰技施设计

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东 北水 利水 电
[ 文章编号 ]0 2 6 4 2 1 )0 0 6 3 10 —0 2 (02 1 —0 0 —0
21 第 1 02年 O期
吉林台一级水电站大坝施工导流围堰技施设计
王福 运 , 史有 富 , 田伟峰
( 水 东 北 勘 测 设 计 计 究 限 责 任 公 司 , 林 长 吞 1 02 中 百 3 0 1) 【 要] 摘 文章根 据工程的 水文特 点 、 自然条件 、 地质地形条件 、 当地材料等 , 结合 导流方式和 工
1 上 游 围堰 断 面 型 式 。上游 围堰项 宽 1 . m, ) 00
1 围 堰 挡 水 标 准 要 满 足 10年 重 现 期 洪 水 的 ) 0 安全 度 汛 要 求 。 选 用 “ 计 一 次 到位 , 工 分 步 完 设 施 成 ” 围 堰施 工 方 案 。即 围堰 挡 水标 准 按 照 10 的 0 年 重 现 期 洪 水 设计 , 除预 留施 工道 路 段填 筑 至 2 0年 重现 期 洪 水 标准 外 , 其余 一 次 填 筑 到设 计 高 程 。 2) 堰 断 面设 计 受 已建 的 导 流 洞 和 大 坝 枢 纽 围 布 置 的 限 制 , 要 满足 安全 稳 定 要 求 , 要 保 证 大 既 又 坝 的开 挖 、 筑 、 工 排 水 、 工 道 路 布 置 的 要求 。 填 施 施 3) 址 区地 震 基 本 烈 度 为 8 , 坝 o 围堰 稳 定 计 算 应考 虑 地 震 荷 载 。 4) 围堰 防渗 型 式 的优 先 选择 当地 建 筑 材料 , 本 着 安全 可 靠 、 造 简 单 、 工 方 便 的原 则 。 构 施 5 围 堰 轴 线处 覆 盖 层 较 厚 , 有 F2断 层 , ) 并 3 要

某水电站工程一期围堰导截流设计资料

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西藏直孔水电站工程一期围堰导截流设计1. 工程概况直孔水电站位于西藏自治区墨竹工卡县境内拉萨河中下游交界处,距上游墨竹工卡县直孔区3公里,距下游墨竹工卡县22公里,再下行78公里至拉萨市。

直孔水电站站工程属二等工程,永久性主要水工建筑物为二级,永久性次要水工建筑物为三级,拦河闸坝设计洪水重现期为500年,相应流量为3200 m3/s,校核洪水采用10000年一遇洪水加10%,相应流量为4430 m3/s,坝体临时挡水渡汛设计洪水标准为50年一遇,相应流量为2530 m3/s。

直孔水电站正常蓄水位3888.00m,设计水头30m,水库库容1.75亿m3,总装机容量4×25MW。

直孔水电站由混凝土坝、堆石坝、引水系统及岸边式厂房系统组成。

建筑物布置从左至右依次为:碎石土心墙堆石坝、混凝土连接挡墙、三孔溢流坝段(坝段长度18×3m,最大坝高57.6m)、冲沙底孔坝段(坝段长度16m,孔口尺寸5×4m,最大坝高57.6m)、右岸混凝土接头坝段及取水口组成。

右岸平行布置2条引水隧洞,分别各向两台机组供水。

发电厂房位于右岸山体后坡,为岸边式地面厂房,厂房尾水与溢流坝和底孔坝段下游消力池汇合后入河床。

2. 水文、地质条件2.1 气象特征距坝址21km的墨竹工卡县气象站有较长的气象观测资料,经分析,其气象特征值可以代表坝址气象要素。

据墨竹工卡站实测资料统计,多年平均气温为5.6℃,极端最高气温为26.7℃(1979年6月17日),极端最低气温为-23.1℃(1981年12月26日);均相对湿度为44.7%;冬季多大风,但在夏季的某些月份也会出现年最大风力,本地区最大风速为19m/s,相当于八级大风。

在坝址附近的河道内,每年十一月至翌年2月末、3月初有岸冰,在最冷的1~2月坝址下游水流较平缓的地方有时会出现全河封冻,据观测,年最高气温发生在6~8月,年最低水温出现在1~2月,多年平均水温5.5℃。

株溪口水电站一期导截流工程施工经验总结

株溪口水电站一期导截流工程施工经验总结
科技信息
。建筑 与工程 0
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20 年 08
第 3 期 O
株溪1 : 1 水电站一期导截流工程施工经验总结
丁 伟 ( 中国水 电建设 集 团十五 工程 局有 限公 司 陕西
西安 7 06 ) 1 0 5
。 持 续 时 间 长 达 一 个 月 . 源 被埋 水 下无 法 开采 。 料 因此 , 何 保 证 临 时 围 4) 如 堰 填 筑 料 按 计 划 供应 , 保 障 围堰 按 期 完 工 的关 键 。 是
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若 由业 主重 新 规 划 料 场 ,也无 法 在 短 时 间 解 决 取 料 场 的 征 迁 问 在综合考虑了导流 、 流、 截 解决 围堰 填 料 、 通 河 道 、 料转 料 、 疏 备 工 期 及 环 境 损 失 问 题后 , 统 提 出 一 个 较 好 的 围 堰 取 料 方 案 : 挖 河 床 系 开
【 摘 要 】 个 水 电 工程 的 水 流控 制项 目工期 都 是 关 键 控 制 性 工 期 , 每 因此 株 溪 口水 电 站 的 一期 施 工导 截 流及 围堰 工 程 施 工 就 是 本 工 程 的 关
键 。 湖 南省 株 溪 口水 电站 一期 导 截 流及 围堰 施 工 中 , 国水 电 十五 局 株 溪 1项 目部 创 新 思 维 、 住 机 会 、 在 中 : 7 抓 突破 传统 做 法 、 合 水 电施 工 基 础 原 结
准 二 机 容 量 7 MW 。该 工 程地 处 资 江流 域 中游 , 年 1 到 来 年 3月 底 为 用 . 备 给 一 期 纵 向 临 时 围 堰 备 料 ; 是 在 大 堤 左 岸 挖 料 疏 通 河 床 时 4 每 1月 枯 水 期 . 期 多 年 平 均 流 量 约 20 3 , 余 时 间 为 汛 期 , 期 流 量 约 间为 这 部 分 工 作 起 到 纵 向 围 堰保 护 作 用 。 枯 1 m/ 其 s 汛 分 流 堤 中 心 线 的 位 置 是 在 满 足 左 岸导 流 槽 下 泄 流 量 小 于 5 0 / 2m3 s 在 4 0 6 0 m3 变 化 。本 工 程 于 2 0 0- 00 / s 0 5年 1 月 开 工 , 划 20 1 计 0 8年 1 O 时通过水力计算确定 , 约距 离左 岸 岸边 16米 。 当形 成 如 图 2所 示 情 2 月 竣 工 , 划 投 资 69亿 元 。 计 . 况 时 下 步 工 作 就 进 入 了 截 流准 备 。 2. 工 程 序 施 42导 流 槽 分 流 、 流及 临 时 围堰 的形 成 . 截 枯 水 期 完 成 一期 枯 期 临 时 围堰 ( 含 上 、下 游 和纵 向 临 时 围 堰 ) 包 当导 流 槽 开 挖 完 成 后 , 流 即 开始 。 首先 施 工机 具 进 入 大 堤 从 下 截 一 修筑 一期全 年纵 向混凝土围堰一上 、下游临时 围堰 提高设 防标准 游 开 始 挖 断 A 部 分 连 接 路 , 挖 的料 运 输 到 龙 口(K 进 占 , 下 来 挖 开 L1 接 一 与纵 向砼 围堰相接 . 形成封闭 的一期全年围堰。 断 B部 分 . 左岸 导 流槽 分 流 , 使 同时 运 料 进 占龙 口。 岸 此 时 也 开 始 从 右 3 围堰 料 源 . 截 图 ) 31原设 计 料源 按 照 原设 计 , 虑 在 枯 水 期 多 年 平 均 流量 不 大 , 上 游 横 向 围堰 运 入 大 块 石从 右 岸 进 占 , 流 将 龙 口封 住 ( 3 。此 时 . 考 机 械 设 备 从 左 、 岸 相 互 可 以 转 移 。 至此 集 中所 有挖 装 设 备 将 大 堤 所 右 临 时 围堰 填 筑 料 源 主 要 从 围 堰 上 、 下游 右 岸河 床 挖 取 。 进 形 图 32存 在 问题 施 工 时遭 遇 了 5 . 0年不 遇 的 洪 水 . 量 为 5 0  ̄ . 备 砂 石 料 向右 岸 翻 倒 , 行 铺 筑 碾 压 , 成 了一 期 临 时 纵 向 围 堰 ( 流 3 m/ s

水电站施工导流截流方案(25页,详细)(word版)

水电站施工导流截流方案(25页,详细)(word版)

2 施工导流2.1 导流标准本电站工程规模为中型,属三等工程,主要永久性挡水及泄水建筑物为Ⅲ级建筑物,根据部颁SDJ338—89《水利水电工程施工组织设计规范》规定相应的临时建筑物为Ⅴ级,因此根据规范对导流建筑物设计洪水标准划分,选取5年一遇重现期洪水作为导流设计标准。

2.2 坝体施工临时度汛标准施工期间当坝体高度高于围堰后,其临时度汛洪水标准根据部颁SDJ338—89《水利水电工程施工组织设计规范》表2.2.3规定如下: 混凝土坝当库容≥1.0亿m3,按全年P=2%频率流量设计;0.1<库容<1.0亿m3,按P=5%频率流量设计;库容<0.1亿m3,按P=10%频率流量设计。

2.3 导流方式及导流时段2.3.1 导流方式由于河床狭窄,两岸较陡,洪枯流量变幅较大,不具备分期导流及明渠导流条件,因此选用断流围堰,隧洞枯期导流方式。

2.3.2 导流时段导流时段选择原则是导流工程费用增加不多的前提下,基坑施工期最长,经比较分析选定11月6日至次年5月25日(六个月两旬)作为枯期导流时段,相应导流流量为466m3/s,2.4 导流程序根据坝址所在河段的地形特征和水文特点选定枯水期右岸导流洞导流,汛期基坑过水的导流方式,后期坝体予留缺口实现全年施工。

导流程序如下:(1) 筹建年11月初~第一年10月下旬,进行导流洞施工及两岸坝肩开挖,为第一年11月上旬截流创造条件。

(2) 第一年11月6日~第二年5月25日,主河道截流,堆筑围堰,同时进行基坑开挖及浇筑垫层砼,隧洞导流,导流流量为466m3/s。

(3) 第二年5月26日~第二年11月5日,围堰过水,基坑淹没,导流洞与基坑联合度汛,大坝停止施工。

(4) 第二年11月6日~第三年5月25日,继续坝体砼浇筑,坝体中孔在汛前已施工完毕。

5月25日前坝体升高至868.00m高程,以确保汛期全年施工。

(5) 第三年5月26日~第三年11月5日,本汛期度汛按频率p=5%全年洪水标准设计,相应流量为3370 m3/s。

一期导流施工方案精品

一期导流施工方案精品

第一章综合说明1.1 工程概况七里桥水电站工程坝址位于芷江县城城区下游约4km,坝址以上流域面积8227km2,其中上游蟒塘溪水库控制流域面积8182km2。

本枢纽属三等中型工程,是一座以发电、供水为主,兼有航运、养殖等综合利用效益的水利水电枢纽工程。

本工程水库正常蓄水位244.0m,相应库容为831.0万m3;水库校核洪水位247.32m,相应库容为1731.6万m3。

工程永久性建筑物包括挡水坝、电站厂房、升船机为3级建筑物,临时建筑物级别为5级。

挡水坝防洪标准为30年一遇洪水设计,100年一遇洪水标准校核。

电站厂房为挡水建筑物的一部分,其上游防洪标准与挡水坝相同,下游设计洪水标准儿30年一遇,校核洪水标准为100年一遇,消能防冲建筑物设计洪水标准为20年一遇。

本工程枢纽总平面布置按主要建筑物从左至右依次为左岸土坝、左岸重力坝、斜面升船机、溢流闸坝、发电主副厂房、右岸重力坝等。

河床段布置溢流闸坝,坝段长214.0m,共设15孔泄水孔,闸孔尺寸为12m<7.5m(宽隔),溢流堰顶高程236.5m,采用钢质弧门挡水,液压启闭;溢流闸坝左侧布置转盘式斜面升船机,轴线长172.92m,升船机左侧布置左岸重力坝和土坝与左岸G320国道相接,重力坝段长15.0m; 土坝段长11.93m。

发电厂房布置在溢流坝右侧,为河床式。

主厂房顺水流方向由进水渠、拦污栅、进口检修闸门、主副厂房、下游防洪墙、出口检修闸门及尾水渠组成;主厂房平面尺寸为31.5mX17. 0m(长魇),安装2台单机容量6.75MW 贯流式式水轮发心机组,水轮机转轮直径4.4m;安装场位于主厂房右侧,平面尺寸为23.8mX7.0m (长海);副厂房紧靠主厂房及安装场下游侧,分三层布置:升压站布置在厂区下游侧,采用产内式,平面尺寸为23.8m X7.0m (长魇)。

紧邻发电厂房右侧布置右岸重力坝与岸坡相接,坝段长51.6lm。

1.2水文、气象条件芷江县城位于湖南省西部,属副热带季风气候区,春夏暴雨多,夏秋季之间偶有台风雨,秋季由于冷空气南下也能造成强烈暴雨,暴雨多集中于5月〜7月,同期的降水量站全年降水量的81.1%。

某水利工程一期围堰施工导流施组

某水利工程一期围堰施工导流施组

一期围堰施工导流一.概述一期围堰的主要作用:为五孔泄洪冲砂闸的施工作防护。

本流域大洪水主要由暴雨形成,主要洪水过程通常为5~7天。

暴雨主要集中在6~9月,尤以7、8月份最多,故年最大洪峰流量也多发生在次时间内。

每年4、5月份有春汛洪水,主要为融冰化雪水所造成,一般较暴雨洪水洪峰小,且洪水过程涨落缓慢。

现一期围堰填筑施工时段正遇洪峰期,但根据实测地形以及施工区域的平面位置显示,围堰跨占河床宽度不大,河床的过水断面基本能够保证安全渡汛的要求。

二.导流标准根据本工程的特点以及设计提供的水文气象资料,选定的施工导流方案及时段为10年一遇洪水标准,其相应的流量为6~9月最大洪水流量为1550m3/s(P=10%)。

三.导流方式与导流时段根据本工程所处位置的特点和本工程施工总进度计划的安排,一期导流时段为2008年9月21日~2009年5月30日。

围堰填筑施工时段为2008年8月8日~2008年9月20日,作好纵、横向粘土心墙挡水围堰。

四.一期围堰结构设计围堰坝体采用砂砾夯填,干容重大于等于 2.0g/cm3,碾压干密度达到2.1KN/m3。

堰顶宽度3.5m;堰顶长度预计200m,最大堰顶高程计划在1716m 以上,迎水面坡比为1:1.5,背水面坡比为1:1。

防渗材料采用碾压粘土心墙。

在水流发生变化的位置用铅丝石笼护坡防冲。

五.填料来源围堰夯填的砂砾料,采用泄冲闸部分的开挖废料;心墙采用由业主指定区域的粘土料;铅丝石笼中的石料采用业主提供的“人头石”。

砂砾料的干容重须大于等于 2.0g/cm3,粘土料的干容重须大于等于1.5g/cm3。

六.围堰施工方法采用分段分层、先整后分的方式施工。

围堰填筑的建基面须挖至基岩面。

首先以1~1.5m的分层高度填筑相应宽度的砂砾石,然后于中间位置开槽以夯填粘土心墙,再使用挖掘机压实。

当填筑高度达到2~3m时,开始采用振动压路机碾压密实。

七.铅丝石笼在水流发生变化的位置,特别是上游垂直承受水冲刷的迎水面,用铅丝石笼护坡防冲。

导流截流及围堰工程

导流截流及围堰工程摘要:本文首先对水利水电工程施工过程中的施工导流及围堰技术进行了简要概述,并以某水利水电工程为例,对施工导流及围堰技术的实际应用流程进行了详细分析,希望对我国水利水电工程领域的发展起到促进作用。

关键词:水利水电工程;施工导流;围堰技术;应用一、水利水电工程中施工导流及围堰技术概述(一)不过水围堰施工水围堰技术是水利水电建设中应用最为广泛的技术。

在水围堰施工过程中,可以充分利用航道周边或外运的土石资源。

但水围堰施工技术与土石坝施工技术相似,主要是通过土石堆积。

由于水围堰施工的原材料可以就地取得,大大节约了成本,而且其施工设备和工艺极其简单,可以有效降低设备的利用率。

但另一方面,水围堰的施工采用了施工工艺。

施工主要材料为混凝土,整个工程泥沙量极大。

因此,项目一般不允许任何水流通过堤顶,这种施工工艺不适合在防洪期设置围堰。

(二)混凝土围堰科学技术的进步和发展,也为现代人选择围堰主体结构的施工材料,提供了新的选择和方向。

在新时期,混凝土主体结构材料已经发展成为一种重要的建筑材料,而这种材料通过混凝土与钢材的联合使用得到综合利用,可以有效地提高整个围堰施工的质量。

(三)钢板桩格型围堰钢管弧形网架与钢板弧形桩相结合的综合围堰工程,采用钢管主网架与弧形断面相结合的方式施工。

通过实木门窗的锁紧和入口的连接,内外墙填充各种透水性、硬化性好的材料,如透水砂砾石、岩渣等,钢管弧形网架与钢板弧形桩相结合的综合围堰工程,采用钢管主网架与弧形断面相结合的方式施工。

钢板桩格模板施工:开挖模板安装定位施工→开挖模板开孔,铺设剩余模板桩柱→开挖模板安装就位→剩余钢板模板桩开挖安装→剩余模板和其他支架的开挖和拆除→开挖和填充剩余材料和出渣,直到模板达到所需的模板高度。

如果围护隧洞基坑的建筑面积过大,将直接增加隧道排水处理装置和排水设备的总容量。

如果太小,甚至可能严重阻碍主楼工程的前期施工,影响主楼的设计周期,导致大量的水和空气在土方开挖过程中不顺利释放,冲刷隧道围堰和建筑地基,影响主体建筑工程安全。

大坝工程截流及围堰施工方案[优秀工程方案]

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:5824×104米3,为中型水库;设计洪水位为156.00米,相应库容为3988×104米3;正常蓄水位为156.00米.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141米~149米,宽度 10米~95米,滩面倾向河床.覆盖层3.4~ 6.6米,岩性主要由冲洪积含砂低液限粘土、粉土质细砂、卵石混合土、混合土卵石组成,下伏燕山期花岗岩.全风化带厚约4米,强风化层厚约3.8米.强风化岩体不能满足坝肩稳定性要求,左坝肩必须伸进弱风化岩体内,才能满足稳定性要求.(2)河床:岩面平整,局部有人工堆积卵石层,厚度不详;整个河床以卵石混合土及粉质细沙为主,抗冲击能力较强;根据河床纵剖面地形图,迎水面坝踵处岩面高程约为134.65米,背水面坝趾处岩面高程约为134.44米.(3)右岸:右岸地形较陡,河漫滩不发育,山顶高程320米,坡度 45°~80°,山体主要由燕山期花岗岩组成,覆盖层5~ 7米,弱风化带厚3~4.7米,强风化层厚约2~4.4米强风化岩体不能满足坝肩稳定性要求,左坝肩必须伸进弱风化岩体内,才能满足稳定性要求.无其他不良地质条件.1.3主要交通(1)交通情况:施工区对外交通条件较好,从东宁县到厂址附近有砼路面的等级公路,经通沟村砂石路(新进场路)可到坝址.公路路宽6米左右,沿线桥梁能满足施工运输要求,进场路砂石路需局部维修.根据施工工作面布置及施工进度 ,主要施工便道有6条:进场路:通沟村至施工区,宽6米,长度 3.58千米;L1施工道路:左岸坝上路至生活区,长度约为1.2千米;L2施工道路:现有左岸施工道路至大坝坝基的延伸段,作为左岸坝段7号~11号高差范围内开挖出渣的主要道路,长度约为0.6千米.L3左岸和右岸连接段公路:作为右岸建筑物施工运输用,长约0.8千米.L4施工道路:由L3连接,通道设置在13号坝段,继续至进水口的公路开挖一条施工便道至进水口开挖平台.(2)施工电源:最近的 380V高压线路距工作面0.5千米,电源充足,质量可靠.(3)主要建筑材料:填筑料和防渗料均在坝址附近.1.4工期要求开工日期:,计划完工日期:2013年7月5日.1.5 主要依据及引用标准1.5.1主要依据(1)东升水电站大坝工程合同文件、设计图纸、技术要求.(2)东升水电站大坝计划工期和现场研究会议纪要.(3)东升水电站大坝工程招标文件水文气象.(4)东升水电站大坝工程招标文件工程地质参考资料.1.5.2引用标准(1)《防洪标准》GB50201—94;(2)《水电工程施工组织设计规范》DL/T 5397-2007;(3)《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》DL5180-2003;(4)《水利水电工程围堰设计导则》DL/T5087-1999;(5)《水电水利工程施工导流设计导则》DL/T5114-2000;(6)《土工合成材料应用技术规范》GB50290-1998;(7)《水电站基本建设工程验收规程》DL/T 5123-2000;(8)《水电水利工程施工测量规范》DL/T 5173-2003;1.6截流及围堰施工主要项目(1)料源勘查及备料;(2)截流道路施工;(3)岸坡段堰基清理;(4)上游围堰戗堤截流及防渗平台填筑;(5)下游围堰填筑;(6)围堰防渗施工;(7)上游围堰加高填筑及防渗心墙施工;(8)右岸13号坝段改道;(9)左岸2号坝段改道.1.7右岸导流建筑物施工安排右岸溢流坝施工完成,在6月26日具备过流条件,6月25日开始拆除右岸围堰,6月28日溢流堰开始分流.1.8截流及围堰施工重点与对策(1)围堰受周边地形和结构建筑物限制,与大坝布置干扰大 .按照全年挡水围堰,上游围堰堰体高度约15米,左岸放坡后河床堰基宽度约150米左右,按照设计图纸开挖上游围堰边坡,开挖约4米深,根据需要对围堰轴线进行调整.由于紧靠围堰上游的左岸有冲沟,围堰布置在尽量避开支沟.同时需对支沟进行改道处理,下游围堰按照设计要求施工,避免占压大坝基础.同时利用枯水期水流较小缩小下游围堰上游坡断面,先施工大坝下游透水堆石体.汛前完成围堰加高加宽.(2)截流填筑道路布置困难.目前左、右岸连接的交通道路畅通,部分渣料可以拆除右岸围堰,填筑到左岸围堰.(3)围堰填筑、防渗料料源难找,备料场地有限.目前能够利用的填筑料源只有大坝右岸围堰拆除料可用,但是运输困难.(4)围堰地形地质条件存在变化,防渗施工存在不确定性.需提前对围堰河床及岸坡进行处理,主要手段就是粘土铺盖,铺盖长度视渗漏情况而定.(5)截流施工需充分考虑溢流坝导流能力,截流龙口选择充分考虑河床地势和过流断面,保证进占后水位壅高不会影响主体施工.同时做好洪水的应对准备.2 围堰及截流设计2.1围堰设计2.1.1度汛标准和围堰堰顶高程根据合同文件,本工程采用全年度汛围堰,施工导流标准为全年5年一遇设计洪水,相应洪峰流量为1320米³/s.上游围堰设计高程为148.57米,考虑一定的安全超高洪水的影响,上游围堰堰顶高程149.0米;下游围堰设计高程为139.66米,实际施工堰顶高程140.0米.因本地区粘土缺乏,我部研究决定上下游围堰均采用粘土心墙配合土工膜的防渗方式,土工膜采用2布一模即可,布置详细见图.土工膜施工时根据坡比尽量铺设平整,坡度向背水面.2.1.2上游围堰设计(1)围堰轴线选择为避开上游围堰在采用全年度汛围堰后对重力坝的占压,同时减少对左岸渗流影响.将原设计围堰轴线位置往上游平移15米.最终确定上游围堰轴线与大坝轴线成46.12度角,位于大坝上游与支沟之间.围堰顶高程140.0米,围堰堰顶轴线长度 150米,堰址处河床高程134.5左右.(2)围堰结构及填筑料分区围堰采用心墙防渗型式土石围堰,堰顶宽10米.上游边坡坡比1∶1.75,下游侧坡比1∶1.5.考虑利用现场开挖料,围堰填筑料分为3区,包括石渣料、粘土和块石.高程144米以下两侧为石渣料,靠上游侧为块石防护,中间防渗平台为粘土.高程138米以上土工膜两侧为砂土,轴线两侧宽3米,坡比1∶0.2.岸坡开挖砂壤土含粘土,较厚的砂壤土除保护土工膜外兼起防渗作用.两侧堰体采用石渣填筑,上游侧采用0.5米厚块石防护.(3)防渗型式围堰基础138以下采用沿轴线控制性粘土防渗,堰体138以上采用土工膜防渗.土工膜靠两侧边设伸缩.土工膜埋入粘土下50厘米,上部坡度 1:1左右,设伸缩节.2.1.3下游围堰设计(1)围堰轴线选择为减少围堰对大坝渗水的影响,将设计下游围堰位置适当调整,将围堰左岸控制点往下游移约10米.围堰轴线与大坝轴线成30度角,位于大坝下游与泄洪出口之间.围堰顶高程140.0米,围堰堰顶轴线长度 50米,堰址处河床高程134.5米.(2)围堰结构及填筑料分区围堰采用心墙防渗型式土石围堰,堰顶宽10米.上游边坡坡比1:1.5,下游侧坡比1:1.75.两侧不设马道.围堰填筑料分为3区,包括石渣料、粘土和块石.心墙部位填筑粘土条带,两侧堰体填筑石渣料.迎水侧采用0.5米厚块石防护.(3)防渗型式围堰采用沿轴线控制性粘土心墙的型式配合土工膜.心墙高程136米,采用底宽3米,两侧坡比1∶0.2的粘土心墙,136以上采用土工膜防渗.2.2截流设计2.2.1截流时间及标准选择综合考虑绥芬河河水文、气象资料及合同要求,截流时段初步拟定在2013年6月26日进行,截流流量采用5年一遇月平均流量,根据以往经验相应流量为150米3/s.平均水深约2~3米,流速2米/s.2.2.2截流方式及截流戗堤布置本工程截流采用单戗立堵,龙口单向进占合龙的截流方式.截流戗堤布置在上游围堰堰体内,为防止截流料被河水冲至围堰防渗区内,给后续施工增加难度 ,将戗堤轴线布置在距围堰轴线下游5米处,戗堤轴线与上游围堰轴线平行.戗堤顶高程147.0米,戗堤顶宽12.0米,戗堤顶长150.0米.戗堤按梯形断面设计,上下游边坡比均为1∶1.5.2.2.3截流水力学计算截流采用单戗立堵截流,截流戗堤轴线布置在上游围堰轴线下游3米处,截流戗堤顶高程147.0米,宽度为12米.截流最终落差12米.龙口不同宽度的水力特性如表2-1所示.○1计算龙口不同宽度的泄水曲线假设龙口的口门宽度 ,取不同水位计算出龙口的下泄流量,并绘制上游水位~龙口流量关系曲线;Q龙=米B(2g)1/2H02/3Q龙——龙口泄流量米3/sB——龙口平均过水宽度米米——流量系数,取0.32H0——龙口上游水头米表2-1 龙口不同宽度水力学计算成果表2.2.4截流龙口段抛投材料截流戗堤龙口部位的总抛投量为0.45万米3(考虑流失损失20%).抛投料为石料,块石粒径为0.1米~0.6米.根据截流水力学计算成果,对戗堤龙口段分区采用抛投料的类别、块径计算.根据抛石块径计算公式:d=1/2g×(rs~r)/r×(v/K)2d-石块粒径;g-重力加速度 ,9.8米/s2;rs,r-分别为块石容重和水容重,2.6t/米3,1t/米3;v-计算流速,3.5米/s;K-稳定系数, K=0.86;d=1/2×9.8×(2.6~1)/1×(3.6/0.86)2d=0.53米初步确定龙口抛石粒径最大为0.6米,围堰戗堤填筑主要利用隧洞开挖料.针对截流时可能预见的水流过大 ,截流难度加大的情况,拟采用右岸河边大孤石备料直径0.6米以上块石约500米3,用于龙口困难段抛投.3 物料规划3.1填筑料种类、数量及技术要求3.1.1填筑料种类、数量围堰填筑料主要由石渣、砂壤土、粘土和块石组成.根据修改后围堰位置,上游围堰填筑总量约45000万米3,下游围堰填筑总量10815米3.石渣料:要求岩块不易破碎或水解,最大粒径为600米米,小于5米米的颗粒含量不超过20%,并具有低压缩性、高抗剪强度 .砂壤土:坝基岸坡和开挖的含碎石风化土料,上游围堰防渗灌浆平台以下砂壤土选择含粘土的风化土料.紧靠土工膜两侧填细砂壤土垫层,最大粒径小于10米米,含泥量(小于0.075米米)不大于5%.粘土:选用料场开挖的粘壤土,渗透系数10-5~10-7厘米/s.块石:粒径0.4~0.7米的块石,坚硬,不易破碎或水解.3.2料源勘查、料源平衡及备料规划3.2.1料源勘查围堰填筑工程量见表 3.1.1.本标段围堰填筑料主要考虑利用洞渣和料场开挖料,左坝肩清表揭露的风化土料含粘土可以利用为防渗部位填筑料.(1)截流备料由于现场场地狭窄,只有重力坝下游部位有少量场地,难以进行大量备料.因此拟对戗堤进占和防渗平台填筑利用右岸围堰料.备料主要为龙口段截流备料.(2)围堰备料根据围堰施工计划,围堰填筑料利用水洞开挖料.由于上游围堰加高填筑是在基础防渗施工后进行,同时考虑防洪,实际加高开始约在2013年7月初,因此需对合格料进行临时备料.备料部位拟选择在左岸重力坝目前已经备料3500米3,主要是含块石量较大石渣堆放.其余料原计划采用右岸上下游围堰料.3.3备料安排截流备料计划在2013年4月开始至6月15日完成,选择较好的石渣和块石备料,保证截流施工顺利.戗堤进占和围堰加高加宽施工时采用左右坝肩开挖料直接上堰填筑.上游辅助防渗土料利用重力坝左坝肩开挖合格土料.3.4取料规划(1)截流取料左岸截流备料场配备1台反铲,4~6辆20t自卸车,右岸上下游围堰各配备1台反铲,10辆20t自卸车.(2)围堰取料按照高峰日围堰加高强度 6000米3考虑,除去直接上堰的隧洞开挖料外,备料场取料需配备3台反铲,10台 20t自卸车.4施工程序及进度计划4.1施工程序截流前施工准备主要包括:截流道路修筑,截流备料,临时设施布置及设备进场.左岸上游围堰:岸坡清理→预进占及防渗平台跟进填筑→右岸围堰拆除→分流→戗堤截流合龙→围堰加宽及防渗平台填筑→围堰基础防渗施工→土工膜埋设及围堰加高填筑.左岸下游围堰:岸坡清理→围堰截流填筑→围堰防渗→围堰加高加宽→护坡块石施工.4.2施工进度计划(1)施工道路及备料根据现场布置及主要施工内容安排,主要施工项目安排如下:现场施工道路已经完成.截流备料:2013年4月15日~6月15日完成;围堰备料:2013年4月~2013年6月20日完成.(2)预进占及截流2013年6月20日,开始上游围堰截流预进占;2013年6月25日~26日,上游围堰截流戗堤形成宽约15米龙口;2013年6月27日,上游围堰戗堤截流;2013年6月28日~29日下游围堰高程138米以下截流及堰体填筑;2013年6月28日~7月4日上下游围堰高程149米、140米堰体填筑完工.5 截流施工方案5.1非龙口段预进占非龙口段左岸进占135米.填筑料采用20t自卸汽车运输,端进法抛填,使大部分抛投料直接抛入河中.配备1台220kW推土机配合施工,部分采用堤头集料,推土机赶料抛投.在进占的同时,戗堤顶部采用级配较好的石渣料铺筑并平整压实,确保龙口合拢过程车辆畅通无阻.5.2龙口段截流龙口段采用单向进占截流,左岸堤头配备1台推土机和2个卸料点,堤头线路布置共分为抛投区、编队区和回车区,确保截流施工顺畅有序.堤头抛投采用全断面推进.两岸各配备1台220kW推土机配合施工,石渣以汽车直接抛投为主,部分块石采用堤头集料,推土机赶料抛投.截流需要块石料约4215米3,按照每台自卸车20米3,共计需要20台自卸汽车,同时装好块石料,按照填筑路线装车备用好,等待合龙命令.另外准备3米3钢筋石笼10个,石笼运输至龙口端部,等待合龙命令,用装载机推入河中.6 围堰堰体填筑施工6.1填筑程序上游围堰截流戗堤合龙前上游围堰堰体高程149米以下部分尾随戗堤填筑,上游石渣堰体填筑滞后于戗堤10米.上游截流期间,集中力量截流,堰体不进占.戗堤合龙后,集中力量填筑堰体高程149米以下剩余部分.基础防渗施工完成后进行高程149米以上堰体加高填筑,堰体填筑和护坡施工.围堰水上部分分层填筑工艺流程为:基础平整碾压→验收合格→分层铺料→充分洒水→碾压→取样验收合格→上层铺料.6.2填筑方法6.2.1填筑参数填筑压实参数最终根据现场碾压试验确定,初步拟定按照下面规定:水下砂壤土抛填自重压实干容重不小于1.70t/米3,水下石渣抛填自重压实干容重大于1.90t/米3.水上砂壤土压实干密度不小于1.90t/米3,石渣压实干密度不小于2.10t/米3.6.2.2水下抛填施工上游围堰高程137米以下水下抛填跟进截流戗堤进行,进占法填筑.上游石渣领先砂壤土5米.下游围堰高程137米以下水下抛投,砂壤土领先两侧石渣5米.采用抛填法施工,20t自卸汽车运输,推土机平料压实.各种填筑料区均在地面上按堰体设计断面定出测量标志,严格按测量标志控制填筑,不得超欠或混填.各类填料分别设专职人员负责施工.6.2.3堰体水上填筑施工测量放样确定填筑范围后,对围堰轴线、填筑范围进行标识.对围堰防渗轴线上有块石及大孤石的地方采用反铲挖除,再进行围堰填筑.为保证大坝基坑在干地施工,上游围堰防渗体采用土工膜下接控制性粘土心墙防渗,防渗轴线长150米.材料规格:复合土工膜:350g/0.8米米PE/350g,两布一膜.土工膜材料避免多次运输、搬运造成对土工材料的损坏,运输材料的汽车设置雨棚防止雨淋及阳光照射措施,不与其它物品混装运输.工地现场设置存放土工膜的仓库,土工膜使用木板架空堆放,并注意防潮,不得直接堆放在地面上,堆放土工膜的仓库设置防火安全措施.6.3 土工膜施工程序控制性心墙施工土工膜底部连接土工膜侧向连接土工膜铺设上升土工膜铺设是随着堰体同步上升,其与两侧砂垫层填筑之间的施工程序是先施工砂垫层,压实后整平,覆盖土工膜,再铺上层砂垫层,反复至堰顶高程.6.3.1 土工膜铺设土工膜铺设采取以人工为主的方法.土工膜的铺设采取“之”字形折线上升,上升坡比为1:2,每层控制层厚80厘米.土工膜上下游侧垫层料交替分层填筑,先填下游侧,将土工膜折向下游铺设在下游侧垫层料上后再填上游侧,然后再填下游侧,保持土工膜下游侧先于上游侧填筑,使土工膜按“之”字形上升.两侧砂壤土垫层填料采用小型振动碾碾压密实,垫层填料内不含尖角碎石或块石.为改善膜体受力条件,适应堰体变形变位,沿铺设轴线每隔100米设置土工膜伸缩节.铺好的土工膜经检查验收合格后及时覆盖,不能及时覆盖的土工膜使用编织布包裹,以防止土工膜受阳光照射而老化,或被人为破坏.当回填的覆盖层层厚大于30厘米时,才能允许采用轻型碾压实,不得使用重型或振动碾压实.铺设过程中,作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉的鞋.不准直接在复合土工膜上卸放混凝土护坡块体,不准用带尖头的钢筋作撬动工具,严禁在复合土工膜上敲打石料和一切可能引起材料损坏的施工作业.在铺设期间,所有的土工合成材料均用砂袋或软性重物压住,直至保护层施工完毕为止,防止大风吹损.当天铺设的土工合成材料在当天全部拼接完成.当车辆、设备等跨越土工膜时,采取铺设木板保护等措施进行保护.对施工过程中遭受损坏的土工合成材料,及时按监理人的指示进行修理,在修理土工合成材料前,将保护层破坏部位不符合要求的料物清除干净,补充填入合格料物,并予整平.7 设备及资源配置7.1 主要设备配置根据进度安排及施工强度 ,设备配置见表7-1表7-1 主要施工设备配置表主要劳动力配置见表7-2表7-2 主要劳动力配置表截流施工组织机构(1)项目部成立截流指挥小组,全面负责截流施工组织、管理和指挥,统筹考虑人、机、财、物等资源的合理配置,最大限度地发挥项目部的整体优势和综合实力,确保安全、优质、按期实现截流目标.(2)咨询后方集团专家对截流施工过程中的一些重大技术问题和施工难点进行研究和措施审定.(3)施工技术组负责截流施工组织设计及单项措施的编制,及时收集、整理和分析与截流相关的水力学参数,根据实际进一步优化和完善施工方案 .全面负责截流施工过程的技术管理,组织技术交底,加强围堰轴线、控制点和堤头边坡的监测,及时处理施工过程中出现的一般性问题,对重大技术问题提出处理方案报专家顾问组研究决策.(4)生产调度组负责截流施工的日常组织指挥与协调管理,按围堰施工的进度安排和阶段性目标检查落实施工进度 ,并和其它业务部门一起及时协调处理施工过程中出现的矛盾和问题,保证现场施工按计划有条不紊地进行.(5)质量安全组负责截流过程中的质量安全管理,完善质量安全保证措施,健全保证体系,组织检查质量安全工作的执行情况,及时发现和纠正施工中存在的问题,对质量安全隐患提出处理意见并限期整改,保证截流工程在安全、优质状态下运行.堰头施工人员均系安全绳、救生衣,并在下游配置一条小船进行紧急救援.(6)设备管理组负责施工设备的配置、维护和检修等日常管理工作,保证施工设备的完好率、出勤率和利用率.(7)物资供应组和劳人财务组负责劳动力的培训管理、资金运筹、物资材料供应,保证为截流施工提供合格的劳务、充裕的资金和物资保障.(8)交通保卫组负责截流施工运输道路的交通指挥和施工现场的安全保卫工作,排除一切外来干扰,确保道路畅通和良好的施工环境.运输抛投料的车辆在各料场相对固定,并作不同的标识,便于统一指挥.截流运输道路的交叉处设置不同的交通标志的信号设置,并安排专职人员指挥、调度 ,使施工道路畅通有序.定期检查考核机械设备、车辆配备、交通指挥、通讯联络、统一组织、现场协调能否满足抛投强度的要求,并制订实施整改措施.确保高强度抛投施工要求.(9)办公室负责截流期间现场施工人员的交通、通讯、生活等事宜的安排,搞好后勤服务工作.同时,加强现场的宣传报导和政治思想工作,组织开展截流立功竞赛活动,创造一个人人为截流争作贡献的施工氛围.(10)配备有一定工作能力、责任心强的堤头指挥管理人员,保证围堰进占按施工组织设计规定的方式,安全、高效、紧张有序地进行.8 施工期水情观测截流前在围堰轴线上下游设置水位观测点,每天观测河水位变化情况.截流期间水位观测主要内容包括:截流期间(包括预进占)上游、下游水位;龙口处最大落差;最大流速;戗堤预进占期间,每6小时观测一次;龙口合拢时,每1小时观测两次;预进占期间观测成果应每天向监理人通报1次,龙口合拢时需及时通报.9 基坑排水大坝基坑排水分为初期排水与经常性排水两部分.9.1初期排水(1)初期排水包括基坑积水、围堰及基础渗水等.截流后基坑积水量约为 1.5万米³.排水时间按3天计算,排水强度为208米³/h.(2)排水设备选择.根据设计最大小时排水量拟配置,设备见表9-1.表9-1 初期排水设备表拟采用堰内搭设移动式浮船抽水平台,安装抽水泵敷设 200米米钢管分别翻过围堰,采用软胶管与钢管相连进行抽排水,随着水位下降,浮筒逐渐向深水区滑移,直到排干为止.9.2施工经常性排水施工期经常排水主要包括:(1)堰体、堰基及基坑两岸山体的渗漏水;(2)由于降雨而造成的基坑积水;(3)施工过程中的废水、废浆(包括围堰施工、基坑内大坝、混凝土施工的废水、废浆,帷幕灌浆及基岩排水孔施工的废水、废浆);(4)坡面汇水;(5)若发生超标准洪水时的基坑充水和基坑重新排水.9.2.1排水强度估算考虑基坑的降雨、围堰基础的渗漏水、泄洪洞开挖洞内积水、施工过程中的废水等,经估算高峰需排水为150米³/h,堰体内积水约15000米³,考虑3天抽排完成,每小。

截流参考


本工程泄水建筑物的溢流坝是属于曲线型实用堰,所以计算公式为:
Q=ε 1 δ s mnb
2g
H 3/ 2 0
(取ε =1,δ =1)
1
s
行近水头
121.51=H Hd=0.6
P=3m 121.50
124.50
图 4-8 泄水建筑物的溢流坝
上游堰高与设计水头之比 P1 H d =3/0.6=5≧1.33,称为高堰,计算中可不计行近水 头。在这种情况下,实际的工作全工作水头比上设计水头 H 0 H d =0.622/0.6=1.0367>1, m=f( H 0 H d )的关系由图中曲线(a)确定。
H=1.2, Q = 0.507 × 4 ×10 × 19.6 × (1.2)3/ 2 =118 m³/s
H=1.4, Q = 0.507 × 4 ×10 × 19.6 × (1.4)3/ 2 =148.7 m³/s
得到表 4-3,根据此表绘制出 Q -H 曲线(见图 4-10)。 1
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二期截流戗堤布置在下游围堰轴线背水侧,戗堤轴线与围堰轴线平行,截流戗堤是 二期下游横向围堰的组成部分。
① 戗堤高程
在确保戗堤顶部出露水面、满足截流施工前提下,宜尽量降低戗堤顶部出水高度。 据此原则定戗堤顶部出水高度 h1 =0.6m,故戗堤高程为:125.1+0.6=125.7m。
② 戗堤稳定坡角
Q=G·sinα T=G·cosα·tgβ
表4-2 坝址不同频率分月平均流量表
平 均 流 量 (m³/s)
月
份
7月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
频 率
P=10%

一期截流施工方案

沅水桃源水电站大坝和船闸土建及金结安装工程(合同编号:TY-TJ-C1)一期围堰截流施工方案编制:审核:审批:中国葛洲坝集团股份有限公司桃源水电站施工项目部二O一0年十一月十五日目录1 概述 (3)2导流方案规划 (7)3导流建筑物设计 (7)4截流施工进度按排 (8)5围堰截流设计及施工 (8)6施工期安全度汛 (11)一期围堰截流施工方案1 概述1.1 工程概况桃源水电站位于湖南省常德市桃源县城附近的沅水干流上,是沅水干流最末一个水电开发梯级。

桃源水电站坝址控制流域面积8.67万m2,多年平均流量2060m3/s,相应坝址下游常水位31.88m,坝址多年平均径流量650亿m3。

桃源水电站为低水头径流式电站,二等大(2)型工程,电站枢纽主要由泄洪闸、发电厂房、船闸等水工建筑物组成。

泄洪闸共25孔,孔口净宽20m,堰顶高程26.00m,左侧河道布置14孔,长度326.60m,右侧河道布置11孔,长度257.00m,闸坝顶部高程50.70m,最大坝高30.20m;通航建筑物含上下游引航道、上、下闸首、闸室等部分。

本工程采用分期导流方式,利用双洲岛作为纵向围堰,一期围右岸汊河,二期围左岸主河床。

1.2工程地质⑴一期上游围堰围堰所经右河床水下地面高程约为28m~30m,与右河槽中央部位枯水期方才显露的顶高程约35m的小洲洲尾擦肩而过。

左接双洲地面高程约为36m~42m,右接右岸阶地地面高程约为41m~43m(防洪堤堤顶高程约46m)。

枯水期水位30m时水深约2m。

河床砂卵石厚约7.4m~8.5m,多年来受人工水下开采而被扰动,属级配不良砾。

揭露围堰左岸所在双洲覆盖层厚16m~17m,上部以砂质低液限粘土为主的细粒土层厚约8m~11m,下部砂卵砾石层厚约8m;揭露右岸阶地覆盖层上部细粒土层厚约12m,结构与双洲覆盖层相似,上部细粒土层以砂质低液限粘土为主,偶含粘土质砂厚约1m~2m,属弱~微透水,下部砂卵砾石层约2m~7m,属强透水层。

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