一级建造师水利实务学习笔记Word格式文档下载.doc

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一级建造师水利实务学习笔记Word格式文档下载.doc

开挖轮廓点放样;

竣工地形、断面测量和工程量测算。

填筑工程量测算,独立两次对同一工程量测算体积之较差,小于(3)%时,取中数作为最后值。

开挖工程量测算,体积差值小于5%(岩石)和7%(土方)时,取中数作为最后值。

10、现场原位测试:

触探试验、承压板载荷试验、原位直剪试验以及地应力量测等;

室内试验包括:

岩、土体样品的物理性质、水理性质和力学性质参数的测定。

11、料场储量,在初查阶段(可行性研究阶段),勘察储量一般不少于设计需要量的3倍,勘察储量与实际储量误差,应不超过40%;

详查阶段(初步设计阶段)勘察储量一般不少于设计需要量的2倍,误差应不超过15%。

12、距离丈量方法:

a.用钢尺或经过比长的皮尺丈量,以不超过一尺段为宜;

b.用视距法测定,其视距长度不大于50m。

预裂爆破放样,不宜采用视距法;

c.用视差法测定,端点法线长度不大于70m;

d.细部点的高程放样,可采用支线水准,光电测距三角高程或经纬仪置平测高法。

13、边坡变形破坏形式:

松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡。

14、软土基坑开挖的降排水有两种途径:

明排法和人工降水。

其中,人工降水经常采用轻型井点或管井井点降水方式。

人工降水:

在基坑周围钻设一些管井,将地下水汇集于井中抽出,使地下水位降到开挖基坑底部以下。

⑴明排法的适用:

地基为岩基或粒径较粗、渗透系数较大的砂卵石覆盖层,不易产生流砂、流土、潜蚀、管涌、淘空、塌陷等现象的黏性土、砂土、碎石土底层;

基坑地下水位超过基础底板或洞底标高不大于2.0m。

⑵轻型井点法适用:

开挖深度较大、渗透系数较小、土质不好的地层。

黏土、粉质黏土、粉土地层;

基坑边坡不稳,易产生流土、流砂、管涌等现象;

地下水位埋深小于6.0m,宜用单机真空点井,大于6.0m,场地条件有限用喷射点井、接力点井;

场地允许用多级点井。

⑶管井降水适用:

渗透系数大、地下埋深较浅(基坑低于地下水位)、颗粒较粗的砂砾及岩石裂隙发育地层。

第四系含水层厚度大于5.0m;

基岩裂隙和岩溶含水层厚度可小于5.0m,含水层渗透系数大于1m/d。

1F411020设计

1、工程等别根据工程规模、效益、划分为在国民经济中的重要性五等。

划分依据:

水库总库容、防洪、治涝、供水、发电等指标。

工程等别

工程规模

水库总库容

(108m3)

防洪

治涝

灌溉

供水

发电

保护对象重要性

保护农田(104亩)

治涝面积(104亩)

灌溉面积(104亩)

供水对象重要性

装机容量(104kw)

(1)型

≥10

特别重要

≥500

≥200

≥150

≥120

(2)型

10~1.0

重要

500~100

200~60

150~50

120~30

中型

1.0~0.1

中等

100~30

60~15

50~5

30~5

(1)型

0.1~0.01

一般

15~3

5~0.5

5~1

(2)型

0.01~0.001

<5

<3

<0.5

<1

拦河闸、灌溉及排水泵站、引水枢纽工程分等分级指标

水闸分等指标

灌溉、排水泵站分等指标

引水枢纽工程

过闸流量(m3/s)

装机流量(m3/s)

功率(104kw)

引水流量(m3/s)

≥5000

≥3

5000~1000

3~1

200~50

1000~100

1~0.1

50~10

100~20

10~2

<20

<0.01

<2

2、永久性建筑物级别根据所在工程等别和建筑物的重要性划分为五级。

水利枢纽工程3级土石坝坝高超过70m、砼坝或浆砌石坝坝高超过100m时,2级土石坝坝高超过90m、砼坝或浆砌石坝坝高超过130m,大坝的级别可提高1级,洪水标准可不提高。

水电枢纽工程3级土石坝坝高超过80m、砼坝或浆砌石坝坝高超过120m时,2级土石坝坝高超过100m、砼坝或浆砌石坝坝高超过150m,大坝的级别相应提高1级,洪水标准宜相应提高,但抗震设计标准不提高。

3、临时性水工建筑物级别根据保护对象的重要性、失事造成的后果、使用年限、临时性建筑物的规模确定。

临时性水工建筑物的洪水标准根据建筑物的结构类型(即坝型)和级别(3、4、5级),结合风险度综合分析。

4、防洪库容:

防洪高水位至防洪限制水位之间的库容;

调洪库容:

校核洪水位至防洪限制水位之间的库容;

重叠库容(共用库容):

正常水位与防洪限制水位之间的库容;

5、有下列情况之一者,应复试并按复试结果使用:

①用于承重结构工程的水泥,无出厂证明者;

②存储超过3个月(快硬水泥超过1个月);

③对水泥的厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性不明或对质量有怀疑者;

④进口水泥。

6、水位变化区域的外部混凝土、溢流面受水冲刷部位混凝土应优先采用:

⑴硅酸盐水泥;

⑵普通硅酸盐水泥;

⑶硅酸盐大坝水泥;

避免采用火山灰质硅酸盐水泥。

7、有抗冻要求的混凝土,应优先选用:

⑷抗硫酸盐硅酸盐水泥。

8、大体积建筑物内部的混凝土应优先选用:

⑴矿渣硅酸盐大坝水泥;

⑵矿渣硅酸盐水泥;

⑶粉煤灰硅酸盐水泥;

⑷火山灰质硅酸盐水泥。

9、位于水中和地下部位的混凝土,宜采用:

⑴矿渣硅酸盐水泥;

⑵粉煤灰硅酸盐水泥;

⑶火山灰质硅酸盐水泥。

10、影响混凝土强度的因素主要:

⑴施工方法及施工质量;

⑵水泥强度及水灰比;

⑶骨料种类及级配;

⑷养护条件及龄期。

11、土料的渗透系数大小主要取决于土的⑴颗粒形状、⑵颗粒大小、⑶不均匀系数、⑷水温。

K=QL/AH;

k-渗透系数、A-土样断面面积、L-土样高度、H-水头损失。

12、水泥砂浆和易性技术指标:

流动性(用沉入度表示);

保水性(用泌水率或分层度表示);

分层度用上下层砂浆沉入度的差值表示,以1-2cm为宜,大于2cm易泌水不宜使用。

水泥砼质量指标:

和易性、强度、耐久性。

和易性包括流动性、黏聚性、保水性。

13、混凝土配合比:

水泥、水、砂和石子材料的用量比例关系。

水灰比:

水泥和水;

砂率:

砂和石子;

浆骨比:

用单位体积混泥土用水量表示,水泥浆与骨料用量之间的对比关系。

14、外加剂:

改善和易性:

减水剂、引水剂、泵送剂;

调节凝结时间、硬化性能:

速凝剂、早强剂、缓凝剂;

改善耐久性:

引气剂、防水剂、阻锈剂、养护剂;

15、扬压力:

由浮托力与渗透压力之和;

浮托力由下游水位确定(矩形部分),渗透压力由上下游水位差确定。

设置排水孔幕目的是减少渗透压力值。

16、土石坝渗流分析内容:

确定浸润线位置;

确定渗流参数—渗流流速与坡降;

确定渗流量。

分析方法:

水力学法和流网法。

水力学法假定:

土质是均质的;

各方向渗透系数相同;

渗流是层流,符合达西定律;

任一铅直线上的流速和水头是常数。

17、管涌:

非黏土内细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出,使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象;

流土:

非黏土内颗粒群同时发生移动的现象;

或者黏性土内发生隆起、断裂和浮动等现象。

接触冲刷:

当渗流沿着两种渗透系数不同的土层接触面或建筑物与地基接触面流动时,在接触面处的土壤颗粒被冲动而产生的冲刷现象。

接触流失:

在层次分明、渗透系数相差悬殊的两层土中,当渗流垂直于层面时,将渗透系数小的一层中的细颗粒带到渗透系数大的一层中的现象。

防止渗透变形的措施:

一类是改善岩土体的结构特性,提高其抵抗渗透变形的能力;

另一类是截断岩土体中渗透水流或减少岩土体渗流比降,使其小于允许比降。

第一类措施:

采用水泥灌浆、化学灌浆、砼防渗墙、局部置换等方法;

第二类措施:

设置水平与垂直防渗体、设排水沟或减压井、易管涌地段设反滤层、易流土地段增加出口盖重。

18、恒定流:

流场中任何空间上所有运动要素都不随时间而改变的水流;

均匀流:

当水流的流线为相互平行的直线时水流;

层流:

当流速很小,各流层的液体质点有条不紊地运动,互不混掺;

紊流:

形成窝体,如闸后、跌水、泄水。

急流:

当水深小于临界水深,弗鲁德数大于1的水流。

19、底流消能:

利用水跃消能,将急流转变为缓流,优点:

流态稳定、消能效果好,对地质条件和尾水变幅适应性强,水流雾化很小;

适用:

低水头、大流量、地质条件较差,缺点:

造价高。

挑流消能:

通过挑流坎将高速水流挑射,在空中扩散掺气跌落,在尾水中漩涡、冲击、惨搅、紊动消能,适用:

坚硬岩基上的高、中坝。

面流消能:

利用鼻坎将下泄高速水流与河床形成巨大底部旋涡,通过水舌扩散、流速分部调整及底部旋涡互相作用消能。

适用中低水头、尾水较深、流量变化范围小,水位变幅小或有漂木、排冰要求,不做护坦。

消力戽消能:

利用出流部分造成具有一定反弧半径和较大挑角所形成的戽斗,通过戽后的涌浪及底部旋涡而消能,适用:

尾水较深、流量变化范围小,水位变幅较小或有排冰、漂木要求,一般不做护坦。

20、渗流分析主要内容:

确定渗透压力、确定渗透坡降、确定渗流量;

对土石坝还应确定浸润线位置。

21、大坝应力应变计算目的:

是否发生剪切破坏,有无过量变形,是否存在拉应力区和裂缝、防渗土体是否发生水力劈裂。

22、筑坝土石料:

⑴土坝(体)壳用土石料:

均质土坝土料是砂质黏土、壤土,有一定抗渗性和强度,渗透系数≤1×

10-4cm/s,黏料含量一般为10%-30%;

有机质含量≤5%,易溶盐含量<5%。

⑵心墙坝和斜墙坝多用粒径级配较好的中砂、粗砂、砾石及其透水性较高、抗剪强度参数较大的混合料。

⑶防渗体用土石料:

黏土、沙壤土、壤土、黏质土等材料。

⑷排水设施和砌石护坡用石料:

块石饱和抗压强度≥40~50MPa,孔隙率≤3%,吸水率≤0.8,重度应>22kN/m3。

1F412000施工导流

1、导流建筑物洪水标准:

依据保护对象、失事后果、使用年限和工程规模划分导流建筑物级别,在根据导流建筑物级别和类型,并结合风险度确定导流标准。

确定方法:

实测资料法、常规频率法、经济流量法。

2、截流方法:

戗堤法和无戗堤法;

戗堤法:

平堵、立堵及混合堵;

无戗堤法:

建闸截流、水力冲填、定向爆破、浮运结构截流。

平堵:

先在龙口建浮桥或栈桥,在栈桥上抛投料,适用:

单宽流量小,最大流速小,水流条件好、可减少龙口基床冲刷。

立堵:

以端进法抛投(从龙口两端或一端下料)进占戗堤,特点:

最大流速及单宽流量大,对龙口冲刷严重

3、减少截流难度措施:

加大分流量、改善分流条件;

改善龙口水力条件;

增大抛投料的稳定,减少块料流失;

加大截流施工强度。

⑴、加大分流量、改善分流条件:

合理确定导流建筑物尺寸,断面形式和底高程;

确保泄水建筑物上下游引渠开挖和上下游围堰拆除的质量;

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