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堤防工程设计报告范本(46页)

2021-11-18 3页 doc 155KB 14阅读

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堤防工程设计报告范本(46页)FCB00100FCB水利水电工程初步设计阶段堤防工程设计报告范本〔试用本,仅供参考〕水利水电勘测设计标准化信息网1998年10月水电站初步设计阶段堤防工程设计报告主编单位:主编单位总工程师:参编单位:主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:勘测设计研究院年—月TOC\o"1-5"\h\z1综合说明42设计依据53自然条件5堤防工程平面布置911堵口工程设计16穿堤建筑物工程设计17现有堤防技术改造工程设计19环境保护工程设计22施工组织设计24工程管理设计32工程概(预)算33经济评价37其它需要说明的问题45附件A附...
堤防工程设计报告范本(46页)
FCB00100FCB水利水电工程初步设计阶段堤防工程设计报告范本〔试用本,仅供参考〕水利水电勘测设计化信息网1998年10月水电站初步设计阶段堤防工程设计报告主编单位:主编单位总工程师:参编单位:主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:勘测设计研究院年—月TOC\o"1-5"\h\z1综合说明42设计依据53自然条件5堤防工程平面布置911堵口工程设计16穿堤建筑物工程设计17现有堤防技术改造工程设计19环境保护工程设计22施工组织设计24工程管理设计32工程概(预)算33经济评价37其它需要说明的问45附件A附件及附图目录461综合说明任务由来_年_月_日_l甲方)委托_L乙方)承担堤防工程初步设计。设计周期为个月。乙方须于年月日将设计文件提交给甲方。自然状况_堤防工程位于_。工程所在地区的气候属带气候。年平均气温°C;年平均降雨量mm;年平均风速_m/s。历史最高洪水位(高潮位)①m,最大洪峰流量m3/s,最大水流流速m/s。历3史最低水位(低潮位)最小流量/s,最小流速m/s。水流的多年平均含沙量kg/m3。地形地貌特征:。堤线经过地区的土质:至_段为_质土;_〜段为_质土;……。工程概况本堤防工程用于保护_的防汛防洪安全。工程建成后,可保护_面积_J方案
,必要时,还需说明采用该方案的原因。(3)本章第4.1、4.2、4.3节并列出不同堤防工程的平面布置,供报告编写人选择。海堤工程平面布置根据海堤工程可行性研究(规划)设计确定的平面布置方案,经过本阶段进一步研究考虑到最终确定采用以下布置方案。本工程位于_海滩。工程范围从_〜—,占用岸线长度_m。堤线经过的滩地标高—m〜一m,堤线总长度—m。可开发滩涂面积—ha。本海堤采用布置形式,详见表4-1。表4-1海堤平面布置海堤部位起点坐标与桩号终点坐标与桩号堤线长度m园弧半径rim园弧夹角ai园弧线长度mxy桩号xy桩号侧堤转角段O/ff顺堤转角段O/ff侧堤堤线总长,km(补图)F104T江、河堤平面布置根据河道的防洪规划,经过本阶段进一步研究,考虑到最终确定米用以下布置方案。本工程位于江(河)的河段。地面标高_m〜_m。堤线距河道的治导线m〜m,堤防两侧的青坎与护堤滩地宽m〜m。两岸堤防之间的堤距为m左岸堤起自,迄于_,堤线全长km。右岸堤起自,迄于_,堤线全长kmo堤线平面布置参数详见表4-2。表4-2堤线平面布置参数堤线部位河岸起点经纬度与桩号终点经纬度与桩号堤线长度m护岸长度m园弧半径m园弧夹角园弧线长m东经北纬桩号东经北纬桩号直线段左岸o!Ho!Ho!Ho!HO/右岸o!Ho!Ho!Ho!HO/弯道段左岸o!Ho!Ho!Ho!HO/右岸o!Ho!Ho!Ho!HO/两岸堤线总长,km两岸护岸总长,km湖堤与圩堤的布置提示:(1)湖堤与圩堤布置中需考虑的因素:1)湖堤。我国大江大河的调洪湖泊,一般是采用在湖区周围建设湖堤抬高水位,以提高湖泊的调洪能力。我国著名的湖堤有:洞庭湖湖堤、鄱阳湖湖堤、太湖的环湖大堤、洪泽湖大堤以及巢湖大堤等。这些湖堤在以往的防洪排涝斗争中,发挥了显著作用,为流域的防洪排涝作岀了重要贡献。但是,近些年来由于自然环境的变化,一些流域水土流失严重,湖区受泥沙淤积,致使湖区的调洪能力受到了很大的影响。因此,湖区范围与湖堤的布置应服从流域防洪的需要,应保证湖区一定的调洪能力。2)圩堤,指低洼地区的圩堤与为开发湖区边滩上的土地资源而建设的圩堤。由于历史原因,我国低洼地区的圩区,大都小而零乱且易涝易旱,农业生产很不稳定。为了发展农业生产,建设现代化农业,有必要对低洼地圩区进行改造。改造低洼地圩区的工程措施是:调整圩堤的布置,实行联圩并圩,将原有分散杂乱的小圩通过兴建新的圩堤联并为大圩区。同时,在大圩区内,建立完整的排灌降工程体系和现代化的高效农业的基础设施。为此,新的圩堤必须是高标准的、能有效的保障大圩区的防洪安全。湖区圩堤应在不影响湖泊调洪能力的前提下,通过提高圩堤标准,最大可能的发挥湖泊的调洪作用,为流域的防洪服务。⑵本章应对上述问题有所交代。注意根据实际情况,说明工程采用的布置方案必要时,还需说明采用该方案的原因。5堤防工程结构设计提示:(1)堤防工程的结构设计一般采用以下程序进行:1)根据堤防保护对象在国民经济中的重要性分析、论证、确定堤防的设计标准。2)根据堤防的地质条件进行基础设计。3)进行堤防断面形式与结构设计时,先假定几种结构断面,并分别进行设计计算,然后,根据计算结果进行方案比较〔有的工程在可行性研究(规划)阶段已经进行过方案比较,则初步设计阶段只要对选定方案作深化设计即可〕。通过方案比较,选择经济安全的方案作为设计方案进行深化设计。4)对于一些重要堤防,还应通过模型试验验证设计是否正确。如有问题,应及时予以修正,以保证堤防工程的设计质量。(2)设计报告应将上述问题交待清楚,注意完整、准确、符合逻辑、言简意赅。如有试验,则应简要介绍试验成果。(3)在5.2节中,并列有5.2.1、5.2.2、523和5.2.4等四种堤防工程结构设计的说明。报告编写人可根据实际情况取舍。设计标准工程等级及建筑物级别根据本堤防工程的建设规模和堤防保护区在国民经济中的重要性,参照有关规范的规定,将本工程定为等,主要建筑物,如、应为级建筑物,其次、为级建筑物。取堤防的抗滑稳定安全系数基本组合为亠特殊组合为_。地震设计烈度为度。防洪标准本堤防工程设计洪水位(高潮位)重现期为_a,设计洪水位(高潮位)_m;设计低水位(低潮位)重现期―匹设计低水位(低潮位)_m。设计风速重现期为,设计风速_m/s。校核洪水位(高潮位)重现期为—a,校核洪水位(高潮位)—m。校核风速重现期为—墓,校核风速_m/s结构设计海堤工程结构设计⑴高潮带海堤工程结构设计采用(斜坡)式_堤结构。堤顶标高_jm〜」,顶宽_jm〜」。纵向坡率%。,横向坡率%。堤顶设置防护层防止水土流失,防护层采用结构。堤顶的临水一侧设置式防浪墙,墙顶标高_m〜_m,墙体采用—结构。堤顶的背水一侧设置护肩保护堤角,护肩的高度为m,采用结构。临水坡的坡比为1:采用护坡。堤前采用护底,护底宽度m(大于半个波长,下同)。背水坡的坡比为1:亠采用_护坡,坡上每间隔_m设一条排水沟,排水沟采用结构。每延米堤计:土方_m3;石方—m3;混凝土方—m3;土工布面积_m2。⑵中潮带海堤工程结构设计采用(斜坡)式_堤结构。堤顶标高〜_jm,顶宽〜。纵向坡率%,横向坡率%。堤顶设置防护层防止水土流失,防护层采用结构。堤顶的临水一侧设置式防浪墙,墙顶标高_m〜_m,墙体采用_结构。堤顶的背水一侧设置护肩保护堤角,护肩的高度为_卫,采用结构。在临水坡的设计高潮位附近设置(一级)消浪平台,平台的标高__m〜_m,宽_m〜_m。平台外侧设置护肩保护平台边角,护肩采用结构。平台以上堤坡的坡比为1:亠以下堤坡的坡比为1:亠分别采用_及_护坡,下坡采用_消浪体护面。上下坡护坡的坡脚处设置护坡支承体,防止护坡滑坡,支承体采用结构。堤前采用护脚,护底,护底宽度_jm〜_jm。背水坡的坡比为1:〜1:亠采用—护坡。坡上每间隔_m设一条排水沟,排水沟采用_结构。堤的内外侧的下部分别设置层及层戗台:内戗台顶的标高为_m〜_m,宽m〜_m,坡比1:〜1:—」外戗台顶的标高为_m〜—m,宽一m〜_m,坡比1:〜1:。每延米堤计:土方_m3;石方—m3;混凝土方—m3;土工布面积_m2。⑶低潮带海堤工程结构设计采用(斜坡)式_堤结构。堤顶标高〜顶宽〜。纵向坡率%,横向坡率%。堤顶设置防护层防止水土流失,防护层采用结构。堤顶的临水一侧设置式防浪墙,墙顶标高_m〜_m,墙体采用—结构。堤顶的背水一侧设置护肩保护堤角,护肩的高度为m采用结构。在临水坡的设计高潮位及中潮位附近设置(二级)消浪平台,平台的标高—m〜_m及一m〜_m,平台的宽度分别为—m〜_m及_m〜_m。平台外侧设置护肩保护平台边角,护肩采用_结构。临水坡采用(上中下三级)坡比:下坡坡比为1:,采用护坡,消浪体护面:中坡坡比为1:,采用护坡,消浪体护面;上坡坡比为1:一采用—护坡。三级护坡的坡脚均设置护坡支承体,防止护坡滑坡,支承体采用结构。堤前采用护脚,护底,护底宽度_jm。背水坡的坡比为1:〜1:采用护坡。坡上每间隔设一条排水沟,排水沟采TOC\o"1-5"\h\z用结构。堤的内外侧的下部分别设置层及层戗台:内戗台顶的标高为_m〜m,宽_m〜_m,坡比1:〜1:_—夕卜戗台顶的标高为_m〜_m,宽_m〜m,坡比1:〜1:。每延米堤计:土方_m3;石方_m3;混凝土方_m3;土工布面积_m2。⑷潮下带深水海堤结构设计采用(直立式与斜坡式结合的混合)式堤结构。堤顶标高_m〜_m,顶宽m〜_jm。纵向坡率%。,横向坡率%。深水海堤低潮位以下的堤体,采用(直立)式结构;基床顶的标高为_m〜_m,宽_m〜_m,两侧坡的坡比1:〜1:_—直立堤堤顶的标高_m〜—m,宽_m〜_m。低潮位以上的堤体,采用(斜护脚,护底,坡)式_堤结构(设计同低潮带海堤工程结构设计)。直立堤前采用护底宽度为_m〜—m。为阻止海流向海堤逼进,堤前同时设置丁坝挑流,丁坝的长度为_m,坝顶标高—m〜一m,顶宽—m〜一m,侧坡1:〜1:。丁坝的间距为上游丁坝长度的_倍。每延米堤计:土方_m3;石方_m3;混凝土方—m3;土工布面积_m2。江、河堤工程结构设计⑴顺直河段堤防工程结构设计1)堤前有护堤滩地保护的堤防采用斜坡式_堤结构。堤顶标高〜_jm,顶宽〜。纵向坡率%,横向坡率%。堤顶的临水一侧设置直立式防浪墙,墙顶标高_m〜_m,墙体采用_结构。堤顶的背水一侧设置护肩保护堤角,护肩的高度为_m,采用—结构。不结合公路交通的堤顶道路,采用泥结石路面;结合公路交通的堤顶道路,采用沥青混凝土或混凝土路面。在临水坡的设计洪水位附近设置一级消浪平台,平台的标高_m〜—m,宽_m〜_m。平台外侧设置护肩保护平台边角,护肩采用—结构。平台以上堤坡的坡比为1:_以下堤坡的坡比为1:—采用生物(芦苇、芦竹、草皮、灌木等)护坡。堤前种植芦苇、树木保护护堤滩地。背水坡的坡比为1:—〜1:一采用生物护坡,坡上每间隔_m设一条排水沟,排水沟采用结构。每延米堤计:土方_m3;石方—m3;混凝土方—m3;土工布面积—m2。提示:有的堤防的高度超过了地基能承受的极限高度,则须在堤的内外侧设置戗台,戗台的高度与宽度由设计确定。报告应于说明。2)堤前无护堤滩地保护的堤防提示:无护堤滩地保护与有护堤滩地保护的堤防,区别在于护坡设计与护底设计不同。(1)无护堤滩地保护堤防的护坡结构,一般采用干砌块石、浆砌块石或灌砌块石结构;有些风浪较大,水流较急的护坡,还应在护坡上面安放护面块体。对于堤脚的防冲,除了沉排抛石护脚护底以外,有的还应设置丁坝,将水流挑出丁坝坝头以外。丁坝的设计,可以采用长丁坝或短丁坝,也可以是长短丁坝结合,应根据堤前的水流动力条件确定。丁坝的间距一般为上游丁坝长度的2〜3倍。丁坝与水流流向的夹角,一般偏向上游3-5°。丁坝的结构由设计确定。无护堤滩地保护堤防的其他结构设计,同有护堤滩地保护堤防的设计。报告应就护坡的结构形式、堤脚的防冲、丁坝的设计及其他有关问题于以说明。⑵湾道凹岸段堤防工程结构设计提示:湾道凹岸段水流结构复杂,在湾道环流动力的作用下:堤防的护坡受到水流的压力容易造成护坡的损坏;堤脚受水流的冲蚀,容易产生坡脚淘空、堤坡滑坡和河岸的坍岸。因此,在湾道的凹岸段,应特别加强堤坡与堤脚的保护,以保证江、河堤的安全。设计中要注意,报告亦应强调。采用斜坡式堤结构。堤顶标高m,顶宽m。湾道顶点至湾道起迄点的纵向坡率分别为%。和%。,横向坡率%①。在临水坡的设计洪水位②附近设置(一级)消浪平台,平台的标高宽_m。平台外侧设置护肩保护平台边角,护肩采用_结构。平台以上堤坡的坡比为1:以下堤坡的坡比为1:_③,分别采用_及_护坡④。上下护坡采用_⑤加糙,坡脚处设置(护坡支承体),防止护坡滑坡,支承体采用_结构。堤前采用护脚、护底,并设丁坝挑流。护脚采用_结构;护底采用_结构,护底宽度_m;丁坝采用_结构:湾道上游段的丁坝长_m,坝根处的坝顶标高_m,坝头处的坝顶标高_m,顶宽_m,两侧坡1:〜1:丁坝与水流流向的夹角,偏向上游°,丁坝的间距为上游丁坝长的⑵倍;湾道下游段的丁坝长①m,坝根处的坝顶标高m,坝头处的坝顶标高TOC\o"1-5"\h\zm,顶宽_m,两侧坡1:〜1:_—丁坝与水流流向的夹角,偏向上游或下游°,丁坝的间距为上游或下游丁坝长的⑵倍。3332每延米堤计:土方_m;石方―m;混凝土方—m;土工布面积_m。湖堤工程结构设计提示:根据湖区的自然条件和气象水文特征,进行湖堤工程的结构设计。我国的调洪湖泊大部分布于大江大河的中下游地区,在大江大河出现洪峰时,调蓄部分洪峰流量,对保证流域的防洪安全,发挥着重要作用。调洪湖泊气象水文的基本持征是:暴雨比较集中;高水位持续时间长;风浪较大(仅次堤顶结构、背水坡结构和戗台的设计均同顺直河段堤防工程结构设计。应为洪水位加湾道水位壅高。上下坡坡比应采用比顺直河段堤的坡比为缓的缓坡。护坡强度应大于顺直河段堤的护坡强度。一般采用加糙墩。①单向水流一般比上游段丁坝长度短,双向水流则与上游段丁坝长度大体相同于海浪),风浪是威胁湖堤安全的主要动力因素;堤外堤内的水位差较大(有的调洪湖泊,由于泥沙的淤积,部分湖底已高出堤外地面),对湖堤的防渗增加了难度。为了提高堤防的抗浪能力和防止堤内渗流的破坏,有必要加强堤防的护坡强度和设置必要的消浪设施,在堤内建立有效的防渗透工程,以保证湖堤的安全。设计应针对不同的自然条件,提岀必要的工程措施和结构设计,报告则应有完整的说明。采用(斜坡)式堤结构。堤顶标高_m〜_m,顶宽_m〜_m。纵向坡率%。,横向坡率_%。堤顶设置防护层防止水土流失,防护层采用_结构。在堤的临水一侧,建立具有一定强度的护坡和消浪系统:堤顶设式防浪墙,墙顶标高__m〜_m,墙体采用结构;设计洪水位附近设置一级消浪平台,平台标高_m〜_m,宽__m〜』外侧设置护肩保护平台边角,护肩采用_结构。平台以上的堤坡坡比为1:,护坡采用_结构;以下的堤坡坡比为1:亠护坡采用_结构,护坡上采用_消浪体护面;上下坡护坡的坡脚处设置护坡支承体,防止护坡滑坡,支承体采用_结构;堤前滩地采用(种植草皮、苇树)等护滩。在堤的背水一侧,设置堤顶护肩、护坡及戗台等:护肩的高度为_m,采用_结构;背水坡的坡比为1:亠采用(植树种草)护坡,坡上每间隔_m设一条排水沟,排水沟采用_结构;坡下设_层戗台②。戗台顶的标高为_m〜_m,宽_m〜_m,坡比1:〜1:。3332每延米堤计:土方_m;石方—m;混凝土方—m;土工布面积_m。圩堤工程结构设计提示:圩堤工程是指低洼圩区的圩堤和湖泊周边圩区的圩堤。(1)低洼圩区圩堤一般建于高低地形的交接处,以防止外水流入低洼地区。低洼圩区圩堤的高度一般都较低,而且不受风浪影响(有些圩堤可能受船行波影响),因此,圩堤的结构比较简单,一般采用单坡式土堤结构,堤顶标高等于设计外河洪水位加船行波高再加0.2m的安全超高。顶宽一般为2m(结合拖拉机路和公路交通的另外加宽)。临水坡坡比1:2,背水坡坡比1:1.0〜1:1.5,采用草皮、芦苇、灌木护坡。(2)湖区圩堤应根据湖区的水文特征进行设计。调洪湖泊的水文特征:一是洪水位持续时间长,圩堤需长时间在堤外堤内水位差较大的情况下运行;二是湖区的风浪较大,风浪的压力是构成对圩堤堤身安全威胁的动力因素。圩堤的设计标准虽不同于湖堤的设计标准,但设计方法可参照湖堤的设计方法。根据圩堤的修筑位置和结构特点,设计报告应有所区别。以下列岀:⑴低洼圩区圩堤设计;⑵湖区圩堤设计,供选择。⑴低洼圩区圩堤设计采用伸坡)式土堤结构。堤顶标高—m,顶宽—m。临水坡的坡比1:_—背水坡的坡比为1:_—采用②软土地基上堤的高度超过5m时,一般应设置戗台以增强堤的稳定性。悬湖堤及悬河堤戗台的高度及宽度既要能满足堤基稳定又要能满足渗流稳定的要求。(生物)护坡。每延米堤计:土方_m⑵湖区圩堤设计采用斜坡式土堤结构。堤顶标高_m,顶宽_m。纵向坡率%。,横向坡率%。堤顶设置(泥结石)防护层,防止水土流失。在堤顶的临水一侧设置式结构的防浪墙,墙顶标高_;在堤坡的设计洪水位附近设置(一)级消浪平台,平台标高_m,宽_m,平台外侧设置_结构的护肩,以保护平台边角不受冲刷。平台以上的坡比为1:以下的坡比为1:采用(生物)护坡①。堤前(种植芦苇)消浪,芦塘的宽度不少于(50m)②。在堤顶的背水一侧设置_式_结构的护肩,护肩高_m。堤内坡的坡比为1:亠采用(生物)护坡。每延米堤计:土方_m3;石方_m3。有些湖区圩堤,堤前的湖面较宽,且又迎风顶浪,则应采用砌石护坡,以保护堤坡不受损坏大于半个波长。6堵口工程设计提示:无论是江、海、河堤的堵口,或湖、圩堤的堵口,都必须在事前做好堵口工程设计。堵口工程设计,包括龙口的布置、龙口的尺寸、堵口的时间、堵口的材料、堵口的方法、堵口堤的断面尺寸等。由于堤防工程所处地区、位置的不同,龙口的自然条件、施工条件、交通条件等会存在一定的差异,因此,在进行堵口工程设计时,一定要坚持从工程的实际岀发,经过充分的分析论证,因地制宜的提岀可靠的工程设计,以保证堵口工程顺利实施。报告应针对不同情况,说明设计结论,必要时,论证堵口得以顺利进行的条件。龙口的布置根据堤防工程的总体布置及亠本工程拟设置龙口_处。1号龙口布置于_堤的部位,起点坐标位置:X=_Y=,桩号_;_迄点坐标位置:X=,Y=_桩号_。2号龙口布置于_堤的_部位,起点坐标位置:X=亠Y=_亠桩号_迄点坐标位置,X=_Y=_桩号;。龙口的尺寸经水文计算确定。(1号龙口预留口门宽度_jm,最大水深_jm,控制水流流速m/s、最大流量H7s;合龙载流的口门宽度_m,最大水深_m,控制水流流速_m/s、最大流量_m3/s。(2号龙口预留口门宽度m,最大水深_jm,控制水流流速m/s、最大流量m3/s;合龙载流的口门宽度最大水深控制水流流速m/s、最大流量m3/s。6.3堵口的时间为了顺利的实施龙口堵口,根据龙口所在水域的水文特征,选定年月日〜年月日为龙口堵口时间,其中,年月日〜年月日进行龙口堵口施工的准备,年月日〜年月日实施龙口束窄工程年月日实施堵口合龙截流。堵口的材料根据龙口束窄时的水流流速与合龙截流时的水流流速,选择不同重度的堵口材料:束窄龙口采用材料;合龙截流采用材料。堵口的方法根据龙口的(水深、流速、堵口材料以及机械设备)等条件,确定采用—堵的方法进行堵口。堵口堤的断面尺寸根据龙口堵口时的(水位差和堵口堤的稳定)要求,确定截流堤的断面尺寸为:堤顶标咼m,顶宽m,临水坡1:,背水坡1:。戗堤的断面尺寸为:堤顶标咼m,顶宽_m,临水坡1:_—背水坡1:。7穿堤建筑物工程设计提示:我国的穿堤建筑物,从结构上划分,基本上可分为二大类:一类是钢筋混凝土结构,如涵闸、泵站、交通通道等;另一类是钢结构,如各种管道、电缆等。穿堤建筑物与堤防一起,共同发挥着防洪效益与工程效益。穿堤建筑物工程的设计要求与堤防工程的设计要求不同,穿堤建筑物工程按不同建筑物的设计要求进行设计。钢结构穿堤建筑物除了钢结构自身必须具有的一定的刚度、使其能够承受作用于结构上的各种荷载以外,至关重要的是钢结构的穿堤部分应具有足够的,与堤土结合的长度,以防止钢结构与堤土的接缝处产生渗流破坏,威胁堤防的安全。延长钢结构与堤土接缝处的渗径长度的工程措施:一是在钢结构上增加截流环,用以减小渗流的水力比降;二是加大钢结构穿堤处的堤防断面,保证钢结构与堤土接缝处必须的渗径长度。无论采用何种措施,在钢结构穿堤的头尾处都必须设置反滤层,以防止接缝处的渗流逸岀,造成堤土流失。本《范本》按钢筋混凝土结构穿堤建筑物编写,使用范本者应根据工程的具体情况作必要的修改。设计标准工程等级及建筑物级别根据建筑物的建设规模和重要性,确定本工程为等工程,建筑物属级。建筑物的整体抗滑稳定安全系数取基本组合为特殊组合为—。地震设计烈度为度。防洪标准设计洪水位(高潮位)重现期为―埜,设计洪水位_m。设计低水位(低潮位)重现期为—亘,设计低水位—m。校核洪水位重现期为—也,校核洪水位。校核低水位重现期为—也,校核低水位—m。设计风速重现期为_乙,设计风速_m/s。校核风速重现期为_a^校核风速_m/s。水位组合及设计流量(1)上游高水位(控制水位,下同)_m;下游低水位_m,设计引水流量—m3/s。(2)上游低水位_m,下游高水位—m,设计排水流量_m3/s。7.2平面布置设计根据规划,本堤防工程计有穿堤建筑物_处,其中:(1)—水闸布置于堤防的—X=,Y=,桩号。主体建筑物长m,宽m孔径m,底板标咼m。上游消力池长m,宽m底板标高m。海漫长m,宽m,标高m。防冲槽长m,宽m,标高m。下游消力池长m,宽m底板标高m。海漫长m,宽m,标高m。防冲槽长m,宽m,标高m。(2)涵洞布置于堤防的堤段,涵洞的中心轴线与堤防纵轴线交会点的坐标位置为:X=,Y=桩号。主体建筑物长m,宽m洞径m,底板标高m。上游消力池长m,宽m,底板标高m。海漫长m,宽m,标高m。防冲槽长m,宽m,标高m。下游消力池长m,宽m底板标高m。海漫长m,宽m,标高m。防冲槽长m,宽m,标高m;••…。结构设计提示:建筑物结构设计采用以下程序进行:根据建筑物的性质和自然条件选择适合的结构型式;确定建筑物规模:对涵闸等水工建筑物,根据引排水及通航要求,通过水文水利计算,决定其建设规模;对非水工建筑物则按建设单位的要求进行设计;进行基础设计;进行结构设计,决定建筑物的细部结构尺寸;对重要的建筑物工程,设计后,还应通过模型试验进行验证。报告按设计程序说明设计成果,必要时,简介模型试验结论。结构型式根据(本地同类建筑物建设的实践经验,并参考其他地区同类建筑物设计的先进经验),本穿堤建筑物采用—式结构。该结构型式具有(整体稳定性好,适宜软土地基条件,运行安全可靠,工程造价相对较低)等优点,是(目前我国穿堤建筑物中较好)的结构型式。基础设计根据工程地址的地质勘察资料,地基土质为_等土,地基承载力为kPa,而经计算要求的地基承载力为kPa,因此,(有必要)对地基进行加固处理。(参照通常有效的)地基处理方法,本工程拟采用等对地基进行处理。结构设计经设计计算,确定采用如下结构设计:⑴底板与岸墙底板采用结构,底板标高_m,长―m,宽_m,厚_m。上游齿坎宽_m〜m底部标高—m。下游齿坎宽—m〜一m,底部标高—m。岸墙采用结构,墙顶标咼m,墙长m,顶宽m,底宽m。⑵消力池与翼墙上游消力池采用结构,底板标高m〜m,长m,宽m〜m,厚m。翼墙采用式结构,墙顶标高m,墙长m,顶宽m,底宽m。下游消力池采用结构,底板标高m〜m,厚m。翼墙采用式结构,墙顶标高m,墙长m,顶宽m,底宽m。⑶海慢、防冲槽与边坡护坡上游海慢采用结构,长m,宽m,厚m。防冲槽采用结构,长m宽m,厚m。上游河道边坡比为1:,采用护坡,护坡长m,宽m厚m。下游海漫采用结构,长m,宽m,厚m。防冲槽采用结构,长m宽m,厚m。下游河道边坡坡比为1:,采用护坡,护坡长m宽m,厚_m。⑷闸门采用结构式闸门,门高m,宽m,厚m。用启闭机启闭。⑸防渗设计为防止闸与堤接缝的渗流破坏,确保建筑物与堤防的安全,根据上下游可能出现的最危险的水位组合,进行防渗设计。建筑物底部采用防渗,的结构尺寸为:,—m,,设置于底板下部位。建筑物侧面设置道进行防渗,的结构尺寸为:_m,_m,m_。7.4工程量穿堤建筑物主要工程量见表7-1。表7-1建筑物主要工程量表工程名称土方,m3石方,m3混凝土,m3土工布,m2主体工程翼墙消力池海慢防冲槽护坡8现有堤防技术改造工程设计提示:我国现有堤防的总长度超过20万km,分布在沿海及江、河、湖、圩等地区,是我国主要的防汛防洪基础设施。这些堤防大都是很早以前建设的,防汛防洪标准一般都不高,不少堤防还存在着较严重的质量问题。由于一些堤防是在超荷的情况下运行或带病运行,给一些地区的防汛防洪安全带来了很大的威胁。建国以来建设的堤防,虽然标准质量比以前建设的堤防的标准质量有所提高,但由于自然条件的变化和社会经济的迅速发展,有的标准已明显偏低,有的抗御风浪能力较差,已不适应形势发展的需要。因此,对现有堤防进行技术改造,不仅是提高我国的总体防汛防洪能力、保卫人民生命财产安全的需要而且,对我国的社会主义改革开放和现代化建设事业的发展也有着重要的意义。现有堤防技术改造是一项牵涉范围广、改造内容十分复杂、技术要求很高的工程。由于各地的自然条件不同,堤防的保护对象不同,改造的要求也不同,所以,很难就所有的改造工程形成一个统一的设计范本。本《范本》系按现有堤防技术改造中带有普遍性的问题编写。各地在进行堤防技术改造设计报告的编写时,应当根据当地的自然条件、技术改造要求、施工技术水平等因地制宜的进行补充和完善,务求完整、严密、逻辑合理。设计标准根据建设单位提出的堤防工程的技术改造要求,改造后的堤防定为_等级建筑物。堤防的抗滑稳定安全系数提高为:基本组合_、特殊组合_。地震设计烈度为度。设计洪水重现期为,设计洪水位_m。设计风速重现期为_丄,设计风速_m/s。技术改造设计加高培厚设计根据重新确定的堤防的防汛防洪标准,经验算,原堤防的高度及稳定性(均达不到)安全要求,需要进行(加高培厚)。加高培厚后的堤防结构断面为:堤顶标高_m,顶宽,采用护面。防浪墙顶的标高为,采用结构。根据堤前波浪及水流条件,临水坡设级坡,坡比为i:〜i:,采用护坡,采用—、—护面与消浪;堤前采用护脚及—护底,护底宽度_m;背水坡坡比1:,采用护坡。堤防加高培厚以后,为了提高堤基及堤内渗流的稳定性,在堤的内外侧分别设置_层戗台,戗台顶标高_m〜_m,戗台宽度_m〜_m,坡比1:〜1:。每延米堤计:土方m3;混凝土方m3;土工布面积m2。提示:加高培厚是现有堤防技术改造的基本措施之一,不仅适用于防洪标准偏低的堤防提高防洪标准,也适用于一些兴建时标准较高,后因种种原因,如水土严重流失、海平面上升、地面沉降等,致使实际的防洪标准降低了的堤防提高防洪标准采用。补强加固设计提示:现有堤防:有的已年久失修,堤身出现裂缝、洞穴或坍陷;有的应当护坡而未护坡,或虽已护坡,但护坡强度不够已被部分损坏;有的应当护底而未护底,或虽已护底,但护底已被部分损坏;(因原生物护坡已经损坏),改用厚度为_m的砌石护坡;石护坡①(4)有的防浪墙、堤坡或堤身的稳定性不够,已产生位移、滑动、倾斜等情况。对以上存在的问题,应当进行补强加固设计,报告应逐一加以说明。⑴堤身的裂缝、洞穴,采用(灌浆或挖开重筑的方法进行处理,处理以后,作渗漏检查,直至不发生超常的渗漏为止)。堤身坍陷,采取(先将坍陷部分的堤身折除,并对堤基进行加固处理,然后,重新构筑堤身)。(已经损坏),改用厚度为_m的石护坡(或混凝土护坡)。333每延米堤计:土方_m;石方—m;混凝土方—m;土工布面积⑶提高防浪墙、堤身稳定性的工程设计1)改建防浪墙。拆除已裂缝、位移或倾斜的防浪墙,改用m,顶宽_m,底宽_2)改变堤坡坡比。高堤坡与堤身的稳定性。每延米堤计:土方m,园弧曲率半径_m。将堤防的坡度由1:改为1:结构的防浪墙,墙高,以扩大堤的基础面,m3;土工布面积m2。⑷护脚、护底改造工程设计1)改变护底、护脚结构。将原不能抗御水流及波浪底流速冲刷的生物护脚、护底改为护脚、护底。护脚体高宽;护底宽—m,厚_m;2)提高护底、护脚强度。拆除已冲坏的_护脚、—护底,改用护脚、—底。护脚体高m,宽」;护底宽,厚。每延米堤计:土方_m3;石方—m3;土工布面积—m每延米堤计:土方_m3;石方_m3;混凝土方_m3;土工布面积⑵护坡改造工程设计。提高堤防抗御风浪能力的工程设计提示:近几十年,我国沿海地区和湖区发生过不少堤防溃决事件,究其原因,几乎都和风浪的破坏、特别是台风带来的风暴潮的破坏有关。说明这些地区堤防的抗御风浪的能力还比较低。因此,提高堤防抗御风浪的能力,应作为现有堤防技术改造的一项重要任务,摆在优先的位置,付诸实施。如设计涉及这方面的内容,报告应给以说明。⑴在堤防临水侧增加防浪设施因(原堤防未设防浪设施)。现根据新的堤防设计标准进行波浪压力计算及波浪爬或混凝土护坡咼计算,本堤防需增加以下防浪设施,以提咼堤防的抗风浪能力。防浪墙工程。采用结构、式的防浪墙。墙顶标高_jm,顶宽_jm,底宽_m,园弧曲率半径_m。坡比设计。为减少波浪作用于堤坡上的压力,堤坡坡比由1:_〜1:_调正为1:〜1:。在上坡与下坡之间设置平台,平台的宽度_m〜_m,用以消浪和减少波浪对堤坡的冲击力。护坡设计。采用结构护坡,护坡厚。在护坡上安放层形的消浪块体,以削减波浪爬高和护坡上的波压力。护脚、护底设计。采用结构的体护脚,护底。护脚体高m_,宽m;护底宽_m,厚m。以上防浪工程,每延米堤计:土方_m3;石方_m3;混凝土方_m3;土工布面积2m.⑵改造堤防的防浪设施根据新的设计标准,对堤防的各项技术指标验算表明,(本堤防原来的防浪设施需要进行改造),改造后的各部分的结构尺寸如下:防浪墙顶标高_m,顶宽_m,底宽m园弧曲率半径_m;堤坡坡比1:〜1:,平台宽_m〜_m;护坡厚_m采用层消浪体护面;护脚高_m,宽_m;护底宽_m,厚_m。每延米堤计:土方_m3;石方—m3;混凝土方—m3;土工布面积—m2。9环境保护工程设计提示:(1)堤防工程的环境保护包括两个方面:由于外部环境因素对堤防产生的不安全影响,需要采取某些工程措施,对堤防的环境进行保护;由于堤防的建设,给周边环境带来了某些不利影响,需要建设相应的工程,对受影响的周边环境加以保护。(2)环境保护工程一般包括:水土保持、护滩、护岸、水资源保护、生态环境保护以及交通航道的保护等工程。由于堤防所处的地理位置、自然条件、环境影响的不同,各种堤防的环境保护工程的设计,也不可能是相同的。本《范本》仅涉及实际工作中经常碰到的环保工程设计问题,供报告编写人参考。水土保持工程设计护堤林建设护堤林,以防止水土流失。凡本堤区范围内,如:背水坡、戗台、内青坎等适宜种植树草的部位均植树种草,以保持水土。树种采用_、_等乔木;树的行距为__m,株距为_m。对不需采用工程护坡的临水坡,也应植树种草,以防止水土流失及波浪刷坡。树种采用、等灌木;树的行距为_m,株距为—m。每延米堤计:乔木株;灌木株;种草面积_m2。堤顶防护及排水工程为防止异常情况下出现堤顶溅浪、越浪及雨水对堤顶的侵蚀,采用护面结构对堤顶进行保护①,结构宽_m,厚_m。为排除堤顶的积水,堤坡上的雨水以及堤内的渗流,分别在背水坡、内青坎上和内堤脚处开挖排水沟,将水流集中排向沿堤河。背水坡上的排水沟,沿堤纵轴线每_m开一条,上口接通堤顶护肩下的排水孔,下口通向沿堤河,排水沟底宽_m,宽_m,挖深_m,采用结构防护;内堤脚排水沟的底宽,宽m,挖深_m,采用结构防护。每延米堤计:土方_m3;石方—m3;混凝土方—m3;土工布面积—m2。护滩、护岸工程设计护滩工程由于(建设堤防,改变了水流方向),使_堤防的堤前护堤滩地出现(刷滩和刷坎),威胁堤防的安全,为此,确定采取以下措施进行护滩:⑴保护滩面的措施生物固滩,种植、等树草②,以降低滩地上的水流流速,保护滩面不受冲刷。树的行距为_m,株距为_m。共计植树株;植草面积_m2°⑵护坎措施采用_、_等工程③护坎,以阻止水流切滩、维护护堤滩地的安全。TOC\o"1-5"\h\z共计:土方_m3;石方—m3;混凝土方—m3;土工布面积m护岸工程受湾道环流和深泓逼岸的影响,形成水流冲岸,威胁堤防的安全,需要采取工程措施,保护堤岸。根据堤前的水流结构情况,采用_结构型式的护岸工程①进行护岸。护岸工程的结构尺寸为:_m,m,_m。每延米护岸工程计:土方_m3;石方—m3;混凝土方—m3;土工布面积_m2。水资源保护工程设计提示:水是人类生存必不可少的物质资源,保护和利用水资源是关系人类发展的大事,也是水利建设的一项基本任务。我国本来就是一个水资源不很丰富的国家,随着经济建设的发展,大量的工业和生活废水向江、河、湖、海排放,使得不少地区的水环境受到严重污染,给这些地区的工农业生产和人民生活带来非常不利的影响。为了保护和开发利用水资源,一些地区采取修筑水库,避咸引淡、避污引清的方法,将淡水、清水储蓄起来加以保护,并取得了经验,如:浙江省在围海造地的土地上,建设了库容100万m3以上的平原水库14座,总蓄水库容达2亿m3,解决了沿海地区农业生产和人民生活的水源问题。上海市在长江边建设了两座边滩水库:一座宝钢水库,库容1300万m3,为宝钢堤顶无交通要求的,一般采用道碴或泥结石结构;结合公路交通的堤顶采用沥青混凝土或混凝土结构。适宜在河、湖滩地种植的生物有:芦苇、耐水灌木及杂草等;适宜在海滩上种植的生物有:芦苇、秧草、大米草、互花米草、红树林等。护坎工程有:沉排抛石护坎、堰式顺坝护坎、三角形或梯形堆石坝护坎,以及板桩护坎等。①护岸工程的结构型式有:重力式立式驳岸、斜坡式砌石驳岸、前板桩后方桩高桩或低桩承台式驳岸以及沉箱式结构护岸等。提供工业用水;一座陈行水库,库容830万m3,为上海市提供城市生活用水。两座水库都采取避咸引淡、避污引清的方法取水,保证了水库的水质。上海市还打算在长江口的江心中建一座青草沙水库,作为城市生活用水的远景水源地。山东、河北省的沿海缺水地区也都打算建设一批平原水库,将黄河、海河多水季节的剩余水量储蓄起来,以备需时取用。利用修水库保存、开发好水资源,这是解决缺水地区和水环境受污染地区水资源利用可持续发展的一个好方法,发展前景广阔。水库堤与其他堤防的区别在于水库堤对堤防的防渗要求更高,设计也较复杂。提高堤防的防渗透能力通常采用的措施有:1)基础防渗。采用涂膜塑料编织布编制的软体排或防水油布铺盖于堤的基础之上,其宽度应能满足基础渗流的渗径长度要求。也可以采用打防渗板桩的办法,以延长基础渗流的渗径长度,防止渗流破坏堤基,板桩的入土深度通过计算确定;2)堤体防渗。采用设粘土心墙或粘土斜墙,有条件的地区,也可以采用粉煤灰水泥土或砂土水泥土作防渗墙等工程措施,以阻止堤体渗流在堤坡上逸岀。如设粘土墙施工条件不许可,也可以通过扩大堤身断面,以满足堤体渗流的水力梯度要求。当有防渗内容时,应根据实际设计结果,编写报告。生态环境保护措施提示:我国沿海、湖区及江河沿岸的滩涂及水域,不少是珍稀鱼类、苗种、贝类、候鸟和野生动物的牺息、生长、繁殖的场所,又是我国宝贵的后备国土资源。这些滩涂和水域,有的已列为国家或地方的自然保护区,有的已开发利用;尚未开发的部分,其发展前景也非常广阔。为了有序的开发滩涂资源,保护生态环境,提岀以下几点措施供参考:⑴坚持按滩涂资源开发规划开发滩涂土地资源,防止盲目的拓展土地,给生态环境带来不利影响。⑵建立自然保护区。在自然保护区内,禁止围堤造地和从事其他破坏生态环境的活动。⑶开发潮间带土地资源,应力求避开滩涂水产资源的生殖环境(海滩上的贝类如文蛤、蛏、泥螺等水产资源一般牺息于低潮带滩地,因此,建设堤防应尽可能的避开有水产资源牺息的低潮带滩地),以保护水产资源的生殖环境。⑷建设围堤和其它水利工程要保护好回游鱼类的通道。我国的江河的入海口,在鱼汛季节,一般都有鱼类向上游回游。如长江河口就是珍稀鱼类中华鲟、鲥鱼、刀鱼、中华绒鳌蟹苗、鳗鲡苗等的回游通道。因此,在实施河口围堤和建设工程时,一定要保留好回游鱼类经过的水道,以维护河口地区水产资源良好的生态环境。报告应根据实际情况对设计成果加以说明。航道维护工程设计提示:根据以往的实践,堤防工程对航道可能产生的不利影响包括两个方面:由于堤防的建设,导致航道淤积,影响船舶的安全航行;由于堤防的建设,造成航道发生冲刷,影响航道的稳定。因此,必须对受到不利影响的航道进行整治,以维护航道的正常通航。导致航道淤积的原因,一般是由于堤防建设后改变了堤前的水流方向,使主流不再集中于航道,航道内岀现淤积区。整治的方法是在航道的岸边建丁坝挑流或采取将航道缩窄的办法,使水流集中于航道,以维护航道的通航条件。丁坝的结构尺寸通过设计确定。造成航道冲刷的主要原因,是由于堤防建设后,使航道受到缩窄,航道内的水流速度加大,航道的岸坡发生冲刷。整治的方法是在航道的两岸建立护岸、护坡工程,以维护航道的稳定。护岸护坡工程通过设计确定。报告应根据实际情况对设计成果加以说明。10施工组织设计施工条件工程地址的自然地理环境条件省(市、自治区)地区,工程起自亠°_'_”;北纬_°_'__月〜月汛期的平均气温为C,极端最高温度平均水位m,最高水位_m,最低水位_m。月〜月非汛期的平均气温为C,极端最高温度本堤防工程位于径'迄于丄〃OC,北京坐标系:东——。极端最
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