施工组织设计课程设计(2)

2019-04-23 20:09

红土水电站施工组织

根据树珠坝站插补延长后的1957~2002年46年径流系列,结合设计流域径流特点,将各日历年按每年5月至翌年4月划分为45年水文年,分别选取水文年的年平均流量、水文年枯水期(12~翌年4月)平均流量、最枯期(1~3月)平均流量组成系列组,采用经验公式成果如下表1-1:

1-1树珠坝水文站径流计算成果表

断 面 树珠坝 水文站 均值 年(5月至次年4月) 19.75 1-3月 6.01 12-4月 7.83 时 段 Cv Cs/Cv 0.17 0.19 0.19 2 2 2 设计流量 10% 50% 90% 24.21 19.75 17.42 7.51 5.94 4.6 9.79 7.74 5.99 p?m?100%(m?1,2,3??,n?45)n?1,分别进行频率计算,计算

红土电站取水口以上集雨面积为848.8km2,与小姓沟下游控制站树珠坝水文站集雨面积1575km2,相差46.1%,按规范要求应进行修正计算,修正计算主要按面积、雨量进行。经计算面积修正系数为0.5389,结合马拉墩雨量站及四川省水文手册,经计算得雨量修正系数为1.0679,综合修正系数为0.5755,依此修正系数,按公式Q红土?Q树珠坝?K面积?K雨量对树珠坝水文站径流计算成果进行修正计算得红土电站取水口设计径流成果,见表1-2。

表1-2红土电站取水口径流成果表

断 面 时 段 年(5月至次年4月) 1-3月 12-4月 均值 19.75 6.01 7.83 Cv 0.17 0.19 0.19 Cs/Cv 2 2 2 10% 24.21 7.51 9.79 设计流量 50% 19.75 5.94 7.74 90% 17.42 4.6 5.99 树珠坝 水文站 洪水

树珠坝水文站设计洪峰流量成果表

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表1-3 均值 (m3/s) 126 设计年最大洪峰流量(m3/s) Cv 0.40 Cs/Cv 3.5 0.2% 357 0.33% 337 1% 292 2% 263 3.3% 242 5% 224 红土电站设计洪水计算成果

表1-4 断面 位置 坝址 厂址 集雨 面积 848.80 1312.20 均值 Cv (m3/s) 83.44 111.56 0.4 0.4 Cs/Cv 3.5 3.5 设计年最大洪峰流量(m3/s) 0.2% 236.41 316.08 0.33% 1% 2% 3.3% 160.26 214.26 5% 148.34 198.32 223.17 193.37 174.16 298.37 258.53 232.85 红土电站分期设计洪水计算成果表

表1-5 断面位置 坝址: 848.8km2 厂址: 1312.2 km2 分期 11月至次年3月 4-5月 6-9月 10月 11月至次年3月 4-5月 6-9月 10月 3.30% 16.64 61.64 160.26 60.79 22.21 78.89 214.26 77.80 5.00% 16.11 58.31 148.34 56.54 21.47 74.63 198.32 72.37 10.00% 14.98 52.44 128.47 50.10 19.98 67.12 171.76 64.13 20.00% 13.78 45.86 107.28 42.46 18.39 58.69 143.43 54.34 50.00% 11.65 35.17 76.15 30.22 15.62 45.02 101.82 38.68 泥沙

根据镇江关1958~1987年实测输沙率泥沙资料,进行频率计算,用P-Ⅲ型理论曲线适线,计算结果见表1-6。

镇江关站年输沙率计算成果表

表1-6

站名 镇江关 均值 (kg/s) 17.0 Cv 0.68 Cs/Cv 2.50 各频率设计值 10% 50% 90% 32.3 13.9 5.79 根据镇江关泥沙资料频率计算结果,在实测系列中选取丰沙(10%)、平

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沙(50%)、少沙(90%)三个典型年分别为1973年、1966年、1985年。按《水文计算规范》,以小姓沟红土电站取水口断面与镇江关站多年平均径流量比值缩放移用镇江关站的泥沙成果。从而推求出红土电站多年平均、丰沙、平沙、少沙三个代表年的设计输沙率、含沙量及其年内分配,成果见表1-7。

红土电站取水口断面悬移质泥沙设计成果表

表1-7 单位:输沙率kg/s,含沙量kg/m3

设计 年 项目 1月 2月 3月 4月 0.08 0.20 0.01 0.10 0.12 0.02 0.08 0.24 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.14 0.01 0.04 0.05 0.01 0.09 0.26 0.01 0.00 0.00 0.00 0.19 0.46 1.52 0.15 0.18 0.02 0.10 0.30 0.01 0.00 0.00 0.00 1.20 2.86 0.10 1.69 2.09 0.19 0.54 1.59 0.05 0.77 5.47 0.08 5月 6月 13.26 31.66 0.39 60.24 74.89 1.31 1.50 4.44 0.07 1.66 11.79 0.08 7月 11.17 26.66 0.31 3.22 4.00 0.12 19.99 59.05 0.66 4.92 34.84 0.17 8月 9月 10月 11月 12月 多年 平均 3.50 100.00 0.21 6.64 100.00 0.36 2.86 100.00 0.17 1.19 100.00 0.08 输沙率 多年 平均 3.65 8.72 0.16 4.37 5.44 0.16 2.36 6.96 0.13 2.63 18.64 0.14 2.64 6.30 0.12 0.88 1.09 0.05 5.31 15.70 0.20 2.52 17.87 0.11 7.04 16.80 0.22 4.89 6.08 0.18 2.92 8.62 0.11 1.20 8.48 0.06 2.37 5.65 0.07 4.28 5.32 0.02 0.67 1.97 0.03 0.41 2.92 0.02 0.14 0.33 0.01 0.38 0.47 0.03 0.19 0.55 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 0.20 0.01 0.21 0.27 0.02 0.12 0.34 0.01 0.00 0.00 0.00 分配比 含沙量 输沙率 10% 丰沙 分配比 含沙量 输沙率 50% 平沙 分配比 含沙量 输沙率 90% 少沙 分配比 含沙量

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二、施工导流方案

1、施工方式

根据坝址地形、地质条件和水工枢纽布置形式,并考虑了导流流量的大小等因素,拟定了隧洞导流、明渠导流2种导流方案进行比较,各方案的优缺点。

表2-1 导流方式方案综合比较表 方案编号 导流方式 泄型式 泄水断面尺寸m×m 水建边坡 及筑长度,m 3挡物 工程量m 水型式 建断面尺寸m×m 围筑最大高度,m 堰 物 边坡 工程量m3 1 隧洞 城门洞型 4.20×5.21 0 122.35 2677.3 土石围堰 3×1.46 2973.58 1:1.5 110.2 2 明渠 梯形 3×4 1:0.5 122.35 土石围堰 3×1.46 2973.58 1:1.5 110.2 由于右岸山体呈上升趋势,开挖明渠施工量较大2个导流方案比较,认为方案隧洞的突出优点在于工程量较小,是经济合理的,故作为选定方案。 选定导流方案的导流工程布置 2、导流标准

导流水力计算

按最大枯期流量计算,根据水位流量关系曲线查得流量为45.86m3/s时,对应的水位为2973.08m,加上安全超高0.5m,下游围堰堰顶高程为2973.58m在截流之后该流量全部由隧洞导流,即为束窄后水流流量。 束窄后水流流速Vc=Q/Wc=2.5m/s

原河道水流流速:按三角形计算,粗略估算宽度b=13.21m,h=0.55m Vo=Q/A=12.6m/s

Z=1/φ2*Vc2/2g—Vo2/2g=0.195-7.938=7.743m

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φ—查表可得φ=0.80—0.85

由于导流隧洞有效过水面积较大使得水流流速减小,从公式计算来看可降低围堰高程但为了避免应隧洞在砂的影响下而使得水位升高的情况,让基坑有被淹没的可能,决定升高上游围堰高度为2973.00m。

红土电站坝址(推荐)水位流量关系曲线附图:2-82975.502975.002974.502974.00水位2973.502973.002972.502972.002971.50020406080100120140160流量180200220240260280300

根据招标文件和《水利水电工程施工组织设计规范》和红土尾水电站下游水位流量关系曲线可得出施工导流流量设计标准。 3、围堰设计

注释:围堰防护范围必须满足主体工程施工时的坝基开挖线和砼浇筑轮廓线及施工场地机械、设备、人员活动要求,以确保能够安全施工。 围堰工程包括导流各期的上、下游横向围堰。 (1)堰型选择

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