XX河XX段堤防工程初步设计报告.doc

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1、目 录1 综合说明11.1 绪言11.2 水文21.3 地质41.4 工程任务和规模51.5 工程设计及主要建筑物61.6 工程施工71.7 工程管理81.8 环境保护91.9 节能分析101.10投资概算101.11经济评价101.12工程特性112 水文132.1 水文气象132.2 流域概况132.3 设计洪水标准142.4 设计洪峰流量142.5 洪峰流量分析计算202.6 施工期洪水223 工程地质233.1 概述233.2 区域地质概况233.3 堤防工程地质条件253.4 天然建筑材料264 工程任务和规模284.1 社会经济发展概况284.2 工程建设的必要性284.3 工程任

2、务314.4 工程规模325 河堤布置及建筑物335.1 河道演变分析335.2 河床稳定和河相关系345.3 造床流量及稳定河宽365.4 堤线布置385.5 其它建筑物布置446 工程设计466.1 设计依据及标准466.2 河槽断面设计466.3 堤防设计556.4 建筑物的设计586.5 设计计算597 施工组织设计647.1 施工条件647.2 天然建筑材料657.3 施工导流及渡汛667.4 主体工程施工677.5 总体施工计划697.6 主要技术供应708 建设管理及运营管理728.1 项目法人组建728.2 项目建设管理728.3 工程招标方案748.4 运营管理759 环境保

3、护设计809.1 防洪工程对环境的主要不利影响809.2 防洪工程对环境的主要有利影响809.3 环境保护设计819.4 结论8110 节能分析8310.1 节能分析编制依据8310.2 节能规划8310.3 节能分析8511 投资概算8711.1 编制依据8711.2 工程概算指标9012 经济评价10012.1 经济评价依据及原则10012.2 工程投资及费用计算10012.3 防洪效益计算10112.4 国民经济评价指标10312.5 国民经济综合评价分析104 1 综合说明1.1 绪言(1) 工程背景2009年10月,水利部、财政部联合印发了全国重点地区中小河流近期治理建设规划,规划确

4、定的试点项目分3年实施,今年将启动部分试点项目。XXXX河堤防工程列入第一批试点项目,按照水利部关于做好2009年全国重点地区中小河流近期治理项目有关工作的通知以及省水利厅甘水发2009675号文甘肃省水利厅关于做好我省重点地区中小河流近期治理项目有关工作的紧急通知的精神,规划2010年XX河治理任务为新建堤防7.95km。受XX水务局委托,我院对XX河XX至XX段4.2km的范围进行了规划治理,于2009年11月完成了XXXX河XX镇XX段堤防工程初步设计报告,本设计共布置河堤7.95km,其中左岸布置3.77km,右岸布置4.18km。工程总投资960万元。(2) 工程概况XXXX镇XX堤

5、防工程区域位于XXXX镇西部,XX河流域中上游,XX河为渭河一级支流散渡河通渭段,发源于通渭、定西、陇西交界处海拔2521m的牛营大山东麓,流经通渭马营、XX、XX、碧玉,流入甘谷境内为散渡河,散渡河流经甘谷县安远、在XX镇流入渭河。XX河与西河交汇处以上集水面积为279.1km2,主河道长46.1km,河道平均坡降10.2,多年平均洪峰流量150m3/s,多年平均含沙量5.48kg/m3,年平均侵蚀模数200010000t/km2。XX河流域地处黄土高原的渭河和祖厉河分水岭(华家岭)以东,流域内地表植被稀少,沟壑纵横,具有明显的山区河流的水文特征:洪水暴涨暴落,次数频繁而历时短暂,流量及水位

6、的变幅较大。由于流域内气候特征,年降雨70%以上多以暴雨形式集中出现,极易产生较大洪水。治理段均为土质岸坡,河床横向极不稳定,河岸受洪水冲刷比较严重,部分地段已形成了垂直陡坎,高达415m,部分地段塌岸已逼近居民区,XX河城区段有2007年批复建设XXXX河XX段堤防工程5.43km,已发挥防洪效益,而本治理段两岸均无任何防洪工程,对河道两岸农田及村民造成严重灾害。1.2 水文本设计从XX始,到XX结束,治理河长4.2 km,XX河在西河河口以上集水面积279.1km2,河道平均坡降10.21,河床宽32m至56m,平均宽度42m,多年平均洪峰流量150m3/s。堤防工程区干旱少雨,多年平均降

7、雨量392.3,平均蒸发量884,多年平均气温6.8,稳定通过0活动积温2990,10积温2370,堤防保护区内具有发展农林生产的热量条件。多年平均日照时数2240h,无霜期131天,历年最大冻土深101cm,最大风速16m/s。XX河上游建有XX水库,坝址以上控制集水面积191km2;库区上游有XX水文站,控制集水面积103km2,本次治理段以上集水面积297.1km2,本次洪水计算主要以上游XX水文站实测资料推求,并以甘肃省中小河流暴雨洪水研究报告中暴雨公式加以参考验证。根据实测资料代表站和地区经验公式法对比来看计算结果相差不大,经验公式只是在无资料情况下用来求小流域设计洪水,在有资料时尽

8、量选用第一手资料进行计算,在此次计算中只作为校验参考;本地区上游有XX水文站,该站有较长的径流资料,代表性较好,所以选用代表站法计算成果作为设计洪峰流量,即多年平均洪峰流量为70 m3/s,10年一遇洪峰流量为169m3/s。由于河堤上游18.8km处的XX水库对河堤断面处洪峰流量有调蓄作用,经分析计算,水库大坝至河堤断面上游XX河段区间流域集水面积88.05km2,根据XX水文站实测资料推算法值,多年洪峰流量70m3/s。根据省水电设计院完成的XXXX水库除险加固设计报告,10年一遇水库汛限起调水位为2019.00m,水库入库洪峰流量为283m3/s,相应最大下泄流量228m3/s,考虑区间

9、河段洪水波传播过程中的展开和扭曲作用,再加上区间洪水与下泄洪水的错峰作用,按照上游同频区间相加原则,将水库相应的10年一遇的最大下泄流量与区间多年洪峰流量叠加值作为治理段堤防断面10年一遇的洪峰流量,即治理段堤防断面设计洪峰流量为70+228=298m3/s。施工期设防标准按XX水库至治理堤防断面区间5年一遇洪水设防,设计洪峰流量为105 m3/s。1.3 地质拟建堤防堤防位于XX河与西河汇合口上游。堤防段所涉及的地貌为XX河形成的I、II级阶地、河漫滩、河床。I、II级阶地为内迭阶地,其中以II级阶地较为发育,II级阶地宽0.61.0km,阶面宽广、平缓、连续,为村舍农田所在地。I级阶地断续

10、分布,阶地面宽4071m,而且I级阶地与河漫滩高差较小,河滩较为发育,阶段性河床位移较快, 致使洪水泛滥容易成灾。该工程的主旨在保护I、II级阶地勉受洪水的侧向侵蚀破坏,以确保地上附着物的防洪安全。治理区域位于XX河XX至XX,大部分治导线布置于河床及河漫滩上,局部地段直接与级阶地前缘相接靠,堤防地基的地层岩性无大的差异,除级阶地表层有12m的砂壤土及级阶地上部有1.210m中粉质壤土外,其余段均为砂砾石, 砂砾石百分含量的差异主要是由于取样深度不同而致。平均卵石含量1.7%,砾石含量70.2%、砂含量25.4%、粉粒含量2.7%。XX河地下水位在河床埋深0.31.0m,因地下水位受河水位控制

11、,并随地形地貌、季节的变化而变化。地表水(河水)对混凝土结构具硫酸盐弱腐蚀性,堤基河水位以下部分砌石砌筑砂浆要求采用抗酸酸水泥。1.4 工程任务和规模工程建设的主要任务是:在XXXX至XX段4.2km河道范围内修建防洪工程,保护河道两岸居民的生命财产安全和沿岸的农田免受洪水侵害。本设计两岸均进行全线防护,从XX开始,至西河汇合口结束,布置河堤7.95km,其中左岸布置3.77km,右岸布置4.18km。该堤防工程在4.2km河道范围内,布置堤线长度7.95km,防护人口9050人,耕地782亩,根据防洪标准(GB50201-94)规定,确定保护对象等级为等;按堤防工程设计规范(GB50286-

12、98)规定,XXXX河XX镇XX堤防工程级别为5级,防洪标准按10年一遇洪水设计,设计洪峰流量为298m3/s。根据中国地震动参数区划图(GB18306-2001),工程区地震动峰值加速度为0.2g,地震反映谱特征值为0.45s,工程地震设防烈度为度。1.5 工程设计及主要建筑物本设计针对治理段现状和防护范围,根据河道的地形、地质条件,水文泥沙特性,河床演变特点,冲刷变化规律等自然因素,和两岸的居民区、村庄、农田等社会因素进行综合分析,上下游、左右岸统筹兼顾整体布置河堤。设计治理段以防护村庄、耕地为主,共布置河堤7.95km。其中两岸均进行全线防护从XX,即河道中心桩1+230处开始,至西河汇

13、合口河道中心桩5+400处结束,左岸布置河堤3.77km,右岸布置河堤4.18km。治理段河堤形式通过技术经济比较,确定采用坡式护岸,堤防工程材料的选用浆砌石砌筑;通过计算治理段得各断面最大水深为2.693.98m,波浪爬高为0.4m,安全超高为0.5m,设计堤高为3.594.88m;治理河段基础埋深平冲段按1.7m,斜冲段按2.6m设计。平冲段与斜冲段的衔接,采用10m渐变段,由斜冲深度过度到平冲深度。堤防段河堤迎水面和背水面边坡均采用11.25。碾压砂堤及回填河床砂砾石须夯填密实,其相对密度要求不小于0.6。设计护面层厚度从顶部0.3m渐变到底部0.4m;齿槽深1m,宽0.5m。由于XX河

14、地表水和地下水受温泉水排泄水影响对普通混凝土具有腐蚀性,因此,对堤底至地表水位以上0.5m范围内的护面层采用抗酸水泥砂浆砌筑。堤防纵向每隔10m设三毡四油伸缩缝一道。XX河治理段有已建过水路面2处,其中一处为张家庄至李家沟的跨河交通要道,另一处为潘家大庄通往县城公路的跨河要道,与XX河段河堤左岸2+133和右岸2+332处相交,相交处需布置堤路交叉建筑物;区域内有穿河乡村农路,为了便与两岸交通,需布置堤路交叉建筑物,本设计布置5处堤路交叉建筑物;考虑到两岸居民的排污和排洪问题,河堤设有排洪涵管12座。1.6 工程施工工程区域内公路沿线有10kv输电线路通过,村镇均有容量充足的变电设备,接线距离

15、不超过1.0km,可作为本工程施工用电电源;施工用水可组织车辆从各自然村自来水供水点拉运,水源充足,水质良好,符合施工要求;工程所需的砂子,可到义陇河拉运,所需的石子需从碧玉峡人工碎石场购运,所需块石料,可就近在碧玉峡开采,均以自卸汽车运至施工现场堆放保管;水泥从高崖和永登水泥厂购买,工程所需三材,计划从县物资供应部门购买,均以汽车运至施工现场料库堆放备用。导流围堰为临时性工程,建筑物级别为5级,采用区间流域5年一遇的洪水设防标准,治理河段区间5年一遇设计洪峰流量105m3/s。导流采用分段围堰法,在施工时根据具体地形和水流趋势拟定围堰的修建形式和位置,而导流时段为1012月份、36月份。施工

16、围堰采用土石围堰,围堰由基础开挖堆置而成。技术供应主要包括各种建筑材料、各种施工机械和运输机械及水、电等各类设备的计划、采购和供应。各施工单位应按施工进度计划作好采购、调运和供应,保证工程施工的需要,工程所需主要外来建筑材料及技术指标如下;R32.5#水泥2048t,抗酸水泥1410t,砂子11379m3 , 块石3.18万m3。工期为1年;劳动力为6.96万工日,其中普工5.57万工日。1.7 工程管理根据水利工程建设的有关规定,堤防工程建设实行统一规划与分级管理相结合的管理体制。由XX水务局牵头组建项目法人,抽调技术骨干强化管理,靠实工作责任,并成立河道治理领导小组和项目办公室,对所承担工

17、程建设的全过程负责。严格建设程序全面实行“四制” ,一是推行项目法人责任制;二是实行招标投标制;三是实行建设监理制;四是实行质量终身责任制。 管理机构应以精简高效为原则,合理设置职能机构或管理岗位,尽量减少非生产人员。工程建成后,成立XX河堤防工程管理所,隶属于XX水务局。工程管理人员编制为6人,其中生产人员4人,管理人员2人。工程的管理范围和保护范围, 堤防工程保护范围横向宽度在背水侧从护堤地边界线以外算起,按宽度20m划定为工程保护范围,临水侧的保护范围按国务院颁发的河道管理条例有关规定进行执行。1.8 环境保护在工程施工过程中建筑材料开挖过程中产生的废渣,必须运往指定地点集中堆放并做淤渣

18、堤处理,施工结束后及时进行场地清理,采取水土保持措施,绿化并恢复开挖面;对生活垃圾应设固定垃圾站,定时运出施工区,并进行卫生填埋;基础开挖产生的泥沙尽量集中堆放,不使其流入河道;机动车辆产生的流动噪音,控制措施是减少其高音鸣笛,对重型机车安装噪音消声器;对施工人员做好保护工作,一线工作人员轮换作业,采取防噪措施,避免施工人员长时间处在强噪声环境中;尽量避免夜间施工,减少机械噪音。该工程建成后可保护人口9050人,耕地782亩,对减免洪水灾害带来的社会经济损失、稳定社会经济发展有重要意义,其社会、经济、生态效益十分显著。该工程施工期间对环境有不同程度的影响、但不利影响是短暂的、轻微的,工程施工结

19、束后,不利影响将消除,其工程效益远大于不利因素。因此,从环境保护的角度分析,该工程的建设是可行的。1.9 节能分析XXXX河XX镇XX堤防工程能源消耗主要包括施工期的油料消耗、电能消耗和水资源消耗,该工程建成运行过程中基本无能源消耗,节能主要从水、电、燃料三方面分析。该工程共计消耗柴油95t,汽油245t,电能0.58万kw.h,耗水1.13万t。1.10投资概算根据省水利厅、省发改委、省物价局甘水发2009424号文甘肃省水利水电工程设计概(估)算编制规定进行编制。经概算,该项目总投资960.0万元。其中,建筑工程投资862.21万元,占一至三部分的94.3%;临时工程投资14.88万元,占

20、一至三部分的1.6%;其他费用37.2万元,占一至三部分的4.1%;基本预备费45.71万元。1.11经济评价从国民经济评价指标来看,按动态投资计算时,项目经济内部回收率9.86%,高于社会折现率8%,经济净收益现值(当=8%时)为169.02万元,经济效益费用比1.12,大于1.0。本项目实施后,将在防洪、综合经营管理等方面取得较大的经济效益,而且对改善当地生态环境具有良好的社会效益。因此应尽快兴建,及早发挥效益。1.12工程特性工程特性见表1-1。表1-1 工程特性表序号项 目单位指 标备注一工程概况1工程名称XXXX河XX镇XX堤防工程2建设地点XX河段XX至西河河口二河流特性1河流名称

21、XX河2流域面积km2279.13河流比降10.24多年平均洪峰流量m3/s2425设计洪峰流量(10%)m3/s460三工程效益1保护居民人/村9050/82保护耕地亩7823新增土地亩212工程特性表续表1-1序号项 目单位指 标备注四河堤1护坡型式M10浆砌石坡式护坡2河堤长度km7.95左岸km4.10右岸km3.85五主要工程量1开挖土方万m33.242开挖砂砾石万m33.93回填砂砾石及土方万m37.374浆砌块石万m32.7六主要材料1水泥t34592块石万m33.183砂子m3113794钢筋砼管m114七劳动力1总劳力万工日6.96普工万工日5.57八工期年1九总投资万元96

22、0十经济指标1益本比1.122内部收益率%9.863净效益现值(当=8%时)万元169.022 水文2.1 水文气象本设计从XX开始,到XX结束,治理河长4.2 km,XX河在西河河口以上集水面积279.1km2,河道平均坡降10.21,河床宽32m至56m,平均宽度42m,多年平均洪峰流量150m3/s。根据XX气象站资料堤防工程区干旱少雨,多年平均降雨量392.3,平均蒸发量884,多年平均气温6.8,稳定通过0活动积温2990,10积温2370,堤防保护区内具有发展农林生产的热量条件。多年平均日照时数2240h,无霜期131天,历年最大冻土深101cm,最大风速16m/s。2.2 流域概

23、况由于XX河流域上游建有XX水库,受水库调蓄作用的影响,改变了原河道的天然水文特征,将流域分为受水库控制的水库流域和不受水库控制的区间流域,流域的特征在发生变化的同时,洪水的特点也发生了变化。XX河为渭河一级支流散渡河通渭段,西河河口以上XX河集水面积为279.1 km2, 上游各支流均发源并流经黄土丘陵沟壑区,由于干旱少雨气候特征,人为破坏等因素水土流失比较严重,年平均侵蚀模数200010000t/km2。流域特征值见表21。表21 流域特征参数表 流域名称断面名称流域面积河长坡降(km2)(km)()XX河西河河口279.146.110.21XX河至 XX水库西河河口88.0518.87.

24、0042.3 设计洪水标准堤防工程主要保护对象为XX镇XX河两岸村民及耕地,保护对象为等。参照防洪标准GB5020194及堤防工程设计规范GB5028698等有关规定,工程级别为5级,主(次)要建筑物均为5级,防洪标准采用10年一遇。2.4 设计洪峰流量由于XX河上游设有XX水文站,控制集水面积103km2,现有31年实测资料。水文站下游建有XX水库,坝址集水面积191 km2,规划堤防位于XX水库下游,堤防工程规划断面流域面积279.05km2。本设计采用两种方法计算洪峰流量,即XX水文站实测资料推算法和甘肃省中小河流暴雨洪水研究报告介绍的暴雨公式法,在考虑XX水库的调蓄作用后,进行了校核分

25、析。2.4.1XX水文站实测资料推算法XX河上游设有XX水文站,与堤防工程断面同属XX河流域,水文气象要素相同,可选用XX站作为参证站来计算堤防工程处的洪峰流量。XX水文站实测各年洪峰流量见表2-2。表22 XX水文站实测洪峰流量资料年份1978197919801981198219831984198519861987洪峰流量(m3/s)81.463.541911.0 67.9 48.1 11.6 6.15 97.8 7.52 年份1988198919901991199219931994199519961997洪峰流量(m3/s)42.659.7 31.9 135 10710.6 8.49 13

26、5 14.9 119 年份19981999200020012002200320042005200620072008洪峰流量(m3/s)11729.135160.716.7 106 46.234.67.08 76.4 0.547 资料的审查 资料可靠性审查:现有XX水文站1978-2008年间31年的实测洪峰流量,将特大值419m3/s与特小值0.547m3/s对水文站工作人员询问调查可知,1980年的特大值419m3/s符合实际,参与计算统计,而2008年没有洪水发生,所以特小值0.547m3/s不参与计算。资料一致性审查:用单累计曲线法检查资料的一致性。由图一可知该直线误差系数R2=0.97

27、,呈单一的直线关系。所以该资料系列的一致性很好。资料代表性分析:用累积平均值过程线法对资料的代表性进行分析,由图二可知累积平均值接近系列均值74.93m3/s,所以该系列的代表性较好。特大洪水的处理实测系列中1980年洪峰流量419m3/s与2000年洪峰流量351m3/s比一般洪水大得多,作为特大洪水予以处理。又此次计算没有调查到其它更大洪水,所以将419m3/s与351m3/s作为大一大二型洪水进行频率计算,其它实测系列的经验频率仍按连续系列经验频率进行计算。特大洪水经验频率计算公式为:PM=M/(N+1)PM 实测系列第M项的经验频率M 特大洪水由大致小排列的序号N 自最远的调查考证年份

28、至今的年数。据此公式计算得P11980年特大洪水频率为3.23%:P22000年特大洪水频率为:6.45%频率曲线推求洪峰流量总体分布曲线选用皮尔逊型曲线,适线结果见频率曲线(图三)与频率计算成果表2-3。图三 XXP曲线表23 XX频率曲线成果表参数CvCs/Cv不同频率洪峰流量(m3/s)1%2%5%10%适线结果77.431.22.5453.7370.1263.3187.4 用矩法初估为77.43、Cv值分别为1.21,初次配线选用Cs/Cv为3.5,发现频率曲线中段与经验频率点据配合尚好,但头部和尾部与经验频率相距较远,故减小Cs/Cv值为2.5,调整Cv值为1.2。再次配线绘出频率曲

29、线,该线与经验点据配合较好,取为最后采用的频率曲线。设计断面处洪峰流量的推求因XX、XX水库、设计断面同属XX河流域,下垫面情况基本相同,气候条件一致所以用面积比拟法推求设计断面洪峰流量,计算公式为: Q2 = (F2F1)nQ1Q2 设计断面洪峰流量 Q1 参证站峰流量 F2 设计断面流域面积 F1 参证站流域面积n 面积折算系数,取2/3。计算结果见表2-4。表24 设计断面各频率洪峰流量计算成果流域名称断面F (Km2)不同频率洪峰流量(m3/s)1%2%5%10%20%50%XX河XX10377.4454 370 263 187 116 41.0 XX河XX水库191117685 55

30、9 397 283 175 61.9 XX河XX279 150882 719 512 364 226 79.8 XX河至XX水库XX88.1 69.7409 333 237 169 105 37.0 2.4.2暴雨洪水公式法甘肃省抗旱防汛指挥部办公室、甘肃省水利工程建设监理咨询中心编制的甘肃省中小河流暴雨洪水研究报告中给出了中小河流暴雨洪水计算公式,用该公式所求结果对代表站法计算成果进行校验。该暴雨洪水公式筛选了流域面积(F)时段暴雨量(Hp)河道平均坡降(J)流域形状系数(f)4个因素作为影响洪峰流量的主要因素,建立起来的洪峰流量经验公式为: Qmp = RFHJf式中:Qmp 某频率最大洪

31、峰流量(m3/s) R 直线斜率 F 流域面积(Km2) H 某频率流域平均时段暴雨量(mm) J 河流坡度 f 流域形状系数 b 直线截距 n、m、 指数本堤防建于渭河流域北部通渭段XX河上,属型黄土沟壑区,查甘肃省中小河流暴雨洪水研究报告中附表15得相应频率的各参数值见表2-5。表2-5 小流域暴雨洪水公式选用参数nm不同频率R取值均值1%2%5%10%20%0.60 1.14 0.73 0.60 14.2 23.5 20.9 16.6 16.6 16.6 区间流域面积为88.05 Km2,所以选用年最大1小时点雨量均值进行计算,由甘肃省暴雨洪水图集可知该地区年最大1小时点雨量为18mm。

32、计算结果见表2-6。表2-6 小流域暴雨洪峰流量计算成果河流名称断面名称流域面积(Km2)不同频率洪峰流量(m3/s)XX河XX88.051%2%5%10%20%Qm65408 315 192 152 111 2.5 洪峰流量分析计算由甘肃省中小河流暴雨洪水研究一书中的经验公式法、XX水文站实测资料推算法求得的各频率区间洪峰流量见表2-7。表2-7 区间流域计算成果比较表保证率均值1%2%5%10%20%参证站法70 409 333 237 169 105 经验公式法67 424 327 200 158 115 两种方法对比来看计算结果相差不大。经验公式只是在无资料情况下用来求小流域设计洪水,

33、在有资料时尽量选用第一手资料进行计算,在此次计算中只作为校验参考;本地区上游有XX水文站,该站有较长的径流资料,代表性较好,所以选用代表站法计算成果作为设计洪峰流量,即多年平均洪峰流量为70 m3/s,10年一遇洪峰流量为169m3/s。由于河堤上游18.8km处的XX水库对河堤断面处洪峰流量有调蓄作用,经分析计算,水库大坝至河堤断面上游XX河段区间流域集水面积88.05km2,根据XX水文站实测资料推算法值,多年洪峰流量70m3/s。根据省水电设计院完成的XXXX水库除险加固设计报告,10年一遇水库汛限起调水位为2019.00m,水库入库洪峰流量为283m3/s,相应最大下泄流量228m3/

34、s,考虑区间河段洪水波传播过程中的展开和扭曲作用,再加上区间洪水与下泄洪水的错峰作用,按照上游同频区间相加原则,将水库相应的10年一遇的最大下泄流量与区间多年洪峰流量叠加值作为治理段堤防断面10年一遇的洪峰流量,即治理段堤防断面设计洪峰流量为70+228=298m3/s。河堤两岸布置排污排洪涵洞的洪水流量,采用暴雨洪水公式计算,防洪标准为10年一遇,计算结果见表2-8。2-8 排洪涵管洪水流量表河流 名称左右岸编号位置F(km2)流量流量(平均)(p10%)Qm(m3/s)Qm (m3/s)牛 谷 河左岸10+2450.0070.51.0921+2300.0431.53.0931+5180.0

35、511.63.4442+1180.0451.53.1952+5350.0050.40.8963+4150.0381.42.9173+7350.0481.63.32右岸10+4900.0130.71.5621+2960.0531.73.531+9100.0431.53.1242+3480.0491.63.3653+5200.0561.73.642.6 施工期洪水施工期尽可能将基础开挖和砌筑施工安排在非汛期。施工导流的防洪标准按区间5年一遇洪水设防,即施工期5年一遇洪峰流量为105 m3/s。3 工程地质3.1 概述本堤防工程的工程地质勘察工作以本工程区的地质测绘及踏勘为主导,在借鉴已建堤防工程及

36、现行河道内天然建筑材料的开采情况下,阐明本堤防工程的基本工程地质条件。为了勘探防洪堤地基的岩性及其工程性质,尤其是抗冲刷性质,对XX河堤基覆盖层进行了取样试验工作。在XX河左右两岸河床河漫滩取砂砾颗分样13组。水样2组。水质分析报告单、试验成果汇总表及颗粒分析曲线图附列于后。3.2 区域地质概况3.2.1地形地貌拟建堤防位于XX河与西河汇合口上游。堤防段所涉及的地貌为XX河形成的I、II级阶地、河漫滩、河床。I、II级阶地为内迭阶地,其中以II级阶地较为发育,II级阶地宽 0.61.0km,阶面宽广、平缓、连续,为村舍农田所在地。I级阶地断续分布,阶地面宽4071m,而且I级阶地与河漫滩高差较

37、小,河滩较为发育,阶段性河床位移较快, 致使洪水泛滥容易成灾。XX河XX镇XX堤防工程,主旨在保护I、II级阶地勉受洪水的侧向侵蚀破坏,以确保地上附着物的防洪安全。3.2.2地层岩性工程区涉及以下地层岩性。(1)新第三系(N),红色泥岩,构成牛骨河河谷基底。(2)第四系全新统(Q)河流冲洪积级阶地堆积物,上部为中粉质壤土,厚1.2-8.0m,下部为砂砾石层厚3m。(3)第四系全新统(Q)河流冲洪积级阶地堆积物,上部为粉土,厚1.0m,下部为砂砾石层厚5m。(4)第四系全新统(Q)河流冲洪积河床、河漫滩堆积物,岩性均为砂砾石层,厚度大于5m。3.2.3物理地质现象不良物理地质现象主要为XX河级阶

38、地前缘陡坎的塌岸,XX河级阶地前缘陡坎多呈直立型,坎高多在415m,由于河道侧蚀,塌岸频频发生(典型地质横剖面图3-2、3-3)。3.2.4水文地质XX河河谷中的地下水主要赋存于XX河床、河漫滩、I、II阶地下部砂砾石层中,河床地下水位埋深0.31.0m。通过对地下水的化验分析,HCO为687.8mg/L,CI 为471 mg/L, SO为547.45mg/L, PH值为7.8,M为156mg/L,矿化度为3034 mg/L。水质较差,对砼具有硫酸盐强腐蚀性(详见地下水水质化验报告)。地表水(河水), CI 为448.09 mg/L, SO为275.12mg/L, PH值为7.6,M为42.1

39、mg/L,矿化度为1500 mg/L。地表水对混凝土结构具硫酸盐弱腐蚀性(见河水水质化验报告)。3.2.5地质构造本区主要为陇西旋转构造体系所展布,且城川盆地主要为北东向构造带,工程区未有断裂显示。根据中国地震动参数区划图(GB183062001),工程所在位置地震动峰值加速度为0.2g,地震动反映谱特征周期为0.45s。本工程应按度设防。3.3 堤防工程地质条件本工程位于XX河XX至XX,大部分治导线布置于河床及河漫滩上,局部地段直接与级阶地前缘相接靠。治理段左岸规划治理长度3.77km,右岸规划治理4.18km,两岸规划治理7.95km。堤防地基的地层岩性无大的差异,除级阶地表层有12m的

40、砂壤土及级阶地上部有1.210m中粉质壤土外,其余段均为砂砾石, 砂砾石百分含量的差异主要是由于取样深度不同而致。平均卵石含量1.7%,砾石含量70.2%、砂含量25.4%、粉粒含量2.7%,据试验成果汇总表及其“颗粒曲线图”地基的工程性质及工程设计参数详见表3-1、3-2、3-3及插图3-1。堤防地基砂砾石层厚度,据已建防洪堤施工开挖情况及本次地质勘探结果,一般大于3m,局部有不足3m者,基础处理必须做到以下两点:1、清除强风化层及软弱夹层,凿深0.5m,使砌石基础座落在基槽中。2、采用边开挖,边砌筑基础的快速施工方法,以尽量减少泥岩裸露后的快速风化问题,否则,应采用预留保护层的施工方法。堤

41、防地基中的地下水位在河床埋深0.31.0m,因地下水位受河水位控制,并随地形地貌、季节的变化而变化。地下水对混凝土具强腐蚀性。地表水(河水)对混凝土结构具硫酸盐弱腐蚀性。堤基河水位以下部分砌石砌筑砂浆要求采用抗酸酸水泥。3.4 天然建筑材料 3.4.1块石料工程所需块石料,可就近在碧玉峡开采,岩性为花岗岩,石质坚硬。储量、质量均满足工程需要,运输条件好,有正式公路通过,运距15km。3.4.2细骨料XX河河床河漫滩含砂率69.3%,西河河床河漫滩含砂率44.6%,但有用层呈夹层分布, 含泥量大,用量大时无水冲冼,开采成品率低,成本高,质量差,不宜采用。工程所需的砂子,可到义陇河拉运, 砂为中砂

42、,储量、质量均满足要求,运距40km。3.4.3粗骨料XX河平均含砾率28.7%,西河平均含砾率53.6%。上覆无用层平均厚度1.5m,砂砾层中有薄层淤泥夹层,石子含泥量超标,大量使用时无水冲冼。因此,工程所需的石子需从碧玉峡人工碎石场购运。砾石成分主要为石英岩、花岗岩,符合砼用粗谷料质量技术要求, 运距17km。3.4.4砂砾填筑料可就近用堤基开挖部分填筑,不足部分就近在XX河上游河床、河漫滩开采,河床段有用层厚度2.5m、河漫滩有用层厚度3.0m,可采宽度35m,长3000m,其储量26万m3,完全满足工程需求。4 工程任务和规模4.1 社会经济发展概况项目区位于XXXX镇上游2.5km处

43、,本区域平均海拔1770m,地势呈西北高,东南底,属XX河河川盆地,该盆地面积为18.5km2,区位优势为交通便利,310国道横贯4个乡镇,穿越县城;农业资源丰富多样,土壤疏松,土质较好,适宜于多种农作物生长,粮食作物主要为小麦、马铃薯、豆类、玉米、莜麦、荞麦等,经济作物为胡麻、油菜籽和中药材;劳动力资源非常丰富,可实现转移的剩余劳动力较多,近年来,政府通过异地移民和组织劳务输出,大大缓解了劳动力就业压力,同时也增加了农民收入,加快了脱贫致富的步伐;距县城仅8km处有誉为“陇上神泉”的地热温泉,“浴可治百病,饮可提神美容”,可发潜力极大;XX有较深厚的文化底蕴,XX人喜爱字画,闻名陇上,是甘肃有名的书画之乡。4.2 工程建设的必要性4.2.1 两岸缺乏完善的防洪工程XX河为土质岸坡,河床横向极不稳定,河岸受洪水冲刷比较严重,两岸部分地段已形成了垂直陡坎,高达415m,部分地段

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