护城河施工方案

2024-04-08

护城河施工方案(精选6篇)

篇1:护城河施工方案

各位领导: 汇报材料

大家好。上海世博安保工作是我街道当前重中之重的工作,每周一召开维稳形势分析会,每月联合相关单位进行拉网式矛盾集中大排查,对所排查的矛盾纠纷逐一进行交办,明确责任领导和责任人,及时制定了环沪护城河的实施方案,各项安保工作措施落实到位,确保全街道社会稳定和上海世博会的顺利进行。现将我街道安保工作开展情况汇报如下:

一、建立组织,加强领导

成立由街道党工委书记任组长,由办事处主任和人大工委主任担任副组长,其他班子成员任组员的上海世博会“环沪护城河”安保工作领导小组,负责整个工作的指导和协调。并下设办公室,由综治办主任方友松同志兼任办公室主任,负责具体工作的实施,确保该项工作取得实效。并结合街道实际,研究制定了《永昌街道关于做好上海世博会“环沪护城河”安保工作的实施方案》,做到整项工作开展有计划、有安排、有部署。

二、加大宣传,营造声势

为在全街道营造上海世博会“环沪护城河”安保工作的良好氛围,街道通过召开村两委会议的形式及时对上级有关会议、文件精神进行了传达、落实,要求各村两委干部把思想认识统一到上级的指示精神和决

策布署上来,切实增强责任感、使命感和危机感,按照街道的部署及要求,加强领导、周密部署、扎实工作,真正做到守土有责、守土有力、守土有方,全面完成世博会安保任务。街道还召开了全体班子成员会议,对市人民调解年活动的会议精神进行了传达,并要求街道、村配齐配足调解人员,强化调解员的职责、经费落实。

三、健全体系,落实责任

3月19日街道与各村签订了“环沪护城河”安保工作责任状,统一思想,明确安保工作目标、要求及责任追究,要求各行政村始终坚持在街道党工委、办事处的统一领导、职能部门的紧密配合、社会力量的广泛参与下,不断完善实施方案,健全工作机制,落实工作措施,增强工作合力,依法规范、积极有序地推进 “环沪护城河”安保工作的具体实施。此外,加强对本辖区动态情况的研判与分析,对可能出现的突发事件进行预测和分析,并结合自身实际,修订完善应急预案,落实目标责任,开展应急演练,切实提高应对和处置突发事件的能力。凡因迟报、漏报、瞒报、误报重大问题或突发事件造成后果的,将严肃追究当事人和主管领导的责任。

四、完善制度,分步实施

一是抓排查,促稳定。建立并实施“分阶段、滚动式”大排查制度。具体分三个阶段实施:

第一阶段(2010年3月至4月底)。街道着重围绕人户分离、下落不明、外出就业和流动性大的对象,“严管级”的重点矫正对象,610、电

影放映员、民师、志愿兵等特殊群体,和原在上海工作生活过的、目前在上海临时居住的、有亲属在上海的、有爆破作业等特殊技能的、有可能到世博会闹事的以及其他与上海有特殊联系的对象等情况进行了一次矛盾纠纷和不稳定因素大排查。目前重点对象有以下几例:

1、永昌赵村陈汝妹夫妇,前阵子在北京上访,街道派人去劝访没能成功带回,目前该夫妇下落不明,我们正在努力寻找,随时和市安保办、维稳办保持联系,畅通信息渠道,寻求解决办法;

2、法轮功、志愿兵、原电影放影员、辞退民师的问题;

3、市交办的不安定因素。

此外,街道还要求各村对上述重点排查和掌控的人员及时落实了防控措施,确定“定人包案”落实责任人和责任领导。

第二阶段(2010年5月至7月底)。在兼顾一般的前提下,重点排查和掌控前往世博会参观人员或世博会工作人员以及与参加或参观世博会返乡人员交往等情况,进一步落实管控应急措施。

第三阶段(2010年8月至11月10日)。重点排查和掌控有犯罪倾向、思想行为表现异常的对象,根据排查情况,及时会同相关部门采取法律、监管、教育等手段及措施进行管控和处置。

二是强整治,除隐患。对排查中发现和掌握的重点对象、重点问题、重点隐患,由街道综治办组织牵头,制定落实“一人一案、一事一策”的管控教育措施及其应急处置预案,并建立“定人包案”制度,落实责任人和监管力量,实施有效防控,开展攻坚克难,及时消除和化解难点、重点和热点问题。实施“定人包案”制度,既要突出重点、以点保面;

又要专群结合、群防群治,着力构建大防控、大安全体系。要进一步加大宣传教育转化工作力度,做好帮困扶贫工作,着力从源头上解决问题。

三是严防范,保安全。要求各行政村加强与街道综治办和派出所的沟通协调,建立落实“每周巡逻”制度,由村两委干部轮流负责,通过上门走访等方式每周对辖区内的重点对象进行巡查和监督,时刻掌握重点对象的思想动态及其去向,确保一方的和谐稳定。

五、紧扣主题,确保实效

全街道维稳工作和上海世博会“环沪护城河”安保工作任重道远,街道要求全体机关干部、各村两委干部时刻认清形势,紧扣主题,做实、做细各环节工作,时刻围绕实现“五个坚决防止”的目标开展工作。即:坚决防止“重点人、危险物”从我街道流入上海;坚决防止发生危害国家安全和上海世博会安全的重大政治事件;坚决防止发生涉及我街道的暴力恐怖事件;坚决防止发生影响社会稳定的重大群体性事件和个人极端事;坚决防止发生影响恶劣的重大刑事案件和重大交通、火灾等治安灾害事故,确保全街道稳定和上海世博会的安全顺利举行。

我的汇报完了,谢谢。

篇2:护城河施工方案

发包人:

承包人:

(以下简称甲方)(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规等规定,甲、乙双方就甲方承建的护城河五期工程彩钢板围墙施工事项协商一致,签定本施工合同。

一、工程概况

1、工程名称:护城河五期工程彩钢板围墙工程。

2、工程地点:莆田市荔城区拱辰办事处。

3、工程承包范围及内容:甲方承建的护城河五期工程彩钢板围墙。

4、工期:2009年

日前完成。

5、质量等级:合格。

6、承包方式:本工程为包工包料方式,不含税;计价方式:①承包单价为90元/米或50元/㎡(立柱采用L30×3角铁@1500含斜撑、底管及锚杆500㎜,两根□30×1.2方管),②承包单价为100元/米或56元/㎡(立柱采用□30×1.5方管@1500含斜撑、底管及锚杆500㎜,两根□30×1.2方管)。该承包价含0.426厚彩钢板、材料、人工、机械、利润、安全文明等所有费用。

二、合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成:

1、本施工合同

2、标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

三、合同文件使用的标准适用法律

适用法律情况:主要包括合同法、建筑法、工程质量管理条例、建设工程施工发包与承包管理暂行规定、招标投标等国家和地方现行的法律、行政法规等。

适用标准规范的名称:现行的建设工程标准强制性条文、施工操作规程、施工及验收规范、工程质量检验统一标准等。

四、甲方驻工地代表

甲方委派

同志为驻工地代表。

五、乙方驻工地代表

乙方委派

同志为驻工地代表。

六、甲方工作

1、甲方开工前提供符合施工要求的电源接驳点至施工点半径100米内,施工用水采用市政管网供水,费用由甲方负责。

2、甲方无偿提供材料堆放仓库。

3、甲方负责按合同支付工程款。

4、工程竣工后乙方通知甲方验收,甲方收到乙方书面通知后应在7天内组织验收。

七、乙方工作

1、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏,如发生损失由乙方负责恢复。

2、工程竣工交付甲方之前,应做好施工场地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作,在工程交付甲方之前负责对现场的一切设施和施工成品进行保护,如有损坏,应予修复后方可交付甲方。

3、乙方应文明施工,按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施,工程完工后二天内应清理完施工现场的所有机械及设施。

4、乙方应加强安全生产管理,严格按有关施工安全规程施工,杜绝任何安全事故,如发生由乙方责任导致的安全事故,由乙方承担全部责任。

八、工期

本工程在开前两天由甲方向乙方发出开工通知书,乙方施工工期必须满足甲方施工进度要求。如因以下之一原因可能造成工期延误:

1、设计变更增加工程量10%以上;

2、非乙方原因造成的停电、停水导致停工8小时以上(一周内累计计算);

3、因甲方报建手续或不可抗力延误工期;

4、因其它原因延误工期;

乙方应在5天内向甲方书面提出《工期顺延申请报告》,甲方应在5天内给予答复,逾期未答复可视为确认,工期顺延。

九、检查和返工 在工程交工前,乙方应书面通知甲方对乙方施工的项目进行初步检查,如发生遗漏项目或有施工质量等问题,乙方应在交工验收前进行返工处理。

乙方因质量问题接到甲方的整改或返工通知后,应及时予以实施。

十、工程质量及验收

本工程施工质量须符合《建筑工程施工及验收规范》及其它相关的规定,综合评定达到合格标准。

1、甲、乙双方应及时办理工程的检查与验收手续,需验收时,乙方应提前书面通知甲方,甲方接到申请后应及时组织验收。

2、本工程无保修期,但若因非人为造成的倾覆由乙方负责维修。

十一、工程款支付

1、乙方材料进场后甲方即付乙方人民币

万元。

2、验收合格后,甲方再付乙方至总造价的95%,余5%保修金待工程拆除时结算并付清余款。

十二、争议

双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如果发生争议,按下列原则处理:

1、双方因履行合同如发生争议,应协商解决,协商不成,可向履行地人民法院起诉。

2、除发生争议提起诉讼的部分外,双方应当继续履行合同规定的其他义务。

十三、其它

本合同一式肆份,双方各持贰份,具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工付清款后自行终止。

甲方:

乙方:

篇3:护城河施工方案

1现状

陶清河是支持长治县发展的母亲河,近年来,随着社会工业的发展和自然条件的变迁,荫城河、南宋河的滨水河道功能已日趋衰落。1)河道岸线堤防严重破坏,河道内淤积严重,河道滩地被严重挤占,已丧失安全行洪能力。2)经现场实地调查、量测,非汛期北宋水库下泄量为300 m3/d,但下泄水流流至荫城镇李坊桥附近即断流,难以到达陶清河水库。现状的陶清河水库全年干库。3)工程区周边景点较多,有洪福寺、丈八寺塔等,但都相对独立存在。应整合周边零星的旅游资源,以河道为轴线,形成旅游观赏的有机整体。

2治理规划

1)规划理念。

根据山西省“碧水蓝天”工程的总体规划,结合长治县布局及河流水系的特点,确定本工程的设计理念是:文化、景观和生态相结合,达到“以人为本,天人合一”以景喻义,使长治浓厚的历史文化得以展现。

2)规划目标。

在满足治理段河道防洪的基础上,对渗漏严重段河道进行防渗处理,以保证北宋水库下泄水量送至陶清河水库,同时在沿河村庄集中点布设绿化景点,为当地居民提供休闲娱乐的新场所,并为当地旅游资源提供发展动力,推动当地社会主义新农村建设,支撑区域经济可持续发展,形成点线面结合的良好乡村生态环境,达到“水清、天蓝、岸绿、景美”的目标,彰显出“生态黎都、魅力长治”的完美格局。

3)规划策略。

a.运用工程技术手段,对南宋河、荫城河进行清淤和堤防维修或重建,恢复河道行洪能力,保护河道的生态环境,恢复生态环境的多样性。b.对规划范围内的荫城河进行防渗防漏治理,保证陶清河水库的蓄水量。c.对堤防外侧进行绿化,利用堤顶道路,构建滨河绿色生态廊道。d.通过在河道上设置橡胶坝等壅水设施,在村落附近的河道上形成较为宽阔的水面,并在村落附近组织沿河生态休闲活动空间,为当地村民提供休闲娱乐亲水空间。e.进行合理的湿地配置,对河道径流的水质进行有效的自然净化。

3工程设计特点

3.1 全槽蓄水

荫城河、南宋河采用全槽蓄水方案,最大限度的形成宽阔的水域,对以生态美化为目的的河道治理工程具有重大意义。

3.2 凸显生态、和谐理念

工程连贯几个乡村,与乡村建设融为一体,结合北方河流汛期洪水暴涨暴落,以及年际之间不均匀的特点,在河道两岸分别设不少于10 m宽的绿化景观带,在沿河村庄附近设置休闲景点,体现“以人为本,天人合一”的设计理念,旨在为当地居民提供一个休闲和文体活动的空间,改变城市的人居环境和生态环境。

3.3 堤岸形势多样性

1)美化河岸,给人一种自然的感觉。

河岸可以用大片块石错落的摆放在岸边,看不到河堤,石块位置安排无序,但给人一种天然的感觉,岸边是绿色草地和垂柳,既美化了河道又是一处很好的亲水平台;有的河岸是利用卵石铺成伸入水中的平台,两边种植芦苇等水生植物,是一处不错的生态河岸;有的在新建造的河岸上悬挑出木制的走廊,这样使河岸更有一种古城的感觉;河岸两边的垂柳都是人工倾斜向水中,长长的柳条垂在水中,掩盖了河岸,远远望去,宛如美女在河水中洗着秀美的长发;在很多地方还在河岸上建造石亭、石桥、船型码头等人工仿古建筑,这些建筑很巧妙的布置在河岸上,使河水、河堤、石亭、垂柳、绿草很好的融合在一起,增加河道的人文气息。

2)生态河道就是尽量保持河道的自然风貌。

裁弯取直的河道给人宽广的感觉,但蜿蜒自然的河道,让河道有了生动感,更给人以生命力和活力。在以前的设计中我们认为硬化河床方便清淤、利于行洪流水。而实际上,这样的工程却会带来很多危害:首先,硬化的河堤没有了泥层,具有净化水作用的植物、微生物、河鱼类都难以繁殖和生长,这会使河水水质下降。其次,硬化的河边不能生长天然植物和生物,河两岸的生态价值会大受影响,观赏价值也会大大降低,且河岸抵御和吸收洪水的能力会失去。

3)人工湿地的利用。

在荫城河汇入口设置人工湿地,湿地中种植芦苇等许多水生植物,对整个河道起到了很好的净化作用。湿地不但拥有丰富的资源,还有巨大的环境调节功能和生态效益。湿地在保护生物多样性、维持淡水资源、均化洪水、调节气候、降解污染物和为人类提供生产、生活资源方面发挥着重要作用。

3.4 设置湖心岛

在满足河道行洪的条件下,在蓄水池、浅水域或二级台地(即景观绿化带)上布设湖心岛,既增加了公园的韵味,又给游人提供了想象空间和驻足观赏的画面。利于营造丰富多彩的地形空间。

4河道两侧景观带设计构想

两河景观设计的主题思路为“人文、自然、生态、和谐”。

绿化带布置于堤防两侧10 m左右宽范围内。在河道两岸村庄密集点共布置了5个景点,从上游至下游分别为晒里、桑枝、王坊、中村、李坊景观点。景点构思主要考虑当地的历史背景、人文习惯进行设计,充分挖掘古文化痕迹,结合当代“和谐”主题布置。

1)绿化设计。绿化带区,位于河道的两侧,宽度10 m左右。优先选用适宜当地植物品种,并与现有的自然植物群互补共生,当地植物选用柳树、槐树、松柏等,引进树种有悬铃木、秋桐等。形成连续的滨水绿化带。工程全线绿化面积10万m2。

2)景观设计。工程沿线布置晒里、桑梓、王坊、中村、李坊等景点。晒里景点主题反映的是道教常说的“左青龙,右白虎”。青龙号为“孟章神君”,白虎号为“监兵神君”,作为护卫之神,以壮威仪。桑梓景点主题反映“长治久安”文化,形式上采用长城的变形平面图案来代表长治久安的意思。也是祝福长治人民能在安定幸福的环境下工作、生活。王坊景点主题反映“中国结”文化,由盘肠纹衍生来的盘肠结是中国传统结饰艺术的典型代表,是一种被艺术化了的中国民间传统绳结手工工艺。寓意恒长永久延绵不断,十分恰当地反映出中国人民的吉祥观与世界观。“如意”是象征吉祥、如意、顺心之意。中村景点主题主要反映“福、禄、寿”文化,福、禄、寿在民间流传为天上三吉星,福———寓意五福临门,禄———寓意高官厚禄,寿———寓意长命百岁。中国民间喜欢将三星作为礼仪交往和日常生活中象征幸福、吉利、长寿的祝愿。

李坊村景点主题主要反映“上党”文化“福”文化和“鱼”文化:1)长治古称上党,因其地居太行之巅,地势最高,“与天为党也”,故名。这里用篆书体,采用铺装和花架构成的“天”字,把地做成微地形,做高,与天为党。这里做了4面雕塑墙,是反映上党梆子的脸谱。2)“福”文化和“鱼”文化。福字,就是摆脱穷困、追求幸福的象征。“吉庆有鱼”“年年有鱼”,鱼有喜庆富裕,祝愿美好的意思。

给各景点赋予历史文化印迹的同时,又相应配置有体现现代文明的娱乐休闲广场,充分让周边居民享受21世纪社会发展带来的精神享受。体现古今结合,相映点缀。

5结语

在满足河道防洪的前提下,通过河道蓄水、生态修复达到生态、休闲的目的。再以“水”为纽带,依托当地的自然山水及景观资源,架构起“山、水、林、路、乡村”的点线面有机整体,营造服务于居民的滨水开放空间,体现人和环境和谐的“新生活,新景观”的空间特征。

参考文献

篇4:护城河施工方案

关键词:慈溪市,平原河网,水力模拟,配水方案

慈溪地处东海之滨、杭州湾南岸,全境地势南高北低,呈丘陵、平原、滩涂3级台阶状朝杭州湾展开。多年平均降水量1 344.7 mm,人均水资源占有量只有500 m3左右,仅为全国人均占有量的1/5,属资源性缺水地区。改革开放以来,慈溪经济跨入了发展快车道。2009年,城镇居民人均可支配收入达到28 311元,农村居民人均纯收入达到13 538元,城市化水平已达到62.5%。城乡人民生活水平的提高,对生存环境尤其是城市水环境质量的要求也在日益提高,追求品质生活已成为当地政府与民众共同的呼声。但受地形、补给水源以及河网调蓄容量和现状水质的制约,城河河网的水环境状况已到了不得不花费大量财力予以治理的程度。随着曹娥江引水工程的实施,补给水源得到了一定程度的保证,这就为实施调水配水工程奠定了基础。

调水配水是近年来不少地区都在采用的水环境改善措施[1,2,3],具有投入少、收效快的特点。实施调水配水不仅能增加河网水量,稀释河水,降低污染物浓度,而且可以调活水体,增大流速,提高河水的复氧能力与自净能力,进而加快水体污染物的降解速度。对平原河网而言,科学合理的配水方案是最大限度地发挥调水配水改善水环境功用的基础,必须建立在水力特征精细模拟的基础上。文献[4,5,6]曾对不同地区河网的数值模型进行研究,还建立了水量水质联合模型,取得了有价值的研究成果。实际上,河网水动力学条件的改善是水环境状况改善的前提,“流水不腐”的道理经典地说明了水动力特性对水环境质量的影响。要最大限度地发挥水力条件改善水环境的功用,使有限的远距离调入的水资源发挥最大作用,并保证调水安全与防洪需要,是配水方案设计必须考虑的因素之一。

根据慈溪城河河网现状,将中心城区34 km2范围的骨干河道进行概化,以图1所示的“3横11纵”为模拟对象,通过水力模拟技术了解河网水力特征。在对本区域河网进行概化时,遵循“突出输水骨干河道,使概化后河网的蓄水容积与实际河道的容积基本一致”的原则。

1 数值模型及其求解

河网水动力学数值模型通常利用圣维南方程,结合具体边界条件与初值条件进行求解。表述河渠非恒定渐变流基本规律的圣维南方程具有如下形式:

式中:x为流程坐标,m;t为时间,s;Z为水位,m;Q为流量,m3/s;z为粗糙系数;A为过水断面面积,m2;q1为单位流程上的侧向流入流量,负值表示流出;vx为单位流程上的侧向出流流速在主流方向的分量。

根据当地实际情况,初步确定的调水路线是:水流从大塘江西侧进入,沿中心城区河网流动,在三灶江延伸段外排入海,出口水位由水闸控制。据此确定的定解条件如表1所示。

数值模拟必需的计算区域内的河道横断面以实测资料为主,并采用疏浚后的规划断面图作为计算依据。河道底坡接近水平,按i=0计算。根据城河河网各河段的衬砌养护情况,初步确定的各河段糙率为0.025~0.035。对数学模型的求解选用比较成熟的水力计算软件。概化后的城河河网共划分为45个计算河段,275个计算断面。计算时,选择时间步长60 s。结合具体边界条件和初始条件,利用软件可以方便地计算出城河河网各断面的水位、流速随时间的变化过程以及某一水力要素沿流程的变化情况。

2 配水方案设计

上述水力模拟成果,尤其是不同计算方案下的流速变化特点,是城河河网的配水方案设计的关键要素。要最大限度地发挥调水配水效用,就必须根据不同流量、不同水位控制条件下的河网水力特点,将城河配水方案设计为“同时配水”与“轮流配水”2种,以最大程度地利用水体动力特性,改善城河水环境状况,继而达到水生态环境修复之目的。

“同时配水”是指较大流量引入城河之后,河网“3横11纵”同时开始配水。“轮流配水”是指较小流量引入城河河网之后,通过一定的控制措施,根据不同需要,有侧重地轮流实施河网“3横11纵”配水。

3 不同配水方案结果分析

3.1“同时配水”方案

(1)在方案1的既定进口控制水位1.95 m、出口控制水位1.75 m的条件下,干流大塘江入口流量仅为14.392 m3/s,大塘江末端流量为1.420 m3/s,相应的断面平均流速为0.043~0.421 m/s。

(2)在方案2的既定进口控制水位2.1 m、出口控制水位1.75 m的条件下,干流大塘江入口流量可以达到20.47 m3/s,大塘江末端流量可以达到2.01 m3/s,相应的断面平均流速为0.058~0.561 m/s。由于进口控制水位2.1 m是防洪警戒水位,因此,20.47 m3/s流量将是河网能承受的极限流量。

(3)在方案3的既定引水流量18 m3/s与出口控制水位1.75 m的条件下,干流大塘江入口水位将达到2.038 m,接近城河警戒水位,从运行安全角度考虑,可将城河河网的最大过流能力定为18 m3/s。此时,干流大塘江的断面平均流速为0.052~0.507 m/s。图2、图3分别反映了方案3大塘江断面2+032、断面4+383位置的水位、流速随时间变化过程,两者比较不难发现靠下游断面的波动过程明显减小,断面平均流速也较上游断面减小。图4反映了方案3大塘江进口断面、出口断面水位随时间变化过程,两者之差趋于稳定。图5反映了方案3大塘江沿流程水位值,越下游水位差越小,水体流动性越差。

(4)在方案4的既定进口引水流量18 m3/s、出口控制水位0.95 m的条件下,干流大塘江入口水位将降低至1.7 m,河道断面平均流速并没有太大改变,即降低出口水位并不能较大程度地改善城河河网的水动力学特性。

(5)在方案5的既定进口引水流量12 m3/s、出口控制水位1.75 m的条件下,干流大塘江入口水位为1.896 m,接近城河高常水位,相应的城河断面平均流速较流量18 m3/s时减小幅度较大,不利于水环境状况的改善。

(6)在方案6的既定进口引水流量3.5 m3/s,出口控制水位1.75 m的条件下,干流大塘江入口水位仅为1.764 m,接近低常水位。但此时整个城河河网的断面平均流速均降至极小。图6反映了方案6条件下大塘江进口断面流速随时间变化过程。从图6可以看到:进口断面平均流速瞬态值不超过0.2 m/s,较之方案4减小很多,而且随着水流趋于稳定,其断面平均流速值变得更小。因此,调水流量为3.5 m3/s时,中心城区“3横11纵”河网根本不可能实施“同时配水”方案。但其进口水位与主要控制点水位较低的特点,也为进一步实施相应的工程措施以及实施“轮流配水”方案提供了空间和可能。

3.2“轮流配水”方案

“轮流配水”只适用与较小流量下的配水。对方案6既定的流量3.5 m3/s,初始水位保持1.75 m,出口水位控制在1.75m的条件下,对“3横11纵”逐河段进行水力特征模拟,以了解“轮流配水”时各河段的水力条件。从计算结果来看:实施“轮流配水”时,干流大塘江的断面平均流速较“同时配水”方案有所减小,但各纵向河段的水流流速尤其是河网末端河段的流速较“同时配水”方案增幅较大。尤其是该流量水位条件下的“轮流配水”方案,其进口水位普遍在1.8 m左右,这就为进一步采取工程措施,提高局部河段水位,改善局部河段水力条件创造了条件,并为进一步研究水力调度方案提供了参考依据。

综上所述,结合水力模拟成果设计配水方案,不仅有利于最大限度地发挥调水配水改善水环境效用,而且有利于根据来水量的多少实施调度管理。通过水力条件的改善,逐步提高河网的污染物降解能力与水体自净能力。随着水环境状况的逐步改善,水体的生态修复功能也会逐步得到恢复和提高。但由于河网水体流动的复杂性以及河网边界条件的多样性,水力模拟必需的一些技术参数往往不易准确确定,而实测又存在这样那样的困难。这在一定程度上影响了水力模拟成果的精确性。条件成熟的地区,可利用现代化监测手段与测验技术,对调水配水方案的实施进行水力要素与水质参数的同步监测,取得有价值的实测数据,不仅有利于检验调水配水方案设计的合理性,而且能为河网水力模拟积累必需的技术资料。

参考文献

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[4]张刚,逄勇,崔广柏.改善太仓城区水环境原型调水实验研究及模型建立[J].安全与环境学报,2006,6(4):34-37.

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[7]张冰,张卫兵.基于模糊优选模型的水资源配置方案评价[J].节水灌溉,2009,(6):29-31.

篇5:护城河施工方案

西安地铁1号线西起后卫寨站东至纺织城站,线路全长25.36km,纵贯西安市东西向,是西安市地下轨道交通网东西骨干线。我方承建北大街站至朝阳门站盾构法隧道区间。

本区段需穿越西安护城河、古城墙、立交等重要建筑物,确保这些文物的安全,减少施工对建筑物的影响,把沉降控制在设计允许范围内是施工过程中必须解决的重要问题。

2 主要风险点

本区间由朝阳门站始发,依次下穿朝阳门立交、护城河及护城河老桥、朝阳门城墙到达城内。主要风险点特征如下。

2.1 朝阳门立交

箱涵结构,基础为桩基,桩型为2.8m×1.2m和1.2m×1.9m方桩。桩长为13.8m,桩底以上2m为C25素混凝土,其余为钢筋混凝土。箱涵底板下至隧道顶部最小覆土厚度为7.882m,最大覆土厚度为8.282m。盾构在通过朝阳门立交桥下方时,隧道通过段的桩距为2.2~2.5m。需切割立交桥桩基侵入隧道的素砼部分,切割长度为0.702~1.118m。

2.2 护城河

护城河道为人工开挖,河床及边坡采用混凝土砂浆块石砌成。浆砌石下部有淤泥层。右线隧道与河底最小净距约为8.461m。由于地下水含量丰富,在水浮力作用下拼装成环的管片易上浮,直接导致管片间错台、管片破裂、隧道漏水、严重将导致线路水平超标。

护城河老桥修建于20世纪60年代,根据现场调查及查阅相关资料,老桥采用预制混凝土砌块建成,拱桥跨径18m,全长约55.6m,全宽约37m。拱圈为预制200号混凝土砌块,拱脚为预制350号混凝土砌块,桥台基础为80号水泥砂浆砌块石,桥台护坡及河底采用500mm厚水泥砂浆砌块石。桥台基础与隧道顶最小覆土厚度11.58m,最大覆土厚度为12.4m,通过老桥段隧道长度为32.57m,右线区间隧道与老桥扩大基础最小净距为11.58m。根据设计建模计算,当老桥桥台差异沉降达5mm以上时,将引起的拱桥变形开裂破坏。

2.3 朝阳门城墙

修缮时间为1993年,修缮方法为门洞城墙外包墙砖,采用钢丝绑扎于门洞拱圈钢筋,然后浇注混凝土而成。本区间右线在下穿朝阳门明城墙时,盾构隧道左、右线最小覆土厚度分别为14.528m和16.242m。

左线下穿朝阳门北城墙下的地下室,地下室为钢筋砼框架结构,底板埋深约3.7m,地下室底板下为双排静压桩基,桩长14.4m,盾构隧道与静压桩平面最小净距约为2.441m。

右线下穿朝阳门城门洞,门洞为钢筋混凝土结构,基础为5排静压桩基,桩长为15.5m,门洞基础桩基与右线竖向最小净距约0.742m,平面最小净距约为2.863m。

该段城墙周边沉降要求+5~-15mm,存在的主要风险点是城墙基础不均匀沉降以及墙面开裂。

3 针对性施工工艺

3.1 朝阳门立交桥风险控制工艺

1)当盾构通过朝阳门立交桥时,降低盾构掘进速度并减小推进力(掘进速度控制在20~30mm/min匀速通过,推力控制在1 500kN以下),防止刀盘切削桩体时,桩体脆断。

2)利用超挖刀来切削素混凝土桩,防止盾壳外置注浆管被残余桩体的挤压破裂,另外对原有刀盘进行技术改造,增加撕裂刀数量增强刀盘的切削能力,使盾构顺利通过桩体。

3)盾构通过立交桥时,土仓压力控制在0.12~0.15MPa,同步注浆量控制在4~5m3、同步注浆压力为1.5~2bar,尽量减小盾构施工对周围土体的扰动。

4)及时对风险点前后10环管片进行二次补浆,注浆压力1.8~2.5bar,并在风险点段管片周围进行支撑加固,防止管片滑动、上浮等对周围土体扰动。

3.2 护城河及护城河老桥风险控制工艺

盾构在通过护城河前,详细了解河段的地质情况,包括土层分布、深度、强度、含水量,预先制定不同的掘进措施。掘进中,及时调整掘进速度、掘进推力、掘进模式等施工参数。其次,加强盾构姿态的调整,及时安装紧固螺栓,确保管片定位准确,连接牢固,已拼装好的管片螺栓在下一环推进过程中会松动,应及时对松动的螺栓紧固,防止管片间隙过大影响密封性。

盾构在通过护城河底时,对护城河采用围堰将护城河河水截断,并将该范围内护城河河水抽干,待河水抽干之后,在干涸的护城河底,用沙袋进行堆载工程,从而保证盾构在下穿护城河时保证地表上下土的平衡。与此同时,调查历年护城河水位变化情况及降雨情况,并采取有效措施将围堰两旁的河水分流;在盾构掘进工程中进行系统、全面的跟踪测量,增加对老桥的监测次数和频率。当老桥监测数据达到警戒值时,立即对桥台基础3m范围内的预埋袖阀管进行注浆,注浆压力为0.4~0.8MPa。根据监测结果及时调整盾构的掘进施工参数,以验证选择施工参数的合理性,保持盾构开挖面的稳定和护城河底的稳定。同时,应及时压浆及二次注浆。浆液材料要严格控制其稠度、含水量,优选浆液的材料配合比,控制注浆压力,防止影响管片开裂、渗水。

盾构在通过护城河后,根据监测情况,将河底堆载的沙袋逐层撤掉并恢复护城河蓄水。在管片下部砂浆未固结前打开管片下部注浆孔及时泄水,防止管片上浮。

盾构通过护城河老桥前,采用满堂红脚手架对护城河老桥进行预加固,立杆间距双向0.9m,步距1.2m,脚手架立杆底部设置通长16槽钢垫板,桥拱底部设16槽钢垫板与脚手架顶托相连,空隙处打入木楔楔紧,确保槽钢垫板与拱桥底部砌块密实,并在脚手架两侧桥台处搭设应急通道以便应急施工。

盾构通过护城河老桥时,根据在西安地铁2号线的掘进参数经验,对掘进参数进行优化,具体采用以下参数:盾构匀速掘进,速度控制在20~30mm/min左右,将土仓压力保持在0.17~0.2MPa、同步注浆量4~5m3、同步注浆压力1.8~2.5bar,增加盾尾密封油脂用量,防止渗水。

3.3 城墙风险控制工艺

盾构通过前在地表沿城墙四周对城墙基底下方预埋袖阀管注浆加固,袖阀管间距0.6m×0.6m,梅花形布置,加固范围为地面下3m。同时,在城墙门洞内侧设置工字钢临时支撑,工字钢采用I20a,纵向间距为1 000mm,沿环向每隔1m设一道16槽钢加强纵向联系。

根据监测情况,跟踪注浆,当城墙沉降速率增大,沉降值达警戒值时,注浆可采用1∶1水泥和水玻璃双液浆注浆加固,缩短浆液凝固时间。注浆过程中应注意控制注浆压力,防止注浆压力过大,造成对城墙基础的破坏,注浆压力定为0.4~0.8MPa。

盾构通过该城墙段时,因左、右线通过城墙部位不同,故采用不同的掘进参数。左线通过城墙下方地下室,其城墙上部结构为一个加载结构,因此,盾构通过城墙下方时,土压力应比较大,经计算,初步选为0.2~0.25MPa;盾构右线通过城墙门洞不存在加载,因此可按一般地面通过方法匀速通过,其土压力控制在0.18~0.2MPa,掘进速度为20~30mm/min,同步注浆量控制在4~5m3、同步注浆压力为2~2.5bar。

盾构通过后,根据监测情况跟踪注浆,当城墙沉降速率增大,沉降值达警戒值时,注浆需采用1∶1水泥和水玻璃注浆及时对城墙段前后10环管片进行二次补浆加固,压力控制在2~2.5bar,防止注浆压力过大,造成对城墙基础的破坏。并对城墙段管片周围进行支撑加固,防止管片滑动、上浮对周围土体造成影响。

4 结束语

西安地铁1号线五朝盾构区间最终历经5天顺利通过护城河等系列危险源,通过掘进前后30天的监测结果显示:隧道中线上城墙监测点最大沉降8mm,城墙基础及地面沉降均匀,平均沉降约5mm,墙体原有裂缝未扩展,满足重点文物沉降控制要求(沉降范围控制在15mm内)。

顺利穿越一系列连续危险源,其经验总结为十六字:思想重视、准备充分、措施得当、控制得力。首先,施工前对城墙、护城河地段地质情况及其基础形式进行了详细调查,充分了解具体边界条件后,制定了针对性的施工方法。反复修改,优化施工方案和掘进参数。对施工作业人员认真地交底,通过危险源前对机械设备进行了仔细的检修,并制定完善的应急救援预案,保证在出现意外的情况下仍然可以按预案进行处理而不致手足无措。其次,施工过程中严格按交底操作,掘进参数正确控制也是关键。最后,一支有责任心并且相互协作的盾构作业团队也是成功通过系列危险源的强大推手。

参考文献

[1]GB50446-2008盾构法隧道施工及验收规范[S].

[2]张凤祥.盾构隧道施工手册[M].北京:人民交通出版社,2006.

[3]于书翰,杜谟远.隧道施工[M].北京:人民交通出版社,2001.

篇6:护城河施工方案

西安市护城河是西安古城防御体系的一部分,如今作为景观用水,为市民提供休闲、锻炼的场所,同时也在城市防洪排涝,调节气候等方面起着重要的作用。现在的水质令人担忧,有些河段的感官标准、化学标准和细菌标准都发生了明显的变化:水质浑浊,水中有大量感官不良的浮游生物,严重影响市民的生活。

检测的三种离子——NO3-、PO43-和NH4+都是会导致水体的富营养化,这是水体水质恶化的一个主要因素,要弄清护城河水质恶化的原因,检测这三种离子的浓度是很重要的。

1 实验

1.1 采样点的布置

本实验的水样是围绕护城河均匀的选取14个点进行选取,采样点的位置定在城墙的12个城门处和护城河的进水口出水口,共分3次取水样,每次取水样间隔时间为15天。

1.2 仪器和试剂

(1)Dioxen ICS-2000离子色谱仪;(2)ASRS 4mm阴离子分离柱、保护柱;(3)CSRS 4mm阳离子分离柱、保护柱;(4)高纯水快速制备仪;(5)优级纯的氯化铵;(6)阴离子混合标准样品。

2 实验结果分析

2.1 实验标准样品数据

2.1.1 阴离子标样阴离子标样各离子浓度见表1。

2.1.2 阳离子的标样阳离子的标样NH4+离子浓度见表2。

2.2 结果分析

在水体氮的循环中,NH4+是一种中间产物,而NO3-是氮循环的最终产物。若有未经处理的污水排入理想水体中,因其中含氮组分主要是有机氮化合物,就会相继发生氨化反应,亚硝化反应,硝化反应等,使污染水体随时间推移而逐渐自净。而对于一直存在污水排放的河段,河水的自净仍然存在,但随着时间的推移,又继续有新的污水注入,这使得水中污染物有机氮的含量起伏不定。西安护城河存在着河水的自净过程,同时在不同的地点也存在着污水的进入。护城河无论是整体还是各个河段,都可以看成是持续污水进入的河段的模型。

第1、2次取水是在没有雨水干扰的情况下取样的。如图1和图2。

从图中可以看出,氨氮和硝酸氮浓度变化趋势是大致的,与理想河段的氨氮和硝酸氮的变化规律不同,氨氮和硝酸氮的浓度不是有规律的此消彼长的上升和下降,而是共同呈波浪曲线型变化,这是由护城河的污染程度所决定的,由于护城河的水流流速很慢,曲线的高峰低谷既表明了河水中氨氮和硝酸氮的浓度的多少,也表明了河水受污染的程度。

第三次取水是在雨后取样,即第一天有降雨情况后,第二天马上取水。这时雨水的干扰分为两种情况:第一,雨水具有的稀释作用。护城河中的NO3-、NH4+和PO43+三种离子被雨水稀释,这使得浓度降低;第二,雨水的冲刷作用。雨水将管道中生活污水和杂物冲入城市雨水管网,进而顺雨水管网流入护城河,这样会使得NO3-、NH4+和POO43-三种离子的浓度比无雨水影响时的浓度要高。由于这两种情况的存在,使NH4-N和NO3-N的关系很难确定。实际上,雨水的两种干扰情况可能都存在,但有一种干扰情况占主导地位。

2.3 三种离子的解决方案建议治理方案如下:

方案一:从污染源头进行治理。

首先在黑河的引水管道要增加防渗透层,防止附近农田的化肥中的N、P进入源头水。另外,将曲江水厂的退水管道和护城河引水管道分开,防止引水过程的污染。

其次要对城市雨水污水管道进行整治,雨水管道的出水口需要改进,使其不通入护城河或增加溢流堰,在雨水少的时候,少量的雨水被溢流堰节流,少量雨水不进入护城河,直接通入污水厂或其他排水地,在雨水大的时候,溢流堰可以将雨水部分节流,流量过大的雨水有少量流入护城河,由护城河来调节雨量,达到防洪排涝的目的。

污水管道靠近护城河的管段需要在管上增加防渗透层,以防止污水渗入护城河。

加强排污的管理力度,对排入护城河工业废水和生活污水的工厂和小区进行整治,使工业废水和生活污水排入城市管网,进入污水处理厂进行处理再排放。

这个方法是最行之有效的方法,但工程的造价可能很高,施工的范围和施工的强度比较大。

方案二:利用水生植物和藻类进行治理。NH4+、NO3-、PO43-都可以被植物吸收,可以在河床较浅的地方或河岸种植立水植物,立水植物通过光合作用产生维持生命的能量,同时,水中的氮、磷被植物利用而被固定下来,通过定期收割的方法可以将N、P从水中去除。这种方法比较经济,处理效果也很好。

实例:组合生物净水浮岛

工艺说明:生物浮床技术就是利用高等水生植物或改良的陆生植物,以浮床作为载体,种植到富营养化水体的水面,通过植物根部的吸收、吸附作用和物种竞争相克机理,削减富集水体中的氮、磷及有机物质,从而达到净化水质的效果。

3 结论

(1)本研究通过西安市护城河三次取水水样的实验数据中NH4+、NO3-浓度的对比,证明了在非理想河段,即河段中污水不断排放的情况,NH4+、NO3-浓度的变化的关系,即NH4+、NO3-浓度的变化趋势是相同的。(2)通过分别对比NH4+在三次水样的浓度变化和NO3-在三次水样的浓度变化,可以推断雨水对护城河河水中离子的影响,即雨水携带污染物的作用起主导作用,而雨水的稀释作用在整个护城河生态系统中的作用不是很明显,但在部分河段雨水的稀释作用能够起主导作用。(3)通过三次水样的实验数据,护城河部分河段的NH4+、NO3-和PO43-三种离子已经严重超标。护城河部分河段水质十分令人担忧,有些河段的感官标准、化学标准和细菌标准都发生了明显的变化:水面上有大量漂浮物,水的颜色灰黑,水质浑浊,散发恶臭,都严重影响了市区生态环境和西安市作为对外开放的旅游城市形象;且随着城市人口的不断增加和社会经济的不断发展,若不尽快对护城河加以改造,这种环境的恶化还将不断加剧,势必将影响到西安市的可持续发展。

参考文献

[1]钱易等.水体颗粒物和难降解有机物的特性与控制技术原理[M].北京:中国环境科学出版社,2000.6.

[2]赵军.O3氧化处理苯胺、硝基苯废水的试验研究[J].环境保护科学,1997,23(3):12-14.

[3]Munter R,et al.Methology of ozone introduction into waterand waster treatment[J].Science and Engineering,1993,15(2):149-165.1-6.

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