消力池结构组成部分
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消力池底板池底段由沉降缝分割成为五个部分,施工顺序先进行2、4块施工,然后1、3、5块施工。
具体位置见平面图池底板施工工艺:放样→基底平整→砂石垫层及砼垫层→铺塑料膜→钢筋安装→模板安装→泄水孔安装→止水带安装→砼浇筑→养护(挡墙)→挡墙模板→挡墙砼浇筑→拆模养护施工放样:根据预先经过复核的控制点对消力池放样,精确放出横纵轴线及角点,在四角设置控制桩,在基底平面控制桩上标上基底高程线。
基底平整:在基坑开挖时,人工配合机械及时进行了基底平整。
在砂石垫层施工时,首先对基底再次进行清理平整,使基面高程、平整度及平面尺寸满足设计要求,不得有超挖现象。
如发生局部超挖则应利用砂石换填。
砂石及砼垫层:先进行砂石垫层然后浇筑砼垫层,如先进行砼垫层那么在砂石垫层下料时机械破坏砼垫层。
砂石垫层分两层进行,底层为中砂,厚度20㎝;上层为碎石层,厚度为20㎝.填筑时利用人工夯实。
砂石垫层完成后进行砼垫层浇筑,厚度10㎝,标号C15。
浇筑前先支边模,采用泵送商砼,人工平整振捣压光,终凝后洒水养护。
铺塑料膜:在碎石垫层上铺一层塑料膜,目的是防止在浇筑砼过程中,水泥浆在振捣时进入到碎石垫层中影响渗水管渗水效果。
边缘要超出边线20㎝,防止支模过程中发生漏浆部位。
平铺时塑料膜不得有褶皱和破损处,搭接宽度在20㎝以上。
钢筋安装:钢筋安装前,在砼垫层上弹上钢筋摆放的墨线,确保钢筋位置及保护层厚度符合规范要求。
在钢筋加工厂内制作好的钢筋,按照安装顺序将钢筋按编号通过运料通道运到指定地点。
先安装底层筋,再安装上层筋。
满扣绑扎,双层筋之间的支撑筋要牢固的焊接在底层筋上,使上层筋能安装牢固。
钢筋的间距、数量、规格严格按设计及规范要求执行。
在消力池挡墙及肋板墙钢筋安装前,首先要利用钢管搭设钢管架,高度超过挡墙高度。
钢管架一是可以做为钢筋安装的脚手架,二是可以固定竖起的钢筋。
在底板砼浇筑完成及挡墙横向钢筋安装完成后拆除钢管架。
模板安装:材料选择→制作→安装→加固→校正基础底板模板均采用木模,这样便于将止水带水平夹在准确位置,用木方备肋,内外支撑加固。
消力池施工方案1. 引言消力池是一种用于减轻地震、风力或其他外部冲击造成的力量的结构物。
其作用是通过吸收和分散冲击力量,保护建筑物或其他设施的安全。
本文将介绍消力池施工方案,包括材料选择、设计原理和施工步骤等内容。
2. 材料选择2.1 混凝土消力池主要采用高强度混凝土作为主要材料。
高强度混凝土具有较高的抗压强度和抗拉强度,能够承受冲击力量并保持结构的完整性。
此外,混凝土也具有良好的耐久性和耐候性。
2.2 钢筋钢筋用于增强混凝土结构的强度和稳定性。
在消力池的设计中,钢筋通常被设置为网格状,以增加结构的刚性和抗剪能力。
2.3 橡胶隔震垫橡胶隔震垫用于减缓冲击力量传递到消力池的结构物上,从而减少结构的受力。
橡胶隔震垫具有良好的弹性和耐久性,能够有效地吸收和分散冲击力量。
3. 设计原理消力池的设计原理是将冲击力量转化为其他形式的能量,以减轻结构的受力。
主要的设计原理包括:3.1 动力学设计原理动力学设计原理是通过使用适当的材料和结构形式来减缓冲击力量的传递。
通过合理设置橡胶隔震垫和调整池体的几何形状,可以将冲击力量有效地分散和减少。
3.2 位移限制设计原理位移限制设计原理是通过设置弹性约束来限制结构的变形。
通过使用橡胶隔震垫等材料,可以将结构的位移限制在合理的范围内,从而保护结构免受冲击力量的破坏。
3.3 施工过程控制设计原理施工过程控制设计原理是通过控制施工过程中的各个环节,确保消力池的施工质量和效果。
包括施工材料的选择、施工步骤的控制和检测评估等。
4. 施工步骤4.1 地基准备在施工前,需要对地基进行准备。
地基应该具有足够的稳定性和承载力,以支撑消力池的重量和冲击力量。
4.2 模板制作根据设计要求,制作消力池的施工模板。
模板应该采用适当的材料,具有足够的强度和刚性,以确保施工的准确性和稳定性。
4.3 钢筋布置根据设计方案,将钢筋按照要求进行布置。
钢筋应该与模板紧密连接,以确保结构的稳定性和强度。
4.4 混凝土浇筑在钢筋布置完毕后,进行混凝土的浇筑工作。
消力池结构组成部分
消力池是一种用于控制河流水位和洪水的建筑结构,它由以下几个部分组成:
1. 围堤:消力池的周围都有一个围堤,用于防止水流溢出。
2. 水闸:消力池的进出口都有水闸,用于控制水流进出消力池。
3. 溢流堰:当消力池内水位过高时,溢流堰会自动启动,将多余水流放出消力池。
4. 底孔:底部有一些孔洞,可以用于控制水位和排放底泥。
5. 泄洪道:当消力池内水位过高时,泄洪道会自动启动,将多余水流排出消力池。
以上是消力池的主要组成部分,不同的消力池结构可能会有所不同,但基本原理是相同的。
消力池在防洪和水利工程中起到了重要的作用,可以减少洪水的灾害性并调节水流。
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消力池消力池混凝土浇筑顺序:右边墙及下游延长段→左边墙→底板。
一)模板消力池边墙模板包括直立面和斜面两种模板,拟采用大型钢模板、大型组合胶合板,大模板尺寸为3×4.5m,采用钢管支撑及钢筋内拉条安装固定,模板的拆除与安装均采用25t汽车吊。
二)钢筋本工程钢筋制作均在钢筋加工场内进行,由汽车运至现场,汽车吊吊运至仓面,在仓内进行绑扎和连接。
三)止水在止水材料埋设处的常态混凝土施工应特别细心需设置专门的支撑结构,妥善保护止水材料,保证止水构造的正确位置,止水材料周围混凝土摊铺必须细心,严禁骨料集中,采用振捣器仔细谨慎地进行振捣密实,止水材料如有损坏应及时加以修复,该部位混凝土中的大骨料应人工予以剔除,以免产生渗水通道。
四)混凝土分层分块混凝土分块以设计图纸中永久缝为分块,一般不设临时施工缝,若需增设临时施工缝时,必需先获得监理工程师的批准。
常态混凝土施工工艺流程施工准备→清基及施工缝处理→基础验收→测量放样→立模、绑扎钢筋→预埋件安装→仓面验收→混凝土入仓→混凝土振捣→拆模、养护1、混凝土入仓在混凝土浇筑前应充分做好施工准备,事先检验拟浇筑仓块的模板、施工缝、钢筋及其预埋件安装等准备工作的完成情况,并经监理工程师验收批准。
浇筑时混凝土尽可能一次直接入仓,且混凝土的自由下落高度不应超过2.0m,超过2.0m时应设串筒、溜槽、溜管等下落,以确保混凝土不致发生离析现象,边角部位及预埋件周围应由人工均匀平仓,确保无骨料集中现象。
2、施工缝处理施工缝系指浇筑块之间水平和垂直的混凝土结合面,施工缝面应经采用压力水冲毛或打毛处理,做到表面无松动、无灰浆浮渣、无乳皮及污染,必须挖除表面粗骨料,然后用压力水彻底冲洗干净。
表面清理较长时间后尚未覆盖上层混凝土,或清理过的层面已被污染,应在浇筑前重新清理。
3、钢筋所有钢筋包括杆件、钢筋网、锚筋,均应按图纸或其他指示详图供应、切割、打弯、预埋、安装、绑扎及焊接。
所有钢筋不应有剥落层、锈蚀和结垢,也不得有油污、泥浆等。
水闸的结构形式及组成水闸是一种常见的水工建筑物,主要用于调节水位、控制流量、排沙、泄洪等。
水闸的结构形式和组成是多样的,以下将对水闸的主要组成部分进行详细的介绍。
一、总体结构水闸的总体结构是指闸室及上下游连接段,包括闸前、闸后、闸槽、消力池等部分。
总体结构的布局应考虑到地形、地质、水流条件、施工条件、运行管理等因素,使水闸能够有效地实现其功能。
二、进水口结构进水口结构是水闸的重要组成部分,其形式和位置应根据地形、地质、水流条件等因素进行设计。
进水口通常包括闸门槽、拦污栅、闸门等部分,其结构应满足强度、刚度、耐久性等要求。
三、闸室结构闸室结构是水闸的主体部分,包括闸底板、闸墩、翼墙、岸墙等部分。
闸底板是承受水压和荷重的主要构件,应具有足够的强度和刚度。
闸墩和翼墙是支撑闸门和承受侧向荷重的构件,其设计应考虑结构稳定性、防渗性能等因素。
岸墙是连接闸室和岸边的构件,应满足防渗、抗冲刷、稳定等要求。
四、消能防冲设施消能防冲设施是水闸的重要部分,其作用是减小水流对下游河床的冲刷力,防止水流对下游河床的破坏。
消能防冲设施包括消力池、海漫、防冲槽等部分,应根据下游河床的地形、地质条件进行设计。
五、闸门和启闭机闸门是控制水流的关键部件,其形式和尺寸应根据水闸的类型和功能进行设计。
启闭机是控制闸门的设备,应根据闸门的尺寸和重量进行选择和设计。
闸门和启闭机的安装位置应便于操作和维护。
六、闸墩和岸墙闸墩是支撑闸门和承受侧向荷重的构件,岸墙则是连接闸室和岸边的构件。
这两者的设计应考虑结构稳定性、防渗性能等因素,以确保水闸的安全运行。
七、翼墙和护底翼墙是连接闸室和岸边的挡水墙,护底则是防止水流冲刷的措施。
翼墙和护底的设计应考虑水流条件、地质条件等因素,以保证水闸的安全性和稳定性。
八、闸基处理由于地质条件等因素的影响,有时需要对水闸的基底进行处理。
常见的处理方法包括桩基、扩基、换填等。
在选择处理方法时,应充分考虑地质勘察资料和上部结构的要求,以确保水闸的安全性和稳定性。
角木塘水电站大流量底流消力池结构设计李元杰;陆文合【摘要】角木塘水电站工程泄洪具有低水头、大单宽流量和低佛氏数的特点,表孔最大单宽流量达217.6 m3/s,消能工采用宽尾墩底流消力池联合消能工.根据本工程特点,结合已建工程消力池设计的成功经验,论述了大坝下游消力池底板结构设计,结合水工模型试验成果,合理分缝分块,有效设置止水设施、排水系统、加固措施等,避免或减少底板的失稳破坏,确保工程的运行安全.【期刊名称】《广西水利水电》【年(卷),期】2019(000)002【总页数】4页(P79-81,95)【关键词】大单宽大流量;联合消能工;消力池底板;结构设计;失稳破坏;角木塘水电站【作者】李元杰;陆文合【作者单位】贵州省水利水电勘测设计研究院, 贵阳 550002;贵州省水利水电勘测设计研究院, 贵阳 550002【正文语种】中文【中图分类】TV65;TV321 工程概述角木塘水电站工程位于芙蓉江干流下游河段,为芙蓉江水电梯级开发的第10 级。
坝址校核洪水洪量为13 600 m3/s(P=0.2%)。
水库总库容3259 万m3,正常蓄水位为383 m,为Ⅲ等中型工程,工程任务主要是发电,装机容量70 MW。
工程主要由挡水建筑物、泄水消能建筑物、发电引水系统和厂房等组成。
挡水建筑物为碾压混凝土重力坝,坝顶高程388 m,最大坝高55 m。
本工程采用宽尾墩底流消力池联合消能工方案,溢流坝段布置于河床偏左岸,溢流净宽为62.5 m,堰顶高程为364.5 m。
表孔设5扇弧形工作闸门及1扇平面检修钢闸门,大坝下游消力池长75 m。
发电引水系统和厂房布置于右岸。
2 消力池地质条件消力池开挖揭露断层F2斜穿建基面,断层在消力池上游面距右边线约11 m出露,下游面距消力池左边线26.5 m 出露。
F2 断层带为炭质泥岩,厚约2.4 m,胶结较好;F2 断层上盘地层岩性为栖霞组(P2q)中厚层灰色灰岩夹少量炭质页岩,岩层陡倾左岸;F2断层下盘地层岩性为茅口组(P2 m)灰色中~厚层灰岩、生物碎屑灰岩,夹薄层泥灰岩、炭质页岩,岩体陡倾右岸。
水利溢洪隧洞消力池清单
根据您的描述,水利溢洪隧洞消力池清单可能是指在水利工程中需要使用的设备和材料清单。
1. 溢洪隧洞部分:
- 钢筋混凝土坝体
- 隧洞生产设备和材料(如推进机、喷射机、锚杆、砂浆等)
- 消力池进、出口设计设备
- 隧道内部排水设备(如排水管道、泄洪口等)
2. 消力池部分:
- 混凝土结构(如底板、侧墙、上盖等)
- 支撑材料(如钢筋、钢板等)
- 隧洞和消力池的连接部位设计设备
- 消力池进、出口的阀门和管道
- 排水系统(如排水管道、泵站等)
请注意,在具体的水利工程中,可能还有其他需要考虑和使用的设备和材料。
建议您咨询专业的水利工程师或相关设计单位,以确保清单的准确性和符合实际工程需求。
消力池水力学计算一、引言消力池是水力发电站的重要设施之一,用于吸收进口水流的冲击能量,减小进口压力,保护导叶和水轮机的正常运行。
消力池的水力学计算是设计消力池的重要一步,可以通过计算来确定其尺寸、形状和其他相关参数,以满足工程要求。
二、消力池的基本原理消力池是一种能够吸收流体的冲击能量并将其转化为动能的设施。
通过设计合适的形状和尺寸,可以使进口流体在进入消力池前速度降低,从而减小冲击力,保护水轮机和导叶。
三、水力学计算的步骤1.确定进水速度:根据进水流量和进口管道尺寸,计算出进水速度。
进水速度的大小直接影响到消力池的尺寸和形状。
2.确定消力池形状:一般来说,消力池的形状可以根据需求来选择,常见的形状有锥形、喇叭形和直筒形等。
在选择形状时需要考虑进口速度和改变流动方向的需求。
3.计算消力池尺寸:根据进口流速和需要减小的速度来计算消力池的尺寸。
一般来说,消力池的尺寸应该能够将进口速度降低到一个合适的范围,以减小冲击力。
4.设计消力池细部结构:细部结构包括进口管道、减速装置、排水装置等。
这些结构需要根据具体情况进行设计,以确保水流能够平稳进入消力池,并顺利排出。
5.模拟计算和优化:可以利用计算流体力学(CFD)软件进行模拟计算,通过对不同参数的优化来得到最佳的消力池设计。
四、水力学计算的相关参数在进行水力学计算时,需要考虑一些重要的参数。
以下是一些常见的参数:1.进口速度:进水流量和进口管道的尺寸决定了进口速度的大小。
进口速度过大会造成冲击力过大,对设施造成破坏,而速度过小则会增加设备的体积和成本。
2.减速比:消力池的减速比是指进口速度与出口速度的比值。
通过调整减速比可以使流体的速度能够适应水力发电机组的运行要求。
3.减速段长度:减速段长度是指进口速度改变为出口速度的过程中的流动段长度。
减速段长度的大小受到进口速度和其他结构参数的影响。
4.消力池长度:消力池的长度也是一个重要参数,它直接影响到水流在消力池内部流动的过程。
消力池结构组成部分
消力池是一种用于储存和释放能量的设备,常用于工业生产、能源领域和科学实验等领域。
其结构组成部分主要包括以下几个方面: 1. 储能单元:消力池的核心部分,通常由电池组成。
其能量储存量和输出功率决定了消力池的使用效率和性能。
2. 控制系统:用于监测和控制消力池的运行状态,包括电压、电流、温度等参数。
3. 冷却系统:由于消力池的高能量密度,容易产生大量热量,需要通过散热系统进行冷却,以保证消力池的安全运行。
4. 接口系统:消力池需要与其他设备进行连接和通信,因此需要设计接口系统,包括电源接口、数据接口等。
5. 外壳和支架:消力池通常需要进行固定和保护,因此需要设计外壳和支架,以保障消力池的安全和稳定性。
综上所述,消力池的结构组成部分涉及多个方面,需要进行全面设计和考虑,以确保其在各种应用场景下的高效、安全、稳定运行。
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