芭蕉河面板堆石坝工程施工组织设计方案
芭蕉河一级水电站施工组织设计

毕业设计芭蕉河一级水电站施工组织设计院系:工程学院专业:水利水电建筑工程班级:水利水电建筑工程3班学号:姓名:指导教师:云南经济管理职业学院毕业设计(论文)开题报告云南经济管理职业学院毕业设计(论文)原创性及知识产权声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文)是本人在指导教师的指导下取得的成果。
对本设计(论文)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。
因本设计(论文)引起的法律结果完全由本人承担。
特此声明毕业设计(论文)作者签名:作者专业:作者学号:年月日目录一、施工条件 (1)(一)对外交通 (1)(二)工程条件 (1)二、水文气象条件 (3)(一)水文条件 (3)(二)气象条件 (3)(三) 地形地质条件 (4)(四)外来物资供应、水电和施工通讯条件 (4)(五)天然建筑材料 (4)三、施工导流 (6)(一)倒流标准和导流时段 (6)(二)导流方案的选择 (7)四、施工程序安排 (9)(一)方案一 (9)(二)方案二 (9)(三)具体施工程序安排 (11)(四)导流隧洞施工 (16)五、截流与基坑排水 (17)(一)截流 (17)(二)坝基排水 (17)(三)下闸蓄水措施 (17)(四)料场开采 (18)六、主体工程施工 (19)(一)基坑开挖 (19)(二)大坝填筑 (19)(三)混凝土浇筑 (20)(四)引水隧洞施工 (21)七、施工工厂设施 (22)(一)砂石加工系统 (22)(二)混凝土拌合系统 (23)八、施工总体布置 (25)(一)布置条件和原则 (25)(二)施工房建 (25)(三)施工总进度 (26)(四)施工强度和劳动力 (28)参考文献 (32)致谢 (33)一、施工条件(一)对外交通芭蕉河一级水电站位于湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县境内的芭蕉河上,县城容美镇经北佳镇至坝址上游芭蕉坡现有公路里程38km,其中县城至两河口13km为省级公路,两河口至北佳镇19km为县乡级公路,北佳镇至坝址上游芭蕉坡6km为乡村简易公路。
面板堆石坝施工组织设计

###水电站位于青海省东北部的门源县燕麦图呼乡和祁连县皇城乡的交界处,地处大通河上游末段,公路里程经青石嘴(50km)-达坂山-大通县-西宁市约186km。
电站开发方式为混合式,电站主要任务是发电,水库正常蓄水位3201.50m,最大坝高121.5m,总库容7.33亿m3,最大发电水头113.5m,总装机容量87MW,保证出力16.61MW,多年平均发电量3.106亿KW·h。
本工程主要建筑物由混凝土面板堆石坝、右岸溢洪道、左岸放空泄洪洞、左岸引水发电洞、发电厂房、升压站组成。
工程规模为二等大(2)型,大坝为1级建筑物,泄水建筑物、引水发电洞及厂房均为2级筑物。
###水电站施工采用围堰一次断流,导流洞过水的导流方式;汛期由坝体挡水、左岸导流洞过水;水库初期蓄水后至工程竣工前,选用坝体挡水、永久泄水建筑物过水的导流方式。
混凝土面板堆石坝坝轴线方位为SE145°,坝顶长度为408.3m,坝顶宽度为10.0m,最大坝高121.5m,大坝上游坝坡1:1.55,下游面设置三条宽3m的水平马道,一级马道以上坡比为1:1.6,一级马道以下坡比为1:1.55。
坝顶设有高度为3.3m的防浪墙与面板相接,坝顶高程3204.60m,防浪墙顶高程3205.80m。
面板顶端厚度0.3m,底部最大厚度0.65m,为不等厚面板,面板间设垂直缝;面板与趾板间设周边缝;坝顶防浪墙与面板间设伸缩缝。
坝体自上游至下游分别为碎石土盖重(1B)、上游铺盖(1A)、面板(F)、垫层区(2A)、周边缝处特殊垫层区(2B)、主堆砂砾料区(3B1)、主堆砂砾料区(3B2)、排水区(3F)以及下游坝面砌块石护坡(3D)。
坝体填筑总量507万m3。
###水电站大坝、泄水、发电引水建筑物按500年一遇洪水设计,5000年一遇洪水校核,洪峰流量分别为1810m3/s和2340m3/s;导流设计洪水标准为10年一遇,相应洪峰流量为877m3/s。
XXX面板堆石坝水库施工组织设计(初步)

目录1 施工组织设计简介2 施工方案与技术措施3 质量保证体系及措施4安全保证体系及措施5 环境保护、水土保持措施6 工程进度计划与措施7 资源配置计划施工组织设计简介工程概况工程概况XXX水库位于SS县甘溪乡境内,水库正常蓄水位为722.5m,死水位为701m,水库设计洪水位724.13m(P=3.33%),校核洪水位为724.69m(P=0.33%);水库总库容为81万m³,正常蓄水位相应库容为67.2万m³,死库容为2.2万m³,兴利库容65万m³。
水库工程规模为小(2)型,工程等别为Ⅴ等。
本项目大坝枢纽工程(含大坝枢纽建安工程、临时工程、大坝监测及水情、水保工程、环境工程、供水区管道及配套物工程)。
对外交通本工程对外交通运输采用公路运输,水库坝址距306省道8km、距SS县城区40km、距凯里市区226km,306省道到水库坝址区已通乡村公路。
工程施工场地条件水库坝址处上下游河谷宽敞,两岸山体偏缓,河谷形态为两岸不对称“U”型结构。
坝址两岸地形偏缓,左、右岸700m高程以下地形平缓,现多为呈阶梯状分布的耕地。
700m高程以上为斜坡地形,基岩多裸露。
两岸岩层走向与河流流向近一致,为走向河谷。
两岸均为顺向坡。
水库坝址下游50m以外河谷宽阔,两岸地形平缓,水库大坝施工期间的砂石料加工系统、混凝土拌合系统、施工辅助企业、施工营地等可在坝址下游两岸的平缓台地中集中布置,距坝址100~600m。
本工程施工的特点、难点和重点我们充分认识到XXX水库大坝工程的重要性,通过各种渠道了解和反复认真的阅读、理解招标文件,我们认为本合同项目有以下特点和施工重点和难点:(1)工程场内交通主干线进场后需迅速形成,但在施工前期,施工临时道路形成难度较大,且在开工后需在4个半月内使导流兼取水洞具备过流条件,导流洞能否按期施工完成,直接关系到截流施工能否按期进行,否则将会影响到节点工期按期实现,对总工期造成延误,因此,尽早形成临时施工道路在4个半月内导流洞能否按期具备过流条件是本工程的难点;(2)本合同工程开挖项目较多,包括大坝开挖、导流洞及放水洞开挖、溢洪道开挖、场内公路路基开挖及料场开挖等,且开挖时段较为集中,除料场开挖外,都处于工程施工前期,导致前期土石开挖设备投入多,如何科学合理的配置、协调使用土石方设备,并在短期内组织进场,提高设备使用效率是本工程开挖专业的一个重点和难点。
面板堆石坝上游铺盖及盖重施工方案

大坝上游铺盖及盖重填筑施工方案一、概述**省**县**水库工程挡水建筑物为混凝土面板堆石坝,坝址位于**河与**河汇口上游l.0km处河段上,距新屯约4km,距**县城约12km。
坝顶高程796.500m,河床趾板建基面高程722.000m,最大坝高74.5m,坝顶长354.00m。
大坝上游钢筋砼面板坝坡选用1:1.5,相应坡角33. 690°;下游采用变坡,变坡点高程770.0m,上半段坝坡选用1:1.5,下半段坝坡选用1:1.4,并在坝面设8.5m宽“之”字形上坝公路,故下游坝坡平均坡度为1:1.66,相应坡角为31. 056°。
大坝面板上游面745.5m高程以下设计为粉煤灰和粘土铺盖及石渣盖重。
图1 坝前铺盖及盖重标准断面结构图铺盖及盖重自上游至下游依次为上游盖重1B区、粘土铺盖1A区、粉煤灰铺盖1A1区。
(见图1)⑴上游盖重1B区上游盖重1B区位于粘土铺盖上游,顶部高程为745.5m,顶部水平宽度为4m,上游面坡比为1:2.5。
⑵粘土铺盖1A区粘土铺盖位于上游盖重1B区下游,顶高程为745.50m,顶部水平宽度3.5m,上游坡比1∶1.6。
⑶粉煤灰铺盖区粉煤灰铺盖位于粘土铺盖1A区下游,顶高程为745m,水平厚度0.5m,上游坡比1:1.5。
铺盖及盖重填筑分区料填筑量见表1-1。
表1-1 坝体填筑主要工程量表二、编制依据(1)**水库工程招投标文件;(2)《混凝土面板堆石坝结构设计图》;(3)《砼面板堆石坝施工规范》DL/T 5128-2009;(4)类似工程施工经验及其它相关施工规程规范。
三、填筑料源根据规划和土石方调配平衡,上游盖重料选用上游围堰及新屯弃渣场回采的石渣料,上游围堰距大坝不足200m,新屯弃渣场距坝址约3.5km,优先选用上游围堰石渣料。
上游粘土铺盖料,初步设计中选取甘河沟土料场作为料源地,但在大坝主体填筑准备阶段,经对甘河沟料场的试采,发现此处石料、土料不能满足工程需要,因此将石料场变更为现里谷沟石料厂,而此处无合适土料料源。
砼面板堆石坝填筑施工方案

砼面板堆石坝填筑施工方案一、施工准备在施工前,需完成以下准备工作:场地清理:清除施工区域内的杂物、树木、杂草等,确保施工场地整洁。
基础处理:对基础进行必要的处理,确保坝基的稳定性和承载能力。
施工材料准备:根据施工需要,提前采购并储备足够的石料、水泥、砂等建筑材料。
施工机械准备:配备必要的施工机械,如挖掘机、装载机、自卸车、压路机等。
施工组织:编制详细的施工组织设计,明确人员分工、施工进度等。
二、坝体分区与材料根据坝体的设计要求,将坝体划分为不同的区域,并明确各区域的材料要求。
一般来说,堆石坝可分为垫层区、过渡区、主堆石区等。
不同区域所需的石料粒径、强度等要求不同,需严格按照设计要求进行选材。
三、铺料方法与层厚铺料方法可采用前进法或后退法,具体选择应根据施工条件和设备情况而定。
每层铺料的厚度应根据设计要求和碾压设备的压实能力来确定,一般控制在30~50cm之间。
铺料时应保持均匀性,避免出现厚薄不均的现象。
四、碾压方法与遍数碾压是堆石坝填筑过程中的关键步骤,其目的是提高石料的密实度和稳定性。
碾压方法可采用静压、振动碾压或冲击碾压等。
碾压遍数应根据石料的性质、层厚和碾压设备的性能来确定,一般不少于4遍。
在碾压过程中,应严格控制碾压速度和遍数,确保达到设计要求的密实度。
五、岸坡处理与碾压在坝体与岸坡的交界处,应进行特殊的处理,如设置反滤层、排水沟等,以防止岸坡的冲刷和侵蚀。
同时,在岸坡填筑过程中,应严格控制填筑速度和层厚,确保岸坡的稳定性和安全性。
碾压时应特别注意对岸坡的碾压质量,避免出现漏压或超压现象。
六、过渡层料填筑过渡层是连接垫层和主堆石区的关键部位,其填筑质量直接影响坝体的整体稳定性和安全性。
过渡层料应具有良好的级配和透水性,以满足坝体的变形要求。
在填筑过程中,应严格控制过渡层料的粒径、含水率和铺设厚度,确保达到设计要求的密实度和变形特性。
七、质量控制与检查在施工过程中,应建立严格的质量控制体系,对每道工序进行严格的检查和控制。
堆石坝工程施工(3篇)

第1篇一、施工准备1. 施工现场勘察:对施工现场进行详细勘察,了解地形、地质、水文等条件,为施工方案制定提供依据。
2. 施工组织设计:根据勘察结果,编制施工组织设计,明确施工流程、施工进度、人员安排等。
3. 施工设备准备:根据施工方案,准备所需施工设备,如挖掘机、推土机、压实机等。
4. 施工材料准备:选择合适的堆石材料,如片石、砾石等,确保材料质量符合规范要求。
二、材料选择1. 堆石材料:选择具有良好抗风化、抗冲刷性能的片石、砾石等,粒径宜在100-300mm之间。
2. 填筑材料:选择粒径适中、强度高、渗透性好的填筑材料,如砾石、砂石等。
3. 混凝土材料:根据设计要求,选择合适的混凝土材料,如水泥、砂、石等。
三、施工工艺1. 坝体填筑:按照设计要求,分层填筑,每层厚度宜控制在0.5-1.0m。
填筑过程中,采用振动压实、静压压实等方法,确保填筑质量。
2. 面板施工:面板采用混凝土浇筑,分为底板、面板和顶板。
施工时,先浇筑底板,再浇筑面板和顶板。
面板厚度宜控制在0.3-0.5m。
3. 坝基处理:对坝基进行清理,确保无杂物、腐殖土等。
对软弱地基进行处理,如换填、加固等。
4. 坝坡处理:对坝坡进行平整、压实,确保坡面稳定。
四、质量控制1. 材料质量控制:严格检查堆石材料、填筑材料、混凝土材料的质量,确保符合规范要求。
2. 施工过程控制:加强施工过程监督,确保施工工艺、施工参数符合设计要求。
3. 成品质量检测:对坝体、面板、坝基等部位进行检测,确保工程质量。
4. 巡视检查:定期对堆石坝进行巡视检查,及时发现并处理安全隐患。
总之,堆石坝工程施工是一项复杂的系统工程,需要严格按照规范要求进行。
在施工过程中,要加强施工准备、材料选择、施工工艺和质量控制,确保堆石坝工程质量,为水利工程的安全、稳定运行提供保障。
第2篇一、施工准备1. 工程勘察:对施工场地进行详细的勘察,了解地质、水文、气象等条件,为施工提供依据。
混凝土堆石坝面板混凝土施工方案

xx水电站大坝土建及金属结构安装工程(合同编号:)大坝一期面板混凝土施工方案批准:审查:校核:编制:1概述xx水电站大坝类型为混凝土面板堆石坝,最大坝高135.8m,上游坝面坡比均为1:1.4,下游坡面干砌石(浆砌石)坡比为1:1.45及1:1.5。
大坝迎水面为钢筋混凝土面板,C30混凝土总量20500m3,面板顶部厚度均为30cm,并随高度降低逐渐加厚,底部最大厚度为77.9cm。
面板总计分为33块(1#~33#),其中1#~10#面板和23#~33#面板宽度均为6m,11#~22#面板宽度则均为12m。
根据业主要求,为满足大坝蓄水节点目标,将面板以EL3260m高程划分两期施工,EL3260m以下为一期面板,EL3260m以上为二期面板,一期混凝土共计约12000 m3。
处于一期面板施工范围内的为5#~31#面板,其中1#~10#和23#~31#面板宽度均为6m,11#~22#面板宽度则均为12m,最大单仓斜长为153m,最大单仓方量为1110 m3。
具体分仓见后附图:《混凝土面板堆石坝一期面板分缝及编号图》YZH-BX-MBH-001。
一期面板主要工程量(初步统计量,仅作为参考,最终以实际量计)见表1。
2施工布置2.1施工场地布置大坝一期面板施工的主营地规划在原铁二十三局砂石料场位置,结合其它部位混凝土施工,共规划6排施工住房,共60间,计2592m2。
施工所需的钢筋台车、下料斗、拉模等在施工营地进行加工。
大坝面板施工所需材料等均存放在坝顶。
2.2道路布置大坝面板浇筑施工道路三条:(1)大坝坝前EL3262m填筑面—经右岸EL3265m上坝道路-其它部位(或右岸拌和系统)。
(3)大坝面板下部水平趾板位置--经上游围堰--其它部位。
2.3风、水、电布置施工供风:在大坝坝前EL3262m填筑面适当位置布设一台21m3移动空压机进行供风。
施工供电:使用原大坝施工供电线路。
施工供水:采取从右岸系统水池交通洞进口EL3305.0m位置接口处经EL3265m路-大坝坝前右岸趾板(EL3262m)-左岸趾板(EL3262m)设置供水线路,坝面上每隔20m 设置供水节阀。
面板堆石坝施工方案

面板堆石坝施工方案面板堆石坝是一种常用的堆石坝形式,使用面板石块按照一定的规模、顺序和方法堆砌而成。
其优点是施工简单、速度快、工期短,是一种经济高效的坝体结构。
下面是面板堆石坝施工方案。
一、前期准备工作:1.确定坝址和确定堆石坝类型,进行现场测量和勘察工作。
2.进行断面初步设计,确定坝址、坝高、顶宽、坡率等设计参数。
3.组织挖掘机械进行基础开挖工作,保证坝基的平整、坚实。
二、现场准备:1.采购和运输面板石块,确保石块的质量和数量充足。
2.搭建施工棚和设施,供工人休息和存放施工材料及机械设备。
三、面板堆石坝施工工序:1.开展坝顶堆石工作,将面板石块堆砌在坝头,形成初步的坝顶框架。
2.开展坝体堆石工作,按照设计要求、堆石顺序、坡面要求等进行石块的堆放和夯实。
3.采用挖掘机械进行石块的运输和铺设,保证石块的合理堆放和均匀夯实。
4.开展面板石块的连接工作,采用钢筋和混凝土进行连接,保证坝体的整体性和稳定性。
5.进行坝体巡视和检测工作,及时发现和处理坝体可能存在的问题和缺陷。
6.进行坝面的防渗处理,采用防渗材料和防渗结构处理,保证坝体的防渗性能。
7.进行坝体的草坪绿化和护坡工作,提高坝体的美观性和环保性。
四、施工要点:1.石块的堆放要均匀,确保石块的夯实程度和内聚力。
2.施工过程要及时检测坝体的稳定性和安全性。
3.坝体的防渗工程要加强,确保坝体的防渗性能。
4.施工过程要保证施工工人的安全和施工现场的秩序。
五、施工安全措施:1.施工现场要设置警示标志,确保施工区域的安全。
2.施工人员要佩戴安全帽、防滑鞋等个人防护装备。
3.施工机械要经过检测和维护,确保施工机械的正常运行。
4.施工现场要保持整洁,防止杂物、泥土等物体堆积,影响施工安全。
5.严格遵守施工规范和安全操作规程,确保施工的安全性和质量。
以上是面板堆石坝的施工方案,通过合理的施工组织和科学的施工工序,可以高效、安全地完成面板堆石坝的施工任务。
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设计说明书目录一、基本资料:1.1、工程概况:1.2、水文:1.3、工程质量1.4、建筑材料:1.5、坝线坝型及枢纽布置方案比选:1.6、主要建筑物:二、设计依据:三、混凝土面板堆石坝趾板施工:3.1、趾板施工技术参数及布置方案:3.2、混凝土浇筑前的准备工作:3.3、混凝土原材料及其配合比要求:3.4、趾板混凝土施工工艺和施工组织:3.5、趾板混凝土质量检验及控制措施:四、混凝土面板堆石坝坝体填筑施工:4.1、填筑施工概况:4.2、主要工程量的计算:4.3、挤压式边墙施工工艺:4.4、坝体填筑施工工艺与组织:4.5、施工总进度:五、混凝土面板堆石坝面板施工:5.1、面板施工技术参数及布置方案:5.2、面板工程量计算:5.3、施工总进度安排:5.4、面板混凝土施工工艺与施工组织5.5、钢筋加工与安装工艺:5.6、止水材料施工工艺:5.7、侧模施工工艺:5.8、无轨滑模的结构设计:5.9、混凝土原材料及配合比要求:5.10、混凝土的制备和运输:5.11、混凝土浇注施工工艺:5.12、接缝止水施工工艺:5.13、面板混凝土的温控与防裂措施:5.14、雨季施工:5.15、面板混凝土施工质量检测及控制措施:5.16、主要施工机械设备:六、致谢:河面板芭蕉堆石坝施工组织设计一、基本资料:1.1 、工程概况:芭蕉河一级水电站位于省自治洲鹤峰县境,地处芭蕉河中下游河段。
坝址下距鹤峰县城11.1km。
距在建的芭蕉河二级水电站7.6km。
为芭蕉河干流开发的“龙头”电站。
本工程以发电为主,兼顾航运,养殖,旅游等综合利用。
坝址位于柳月坪,控制流域面积303.4km2,多年平均流量12.6m./s,多年平均年经流量3.97亿m3 ,水库正常蓄水位647.5m 死水位616.0m,总库容0.96亿m3,库容系数14.91%,为年调节水库;本工程属III等中型工程,工程枢纽由混凝土面板堆石坝,左俺岸边开敞式益洪道。
左岸放空洞右岸引水洞遂洞。
地面厂房及升压站等组成,电站装机2台,总装机容量30MW,多年平均发电量0.901已KW。
H,保证出力5.1MW,增加下游梯级电量0.085亿KM。
H。
枢纽主要工程量:土石方开挖79.3万m3,土石方填筑230.4万m3,混凝土10.12万m3,帷幕灌浆1.33万m 。
施工导流采用左岸遂洞导流,总工程期40个月。
工程静态总投资27404万元,总投资29126万元。
1.2 、水文:(1)、流域概况:芭蕉河地处鄂西南的武陵山区自治洲鹤峰县境,位于东经109。
45`~110。
01`,北纬29。
48`~30。
02`之间,束娄水上游右岸的一级支流,发源于自治洲鹤峰县与富恩县交界的太平乡文家河。
流域面积373.4km2,河流全长41.4km,总落差728m,两岸支流密集,基岩裸露,陡坡流急,平均坡降9.3%。
芭蕉河流域地势西北高,东南低,分水岭海拔高程一般在1700m左右,上游高山竣岭人烟稀少,中,下游山间台地稍有农田种植,人类垦植对自然环境影响不大,森林覆盖60%,植被良好,河流泥沙量不大。
芭蕉河一级水电站,坝址位于下游北佳镇柳月坪村,下距在建工程二级水电站坝址约7.6km,距芭蕉河河口12.3km,坝址控制流域面积3034km2,占流域总面积的81.3%。
坝址以上河段长29.4km,平均坡降13.1%,总落差658m。
芭蕉河所在的搂水流域属亚热带湿润气候,支流域雨量充沛,气候温和。
多年平均气温15.4。
C,极端最高气温40.7。
C(1959年8月23日),极端最低气温-10.1。
(1977年1月30日)。
受山地形影响,流域水有随地势增高而递增的特征。
全流域多年平均年降雨量1986.4mm,鹤峰站以上流域多年平均降雨量1770.6mm(1961~1985年)。
其气象特征值见表1-1。
年、月降雨量见表1-2。
表1-1 鹤峰县气象站气象要素统计表项目单位鹤峰多年平均降水量 mm 1684.5历年最大1d降水量 mm 277.8多年平均蒸发量 mm 1000.5多年平均气温 .c 15.4历年极端最高气温 .c 40.7历年极端最低气温 . c -10.1多年平均相对湿度 % 81多年平均相对湿度 m/s 0.6历年最大风速/风向 m/s 140.ENE表1-2 鹤峰,芭蕉河一级坝址流域年,月平均浆雨量表地址各月平均(mm)年平均一二三四五六七八九十十一十二鹤峰 30.7 40.3 79.1 158.1 225.2 277.6 232.4 211.5.4 134.1 74.4 35.9 1770.6一级坝址 34.8 41.4 86.4 179.6 250.9 279.5 357.4 235.3 228.8 154.6 80.3 39.4 1986.4流域降雨量主要集中在4~10YUE ,占全年降雨量的85.6%。
尤以7月为多,是流域多发季节。
芭蕉河流域无实测水文资料。
但流域周遍有鹤峰,太平针,中营,雪落塞等雨量站,鹤峰站以上流域有中营,坪山,燕山坪,大坪等雨量站基本能控制流域雨。
邻近娄水干流鹤峰水文站为本工程水文设计的依据站(2)、径流:芭蕉河属山溪性河流,径流主要由降雨所致芭蕉河流域无实测径流资料,其径流系列是依据邻近流域搂水干鹤峰站(依据站)1960~1998年实测资料,以流域面积比和雨量比(1962~1985年资料)为参数推算得到。
芭蕉河一级坝止址多年平均流量为12.6m/s,多年平均年径流为3.97亿m 。
由鹤峰站推算的多年平均流量系列中,径流分配主要集中在汛期(4~10月),约占全年径留流量的84.6%,11~3月为枯水期,其径流年分配基本与流域降雨量年分配相吻合;且该流量系列经历了一个完整的丰~平~枯水过程,连续最枯段又发生在1992~1994年,流量的年际变化反映该站径流系列具有一定的代表性,因而推算的坝址径流系列具有一定的代表性,基本能反映本流域的降雨量特征。
(3)、洪水:本流域无实测流量资料,坝址设计洪水推算方法与径流一致,也是以领近娄水干流鹤峰站为依据站采用设计洪水移置法和设计流域暴雨洪水法等多种方法推算。
再经设计洪水合理性分析,发现暴雨洪水计算的成果精度较差,坝址设计洪水推荐采用鹤峰站设计洪水移置法成果。
进而推算得出芭蕉河一级坝址设计洪水。
成果见表 1-3表1-3 芭蕉河一级坝址设计洪水成果表项目各频率(P%)设计值0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5Q(m3/s) 4350 3910 3480 2910 2500 2080 1540W(亿m3) 1.32 1.20 1.08 0.922 0.802 0.687 0.531W(亿m3) 2.24 2.07 1.87 1.60 1.41 1.21 0.948(4)、泥沙:芭蕉河流域无泥沙实测资料。
一级坝址泥沙沿用下游二级坝址可研设计成果。
即借用清江站年均悬移质含沙量0.539kg/m3,推移质为悬沙的20%估算。
一级坝址多年平均悬移质输沙量21.4万t,多年平均推移质输沙量4.28万t,总输沙量25.7万t。
泥沙容重1.3t/m3,折算水库年淤积总量为19.8万m3。
1.3 、工程质量:(1)、区域地质:芭蕉河流域总体地势西北高。
东南底。
芭蕉河为树枝状水系,河谷深切,山岚叠嶂。
穷峰险峻,属典型的构造剥蚀岩熔和构造侵蚀地貌。
本区出露的地层为古生界寒武纪至中生界三迭系沉积岩,其中泥盆系,石炭系发育不全,除寒武系下统金顶三组,志留纪,泥盆纪以及三迭中统巴东组为滨浅海相碎屑岩外,其余地层均为滨浅海相碳酸盐岩,岩溶发育。
本去构造部位处于新华夏系湘边镜隆褶带的北端,挽近期构造运动以间歇性欣斜试隆起为特征。
芭蕉河流域无活动性断裂,矩坝址100km围历史上未发生过MS>5.0级或6度以上的地震,属于区域构造稳定的弱震区,根据1:400万<中国地震烈度区划图(1990)>,芭蕉河流域位于<6度区,本工程地震基本烈度定为<6度.(2)、库区地质:芭蕉河一级水库位于芭蕉河中下游河段,属于山峡谷型水库.干流回水至鹤峰县矛坪乡洞溪坪,库段长13.34km;支流许老河回水至犀牛洞电站,距河口长度为 4.4km .库区芭蕉河干流平面呈“ר”行展布,河流在许老河口以上流向大致由南西至被北东,许老河口以下,河流突转向南东直至坝址。
库区出露地层均为下古生结寒武系~志留系下统沉积岩.碳酸盐地层占80%以上,其岩溶发育受岩性控制,岩溶管道,洞穴的发育方向主要受结构面的控制。
库区地质构造简单,属于新化夏系北东向构造行迹的八字山背斜控制了本区构造格局,干流库段均位于八字山背斜近轴部南东翼,支流许老河段横越了八字山背斜轴到达其北西翼.区断裂构造以北东向压(扭)性为主,八字山断裂是其代表。
水库四周为崇山峻岭所环绕,地形分水岭宽厚,虽然库区奥陶系,寒武系碳酸盐岩地层岩溶发育,但分水岭地下水位均高于水库正常蓄水位,且水库周边有志留系和泥盆系沙岩地层组成的相对不透水层封闭良好,不存在水库岩溶渗透问题;调查表明,沿八字山断裂带月不存在向邻谷渗透之虑。
库区不存在矿产,文物等淹没问题,芭蕉河流域水土保持良好,固体径流来源少,水库淤积对工程影响甚微。
库区共发现2处规模较大的变形岩体或滑坡,其中阴坡变形岩体位于柳月坪坝址右岸上游约0.6km的谢家溪下游侧,分布高程从548.00m(河床)至900.00m(陡崖下),面积13.5万m3,体积270~300万m3;王家村滑坡位于柳月坪坝址上游约6km的(沿河里程)干流左岸王家村,分布高程自900.00m至河边(高程595.00m)。
顺河方宽400m左右,垂直河流方向长约700m,面积约25.3万m3,体积900万m3左右。
王家村滑坡体和阴坡变形岩体虽表面物质松散,但自然状态下为稳定边坡。
水库蓄水对稳定性影响很小,可能造成表面松散堆积物产生局部变形和小规模塌滑,但对其整体稳定性及工程安全影响很小。
工程运行期应进行有效的边坡变形监测,以策安全。
综合而言,水库工程地质条件简单,具备成库条件。
(3)、坝址工程地质条件:本工程建坝河段位于芭蕉河下游柳月坪至芭蕉河湾之间,长约1.5公里,平面上大致呈弓形,以中部河湾为界,河湾以上属柳月坪坝址(上坝址)河湾以下为落山坝坝址(下坝址)。
坝段河谷深切,呈“V”形,上坝址为斜向谷,两岸地形连续完整,但冲沟发育,按坡陡峻,一般为40~~60度,右岸发育3#堆积体,下坝址为横向谷,岸坡相对较平缓,岸坡在35~~50度,河谷宽度较上坝址宽50~~80米,右岸地形连续完整,发育⑤、⑥两条冲沟,左岸因背后的溪沟(老沟)深切,临河山体相对单薄。
上坝址基岩主要为龙马溪组(S11N)上部和罗惹坪组(S11R)下部,以中硬的条带状砂岩和石英砂岩为主,饱和抗压强度72.4—154.0 MPa 下坝址基岩为罗惹坪组(S11R)中上部,以沙质粉沙岩为主,饱和抗压强度为20.1—30.5 MPa;岩石较软弱,且普遍具有崩解特性。