土石坝施工组织设计.doc

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1、毕业设计目录水工专业毕业设计指导书4一、工程概况4二、施工条件4(一)施工工期4(二)坝址地形、地质及当地材料4(三)气象水文41、各月最大瞬时流量52、各时段设计流量53、典型年逐月平均流量54、设计洪水过程线65、坝址水位流量关系曲线66、水库水位与库容关系曲线67、坝区各种日平均降雨统计表68、坝区各种日平均气温统计表6(四)施工力量及施工设备6(五)施工导流6三、设计任务7说明书81、工日分析82、施工导流92.1导流标准92.2导流方案、施工分期、控制进度9一、导流方案9二、拦洪度汛方案9三、截流和拦洪时间9四、各期工程量、施工平均强度计算10五、确定封孔蓄水和发电日期10六、大坝蓄

2、水期间安全校核10七、大坝控制进度102.3导流工程规划布置10一、导流洞规划10二、汛期大坝拦洪校核11三、围堰主要尺寸、型式及布置113、主体工程施工123.1土石坝施工12一、施工强度12二、土石方施工机械配备12三、施工道路布置123.2导流洞开挖13一、概况13二、开挖方法13三、主要参数13四、开挖工期14六、隧洞开挖主要机械汇总表(两个工作面)144、施工控制性进度154.1节点控制工期154.2横道图15土坝枢纽工程施工组织设计计算书161、工日分析161.1、石料开采、填筑有效工日161.2、砂石开采、填筑有效工日161.3、粘土开采有效工日171.4、粘土填筑有效工日171

3、.5、隧洞开挖有效工日171.6、隧洞浇筑有效工日181.7、各工种月有效工日182、施工导流计算192.1导流标准192.2导流方案、施工分期、控制进度19一、导流方案19二、拦洪度汛方案19三、截流和拦洪时间20四、各期工程量、施工平均强度计算20五、确定封孔蓄水和发电日期20六、大坝蓄水期间安全校核21七、大坝控制进度222.3导流工程规划布置22一、泄水建筑物计算22二、汛期大坝拦洪校核23三、围堰主要尺寸、型式及布置243、主体工程施工计算273.1土石坝施工27一、施工强度计算27二、土石方施工机械的选择及数量计算27三、施工道路布置29四、大坝施工主要机械汇总表293.2导流洞开

4、挖30一、基本资料30二、开挖方法30三、主要参数计算30四、循环作业图表33五、开挖工期33六、隧洞开挖主要机械汇总表(两个工作面)33水工专业毕业设计指导书一、工程概况工程地处我国华东钱塘江的支流上,为一发电为主兼顾灌溉,防洪的水利枢纽工程。在坝型比较阶段,比较了砼重力坝和粘土心墙砂壳坝两个方案。后者的枢纽布置如图1-1所示,坝高81m,坝顶长度370m,设计正常高水位为100m,校核洪水位为102m,大坝典型断面见图II-II。大坝属于二级建筑物。溢洪道布置在坝址一公里的左岸凹口处(图中未示),为开敞正槽式,此顶高程为92m,总宽度64m,出口采用差动式鼻坎挑流效能。引水式电站布置在右岸

5、,引水洞长525m,直径7m,厂房安装50MW机组两台。二、施工条件(一)施工工期主体工程工期暂定为4年,2002年准备,2003年开工,2006年年底发电(初始发电水位80m)。(二)坝址地形、地质及当地材料坝址处流域面积2160Km2,坝址以上河流全长104Km;其中50Km为通航河道,常年有载重5至10吨的木船和竹木筏过坝。坝址两岸系高山,山坡较陡。坝址河谷宽度200m,河底高程25m。两岸覆盖层较薄,基岩为石英砂岩(X级);河床基岩较好,两岸岩石节理发育,风化教深。河床砂砾覆盖厚度0-3m,平均1.5m。坝址上下游均为宽阔冲积台地,在上下游3-7Km的台地和河滩上,有满足筑坝要求的大量

6、砂砾料(III类土)。采用水上砂砾平均运距5.5Km;如就近采取水下砂砾,平均运距3.5Km。粘土料(III类土)在左岸下游7Km的王家村,高程40-50m,储量丰富,质量满足设计要求。(三)气象水文该工程位于华东,气温温和,雨量充沛,每年510月降雨较多,属温带多雨气候,按照水位规律分为枯水期和洪水期(包括梅雨期和台风期),其界限不明显。一般11月至次年4月底为枯水期,5月至10月为洪水期,其中5、6月的降雨量最大,占全年雨量的30%,该河流量属山区性河流,洪水暴涨暴落,最大流量高达8290m3/s,最小流量7-8m3/s,相差上千倍。根据设计需要,给出下列各种水文、气象资料:1、各月最大瞬

7、时流量表1 单位:m3/s频率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年1%18601670244037805530829050607550484023953065207082902%16801330219033004920746043506350384020202500178074603%15001140192028003250615033804740335015401770119561504%9309401250200027004990266033902710116012308234990频率标准:所谓百年一遇,指工程由于洪水的原因失败的概率是1/100。为了适应工程需要,

8、一般将某一典型洪水过程线加以放大,使其洪水特征等于频率计算解得的设计值,即以为所有的过程线是待求的设计洪水过程线。放大方法主要是:同倍比同频率2、各时段设计流量表2 单位:m3/s时段1%2%5%10%20%9.1-3.31474041903450287022609.1-4.305000446037403160251010.1-4.304620355029502460195011.1-3.313020266021801810141011.1-4.30402035602940245019208.15-5.15515045703880332027403、典型年逐月平均流量表3 单位:m3/s频率1

9、月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年平50%19.88071.886.3122.5277134.892.873.791.723.927.689.8丰1%2875.489.913448952927610318291.840.732.7172.6枯80%11.513.96181.7114163102.488.972.971.81715.367.84、设计洪水过程线见图A5、坝址水位流量关系曲线见图B6、水库水位与库容关系曲线见图C7、坝区各种日平均降雨统计表表4 单位:日日降雨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年3010113221210014合计1215

10、1615201512181410971588、坝区各种日平均气温统计表表5 单位:日日平均气温1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月30度00000310410000度12100000000005-5度530000000001925月489130973760014.378.804月20日1341157760001.240.5可以看出,要求大坝2006年5月30日前填筑完成,利用永久溢洪道溢洪。调整第III期填筑工期,实际施工强度复核见下表施工分期IIIII位置高程(m)53.5105.0工程量V(m3)4211503034604有效工日T(日)127610平均施工强度Q平331

11、64975最大施工强度Q大49747462复核情况满足要求满足要求七、大坝控制进度根据确定的截流、拦洪、封孔、发电日期和工程分期绘制大坝控制进度,汇总如下,见附图。2.3导流工程规划布置一、泄水建筑物计算1、拦洪水位拦洪坝高2m安全超高53.5-251.5m。2、隧洞最大下泄流量Q根据1频率洪水放大的过程线,选取T=24、28、32小时出现最大下泄量,分时段计算累计入库量,扣除泄洪总量,得出相应的调洪库容,并绘制QV曲线如下图示,计算见附表。QV曲线洪水过程线根据拦洪水位对应的库容3.14亿m3,查出最大下泄流量为2160m3/s,相应下游水位31.6m。2、隧洞断面尺寸按有压流公式计算洞内最

12、大平均流速V,拟定进水口底板高程25m,出口底板高程23.7m,进口计算水深H051.5-2526.5m,出口计算水深hp7.9m,m0.85。Vm(2g(H0-hp)0.516.39m/s过水断面积:WQ泄/V2160/16.39131.79m2断面采用城门洞型,洞宽根据W=B2/8B2反算,B9.73m,实际取B=9.8m,隧洞过水断面133.74m2。3、隧洞布置隧洞布置在左岸,与上下游围堰保持不小于40m的距离,进口底板高程25m,隧洞长度650m,出口底板高程23.7m,纵坡0.2%,进出口布置一定的直线段和明渠段,出口与原河床水流交角小于30见附图。进口底板高程设为25.0m主要考虑到于原河床底高程平顺相接,同时考虑了大坝合龙段施工、过筏等因素。二、汛期大坝拦洪校核根据已知的隧洞尺寸和泄流条件,经调洪演算确定上游拦洪水位,检查坝面高程是否能安全拦洪。假定下泄流量分别1800、2200、2600m3/s,根据隧洞尺寸和泄流条件,根据有压流公式试算,计算上游水位;假定下泄流量分别为100、200、300 m3/s,根据明流,计算上游水位。并绘制隧洞泄流能力

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