会宁县米峡水库除险加固工程施工设计(编辑修改稿)内容摘要:

钢筋砼泄水渠底板 m3 11 现浇 C25 钢筋砼泄水渠侧墙 m3 12 现浇 C30 钢筋砼泄槽底板 m3 13 现浇 C30 钢筋砼泄槽侧墙 m3 14 现浇 C30 钢筋砼挑坎底板 m3 15 现浇 C30 钢筋砼挑坎侧墙 m3 16 M10 水泥砂浆砌块石渐变段侧墙 m3 17 M10 水泥砂浆砌块石泄槽侧墙 m3 18 锚杆 L=25 根 40 19 锚杆 L=4 根 8 米峡水库除险加固工程 14 20 锚杆 L=6 根 8 21 拆除原浆砌块石底板 m3 536 22 拆除原砼底板 m3 268 23 拆除原浆砌块石侧墙 m3 24 钢筋制安 T 25 细部结构 m3 四 内部观测工程 1 渗压计 个 2 水位仪 台 3 遥测气象站 台 经过认真研究图纸、招标文件及技术规范等相关资料,仔细勘察施工现场 及周边环境,通过对施工区域的水文、气象及工程地形地质等自然条件的分析,同时结合我公司以往的施工经验,认为本工程的重点和难点主要在以下几个方面: 排水 本工程采取强排措施保证基坑内的施工,由于地质条件的影响,基坑渗透量非常大,故施工中必须采取安全可靠措施进行排水。 砌石 本工程砼总浇筑量约 1712m3,工程工期比较紧张,因此工程施工强度较大,施工中必须采取各种有效措施,确保砌筑的进度和质量。 米峡水库除险加固工程 15 水库调洪方案 对整个工程进行科学合理的施工任务划分将有利于对整个工程施工的总体部署,也有 利于今后施工的全面展开,做到有条不紊,稳步前进。 本次调试方案为溢洪道泄洪,输水泄洪洞不参与泄洪 对于本工程的施工任务划分,我们在认真分析施工图纸的基础上,进行了仔细的现场踏勘, 水库除险加固的主要措施如下: 1)、大坝除险加固措施,坝顶上游侧增设防护栏杆。 水库新建防浪墙墙顶高程为 ,高出坝顶。 所建防浪墙为 C20 混凝土结构,宽度。 为保证管理和防汛安全,需维修坝顶路面及下游侧护栏。 路面采用 C20 混凝土浇筑,厚。 对大坝下游侧破损护栏进行拆除,新建护栏高。 2)、输水泄洪洞 洪洞加固主要包括进水口人行道的维修及延伸,部分路段设防护栏杆;洞身进行回填灌浆及固结灌浆。 a 施工程序 在主洞内选择有代表性地质条件 10~15 延米洞段(砂岩、泥质粉砂岩洞段),先完成回填灌浆及检查后进行生产性固结灌浆试验,顶拱灌浆和固结灌浆采用同一灌浆孔。 固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束后 7 天后进行。 输水洞顶进行回填灌浆,回填灌浆自进水闸渐变段开始向后 70m灌浆孔排距 ,剩余 187m孔排距 ,固结灌浆为全断面灌浆,灌浆孔排距 ,孔深 . 灌浆施工程序为: 回填灌浆及质量检查 — →固结灌浆及质量检查 , 米峡水库除险加固工程 16 1)回填及固结灌浆钻孔孔径为 38mm,回填灌浆钻孔应钻透空腔或深入围堰 . 2)固结灌浆孔入岩 米,故采用 YT28 凿岩机钻进成孔。 3)对于渐变段,如因顶拱混凝土厚度大,当混凝土浇筑时在灌浆孔位埋设预埋管,灌浆钻孔时从预埋管中钻进成孔。 预埋管在安装时必须将其牢固定位,以防止发生偏移。 回填灌浆施工程序 c. 回填施工工艺流程 回填施工工艺流程见下图。 测放孔位 → 造孔 → 埋管 → 灌浆 → 封孔 → 检查 回填灌浆施工工 艺流程 图 固结灌浆工艺流程 固结灌浆工艺流程如下: 测放孔位 → 造孔 → 洗孔 → 压水试验 → 灌浆 → 封孔 → 检查 3)、 溢洪道改建加固 溢洪道改建加固主要包括进口段、控制段、泄槽段底板降低,渐变段,部分泄槽段侧墙加高,末端设泄槽及挑梁鼻坎等消防冲设施。 加固设计 坝溢流坝段位于拦河坝中央,堰顶高程 ,宽度 22m,由于大坝运行多 米峡水库除险加固工程 17 年,溢流坝面混凝土大面积脱落,凹凸不平,剥蚀严重,钢筋外露。 本次设计对原溢流坝面拆除重建。 加固方案 由于溢流堰面损毁严重,需对溢流坝底面混凝土拆除重建。 溢流面坝改造以不破坏大坝的结构安全为原则而 进行,根据大坝的实际情况,确定溢流堰仍为实用堰,堰面曲线采用规范推荐的幂曲线。 溢流堰下游直线段坡比 1:,挑流鼻坎高程 ,反弧半径 4m。 加固后的溢流面部分采用 C25 混凝土结构,为保证新溢流坝面与原坝面的整体性,施工时,除应采取对原溢流坝面进行凿毛(呈台阶状)、部分拆除改建等措施外,还应在新老结构间设 25 钢筋,钢筋纵横间距。 况下,正常蓄水时,溢流坝抗滑稳定计算和应力复合 荷载计算 (1)坝体自重 kNW 81841  面板自重 kNW 2942  盖重 kNW  桥、闸墩单宽平均自重 kNW 4864  (2)水平静水压力 上游水平静水压力 P1 米峡水库除险加固工程 18 kNHP 2211   下游水平静水压力 P2 kNHP 2222   (3)垂直水压力 上游垂直水压力有 5W 、 6W kNWkNW65 (4)灌浆位置距上游面距离在基础面处为 ,所以将扬压力分为以下几个部分计算: kNTHU   kNbHHU )(21)(21 12   kNbTHU )()(21 13   (5)地震惯性力 FWCKQ ZH0 ;重量,产生惯性力的建筑物总—;,所以地震惯性力系数,因—;综合影响系数,取—;度,计地震烈度为水平地震系数,本次设—kNWFmHFCKKZHH41 kNFWCKQ ZH )(  (6)上游地震动水压力 20 HCKP ZH  米峡水库除险加固工程 19。 坝前水深,— mH kNHCKP ZH 220   (7)地震作用下的土压力 EtgCCKE eZH )1(39。  式中: ;静土压力,—;被动时取,采用。 查表得主动是取表地震动土压力系数,按—;土的内摩擦角,—土压力;号分别对应主动和被动kNECCCeee25)( 主动土压力: kNtgEtgCCKE eZHa )()1(39。   被动土压力: kNtgEtgCCKE eZHp )()1(39。   (8)泥沙压力 kNtgtghP nnnsk )245(21 2222    (9)浪压力 kNPwk  米峡水库除险加固工程 20 输水洞的下泄流量按下述公式计算 Q 02gHAd 。
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