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(1)规模效益重要性,水利工程分五等

中型库容1.0,保护100治60,灌溉50装30(14年案例)

(2)综合等别高,水闸流量大,穿堤级别高

灌溉排水泵,装机流量和功率,工业城镇泵,供水对象重要性(新增)

等别重要性,永久分五级(09,12年考点)

主要12345,次要33455

(3)防洪要求定标准,防洪标准定堤别(11年考点)

堤防级别1到5,重现年数百到十

临时建筑物,级别345,三级有两项,其他按最高

保护对象,失事后果,使用年限,导流建筑物规模(堰高和库容)

3特殊1重大>3501

41,2级较大1.5-350--151--0.1

53,4级较小<1.5<15<0.1

(4)水工建筑六作用,挡水泄水进取水,专门输水和整治

挡水坝闸堤海塘,输水洞管渠漕吸,整治丁顺护导流,专门鱼道和过木(08年考点)

用途一般专门性,时间永久和临时。

永久主次要,临时渠和堰。

(5)校核设计高,正常限制死,保护下游高,保护大坝限,还有死水位,落在最低点。

堤防水位有特征,防汛警戒和保证

(6)土坝高中低,高坝大于七

(3)大坝永久二、三级,土坝高度七九十,混凝土坝一百三(14年案例)

(6)土坝施工按方法,爆破冲填和碾压(定向爆破堆石坝,水力冲填坝,碾压式土石坝)

(75)根据施工方法的不同,土石坝分为干填碾压(碾压式)、水中填土、水力冲填(包括水坠坝)等类型。

碾压分三种,均质土质非土料(均质坝,土质防渗体分区坝,非土料防渗体坝)

(6)土坝剖面梯形、五组成:

坝顶构造防渗体,坝坡排水和地基(坝顶构造、防渗体、上下游坝坡、坝体排水、地基处理)

(7)土坝防渗有四项,心墙斜墙,铺盖,截水墙。

(7)防渗体作用:

降低浸润线,减少渗流量,降低渗坡降,防止渗变形,增加稳定性(降低浸润线,减少通过坝体和坝基的渗流量,降低渗透坡降,防止渗透变形,增加下游坝坡的稳定性)(13,14年多选)

(7)坝体排水作用:

降低浸润线,防冻和减压。

(降低坝体浸润线及孔隙水压力,防止坝坡土冻胀破坏)(14年多选干扰项)

(7)护坡防冻防浪又防冲(防止波浪淘刷,顺坝水流冲刷,冰冻和其他形式的破坏)(14年多选干扰项)

(7)坝体排水五设施,贴坡棱体褥垫管式和综合

高于溢出点,贴坡不降低

(8)排水设施坝体土基接合处,都应设置反滤层。

(9)混凝土坝三类型,重力拱坝和支墩

稳定重力坝,自身重量来抗滑(重力坝主要依靠自身重量产生的抗滑力维持其稳定性,坝轴线一般为直线,并有垂直于坝轴线方向的横缝将坝体分为若干段,横剖面基本上呈三角形)

重力泄水溢流非溢流

结构实体空腹和宽缝

方法浇筑碾压混凝土

(10)为了满足施工要求,防止由于温度变化和地基不均匀沉降导致坝体裂缝,在坝内需要进行分缝。

(10)横缝垂直纵平行,水平施工结合面,横缝永久和临时,纵缝需要再灌浆(14年考点)

纵缝作用:

为了适应混凝土的浇筑能力,散热和减小施工期的温度应力

(13)拱坝轴线为弧形,双肩维持稳定性;拱坝是超静定结构,有较强的超载能力,受温度的变化和坝肩位移的影响较大。

支墩坝是由一系列顺水流方向的支墩和支承在墩子上游的挡水面板所组成

(13)按挡水面板的形式支墩分为平板连拱大头坝,平板最简单,连拱气温好基岩,大头坝体少用筋。

漏洞塞堵盖堵和戗堤,管涌反滤和围井(13,14年单选)

平堵建浮桥,立堵岩基薄(14年考点)

(14)按水闸所承担的任务可分为进水闸、节制闸、泄水闸、排水闸、挡潮闸等。

(14)水闸按闸室结构形式分为开敞式水闸和涵洞式水闸。

涵洞式又可分为有压和无压。

水闸由闸室和上、下游连接段三部分组成

闸室挡水调水流;胸墙挡水减高度;铺盖不透水,防渗和防冲;

闸室是水闸的主体,它包括底板、闸墩、闸门、胸墙、工作桥和交通桥等。

胸墙与闸墩的连接方式有简支和固结两种。

上游连接段由铺盖,护底,护坡及上游翼墙组成

空箱式翼墙。

适用于高度较高、地质条件较差的情况

(16)下游连接段包括护坦、海漫、下游防冲槽(齿墙)以及下游翼墙与护坡

(16)海漫材料一般采用浆砌或干砌块石

(16)海漫作用:

消除余能调流速,保护下游免冲刷

(17)海漫要求:

表面粗糙;透水性好,具有一定得柔性。

(18)叶片泵三类型:

轴流混流和离心

叶片泵抽水装置:

由叶片泵、动力机、传动设备、管路及其附件构成

(18)叶片泵性能参数包括:

流量扬程和功率,高度效率和转速

1)水泵铭牌上所标出的扬程是这台泵的设计扬程(12年考点),即相应于通过设计流量时的扬程,又称额定扬程。

泵的工作扬程总是大于实际扬程(净扬程)

2)水泵铭牌上的效率是对应于通过设计流量时的效率,该效率为泵的最高效率。

3)允许吸上真空高度或必需汽蚀余量。

是表征叶片泵汽蚀性能的参数,用来确定泵的安装高程,单位为m。

(12年考点)

(19)水电站由进水口、引水建筑物、平水建筑物和厂区枢纽组成。

水电站的进水口分有压和无压两种,它是水电站引水系统的首部

引水建筑物有动力渠道、引水隧洞和压力管道等

平水建筑物包括压力前池和调压室。

(20)调压室长近厂房,反射水波缩管长,改善机组在负荷变化的运行条件

厂区枢纽包括主厂房、副厂房、主变压器场、高压开关站等,是发电、变电和配电的场所。

(20)在渠道上修建的水工建筑物称为渠系建筑物,它使渠水跨过河流、山谷、堤防、公路等。

类型主要有渡槽、涵洞、倒虹吸管、跌水与陡坡等。

(12年考点)

一、渡槽的构造及作用

按支承结构渡槽可分为梁式、拱式。

小型渡槽一般采用简支梁式结构,截面采用矩形。

(22)产状三要素:

走向、倾向和倾角。

(12年考点)

(23)断层按断块之间的相对错动方向来划分,上盘下降正断层,上盘上升逆断层,水平互错为平移(12年考点)

由于坝区岩体中存在的某些地质缺陷,可能导致产生的工程地质问题主要有坝基稳定问题(包括渗透稳定、沉降稳定和抗滑稳定)和坝区渗漏问题(包括坝基渗漏和绕坝渗漏)。

(24)边坡变形有四种,松弛张裂滑,蠕动变形塌。

(11年考点)

(24)动态水在前,水理水中间,运动水在流

(25)影响边坡稳定的因素:

两地三岩水其他。

地形地貌、地质构造;岩土类型,岩土性质,岩体结构;水,其他(风化,人工,振动,地震)

(25)软土基坑工程地质问题分析

1)软土基坑工程地质问题主要包括两个方面:

土质边坡稳定和基坑降排水。

2)在软土基坑施工中,为防止边坡失稳,保证施工安全,通常采取措施有:

坡度护面支护地下水(采取合理坡度、设置边坡护面、基坑支护、降低地下水位)等。

(2014案例)

3)软土基坑降排水的目的主要有:

增加稳定性,防止砂管涌,粘性土基坑,防止底变形,保持土干燥,方便来施工(增加边坡的稳定性;对于细砂和粉砂土层的边坡防止流砂和管涌的发生;对下卧承压含水层的黏性土基坑,防止基坑底部隆起;保持基坑土体干燥,方便施工)。

(15年考点,多选,案例)

4)软土基坑开挖的降排水两途径:

明排法和人工降水。

人工又分轻型和管井。

(各种方式的区分)

管井降水适用条件:

1)第四系含水厚度大于5,

2)基岩和岩溶含水层厚度可以小于5,

3)K大于1.0m/d

轻型井点降水的适用条件:

1)黏土粉土,2)基坑边坡不稳,易产生流土流砂管涌等现象

明排法的适用条件:

1)不易产生流砂流土的黏性土,砂土,碎石土,2)地下水位不大于2

(25)渗透变形又称为渗透破坏,是指在渗透水流的作用下,土体遭受变形或破坏的现象。

一般可分为管涌、流土、接触冲刷、接触管涌或接触流土等类型。

(25)黄海平均海面为1985国家高程基准

(26)土坝的施工放样内容包括:

坝轴线测设,坝身控制测量,清基开挖线、坡脚线放样,坝体边坡线放样及修坡桩测设等。

(09年考点)

(26)地形图比例尺分为三类:

1:

500、1:

1000,1:

2000、1:

5000、1:

10000为大比例尺;地形图1:

25000、1:

50000、1:

100000为中比例尺地形图;1:

250000、1:

500000、1:

1000000为小比例尺地形图。

(10、12年考点)

(27)1.坝轴线测设

直线坝型土坝坝顶中心线即为坝轴线,如图所示。

对于中、小型土坝的坝轴线的放样,通常由工程设计人员和勘测人员根据坝址的地质和地形情况,经过方案比较在现场选定。

现场选定的坝轴线,可作为土坝施工控制网内的一条边;放样时可先在图上根据施工坐标计算出坝轴线的放样数据,然后通过施工控制点,采用交会法或极坐标法,将坝轴线放样到地面上。

坝轴线的两端点应埋设永久性标志,为了防止施工时端点被破坏,可用经纬仪将其向两端延长到不受施工影响而又易于保存的地方。

(案例分析)

2.坝身控制测量

坝轴线是土坝施工放样的主要依据,要进行土坝的细部放样,还必须进行坝身控制测量。

坝身控制测量包括平面控制测量和高程控制测量。

土坝施工放样的高程控制、除在施工范围外布设三等或四等精度的永久性水准点外,还应在施工范围内设置临时性水准点。

(一二等为精密水准测量,三四等为普通水准测量(10年考点))

3.清基开挖线放样

清基开挖线(即坝体与原地面的交线)放样,可根据具体条件分别采用套绘断面法或经纬仪扫描法。

4.坡脚线放样

清基后,应放出坡脚线(即坝体与地面的交线),以便坝体填筑。

5.坝体边坡线放样

坝体坡脚线放出后,即可在坡脚线范围内填土。

土坝施工时是分层上料,每层填土厚度约0.5m,上料后即进行碾压,为了保证坝体的边坡符合设计要求,应及时确定每层上料边界。

各个断面上料桩的标定通常采用轴距杆法或坡度尺法。

(多选)

6.修坡桩测设

坝体填筑到设计高程后,要根据设计坡度修整坝坡面,修坡是根据标明削去厚度的修坡桩进行的。

修坡桩常用水准仪或经纬仪施测。

(多选)

7.护坡桩测设

标定护坡桩位置的工作称为护坡桩测设。

护坡桩从坝脚线开始,沿坝坡面高差每隔5m布设一排木制护坡桩,每排都与坝轴线平行,同排护坡桩间距为10m,使木桩在坝面上构成方格网状,按设计高程测设于木桩上。

然后,在设计高程处钉一小钉,称为高程钉,高程钉一般高出坝坡面5cm。

(28)水闸的施工放样,包括测设水闸的主轴线AB和CD,闸墩中线、闸孔中线、闸底板的范围以及各细部的平面位置和高程等。

(多选,案例)

水闸主轴线放样,就是在施工现场标定轴线端点的位置。

底板的高程放样则是根据底板的设计高程及临时水准点的高程,采用水准测量的方法,根据水闸的不同结构和施工方法,在闸墩上标志出底板的高程位置。

(29)水利工程施工常用的测量仪器有水准仪、经纬仪、电磁波测距仪、全站仪、全球定位系统(GPS)。

工程测量中一般使用DS3型微倾式普通水准仪,即每公里往返测量高差中数的偶然中误差为士3mm.

(30)微倾水准仪的使用步骤包括安置仪器和粗略整平(简称粗平)、调焦和照准、精确整平(简称精平)和读数。

(13年考点)

自动安平水准仪操作程序:

粗平一照准一读数。

(31)经纬仪的使用包括对中、整平、照准和读数四个操作步骤(13年考点)

(32)全站仪有两个功能:

测定放样点和利用已知坐标设置新点(15年考点)

(33)系统误差,偶然误差和粗差的判别

误差处理原则:

粗差是大于限差的误差,是由于观测者的粗心大意或受到干扰所遥成的错误。

错误应该可以避免,包含有错误的观测值应该舍弃,并重新进行观测。

(34)

(一)表观密度和堆积密度

二者关系:

表观密度>堆积密度

(二)密实度和孔隙率

二者关系:

密实度+孔隙率=1

(三)填充率与空隙率

二者关系:

填充率+空隙率=1

孔隙率和空隙率:

孔隙率是指材料中空隙体积所占的百分比,空隙率是指分状或颗粒状材料在某堆积体积内,颗粒之间的空隙体积所占的比例(14年考点)

(34)抗渗性。

材料抵抗压力水渗透的性质,用渗透系数K表示,K值越大,表示其抗渗性能越差;抗渗等级W表示,如材料的抗渗等级为W4、W10,分别表示试件抵抗静水水压力的能力为0.4MPa和1MPa。

(34)抗冻性。

材料在饱和水的作用下,能经受多次冻融循环的作用而不破坏,强度不显著降低,且其质量也不显著减小的性质称为抗冻性。

(35)材料的耐久性在使用过程中,材料受各种内外因素或腐蚀介质的作用而不破坏,保持其原有性能的性质,称为材料耐久性。

材料耐久性是一项综合性质,一般包括抗渗性、抗冻性、耐化学腐蚀性、耐磨性、抗老化性等。

(多选)

(35)在混凝土中的砂、石起骨架作用,故称为骨料。

其中砂称为细骨料,其粒径在0.15~4.75mm之间;石称为粗骨料,其粒径大于4.75mm。

(12年考点)

(35)砂按其产源不同可分为河砂、湖砂、海砂和山砂。

工程一般采用河砂作细骨料。

砂按技术要求分为Ⅰ类、II类、III类。

Ⅰ类宜用于强度等级大于C60的混凝土;II类宜用于强度等级为C30~C60及有抗冻、抗渗或其他要求的混凝土;(二类砂为水工用的最多的砂)III类宜用于强度等级小于C30的混凝土和砂浆配制。

(35)砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示,Mx越大,表示砂越粗。

Mx在3.7~3.1之间为粗砂,Mx在3.0~2.3之间为中砂,(最常用)Mx在2.2~1.6之间为细砂,Mx在1.5~0.7之间为特细砂。

(09年考点)

(36)骨料的含水状态。

骨料的含水状态可分为干燥状态、气干状态、饱和面干状态和湿润状态等四种。

计算普通混凝土配合比时,一般以干燥状态的骨料为基准,而大型水利工程常以饱和面干状态的骨料为基准。

(14年单)(普通干燥大面干)

按表观密度的大小可分为重混凝土(干表观密度大于2800kg/m3、普通混凝土(干表观密度在2000~2800kg/m3之间)及轻混凝土(干表观密度小于2000kg/m3)。

(37)和易性是一项综合性指标,包括流动性、黏聚性及保水性三个方面

(37)对于干硬性混凝土拌合物(坍落度小于10mm),采用维勃稠度(VB)作为其和易性指标。

(09年考点)

(37)影响拌合物和易性的因素很多,主要有水泥浆含量、水泥浆的稀稠、含砂率的大小、原材料的种类以及外加剂等。

(多选)

(38)混凝土的强度包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度和抗剪强度等。

混凝土强度等级按混凝土立方体抗压强度标准值划分为14个等级。

强度等级为C25的混凝土,是指25MPa≤f<30MPa的混凝土。

预应力混凝土结构的混凝土强度等级不小于C30。

混凝土的抗拉强度一般为抗压强度的1/10~1/20。

对于某些工程(如混凝土路面、水槽、拱坝),在对混凝土提出抗压强度要求的同时,还应提出抗拉强度要求。

(39)混凝土的耐久性是一个综合性概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、抗碳化、抗磨性、抗碱一骨料反应等性能。

(39)混凝土的抗渗性用抗渗等级(W)表示,混凝土的抗渗等级可划分为6个等级,W4表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压力为0.4MPa。

(39)提高混凝土耐久性的主要措施(多选,案例)

①严格控制水灰比。

②混凝土所用材料的品质,应符合有关规范的要求。

③合理选择骨料级配。

④掺用减水剂及引气剂。

⑤保证混凝土施工质量

(40)气硬性石灰、水玻璃;水硬不仅能在空气中硬化,而且能更好地在潮湿环境或水中硬化、保持并继续发展其强度,如水泥。

(2010年考点)

(40)沥青属于有机胶凝材料。

(40)石灰体积收缩大。

易产生裂纹,一般不宜单独使用,通常掺人一定量的骨料(砂)或纤维材料(纸筋、麻刀等)或水泥以提高抗拉强度,抵抗收缩引起的开裂。

(42)快硬硅酸盐水泥,以3d抗度表示强度等级。

快硬水泥初凝不得早于45min,终凝不得迟于10h。

(42)快凝快硬硅酸盐水泥,简称双快水泥。

双快水泥初凝不得早于10min,终凝不得迟于60min。

主要用于紧急抢修工程,以及冬季施工、堵漏等工程。

施工时不得与其他水泥混合使用。

(42)灌浆所用水泥的技术要求(新增)

灌浆工程所采用的水泥品种,应根据灌浆目的、地质条件和环境水的侵蚀作用等因素确定,通常可采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐或复合硅酸盐水泥。

当有抗侵蚀或其他要求时,应使用特种水泥。

使用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥灌浆时,浆液水灰比不宜大于1。

回填灌浆、固结灌浆和帷幕灌浆所用水泥的强度等级应不低于32.5,坝体接缝灌浆、各类接触灌浆所用水泥的强度等级应不低于42.5。

(43)根据灌浆需要,可在水泥浆液中加入的掺合料:

砂,膨润土或粘性土,粉煤灰,水玻璃,其他掺和剂(14年考点)(新增)

(43)工程中常用的沥青材料主要是石油沥青和煤沥青,石油沥青的技术性质优于煤沥青

(44)1.改善混凝土拌合物流动性能的外加剂。

包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。

2.调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。

包括缓凝剂、早强剂和泵送剂等。

3.改善混凝土耐久性的外加剂。

包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。

4.改善混凝土其他性能的外加剂。

包括引气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂等。

(44)目前在工程中常用的外加剂主要有减水剂、引气剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等。

(一)减水剂。

在混凝土中的效果:

在用水量及水灰比不变时,混凝土坍落度可增大100~200mm,且不影响混凝土的强度,增加流动性;在保持流动性及水泥用量不变的条件下,可减少拌合水量10%-15%,使混凝土强度提高15%-20%;在保持混凝土强度不变时,可节约水泥用量14%一15%;使混凝土的密实度提高,透水性可降低40%~80%,改善混凝土的耐久性。

(44)

(二)引气剂。

引气剂可用于抗渗混凝土、抗冻混凝土、抗硫酸侵蚀混凝土、泌水严重的混凝土、轻混凝土以及对饰面有要求的混凝土等,但引气剂不宜用于蒸养混凝土及预应力钢筋棍凝土。

引气剂的掺用量通常为水泥质量的0.005%~0.015%。

(45)〔三)缓凝剂。

主要适用于大体积混凝土、炎热气候下施工的混凝土,以及需长时间停放或长距离运输的混凝土。

缓凝剂不宜用在日最低气温5℃以下施工的混凝土,也不宜单独用于有早强要求的混凝土及蒸养混凝土。

(12年考点)

(45)(四)速凝剂。

速凝剂掺人混凝土后,能使混凝土在5min内初凝,10min内终凝,1h就可产生强度,1d强度提高2~3倍,但后期强度会下降,28d强度约为不掺时的80%~90%。

速凝剂主要用于矿山井巷、铁路隧道、引水涵洞、地下工程。

(46)为保证减水剂的减水效果,减水剂有同掺法、后掺法、分次掺入三种。

(46)钢筋按化学成分:

碳素结构钢和普通低合金钢两类。

(46)碳素结构钢。

低碳钢(含碳量小于0.25%),如Ⅰ级钢;中碳钢(含碳量0.25%~0.60%);高碳钢(含碳量0.60%~1.40%),如碳素钢丝、钢绞线等。

随着含碳量的增加,钢材的强度提高,塑性降低。

(11年考点)

(46)钢筋按生产加工工艺分类可分为热轧钢筋、热处理钢筋、冷拉钢筋和钢丝(直径不大于5mm)四类

钢筋按其外形分类可分为光面钢筋和变形钢筋两种。

钢筋按力学性能分类可分为有物理屈服点的钢筋和无物理屈服点的钢筋

有物理屈服点的钢筋的屈服强度是钢筋强度的设计依据。

无物理屈服点的钢筋质量检验以极限强度作为主要强度指标。

(47)反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。

伸长率反映了钢筋拉断前的变形能力。

(09年考点)

钢筋的冷弯性能可间接地反映钢筋的塑性性能和内在质量。

热轧钢筋按表面形状分为热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋

(47)牌号中HPB代表热轧光圆钢筋,HRB代表热轧带肋钢筋,牌号中的数字表示热轧钢筋的屈服强度。

光圆钢筋的强度较低,但塑性及焊接性好,便于冷加工,广泛用做普通钢筋混凝土;HRB335、HRB400带肋钢筋的强度较高,塑性及焊接性也较好,广泛用做大、中型钢筋混凝土结构的受力钢筋;HRB500带肋钢筋强度高,但塑性与焊接性较差,适宜用做预应力钢筋。

高强钢筋(新增)

高强钢筋在水利工程中通常用于钢筋混凝土或预应力混凝土结构中,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形,包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。

常见的高强钢筋有:

(1)微合金热轧带肋钢筋

(2)高延性冷轧带肋钢筋

(3)余热处理钢筋

(4)细晶粒热轧带肋钢筋

(5)牌号带后缀"E”的热轧带肋钢筋

有较高抗震性能的热轧带肋钢筋,其抗拉强度实测值与屈服强度实侧值的比值不小于1.25,屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不大于1.3,且钢筋在最大应力下的总仲长率(均匀伸长率〕实测值不小于9%。

(49)土工合成材料分为土工织物、土工膜、土工复合材料和土工特种材料四大类。

(50)土工合成材料在土建工程中应用时,不同的部位应使用不同的材料,其功能主要有六类,即反滤、排水、隔离、防渗、防护和加筋。

(14年考点)

按制造方法,土工织物可分为织造型(有纺)与非织造型(无纺)土工织物两大类。

(49)土工膜是透水性极低的土工合成材料。

为满足不同强度和变形需要,又有加筋和不加筋之分。

(14年考点)

(49)土工复合材料(12年考点)

1.复合土工膜

2.塑料排水带

3.软式排水管,又称为渗水软管。

施工导流是指在河床中修筑围堰围护基坑,并将河道中各时期的上游来水量按预定的方式导向下游,以创造干地施工的条件。

贯穿于整个工程施工的全过程,是水利水电工程总体设计的重要组成部分,是选定枢纽布置、永久建筑物形式、施工程序和施工总进度的重要因素。

(51)施工导流设计的任务:

选择导流方案,划分导流时段,选定导流标准和导流设计流量,确定导流建筑物的形式、布置、构造和尺寸,拟定导流建筑物的修建、拆除、封堵的施工方法,拟定河道截流、拦洪度汛和基坑排水的技术措施,通过技术经济比较,选择一个最经济合理的导流方案。

(51)导流建筑物级别根据其保护对象、失事后果、使用年限和导流建筑物规模等指标划分为3~5级;导流建筑物设计洪水标准应根据导流建筑物的级别和类型,并结合风险度分析合理确定;当坝体填筑高程超过围堰顶高程时,坝体临时度汛洪水标准应根据坝型和坝前拦洪库容确定;导流泄水建筑物封堵后,如永久泄洪建筑物尚未具备设计泄洪能力,坝体度汛洪水标准应分析坝体施工和运行要求根据坝型和大坝级别确定,且汛前坝体上升高度应满足拦洪要求,帷幕灌浆及接缝灌浆高程应能满足蓄水要求。

(52)土坝、堆石坝、支墩坝一般不允许过水,当施工期较长,而洪水来临前又不能完建时,导流时段就要以全年为标准,其导流设计流量,就应按导流标准选择相应洪水重现期的年最大流量。

如安排的施工进度能够保证在洪水来临前使坝身起拦洪作用,其导流时段应为洪水来临前的施工时段,导流设计流量则为该时段内按导流标准选择相应洪水重现期的最大流量。

(10年考点)

(52)导流基本方法可分为分期围堰法导流和一次拦断河床围堰导流两类

(52)分期导流方式中又包括束窄河床导流和通过已建或在建的永久建筑物导流。

1.束窄河床导流

是通过束窄后的河床泄流,通常用于分期导流的前期阶段,特别是一期导流。

2.通过已完建或未完建的永久建筑物导流

这种方式多用于分期导流的后期阶段。

主要方式包括:

混凝土坝体中的底孔导流,混凝土坝体上预留缺口导流、梳齿孔导流,平原河道上的低水头河床式径流电站可采用厂房导流,个别高、中水头坝后式厂房,通过厂房导流等。

(53)一次性拦断河床围堰倒流

一般适用于枯水期流量不大且河道狭窄的河流。

可分为明渠导流、隧洞导流、涵管导流等。

在实际工程中也采用明渠隧洞等组合方式导流。

1.明渠导流

是在河岸或河滩上开挖渠道,在基坑的上下游修建横向围堰,河道的水流经渠道下泄。

一般适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形。

2.隧洞导流(09年考点)

是在河岸边开挖隧洞,在基坑的上下游修筑围堰,施工期间河道的水流由隧洞下泄。

这种导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、

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