航道疏浚工程度汛方案.doc
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1、-目录一、编制说明1二、工程概况1一工程建立容1二水文气象和工程地质1三、度汛要求4四、汛前面貌5五、工程难点及特点分析5六、度汛保证措施6一组织保证措施6二制度保证措施6三设备、物资保证7四技术保证措施8五其他平安保证措施8七、人员、材料设备的转移及保护9. z.-塘江中上游衢江段航运开发工程航道工程第3施工标段防汛度汛专项案一、编制说明本工程以“平安第一,常备不懈,以防为主,全力抢救的作为防汛工作的指导针,平安度汛为原则,根据投标文件、设计文件、合同文件结合当地水文气象条件及工地实际情况进展编制。二、工程概况一工程建立容工程建立地点:市。工程规模及技术标准:本工程起自洋埠,终于兰溪马安村,
2、按河天然和渠化河流四级航道标准改造航道20.6km,其中新建护岸32.34公里,疏浚土221.57万,建立洋港锚泊效劳区、罗埠锚地、游埠应急锚地,建立助航平安设施、信息化等配套工程、改建横山大桥。效劳区、锚地的水工构造按靠泊1000吨级船舶设计,洋港效劳区泊位为8个,罗埠锚地泊位为4个,游埠应急锚地泊位为4个。本标段招标围:第3施工标段:桩号围K63+250-K70+301.42,里程7.051公里,招标围为土疏浚、罗埠锚地、游埠应急锚地及航标工程的实施完成及缺陷责任期缺陷修复。其中疏浚土疏浚约79.5万m3,罗埠锚地、游埠应急锚地按靠泊500吨级船舶标准建立,靠船建筑物构造设计满足1000吨
3、级船舶的靠泊要求。二水文气象和工程地质1、气象市地处亚热带季风气候区,气候温暖,湿润多雨,从季节变化看,冬季在冷高压控制下,气候干冷,但河道不封冻;夏季在副热带控制下,天气晴热。根据气象站实测资料统计,特征值如下:1气温多年平均气温17.7极端最高气温41.31966年8月9日极端最低气温8.21970年1月16日年平均最高气温22.1年平均最低气温5.4全年以7月份温度最高,月平均气温28.529.8,1月份气温最低,平均气温在2.95.4之间。2降水多年平均降水量为1439mm历年最大年降水量为2150.6mm1954年)历年最小年降水量为856mm1978年一日最大降水量111.4mm平
4、均降水日数153.2天历年降水日数最多190天1975年历年降水日数最少115天1986年最长连续降水日数19天降水量lOmm的多年平均天数为43.8天,雨量集中在410月,降水量季节分配主要集中在46月,占全年降水量的50%以上,其中56月为梅雨季节,占30%以上,往往造成连续洪水,历史上几次大洪水都发生在这个季节,其次是台风或热雷雨,发生在79月一般有300mm,但由于气候炎热因而易发生干旱。3风况常风向东北风频率14%)多年平均风速1.6m/s多年10分钟最大风速20.0m/sNW向多年日瞬时最大风速40.0m/s63年4月17日全年大于8级大风日数4.1天4雾况多年平均雾日18.9天5
5、雷暴多年平均雷暴日数36天2、水文、泥沙1水文、泥沙衡江上游有水文站,集水面积5424km2,设立于1930年,观测工程有水位、流量、降水、泥沙等:中、下游分别设有龙游、洋港水位站,在上世纪五十年代时期两站均有短期流量实测资料。龙游水位站设立于1930年,集水面积8860km2;洋港水位站设立于1951年,集水面积10732km2据水文站实测资料统计分析,19582009年平均径流量61.9108m,年悬移质输沙量105.6104t,推移质按悬移质的20%计算,街州站年总输沙量为127104t。历年最大流量8630m/s;历年最高水位65.76m85高程,下同;多年平均流量208.3m3/s;
6、镇水库己建成蓄水,坝址区域泥沙已经拦截,故在设计中不再考虑。将站历年输沙量资料移用于设计流域。经19582007年50年系列统计分析,家镇区间年来水量99.14亿m3,悬移质沙量181.7万t,加上推移质,年总输砂量为218万t。2设计水位设计最高通航水位本工程对设计最高通航水位的选取主要考虑船闸平安通航水流条件的要求,通过模型试验对枢纽的设计参数及枢纽发电、泄洪调度运行式的组合试验分析,枢纽通航建筑物上游设计最高通航水位采用枢纽正常蓄水位:枢纽通航建筑物下游设计最高通航水位综合考虑通航保证率及工程投资等因素,确定满足各级船闹通航水流条件时的流量,并取该流量时相应的水位作为枢纽通航建筑物下游设
7、计最高通航水位。经多年日平均流量的频率分析,确定的设计最高通航水位相当于多年日平均流量4%频率时的水位,其相应的流量为游埠坝下1442m3/s;家坝下为1505m3/s。由于两级枢纽之间的距离较短,根本无区间通航的要求,因此两级枢纽之间航段的设计最高通航水位取介于上一级枢纽通航建筑物下游设计最高通航水位与下一级枢纽通航建筑物上游设计最高通航水位之间。家枢纽为衢江梯级开发的最下游一级,与下游富春江库区正常蓄水位衔接。家船闸下游引航道处设计最高通航水位受家枢纽下泄流量的水流条件限制,采用多年日平均流量4%频率时的水位。引航道下游至横山大桥段航道既要考虑该河段允通航的水流条件纵向流速运2.0m/s,
8、同时也要考虑与兰江的设计最高通航水位衔接。根据河海大学水文水资源与水利工程科学重点实验室数值模拟计算结果,家船闸下游至兰溪三江口,设计最高通航水位取洪水频率90%的计算结果,相应的最大通航流量3926m3/s,设计最高通航水位衡江大桥为28.08m,横山大桥为27.87m。设计最低通航水位本工程梯级开发后,各梯级间水位衔接。枢纽土、下游设计最低通航水位均采用水库死水位,根据枢纽设计发电死水位比正常蓄水位低0.5m。家枢纽下游航道设计最低通航水位根据兰溪水文站的观测资料分析确定,取多年历时保证率95%98%的水位,并适当考虑坝下航道疏泼后水位的跌落,取家枢纽下游设计最低通航水位为22.5m,与兰
9、江的设计最低通航水位衔接。本工程各航段设计水位详见下表。衢江段梯级开发设计水位工程单位小溪滩游埠家坝址家船闸下游引航道兰溪马公滩设计发电流量m3/s448.68467.2450正常蓄水位m40.034.028.5发电尾水位m34.028.523.5最大通航流量m3/s138314421505设计最高通航水位m42.040036.034.031.528.526.528.3227.82设计最低通航水位m39.533.528.022.53设计洪水本工程各枢纽设计洪水位详见下表:衢江段各梯级设计洪水位工程小溪滩m)游埠m)家m)位置坝上坝下坝上坝下坝上坝下5年遇洪水位40.1839.8635.8835
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