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(终稿)河水利血防综合治理一期工程新增项目投资立项可行性投资立项申报计划书.doc(最终版)

程河水属于中性水,值分别为,总硬度为,属中性微硬水,因为地下水主要补给源为河水,故地表与河水水质差异不大,勘察期间测得地下稳定水位埋深。经对二组水样分析,根据岩土工程勘察规范,表对化验结果进行分析判断,该区地下水侵蚀性含量为,对砼有中等腐蚀性。期工程地质特征期工程地层岩性期工程河道左岸为凤凰山山脉,右岸为低山,残丘和垅岗地段,污水大体上由西向东流,根据现场勘察显示,不同地段河床两岸地基岩土体分布大体相同,但结构构造略有差异,地基岩土体主要为第四系残坡积物,粘土夹碎石以及冲洪积物砂卵石,下部为三迭系下统大冶灰岩。期工程岩土物理力学性质通过对现场钻孔取样进行物理力学性质试验,再对试验数据分析统计,得出工程区内地基主要岩土体的物理力学性质指标。岩体物理力学性质期工程区内下覆基岩为三迭系下统大冶灰岩,灰岩硬度大,风化程度弱,般呈弱风化,但岩体裂隙发育,个别地段还存在溶洞土体物理力学性质指标含碎石粘土,灰色灰褐色,以粘土为主,土中夹杂许多碎石等。渗透系数为,具有中等透水性,压缩系数,具有中等压缩性。粉质粘土,灰褐色褐黄色,可塑,渗透系数,具有弱透水性,是相对的隔水层,具中等压缩性。主要工程地质问题左岸地段河道较宽,长期淤积生活垃圾堆积,岸边护坡及挡土构筑物基础不均匀沉降问题。左岸地段岸边属土质高边坡,存在崩踏问题。期工程位于三溪镇区,居民生活污水及工业污水排放问题。右岸地段无堤防设施,河道自然形成,地势较低,要新建堤防,存在堤基稳定问题。二岸靠近岸边均存在有民用建筑物,特别是左岸靠近距离建筑物存在边坡失稳造成房屋沉降问题。总体来说,三溪河治理血防水利η完建无水设计洪水防汛交通工程堤顶公路对期工程右岸堤防和左岸堤段,在堤顶新建泥结碎石路面,泥结碎石路面厚度,路面宽度,自堤顶面中心线向两侧倾斜,坡度,总计泥结碎石路面长度。综合说明绪言三溪河是长江中游级支流富水分支,由王英河国和河猴儿山河三条支流于三溪口汇成三溪河主流,流域面积,界跨通山县大冶市部分地区和阳新县四个镇场。其中三溪口以上的王英河国和河猴儿山河为三溪河的上游,三溪口至八湘段为中游,八湘段至河赛河口为下游。三溪河中下游两岸多为围垦区和湖网,地势平坦,山湖交错,河长,落差,河床比降。阳新县处于三溪河流域中下游,地势低洼湖泊密布,是全国有名的水袋子旱包子虫窝子。建国以来,阳新县先后建成王英蔡贤罗北口等流域控制性水库,建成三溪口水电站等水能利用枢纽工程,完成干支流堤防。三溪河流域累计灭光钉螺万亩,水患得到初步治理,血吸虫病的传播得到了有效控制,三溪河中下游水利血防治理工程取得了初步成效。进入世纪年代以来,三溪河中下游灾害频繁,严重影响了两案人民生命财产安全,严重制约了阳新县三溪镇等四个镇场的经济快速发展。同时,洪水泛滥导致沿河两岸堤防决口,造成钉螺大量扩散繁衍,加重了当地的血吸虫疫情,导致世纪年代基本得到控制的疫情出现严重反弹,严重威胁中下游两岸居民的身体健康。目前三溪河中下游的整体防御能力仅只有年遇标准,三溪镇区和下游农田和水产基地仍面临着严重的洪水威胁,血吸虫疫情依然极为严重。及时对三溪河中下游进行防洪灭螺治理工作,保护沿岸人民的身体健康和生命财产的安全,是项十分必要而又紧迫的任务。根据分期实施的原则以及工程加固的轻重缓急,将三溪河中游干流的三溪镇区堤防等加高加固相应堤段河道整治等项目作为期工程优先予以实施。期工程实施以后,三溪镇区堤防标准可由现状年遇提高到年遇,核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传,镇区以外部分堤防防洪标准可由年遇提高到年遇期工程保护区内血吸虫疫情得到有效遏制。水文气象水文三溪河流域属副热带地区,夏季炎热,冬季寒冷。阳新站年平均气温直径般为,靠近老河床地段均有分布。含碎石粘土灰色,灰褐色,以粘土为主碎石含量,碎石成份主要为灰岩碎块,偶夹石英砂岩角砾,期工程河道二岸均有分布。④粉质粘土灰色,灰褐色,黄褐色,可塑,夹薄层粉土,含铁锰质氧化物,局部地段夹有高岭土,期工程河道二岸均有分布。耕土杂填土杂色,以黑色为主,松散,很湿,含大量植物根系及腐植质,具嗅味,含有少量砖头瓦片等杂物,期工程河道二岸均有分布。淤泥黑色,软流塑,含腐植质及生活垃圾等杂物,很嗅,近分布于期工程河道之中,此层厚度不详。三溪河水利血防综合治理期工程顺河流方向左岸为三溪镇老街,紧接凤凰山山脉,右岸为残丘和垅岗地段,主要由第四系冲洪积物及人工填土组成的土质结构,主要是存在堤基的不均匀性沉降及边坡防护等问题。区域地质构造三溪河期治理血防水利工程所处大地构造单元为扬子准地台下的扬子台坪滁巢台褶皱带之中的鄂褶皱束受淮阳山字型构造体系,东西向构造体系及新华夏构造体系的控制。新构造运动表现为震荡式升降运动。地震基本烈度小于Ⅵ度。水文地质土层的透水性根据期工程区地层岩性,工程区内的土层按其透水性可划分为相对透水层和相对隔水层两种。第四系全新统冲洪积砂卵石层,第四系全新统冲洪积层含碎石粘土层构成,其渗透系数为,具有中等透水性。由三迭系下统下部与第四系更新统冲积粉质粘土组成,其渗透系数,具有弱透水性为相对隔水层。地下水的类型及特征期工程区地下水按其赋存条件可分为孔隙潜水,孔隙承压水,基岩裂隙水及裂隙溶水。孔隙水主要储存于第四系冲洪积砂卵石层中,受大气降水和地表水补给,冲洪积层中地下水丰富。孔隙水储存于三迭系下统岩溶裂隙水之中,水的补给及排浅受制于区域地质条件。枯水期,河水位降低,地下水向河床方向流动,地下水补给河水。洪水期,河水位涨高,地下水沿透水层向远离河床方向流动。河水补给地下水。岩溶裂隙主要储存于基岩岩体的构造裂隙密集带和表层风化裂隙中,受大气降水补给,以下降泉形式排浅于地表,水量很小,极端最高气温,极端最低气温,全年无霜期。流域内雨量充沛,多年平均降雨量,下游地区略小为。降水年内分配不均,主要集中在月份,占全年降水量的三分之二。工程区常受季风台风影响,常遭受暴雨袭击,其暴雨洪水多发生在月份。富水流域洪水大多发生在月份以前,和三溪河洪水同期,不利于三溪河中下游防洪。设计洪水三溪河中下游干流设计洪水由王英水库下泄及区间洪水组成。其中王英水库为控制运用,当遭遇年遇以下洪水,库水位不超过防洪高水位时,控制泄流量,并尽可能与区间洪水错峰当遭遇年遇以上洪水,库水位在防洪高水位时,控制流量当库水位超过时,下游服从大坝安全,溢洪道全开泄洪区间设计洪水分片计算,由国和河猴儿山河至三溪口三溪口至森铺等二个汇流片构成,以富水雨量站为各片代表站,采用点面暴雨关系计算出各片的设计洪水。干流控制断面设计洪水将王英水库下泄流量过程,国和河猴儿山河河段汇入,中下游洪水过程,三者同时叠加,即为个河段入流过程,从而推算出三溪河中下游干流各断面的设计洪水。工程地质地质概况地形地貌三溪河期水利血防综合治理工程处凤凰山西南麓,三溪港溪交汇处,属于幕阜山北麓到长江之间的垅岗丘陵冲积平原区的地形地貌,东北为凤凰山山脉,西南为冲湖积层平原。冲湖积平原总体上呈被残丘垅岗夹持的狭长带状,为网状分布地带,地形支离破碎,地势平坦。三溪河中下游自三溪口以下进入蛇形曲伏河道,总体自西向东流,并于河赛湖口汇入富水下游。三溪河中,下游水利血防期工程堤防即沿河修筑在平原区临河台面上,堤外漫滩般较窄,大部分堤段外滩宽度小于,漫滩前三溪河岸坡多呈低缓斜坡,坡高般小于,坡度为。。地层岩性三溪河水利血防综合治理期工程的低山,残丘和垅岗地的地表层除三迭系下统的灰岩,白云岩外,主要为第四系全新统冲洪积层及湖积人工填土层组成。与工程有关的地层有三迭系下统大冶灰岩岩石呈灰褐色,风化程度较弱,硬度大,节理裂隙发育,局部地段存在溶洞,分布标高在之间。第四系中更新统冲洪层砂卵石,卵石成份为灰岩,石英砂岩,式中平均波高平均波周期计算风速,取风区长度,取水域的平均水深,取为重力加速度波长计算求得波浪要素为平均波高波长,平均波周期按照堤防设计规范,风壅水面高度按下列公式计算确定式中计算点的风壅水面高度综合摩阻系数,取设计风速,取计算点到对岸的距离,取水域的平均水深,取为风向与垂直于堤轴线的法线的夹角。计算可得发,。按照堤防设计规范,波浪爬高按下列公式计算确定式中累积频率的波浪爬高斜坡的糙率及渗透系数,取经验系数,取爬高累积频率换算系数,取边坡系数,取堤前波浪的平均波高,为堤前波浪的波长,为计算可得,④堤顶超高按以下公式计算式中堤顶超高设计波浪爬高设计风壅高度安全超高,其中级堤防超高,级堤防超高。经计算,级堤防堤顶超高,取堤顶超高级堤防堤顶超高,取堤顶超高。堤顶结构按照规范和实际运用的要求,期工程堤防设计堤顶宽度,堤顶面向两侧倾斜,坡度。为防止堤顶开裂雨水入浸造成水力劈裂而危及堤坡稳定和便于汛期防汛交通,在堤顶设厚的泥结碎石路面,路面宽度。内外边坡根据堤身稳定计算成果,结合富河下游堤防建设的经验,确定堤防的内外边坡为。堤身加培三溪河水利血防综合治理期工程堤防加高加固堤线总长度,现状堤顶欠高。堤身加高培厚按照拟定的标准断面进行加培,加培方式视各堤段的具体情况确定。对外滩较宽,堤内房屋较多的堤段,般采用外帮方式进行加高培厚,对堤外无滩或窄滩的堤段,般采用内帮的方式进行加高培厚,同时考虑堤线的局部顺直。堤身外帮应采用渗透性较小的粘性土料填筑,并要求填筑密实后其渗透密实,同时堤身中生物洞穴较发育。现场钻孔注水实验揭漏,堤身渗透系数大多在。考虑到堤身隐患分布的不确定性和隐患探测的难度,为了进步消除原堤身隐患,提高堤身质量,增强抵御洪水的能力,需要对全堤线堤身进行锥探灌浆处理。锥探灌浆在老

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