一建水利水电必过考点打印版.docx
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一建水利水电必过考点打印版
水利水电工程技术
一水利水电工程勘测与设计
1、常用测量仪器:
水准仪、经纬仪、电磁波测距仪、全站仪、全球定位系统
2、D、S大地测量、水准仪。
3表示仪器精度,每公量往返偶然误差+3mm
3、水准仪步骤:
安置仪器和粗略整平、调焦和照准、精确整平和读数
4、经纬仪步骤:
对中、整平、照准和读数
5、平面放样:
直角交会法、极坐标法、角度交会法、距离交会法
6、高程放样:
水准测量法、光电测距三角高程法、解析三角高程法和视距法
7、细部放样:
极坐标法、测角前方交会法、后方交会法
8、水准测量不大于+10mm、高程控制点不大于50m、视距法不大于50m、视差不大于70m
初查(可行性研究)3倍,误差不超过40%,详查(初步设计)2倍,不超过15%
9、影响边坡:
地形地貌、岩土类型和性质、地质构造和岩体结构、水
10、软土边坡失稳的措施:
设置合理的坡度、设置边坡护面、基抗支护、降低地下水。
11、水利水电工程的等别根据工程规模、效益及在国民经济中的重要性划分五等
12、灌溉、排水泵依据装机流量与装机功率,引水枢纽根据引水流量
13、永久性建筑根据工程等别和建筑物的重要性划分五等
14、临时和泄水级别依据保护对象的重要、失事造成的后果、保用年限和临时建筑物的规模
15、堤防根据防护对象
16、水利提高一级:
2级土石坝90米、3级70米;2级砼和浆砌130米、3级100米
17、水电提高一级:
2级土石坝100米、3级80米;2级砼和浆砌150米、3级120米
18、按某种频率或重现期表示的洪水称为洪水标准,包括洪峰流量和洪水总量
19、总库容:
最高洪水位以下;防洪库容:
防洪高水位至防洪限制水位;调洪库容:
校核洪水至防洪限制水位;兴利库容;正常蓄水位至死水位。
20、水工建筑按功能(通用性和专门性)和使用期限分类(永久和临时)
21、沥青具有良好的防水、抗渗、耐化学侵蚀性、抗冲击性
22、软木密度和胀缩变形较小,易于加工、材质较轻软
23、天然:
石棉、木材及简单采制加工的成品(石材)等,人工:
石灰、水泥、沥青、
24、筑坝主要包括土坝壳土石料、防渗体土石料、排水设施和砌石护坡用石料
25、a土坝用砂质黏土和壤土:
渗透系数不宜大于1*10-4cm/s,黏土含量一般为10%~30%
有机质含量不大于5%,易溶盐含量小于5%。
b防渗体采用黏土、砂壤土、壤土、黏质土
c排水及砌石用石料:
其饱和抗压强度不小于40~50MP,孔隙率不大于3%,吸水率不大于0.8,重度大于22KN/m3
26、土工合成材料应用:
防渗、反滤和排水、护岸护底工程、防汛抢险方面
27、石料要有较好的耐水性、抗冻性、耐久性;
火成岩:
花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩
水成岩;石灰岩、砂岩
变质岩:
片麻岩、大理岩、石英岩
28、通用硅酸盐水泥密度3100~3200,初凝不得早于45分钟,终凝不得迟于600分钟
水泥:
外部:
硅酸盐、普通硅酸盐、硅酸盐大坝,避免用火山灰质硅酸盐
抗冰:
硅酸盐、普通硅酸盐、硅酸盐大坝,
内部;矿渣硅酸盐大坝、矿渣硅酸盐、粉煤灰硅酸盐、火山灰质硅酸盐
水中和地下:
矿渣硅酸盐、粉煤灰硅酸盐、火山灰质硅酸盐
29、水泥砂浆的和易性:
流动性(沉入度)和保水性(泌水性或分层度以1~2cm为宜)
30、水泥砼技术指标:
流动性、黏聚性、保水性
影响强度因素:
施工方法及质量、水泥强度及水灰比、骨料种类及级配、养护条件及龄期等
31、骨料:
粗砂3.7~3.1,中砂3.0~2.3,细砂2.2~1.6,特细砂1.5~0.7;特大石:
150/120~80,大石:
80~40,中石:
40~20,小石20~5mm
32、和易性:
减水、引气、泵送;凝结硬化:
速凝、早强、缓凝;耐久:
引气、防水、阻锈、养护;
33、工程钢筋:
热轧、冷拉、冷扎带肋、热处理四种。
34、主要荷载:
静水、扬、动水、浪和冰。
35、渗透压力计算:
改进阻力系数法或流网法计算。
波浪要素:
波高、波长、波速。
36、渗流分析的内容:
a确定浸润线的位置,b确定渗流的主要参数(渗流流速与坡降),c确定渗流量
渗流分析有水力学法和流网法;k=QL/AH
渗透系数取决于土颗粒形状、大小、不均匀系数及水温,一般采用经验法、室内测定法、野外测定法
37、水流形态:
恒定流与非恒定流、均匀流与非均匀流、层流与紊流、急流与缓流
38、消能方式:
底流消能:
利用水跃消能;低水头、大流量地颀条件差。
挑流消能:
利用挑流坎;适用于高中坝。
面流消能:
下游水深、利用鼻坎挑至下流,适用于中低尾水较深。
消力戽消能:
适用尾水较深。
39、水利工程设计阶段:
项目建议书、可行性研究报告、初步设计、招标设计及施工详图设计阶段
40、水电工程设计阶段:
预可行性研究、可行性研究、可行性研究报告、招标设计、施工详图设计阶段。
41、坝址选择:
地形、地质、施工、建筑材料和其他
42、水工建筑物主要设计方法:
安全系数法和可靠度法(概率)
43、建筑物安全:
强度和稳定性。
重力坝应力分析:
理论计算(材料力学法和有限单元法)和模型试验
44、渗流分析:
确定渗透压力;渗透坡降(或流速);渗流量。
土石坝还应确定浸润线的位置。
45、地震荷载:
地震惯性力、水平向地震动水压力和地震动土压力。
荷载计算:
动力法和拟静力法
46、施工导流标准:
保住对象、失事后果、使用年限和工程规模。
洪水设计标准方法:
实测资料分析法、常规频率法、经济流量分析法
47、施工导流的方法:
分段围堰(两段两期最多、适用河床宽流量大工期长):
束窄河床常用于分期导流前期、一期
通过建筑物导流:
底孔、缺口、梳齿,厂房导流
全段围堰(枯水期流量不大,河道狭窄):
明渠导流、隧洞导流、涵管导流
48、截流方式:
戗堤法(平堵、立堵和混合堵)和无戗堤法(建闸截流、水力冲填、定向爆破截流和浮运结构截流)
平堵:
比立堵法的单宽流量小、最大流速也小;适用易冲刷河床。
立堵:
不适用于地质不好的河道上。
49、截流技术措施:
1加大分流量,改善分流条件2改善龙口水力条件(双、三、宽戗截流、平抛垫底)3增大抛投料的稳定性,减少块料流失4加大截流施工强度。
50、土石围堰最常用,防渗结构有斜墙式、斜墙带水平铺盖式、垂直防渗墙式及灌浆帷幕式
51、草土围堰:
水深不大于6~8米,流速小于3~5米/秒
木笼围堰:
一般1~2年,最大高度15米
钢板桩格围堰:
圆筒、扇形、花瓣形格体。
高度小于15~18米
52、土石围堰与岸坡的接头,主要通过扩大接触面和嵌入岸坡的方法,以延长塑性防渗体的接触,防止集中绕渗破坏。
土石围堰与砼纵向围堰的接头,通常采用刺墙式插入土石围堰的塑性防渗体中,并将接头的防渗体断面扩大,以保证在任一高程处均能满足绕流渗径长度要求
53、初期排水:
基坑积水、堰体和堰基的渗水、降雨汇水。
降速以0.5~0.8米/天。
大型5~7天,中型3~5天
经常性排水:
明沟排水、人工降低地下水(管井排水法、真空井点排水法、喷射井点排水法、电渗井点法)
54、初期:
大容量低水头水泵;降低地下水位:
小容量中高水头水泵;基坑积水集中排水:
大容量中高水头。
55、地基要求:
足够的强度、整体性和均一性、抗渗性、耐久性。
地基处理方法:
开挖、灌浆、防渗墙、桩基础、锚固还有置换法、排水法及挤实法
56、灌浆材料:
水泥、黏土和化学灌浆;目的:
帷幕、固结、接触、接缝和回填灌浆。
钻孔机械:
回转式、回转冲击式、冲击式;灌浆机械:
灌浆泵(容许压力大于最大的1.5倍)、浆液搅拌机及灌浆记录仪。
灌浆方式:
纯压式(孔深不超过15米)、循环式
灌浆方法:
全孔一次(小于6米)、自上而下分段、自下而上分段、综合灌浆和孔口封闭灌浆法
57、帷幕灌浆工艺:
钻孔、钻孔冲洗、压水试验、灌浆和灌浆的质量检查
钻孔质量要求:
1钻孔位置与设计位置的偏差不大于10cm;2孔深应符合设计规定;3灌浆孔宜选用较小的孔径,钻孔孔壁应平直完整;4钻孔必须保证孔向准确
孔内沉积厚度不得超过20cm、冲洗压力为灌浆压力的80%,大于1MP取1MP。
压水试验采用五点法或单点法。
灌浆方式优先采用循环式,射浆管距孔底不得大于50cm;灌浆方法:
必须按分序加密的原则进行;长度采用5~6m。
封孔方法:
自上而下采用分段压力灌浆封孔法;自下而上采用置换和压力灌浆封孔法或压力灌浆封孔法。
检查孔宜为总数的10%。
化学灌浆工序:
钻孔及压水试验,钻孔及裂缝的处理,埋设注浆嘴和回浆嘴以及封闭、注水和灌浆
58、防渗墙按墙体结构形式:
桩柱型防渗墙、槽孔型防渗墙和混合型防渗墙
按墙体材料:
普通砼、钢筋砼、黏土砼、塑性砼和灰浆防渗墙
按成槽方法:
钻孔挖成槽、射水成槽、链斗成槽和锯槽防渗墙
59、深层搅拌防渗墙检测方法:
开挖检验、取芯试验、注水试验、无损检验。
60、土石分级依开挖方法、开挖难易、坚固系数分16级。
坚固系数V1.5~2.0,XV20~25,XVI25以上
61、土石方平衡调配的方法:
土石方平衡调配是否合理的主要判断指标是运输费用,费用花费最少的方案就是最好的调配方案。
土石方调配可按线性规划进行。
对于基坑和弃料场不太多时,可用简便的“西北角分配法”求解最优调配数值。
土石方平衡调配原则是在进行土石方调配时要做到料尽其用、时间匹配和容量适度。
62、土方开挖方式自上而下、上下结合、先岸坡后河槽和分期分段开挖。
方法:
机械和人工;挖掘机、装载机和铲运机
63、石方开挖:
爆破开挖工序:
钻孔、装药、起爆、挖装和运卸;方法:
浅孔、深孔、预裂及洞室
洞室:
全断面开挖、先导洞后扩大开挖、台阶扩大开挖、分部分块开挖(先拱后扩大1~2、先导洞后顶拱再中下部3~4、肋拱留柱扩大4~5、中心导洞辐射孔1~2)
64、锚固分类抗滑桩、锚洞、喷锚支护(喷砼、锚杆、喷砼与锚杆、钢筋网)及预应力锚固
65、土石坝料场规划的基本内容:
空间规划:
对料场位置、高程的恰当选择,合理布置。
时间规划是根据施工强度和坝体填筑部位变化选择料场使用时机和填料数量。
料场质与量的规划:
质量要满足设计要求,数量满足填筑要求。
土石坝料场规划的基本要求:
1充分利用永久和临时建筑物基础开挖的渣料,2应对主要料场和备用料场分别加以考虑
3在规划料场实际可采总量时,应考虑料场查勘的精度、料场天然密度与坝坝体压实密度的差异,以及开挖运输、坝面清理、返工削坡等损失。
66、履带式推土机15~30m,经济为30~50m,大型不宜超过100m。
轮胎装载机不超过100~150m,履带式装载机不超过100m
牵引式铲运机300m,自行式为200~300m。
67、压实机械:
静压碾压、振动碾压、夯击;静压有羊脚碾、气胎碾。
68、黏土填筑标准:
压实度、最优含水率。
砂砾石填筑标准以相对密度为设计控制指标。
砂砾石不低于0.75,砂不低于0.7,反滤料宜为0.7
土料压实参数:
碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度,振动碾还包括振动频率及行走速率。
69、土石坝施工方法:
干填碾压、水中填土、水力冲填和定向爆破
土石坝施工作业:
准备作业、基本作业、辅助作业和附加作业
准备作业:
四通一平(通车、水、电、信、平整场地)、修建生产、生活福利、行政办公用房及排水清基等项工作
基本作业:
包括土石料开采,挖装运卸以及坝面作业
70、坝面作业工序:
铺料、整平、洒水、压实、质检等工序。
按设计厚度铺料整平是保证压实质量的关键。
71、碾压机械开行方式通常有:
进退错距法(b=B/n)和圈转套压法两种。
72、土石坝质量控制:
料场质量检查和控制:
1含水量偏高:
改善排水条件、采取防雨措施、偏高土料翻晒、轮换掌子面、机械烘干。
2含水量偏低:
黏性土在料场在水,采用分块筑畦埂,灌水浸渍,轮换取土;地形高可用喷灌机喷洒。
非黏性土用洒水车在坝面洒水。
3、含水量不均考虑筑“土牛”
坝面质量检查和控制
73、砼面板堆石坝坝体分区:
垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石区
堆石坝填筑施工质量控制关键是要对填筑工艺和压实参数进行有效控制
碾压施工参数:
碾重、行车速率、铺料厚度、加水量、碾压遍数
砼面板施工主要包括砼面板的分块、垂直缝砂浆条铺设、钢筋架立、面板砼浇筑、面板养护等作业内容。
垂直缝间距为12~18m,垂直缝砂浆条一般宽50cm。
砂浆铺设、止水、架立侧模;12m两条溜槽,16m三条溜槽
坍落度在3~6cm面板养护包括保温、保温
74、拌合楼是集中布置砼工厂分:
进料、贮料、配料、拌合及出料,配料是全楼的控制中心,设有主操纵台。
拌合设备生产能力主要取决于设备容量、台数及生产率等因素
大型大于200m3/h、6万m3/月中型50~200m3/h、1.5~6万m3/月小型小于50m3/h、1.5万m3/月
75、砼运输有水平(有轨、无轨)、垂直(门机、塔机、缆机和履带式起重机)和混合运输
砼运输方案有门、塔机运输方案,缆机运输方案以及辅助运输浇筑方案(履带式起重机、汽车、皮带机运输浇筑方案)
76、选择砼运输浇筑方案的原则:
1运输效率高,成本低,转动次数少,不易分离,质量容易保证;2起重设备能够控制整个建筑物的浇筑部位;3主要设备型号要少,性能良好,配套设备能使主要设备的生产能力充分发挥;4在保证工程质量前提下满足高峰浇筑强度的要求;5除满足砼浇筑要求外,同时能最大限度地承担模板、钢筋、金属结构及仓面小型机具的调动工作;6在工作范围内能连续工作,设备利用率高,不压浇筑块,或不因压块而延筽浇筑工期。
77、骨料料场规划是研究砂石骨料的储量、物理力学指标、杂技含量以及开采、运输、堆存和加工条件,以满足质量、数量为基础,寻求开采、运输、加工成本费用低的方案,确定采用天然骨料、人工骨料还是组合骨实用料方案。
加工方法:
天然骨料(筛分和清洗)、人工骨料(破碎和筛分)。
根据骨料来源、级配要求、生产强度、堆料场地等全面分析比较确定骨料生产工艺流程。
同时就根据开采加工条件及机械设备供应情况,确定各生产环节所需要的机械设备种类、数量和型号,按流程组成自动化或半自动化的生产流水线。
开采量根据砼各种粒径的需要量和开挖料的可利用量来确定。
骨料生产能力高峰强度持续时间长时根据储存量和砼浇筑强度;短时根据累计生产、使用量确定。
骨料破碎设备有颚板式、反击式和锥式;筛分有机械和水力筛分
78、模板作用是对新砼起成型和支承作用,同时还具有保护和改善砼表面质量的作用。
模板分类:
根据材料:
木、钢、胶合板、塑料板、砼和钢筋砼预制模板;据架立和工作特性:
固定、拆移、移动和滑升
滑升模板具有1.5*105p
拆模时间应根据设计要求、气温和砼强度增长而定。
对非承重强度达到2.5MP
79、钢筋砼结构用钢筋有:
热轧钢筋、冷轧带肋钢筋、冷拉热轧钢筋、预应力砼用热处理钢筋。
下料长度:
钢筋的焊接、绑扎需要的长度和因弯曲面延伸的长度;钢筋代换截面不得小于98%或大于103%
钢筋加工序:
钢筋除锈、钢筋调直、钢筋切断、钢筋成型。
80、钢筋连接方式:
绑扎、焊接及机械连接。
81、混凝土坝的分缝分块,首先是沿坝轴线方向,将坝的全长划分为15~24m的若干坝段,坝段之间的缝称为横缝。
重力坟的横缝一般是不需要进行接缝灌浆的,故称为永久缝,拱坝的横缝由于有传递应力的要求,需要进行接缝灌浆处理,称为临时缝。
其次,每个坝段还需要根据施工条件,用纵缝将一个坝段划分成若干坝块,或者整个坝段不再分缝面进行通仓浇筑。
横缝在上下游坝面附近设置止水系统。
坚缝分块一般在3m以内。
斜缝必须是上游块先浇,下游块后浇。
错缝一般长8~14m,分层高度1~4m。
通仓浇筑的特点:
1坝体整体性好,有利于改善坝重应力状态;2免除了接缝灌浆、减少了模板工程量,节省工程费用,有利于加快施工进度。
3仓面面积增大,有利于提高机械化水平,充分发挥大型、先进机械设备的效率。
4、浇块尺寸大,温控要求高。
82、混凝土的工艺流程:
浇筑前的准备作业,浇筑时入仓铺料、平仓振捣和浇筑后的养护。
准备作业:
基础面的处理、施工缝处理、立模、钢筋及预埋件安设等。
入仓作业:
平铺法、台阶法和斜层浇筑法(高度一般限制在1.5m左右)
养护:
塑性砼在浇筑完毕6~18小时内开始洒水养护,低塑性砼在浇筑完毕后立即喷雾养护
83、大体积砼温控的原因:
由于砼的抗压强度远高于抗拉强度,在温度压应力作用下不致破坏的混凝土,当受到温度拉应力作用时,常因抗拉强度不足面产生裂缝。
大体积混凝土紧靠基础产生的贯穿裂缝,无论对坝的整体受力还是防渗效果的影响比浅层表面裂缝的危害都大得多。
表面裂缝也可能成为深层裂缝的诱发因素,对坝的抗风化能力和耐久性有一定影响。
84、大体积混凝土的发热量主要有减少混凝土的发热量(1减少每立方米混凝土的水泥用量、2采用低发热量的水泥)、降低混凝土的入仓温度(1合理安排浇筑时间、2采用加冰或加冰水拌合、3对骨料进行预冷)、加速混凝土散热等(1采用自然散热冷却降温、2在混凝土内预埋水管通水冷却)。
85、混凝土的施工质量控制应从原材料的质量控制入手,直至混凝土的拌合、运输、入仓、平仓、振捣、养护等各个环节,混凝土坝作为大体积混凝土工程尚有温度控制和一期冷却等问题。
仅就混凝土的质量控制而言,不仅要在出机口取样,也应在仓内取样测试其指标,按试件强度的离差系数或标准差进行控制。
86、施工质量检测方法物理监测、钻孔压水,大块取样和原型观测。
87、质量问题:
对坝内裂缝、空洞可采用水泥灌浆;对细微裂缝可用化学灌浆;对于表面裂缝可用水泥砂浆或环氧砂浆涂抹处理。
对质量十分低劣又不便灌浆补强处理的,一般需要整块炸掉重新浇筑。
88、碾压砼结构形式:
金包银。
施工工艺:
先在初浇层铺砂浆,汽车运输入仓,平仓机平仓,振动压实机压实,振动切缝机切缝,切完缝再沿缝无振碾压两遍。
施工特点:
采用干贫混凝土;大量掺加粉煤灰,以减少水泥用量;采用通仓薄层浇筑;同时要采取温度控制和表面防裂措施。
碾压混凝土坝一般采用VC值为10~30S的干贫混凝土。
当VC值小于40S时,碾压混凝土的强度随VC值的增大而提高;当VC值大于40S时,混凝土强度则随VC值增大而降低。
VC值太小表示拌合太湿。
89、影响碾压混凝土坝施工质量的因素主要有碾压时拌合料的干湿度,卸料、平仓、碾压的质量控制以及碾压混凝土的养护和防护等。
卸料落差不大于2m,堆料高度不大于1.5m。
外部压实度不得小于98%,内部不得小于97%。
每一层碾压至少6个不同地点,每2小时至少检测一次,压实密度可采用核子水分密度仪、谐波密实度计和加速度计等方法检测,目前较多采用挖坑填砂和核子水分密度仪法进行检测。
90、堤基清理范围包括堤身、铺盖和压载的基面。
堤基清理边线应比设计基面边线宽出30~50cm。
老堤加高培厚,其清理范围包括堤顶和堤坡。
堤边线超填余量,机械施工宜为30cm,人工施工宜为10cm.
压实作业施工前,先做碾压试验,确定机具、碾压遍数、铺土厚度、含水量、土块限制直径,以保证碾压质量达到设计要求。
拖拉机带碾磙碾迹搭压宽度就大于10cm,铲运机压实机械轮迹搭压宽的1/3。
机械行走速度:
平碾≦2km/h,振动碾≦2km/h,铲运机为2档。
土料含水率应控制在最优含水率+3%
91、堤岸防护工程分坡式护岸(平顺护岸):
较常用,对岸改变和水流条件较小
坝式护岸:
在河床宽阔、水浅流缓的河段,常用这种护岸形式
墙式护岸:
多用于城区河流或海岸防护。
92、挖泥船有吸扬式(绞吸式和耙吸式)、链斗式、抓扬式和铲扬式
93、处理疏浚泥土方法有水下抛泥法、边抛法和吹填法
94、水闸按承担的任务分类:
节制闸、进水闸、分洪闸、排水闸、挡潮闸、冲砂闸(排沙闸)、排冰闸、排污闸
按闸室结构分开敞式、胸墙式及涵洞式1000m3/s大型100~1000m3/s中型100m3/s小型水闸
95、水闸的组成主要包括上游连接段:
上游翼墙、铺盖、上游防冲槽和两岸的护坡等
闸室:
闸门、闸墩、边墩(岸墙)、底板、胸墙、工作桥、交通桥、启闭机
下游连接段:
消力池、护坦、海漫、下游防冲槽以及下游翼墙和两岸的护坡
96、水闸主体结构施工主要包括闸身上部结构以及闸底板、闸墩、止水设施和门槽等方面的施工内容,其中混凝土工程是水闸施工中的主要环节。
水闸砼施工的原则:
混凝土施工工程的施工宜掌握以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”
平板施工:
底板先于墩墙,反拱底板的施工是先浇墩墙、预留联结结构,待沉降稳定后再浇反拱底板
常用止水材料:
紫铜片、不锈钢片、铝片、非金属材料有橡胶、聚氯已烯(塑料)
门槽二期混凝土浇筑:
埋设基础螺栓、浇筑一期砼、安装导轨、浇筑二期砼
弧形闸门的导轨安装及二期砼浇筑:
凹槽埋设钢筋、浇筑闸墩砼、固定导轨、浇筑二期砼
99、闸门安装主要包括埋件安装和门叶安装两部分
100、泵站工程主要由泵房、管道、进出水建筑物以及变电站等组成
泵房内安装有水泵、传运装置和动力机组组成的机组
进出水建筑物主要有取水、引水设施以及进水池和出水池
101、水电站布置形式坝式(中高水头)、河床式(低水头、大流量)及引水式(流量小纵坡大中上游)水电站三种
102、水电站枢纽主要建筑物包括:
挡水、泄水、水电站进水、水电站引水及尾水、水电站平水、发电变电和配电建筑物等
103、挡水:
坝、闸。
泄水:
溢洪道、泄洪隧洞、放水底孔。
水电站引水及尾水:
渡槽、涵洞、倒虹吸等。
水电站平水:
有压引水道的调压室、无压引水道末端的压力前池。
104、水轮机分为反击式和冲击式
反击式:
混流式(四周沿径向进入20~700m)、轴流式(轴向流动3~80m)、斜流式(按一定的角度40~200m)和贯流式(直筒状的卧轴式1~25m)
冲击式:
水斗式(大型300~1700m、小型40~250m)、斜击式(20~300m)和双击式(5~100m)
105、水轮机型号:
每一部分:
字母表示水轮机形式,数字表示转轮型号;第二部分:
两个汉字分别表示水轮机主轴布置形式和水轮机引水室特征;第三部分数字表示以cm为单位的水轮机转轮的标称直径
HL-220-LJ-500:
表示转轮型号为220的混流式,立轴,金属蜗壳,转轮直径为500cm.
106、水泵选型是确定水泵的类型、型号和台数。
规格参数:
口径、转速、流量、场程、功率、效率及汽蚀余量。
107、道路纵坡不宜大于8%,最大不得超过15%,最小转变半径不得小于15m,路面宽不得小于车辆宽的1.5倍,双车道不得小于7m,桥梁人行道宽不小于1.0m。
人行桥不得小于1.2m,手推车桥不得小1.5m,机动翻斗车不得小于2.5m。
施工现场工作面人行道不得小于0.6m.。
108、消防通道不得小于3.5m,闪点45度以下的易燃液体。
用火作业不得小于25m,易燃材料不得小于20m,易燃品集中站不小于30m。
加油站油库防火安全距离不小于50m,周周高度不小于2.0m的围墙,环形路宽不小于3.5m,接地电阻不大于10欧。
木材防火安全距离不小于20m
109、昼夜平均气温低于5度或最低气温低于-3度,应编制冬期施工作业计划。
110、施工用电10KV及以下应装于地面有0.5m的高台,栅栏不低于1.7m,与变压器外廓不得小于1m,杆上安装不低于2.5m
111、地下工程灯具离地面低于2.5m,电源电压不大于36V,潮湿和易触照明电源不得大于24V,特别潮湿不得大于12V
行灯不超过36V。
112、高处作业:
2~5一级、5~15二级、15~30三级、30以上为特级高处作业。
特殊高处作业:
强风、异温、雪天、雨天、夜间、带电、悬空、抢救高处作业。
安全网距离工作面最大高度不超过3m,安全网外侧比内侧高0.5m。
三级、特级、悬空高处作业应事先制订专项措施。
113、气温低于10度易冻炸药、气温低于-15度难冻采取防冻。
装车高度要低
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