进度控制课程设计

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1、一.某枢纽工程概况1.枢纽自然条件及其布置(1)枢纽自然条件长江从西陵峡出南津关后,水流由向东急转向南;河宽由南津关出口处的300m扩展至下游2.2km处为2200m,而河床高程则由-45m(吴淞)陡升至30m,形成1:7的倒坡。峡口及南津关河段受两岸山咀挑流和河床陡升的影响,形成剪刀水、泡、漩等不利航行的恶劣流态。坝址处江中原有葛洲坝和西坝两个小岛,把长江自右至左分成大江、二江和三江,大江是长江的主河槽,二江和三江只在洪水期过流,枯水期断流。坝区河谷开阔,临江两岸的山头低矮。葛洲坝枢纽坝头左倚镇镜山(高程122.7m),

2、右倚狮子包(高程134.4m)。坝址上游650m处左岸有支流黄柏河入汇。坝址岩层走向与坝轴线约为70°交角,以4—8°倾向左岸下游。岩层中含有软夹层,力学强度低,摩擦系数小,亲水性强,遇水易泥化,对建筑物承载力及其稳定性有一定影响。坝区地震基本烈度为6度。坝址下游6km处有宜昌水文站。宜昌站多年平均流量14300m3/s,多年平均径流量4529亿m3;汛期(6~10月)水量占年水量的72%,调查历史最大洪水流量110000m3/s(1870年),一般年洪水流量30000~50000m3/s;枯水期(11~5月),实测最枯流

3、量2770m3/s(1937年及1979年),一般年枯水流量3000~5000m3/s。多年平均含沙量1.19kg/m3,多年平均输沙量5.26亿t,悬沙中d>0.1mm的床沙质约占11.5%;多年平均沙质推移质686.3万t,卵石推移质64万t。90%以上的泥沙集中在汛期。(2)枢纽布置该枢纽建筑物包括通航船闸、电站厂房和泄洪建筑物三大主体(图1)。枢纽布置的原则是:1)枢纽上、下游河势应较顺直,以利于通航、排沙、泄洪和发电。为此,泄水闸和电站应位居当中,以迎主流;在其上游左右两侧各布置一道防淤堤,起束窄航道,利于拦沙,

4、稳定主槽,破除回流,和造就两条独立的人工静水航道的作用;从整个枢纽外貌看,形成“一体两翼”的布置形式;整治南津关河段,改善引航道上游流态;在两侧航道内分别设置冲沙闸,以便于在必要时泄水拉沙,确保长江航运畅通。2)一期工程所建成的泄水闸,应有足移的泄洪能力,以便于实现大江的胜利截流和二期工程施工期间的安全导流。整个枢纽工程的联合泄流能力要求达到最大洪水流量110000m3/s。3)争取提前发挥效益。为此,将枢纽电站分设大江、二江两处,分别在一期、二期建设,一期工程先建成二江电站,这样可早收益、多收益。根据上述原则,通过模型试

5、验和多方案研究比较,最终确定的枢纽布置方案如下:左岸镇镜山下为土坝,与三江通航建筑物相接;三江通航建筑物包括左侧中型船闸(3#)和右侧大型船闸(2#)组成,两座船闸间设置6孔冲沙闸,在三江上游右侧西坝头部的黄草坝布置防淤堤,扩宽浚深原三江河道成为左岸航道;穿黄草坝建砼心墙挡水坝;二江布置7台机组厂房和27孔泄水闸,泄水闸位居枢纽中央,正对南津关河段主槽;在原葛洲坝右侧,建砼纵向围堰兼作厂闸导墙;大江布置14台机组厂房;紧邻大江厂房为大江船闸(1#),船闸左侧上游设防淤堤,下游设导航堤;大江船闸右接9孔冲沙闸;再右为土石坝与

6、狮子包相接。沿坝轴线枢纽建筑物全长2595m。第10页工程平面布置图2.主要水工建筑物(1)二江泄水闸对二江泄水闸的要求是:1)、在二期工程导流期间,同三江冲沙闸一道能宣泄施工设计流量66800m3/s,校核洪水流量71100m3/s和保围堰流量86000m3/s。大江截流时,在截流流量5200~7300m3/s的条件下,水流通过泄水闸下泄,这时要保证截流落差不超过3m,以确保胜利截流。2)、工程建成后,低水期抬高上游水位,以保证库区航道水深及发电水头要求;洪水期,同大江、三江冲沙闸一起,宣泄设计洪水86000m3/s和校

7、核洪水110000m3/s,相应设计洪水位和校核洪水位分别为66m、67m。其中二江泄水闸的最大泄流能力为83900m3/s。此外,考虑长江推移质泥沙数量较大,吸取国内外经验,采用“先导后排、导排结合”方式,将被拦沙坎拦截下来的泥沙通过泄水闸排走,以尽量减免粗沙过机数量。综合考虑上述要求,最终选定开敞式平底闸闸型。共27孔(9个闸段),每个闸孔在上游水位66m时泄流量均为3000m3/s。二江泄水闸挡水前沿宽度498m。闸室长度65m,闸底板高程37m。孔口尺寸宽12m,高24m。每孔设上、下两扉闸门,上扉平板门,下扉弧形

8、门,尺寸均为12×12m。为适应基础岩体变形,第10页加强结构的整体性,采取每三孔一联方式,中墩厚5.3m,边墩厚4.5m。每扇弧形闸门承受的门轴推力4200t。闸下游设一级平底消力池,池长180m;紧接消力池尾坎下游设有20m桥修平台,以便必要时分区桥修;下接50m防冲段;闸尾的防冲设施有深20m的防

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