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0619.水工专业毕业设计指导书.docx月有效工日=日历天数-法定假日-因雨雪、气温不能施工天数-其他原因
计算过程中法定假日与因雨、气温停工日期重合未考虑;降雨次数不考虑, 仅按连续降雨+停工天数考虑;其他原因停工未考虑;星期六和星期天考虑正常
各工种月有效工日计算见下表:
1.1、石料开采、填筑有效工日
广东省江门市某地下车库基坑支护工程施工组织设计_secret1.2、砂石开采、填筑有效工日
1.3、粘土开采有效工日
1.4、粘土填筑有效工日
1.5、隧洞开挖有效工日
1.6、隧洞浇筑有效工日
1.7 、各工种月有效工日
根据保护对象、失事后果、使用年限、围堰工程规模 ,保护对象为 II 级永久 建筑物,及围堰高度大于 15m,库容大于 0.1 亿 m3 ,导流建筑物设计等级选用 IV 级,并以 III 级控制。导流设计洪水重现期根据建筑物级别,选用 10 月 1 日至次
年 4 月 30 日时段 20 年一遇洪水,设计流量 2950m3/s。
坝体施工期临时挡水度汛洪水根据坝型和拦洪库容,土石坝拦洪库容大
于 1.0 亿 m3 。选用全年 100 年一遇洪水设计,设计流量 8290 m3/s。
封堵的下闸设计流量采用时段 10 年一遇月平均流量。封堵工程按照 20 年一
封堵后坝体度汛 100 年一遇洪水, 设计流量 8290 m3/s。
水库蓄水采用典型枯水年 80%保证率作为水库蓄水,按照典型丰水年 1%
2.2 导流方案、施工分期、控制进度
由于河床窄,不宜布置永久泄水建筑物,土石坝分期施工不宜保证质量;两 岸较陡,山岩坚实,适宜布置导流隧洞。故导流方案选用全断面隧洞导流方式,
上游土石围堰并结合坝体填筑,分三期进行。
第 I 期,完成导流隧洞工程,并做好截流准备,上下游围堰进占。 计划 2013
第 II 期,截流、闭气,在围堰的保护下进行大坝基础工程施工,包括排水、 基坑开挖、基础处理, 然后进行大坝填筑, 并考虑 2014 年汛期前将大坝填筑到拦
第 III 期,拦洪后,继续填筑大坝至坝顶。计划 2016 年洪水期, 下闸蓄水,
计划 10 月 1 日发电。
由于基础处理时间比较长,为满足度汛要求,为尽快达到拦洪高程,拟采用 结合坝体填筑的围堰一次性拦洪度汛方案, 2014 年 4 月 30 日前达到渡汛高程,如
截流时间初拟 2013 年 10 月 1,拦洪时间 2014 年 4 月 30 日,扣除截流、闭气、 基坑排水、基础清理碾压的时间, 填筑工期为 150 日历天,有效施工日期 127 天, 根据施工单位的砂壳施工能力,粗估 II 期大坝填筑高程为 53.5m,拦洪水位扣除
2m 的安全超高,为 51.5m,相应库容 3.14 亿 m3。
四、各期工程量、施工平均强度计算
根据梯形河谷工程量计算公式计算砂壳施工强度,并进行复核。要求砂壳最
大施工强度小于 10000m3/天,初步计算施工强度并复核如下:
五、确定封孔蓄水和发电日期
根据要求,发电日期为 2016 年 10 月 1 日,发电水位 80m,相应库容 15 亿 m3 ,根据 80%典型枯水年个月平均流量推断封孔蓄水日期, 不考虑下游用水量,
内插得出, 封孔蓄水日期为 2016 年 4 月 20 日。
六、大坝蓄水期间安全校核
根据 1%丰水年来水情况, 按照 2016 年 4 月 20 日开始蓄水, 计算每月末库水 位情况,与大坝上升情况对比,复核是否有漫顶可能,一次性洪水增高水位不考
可以看出,要求大坝 2016 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
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
2.3 导流工程规划布置
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 Q~V 曲
线如下图示,计算见附表。
55.0
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
按有压流公式计算洞内最大平均流速 V,拟定进水口底板高程 25m,出口底板
W =Q 泄/V =2160/16.39 =131.79m2
断面采用城门洞型, 洞宽根据 W=B2 +π/8B2 反算,B =9.73m,实际取 B=9.8m,
隧洞过水断面 133.74m2。
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。
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
假定下泄流量分别 1800 、2201 、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、201、300 m3/s,根据
明流,计算上游水位。 并绘制隧洞泄流能力 Q~H 曲线 L1。
采用简易图法计算隧洞最大下泄流量。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,得出相应的库容,查相应的水位,并绘制隧
洞最大下泄能力 Q~H 曲线 L2 。计算过程见附表。
将 L1 、L2 分别绘制在同一坐标系中, 查图, Q 泄 =1253 m3/s,对应的拦洪高
程 H 拦=52.95m。
三、围堰主要尺寸、型式及布置
为保证枯水期基坑施工,上游围堰应尽快达到枯水期度汛高程,通过现有的
泄水曲线采用调洪演算确定可能达到的洪水位。
根据 5%频率洪水放大的过程线,选取 T=22 、24 、36 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,计算见附表。并
绘制 Q~H 曲线 L2 如下图示。
根据隧洞泄洪曲线 L1,利用图解法查得围堰拦洪高程为 40.2m,考虑 1.8m 的
安全超高,上游围堰顶高程:
Z 上 =40.2+1.8=42.0m。
由于本工程采用上游围堰一次性拦洪,为节省投资,上游围堰作为坝体的一 部分,围堰最终顶高程 55.0m,采用砂砾石黏土斜墙围堰,填筑质量要求同大坝。
上游坡比 1:3,下游坡比 1:2.0,采用黏土斜墙防渗,如下图示。
55.0
24.5
下游围堰同样采用砂砾料黏土斜墙围堰,根据 1%频率洪水最大下泄流量 1253
m3/s ,下游河床水位为 30.5m,安全超高 1.5m,围堰顶设计高程 32.0m。
上游设计坡比 1:2,下游设计坡比 1:2.5,围堰顶宽 10m,完成度汛后拆除,如
上下游围堰充分考虑与隧洞进出口距离、冲刷等因素,见布置图。
Q 平 =V/T (m3 ) Q 大 =1.5Q 平 (m3)
工程量及施工强度计算见附表。
机械设备配备控制施工强度如下:
计算 Q 大小于施工单位的最大施工能力 10000m3/天,满足要求。
二、土石方施工机械的选择及数量计算
砂砾料采用水上开采,选用自卸汽车配合正向铲装土、运输;土料开采,选
用自卸汽车配合正向铲装土、运输; 黏土压实选用羊足碾;砂砾料选用振动碾。
9T 羊足碾压实。 运输距离 7Km。
13.5T 振动碾压实。 运输距离 5.5Km。
1 、黏土心墙施工机械生产率根据定额指标确定:
(1)2m3 挖机装车生产强度:
P=100/0.15 =667 m3/台班
(2)2m3 挖掘机装 15T 自卸汽车运输 III 类土汽车生产强度:
P =100/(0.85+0.25×6) =42.6m3/台班
P =768m3/台班
(4)9T 羊足碾压实(12 遍计算):
P=531 m3/台班
(5)6T 羊足碾抛毛:
P=100/0.11 =909 m3/台班
2 、砂壳施工机械生产率根据计算确定:
P=768 m3/台班
(2)4m3 正向铲装水上砂石料:
江苏某酒店内装饰施工组织设计P =60×8qKvKtKp/ t =2171m3/台班
查表式中: q =4.0 Kv =0.95 Kt =0.75(施工条件、管理良好)
Kp =1/1.05 t =t 装+t 卸+t 空回 =0.6min
(3)20 T 自卸汽车运输(5.5Km):
P =60×8qKvKtKp/ t =111.9m3/台班
查表式中: q =11.7 Kv =0.95 Kt =0.75(施工条件、管理良好)
Kp =1.0/1.18
t =t 装+t 卸+t 运+t 空回 =4×0.6+1.5+5.5/25×60×2=30.3min
南宁碧桂园天玺湾三四期工程施工电梯安拆施工方案(4)13.5T 振动碾压实: