庙湖导流
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上海庙换流站750kV接入工程环境影响报告书(简要本)国电环境保护研究院国环评证甲字第1905号2016年2月1项目建设必要性(1)满足上海庙±800kV换流变电站接入系统的需要,为上海庙〜山东±800kV特高压直流输电工程提供送端交流网架支撑《国家能源局关于加快推进大气污染防治行动计划12条重点输电通道建设的通知》(国能电力(2014) 212号),要求各有关单位抓紧推进实施包括上海庙〜山东直流工程等12条重点输电通道相关工作,确保按规定时间形成送电能力。
为贯彻执行“大气污染防治行动计划”,有序引导上海庙能源基地的电源开发外送,满足山东地区负荷发展的需要,规划建设上海庙〜山东±800kV特高压直流输电匸程。
上海庙换流站作为上海庙〜山东特高压直流工程送端换流站,其主要作用是组织汇集上海庙地区火电外送电源,换流外送;该站接入亍夏750kV 主网架,其安全稳定性直接影响到上海庙直流及宇夏电网的安全、稳定运行,在系统中具有举足轻重的作用。
根据电力规划设计总院《上海庙〜山东±800kV特高压直流输电工程可行性研究报告评审意见》,上海庙换流站网侧电压采用500kV电圧等级,站内设500kV、750kV两级配电装置,两级配电装置之间通过3组750/500RV联络变压器相联。
换流站通过3回750kV 线路接入F夏电网沙湖750kV变电站,每回线路长度约为45公里。
因此,建设750RV沙湖〜上海庙线路工程是满足上海庙±800kV换流变电站接入系统的需要,工程建成后将为上海庙〜山东±800kV特高压直流输电工程提供坚强的送端交流网架支撑。
(2)限制宇夏750kV主网架短路电流水平,保证电网安全运行2017年上海庙直流接入宇夏沙湖变后,沙湖750RV母线三相短路电流增加11. 8kA,银川东750kV母线三相短路电流增加4. 3kA,灵州750kV母线三相短路电流增加2. 9kAo银川东750kV母线短路电流达到53kA,已超过设备50kA开断能力。
盛大水闸中国世界遗产的宏伟杭州西湖杭州西湖,作为中国传统文化的重要象征之一,承载着丰富的历史文化与自然风光。
作为中国世界遗产,它的美丽和宏伟令人叹为观止。
在西湖中有一个能够控制湖水的盛大水闸,它的存在为西湖的保护和管理提供了有效的手段。
盛大水闸坐落在西湖东北角,修建于北宋时期,是为了解决因湖水泛滥而造成的地区洪水问题。
水闸作为古代水利工程的典型例子,是由庞大的贯通湖区的水道和闸门组成的。
通过改变闸门的开闭程度,可以控制湖水进出,从而调节湖区的水位。
这座水闸的建设规模宏大,占地面积达到500亩。
它的设计和建造凝聚了当时中国古代工程技术的巅峰之作。
水闸的主体框架由巨大的石头搭建而成,这些巨石既具有防水的功能,又能抵御湖中的冲击力。
水闸上方还建有石制的水闸门,通过调节水闸门的开启度来控制水流的大小。
随着时间的推移,盛大水闸成为了保护和管理西湖的重要手段。
它不仅可以调节湖泊的水位,还可以防止洪水侵袭,保护周边地区的安全。
同时,水闸还可以控制湖水的流动,保持湖泊水质的清澈。
这对于保护西湖的生态环境和保护生物资源都起到了积极的作用。
盛大水闸的存在也给西湖的访问者提供了更好的游览体验。
通过调节水闸门的开关,可以改变湖水的水位和流速,为游览船只提供了便利的条件。
游客可以在湖上畅游,领略到西湖的美丽景色。
盛大水闸作为中国世界遗产的一部分,不仅是中国古代工程技术的杰出代表,也是中国文化和历史的珍贵遗产。
它的存在和功能不仅体现了古代人民智慧的结晶,也是对自然环境保护的贡献。
总之,盛大水闸是杭州西湖中国世界遗产的一部分,它的存在和功能在西湖的保护和管理中发挥着重要作用。
它不仅是中国古代工程技术的杰出代表,也是中国文化和历史的珍贵遗产。
我们应该保护好这样的古代工程,让后人能够继续欣赏到它的美丽和宏伟。
上海市水务局关于崇明环岛运河南河(庙港~三沙洪)河道整治工程初步设计报告的批复文章属性•【制定机关】上海市水务局•【公布日期】2017.06.15•【字号】沪水务〔2017〕727号•【施行日期】2017.06.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水利综合规定正文上海市水务局关于崇明环岛运河南河(庙港~三沙洪)河道整治工程初步设计报告的批复沪水务〔2017〕727号上海市堤防(泵闸)设施管理处:你处《关于报送〈崇明环岛运河南河(庙港~三沙洪)河道整治工程初步设计〉的请示》(沪堤防〔2017〕26号)收悉。
经研究,现批复如下:一、工程任务和规模(一)同意工程的主要任务为:引淡避咸、防洪除涝、供水需求、内河航运、水景观光,随着东风西沙水库的建成,供水的功能主要是灌溉用水及备用水源。
(二)同意工程的主要内容为:疏拓河道11.30km。
其中土方工程152.89万m3;新建两岸护岸总长度为18.558km;两岸陆域控制宽度为6m,陆域控制范围内新建3m宽防汛道路,面积为5.85万m2;新建坡面和堤顶绿化10.47万m2;新建支河桥梁3座,拆除桥梁1座;新建农田排水涵管138座,拆除涵洞(箱涵)40座。
(三)同意工程规模为:4.00m高程河口宽度78m,河底宽度50m,河底高程-0.50m,3.70m高程以下过水断面面积280m2,3.00m高程以下过水断面面积224m2。
二、工程布置和主要建筑物设计(一)工程布置:同意河道设计岸线按照规划蓝线布置。
(二)工程建设标准:同意工程为Ⅲ等工程,护岸等主要建筑物为3级水工建筑物,围堰等临时建筑物为5级水工建筑物。
同意除涝按20年一遇最大24小时降雨(1963年雨型)标准;河道通航等级Ⅵ级;地震烈度按7度设防。
(三)主要建筑物设计:原则同意护岸结构形式。
请设计单位根据市水务规划院技术经济审查报告的意见对主要护坡型式做进一步比选优化;细化不同护岸之间的连接设计;深化桥梁细部结构设计。
今年8月1日凌晨,济南迎来强降雨过程。
由于降水多集中在南部山区,雨水大量汇入兴济河导致水位蹿升,小清河防汛压力陡然增大。
济南市内河防办立即启动Ⅳ级汛情预警,关闭睦里闸,启动腊山分洪工程。
腊山分洪工程启动1个多小时后,兴济河内水深已降到2米左右,小清河防洪压力大大减少。
“济南城区主要有65条河道,这些河道大多南北走向,遇到降雨水流都会顺势而下,直通小清河。
而小清河是济南城区唯一一条泄洪通道,如果小清河排水不畅,城区也将一片汪洋。
”济南市水利局相关负责人表示,如今在汛期,通过腊山分洪工程截流分导,可有效缓解小清河干流洪水压力,减轻城区洪水威胁。
腊山分洪工程,能够分走城区36%的洪水,可以说是济南名副其实的“护城河”。
可能很多人不知道,这项工程从最初的动议、到立项再到建成随时待命,已经走过了50多个年头。
从最初的规划到如今落地并发挥作用,这座“劳苦功高”的“护城河”如今已然成为融防洪、补水和景观为一体的水生态走廊。
风雨数十载,腊山终分洪其实,早在50年前,腊山分洪工程规划就已经编制成型。
20世纪50年代,山东省就有了开挖腊山分洪道的构想。
1964年,山东省水利勘测设计院编制的《小清河流域防洪规划》正式提出腊山分洪工程。
以后,历次小清河治理规划都对腊山分洪工程作了充分的肯定。
在《济南市城市防洪规划》中,腊山分洪工程是实施截流分导的主要工程之一,是城市防洪体系的重要组成部分。
历次The Flood Diversion Project of Lashan River文/易明腊山分洪工程的前世今生玉符河的防洪规划也都考虑了腊山分洪工程。
“50年前,腊山分洪道的规划路线基本上就和现在一个样,非常成熟。
如果那个时候建设,东段就不会像现在这样是弯曲的,而是一条直线,因为那个时候很少涉及拆迁。
但因为缺少资金,当年没有建成。
”1987年的“8·26”大雨过后,腊山分洪道的建设再次被提上议事日程。
1992年,《腊山分洪工程可研报告》通过了省水利厅组织的专家初评。
上海市水务局关于崇明区2018年庙镇鹗鸪港河道整治工程初步设计报告批复意见的函文章属性•【制定机关】上海市水务局•【公布日期】2019.03.07•【字号】沪水务〔2019〕243号•【施行日期】2019.03.07•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水利综合规定正文上海市水务局关于崇明区2018年庙镇鹗鸪港河道整治工程初步设计报告批复意见的函沪水务〔2019〕243号崇明区水务局:你局《关于报请审批崇明区2018年庙镇鹗鸪港河道整治工程初步设计报告的请示》(沪崇水务〔2018〕339号)收悉。
经审查,批复意见函复如下:一、工程任务通过河道护岸治理,防止岸坡冲刷与坍塌,满足河道防汛除涝、引排水的需要,确保水安全;通过水生态保护和治理措施、水景观营造,构建健康、完整、稳定的河道生态系统,实现河道生态恢复、水质改善、景观提升。
二、工程内容和规模工程位于崇明区庙镇鹗鸪港,本次整治范围为南横引河~合作公路(盘船洪交汇口),长3933m。
同意主要工程内容为水力冲挖116477.29m3,机械开挖4927.04m3,堤顶回填2677.20m3;新建护岸6310.00m;新建桥梁5座;防汛通道4270.00m2;绿化37934.12m2等。
三、建设标准工程等别为Ⅲ等工程,护岸结构等主要建筑物级别为3级,围堰等临时建筑物级别为5级。
除涝标准采用20年一遇最大24小时面雨量。
地震烈度按7度设防。
桥梁设计荷载为公路-Ⅱ级。
堤顶高程设置为4.0m。
四、主要建筑物设计同意工程总体布置。
主要护岸为已建结构修复、水工保护毯+定植桩、矩形平台+保护毯护坡、密排木桩、桥下护岸、L型挡墙等结构形式。
同意桥梁工程设计,均为单跨布置,简支结构,上部为混凝土空心板梁,基础为钻孔灌注桩。
同意绿化、防汛通道等工程设计。
五、施工组织设计同意初设报告提出的施工组织设计方案。
六、投资概算工程概算总投资5782.18万元,其中工程费4092.84万元,独立费518.32万元, 预备费230.56万元,建设用地费940.46万元。
基于MIKE11的昆山市庙泾河的引水调度方案研究发表时间:2021-01-07T08:26:02.008Z 来源:《防护工程》2020年28期作者:袁叶萍[导读] 昆山市位于江苏省苏州市境内,其水系流域河网纵横密布,圩区总面积402.2公顷,水面面积11.8公顷,河道全长7148.0m。
经济的飞速发展不可避免的影响着城市环境,部分河流出现水质严重恶化和水体黑臭等多种水环境问题,制约着城市的可持续发展。
扬州大学水利科学与工程学院江苏扬州 225009摘要:根据昆山市庙泾河水系特征和引清调度的基本思路,应用MIKE11建立了玉山圩、江浦圩和庙泾圩河网的一维水动力模型,通过模拟确定了这三个圩区的的引水流量和各站闸及溢流堰的运行调度方案。
MIKE11适用于水工建筑物运行调度方案的数值模拟,有计算准确、便于操作和结果可视化等优点。
关键词:昆山市庙泾河;引清调度;数值模拟一、引言昆山市位于江苏省苏州市境内,其水系流域河网纵横密布,圩区总面积402.2公顷,水面面积11.8公顷,河道全长7148.0m。
经济的飞速发展不可避免的影响着城市环境,部分河流出现水质严重恶化和水体黑臭等多种水环境问题,制约着城市的可持续发展。
最新监测资料显示,江浦圩内河区域凌家浜、西荡河虹桥浜污染严重,水质处于劣V类;庙泾圩内河区域庙泾中心河、斜泾中心河等污染较为严重,水质长期处于V类;老城区玉山圩内河区域虹桥浜、望山河、致塘河、后街河和风车浜污染较严重,水质长时间处于V类甚至劣V类水标准[1]。
故昆山市江浦圩、庙泾圩和玉山圩的黑臭河整治刻不容缓。
方案拟通过庙泾河从傀儡湖向江浦圩、庙泾圩和玉山圩引水,以改善其河道水质,如何为庙泾河引水工程提供引水路线及闸站运行调度方案是本次研究的主要目的。
MIKE11已成功应用于基于MIKE11模型提高污染河流水质改善效果的方法[2]、引水对张家港河北段水质改善效果分析[3]等。
本研究基于MIKE11,建立江浦圩、庙泾圩和玉山圩河网水动力模型,研究在实现换水目标条件下该方案是否可行。
上海市嘉定区水务局关于嘉定区安亭镇杨家村河等9条河道轮疏项目设计方案的批复文章属性•【制定机关】上海市嘉定区水务局•【公布日期】2024.04.09•【字号】嘉水务〔2024〕53号•【施行日期】2024.04.09•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水利综合规定正文上海市嘉定区水务局关于嘉定区安亭镇杨家村河等9条河道轮疏项目设计方案的批复安亭镇人民政府:你镇关于报批《嘉定区安亭镇杨家村河等9条河道轮疏项目设计方案》的请示及相关材料收悉。
经研究,现批复如下:一、项目范围及主要内容同意本次疏浚河道为杨家村河、方泰丰收河、黄渡沈家河、泄溇河、南官泾、顾港泾、许家村小泾河、赤雁浦河、西湾浜共9条河道,疏浚全长6409.1米,疏浚土方29826.44立方米。
其中:杨家村河疏浚项目范围:老盐铁塘~盐铁塘,疏浚长度872.1米,疏浚土方为3564.54立方米。
方泰丰收河疏浚项目范围:盐铁塘~方泰高尔夫球场8 号塘,疏浚长度314.9米,疏浚土方为1320.45立方米。
黄渡沈家河疏浚项目范围:尽头~尽头,疏浚长度1345.9米,疏浚土方为4062.37立方米。
泄溇河疏浚项目范围:新沙河~盐铁塘,疏浚长度1512.9米,疏浚土方为9414.72立方米。
南官泾疏浚项目范围:新横河港~尽头,疏浚长度270.3米,疏浚土方为1138.53立方米。
顾港泾疏浚项目范围:顾港泾~尽头,疏浚长度338.3米,疏浚土方为1277.42立方米。
许家村小泾河疏浚项目范围:盐铁塘~尽头,疏浚长度189.4米,疏浚土方为164.63立方米。
赤雁浦河疏浚项目范围:老吴淞江~赤雁浦河,疏浚长度1114.6米,疏浚土方为5044.52立方米。
西湾浜疏浚项目范围:西湾浜~尽头,疏浚长度450.7米,疏浚土方为3839.26立方米。
二、设计标准同意河道疏浚断面按河底高程0.5~1.5米(上海吴淞高程,下同),边坡比1:1.75~1:2控制。
景区水库引流方案背景介绍景区水库引流方案主要是针对景区中的水库进行有效利用和管理。
水资源是极其宝贵的资源,合理使用和管理水资源对于保护和改善环境、预防水灾等重大意义,景区作为一个独特的生态系统,对水资源的需求更加迫切,因此,制定一份景区水库引流方案具有重要意义。
引流目的景区水库引流方案的主要目的是为了确保景区的水资源的合理分配和使用,最大化地利用水资源,提高水资源的经济性和社会价值,避免浪费,在避免水源的污染的同时利用水资源。
因此,需要制定合适的引流方案。
引流方案的制定景区水库引流方案需要根据景区的地理和气候环境情况,结合景区的实际情况,从而制定出合理的方案,经过实际实践后,进一步调整和修正,确保方案的合理性和可行性。
引流规划引流规划是制定景区水库引流方案的重要步骤。
引流规划需要综合考虑景区内水资源的供需关系、地形地貌、气候条件、游客数量等因素,制定出有效的引流方向和引流节奏。
引流设计引流设计是根据景区的实际情况设计出合理的引流方案。
该方案需考虑以下因素:1.引流管道的材质、尺寸和敷设方式;2.引流管道的排水能力和使用寿命;3.引流管道的起点和终点的位置;4.引流管道运行过程中的维护和保养。
引流实践引流方案的实践是确保引流方案的可行性和有效性的关键所在。
在引流实践中,需要注意以下事项:1.引流的时间和节律需符合水库、景区和游客的需要;2.引流过程中需注意节能和保护环境;3.引流管道的维护和保养需及时有效。
引流效果的检测与评估引流效果的检测与评估是确保引流方案有效性的关键所在。
通过水质、水量等指标的检测和对游客意见的收集,及时调整和更新引流方案,确保景区水资源的最大化利用和水质的安全性。
结论景区水库引流方案的制定对于景区水资源管理和利用有重要意义。
通过引流方案的制定,可以最大化地利用景区的水资源,提高资源的经济性和社会价值,同时有效地保护水资源,改善环境,避免水源的污染,实现可持续发展和环境保护。
水科学与工程技术!""#年增刊保证了工程工期和渡汛安全。
首次在河北省水库工程施工中实现了在深水(水下$%&’()中采用钢围堰成功封堵隧洞进口的技术,为国内同类工程的实施提供了可借鉴的经验。
(!)输水洞进口改建工程方案调整。
输水洞进口金属结构改造施工方案调整为:在库水位不低于)*)&"(条件下采用叠梁钢围堰对输水洞进口进行封堵施工。
封堵施工过程中,经计算复核发现,进口封堵后施工期输水洞进口闸门井井壁混凝土强度及底板抗浮稳定均不能满足规范要求,在高水位下封堵输水洞进口进行事故检修闸门及埋件更换存在着很大的危险性。
因此建议利用现事故检修闸门挡水(施工期库水位不超过)*’&"()完成输水洞除进口改建之外的其它项目加固。
根据复核计算、目前施工的实际条件和安全检测,对闸门强度不满足要求的部位进行加固,对启闭机进行检修保养,对相关电气设备和土建进行改建;利用枯水年库水位低的条件,放水至下游的黄壁庄水库,降低库水位,更换闸门、埋件和启闭机,最终使工程满足现行规范的要求。
现阶段改建完成后应加强输水洞出口弧门和启闭机检修、维护,减少事故发生的可能性。
提高输水洞的运用标准,遇’""年一遇(设计洪水位!"+&’)()以下洪水出口工作闸门不运用。
遇超过’""年一遇洪水时,局部开启,达到降低洞身压力保证洞身强度的目的。
($)主坝上游护坡保护料细砂液化处理。
主坝粘土斜墙上游保护料采用坝前淤积的细砂、粉砂代替砂砾保护料填筑在桩号",%!"-",%."、高程)##&"-)%)&"(范围内,地震时可能产生液化,威胁主坝安全。
初步设计阶段结合水库水位降低采用了挖除翻修方案。
在水库水位不能降低至)#’(的情况下,与中国水利水电科学研究院合作,在水库初建时的原始资料基础上,经工程类比确定材料的有限元静力、动力计算参数,对大坝进行二维有限元静力、动力计算,并对上游细砂区进行地震液化可能性分析判别。
庙宫水库淤积问题解决方法及经济分析
武智宏
【期刊名称】《河北水利》
【年(卷),期】1996(000)003
【摘要】庙宫水库淤积问题解决方法及经济分析武智宏1.庙宫水库淤积情况及淤积浸没问题庙宫水库位于滦河的多沙支流──伊逊河上,控制流域面积2370平方公里,总库容1.83亿立方米。
水库上游水土流失严重,多年平均悬移质含沙量达460万吨,枢纽中排沙设施尺寸偏小,高...
【总页数】3页(P66-68)
【作者】武智宏
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TV697.31
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CB34报告单(葛洲坝[2011]报告011号)合同名称:南水北调中线一期引江济汉工程渠道3标合同编号:HBNSBD-YJ01-2011-05说明:本表一式四份,由承包人填写,监理机构、发包人审批后,承包人2份,监理机构、发包人各1份。
关于庙湖两期围堰与一期围堰方案比较及导流明渠设计的报告一、工程概况1、工程概况引江济汉作为南水北调中线水源区工程之一,是从长江上荆江河段附近引水至汉江兴隆河段、补济汉江下游流量的一项大型输水工程。
工程的主要任务是向汉江兴隆以下河段(含东荆河)补充因南水北调中线调水而减少的水量,同时改善该河段的生态、灌溉、供水和航运用水条件。
引水干渠的引水口位于荆州市龙洲垸、出水口为潜江市高石碑,线路地跨荆州、荆门两地级市所辖的荆州区和沙洋县,以及省直管市潜江市和仙桃市,干渠全长67.23km工程区位于江汉平原的腹地,桩号为13+756~18+947,地形平坦开阔,地面高差起伏不大,渠道的两侧均为农田、鱼塘及村庄,地面高程在32~34m之间。
渠道3标长度为5.191km,沿线共布置各类建筑物4座,3座排水倒虹吸,一座分水闸。
引水干渠设计引水流量350m3/s,最大引水流量500m3/s。
本标段引水干渠按1级建筑物设计,干渠上的跨渠倒虹吸等主要建筑物按1级建筑物设计,倒虹吸的进出口连接建筑物、消能防冲设施、庙湖分水闸后的输水管、出口连接建筑物、消能防冲设施等次要建筑物按3级建筑物设计。
回旋水域建筑等级类别为三类,但水工建筑物按1级设计,其它建筑物按3级设计。
本标段主体工程主要工程量:土方开挖约213万m3,土石方填筑约98万m3,混凝土约7万m3,钢筋约0.67万t。
2、穿湖段的原招标围堰施工方案本标段穿湖段桩号为17+306~17+800,其中有两座建筑物,桩号分别是分水闸K17+400,倒虹吸K17+650,为了满足穿湖段在施工过程中湖汊上游来水能顺利泄入湖中而不致影响其施工,因此,进行分期施工,结合工程布置、进场交通条件及施工布置,一期施工桩号17+306~17+660段(含渠道、分水闸、回旋水域及倒虹吸等),纵向围堰轴线桩号17+683,由桩号17+700~17+800段湖汊过流,二期施工桩号17+660~17+800段渠道,由一期已建的倒虹吸过流,庙湖曾家湾倒虹吸设计过流标准为50年一遇,因此满足穿湖段施工20年一遇的度汛洪水要求。
一期围堰形成一个封闭的基坑,在倒虹吸进出口处围堰向外侧折转,总长约1140m,其中纵向围堰长约263m,采用土方填筑,堰底高程26.5m,堰顶高程为29.0m,顶宽10m,两侧边坡均为1∶5,一期基坑渠道填筑在4月底可达到脱险高程,但是纵向围堰不满足度汛要求,在其上采用袋装土填筑到32.0m高程,堰高3m,袋装土堰顶宽2m,两侧边坡均为1∶1。
汛期渠道内可继续施工。
二期只填筑两条横向围堰与一期横向围堰衔接,堰顶高程29.0m,顶宽10m,两侧边坡均为1∶5,二期围堰共长620m,在合龙后纵向围堰可以拆除,此时一二期基坑合为一个整体。
在二期围堰合龙前,倒虹吸进出口前围堰必须拆除,倒虹吸作为二期渠道施工导流建筑物。
一、二期土围堰填筑7.8万m3,袋装土填筑3000m3,土围堰只拆除纵向围堰和倒虹吸进出口段,土围堰拆除合计2.42万m3,袋装土围堰全部拆除,计3000m3。
我方根据现场实际的施工情况,建议不使用分段围堰方案而使用全段围堰方案,采用导流明渠进行导流。
围堰方案的选择过程和导流明渠的水力计算见下文所述。
二、施工导流明渠的设计1、渠道水力计算中有关参数的确定1.1、本工程施工导流明渠断面选用梯形断面,设计流量为11.2m3/s。
1.2、边坡系数的确定渠道边坡系数的确定以保证边坡的稳定性为原则,根据土质、水深和挖填深度等因素选定。
由水力计算手册可知当渠道挖方深度小于5米、水深小于三米时,最小边坡系数按表1确定。
表 1 土渠糙率本工程取m=1.51.3、渠道糙率由水力计算手册知土渠的糙率可参照表2表2 土渠糙率本工程选用n=0.025,n =0.02751.4、渠道岸顶超高的确定为保证行水安全,渠道岸顶应比加大流量的水位还要高出一定高度,称为岸顶超高。
由水力计算手册知渠道安全超高见表3表 3 渠顶安全超高本工程Q=11.2m3/s,渠道岸顶超高在0.6~1.0m范围内选择。
1.5、渠道的设计流速设计流速为在渠道设计时所选取的设计流量下的渠道断面平均流速,应该在渠道允许流速的范围内,同时较好地满足技术经济方面的要求。
土渠的设计流速宜控制在0.6~0.9m/s ,最小不宜小于0.3m/s 。
在多泥沙条件下应按冲、於平衡条件设计。
1.6、渠道纵向底坡的选择渠道纵向底坡的选择必须使相应的流速满足渠道的允许流速要求,应通过计算分析确定。
原则上,清水渠道的底坡应缓些,以防止冲刷,一般干渠底坡小于1/5000。
本工程初选i=1/5000。
2、施工导流明渠设计的水力计算 2.1水力最佳断面计算由水力计算手册知,在梯形断面渠道中间,边坡系数m 已确(取决于土质等条件),满足水力最佳断面条件的宽深比条件为βm=bm/hm=2(21m +- m )由m=1.5得βm = b m /h m =0.605 b m =0.605 h m由计算手册知,梯形断面渠道,已知Q 、m 、i 、和宽深β,求正常水深h 0和底宽b 0h 0=()()854128312m m i nQ +++⎪⎪⎭⎫⎝⎛ββb 0=βh 01)当n=0.025时:h0=2.75m,b0=1.67m。
2)当n=0.0275时:h0=2.86m,b0=1.73m。
2.2实用经济断面使用经济断面,是一种宽深比β大于βm值以满足工程需要的断面。
虽然它比水力最佳断面宽浅很多,但其过水断面面积A仍然十分接近水力最佳断面的断面面积A m。
表4中所列为不同面积比A/A m时实用经济断面的宽深比β和h/h m,当A/A m=1.00时,实际上就是水力最佳断面。
表4水力最佳断面(A/A m=1)和实用经济断面(A/A m>1)宽深比β和h/h m本工程取A/Am=1.04,则h/hm=0.683,当m=1.5时,由上表得β=3.1981)当n=0.025时:b=6.00m,h=1.88m计算出的过水断面面积A2=(6 +1.88×1.5×2+6)×1.88÷2=16.58m2计算出该过水断面的流速V=0.675m3/s2)当n=0.0275时:b=6.25m,h=1.95m计算出的过水断面面积A2=(6.25+1.95×1.5×2+6.25)×1.95÷2=17.89m2计算出该过水断面的流速V=0.626m3/s都满足土渠的设计流速宜控制在0.6~0.9m/s,最小不宜小于0.3m/s的要求。
为了安全和施工方便该导流明渠的实用过水断面选用n=0.0275,b=6.25m,h=1.95m3实际明渠断面为了安全明渠深度还要加上渠道岸顶超高(0.6~1.0m),最后取明渠深度H=3m。
为了安全和施工的方便明渠的底宽取B=8m。
该导流明渠的实际断面为H=3m,B=8m,m=1.5。
三、分段围堰和全段围堰的比较1、分段围堰1.1分段围堰时需要拆除的纵向围堰的造价由穿长湖庙湖段施工导流图可以计算出需要拆除的纵向围堰的长度L=60+8×2+(34.15-26.47)×3×2=122.08m纵向围堰的断面面积A1=(10+10+3.4×5×2)×3.4÷2=91.8m2需要拆除的纵向围堰方量V1=A1L=122.08×91.8=11206.94m3袋装土的断面面积A2=(2+2+1.23×2)×1.23÷2=3.97m2需要拆除的纵向围堰方量V2=A2L=3.97×122.08=484.66m3清淤工程量V3=A3L=44×0.6×122.08=3222.91m3由招标文件(商务文件)知:围堰填筑单价14.40元/m3,围堰拆除单价10.82元/m3,袋装土单价14.40元/m3,围堰清淤单价9.58元/m3.原设计需要填筑和拆除的纵向围堰的总造价K1=(14.40+10.82)×(11206.94+484.66)+9.58×3222.91=325737.65元1.2全段围堰时导流明渠的造价由施工导流明渠的设计可知,该施工导流明渠的断面为H=3m,B=8m,m=1.5。
渠道断面面积为(8+8+3×1.5×2)×3÷2=37.5m2该导流明渠设计长度为L=450m渠道开挖方量V1=450×37.5=16875m3渠道填方量V2=350×37.5=13125 m3由招标文件(商务文件)知:明渠开挖单价9.86元/m3,明渠回填单价8.39元/m3,涵管埋设单价1897.62元/m(单价分析见附表)。
施工便道涵管埋设造价K2=1897.62×20×2=75904.8元导流明渠的造价K3=16875×9.86+13125×8.39=276506.25元导流明渠的总造价K4=K2+K3=72922.8+276506.25=352411.05元2、分段围堰和全段围堰的比较2.1造价方面的比较需要拆除的纵向围堰的总造价K1=325737.65元≈32.57万元全段围堰时导流明渠的造价K4=352411.05元≈35.24万元K1<K42.2工程施工方面的比较2.2.1分期围堰导流适合于宽河床,大流量,主体建筑物结构允许分段施工、分段独自挡水的工程。
1)本工程穿湖段主体建筑物虽然允许分段施工、分段独自挡水,但是流量并不大,无需使用分段围堰。
2)分段围堰得分期填筑,一期纵向围堰还得拆除,施工比较麻烦。
3)分段围堰的施工,先筑一期围堰(包括一期横向围堰和一期纵向围堰),把回旋水域和曾家湾倒虹吸围起来,由穿湖段的其它部分导流,待曾家湾倒虹吸完工后,由曾家湾倒虹吸导流,筑二期横向围堰,待二期横向围堰和一期横向围堰连接在一起时,拆除多余的一期纵向围堰,在进行穿湖段的施工。
4)分段围堰的施工只能在17+800—18+947施工,这样会造成施工作业面的断开,使整个施工场面不能有效的连接在一起,这样不利于工程的全面施工,还会影响工期,而且还会增加工程机械和施工人员的投入。
2.2.2全段围堰法导流,就是在河床主体工程的上下游各建一道断流围堰,使河水经河床以外的临时泄水道或永久泄水建筑物下泄。