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(终稿)新建小型水利水库新建项目381页投资立项申请报告模板.doc(OK版) (终稿)新建小型水利水库新建项目381页投资立项申请报告模板.doc(OK版)

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优工程总投资万元下坝址较优比选结论推荐坝址坝址比选结论上下坝址总库容相近,在正常蓄水位的库容均可满足本工程承担的下游农牧业灌溉防洪生态等各项任务的要求。两坝址从技术上经济上比较如下从技术方面比较从地形地质条件分析,上下坝址处于同河段,坝址相距,为同个区域地质构造环境,地震基本烈度与区域构造稳定性相同。但建坝的具体工程地质条件尚有差别,下坝址河谷宽度比上坝址窄。从枢纽布置分析,上坝址坝体长度,其中主坝长,坝体工县水库可研程量较大,下坝址坝体长度,其中主坝长,坝体工程量较小。上坝址溢洪道长,下坝址溢洪道长,下坝址较上坝址工程量小。下坝址隧洞长度较长,但地质情况较好,上坝址涵洞较短,但地质情况较差,基础回填量大。从施工条件分析,上下坝址相距,施工条件基本相同。从经济上比较上下坝址工程投资分别为万元,下坝址工程投资比上坝址工程投资节省万元,下坝址较优。经技术经济比较,下坝址均优于上坝址,因此本阶段推荐坝址为下坝址。坝型选择坝型选择主要根据建筑材料地形地质条件抗震要求气候条件施工条件坝基处理方案工程量工期及造价等因素进行综合考虑比较来选定技术上可靠,经济上合理的坝型。根据下坝址地形地质条件施工条件枢纽布置工程投资等方面综合分析,故本阶段下坝址选择沥青心墙坝混凝土面板堆石坝粘土心墙坝三种坝型进行技术经济比较。砼面板堆石坝方案枢纽布置根据水库工程下坝址库区的地形地质条件,工程任务及安全运行的需要,下坝址砼面板堆石坝方案枢纽由砼面板堆石坝坝体隧洞溢洪道坝后引水退水闸等建筑物组成。根据坝址地形地质条件,坝轴线垂直于河床布置,隧洞布置在左岸坝肩下部,溢洪道布置在坝体右岸条冲沟的鞍部,引水退水闸布置在隧洞出口后。坝顶高程计算根据碾压式土石坝设计规范的规定,坝顶高程等于水库静水位加坝顶超高,并按下列四种情况计算,取其最大值。坝顶高程按以下运用情况计算设计洪水位加正常运用情况的坝顶超高。正常蓄水位加正常运用情况的坝顶超高。县水库可研校核洪水位加非常运用情况的坝顶超高。正常蓄水位加非常运用情况的坝顶超高地震安全超高。风速吹程根据气象资料,库区多年平均年最大风速,有效吹程。坝顶超高坝顶超高值按下式计算式中波浪爬高最大风壅水面高度按碾压式土石坝设计规范附录计算。正常运用情况,风速采用多年平均最大风速的倍,非常运用情况风速采用多年平均年最大风速安全加高,正常运用情况非常运用情况。坝顶高程计算见表。由表计算可以看出,坝顶高程以运用情况控制,即设计洪水位加正常运用情况的坝顶超高。由于本工程采用实体不透水混凝土防浪墙与砼面板紧密连接,最终确定坝顶高程为,防浪墙顶高程,最大坝高。坝体结构大坝为混凝土面板堆石坝,坝顶高程为,防浪墙顶高程,坝顶长,宽,坝顶设有高型钢筋砼防浪墙。上游坝坡为,下游坝坡为。上游采用钢筋砼面板防渗,面板宽,面板厚度。下游坝坡设浆砌石网格内填干砌石护坡。坝体桩号段混凝土趾板宽度,厚,其余坝段趾板宽,厚。县水库可研砼面板堆石坝坝顶超高计算成果表表风向正常非常坝型库面风速计算风速平均水深吹程平均波高平均波周期平均波长斜坡坡度系数平均波浪爬高频率爬高与平均爬高的比值频率波浪爬高风向与坝轴线法向夹角斜向来波折减系数频率波浪爬高修正计算综合摩阻系数风壅高度安全高坝顶超高规范地震涌浪高设计洪水位加正常运用条件下的坝顶超高正常蓄水位加正常运用条件下的坝顶超高校核洪水位加非常运用条件下的坝顶超高正常高水位加非常运用条件的坝顶超高,再加地震安全超高设计坝顶高程取值备注砼面板堆石坝项目坝顶高程计算坝体分区根据枢纽区料场情况和混凝土面板砂砾石坝分区原则,坝体分区依次为上游盖重区上游铺盖区混凝土面板垫层区过渡层区主堆石区和弃料堆石区。垫层区水平宽度,过渡层区水平宽度。上游盖重区盖重区位于上游铺盖区上游,顶高程,顶宽,上游坡度,县水库可研作用是稳定上游铺盖区边坡,可采用开挖弃渣等任意粗粒材料填筑。上游铺盖区铺盖区位于面板上游,顶高程,顶宽,上游坡度,作用是形成面板上游的防渗补强区。作为补充防渗体,当混凝土面板产生裂缝或伸缩缝止水破坏时,在水压力作用下,上游铺盖区的细颗粒可以被渗水带入面板裂缝或止水破坏的伸缩缝中,阻塞渗漏通道,减少漏水,其料源为付坝开挖黄土弃料。垫层料区垫层区位于混凝土面板下游与混凝土面板相接触,起着直接支撑面板均匀传递水压力防止面板和伸缩缝因过大变形而破坏的作用,以及在下游坝料的保护和共同作用下,承担着第二道防渗线的作用,故要求垫层料自身渗透稳定,不会产生渗透变形破坏,确定垫层料区水平宽度,要求,小于的含量为,小于含量不大于,设计相对紧密度,采用料场的砂砾石料筛分制备。过渡料区过渡料区位于垫层料区与主堆石区之间,将水压力比较均匀地传至砂砾料区,对垫层起反滤保护作用,防止垫层区中的细料被冲蚀带走而引起沉陷变形。过渡料的技术要求水平宽度为,材料来源同垫层料级配连续,设计相对紧密度。主堆石区主堆石区位于过渡料区下游为坝体的主要承力区。砂砾料由砂砾料场开采上坝填筑。设计相对紧密度。弃料堆石区弃料堆石区采用爆破石料料筑,爆破料其堆石设计控制指标孔隙率小于。筑坝材料主堆石料已勘探的砂砾料料场有三个,即料场,根据各砂砾石料场分布特点及特性,各砂砾石料场储量及质量均满足坝体填筑料要求。推荐料场作为主堆石开采料场,和料场备用。垫层料过渡料县水库可研料场交通便利,颗粒级配良好,小于颗粒含量占,以下颗粒含量占,颗粒含量占,最大粒径小于,简易筛冼后质量可满足设计要求,本阶段选择料场为本工程过渡料垫层料料场。砼骨料选定的砂石料场位于三台镇乌奇公路的北侧,该料场为商品料场,规模较大,料场出售各种级配的砂砾料,工程所需的混凝土粗细骨料和其他级配的砂砾料可以到此购买。坝基处理坝基处理水库河床覆盖层厚,下覆基岩主要为三叠系韭菜园子组中厚层灰绿色粉砂岩灰褐色泥质粉砂岩,块状构造,岩心观测发现,表层微风化,新鲜岩石致密坚硬,产状。据钻孔压水试验资料,岩体透水率值界限均在基岩面以下埋深。河床及两岸岸坡趾板座落在基岩面以下,坝基清除的砂砾后夯实,两岸岸坡要求清除的覆盖层,并清除全部坡积物和部分形成倒坡或陡峭的岩石。趾板底部采用固结灌浆及帷幕灌浆处理。帷幕灌浆采用单排孔,孔距,坝体桩号段灌浆深度,桩号段灌浆深度,桩号段灌浆深度。坝体桩号段混凝土趾板固结灌浆采用两排孔,排距孔距,孔深,其余趾板采用单排孔,孔距,孔深。坝肩防渗处理左右坝肩在坝顶高程沿坝轴线延长灌浆范围,初步拟定左右坝肩各延长,帷幕深度,设置单排帷幕,帷幕中心线与心墙轴线重合,孔距为。粘土心墙坝方案二枢纽布置粘土心墙坝和砼面板堆石坝轴线采用同条坝轴线,引泄水建筑物的位置也完全相同。坝顶高程计算坝顶高程计算基本资料同砼面板堆石坝,坝顶高程计算见表县水库可研粘土心墙坝坝顶超高计算成果表表风向正常非常坝型库面风速计算风速平均水深吹程平均波高平均波周期平均波长斜坡坡度系数平均波浪爬高频率爬高与平均爬高的比值频率波浪爬高风向与坝轴线法向夹角斜向来波折减系数频率波浪爬高修正计算综合摩阻系数风壅高度安全高坝顶超高规范地震涌浪高设计洪水位加正常运用条件下的坝顶超高正常蓄水位加正常运用条件下的坝顶超高校核洪水位加非常运用条件下的坝顶超高正常高水位加非常运用条件的坝顶超高,再加地震安全超高设计坝顶高程取值备注项目粘土心墙坝坝顶高程计算由表计算可以看出,坝顶高程以运用情况控制,即校核洪水位加非常运用情况的坝顶超高。由于本工程采用实体不透水混凝土防浪墙与粘土心墙紧密连接,最终确定坝顶高程为,防浪墙顶高程,最大坝高。坝体结构坝顶高程,坝顶宽,坝顶长,防浪墙顶高,坝底高程,最大坝高,上游坝坡,下游坝坡,下游坝坡县水库可研在高程处设置条宽的马道。上游坝坡采用现浇砼板护坡板厚,下游坝坡采用浆砌石网格内填干砌石护坡。坝体分区粘土心墙防渗体粘土心墙防渗体采用正心墙,心墙防渗体轴线位于坝轴线上游,顶高程,顶宽,两侧边坡为。心墙防渗体建在基岩建基面以下,在建基面上浇筑厚的混凝土盖板,将防渗体与基岩分隔开来,以防止接触冲刷,同时作为灌浆盖板,心墙顶部与坝顶防浪墙紧密结合。粘土心墙采用土料场土料,要求碾压后压实系数不小于。反滤层和过渡层在粘土心墙上下游分别设反滤层和过渡层,上下游反滤层水平宽,上下游过渡层水平宽。上下游反滤层和过渡层填筑至心墙顶部高程,底部座在基岩建基面以下,深入到混凝土盖板以下,将混凝土盖板与基岩结合更保护起来。反滤料最大粒径小于,粒径小于,粒径小于反滤料填筑相对紧密度。过渡料最大粒径小于,粒径小于,粒径小于反滤料填筑相对紧密度。筑坝材料坝壳料已勘探的砂砾料料场有三个,即料场,根据各砂砾石料场分布特点及特性,各砂砾石料场储量及质量均满足坝体填筑料要求。推荐料场作为主堆石开采料场,和料场备用。防渗料已勘探的防渗料场有个土料场,经分析该料场作为防渗体土料的塑性指数偏低,有机质含量天然含水量不合格,其他指标基本满足防渗体土料的质量要求,储量极为丰富。过渡料反滤料县水库可研料场交通便利,颗粒级配良好,小于颗粒含量占,以下颗粒含量占,颗粒含量占,最大粒径小于,简易筛冼后质量可满足设计要求,本阶段选择料场为本工程过渡料反滤料料场。混凝土骨料选定的砂石料场
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