土谷塘水电站土建工程(一、二期施工导流组织设计)投标文件编制_第1页
土谷塘水电站土建工程(一、二期施工导流组织设计)投标文件编制_第2页
土谷塘水电站土建工程(一、二期施工导流组织设计)投标文件编制_第3页
土谷塘水电站土建工程(一、二期施工导流组织设计)投标文件编制_第4页
土谷塘水电站土建工程(一、二期施工导流组织设计)投标文件编制_第5页
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艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膈螆蚁芆芇蒆袆膂芆薈虿肈芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚅螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁蒄蚈芀蒀蚆羃膆蒀蝿螆肂葿蒈羂羈蒈薁螅芆蒇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膈螆蚁芆芇蒆袆膂芆薈虿肈芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚅螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁蒄蚈芀蒀蚆羃膆蒀蝿螆肂葿蒈羂羈蒈薁螅芆蒇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膈螆蚁芆芇蒆袆膂芆薈虿肈芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚅螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁蒄蚈芀蒀蚆羃膆蒀蝿螆肂葿蒈羂羈蒈薁螅芆蒇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膈螆蚁芆芇蒆袆膂芆薈虿肈芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚅螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁蒄蚈芀蒀蚆羃膆蒀蝿螆肂葿蒈羂羈蒈薁螅芆蒇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膈螆蚁芆芇蒆袆膂芆薈虿肈芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚅螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁蒄蚈芀蒀蚆羃膆蒀蝿螆肂葿蒈羂羈蒈薁螅芆蒇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膈螆蚁芆芇蒆袆膂芆薈虿肈芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚅螅膄节螇土谷塘水电站土建工程(一、二期施工导流组织设计)投标文件编制1编制说明11前言XXXX遵循公开、公平、公正的原则,在确保质量、合理造价的前提下,择优选择XXXX工程的施工队伍。在收到招标文件及施工图后,我公司立即组织有关技术力量,对招标文件和施工图进行细致探讨、研究,并根据招标文件的规定,着手编制本工程的技术标书及施工预算报价单,以报给建设单位XXXX以及代理单位上海XXXXXX公司审阅。我们将十分珍惜这一宝贵机会,进一步发扬企业精神,实施一流施工、精心管理、优质高速、悉心服务的精神,以质量为生命,以工期创效益为根本,以安全生产、文明施工为纲要,为建造好本局房工程做出应有的贡献。12工程概况土谷塘水电站坝址位于湘江干流中游,是湘水干流梯级开发的第四级,距上游在建的梧溪水电站59KM,距下游已建成的近尾洲电站46KM。坝址控制流域面积27160KM2,正常蓄水位755M,总库容389亿M3,电站装机容量为80MW,工程以发电为主,兼顾航运、灌溉、交通、旅游、养殖及城镇开发等综合效益,属大二型水利水电枢纽工程。根据水电枢纽工程等级划分及设计安全标准(DL51802003)规定,本工程工程等别定为等,主要建筑物按2级设计,次要建筑物按3级设计,临时建筑物按4级设计。枢纽工程推荐右岸厂房、左岸船闸、主河床布置闸坝的布置方案。电站厂房装4台灯泡贯流式水轮发电机组,装机总容量80MW,电站主厂房尺寸1085M215M(长宽),最大高度约51M。闸坝布置于河床中部,为WES实用低堰溢流坝,总长318M,布置19孔,孔口尺寸1412M(宽高),堰顶高程635M。船闸设计为单级船闸,级别为级,设计通航船舶为1000T。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接头土坝、重力坝、左岸船闸、溢流闸坝、右岸电站厂房、安装场、副厂房、开关站、右岸重力坝及右岸接头土坝等。河床段布置溢流闸坝,坝段长318M,共设有19个泄流孔,溢流闸孔尺寸为1412M(宽高),堰顶高程为635M,闸孔采用钢质弧门挡水,液压启闭;在工作门前设1扇平板叠梁检修门,利用坝顶移动式门机启闭,坝顶设62M宽交通桥解决坝顶交通。电站厂房紧靠溢流闸坝布置在河床右侧级阶地上,为河床式。主厂房(包括安装场)平面尺寸为1085215M(长宽),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、出口检修门及尾水渠组成。安装场紧靠主厂房布置,布置在主厂房右侧,主厂房运行层高程为713M,安装场高程为763M,安装场长29M,宽215M。副厂房布置在主厂房下游侧,高程713M以下各层平面尺寸为7611M,高程763M层平面尺寸为82411M17665M安装场上游。中控室布置在安装场下游侧,平面尺寸22611M(长宽),楼面高程为763M。13水文气象和工程地质131水文气象坝址以上控制流域面积27160KM2,多年平均降水量约13772MM,坝址处多年平均流量782M3/S,根据水文资料,9月次年3月为枯水期,坝址水位流量关系成果如表11,坝址施工期洪水成果如表12,坝址各月不同频率平均流量如表13。表11坝址下游水位流量关系表水位(M)662668678688695707057171572流量(M3/S)9957913102140281033503940460052806000水位(M)7257373574745757557676577流量(M3/S)673074908260905098501068011530124001328014160表12坝址施工期洪水成果表单位M3/S时段频率P9月2月9月3月9月4月10月2月10月3月10月4月11月1月11月2月全年5528070709540513069109490315044001310010437058008190419056608140247036001160020344044906740322043706700180027801010033270034705570248033705530131021508760表13坝址分月不同频率平均流量表单位M3/S频率P时段51020759月57475092120510月51869987616211月526709889164132地形、地质条件坝址河谷形态呈“U”型,坝址区为堆积剥蚀地貌。河床宽约300330M,水深3070M,河床高程5966M。坝址上游靠左岸部位有一深槽,河槽底高程590M。两岸地形不太对称,左岸零星发育、级阶地与山坡相接,左坝肩沿F1断层发育NE向冲沟,其后缘地形坡度约3045;右岸分布有级阶地,阶面宽3090M,阶面高程为7683M,其后缘斜坡坡角约为1525,设计正常蓄水位755M时,河谷宽约360400M。坝址区岩性为紫红色中厚厚层状泥质粉砂岩、钙质粉砂岩及泥质细砂岩,岩性遇水易软化、失水极易于开裂,并夹有多条泥化夹层,层面间存在弱溶蚀现象,坝基节理较发育,浅部节理裂隙风化卸荷多呈张开状,尤其是F1、F3、F4及F5断层通过坝基向下游延伸,且断层破碎带及影响带较宽,胶结较差,透水性较大。上游围堰河床地面高程5967M,河床砂卵砾石厚度1095M左右;下游围堰河床地面高程6166M,河床砂卵砾石厚050M;纵向围堰河床底高程595625M,砂卵砾石厚25100M左右。河床覆盖层结构松散,透水性强,渗透系数为2102CM/S,基岩为紫红色的厚巨厚层状的泥质粉砂岩、钙质细砂岩,岩石软中硬,表部强风化层厚度约12M左右。133天然建筑材料初步设计阶段,设计单位在工程附近对黄泥塘、蒋家院、潘家埠砂砾石料场、沙湾(二)土料场和黄木坳块石料场进行了详细查勘,其主要成果如下表14天然建筑材料各料场综合成果表料场编号料场名称料场类型至坝址距离KM剥离层平均厚M有用层平均厚M剥离层方量104M3有用层储量104M3质量评价1黄泥塘6570038268781301无用层厚度大,卵砾石磨圆一般,含泥量大,含砂量约158234。质量较差,现有挖砂船在河边开采,可水路运输。2蒋家院13514002306501812部分已被挖砂船开采。砂以中细砂为主,含量约124241。质量较差,可水路运输。3潘家埠砂砾料1313503800397已被挖砂船开采过,砂以粉细砂、细砂为主,含砂量720,料场质量较差,可水路运输。但运距远。4沙湾(二)粘土料06080568072608岩性为黄褐色网纹状粘土,结构密实,土质较好,硬塑状,下部为砂质粘土及砾质土。该料场现为旱地,主要种植花生、玉米及少量茶油树,无用层基本为根系,厚度较薄;有用层质量较好,有简易公路相通,距坝址近,开采运输方便。5黄木坳块石料80850520104521248原为石灰场,岩性为石炭系(C1D)的青灰色中厚厚层状白云质灰岩夹炭质、泥质灰岩,岩石致密坚硬,地表溶沟溶槽较为发育,在层与层之间局部夹有0210M左右厚的炭质页岩。表部岩石呈弱风化状,表部无用层厚约0520M。料场紧临公路,质量一般,交通运输方便。(1)砂砾料一、黄泥塘砂砾料场位于黄泥塘镇湘江右岸,距坝址6570KM,呈长条状展布。该料场砂以中细砂为主,成份以砂岩、石英、板岩等为主,含砂率158234,泥含量110138。砾石粒径以580MM为主,成份为砂岩,磨圆一般,级配均一。总储量约1301104M3,其中净砂储量41104M3,净砾石储量125104M3。料场有用层厚2068M,上部无用层为壤土、砂壤土,厚约0536M,据取样试验,砂细度模数为259269,堆积密度为135144G/CM3,根据天然建筑材料规程中混凝土细骨料质量指标评价表,该料场砂质量差。但开采运输方便,运距较近。二、潘家埠砂砾料场位于湘江上游潘市镇对门边滩,距坝址13135KM,呈长条状分布。该料场以细砂为主,成份以砂岩、石英、板岩等为主,成份以砂岩为主,含砂率720,泥质含量50176。砾石粒径以580MM为主,成份为砂岩,磨圆一般,级配均一,有用层厚3080M。总储量约397104M3,其中净砂储量94104M3,净砾石储量411104M3。据取样试验,砂细度模数为210235,堆积密度为129144G/CM3,根据天然建筑材料规程中混凝土细骨料质量指标评价表,该料场砂质量差。开采运输较方便。三、蒋家院砂砾料场位于湘江上游蒋家院旁,距坝址135140KM。该料场砂以中细砂为主,成份以砂岩、石英、板岩等为主,含砂率124241,泥含量较高,约104124。砾石粒径以580MM为主,成份为砂岩,磨圆一般,级配均一,有用层厚3065M。总储量约1812104M3,其中净砂储量53104M3,净砾石储量169104M3。据取样试验,砂细度模数为240265,堆积密度为144148G/CM3,根据天然建筑材料规程中混凝土细骨料质量指标评价表,该料场砂质量较差,但开采运输较方便。表15砂砾石料场基本情况表平均水运距离砂砾石储量砂砾石天然密度含砂率砾石堆积密度砂堆积密度净砾石储量细度模数净砂储量料场名称KM104M3G/CM3G/CM3G/CM3104M3104M3蒋家院135181222519119514716925053黄泥塘65130122819619214112526441潘家埠130397023113919213541121994表16各砂砾石料场砾石分级储量表各粒径储量(万T项目总量(万T15015080804040202051501508080404020205150150808040402020515015080804040202055180万M3砼各骨料用量万T00132876399蒋家院料场储存量万T015513131331595783加工量与需用量比较万T015500461035207从表可看出,蒋家院砂砾石料场开采除砂量不足剩余混凝土用量外,其余基本满足需要,由于黄泥塘砂砾石料场加工过程中产生多余约104万T的砂,故差约103万T的砂,不足砂量拟外购。综上所述本工程的砂石骨料首先开采黄泥塘砂砾石料场,完毕后开采蒋家院砂砾石料场,两料场开采过程中约不足103万T的砂,拟采用外购补充。353生产规模选择本工程砼高峰期月平均浇筑强度为260万M3/月,计划月最高浇筑强度为280万M3/月。砂石料工厂工作制度为每月25天,每天2班,每班7小时工作制。则砂石料月生产强度为,见式(31)QMK2K3K4K5QCMT(31)其中QM为砂石料月生产强度。QC高峰期砼月平均浇筑强度,取260万M3/月。T每M3砼中成品骨料含量,取213T/M3。K2砂石料加工损耗系数,取103。K3筛洗损耗系数,取105。K4储运损耗系数,取102。K5砼施工损耗系数,取103。M加工储存系数,取080。则QM103105102081032600021350338T小时生产强度QH50338/(2514)14390T/H考虑高峰期生产需要,取小时生产强度QH180T/H这时生产的补偿系数为N1802514/50338125因此,确定砂石料生产能力为180T/H,日产净成品骨料2520T,可以满足高峰期砼施工的需要。36系统平面布置361布置条件根据招标文件提供的资料,本系统布置在右岸坝址下游处,右岸土坝下游开阔地上,地形平缓开阔,可以布置毛料堆场、成品料场。362布置原则(1)施工临时设施与永久性设施,应研究相互结合、统一规划的可能性。(2)确定施工临建设施项目及其规模时,应研究利用已有企业设施为施工服务的可能性与合理性。(3)主要施工设施和主要辅助企业的防洪标准应根据工程规模、工期长短、水文特征和损失大小,采用防御1020年一遇的洪水。高于或低于上述标准,要进行论证。(4)场内交通规划,必须满足施工要求,适应施工程序、工艺流程的要求;全面协调单项工程、施工企业、地区间交通运输的连接与配合;力求使交通联系简便,运输组织合理,节省线路和设施的工程投资,减少管理运营费用。(5)施工总布置应紧凑、合理,节约用地,并尽量利用荒地、滩地、坡地,不占或少占良田。37混凝土拌和系统设计说明371系统规模的确定3711拌和楼容量确定本工程主体混凝土总量为3199万M3。根据施工总进度安排,混凝土月高峰期浇筑强度值约28万M3/月。为保证混凝土生产的需要,本系统拟配置混凝土拌和楼1座,其系统生产能力计算如下(按每月25天,每天20小时计),见式(32)QHKHQM/25201328000/2520728M3/H32QM混凝土最大月浇筑强度,M3/月KH小时不均匀系数,取13QH小时生产能力,M3/H则拌和楼的生产能力需728M3/H。3712骨料储备砂石料成品骨料仓贮备容量为,见式(33)WNQQ/M1028000213/2523856T33W储备量T;N骨料储备天数,10天;Q混凝土高峰时段月平均强度M3/月,28000M3/月;Q每立方混凝土中的骨料用量,取213T;M每月生产天数,取25天。考虑骨料10天的储备量为23856T(约11200M3)。成品料场成“一”字形布置,大、中、小、细骨料之间用浆砌石挡墙分隔,成品料场总容量12000M3(约25200T),可以满足10天混凝土施工用料的需要。372混凝土拌和系统布置根据施工总平面布置,混凝土拌和系统与砂石系统布置在一起,基础布置高程比砂石系统低约2M。在临近公路侧布置混凝土拌和楼,在拌和楼右侧布置3个600T散装水泥罐,水泥罐后侧布置一座水泥仓库,空压机房布置在拌和楼内侧,在拌和楼上游设置检修间、试验室和厂部。373砂石、砼系统临建工程两个系统的主要临建项目有场地平整、排水系统、场内交通道路、地弄及各设备基础等。其工程量详见如下。表36砂石、混凝土系统的主要临建工程量表序号项目挖方M3填方M3砌体M3钢筋砼M3建筑面积M2长度M1场地平整050000002毛料场挡墙5000800003地弄100500800504皮带机基础8008016005筛分楼600165006反击式破碎车间600202007拌和楼15000900续表36序号项目挖方M3填方M3砌体M3钢筋砼M3建筑面积M2长度M8系统检修间、值班房0000809空压机房00001510水泥仓库000020011成品料场600100380230012水处理系统150012015013排水沟80050028002400056014临时道路00000300合计204051501680663295钢结构制安689T4施工导流和水流控制41导流方式施工导流的导流方式大体上可分为两类,即分段围堰法导流和全段围堰法导流。分段围堰法导流亦称分期围堰法导流,即用围堰将水工建筑物分段、分期维护起来进行施工的方法。分段围堰法导流一般适用于河床宽、流量大、工期较长的工程,尤其适用于通航河流和冰凌严重的河流。全段围堰法导流就是在河床主体工程的上下游各建一道断流围堰,是水流经河床以外的临时或永久泄水道下泄,主体工程建成或接近建成时,再将临时泄水道封堵。采用什么样的导流方式,主要是结合导流的地理地质情况、水文条件及枢纽布置特点,做到有助于加快施工进度、安全度汛和降低工程造价的要求。坝址河谷形态呈“U”型,坝址区为堆积剥蚀地貌。河床宽约300330M,水深3070M,河床高程5966M。坝址上游靠左岸部位有一深槽,河槽底高程590M。两岸地形不太对称,左岸零星发育、级阶地与山坡相接,左坝肩沿F1断层发育NE向冲沟,其后缘地形坡度约3045;右岸分布有级阶地,阶面宽3090M,阶面高程为7683M,其后缘斜坡坡角约为1525,设计正常蓄水位755M时,河谷宽约360400M。水工枢纽布置是船闸布置在河床左岸边,河床式水电站厂房布置于河床右岸边,河床中部布置19孔溢流坝。本工程为闸坝低水头径流式电站工程,根据枢纽布置型式、坝址地形地质条件,考虑到坝址位于湘江干流中游河段,河床平坦宽阔,洪水流量大的特点,适宜采用分期导流方式。土谷塘水电站属大(二)类工程,主要建筑物拦河闸坝及厂房为三级建筑物,根据水利水电工程施工组织设计规范(SDJ33889)规定,相应临时建筑物级别为级。本工程为河床式电站枢纽,采用分期导流,两期围堰挡水方式。第一期在纵向围堰和右河床上、下游围堰的防护下,施工右河床的厂房及18闸坝坝段。第二期在纵向围堰和左河床上、下游围堰共同防护下,施工左河床部位的919闸坝坝段及左岸挡水坝。在尾水闸门下闸,且在厂房进水口枯期围堰的防护下,继续施工厂房及右岸坝段。42导流标准根据招标文件和水利水电工程施工组织设计规范,本工程的导流标准见表41。表41施工导流设计标准表水位M堰顶高程M项目导流建筑物级别时段流量M3/S频率上游下游上游下游横向低水围堰112月2780206986950703700横向主围堰全年11600107645755077760纵向低水围堰11月2780206986950703700一期围堰纵向主围堰全年11600107645755077760横向子围堰9月5742066906680674673横向主围堰全年过水5800116001073676507207560741725厂房进口围堰93月580010736774772二期围堰按招标文件要求,二期导流前利用厂房进口围堰(设计标准为枯期9次年3月,相应流量5800M3/S)挡水继续厂房施工,经计算厂房进口围堰顶高程取EL7410M。一期低水围堰施工,时段采用11月次年2月,5年一遇洪水,相应流量,P20,Q2780M3/S;二期截流流量采用9月平均流量,P20,Q574M3/S。施工导流工程项目包括但不限于1一期低水围堰(包括上、下游横向围堰及纵向围堰);2一期全年不过水围堰(包括上、下游横向围堰及一、二期共用纵向围堰);3二期全年过水围堰(包括二期上、下游横向围堰);4电站厂房进口枯期围堰(包括厂房进口横向围堰和纵向围堰);5施工期安全度汛;6基坑排水;7施工期厂房进、尾水口临时封堵(四台机组进、尾水口)。上述工程项目的工作内容包括但不限于导流建筑物的设计和施工;材料、设备的供应和试验检验;设备的安装、运行和维护;围堰拆除以及本合同规定的质量检查和验收等工作。43洪峰流量选择坝址处河流的天然洪峰流量,均采用招标文件里指定的土谷塘水电站实例洪峰流量加上土谷塘水电站与坝址之间的区间流量进行计算(按面积比计算)。受上游库区淹没条件控制,我方会确保各期导流期间,当河流天然来水量小于或等于11600M3/S时,各上游围堰堰前水位不得超过7650M。44导流时段及导流方案根据选定的导流方式,本工程采用分期导流,由于电站厂房和船闸工程量较大,结构复杂,施工程序多,根据施工进度安排,一个枯水期无法形成挡水条件,故电站厂房和船闸施工采用全年的导流时段,河床溢流坝虽然结构较简单,但工程量较大,一个枯水期内将坝体全线抢出水面保证全年施工难度较大,故导流时段亦采用全年导流。按照厂房机组尽早投产发电、船闸尽早投入运行的原则,本阶段对一期先围电站厂房、一期先围船闸、一期同时围电站厂房和船闸三个导流方案进行了比较。一期同时围电站厂房和船闸方案导流工程造价太高,库区临时淹没损失太大;一期先围船闸方案二期可利用永久船闸通航,通航保证率高,但厂房发电工期推迟约1年时间;一期先围电站厂房方案二期可利用闸孔通航,虽通航保证率相对较低,但厂房能提前1年时间发电,经济效益显著。因此本阶段选择一期先围右岸电站厂房和部分溢流坝、二期围左岸船闸和剩余部分溢流坝的导流方案。在满足上游库区淹没控制条件的前提下(坝前水位按765M控制),为确保电站厂房提前发电发挥效益,应尽量增加厂房有效施工时间。经水力学计算,一期围堰采用全年不过水围堰,围右岸电站厂房和75孔溢流坝的工况下,10年一遇洪水流量下的上游堰前水位为765M,故本阶段一期围堰推荐采用全年不过水围堰,导流标准采用全年10年一遇洪水,相应流量Q11600M3/S。一、二期共用的纵向围堰采用重力式围堰,采用在一期枯期围堰保护下形成,一期枯期围堰的导流标准选择10月次年2月5年一遇设计洪水,相应流量Q3220M3/S。二期围堰若采用全年不过水围堰,右岸已建7孔溢流坝过流工况下的上游堰前水位将达到7875M以上,不能满足上游库区淹没控制条件,将大大增加上游库区临时淹没损失,故二期围堰只能采用采用全年过水围堰,过水标准选择10年一遇全年洪水,相应流量11600M3/S。综合考虑施工进度安排、围堰过水次数、导流建筑物的费用等因素,经技术经济比较,二期过水围堰的挡水标准选择9月次年3月10年一遇洪水,相应流量5800M3/S。按照一期先围右岸的导流方案,进行了一期围右岸电站厂房和75孔溢流坝、85孔溢流坝、95孔溢流坝三个导流方案的比较。比较成果见下表42。表42导流方案比较表导流方案方案一方案二方案三导流方案描述一期围右岸电站厂房及75孔溢流坝一期围右岸电站厂房及85孔溢流坝一期围右岸电站厂房及95孔溢流坝围堰名称一期枯期围堰一期全年围堰一期枯期围堰一期全年围堰一期枯期围堰一期全年围堰围堰型式土石不过水土石不过水土石不过水土石不过水土石不过水土石不过水泄流建筑物左岸束窄河床左岸束窄河床左岸束窄河床左岸束窄河床左岸束窄河床左岸束窄河床通航建筑物左岸束窄河床左岸束窄河床左岸束窄河床左岸束窄河床左岸束窄河床左岸束窄河床挡水标准P20,10次年2月P10,全年P20,10次年2月P10,全年P20,10次年2月P10,全年挡水流量M3/S322011600322011600322011600一期导流上/下游挡水水位M7014/6988762/7557045/6988764/7557078/6988767/755围堰名称二期全年围堰二期全年围堰二期全年围堰围堰型式土石过水土石过水土石过水泄流建筑物右岸已建7孔溢流坝右岸8孔溢流坝右岸9孔溢流坝通航建筑物右岸已建7孔溢流坝右岸8孔溢流坝右岸9孔溢流坝设计挡水标准P20,9次年3月P20,9次年3月P20,9次年3月挡水流量M3/S580058005800上/下游挡水水位M7415/71867365/71867310/7186设计过水标准全年,P10全年,P10全年,P10设计过水流量M3/S116001160011600二期导流上/下游水位M7678/7557645/7557612/755堰顶单宽流量M3/SM192168145综合考虑,选择方案一,即一期围右岸电站厂房及75孔溢流坝,二期围左岸船闸及剩余的115孔溢流坝的导流方案。综上所述,本阶段选定方案的施工导流水力特性见表43。表43施工导流水力特性表项目一期枯期导流一期全年导流二期导流围堰类型土石不过水围堰土石不过水围堰土石过水围堰通航建筑物左岸束窄河床左岸束窄河床右岸已建8孔溢流坝闸孔河床束窄率5743/挡水标准10次年2月P20全年,P109次年3月P10挡水流量(M3/S)3220116005800泄水建筑物左岸束窄河床左岸束窄河床右岸已建8孔闸坝泄流上游挡水水位M69876457365挡水工况下游挡水水位M69575507200过水标准/全年、P10设计流量(M3/S)/11600泄水建筑物/右岸8孔溢流坝二期过水围堰上游设计水位M/7645过水工况下游设计水位M/7554选定方案的导流程序如下第一年围右岸电站厂房及75孔溢流坝,由左岸束窄河床泄流及通航;第二年围左岸船闸及剩余的115孔溢流坝,由右岸已建好的8孔溢流坝泄流和通航。45施工导流的规划和设计451导流程序选定的导流程序如下一期围右岸电站厂房、右岸连接及75孔溢流坝,由左岸河床进行泄流及通航。二期围左岸115孔溢流坝和船闸,由右岸已建的7孔溢流坝泄流;在厂房第一台机组安装完成前,二期溢流坝闸门安装完成,具备挡水条件。厂房处于台地单独施工,尾水出口可预留岩坎挡水,进水口全年围堰在一期围堰拆除前形成挡水条件。452施工导流控制进度土谷塘水电站施工导流控制进度,见招标文件资料,如表44施工导流控制性进度表,如下表44施工导流控制性进度表序号项目计划完工日期1一期低水围堰合龙2012年10月31日2一期全年不过水围堰拆除2013年8月31日3厂房进水口枯期围堰修建2013年7月31日4厂房尾水口临时封堵2013年8月31日5二期围堰截流2013年9月30日6厂房进水口钢闸门下闸封堵2014年3月31日7厂房进口枯期围堰拆除2014年4月30日8二期全年过水围堰拆除2014年10月31日46导流水力计算施工导流的水力计算的主要任务是估算各种导流泄水道的泄水能力,以确定泄水建筑物的尺寸和围堰高度。一期围右岸电站厂房及75孔溢流坝,二期围左岸船闸及剩余的115孔溢流坝。根据表11,制得下游水位流量关系曲线,如下图所示。图41下游水位流量关系曲线查招标文件资料中坝址水位流量关系曲线表51,得流量2780,采用内差法计SM/3算对应的下游水位是6947M。在招标图纸上量取,河床总宽度约为330M,河床底平均高程为610M,对应河床宽度为1807M。在图中量取水位为6947M时,对应的原河床表面积为A21568。一期围堰围电站厂房、右岸连接及75孔溢流坝,在图中量取束窄12M河床宽度面积约A5574。22图42河床断面图6947610847MA1/2(3301807)8472162812MA1/2(138956430)847860762则河床束窄度为K(41)10/2AK86076/2162810040461一期低水围堰水位壅高计算1束窄河床段最大平均流速可按水利工程施工(第5版)教材中如下式CV(22)计算得到,见式(42)(42)/21AQC式中为束窄河床的平均流速,M/S;Q为导流设计流量,即2780;为侧收CVSM/3缩系数,单侧收缩时采用095,两侧收缩时采用080,这里为单侧收缩,取095。则/21AC2780/0952162886076225M/S2水位壅高Z可按水利工程施工(第5版)教材如下式试算,见式(43)(43)GVC2/02其中BHQV/0式中Z水位雍高,M;流速系数,随围堰的平面布置形式而定,当平面布置为矩形时,075085;为梯形时,080085;有导流墙时,085090。该工程围堰布置为梯形,在此采用085。行近流速,M/S0VB河床总宽度,330MH上游水深,试算列表见表54试算结果如下表45所示表45水位雍高试算表1MZHUH/0SMV/SCMZ09870459450891225031705370009000936225031200369508500991225030702316970187010968225030902746977487809592250274经上表试算得上游水位雍高与上下游水位差最接近时,故可确定,当左岸过Z1Z流流量为Q2780M/S时,右岸一期围堰上游水位为69774M,上下游水位雍高为UH0274M,上游水深为697746108774M。462一期低水围堰堰顶高程确定横向围堰堰顶高程可按由吴持恭主编、高等教育出版社出版的水力学上册教材中式(14)、(15)计算见式(44)、(45)下游(44)ADHH上游(45)UZ式中下游水位高程,即6947MDH波浪爬高,为05M;AZ上下游水位雍高,为0274M;围堰的安全超高。对于不过水围堰,查由吴持恭主编、高等教育出版社出版的水力学上册教材得安全超高为05M。表46围堰堰顶安全超高下限值单位M围堰级别围堰级别围堰型式、围堰型式、土石围堰0705混凝土围堰、浆砌石围堰0403由于本工程导流建筑物为4级,且横向围堰为土石围堰,故围堰堰顶高程安全超高可取05M。由招标文件工程资料,知道该工程地区最大平均风速为16M/S,根据招标文件的图纸查得该地区风速平均吹程D为022KM,风向与围堰轴线法线方向成交角为60。查0水工建筑物天津大学版,波浪爬高可以根据下式计算,见式(46)(46)AHDWHCOS0362式中W该工程地区最大平均风速为16M/SD该地区风速平均吹程为022KM;H上游或是下游水深风向与围堰轴线法线方向成交角为60A0经过计算得到该工程波浪超高为0116M。1)上游围堰堰顶高程69780501167036MUH为了便于施工和预留沉降量等要求,取上游围堰堰顶高程为705M。2下游围堰堰顶高程6947050116701MD为了便于施工等要求,取下游围堰堰顶高程为703M。463一期上、下游全年不过水围堰水位雍高计算查招标文件资料中坝址水位流量关系曲线表11,在11月到次年2月时得流量11600M3/S对应的下游水位是755M。在招标图纸上量取河床宽度为456M,河床底平均高程为610M在途中量取水位755M时,对应原河床表面积对应的原河床表面积为A148215M2。一期围堰围电站厂房及右岸连接及75孔溢流坝在图中量取束窄河床宽度面积约A218767M2。图43一期围堰河床断面图(1束窄河床段最大平均流速可按水利工程施工(第5版)教材中式12计CV算,见式(47)Q/(A1A2)(4CV7)式中为束窄河床的平均流速,M/S;Q为导流设计流量,即11600M3/S;C为侧收缩系数,单侧收缩时采用095,两侧收缩时采用090,这里为单侧收缩,取095。则Q/(A1A2)CV11600/095(4821518767414M/S(2)水位壅高Z可按水利工程施工(第5版)教材中式13试算,见式(48)(4GVZC2/028)

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