sl645水利水电工程围堰设计规范文档格式.docx
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《水工隧洞设计规范》(SL279—2002);
《混凝土拱坝设计规范》(SL282—2003);
《水利水电工程初步设计报告编制规程》(DL5021—1993);
《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(DL5061—1996);
《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099—1999);
《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110—2000);
《水工混凝土施工规范》(DL/T5144—2001);
《混凝土拌和用水标准》(JGJ63—1989);
《公路工程技术标准》(JTJ001—1997)。
3施工导流
3.1一般规定
3.1.1施工导流设计应充分掌握基本资料,全面分析各种因素,选择技术上可行、经济上合理并能使工程尽早发挥
3
效益的导流方案。
3.1.2施工导流设计应妥善解决从初期导流到后期导流施工全过程中的挡、泄、蓄水问题。
对各期导流特点和相互关系应进行系统分析,全面规划,统筹安排,处理洪水与施工的矛盾。
对大型或有特殊要求的水利水电工程可进行风险度分析,风险度分析方法见附录B。
3.1.3水力条件复杂或在运用中有通航、引水、冲沙、排冰等综合要求的大型工程,应进行导流水工模型试验。
3.2施工导流标准
3.2.1导流建筑物应根据其保护对象、失事后果、使用年限和工程规模划分为3级,5级,具体
按表3.2.1确定。
表3.2.1导流建筑物级别划分
导流建筑物规模
级别保护对象失事后果
使用年限
(年)围堰高度(m)库容(108m,)
有特殊要求的1
级永久性水工建
筑物
淹没重要城镇、工矿企业、交通干线或
4
推迟工程总工期及第一台(批)机组发
电,造成重大灾害和损失
3,50,1.0
1级、2级永久性
水工建筑物
淹没一般城镇、工矿企业、或影响工程
总工期及第一台(批)机组发电而造成
较大经济损失
1.5,315,500.1,1.0
5
3级、4级永久性
淹没基坑、但对总工期及第一台(批)
机组发电影响不大,经济损失较小
1.5,15,0.1
注1:
导流建筑物包括挡水和泄水建筑物,两者级别相
同;
注2:
表列四项指标均按导流分期划分,保护对象一栏中
所列永久性水工建筑物级别系按《水利水电工程等级划分及
洪水标准》(SL252—2000)划分;
注3:
有、无特殊要求的永久性水工建筑物均系针对施工
期而言,有特殊要求的1级永久性水工建筑物系指施工期不应过水的土石坝及其它有特殊要求的永久性水工建筑物;
注4:
使用年限系指导流建筑物每一导流分期的工作年限,两个或两个以上导流分期共用的导流建筑物,如分期导流一期、二期共用的纵向围堰,其使用年限不能叠加计算;
注5:
导流建筑物规模一栏中,围堰高度指挡水围堰最大高度,库容指堰前设计水位所拦蓄的水量,两者应同时满足。
3.2.2当导流建筑物根据表3.2.1指标分属不同级别时,应以其中最高级别为准。
但列为3级导流建筑物时,至少应有两项指标符合要求。
3.2.3规模巨大且在国民经济中占有特殊地位的水利水电工程,其导流建筑物的级别和设计洪水标准,应经充分论证后报主管部门批准。
3.2.4应根据不同的导流分期按表3.2.1划分导流建筑物级别;
同一导流分期中的各导流建筑物级别,应根据其不同作用划分;
各导流建筑物的洪水标准应相同,以主要挡水建筑物的洪水标准为准。
3.2.5下列情况导流建筑物级别可适当调整:
1利用围堰挡水发电时,围堰级别可提高一级,但应经过技术经济论证;
2当4级、5级导流建筑物地基地质条件复杂、或工程具有特殊要求采用新型结构的导流建筑物,其结构设计级别
6
可提高一级,但设计洪水标准不提高;
3当按表3.2.1和上述各条规定所确定的级别不合理时,可根据工程具体条件和施工导流阶段的不同要求,经过充分论证,予以提高或降低。
3.2.6导流建筑物设计洪水标准应根据建筑物的类型和级别在表3.2.2规定幅度内选择。
对导流建筑物级别为3级且失事后果严重的工程,应提出发生超标准洪水时的预案。
表3.2.2导流建筑物洪水标准划分
导流建筑物级别
导流建筑物类型345
洪水重现期(年)
土石结构50,2020,1010,5
混凝土、浆砌石结构20,1010,55,3
3.2.7当导流建筑物与永久建筑物结合时,导流建筑物设计级别与洪水标准仍应按表3.2.1及表
3.2.2规定执行;
但成为永久建筑物部分的结构设计应采用永久建筑物级别标准。
3.2.8在下列情况下,导流建筑物洪水标准可用表3.2.2中的上限值:
1河流水文实测资料系列较短(小于20年),或工程处于暴雨中心区;
2采用新型围堰结构型式;
3处于关键施工阶段,失事后可能导致严重后果;
4工程规模、投资和技术难度用上限值与下限值相差不
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大;
5在导流建筑物级别划分中属于本级别上限。
3.2.9当枢纽所在河段上游建有水库时,导流建筑物采用的洪水标准及截流设计流量可考虑上游
梯级水库的调蓄及调度的影响,并应通过技术经济比选确定。
3.2.10围堰修筑期间各月的填筑最低高程应以安全拦挡下月可能发生的最大设计流量为准。
计算各月最大设计流量的重现期标准可用围堰正常运用时的标准,经过论证也可适当降低。
3.2.11过水围堰的挡水标准宜结合水文特点、施工工期、挡水时段,经技术经济比较后在重现期3年,20年范围内选定。
当水文系列不小于30年时,可根据实测流量资料分析选用。
3.2.12过水围堰级别应按表3.2.1确定,该表中的各项指标系以过水围堰挡水期情况作为衡量依据。
3.2.13过水围堰过水时的设计洪水标准宜根据过水围堰的级别和表3.2.2选定。
当水文系列不小于30年时,也可按实测典型年资料分析选用。
并应通过水力学计算或水工模型试验,找出围堰过水时最不利流量作为设计依据。
3.2.14截流时段应根据河流水文特征、气候条件、围堰
8
施工条件以及通航等因素综合分析选定。
宜安排在汛后枯水时段,严寒地区宜避开河道流冰及封冻期。
3.2.15截流标准可采用截流时段重现期5年,10年的月或旬平均流量,下列情况截流标准及截流设计流量亦可按下列方法选取:
1在有20年以上的水文实测资料的河道,截流设计流量可采用实测资料分析确定。
2若由于上、下游梯级水库的调蓄作用而改变了河道的水文特性,则截流设计流量宜经专门
论证确定。
3.2.16当坝体填筑高程超过围堰堰顶高程时,坝体临时度汛洪水标准应根据坝型及坝前拦洪库
容按表3.2.3规定执行。
表3.2.3坝体施工期临时度汛洪水标准
拦洪库容(108m,)
坝型?
1.01.0,0.1,0.1
洪水重现期(年)
土石坝?
100100,5050,20
混凝土坝、浆砌石坝?
5050,2020,10
3.2.17导流泄水建筑物封堵后,如永久泄洪建筑物尚未具备设计泄洪能力,坝体度汛洪水标准应分析坝体施工和运
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行要求后按表3.2.4规定执行。
汛前坝体上升高度应满足拦洪要求,帷幕灌浆及接缝灌浆高程应能满足蓄水要求。
表3.2.4导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准
大坝级别
坝型123
设计200,100100,5050,20
混凝土坝、浆砌石坝
校核500,200200,100100,50
设计500,200200,100100,50
土石坝
校核1000,500500,200200,100
3.2.18导流泄水建筑物的封堵时间应在满足水库拦洪蓄水要求前提下,根据施工总进度确定。
封堵下闸的设计流量可用封堵时段5年,10年重现期的月或旬平均流量,或按实测水文统计资料分析确定。
封堵工程在施工期间的导流设计标准,可根据工程重要性、失事后果等因素在该时段5年,20年重现期范围内选定。
3.2.19水库施工期蓄水标准应根据发电、灌溉、通航、供水等要求和大坝安全加高值等因素分析确定,保证率宜为75%,85%。
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3.2.20导流建筑物封堵、水库施工期蓄水过程中,应满足下游必需的供水要求。
3.3施工导流方式
3.3.1施工导流可划分为分期围堰导流方式和一次拦断河床围堰导流方式,与之配合的包括明渠导流、隧洞导流、涵管导流、以及施工过程中的坝体底孔导流、缺口导流和不同泄水建筑物的组合导流。
施工导流方式应经过全面比较后拟定。
3.3.2施工导流方式选择应遵守下列原则:
1适应河流水文特性和地形、地质条件;
2工程施工期短,发挥工程效益快;
3工程施工安全、灵活、方便;
4结合、利用永久建筑物,减少导流工程量和投资;
5适应通航、排冰、供水等要求;
6河道截流、围堰挡水、坝体度汛、封堵导流孔洞、蓄水和供水等初、后期导流在施工期各个环节能合理衔接。
3.3.3采用分期围堰导流方式时,一期围堰位置应在分析水工枢纽布置、纵向围堰所处地形、地质和水力学条件、施工场地及进入基坑的交通道路等因素后确定。
发电、通航、排冰、排沙及后期导流用的永久建筑物宜在第一期施工。
3.3.4采用隧洞导流时,隧洞断面尺寸和数量视河流水文特性、岩石完整情况以及围堰运行条件等因素确定。
当导
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流隧洞的使用经过不同导流分期时,应根据控制阶段的洪水标准进行设计。
3.3.5下列情况下宜采用枯水期围堰挡水的导流方式:
1一个枯水期能将永久建筑物(或临时挡水断面)修筑至坝体度汛标准的汛期洪水位以上时;
2汛期虽淹没基坑但对工程进度影响较小且淹没损失不大时。
3.4围堰
3.4.1围堰型式选择应遵守下列原则:
1安全可靠,能满足稳定、抗渗、抗冲要求;
2结构简单,施工方便,易于拆除并能利用当地材料及开挖渣料;
3堰基易于处理,堰体便于与岸坡或已有建筑物连接;
4在预定施工期内修筑到需要的断面及高程,能满足施工进度要求;
5具有良好的技术经济指标。
3.4.2不同围堰型式应符合下列要求:
1采用土石围堰时应能充分利用当地材料,造价低,施工简便;
2混凝土围堰宜采用重力式;
当堰址河谷狭窄且堰基和两岸地质条件良好时,可用混凝土拱围堰;
采用碾压混凝土围堰时应做到造价低、工期短、工艺简单;
3钢板桩格型围堰或钢管桩格型围堰最高挡水水头宜小于30m;
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4低水头情况可结合材料、环境保护和施工队伍情况考虑采用木笼、竹笼、草土
篇二:
水利水电工程施工质量评定标准——堤防工程SL634
水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-----堤防工程
一、总则
1、为了加强堤防工程施工质量管理,统一堤防工程单元工程
施工质量验收评定标准,规范单元工程验收评定工作,制定本标准。
2、本标准适用1、2、3级堤防工程的单元工程施工质量验收
评定,4、5级堤防工程可参照照执行。
3、堤防工程施工质量不符合本标准合格要求的单元工程不应
通过验收。
4、本标准的引用标准主要有以下标准:
(1)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176)
(2)《堤防工程施工规范》(SL260)
(3)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准---混凝土工程》(SL632)
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5、堤防工程单元工程质量验收评定除应符合本标准外,尚应
符合国家现行相关标准的规定。
二、术语
1、单元工程:
依据设计结构、施工部署和质量考核要求,将堤防工程的分部工程划分成若干层、块、区、段,每一层、块、区、段为一个单元工程,通常是由若干工序组成的综合体,是施工质量考核的基本单位。
2、工序
按施工的先后顺序将单元工程划分成的具体施工过程或施工步骤。
对单元工程质量影响较大的工序为主要工序。
3、主控项目
对堤防单元工程功能起决定作用或对工程安全、卫生、环境保护有重大影响的检验项目。
4、一般项目
除主控项目以外的检验项目。
5、沉排
铺设在堤岸或丁坝脚的河床部位,防止水流冲刷河床或工程基础的护底工程。
6、护坡
铺设在堤坡、坝坡表面用以防止或减小波浪及水流冲
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刷、雨水侵蚀、冰冻等破坏作用的保护层。
三、基本规定
1、一般要求
(1)单元工程划分应符合下列要求:
*分部工程开工前应由建设单位或监理单位组织设计、施工等单位,根据本标准要求,共同划分单元工程。
*建设单位应根据工程性质和部位确定重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
*单元工程划分结果应书面报送质量监督机构备案。
(2)单元工程按工序划分情况,分为划分工序单元工程和不
划分工序单元工程。
*划分工序单元工程应先进行工序施工质量验收评定,在工序验收评定合格和施工项目实体质量检验合格的基础上,进行单元工程施工质量验收评定。
(3)检验项目划分为主控项目和一般项目。
(4)工序和单元工程施工质量等各类项目的检验,应采用随
机布点和监理工程师现场指定区位相结合的方式进行。
检验方法及数量应符合本标准和相关标准的规定。
(5)工序和单元工程施工质量验收评定表及其备查资料的制
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备应由工程施工单位负责,其规格宜采用A4,验收评定表一式4份,备查资料一式2份,其中验收评定表及其备查资料各1份应由监理单位保存,其余应由施工单位保存。
2、工序施工质量验收评定
(1)划分工序单元工程中的工序分为主要工序和一般工序。
主要工序和一般工序的划分应按本标准的规定规定执行。
(2)工序施工质量验收评定应具备下列条件:
*工序中所有施工内容已完成,现场具备验收条件。
*工序中所包含的施工质量检验项目经施工单位自检全部合格。
(3)工序施工质量验收评定应按下列程序进行:
*施工单位应首先对已经完成的工序施工质量按本标准进行自检,并做好检验记录。
*施工单位自检合格后,应填写工序施工质量验收评定表(附录A),质量责任人履行相应签认手续后,向监理单位申请复核。
*监理单位收到表格后,应在4H内进行复核,复核应包括下列内容:
**核查施工单位报验资料是否真实齐全。
**结合平等检测和跟踪检测结果等,复核工序施工质量
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检验项目是否符合本标准的规定。
**在施工单位提交的工序施工质量验收评定表中填写复核记录,并签署工序施工质量评定意见,评定工序施工质量等级,相关责任人履行相应签认手续。
(4)工序施质量验收评定应包括下列资料:
*施工单位报验时应提交下列资料:
**各班组的初检记录,施工队复检记录,施工单位专职质检员终检记录。
**工序中各施工质量检验项目检验资料。
**施工中的见证取样检验及记录结果资料。
**施工单位自检完成后,填写的工序施工质量验收评定表。
*监理单位应提交下列资料:
**工序中施工质量检验项目的平行检测资料。
**监理工程师签署质量复核意见的工序施工质量验收评定表。
(5)工序施工质量评定等级分为合格和优良两个等级,其标
准应符合下列规定:
*合格等级标准应符合下列规定:
**主控项目检验结果应全部符合本标准的规定。
**一般项目逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合
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格点不应集中分布。
**各项报验资料应符合本标准要求。
*优良等级标准应符合下列规定:
**主控项目检验结果应全部符合本标准的要求。
**一般项目逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。
3、单元工程施工质量验收评定
(1)单元工程施工质量验收评定应具备下列条件:
*单元工程所含工序(或所有施工项目)已完成,并具
备验
收条件。
*工序施工质量经验收评定全部合格,有关质量缺陷已
处
理完毕,或有监理单位的处理意见。
篇三:
围堰施工专项方案
钱塘江中上游衢江(金华段)航运开发工程游埠枢纽及船闸工程
泄洪闸、发电厂房及附属工程
(专项论证方案-02)
审核:
18
校核:
编制:
中国水利水电第十二工程局有限公司
衢江婺城段航运开发游埠枢纽工程项目部
二О一四年八月十七日
1.概述..................................................12.编制依据..............................................23.施工导流方案..........................................44.围堰设计..............................................75.围堰施工.............................................156.主河道截流和基坑排水.................................217.施工防汛与度汛.....................................238.施工进度计划及保证措施...............................249.质量、安全与环保.....................................2610.机械设备配置与劳动力安排............................2811.附图与附件.........................................291.概述
1.1工程概况
1.1.1工程闸址及规模
游埠枢纽工程位于衢江与游埠溪汇合口上游约0.5km
的衢江干流上,坝址上游距离龙游县城约20km,下游距离
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兰溪市17km,距离金华市城区约30km。
坝址以上集水面积10919km2,年径流量114.51亿m3(扣除乌引水量)。
游埠枢纽工程的开发建设以航运、发电为主,结合改善水环境和灌溉等综合开发利用。
该工程由泄洪闸、船闸、发电厂房等建筑物组成,电站装机4×
4MW,多年平均发电量6475万kW?
h。
游埠项目闸址处河床宽约500m,主河槽位于左岸,右岸为较开阔的漫滩,一般高出水面1.0m,3.0m。
导流建筑物为5级,电站厂房施工导流设计洪水标准采用全年5年一遇,洪峰流量为8150m3/s。
泄洪闸导流设计洪水标准采用非汛期5年一遇,其洪峰流量为3800m3/s。
1.1.2现场面貌
一期泄洪闸上下游围堰、厂房上下游围堰以及一期纵向围堰已施工完成,形成一期基坑,CSG贫胶渣粒料碾压混凝土围堰上下游各形成部分,约完成总量60%。
二期纵向围堰垫层已全部完成,厂房混凝土纵向围堰拦砂坎段及下游段垫层已浇筑完毕,其余部分正在开挖。
1.1.3工期
游埠项目施工期40个月,采用分期导流方式,共分2期。
1.1.4合同范围及主要建筑物
合同范围主要为1)泄洪闸、发电厂房、上下游河道整
20
治、管理区回填等主体工程土建工程;
2)施工临时工程;
3)泄洪闸、发电厂的金属结构安装。
主要建筑物:
泄洪闸共24孔×
14m(净宽);
发电厂房位于左岸、泄洪闸右侧,主厂房宽65.3m;
电站进水口上游需改建约200m的防洪堤,尾水渠下游需改建长约380m的防洪堤,与原有防洪堤衔接;
枢纽上下游一定范围内河道进行整治;
管
理区采用开挖土石方回填至高程41.5m。
1.1.5本专项施工范围
一期围右岸电站厂房及右侧10孔泄洪闸,由左岸束窄河床(导流明渠)导流,施工期包含2个枯水期;
二期围左河道14孔泄洪闸,利用已建成的10孔泄洪闸导流,施工期包含第3个枯水期。
1.2水文气象和工程地质
1.2.1水文气象状况
游埠枢纽工程地处衢江干流下游段,坝址以上集水面积10919km2。
据兰溪气象站资料统计,多年平均气温为17.6?
,极端最高气温41.3?
,极端最低气温-8.2?
。
多年平均无霜期为265天年日照时数哟2000小时。
全年主导风向为NNE,最大风速为18m/s。
据龙游站实测资料统计,多年平均气温17.2?
;
极端最
21
高气温38.9?
(发生在1978年7月7日);
极端最低气温-11.4?
(在1977年1月6日);
多年平均水汽压17.2hpa,相对湿度79%;
多年平均降水量1631.7mm;
年平均风速3.0m/s,最大风速15.0m