高寒地区小水电站土建工程 施工组织设计

该水电站由首部枢纽工程、引水隧洞、调压井、压力管道、发电厂房等组成,本项目工作内容为首部枢纽和引水隧洞(桩号0+000~0+800)所有永久建筑物的土建工程以及相应的临时工程。

上传人: 上传时间:2020-06-27 21:06:55 文档格式:doc 收藏数:0 页数: 114 评论数: 0 分类标签: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
详细介绍 相关推荐 内容评论
详细介绍
高寒地区小水电站土建工程 施工组织设计-图一

高寒地区小水电站土建工程 施工组织设计-图一

特别声明:本资料属于用户上传的共享下载内容,仅只用于学习不可用于商业用途,如有版权问题,请及时 联系站方删除!

收藏
分享

微信扫码分享

点击分享

相关推荐
  • 水电站大坝枢纽土建工程 施工组织设计
    混凝土拱坝为3级建筑物。建基面高程▽470.00m,坝顶高程▽578.50m,最大坝高108.5m。体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角98°,最大半中心角46.76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120.6m,最小曲率半径 53.4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18。坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等。
  • 甘肃某水电站枢纽土建工程 投标文件
    xxxx铁城水电站工程位于xx下游的xx省xx县境内,距离xx市约172km,沿河段右岸为省道301公路(民门公路),对外交通条件十分便利。铁城水电站以发电为主,采用混合式开发方案,在xx301公路62km附近修建引水枢纽抬高xx水位至2072.5m,再由有压隧洞引水至指南牌发电厂房发电。工程属Ⅲ等中型工程,主要建筑物按3级设计,次要建筑物及临时性建筑物为5级。电站由引水枢纽、有压引水系统、发电厂房及升压站等建筑物组成,总装机容量51.5MW,多年平均年发电量17400万kW.h。
  • 某小水电站厂房设计cad施工图纸
    本图为某小水电站厂房设计cad施工图纸,内容包括平面图、立面图、横剖面图、纵剖面图、开关室设计图等;本图设计专业规范,内容详实,可供参考学习。
  • 【云南】某小水电站厂房施工设计图纸
    包括主厂房和副厂房,图纸齐全,图纸主要包括主厂房和副厂房两部分。图纸合计51张,其中设计水工结构、基础开挖、水机、电气、附属设施等设计内容。本图设计内容非常全面,对小型电站厂房设计有一定参考价值。
  • 小水电站机电设计图(HL)-2CAD图
    本资料为小水电站机电设计图(HL)-2CAD图,包括供水系统图,设备图,交流图等,内容详实,供设计师参考
  • 小水电站机电设计图(HL)-3CAD图
    本资料为小水电站机电设计图(HL)-3CAD图,包括压力图,信号图,接线图等,内容详实,供设计师参考
  • 小水电站机电设计图(HL)-4CAD图
    本资料为小水电站机设计图(HL)-4CAD图,包括信号图,压力图,排水图等,内容详实,供设计师参考
  • [原理图]小水电站同期原理典型设计
    本资料为:[原理图]小水电站同期原理典型设计,共一张图纸,设计精准,可供设计师参考。
  • 小水电站厂房主体工程施工组织设计
    XX水电站位于XX洲XX镇境内,距XX县城约100公里。本站为引水式电站,设计工作水头为370m,首部枢纽分别位于XX沟与左岸小沟交汇处下游130m,和XX沟与XX沟交汇处上游6km左右XX沟的河段上,引水路线布置在右岸,经约5km引水隧洞至XX沟与XX沟交汇处的右岸建厂发电。装机容量20000kw,多年平均年发电量为7919万kwh,保证出力为2364kw,年发电利用小时数为3960h。 发电站厂房根据地形地质条件,主副厂房平行布置,厂房基础座在砂砾石层上。厂房处地面高程3000m左右,主厂房发电机层高程3009.69m,主厂房建基高程2995.80m。主厂房总长43.72m,宽25.12m,副厂房布置于主厂房XX沟上游侧,长46.62m,宽26m。
  • 某工程小水电站机电全套cad设计图纸
    本资料为:某工程小水电站机电全套设计图纸,内容包括:D1-JD-01图,至D1-JD-13图等内容,内容详实,可供参考。
  • 水电站大坝土建工程施工组织设计
    xx水电站为混合式电站,位于xx市xx县xx乡xx河上游河段,是xx河梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s。该电站是一座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3, 有效库容7011万m,属年调节水库。 坝址位于xx县xx乡上游7km处,距xx县城90km;厂址位于公平镇打烂沟处,距xx县城54km。 xx水电站工程主要建筑物包括挡(泄)水建筑物、取水建筑物、引水建筑物和电站厂房,电站共装机容量129MW(2×64.5MW)。 混凝土拱坝为3级建筑物。建基面高程▽470.00m,坝顶高程▽578.50m,最大坝高108.5m。体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角98°,最大半中心角46.76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120.6m,最小曲率半径53.4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18。坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等。 泄洪建筑物位于大坝中间,溢流堰中心线与大坝中心线重合,由3个溢流表孔组成,孔口尺寸为12m×12m(宽×高),每孔装有弧形工作门控制,由液压启闭机启闭。堰体采用WES型堰面曲线,堰顶高程▽563.00m。堰顶前部采用1/4椭圆曲线,堰顶后部为曲线方程,出口采用跌流,最大下泄流量为3840m3/s,相应单宽流量为116.4m3/(s· m) 。水垫塘作为消能建筑物是3级建筑物,包括水垫塘、二道坝和护坦。水垫塘为阶梯形,长165.53m,底宽44m,顶宽79.44m,最低底高程469.0m。水垫塘末端设壅高水位的二道坝,轴线长66m,高17.5m,顶宽2.7m,底宽27.2m,底高程▽474.5m,坝内设排水廊道和抽水泵,二道坝后设长20m的护坦,并设齿墙。 进水口采用岸塔式,分为上部结构和下部结构两部分。下部结构包括进水口流道、拦污栅、拦污栅胸墙及检修闸门井;上部结构包括进水口操作及检修平台、拦污栅启闭机室、启闭机工作桥、检修闸门启闭机室及交通桥。进水口底板高程▽525.80m,检修平台高程▽578.50m。 引水隧洞沿左岸布置,长600m,圆形,洞径4.2m,采用全断面混凝土衬砌。 围堰型式上游为过水围堰,下游为不过水围堰。上游围堰迎水面抛填块石护坡,背水面钢筋块石笼压坡结合C20砼面板防渗的结构型式。下游围堰采用土石填筑,复合土工膜防渗的结构型式。为满足机械施工及防洪抢险、交通、出渣需要,上下游围堰顶宽为8.0m。上游围堰高14.4m,堰顶高程▽496.70m,轴线长度72.15 m。下游围堰高6.5m,堰顶高程▽486.80m,轴线长度31.3m。 导流底孔修筑和封堵,导流隧洞封堵。两个导流底孔布置在8、9号坝段上,孔底高程486.40m,底孔尺寸7m×7m,底孔最后需封堵。导流洞封堵利用闸门临时挡水,堵头长度为36m。 施工导流和水流控制工程包括截流、排水、导流底孔修筑、导流底孔和导流隧洞封堵准备工程、度汛等工程,以及其它有关临时工程。
  • 水电站枢纽土建工程施工组织设计
    xxxx水电站位于xxxx县境内的xx干流上,是拟建xxxx水电站的上一级梯级电站,工程区沿河岸有xx至xx山矿的专用铁路线相伴,枢纽位于xx至xx山矿区专用铁道线上的xx车站下游侧,北距xx市约73Km;厂址位于xx专用铁道线上的xx车站上游约3.6Km处,设计水头约189m,总装机容量52.8MW(3×17.6 MW),属于Ⅲ等中型工程,主要建筑物为3级建筑物,次要建筑物为4级建筑物,临时建筑物为5级建筑物。电站由枢纽、引水发电隧洞、调压井、压力管道及地面厂房等建筑物组成。
  • 某水电站大坝土建工程碾压砼施工工法
    本资料为某水电站大坝土建工程碾压砼施工工法,其包含的内容仅供参考
  • 漾洱水电站厂房土建工程施工总结
    本工程规模为小I型水电站,工程等级为IV等。工程中取水枢纽拦河闸坝、引水隧洞、调压井、厂房、升压站等均为4级建筑物,其它次要建筑物和临时建筑物均为5级建筑物;大坝和发电厂房相应的洪水标准为50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核;抗震烈度为VII度。电站引水式开发,装机4.98万kw。
  • 甘肃某水电站枢纽土建工程投标文件
    xxxx铁城水电站工程位于xx下游的xx省xx县境内,距离xx市约172km,沿河段右岸为省道301公路(民门公路),对外交通条件十分便利。铁城水电站以发电为主,采用混合式开发方案,在xx301公路62km附近修建引水枢纽抬高xx水位至2072.5m,再由有压隧洞引水至指南牌发电厂房发电。工程属Ⅲ等中型工程,主要建筑物按3级设计,次要建筑物及临时性建筑物为5级。电站由引水枢纽、有压引水系统、发电厂房及升压站等建筑物组成,总装机容量51.5MW,多年平均年发电量17400万kW.h。
  • 水电站厂区土建工程安全技术交底
    喷射混凝土按设计配合比拌和,配合比及搅拌的均匀性每班检查不少于两次。 喷射前认真检查隧道断面,对欠挖部分及所有开裂、破碎、出水点、崩解的破损岩石进行清理和处理,清除浮石和墙角虚碴,并用高压水或风冲洗岩面。
  • 水电站大坝土建工程施工测量技术 方案
    本资料为水电站大坝土建工程施工测量技术方案,共17页。 简介: 本工程等级级别为二等,工程规模为大(2)型工程,挡水建筑物、泄水建筑物、发电厂房建筑物等主要建筑物为2级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级;次要建筑物为3级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级。本合同主体工程主要项目包括:①挡水及泄水建筑物工程(左、右岸非溢流坝段 、泄洪闸坝段);②发电厂房工程;③门槽埋件、接地及其他电气埋件工程(泄洪闸工作闸门及事故闸门);④库区拦污漂工程;⑤进厂公路工程。
  • 某小水电站橡胶坝设计cad施工图纸
    本资料为某小水电站橡胶坝设计cad施工图纸,其包含的内容为某电站总体布置图,某电站橡胶坝平面图,橡胶坝横剖面图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 某小水电站引水部分沉砂池施工结构图
    某小水电站引水部分沉砂池施工结构图。图纸由沉砂池平面图、纵剖面图、各横剖面图组成,图纸合计2张。对电站沉砂池设计有一定参考作用。
  • [四川]小水电站厂房主体工程施工组织设计
    XX水电站位于XX洲XX镇境内,距XX县城约100公里。本站为引水式电站,设计工作水头为370m,首部枢纽分别位于XX沟与左岸小沟交汇处下游130m,和XX沟与XX沟交汇处上游6km左右XX沟的河段上,引水路线布置在右岸,经约5km引水隧洞至XX沟与XX沟交汇处的右岸建厂发电。装机容量20000kw,多年平均年发电量为7919万kwh,保证出力为2364kw,年发电利用小时数为3960h。 发电站厂房根据地形地质条件,主副厂房平行布置,厂房基础座在砂砾石层上。厂房处地面高程3000m左右,主厂房发电机层高程3009.69m,主厂房建基高程2995.80m。主厂房总长43.72m,宽25.12m,副厂房布置于主厂房XX沟上游侧,长46.62m,宽26m。
  • 水电站大坝土建工程施 工组织设计
    内容简介 5.6.4隧洞石方开挖 本标段隧洞开挖采用全断面一次爆破开挖施工。钻孔设备选用YT—28凿岩机钻孔。爆破采用导爆管分段起爆,光面孔用传爆线起爆,自内向外依次分段毫秒微差起爆。爆破后通风排烟。然后作业面安全检查排险后开始出渣,隧洞石方开挖出渣采用装载机装渣配10t自卸汽车运输。 施工程序如下:钻爆设计――测量布孔――钻孔――验收、装药――堵孔――联网、起爆――通风、排烟――排险――出渣――(支护)――进入下一个开挖循环。 (1)钻爆设计 本标段隧洞开挖长度600m,从地质资料上看,对穿越瓦斯的洞挖区,加强瓦斯的检测,加强排烟和通风,做好安全预防措施,确保洞挖施工安全。工前作好各类围岩的爆破设计,在施工中根据爆破效果,及时修改爆破设计参数。由于地质变化,当隧洞穿越软弱围岩或断层时,及时调整爆破方法,同时采用钢筋格构架(φ2mm)加强初期支护。爆破开挖采用垂直桶形掏槽,掏槽孔孔深3.0m,爆破孔孔深2.5m,周边采用光面爆破,孔深2.5m,孔距0.5m。初拟爆破参数如下: 1)掏槽孔 钻孔直径:Φ45mm;钻孔深度:3m;间距:0.8m; 排距:0.8m;药卷直径:Φ32mm;单孔装药量:1.6Kg/孔。 2)崩落孔 钻孔直径φ45mm,间排距80cm,钻孔深度2.5m,药卷直径φ32mm,单孔药量1.0kg/ 孔。 3)周边光爆孔 钻孔直径:Φ45mm;钻孔深度:2.5m;间距:0.5m; 药卷直径:Φ25mm;单孔装药量:0.75Kg/孔。 上述隧洞开挖的各种爆破参数,在正式开挖之前都要在现场做爆破试验,选择最优 爆破参数,报监理审批,同时在开挖过程中,不断总结经验,再提出修改意见,经监理同意后实施,使爆破设计更切合实际情况。 (2)测量布孔 为了取得良好的爆破效果,炮孔的开孔误差对掏槽孔和周边孔不大于3cm,其余孔不大于5cm,所有炮孔的方向偏差不大于3cm/m。采用TAPS隧道激光极坐标断面测量仪,精确测量中线水平。用TAPS激光断面仪自动布孔。 (3)钻孔 隧洞开挖钻孔采用YT—28 凿岩机钻孔设备钻孔,掏槽孔孔深3.0m,爆破孔孔深 2.5m,周边采用光面爆破,孔深2.5m,孔距0.5m。允许超钻20cm。 (4)验收、装药 YT—28凿岩机钻孔完成后,由专业质量人员逐一检查孔深、孔距、孔位等造孔质量,检查合格后方能进行装药施工。爆破材料选用乳化炸药。
  • 四川某高水头小水电站施组设计
    广安位于四川东部,北接达州,西接南充,东邻重庆。 xx发电站工程位于四川省xx市禄市镇境内,土建工程由主副厂房、升压站、道路围墙(挡土墙)、交通桥、办公宿舍楼等单项工程组成。本标段为xx电站土建工程标段。 广安位于四川盆地中亚热带湿润气候区,具有气候湿润,雨量流沛,日照适宜,无霜期长,湿度大等特点。多年平均气温17.2℃,历年最低气温-2.3℃(1月),最高气温41.4℃。 工程所在地属深丘区,地形起伏较大,工程区出露基岩主要为侏罗系中统自流井组,岩性为炭质页岩、夹砂岩,炭质页岩与砂岩不等厚互层。
  • 小水电站机电设计图(D2)-FCAD图
    本资料为小水电站机电设计图(D2)-FCAD图,包括小水电站机电设计图图,内容详实,供设计师参考
  • 小水电站机电设计图(D2)-FBCAD图
    本资料为小水电站机电设计图(D2)-FBCAD图,包括交流电流回路图,电压继电图,接地图等,内容详实,供设计师参考
  • 小水电站机电设计图(D2)-GCAD图
    本资料为小水电站机电设计图(D2)-GCAD图,包括变压器图,继电图,开关图等,内容详实,供设计师参考
  • 小水电站机电设计图(D1)-BZCAD图
    本资料为小水电站机电设计图(D1)-BZCAD图,包括俯视图、正视图、发电机层平面布置图等,内容详实,以供设计师参考
  • 小水电站机电设计图(D1)-ZMCAD图
    本资料为小水电站机电设计图(D1)-ZMCAD图,包括小水电站机电设计图,内容详实,以供设计师参考
  • 小水电站机电设计图(D2)-BCAD图
    本资料为小水电站机电设计图(D2)-BCAD图,包括信号回路图,变压器图,接触线圈图等,内容详实,以供设计师参考
  • 四川小水电站cad厂房设计图纸
    本资料为四川小水电站cad厂房设计图纸,其包含的内容为背立面图,横剖面图,纵剖面图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 某小水电站可控励磁CAD大样通用图
    小水电站可控励磁通用图,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 某小水电站可控励磁CAD平面通用图
    小水电站可控励磁通用图,内容包括:各方位的平面图 、立面图和设计说明等,设计精准全面,内容详实,可供参考,欢迎各位设计师下载哈~
  • 某小水电站同期原理典型CAD设计完整图
    小水电站同期原理典型设计,内容包括:各方位的平面图 、立面图和设计说明等,设计精准全面,内容详实,可供参考,欢迎各位设计师下载哈~
  • 农村小水电站保护装置的配置规定
    原理:当发电机出现短路故障时,通过过流继电器线圈的电流超过其动作值,过流继电器常闭接点断开,空气断路器失压线圈失电而释放,跳开空气断路器主触头,切除故障元件——发电机。
  • 某小水电站水轮机机墩结构及钢筋图
    本图纸共4张,为某水电站机墩钢筋图。图纸包含:机墩平面布置图、门洞加筋图、典型剖面图、钢筋表、材料表等。图中高程以米计,钢筋直径以毫米计,其余尺寸以厘米计。图中二期混凝土插筋未表示。
  • 小水电站机电CAD设计图纸(HL)
    本资料为:小水电站机电CAD设计图纸(HL),内容包括:SJ-HL-01至SJ-HL-10图等内容,内容详实,可供参考。
  • 四川 某高水头小水电站施组设计
    土建工程由主副厂房、升压站、道路围墙(挡土墙)、交通桥、办公宿舍楼等单项工程组成。本标段为xx电站土建工程标段。
  • 石垭子水电站大坝土建工程施工方案
    石垭子水电站大坝土建工程施工方案,导流洞工程以导流洞洞挖施工为主线,通过合理规划土石方明、洞开挖、混凝土浇筑、基础处理及其它相关项目的工期,使各施工部位、各道工序之间联系紧密,满足相应的控制性工期目标
  • 水电站大坝土建工程施工测量技术方案
    本资料为水电站大坝土建工程施工测量技术方案,共17页。 简介: 本工程等级级别为二等,工程规模为大(2)型工程,挡水建筑物、泄水建筑物、发电厂房建筑物等主要建筑物为2级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级;次要建筑物为3级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级。本合同主体工程主要项目包括:①挡水及泄水建筑物工程(左、右岸非溢流坝段 、泄洪闸坝段);②发电厂房工程;③门槽埋件、接地及其他电气埋件工程(泄洪闸工作闸门及事故闸门);④库区拦污漂工程;⑤进厂公路工程。
  • 湖北某水电站大坝土建工程施工组织设计
    内容简介 1.1工程概况 1.1.1地理位置 某水电站工程工程位于恩施市某乡,清江左岸一级支流马水河上,工程距清江河口7.5km,为马水河最下游一梯级。工地从左岸经沙地到恩施84km,从右岸经三岔到恩施45km。 1.1.2工程特性 枢纽以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要建筑物大坝为一级建筑物,其它永久建筑物如溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。水库正常蓄水位480.0m,水库最大库容2.204亿m3,电站总装机2×4.5MW,电站设计引用流量138.6m3/s。 马水河为清江左岸最大支流,全流域面积1709km2,河长102km,干流平均坡降为5.15‰,河道宽度一般为40~60m。流域内山高坡陡,谷深河窄,水流湍急,落差较大,为山溪性河流,河道较曲折。坝址以上控制面积1650km2,占整个流域的96.55%。坝址处多年平均流量50.5m3/s,年径流量15.93亿m3, 100年一遇设计洪峰流量4850m3/s,2000年一遇校核洪峰流量6850m3/s。 1.1.3枢纽布置及主要建筑物 枢纽主要由大坝、溢洪道、放空洞(由导流洞改建)、发电引水隧洞、电站厂房、开关站、输变电系统、管理设施等建筑物组成。 大坝为钢筋凝土面板堆石坝,坝顶轴线长度172.5m,坝顶宽8.0m,坝顶高程488.0m,河床趾板建基面高程391.0m,趾板以下基础覆盖层采用钢筋混凝土防渗墙防渗,墙厚0.8m。最大坝高96.5m(不包括防渗墙和防浪墙高度)。 岸坡趾板及河床部分砂砾石段需进行固结灌浆。混凝土趾板、趾墙基础区域内,固结灌浆孔距均为3.0m,排距均为1.60m,基岩段孔深6.0m,灌浆孔呈梅花形布置;河床防渗墙后及连接板下砂砾石固结灌浆最大深度20m,间排距为4.0m。 帷幕灌浆布置在趾板中部,深度按深入相对不透水层(q≤3Lu)以下5.0m和地下水位线以下来控制。帷幕灌浆拟采用孔口封闭法,小口径中、高压灌浆,河床及两岸设置双排帷幕,孔距均为3.0m,排距均为1.60m,坝肩设置单排帷幕,孔距1.5m。左右岸坡帷幕灌浆深度分别为88~113m、 88~117m,河床段为88m,中部无灌浆平洞。 泄洪建筑物为采用弧形闸门控制的右岸岸坡开敞式溢洪道,堰顶高程463m,共2孔,每孔净宽12m,深20.5m。溢洪道由进口段、闸室段、泄槽段、鼻坎段组成,轴线总长185.3m。 发电引水隧洞布置在左岸,由进口建筑物、引水隧洞组成。引水隧洞进口高程为441.0m,总长229.40m,。发电引水隧洞为园形断面,成洞洞径为5.0m,开挖断面Φ=6.20~8.20m,衬砌厚度为0.60~1.60m。 电站厂房为岸边引水式地面厂房,主厂房平面尺寸为47.17×37.25×41.2m3(长×宽×高),机组安装高程393.0m。开关站面积30.17×10.2 m2(长×宽),地面高程为410.0m。
点击查看更多
全部评论 我要评论
暂无评论