刘云锋水利工程课程设计说明书

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导流水洞工程课程设计

导流水洞工程课程设计

导流水洞工程课程设计一、课程目标知识目标:1. 了解导流水洞工程的基本概念、原理及在水利工程中的应用。

2. 掌握导流水洞工程的设计步骤、方法和相关技术参数。

3. 熟悉导流水洞工程中涉及的水力学、土力学及工程力学知识。

技能目标:1. 能够运用所学知识分析导流水洞工程的实际问题,提出合理的解决方案。

2. 学会使用相关软件或工具进行导流水洞工程的设计和计算。

3. 培养团队协作和沟通能力,能够与他人共同完成导流水洞工程项目。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对水利工程建设的兴趣和热情,激发学生投身水利事业的意愿。

2. 增强学生的环保意识,认识到水利工程在保护水资源、防治水灾害中的重要作用。

3. 培养学生严谨、务实、创新的学习态度,提高学生的自主学习能力。

课程性质:本课程为实践性较强的课程,旨在让学生将所学理论知识运用到实际工程中,提高学生的实践能力和创新能力。

学生特点:学生具备一定的水利工程基础知识,具有较强的学习兴趣和动手能力,但缺乏实际工程经验。

教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,通过课程设计,使学生能够掌握导流水洞工程的设计方法和技能,培养学生在实际工程中解决问题的能力。

将课程目标分解为具体的学习成果,以便在教学过程中进行有效评估和指导。

二、教学内容1. 导流水洞工程基本概念:介绍导流水洞的定义、功能、分类及在水利工程中的应用。

参考教材章节:第一章 水利工程概述2. 导流水洞工程设计原理:讲解导流水洞工程的设计原理、水力学基础、土力学基础及工程力学基础。

参考教材章节:第二章 水力学基础、第三章 土力学基础、第四章 工程力学基础3. 导流水洞工程设计步骤与方法:阐述导流水洞工程的设计步骤、设计方法及相关技术参数。

参考教材章节:第五章 水工建筑物设计4. 导流水洞工程案例分析:分析典型导流水洞工程案例,了解其设计要点和施工技术。

参考教材章节:第六章 水利工程案例5. 导流水洞工程设计实践:结合实际工程背景,指导学生进行导流水洞工程设计实践,包括方案设计、计算书编写及图纸绘制。

2017年水利工程施工课程设计任务书(导流设计)

2017年水利工程施工课程设计任务书(导流设计)

《水利工程施工》课程设计任务书(水利水电工程专业)1 前言根据水利水电工程专业培养计划和《水利工程施工》教学大纲的规定,本专业的学生有一周半时间的《水利工程施工》课程设计.本课程设计的主要目的是巩固和掌握课堂所学理论知识,培养学生运用本课程的知识解决相应实际问题的能力,并使学生在水力计算、CAD绘图、设计说明书编写等方面能得到初步训练,为毕业设计和今后的工作、学习打下坚实基础.本次课程设计的主要内容是水利水电工程施工导流设计和截流设计,以下为导流设计的相应资料。

2 基本资料2。

1工程概况本水电站位于XC市某村境内,系YJ干流水电建设规划的梯级电站之一,距XC市公路里程约80km。

本工程主要任务是发电,水库正常蓄水位1330.00m,死水位1328。

00m,总库容7。

6亿m3,属日调节水库.本工程等级为一等工程,主要水工建筑物为1级,次要建筑物为3级。

电站枢纽建筑物主要由左右岸挡水坝、中孔坝段和溢流坝段(为碾压混凝土重力坝)、消力池、右岸引水发电系统组成,右岸地下厂房装机4台600MW机组,总装机容量2400MW。

工程枢纽处地形及工程布置见附图。

大坝为碾压混凝土重力坝,坝顶高程1334.00m,最低建基面高程1166m,最大坝高168。

0m,最大坝底宽153。

2m,坝顶轴线长516m;整个坝体共24个坝段,从左至右由左岸挡水坝1#~9#坝段、左中孔10#坝段、溢流坝11#~14#坝段、右中孔15#坝段和右岸挡水坝16#~24#坝段组成;溢流坝段布置5孔溢流表孔,每孔净宽15m,溢流堰顶高程1311。

00m;放空中孔孔口底高程1240。

00m,孔口尺寸5×8m;溢流坝段下游接消力池,消力池边墙为混凝土斜边墙,消力池边墙顶高程1224.0m,建基高程分别为1166.0m、1180.0m,底板高程为1188。

0m,消力池长145m。

2。

4地质条件本水电站枢纽区属高山峡谷地形,坝址区河道由上游至下游从S75o E逐渐变为EW向,河谷呈基本对称的“V”型河谷,临江坡高大于700m,左岸坡度40o~45o,局部段达50°~55°,右岸坡度35o~45o,50º~60º。

(完整word版)水利水电工程施工课程设计(word文档良心出品)

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松涛水利工程施工总进度网络计划编制0 绪论0.1课程设计目的:在巩固所学基础知识和专业知识的前提下, 运用现代组织管理工具——网络计划技术, 对松涛水利枢纽的施工进度进行安排, 从而进一步了解水利水电工程各项目之间的项目关系, 综合掌握水利水电工程施工的全貌, 培养统筹全局的观念, 为今后的施工组织设计工作打下良好的基础。

0.2课程设计的任务:编制松涛水利枢纽工程施工总进度网络计划1.基本资料1.1工程概况:松涛水利枢纽位于柳河干流上的松涛峡, 系一级建筑物, 由河床混凝土重力坝、溢洪道、右岸土坝和坝后厂房等部分组成。

枢纽主要任务是发电, 装机容量3╳15=45万Kw, 单机容量15万Kw。

发电最低水位500m, 相应库容19.5亿m3。

枢纽右岸适当位置布置防空洞, 可满足封孔蓄水期对下游洪水100 m3/s流量的要求。

枢纽各组成建筑物的工程量见表1。

表1 主要水工建筑物的组成和工程量表1.2枢纽地形坝址距下游的松州市河道长约100 km, 直线距离约50 km, 坝址附近皆为高山峡谷地区。

松涛峡长约12 km, 上下游均有比较平坦的山间盆地, 可作为施工场地。

坝址位于峡谷尾部, 距峡谷出口约1.7 km, 坝区河床两岸山坡陡峻, 成V字型。

左岸坡度450~800, 陡缓相见;右岸坡度600~850, 两岸山体均为黄土覆盖。

坝址河床高程一般为410m, 河面宽50~60m, 深化区偏右岸, 最深约10m。

坝址左岸山峰起伏, 高出河面约150m以上。

右岸坝头附近为一狭小丘陵阶地, 高出河面约110m左右。

与坝区阶地相连的就是地形平坦、面积宽阔的李家台四级阶地, 高程约560~580m。

自峡谷出口起, 两岸地势逐渐开阔, 呈狭长二级阶地, 高程约430~440m, 沿柳河右岸距坝址约8km的旧镇, 附近有宽阔平坦二级阶地。

坝内河谷两岸有很多冲沟, 左岸主要有坝址下游200m处的滑沟;右岸主要有坝址上游150m处的红柳沟, 下游的刘家沟、金沟和银沟等。

水利工程施工课程设计

水利工程施工课程设计

水利工程施工课程设计1、课程设计目的和要求1.1 课程设计的目的〔1〕稳固水利水电工程施工课程的相关理论知识。

〔2〕强化学生运用所学专业知识分析和解决工程施工实际问题的能力。

〔3〕进一步培养学生的计算、绘图能力及使用设计标准、设计手册、定额、设计图集、参考资料等根本资料编写技术报告的能力。

〔4〕培养学生掌握施工组织设计有关内容的设计方法与编制步骤。

1.2 课程设计的要求〔1〕能根据设计任务书的要求,利用所给的根本资料,认真独立地完成设计任务。

〔2〕独立思考,敢于创新。

〔3〕报告书应简明扼要,逻辑性强,结论准确,计算正确;方案有较全面的分析论证且具备良好的技术经济效益。

〔4〕设计成果均装入档案袋,并注明班级、姓名、学号及资料清单,然后上交。

第 1 页共 12 页2、设计题目2.1 工程概况S.T工程枢纽属一级建筑物,由河床混凝土重力坝、溢洪道、右岸土坝和坝后厂房等局部组成。

坝址上下游均有砂石材料,特别是坝址下游砂石藏量丰富,开采运输比拟方便,质量一般符合工程要求。

2.1.1混凝土工程量及工期要求〔1〕C15混凝土 (每位同学学号的最后两位数都不为零时采用学号数的最后两位加8,否那么采用93.4)?104m3,埋石率5%。

〔2〕C20混凝土〔假设学号的倒数第二位数为零时,采用学号数的最后一位数,否那么采用12.6〕?104m3〔3〕总工期20个月,在开工后的8个月内应完成混凝土总量的30%~40%,15个月内应完成总量的80%~90%,剩余的在后5个月内完成。

2.1.2混凝土的配合比表1 混凝土配合比混凝土水灰比等级 C15 C20 0.64 0.56 〔%〕 21.3 20.4 水 107.5 108 水泥 167 193 砂 463 441 小石 427 431 中石 427 431 大石 428 432 特大石 427 432 含砂率1m3混凝土中各材料的需要量〔kg/m3〕 2.1.3料场的根本情况表2 砾石料场天然级配及物理性质粒径(mm) 自然料场名称含量(%) 明坝四20 级阶地旧镇滩 19 10.4 11.7 19.3 27.6 12 1.87 2.75 8.79 32 18.7 21.8 21.8 15.7 2 1.81 2.72 7.66 33.4 150 密度密度t/m 数 (%) 3粒度模空隙率(t/m3) 第 2 页共 12 页平谷滩 20 13.6 12.4 14.3 21.7 18 1.92 2.74 8.49 29.9 2.1.4各砂料场的粒径组成及主要物理性质表3 各料场根本特性面积料场位置及地形 (km) 明坝右岸坝址下26.8 四级游1.2km有2阶地条大冲沟流出右岸坝址下旧镇滩游6.9km滩石平坦有水渠与阶地相隔右岸坝址下平谷滩游9km滩道路略有起伏,0.13 410-415 覆盖薄,有水渠通过富家右岸坝址下沟游10km山沟孙里,河口为冲家积滩,沟壁黄沟土覆盖,沟中老平时无水虎沟 0.05 7.0 390 460-480 〈2.0 200 平时为干沟 0.3 3.5 715 0.18 5.5 708 0.24 410-416 0.25 7.5 1803 0.13 550-570 平均 14 2900 雨季有小泉砂岩接触带 (m) (m) (m) 高程覆盖层厚有效层厚储量(10m) 33洪水及地下水情况砾石层与红第 3 页共 12 页2.1.5各砾石料场的粒径组成及主要物理性质表4 各砂料场的颗粒组成与物理性质粒径料场平均粒径mm 自然度密度t/m名0.15 ~0.3 ~0.6 ~1.2 ~2.5 ~5.0 5.0 称含量(%) 富家沟与孙家沟老虎沟宛家沟 9.8 14.7 9.1 11.9 14.7 9.8 30 0.34 1.98 2.7 2.35 25.8 8.8 12 9.6 15.2 20 14.4 20 0.40 1.96 2.7 2.73 26.6 8.8 8.8 8 14.4 20.8 19.2 20 0.46 1.57 2.7 3.12 41.9 t/m 33密空隙粒度率模数 % 2.1.6辅助工程砂砾石净料需要量表5辅助工程砂砾石净料需要量〔不包括损失〕 104t/20月砂 2.31 小石 1.60 中石 1.65 大石 2.55 特大石 2.03 2.1.7各级砂石料的含量表6各级砂石料的含量〔破碎机械为CM-11A型,破碎后的如下〔%〕〕砂 4 小石 14 中石 15 大石 40 特大石 27 第 4 页共 12 页2.2 课程设计要求1.进行料场规划,选择主料场和备用料场2.混凝土工程施工进度安排,各时段的混凝土浇筑量和砂石料净需量计算3.砂石开采量计算4.进行方案比拟:一种方案是减少开采量,利用超径石破碎补充短缺粒径砂石量;另一种方案是以最大开采量控制。

水利水电规划课程设计说明书57页word文档

水利水电规划课程设计说明书57页word文档

《水利水电规划》大作业目录一、作业任务 (3)二、设计年径流及其年分配 (3)1、设计年年径流的计算 (3)2、设计年内分配 (4)三、水库死水位与正常蓄水位的选择 (5)1、死水位的选择 (5)2、兴利库容计算 (5)3、正常蓄水位的选择 (6)四、装机容量及多年平均发电量 (6)1、代表年的水能计算 (6)五、设计洪水过程线的推求 (14)1、设计洪峰及洪量计算 (14)2、设计洪水过程线的推求 (14)六、水库防洪特征水位及坝顶高程的计算 (23)1、调洪规则及起调水位 (23)2、防洪高水位计算 (23)3、设计洪水位计算 (24)4、校核洪水位计算 (24)5、坝顶高程选择 (24)七、结论 (30)一、作业任务在太湖流域的西苕溪支流西溪上,拟修建一水库,因而要进行水库规划的水文水利计算,其具体任务是:1.设计年径流及其年内分配。

2.选择水库死水位。

3.选择正常蓄水位。

4.计算保证出力和多年平均发电量。

5.选择水电站装机容量。

6.推求各种洪水特征水位和确定大坝高程。

二、设计年径流及其年分配1、设计年年径流的计算①对流量资料进行处理,进行年径流量频率计算。

②绘制年径流频率曲线(见图1),由所得频率曲线得到标准频率对应的设计值,(见表1)。

由表查出频率为20%、50%、80%的丰、平、枯年份的年径流量,即为设计年径流量。

有如下结果:当P=20%时,得丰水年年径流量为23.619m3/s;当P=50%时,得平水年年径流量为19.034m3/s;当P=80%时,得枯水年年径流量为15.264m3/s。

图1 年径流频率曲线2、设计年内分配①典型年的选择:根据典型年的选择原则可选择典型年。

选择过程如下:图2 枯水年选择图3 丰水年选择图4 平水年选择由上可以选择出典型枯水年为1979年,典型丰水年为1993年,典型平水年为1984年。

对丰、平、枯年份个月份按流量进行缩放可得设计年各月分配表(见表)。

水利工程施工课程设计

水利工程施工课程设计

⽔利⼯程施⼯课程设计前⾔部分⼀.课程设计的⽬的:通过课程设计,使学⽣将在课堂所学的知识融会贯通,提⾼学⽣提出问题、分析问题并解决问题的能⼒。

通过课程设计,培养学⽣利⽤所学知识,独⽴⼯作、创造性的⼯作的能⼒。

通过课程设计,使学⽣熟悉现⾏⽔利⽔电⼯程建设项⽬实施的基本程序、基本规则和项⽬设计的基本要求与基本内容。

通过课程设计培养学⽣应⽤技术规范与规程、查阅⽂献资料、体会协作共事的能⼒。

⼆.课程设计的意义:课程设计是对⽔利⽔电⼯程专业的学⽣实现培养⽬标的综合性教学实践环节,学⽣必须按照本任务的要求独⽴完成设计任务。

通过课程设计升华课程所学的知识,培养⼯程实践能⼒,激发学⽣的创新潜能。

三.设计范围:本次课程设计只要求学⽣进⾏倒流施⼯的设计,不要求⼤坝的布置和引⽔发电隧洞的设计。

四.应达到的技术要求:要求确定导流施⼯的设计流量、确定出导流标准、并设计出导流建筑物的各个尺⼨和⾼程、进⾏倒流施⼯的布置。

本论部分⼀.课程设计任务:1.根据所给地形、地质及⽔⽂资料,根据所给出的枢纽设计,依据现⾏规范选择导流⽅式,确定导流标准,计算导流设计流量,进⾏导流布置。

2.设计导流建筑物。

⼆.课程设计资料:1.社坞坑电站经济流量表。

2.⼚址⽔位流量表。

3.电站⼯程特性表。

4.历年逐⽉降⽔表。

5.流量历时频率曲线。

6.上中下坝逐⽉径流表。

7.社坞坑可研总报告。

8.社坞坑⽔电站中坝址设计洪⽔过程线表。

9.中坝⽔位流量表。

10.⼚区布置平⾯图。

11.发电洞平⾯图。

12.发电洞纵剖⾯。

13.社污坑⼚房布置。

14.社坞坑隧洞图。

15.社坞坑中坝。

16.枢纽布置图。

17.调洪演算丰⽔期、枯⽔期、较枯⽔期、平⽔期相关资料。

18.社污坑坝址地形图。

三.选择导流⽅式:导流⽅式1.全段围堰导流法:河床主体⼯程上下游各建⼀道断流围堰,将施⼯期间的全部来⽔拦蓄于上游河道中,并在围堰上游修隧洞将⽔流直接导⼊下游河段中。

如下图所⽰:图表 1导流⽅式2.分段围堰导流法:⽤围堰将主体⼯程分为前后两期进⾏施⼯,利⽤束窄明渠进⾏导流;后期将前期横向围堰拆除,保留纵向围堰并在其基础上修建后期横向围堰与之相接,构成后期围堰,⽽使⽤前期所建主体⼯程的坝⾝泄⽔孔进⾏导流。

(水工专业)水利水电工程施工组织课程设计指导书及参考说明书3说课讲解

(水工专业)水利水电工程施工组织课程设计指导书及参考说明书3说课讲解

水利水电工程施工组织课程设计任务书、指导书(供水工专业使用)四川水利职业技术学院水利工程系施工教研室第一部分课程设计任务书一、课程设计的目的水利水电工程施工组织课程设计是水工专业重要的实践性教学环节之一。

通过该课程设计的训练,巩固课堂所学的知识,加深对施工导流、主要建筑物施工程序和施工方法、施工组织的特点、施工组织方法等基本知识的理解,为学生今后参与施工组织设计工作奠定一定的基础。

二、课程设计的内容要求(1)根据工程条件,选择导流标准,划分导流时段,确定导流流量;(2)拟定导流方案与程序,进行导流布置,进行导流建筑物设计,计算导流建筑物工程量。

(3)确定导流建筑物施工方法和截流施工方法,选择基坑排水措施,确定围堰拆除方法。

(4)进行施工临时设施布置。

三、课程设计成果要求1、施工组织设计说明书一份要求用图表和文字正确表达设计的依据、方法、意图和成果,文字叙述简练,字迹工整,段句分明。

参考:第一节基本资料第二节施工导流一、导流标准及导流时段二、导流方案及程序三、导流建筑物设计四、截流施工五、导流建筑物施工六、围堰拆除七、基坑排水第三节施工总布置2、施工总平面布置图一张(A3),导流建筑物断面图一张(A4),可手绘图,也可CAD绘图。

四、时间安排本课程设计按计划安排为2周(18周周二晚7点交),为了确保任务完成,建议同学合理安排,前紧后松,下表是时间计划表,供参考。

五、考核办法为了保证工作质量,充分体现学生的动手能力,其成绩分两部分组成,一部分为平时表现(包括态度、提问水平、考勤等)30%,另一部分为设计成果(包括成果的正确性、完整性、思路是否清晰等)占70%。

第二部分课程设计指导书工程基本资料本水电站位于天全河干流干溪坡尾水段,距天全县城约5km,上接干溪坡水电站尾水,下与禁门关水电站正常蓄水位相衔接。

本水电站采用河床式开发,电站坝(厂)址控制流域面积为1390km2。

该电站为单一径流、河床式电站,设计引用流量85m3/s,设计工作水头7.5m。

《水利工程施工》课程设计计算说明书

《水利工程施工》课程设计计算说明书

流量Q(m3/s)
图 4 导流下泄流量和龙口流量与上游水位关系图 由上表 3 可得落差与导流洞下泄流量和落差与龙口流量关系图 5
水 5.00 位 4.00 Z(m)
3.00 Z——Qd 2.00 1.00 0.00 0 100 200 300 Z——Q
流量Q(m3/s)
400
图5
落差与导流洞下泄流量和龙口流量关系图
2
2 截流水力计算
已知上游水位泄流量关系, 上游水位减去河床高程即可得上游水深, ▽H 上=Z 上-951, 上下游落差 Z=▽H 上-▽H 下,继而可得出落差与泄流量之间的关系。一般情况下合龙中 戗堤设计流量 Q0 由四部分组成,即 Q0=Q+Qd+Qs+Qac 式中 Q——龙口流量 Qd——导流洞分流量 Qs——戗堤渗透流量 Qac——上游河槽中的调蓄流量 其中上游河槽中的调蓄流量 Qac 和戗堤渗透流量 Qs 可以忽略不计, 即 Q0=Q+Qd 由 Q0=Q+Qd 可得到落差 Z 与龙口流量 Q 之间的关系表如表 3。
由图 3 和图 4 可知,随着落差的增大,导流隧洞分流量是逐渐增大的,直到增大到 设计流量, 而龙口流量是逐渐减小的直到最后落差最大时龙口流量降为 0 但龙口流量和 导流洞分流量之和始终保持不变均为设计流量。
3.1 计算龙口流量
龙口泄水能力计算按照宽顶堰公式计算 水流通过束窄河床,其进口由于竖向收缩(有坎)或横向收缩(无坎)而形成宽顶 堰流时,视其出流是否淹没,分别按下式计算其泄流能力 Q。
4
1.5 龙口泄流能力按宽顶堰公式计算: Q mB 2 g H 0

式中 B ——龙口平均过水宽度; H0 ——龙口上游水头; 断面形状判断完需要判断是否为淹没流。
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水利工程施工组织课程设计水利工程施工课程设计说明书任课老师:李俊宏周兰庭班级:农水(1)班姓名:刘云锋学号:09160101302013.01.17第一章工程说明1.1 工程概况某泵站工程为南水北调东线工程淮阴梯级站的单项工程,设计流量为100 m³/s,该泵站作为第三梯级抽水站的组成部分,位于江苏省淮安市清浦区和平镇的淮阴一站南侧,与淮阴一站并列布置,如图1所示。

拟建区北距淮安市区约30公里,南与洪泽县城高涧镇相距约10公里,西临淮沭新河二河段,原205国道与二河东堤共用。

工程建成后,使淮阴站入洪泽湖水量达300m³/s,通过河网和已建水利工程的联合运行调度,可实现向北调水的近期目标,同时提高供水区范围内的灌溉保证率、改善水环境,并提高输水河道航运保证率。

图1:拟建站地理位置图泵站工程包括:泵站及其引河、下游清污机桥、上游挡洪闸(设计流量260m³/s),110kV/10kV、110kV/6kV室内变电所及管理设施。

泵站部分引河和挡洪闸工程、变电所工程、管理所及附属设施已先期实施完成。

本次设计的主要内容是泵站工程,包括站身及其上下游连接段、下游清污机桥、部分引河及堤防、机电设备安装等工程。

拟建站中心线与一站中心线相距156m,泵站上下游引河轴线呈2°交角,泵站中心与站下清污机桥中心相距250m,与挡洪闸相距576m。

引河开挖方量共约100万m³,开挖坡度可取2.0~2.5。

设计泵站上游引河堤顶高程为15.50m,河底高程为5.00m,堤顶设置10.00m宽平台,填筑坡度不大于15°(可取为15°) ;站下引河堤顶高程14.20m,河底高程为5.00m,堤顶设置10.00m宽平台,填筑坡度不大于15°(可取为15°),上下游引河设计开挖高程同站塘,见站身纵剖面图。

(填筑方量约11万m³,引河开挖方量约为50万方)泵型采用四台直径3.2m的直联贯流泵(型号HP1-3200.340),泵站结构采用整体块基型结构,站身进出水流道布置于站身底板范围内,采用平直管进出水流道,快速闸门断流,油压启闭机启闭闸门。

底板顶面高程2.3m,叶轮中心安装高程4.40m。

站身底板顺水流向总长为37.20m,垂直水流向考虑四台机组布置总长54.82m(为了调整侧向不均匀系数,底板每边各悬挑1.6m),在垂直水流向居中设一条沉降缝将底板分为两块,每块底板平面尺寸为37.20m×27.31m。

站身上游侧出水流道顶部布置上游工作桥和站区交通桥(站区主通道),站身下游侧布置检修闸门工作桥。

站身中间段自下而上依次为进出水流道层、辅机层、主厂房层,主厂房内布置主钩750KN、付钩100KN桥机。

在主厂房南侧布置检修间,北侧布置控制楼。

下游检修闸门采用主厂房柱上的电动葫芦起吊,上游油压启闭机和闸门检修采用汽车吊启闭。

下游清污机桥采用整底板开敞式结构,总长109.8m。

共13孔,每孔净宽6m,其中7孔布置于河槽底宽范围,居中布置,其余6孔顺坡布置。

中间9孔布置回转式清污机,两侧边孔布置固定拦污栅。

污物通过皮带输送机送至堤侧,再由汽车转运。

1.2 施工条件1.2.1施工工期主体工程工期暂定为1年半,工程计划在2016年上半年完成工程的筹备工作,10-11月份完成泵站主体招标工作,2016年7月初开工建设,至2017年7月底具备机泵安装条件,土建工程至2017年底完工,泵站工程工期约18个月。

1.2.2站址地形、地质及当地材料场地区在大地构造上位于扬子准地台苏北坳陷区洪泽湖——盐城坳陷的西部,下伏下第三系三垛组灰绿、棕红、棕灰色泥、砂岩构成的基岩,上覆150m左右厚的上第三系土黄、棕黄、灰绿、紫灰等杂色泥砂岩(土)和100m左右厚的第四系灰黄、棕黄色松散土层。

工程区自新第三纪以来的新构运动,表现为缓慢地上下振荡运动,区域地质稳定性较好。

站址处地震基本烈度为Ⅶ度。

站址处土质以砂壤土、砂性粘土互夹,地基土第1-2、3、5层砂性粘土,可作为工程的天然基础,因站址紧邻二河、苏北灌溉总渠,地基土富含地下水,且为承压水,承压水头较大。

1.2.3主要水文及水系场地区西北侧有洪泽湖、二河、东南侧有苏北灌溉总渠,东北侧有入海水道。

淮河来水一部分出高良涧闸经苏北灌溉总渠入黄海,一部分通过二河排入淮沭新河,一部分通过二河新泄洪闸经入海水道排入黄海。

区内灌溉水源主要是通过二河、灌溉总渠、大(里)运河引用洪泽湖蓄水灌溉,在洪泽湖水源紧张时,通过江都站抽取江水北送予以补充。

南水北调江苏省境内一期工程洪泽湖蓄水位抬至13.50m,洪泽湖在调水期的北调控制水位为11.90~12.50 m。

泵站特征水位如下:引水渠口总渠100年一遇设计洪水位11.46m,校核洪水位12.00m。

设计水位9.00m。

最低运行水位8.50m,最高运行水位9.50m,平均水位9.00m。

出水渠口二河100年一遇设计洪水位15.40m,300年一遇校核洪水位16.43m。

设计水位13.0m,最高运行水位13.50m,最低运行水位10.50m,平均水位11.78m。

站下设计水位8.82 m,最低运行水位8.32m,最高运行水位9.32m,平均水位8.82m。

站上设计水位13.10m,最低运行水位10.50m,最高运行水位13.60m,平均水位11.88m。

设计特征扬程:设计净扬程4.28m,最大净扬程为4.78m,平均扬程3.06m。

上游二河施工期最高运行水位13.50 m;下游总渠设计水位11.46m。

1.2.4土方平衡计算、施工力量及施工设备泵站工程总土方量约172万m³,主要采用机械施工。

包括上下游引河堤防填筑、导流河开挖、下游引河与苏北灌溉总渠连接处水下方、上游引河入二河口处水下方施工清除。

站塘开挖的土方要弃置场外,待建站上、下游引河开挖土方主要用于站身及大堤填筑;其它土方本着就近挖填的原则,回填不足土方从场外取土区取土。

站塘土方开挖约21.5万方,机械开挖20.6万方,人工开挖1.9万方。

上、下游引河开挖土方约100万方。

上下游围堰水下方约17万方,计划3个月完成,需200m3/h绞吸式挖泥机船两艘。

技术设备限在施工单位已有的设备中选用,数量不限,三材由国家统一分配。

1.2.5混凝土工程本次混凝土工程设计主要是泵站站身。

混凝土工程施工包括所有混凝土、钢筋混凝土、混凝土预制构件等的浇筑养护,主要为:泵站站身及其上部结构、上、下游翼墙、上、下游护坦、上、下游引河护坡、下游清污机桥、厂房、控制楼及道路、室外地坪、室外电缆沟、室外排水沟等永久工程建筑物的混凝土、钢筋混凝土工程,本设计施工以泵站站身及其上部结构混凝土浇筑为主线进行,其他部分混凝土浇筑可以作为次要路线与其同时进行,共有混凝土25279.67m3。

将泵站站身混凝土浇筑方量分为四部分:泵站底板浇筑,水泵层混凝土浇筑,辅机层混凝土浇筑,泵房上部结构浇筑。

根据站身纵剖面图、站身横剖面图、站身集水井层平面图、站身进出水流道层平面图、站身辅机层平面图、站身主厂房层平面图确定各层的混凝土总方量及选择合适的施工机械及浇注方案进行浇注。

1.2.6施工导截流本次泵站工程施工期间,挡洪闸已建成,淮阴一站已恢复正常运行,不需要施工导流。

1.2.7施工总平面布置泵站施工工场根据工程区的场地条件和工程进度要求,施工场地分为:建设管理用地区、监理单位用地区、施工单位用地区;施工单位用地区分为生产区、生活区和现场办公区。

建设、监理用地区拟布置在现越闸翻水站的办公区,沿苏北灌溉总渠北堤布置。

利用现有站的办公用房。

施工单位生产区拟沿总渠北堤布置,生活区、办公区布置在一站上游引河北侧。

生活区建筑包括食堂、宿舍及服务设施;生产区主要的临时设施包括(供参考):临时码头一座、砼拌和楼一座(或砼搅拌车)、水泥c堆场1~2个、石料堆场1~2个、砂料堆场1~2个、水塔1~2座、钢筋堆场1个、钢筋加工厂1个、模板加工厂1个、木材加工厂1个、供电设备1~2个、砼小构件预制场1个、临时土方堆场2个、机械设备临时停放场地1~2个、机修车间1个、仓库与备用仓库各1个、办公楼1个、指挥中心1个、供水系统1个(根据流量配合输水管)、消防中心1个、弃土堆场1个。

说明:(1)当采用散装混凝土时采用混凝土拌和楼,拌和后采用运输机械进行混凝土运输;如果采用商品混凝土,则采用混凝土搅拌车将混凝土运输至场地内,采用垂直运输机械将混凝土运输至待浇注部位进行浇注。

采用散装混凝土或采用商品混凝土应根据经济技术比较后分析得出。

当布置拌和楼时,拌和楼应靠近混凝土浇注部位布置,以减轻运输的负担。

拌和楼(或混凝土搅拌车)数量的确定应由最大浇注强度确定(最大浇注强度决定最大运输强度,最大运输强度决定最大拌和强度),同时由最大浇注强度确定拌和楼的占地面积;(2)水泥堆场、石料堆场、砂料堆场的面积由浇注混凝土总方量计算确定,同时堆场应靠近拌和设施和浇注部位布置,以减少运输强度;(3)塔机位置根据所选塔机型号所对应的有效工作半径所能覆盖范围确定;(4) 钢筋堆场、钢筋加工厂、模板加工厂、木材加工厂、供电设备应联合布置,可一起布置在待浇注部位附近,便于运输同时方便供电设备为加工设备供电;(5)办公楼和指挥中心与其他场地交通布置便捷,同时指挥中心布置应在混凝土浇注部位旁;(6)供水系统布置在灌溉总渠南侧,可从灌溉总渠取水,并根据场地生产用水与生活用水总量确定输水流量,消防用水可计入生产用水量中,消防中心用水可直接从供水系统中取水,不需要独立设置输水管路;(7)由于开挖量大于回填量,故设置弃土堆场,其与开挖基坑距离要求在2km以上。

场区交通:初步计划场区内交通沿主站身呈环形布置。

主要进场道路有三条,一条沿挡洪闸上游围堰堤顶公路桥向南至砼生产场地区,一条过一站交通桥至施工区,另一条经下游原一站引水涵洞至施工场区。

利用现有越闸翻水站进站路,作为建设、监理和施工单位办公区的对外道路。

第二章工日分析2.1 有效工日计算方法及原理工日分析是计算施工强度和论证施工进度的依据。

如已论证施工强度过大而工期不能改变,可以采用雨季或冬夏季施工措施,增加施工天数,减小施工强度,以保证计划实现。

工日分析按下式进行:月有效工日=日历天数-因雨雪、气温不能施工天数-其它原因停工天数其中其它原因停工天数,本设计不计入。

2.2 基本设计资料(1) 站区各种降雨天数统计表(表3);(2) 站区各种气温天数统计表(表4);(3) 法定假日:5.1、5.2、5.3、10.1、10.2、10.3、1.1、春节及星期六、星期天;(4) 各种工作因雨、气温停工标准见表1和表2。

3、本枢纽主要工程各月的有效工日计算按表5进行。

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