某水电站施工组织设计报告
三板溪水电站施工组织设计
三板溪⽔电站施⼯组织设计第1章⼯程概况说明1.1概况说明三板溪⽔电站位于沅⽔⼲流河段清⽔江中下游,坝址在贵州省黔东南⾃治州锦屏县境内,坝址上距剑河县城80km,下距锦屏县城25km,距湖南省怀化市的直线距离140km。
本电站为Ⅰ等⼯程,规模为⼤(1)型,主要建筑物级别为Ⅰ级。
⼯程具有发电、防洪、航运等综合效益。
⼯程枢纽由混凝⼟⾯板堆⽯坝、左岸泄⽔建筑物(包括溢洪道和泄洪洞)、右岸引⽔发电系统及左岸驳运码头等建筑物组成。
电站装机4台,总装机容量1000MW。
本合同标段包括主坝(不含左右岸⾼程322.00m以上岸坡开挖和边坡⽀护)、副坝、溢洪道(不含⼀期开挖)、泄洪洞、截流与截流设计、上下游⼟⽯围堰设计与施⼯、导流洞堵头封堵等。
主坝为混凝⼟⾯板堆⽯坝,坝顶⾼程482.50m,最⼤坝⾼185.5m,坝顶宽度10m,坝顶长度423.34m,坝顶设⾼5.9m的钢筋混凝⼟防浪墙,防浪墙底⾼程478m,顶⾼程483.90m。
坝体上下游坝坡均为1:1.4,河床址板建基⾯⾼程为297.00m,最⼤坝底宽度约498m。
主坝坝后布置混凝⼟量⽔堰,长度约97m,堰⾼18m,顶宽3m,上游坡⽐1:0.45,下游坡⽐1:0.5。
副坝建于左岸条形⼭脊,为混凝⼟⾯板堆⽯坝,利⽤原⼭体作为坝体⼀部分。
坝顶⾼程482.50m,从址板建基⾯起算最⼤坝⾼50.5m,坝顶宽度10m,坝顶长度233.723m,坝顶设⾼为5.9m的钢筋混凝⼟防浪墙,防浪墙底⾼程478.00m,顶⾼程483.90m。
坝体上下游坝坡均为1:1.4,趾板建基⾯最低⾼程为432.00m。
溢洪道布置在左岸紧接主坝左坝头,位于主坝和副坝之间,由进⽔渠、溢流堰和挑流⿐坎组成,堰⾸⾄挑流⿐坎末端总长686m。
进⽔渠底板⾼程445.00m,左右导墙长度分别为25m、35m。
控制段长47m,溢流堰采⽤WES实⽤堰,堰顶⾼程456.00m,控制段设3孔溢流表孔,孔⼝宽20m,中闸墩厚5m,每孔设20m×19m(宽×⾼)弧形⼯作闸门,3孔共⽤1扇平⾯检修门,闸墩和堰顶公路桥均为预应⼒结构,门机轨道梁采⽤钢梁。
水电工程施工组织设计
水电工程施工组织设计一、项目背景本次水电工程施工组织设计是针对某地区的一座大型水电工程项目而进行的。
该项目位于山区,主要任务是建设一座水电站,以满足当地电力需求,并提供灌溉用水。
该水电工程的总投资额为X亿元,预计工期为X年。
二、施工组织设计目标1. 确保施工过程安全:确保施工人员的安全,减少事故发生的风险。
2. 提高工程质量:保证施工质量符合相关标准和要求。
3. 控制工期和成本:合理安排施工进度,控制施工成本,确保项目按时完成。
三、施工组织设计内容1. 组织架构设计:a. 设立项目部,明确项目经理、施工经理、质量经理等职责和权限。
b. 制定施工组织机构图,明确各部门、班组的职责和关系。
2. 施工进度计划:a. 制定详细的施工进度计划,包括各施工阶段的工作内容、工期、关键路径等。
b. 根据施工进度计划,合理安排施工人员和设备的调度,确保施工进度的顺利进行。
3. 安全管理:a. 制定安全生产责任制和安全操作规程,明确责任人和安全操作流程。
b. 安排专业人员进行安全培训,并定期进行安全检查和隐患排查。
4. 质量管理:a. 制定质量管理计划,包括材料采购、施工工艺、检测方法等。
b. 设置质量控制点,进行质量检查和验收,确保工程质量符合相关标准。
5. 成本控制:a. 制定施工预算,包括人工、材料、设备等费用的估算。
b. 建立成本核算体系,及时掌握施工成本情况,进行成本控制和分析。
6. 环境保护:a. 制定环境保护方案,包括施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染控制措施。
b. 定期进行环境监测,确保施工过程对环境的影响符合相关法规要求。
7. 沟通协调:a. 建立施工组织设计与相关部门、供应商、承包商之间的沟通机制。
b. 召开定期会议,及时解决施工中的问题和协调各方利益。
四、风险控制措施1. 针对山区地形复杂的特点,制定详细的施工方案和安全操作规程,确保施工过程安全。
2. 配备专业的工程师和技术人员,进行施工现场的监督和指导,及时解决施工中的技术问题。
某水电站施工组织设计完整版
(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)某水电站施工组织设计第一章工程概况1.1 工程概况1.1.1概况(1)枢纽布置某水电站坝址位于修河某峡谷出口下游约500m,坝址距修水县城14.5km。
枢纽建筑物主要由混凝土坝、土坝、引水发电系统等组成,本标为引水发电系统。
引水发电系统布置于右岸,由引水明渠、发电厂房和尾水渠组成。
引水渠前清库段长718.39m,引水渠长218.95m,渠底宽度35m;厂房布置在冲沟出口,其长度为65.4m、宽度为14m、高度为39.41m,厂房内安装2台单机容量为20MW的贯流式发电机组尾水渠长度590.06m,渠底宽15~56m。
1.1.2 自然条件(1)水文气象修河流域位于亚热带季风气候区,暧湿多雨,气候温和,多年平均气温16.50C,多年平均降雨量1618mm(修水县气象站资料),约一半降雨量集中在4 ~6月。
坝址以上集雨面积为5343km2,多年平均流量为151m3s,洪水多由暴雨形成。
3月份开始涨水,4~7月份为汛期,4个月的水量占全年总水量的65.7%,全年最大洪水多出现在6月份,5月份和7月份次之,洪峰历时一般3~5d。
8月~次年2月份为枯水期,尢以10月~次年1月为最枯时段,。
4个月的水量占全年水量的10.2%。
(2)工程地质线路全长约1625m,由引水明渠,厂房和尾水明渠组成。
引水线路在清库段后,由北280西转向北,经Ⅱ级阶地开挖明渠进入发电厂房,再于Ⅰ、Ⅱ级阶地形成尾水明渠,渠向由北折转为北600东入修河。
1)引水明渠。
位于渡槽以北Ⅱ级阶地,地面高程一般92.00~96.00m,地形平坦。
明渠冲积物厚一般为5~10m,上部主要为粘土、粉质粘土,含少量砾粒、卵粒;下部为砂卵砾石加粘土,厚1.8~3.9m,局部仅0.5m。
明渠右侧丘岗地带为残坡积物覆盖,厚一般为2~4m。
下伏基岩为泥质粉砂岩或粉砂质泥岩,基岩面高程83.00~86.00m,强风化下限深度一般为10~15m。
水电工程施工组织设计
水电工程施工组织设计一、项目背景及概述本文档旨在对水电工程施工组织设计进行详细描述,确保施工过程的顺利进行。
本项目为一座中型水电站的建设,位于某省某市的山区,总装机容量为100兆瓦。
该水电站将为当地提供清洁能源,促进经济发展。
二、施工组织设计原则1. 安全第一:确保施工过程中的安全,保护工人和设备的安全。
2. 质量为重:保证施工过程中的质量,达到设计要求。
3. 高效率:合理安排施工流程,提高施工效率。
4. 节约资源:合理利用材料和设备,降低成本,减少浪费。
三、施工组织设计内容1. 施工组织机构设立项目经理部,负责协调各部门的工作,统筹安排施工进度。
设立施工队伍,包括水电工程施工人员、技术人员、安全人员等,确保施工人员的专业素质和工作能力。
设立质量监督部门,对施工过程进行质量监督和检查,确保施工质量符合要求。
2. 施工流程a. 前期准备:- 确定施工范围和施工期限。
- 制定施工计划和施工方案。
- 采购所需材料和设备。
b. 地基处理:- 进行地质勘探,评估地基情况。
- 根据勘探结果,制定地基处理方案。
- 进行地基处理,确保地基的稳定性。
c. 基础施工:- 进行基础开挖和浇筑。
- 检查基础质量,确保基础符合设计要求。
d. 结构施工:- 进行水电站建筑主体结构施工。
- 检查结构质量,确保结构强度和稳定性。
e. 安装调试:- 安装水电设备,进行调试和试运行。
- 检查设备运行情况,确保设备正常运行。
f. 系统联调:- 进行水电系统的联调和试运行。
- 检查系统运行情况,确保系统的稳定性和安全性。
g. 完工验收:- 进行工程的完工验收。
- 检查工程质量,确保工程符合相关标准和规范。
3. 安全措施- 制定安全管理制度,明确责任和权限。
- 安排专人负责施工现场的安全监督和管理。
- 提供必要的安全防护设施和培训,确保施工人员的安全意识和技能。
- 定期进行安全检查和隐患排查,及时处理安全问题。
4. 质量控制- 制定质量管理制度,明确质量要求和检查标准。
水电站工程施工组织设计报告(最终稿...
9.1施工条件9.1.1工程条件9.1.1.1工程地理位置及对外交通状况盖下坝水电站位于重庆市云阳县和奉节县境内的长江一级支流长滩河中上游河段,坝址位于长滩河上游云阳县云峰乡盖下坝村以下约3km的老鸦峡前段,距下游长江入口处的故陵镇约45km,距云阳县城约72km。
工程对外交通较方便。
从重庆市可利用长江一级航道或高等级公路直达云阳县城,云阳县城至云峰乡有新建的省级公路,该公路等级为二级。
云峰乡沿长滩河左岸有县级公路,途经盖下坝村、堰坪乡至故陵镇,该公路等级为三级、泥结碎石路面。
此公路从盖下坝村至堰坪乡段可作为本电站场内交通的主干道,盖下坝村为本电站对外交通入口处,距坝址2.0km,距电站厂房15km(堰坪乡附近)。
9.1.1.2水工枢纽布置概况本电站枢纽主要由以下三个部分组成:混凝土双曲拱坝,位于老鸦峡峡谷区内,主要由挡水坝段、坝顶泄洪表孔以及坝下消能塘组成,坝顶高程394.00m,最大坝高160.00m,坝顶长154.89m;引水系统:进水口位于坝址上游约200m处,布置在河道左岸,引水隧洞总长约7122m,主洞为内径5.60m的圆洞;岸边地面发电厂房,位于长滩河左岸付家湾沟口处,开挖尺寸为55.74×18.24×36.32(长×宽×高)。
建筑物尺寸及主体工程量详见表9.1.1、表9.1.2。
表9.1.1 主要建筑物尺寸表表9.1.2主体工程量表9.1.1.3施工场地条件本电站坝址区处于峡谷段,地形高耸陡峻,基岩裸露,两岸谷坡坡度约60°~80°,山体高程600m~700m,相对高差150m~300m,呈狭窄的“V”型河谷,施工场地条件较差,不宜布置施工临建设施。
坝址上游左岸为一河湾地块,地表分水岭大致自坝址至土地坳向北西方向延伸,岭脊高程510m~660 m。
土地坳附近的峡门垭口一带,呈垭口地形,垭口两侧为一走向近垂直于分水岭的冲沟,垭口地面高程约510m左右。
水电站施工组织设计方案 (2)
水电站施工组织设计方案1. 引言本文档旨在提供一份水电站施工组织设计方案,包括项目背景、施工组织原则、施工组织流程、施工人员管理、安全生产管理等内容。
该方案将帮助项目团队达到高效、安全的施工目标。
2. 项目背景水电站建设是一项复杂的工程,需要科学合理的施工组织设计方案。
项目背景包括项目概况、项目目标、项目范围等。
施工组织设计方案要根据项目背景进行具体制定。
2.1 项目概况本项目是一座大型水电站的建设项目,位于某地区的一条大河流域中。
水电站总装机容量为XXX兆瓦,预计建设周期为XX个月。
本项目包括水电站厂房、发电设备安装、电力输送系统等内容。
2.2 项目目标本项目的目标是在规定时间内完成水电站建设,确保水电站的正常运行。
同时,还要保障施工过程中的安全和环境保护,确保项目的可持续发展。
2.3 项目范围本项目的范围包括水电站厂房建设、河道治理、发电设备安装、电力输送系统建设等。
详细的项目范围需要在后续的施工组织设计中进行明确。
3. 施工组织原则施工组织设计方案应遵循以下原则,以确保整个施工过程的顺利进行。
3.1 科学合理施工组织设计方案应科学合理,符合工程技术标准和要求。
设计方案应充分考虑工程的复杂性和特殊性,保证施工过程中各项措施的可行性。
3.2 统筹协调施工组织设计方案应统筹协调各个施工环节和各个工种之间的关系,确保施工过程的无缝衔接和协同合作。
3.3 安全第一施工组织设计方案应以安全为第一要务,确保施工过程中没有人员伤亡和事故发生。
安全管理措施应全面到位,确保施工现场的安全生产。
3.4 环境保护施工组织设计方案应注重环境保护,采取相应的措施减少对环境的污染,确保施工过程对环境的影响控制在合理范围内。
4. 施工组织流程施工组织流程是指按照一定的顺序和方式安排施工活动的过程。
施工组织流程的合理性直接影响整个施工过程的效率和质量。
4.1 施工过程划分根据项目范围和工程特点,将施工过程划分为不同的阶段和分项工程,确定每个阶段和分项工程的施工内容和要求。
水电站施工组织设计(毕业设计)
某水电站(毕业设计)施工组织设计分院班级专业姓名学号指导教师目录1 施工条件 (6)1.1 工程条件 (6)1.1.1 工程地理位置 (6)1.2 自然条件 (9)1.2.1 施工场地 (9)1.2.2 水文气象条件 (9)1.2.3 工程地质条件 (10)1.2.4 市场条件 (11)1.3.1 混凝土骨料 (12)1.3.2 料场概况 (12)1.3.3 料场选择 (13)1.3.4 块石料 (13)2 施工导流 (14)2.1 导流标准 (14)2.2 导流明渠的布置 (16)2.2.1 明渠的线路选择和布置要求 (16)2.2.2 明渠进、出口的布置 (17)2.2.3 导流时段及导流设计流量 (17)2.3 导流方式 (18)2.4 导流方案 (18)2.5 导流建筑物设计 (19)2.5.1 导流明渠 (19)2.5.2 围堰 (19)2.5.3 围堰施工设计图 (19)2.5.4 首部枢纽导流建筑物工程量详见表8 (20)2.6 导流施工 (21)2.6.1 导流明渠 (21)2.7 围堰施工 (21)2.8 计算施工导流机械人员配置 (22)2.8.1 导流明渠的配置计算 (22)2.8.2 导流明渠编织袋土石填筑 (25)2.8.3 围堰的施工配置计算 (27)2.9 截流 (29)2.10 基坑排水 (29)3 主体工程施工 (30)3.1 首部枢纽工程施工 (30)3.1.1 工程特性 (30)3.1.2 主要工程量 (31)3.1.3 施工程序 (31)3.1.4 施工方法 (32)3.1.5 施工机械及人员配置计算 (33)3.2 引水隧洞工程施工 (45)3.2.1 工程概况 (45)3.2.2 主洞洞门施工 (45)3.2.3 主体工程施工方案 (47)3.2.4 爆破耗药量设计 (50)3.2.5 施工支洞布置 (51)3.2.6 临时支护 (53)3.2.7 砼衬砌以及隧洞回填及固结灌浆 (53)3.2.8 施工机械、人员配置 (53)3.2.9 施工准备 (56)3.3 调压井 (57)3.3.1 工程概况 (57)3.3.2 调压井工程量。
水电站施工组织设计方案 (3)
水电站施工组织设计方案一、项目概述本方案是针对某水电站施工项目的施工组织设计方案。
水电站是利用水能转化为电能的发电设施,其建设包括水库的建设、水轮机设备的安装、输电线路的铺设等多个工序。
本方案将针对施工组织设计、施工方案和施工流程进行详细描述,以确保项目的顺利进行。
二、施工组织设计2.1 人员组织本项目人员组织分为施工组织人员和技术人员两部分。
施工组织人员包括项目经理、助理项目经理、施工队长、班组长和施工工人等,负责施工作业的具体组织和协调。
技术人员主要包括设计师、施工监理人员和质检人员等,负责技术指导和质量监控。
2.2 施工机械与设备本项目所需的施工机械主要包括挖掘机、起重机、打桩机、混凝土搅拌站等。
这些机械设备将在施工过程中发挥重要作用,加快施工进度,提高施工效率。
2.3 施工安全施工安全是本项目的重要考虑因素,为保障施工人员的安全,需采取一系列保护措施。
首先,要制定详细的安全操作规程,确保每位施工人员遵守。
其次,要配备必要的安全防护设备,如安全帽、安全绳等。
同时,要加强施工现场的安全监督,定期进行安全检查和隐患排查。
三、施工方案3.1 水库建设水库建设是本项目的首要任务。
施工方案包括如下步骤:1.地质勘查:对水库建设地点进行地质勘查,评估地质条件和承载能力。
2.挖掘:利用挖掘机将水库所需的土石方挖掘出来,形成水库坝体。
3.灌浆:对水库坝体进行灌浆加固,提升坝体的稳定性。
4.导流:在水库建设过程中,为了便于施工,需要进行水的导流操作,确保施工区域处于干燥状态。
5.坝体浇筑:采用混凝土浇筑方式,逐步完成水库坝体的建设。
3.2 水轮机设备安装水轮机设备是水电站发电的关键设备,其施工方案包括如下步骤:1.基础施工:对水轮机的基础进行施工,包括预埋件的安装和混凝土浇筑。
2.设备安装:将水轮机设备逐步安装到预先施工好的基础上,并进行调试和试运行。
3.3 输电线路铺设输电线路的铺设是电能输送的重要环节。
XXX水电站施工组织设计方案
XXX水电站施工组织设计方案第一章综合说明1.1工程规模1.1.1工程概况1.2施工条件1.2.1水文根据坝址径流特性资料,全年可分为“枯、平、洪”三期:一般11~3月为枯水期,4~6月为平水期,7~10月为汛期。
主汛期7~8月多年平均径流量占全年的42.8%;枯水期上游来水量减少,靠地下水补给,流量明显下降。
1.2.2气候特征某某地区属副热带气候区,气候温和。
据某某县气象站记载:月平均最高气温36℃,最低气温-4.7℃,极端最高气温42℃,极端最低气温-15.5℃,年平均气温15.1℃,多年平均相对湿度75%,多年平均风速16m/s。
多年平均降雨量921.5 mm,最大年降雨量1197.0 mm,最小年降雨量711.1 mm,一日最大降雨量158 mm。
多年日降雨量大于或等于0.1 mm日数134.1天,大于或等于5 mm日数47.7天,大于或等于10 mm日数28.9天,大于或等于25 mm日数6.5天。
土建工程在日降雨量小于5 mm的雨天施工,年平均有效工作日数319天。
1.2.3工程地质条件溢洪道建筑物布置在地形相对平缓的阶地槽谷段,沿溢洪段总体地形是南、北段高、中间低,东边高西边低。
地表高程进口段315~320m,往下槽谷中部相对较低,为300~310 m,挑流鼻坎段310~316 m。
溢洪道部位基岩仅沿沟零星出露,绝大部分为第四纪冲积层所覆盖,第四纪地层具二元结构,属二级阶地,上部为粘土层,下部为砾石土、砂砾石,厚度1.5~16.5 m ,南部大畈村房屋附近较厚,朝北逐渐变薄,冲沟东部较厚,靠近冲沟逐渐变薄。
引渠基础坐落在基岩上,开挖地层从上至下依次为粘性土、砾质土、基岩风化层,最大边坡高度达到30~40m。
闸室段基础坐落在基岩上,SZK18钻孔揭露情况表明,上覆盖层厚6.4m,其中上部4.7m为粉质粘土,4.7 ~6.4m为砾质土、砾石土,6.4~15.1m 为强风化页岩,15.1~15.9 m 为一断层破碎带,其下为弱风化页岩。
某水电电厂施工组织设计
某水电电厂施工组织设计一、项目背景和概述水电电厂是一项大型的水电工程项目,位于一些河流的上游。
该电厂的建设旨在利用水能资源,发电供应给周边地区。
为了确保项目的顺利进行和高质量完成,需要进行科学合理的施工组织设计。
二、施工组织架构1.项目经理:负责项目的整体管理和决策,协调各个部门之间的合作与配合。
2.工程总监:负责监督和管理施工过程中的技术问题以及质量控制。
3.安全主管:负责监督和管理施工现场的安全问题,确保工人的安全。
4.生产主管:负责协调各个生产分部门的工作,确保工程按计划进行。
5.质量主管:负责监督和管理施工过程中的质量问题,确保工程的质量达到要求。
6.供应主管:负责协调和管理物资供应与运输,确保施工所需物资的及时供应。
7.配套主管:负责监督和管理施工现场的配套设施,如水电、交通等。
8.人力资源主管:负责协调和管理施工人力资源,确保施工所需人员的合理配置。
三、施工进度计划施工进度计划是电厂施工的重要参考依据。
在施工组织设计中,需要制定详细的施工进度计划。
该计划应包括施工各个阶段的起止时间、每个阶段的工作内容和工期,以及关键节点的时间控制等。
四、施工方法和技术1.选择合适的施工方法:根据电厂的具体情况,选择适合的施工方法,如水电站的大坝建设、水轮机的安装等。
2.应用先进的施工技术:使用先进的施工技术和设备,提高施工效率和质量,如施工机械化、信息化建设等。
五、资源供应和管理1.确保物资供应:制定物资供应计划,与供应商签订合同,确保施工所需物资的及时供应。
2.人力资源管理:根据施工计划,合理配置人力资源,确保施工人员的合理使用和管理。
3.运输和配送管理:制定物资运输和配送计划,确保施工所需物资的及时到达施工现场。
六、质量控制和安全管理1.建立质量控制体系:制定详细的质量控制方案和标准,建立质量检查制度,确保施工质量的达标。
2.安全管理:制定安全管理方案和标准,建立安全保障体系,加强施工现场的安全监管。
某水电站施工组织设计报告
极端最低
-3.9
-1.7
-0.1
5.0
9.5
12.7
15.2
14.5
11.8
5.4
1.9
-3.9
-3.9
降雨
(mm)
多年平均
1.3
5.2
14.0
49.5
85.8
123.8
186.5
182.2
102.9
36.5
12.3
1.2
801.2
1959~1990
一日最大
7.2
11.2
14.7
厂房建筑物布置于娃娃沟沟口下游洪坝河左岸Ⅱ级阶地上,场地开阔平坦,石棉县~洪坝乡简易公路从厂区后缘通过。
厂址区左岸为洪坝河Ⅰ、Ⅱ级冲积阶地构成的台阶状地形,Ⅰ级阶地长350~450m,宽度80~120m,阶面荆灌丛生,有被后期洪水侵蚀再造痕迹,一般高出河水位3~8m。Ⅱ级阶地长350~450m,宽度120~140m,阶面多被开垦为旱地,一般高出河水面10~18m,前缘多以陡坎与Ⅰ级阶地相接。右岸主要为缓坡地形,局部残留有Ⅰ级阶地和河漫滩,但分布面积较小。
A水电站地处川西高原东南部边缘,地势西北高东南低。区内山势巍峨,河谷深切,河道坡陡流急、落差大,平均比降55.3‰,山岭海拔高程为2800~3500m,具有典型的中高山~高山地貌景观。区内地层除石炭系缺失外,从前震旦系到第四系地层均有不同程度分布。工程区位于西部变质岩区,主要地层为二迭系板岩、变质玄武岩等。第四系各类成因松散堆积物沿河广泛分布。
根据工程场地及其周围地区的地震地质条件、地震活动特征、深部构造背景,A水电站地震基本烈度为Ⅷ度。
A电站引水隧洞是在底格栏栅坝取水后进入沉沙池,在鼻梁山坡脚处进入隧洞,经右岸垮崩牛山引水隧洞引水至娃娃沟沟口对岸山腰一带的调压井,再经埋藏式压力管道,引水至娃娃沟沟口下游洪坝河左岸Ⅱ级阶地上建厂发电。引水隧洞从进水口至调压井全长约2286m。引水线路沿线山体雄厚,谷坡陡峭。洞线总体走向NE,与地层走向基本相同。覆盖层为残坡积碎石土、滑坡堆积块碎石土以及洪坡积堆积的块(漂)碎(卵)砾石土,结构松散,厚度较大,途中需穿越一条较大较陡的间歇性覆盖层冲沟(垮崩牛沟),隧洞围岩类别以Ⅳ类为主(约占56%),Ⅲ类次之(约占38%),局部Ⅴ类(约占6%)。
某水电站工程施工组织设计
赛珠水电站厂区C2标工程施工组织设计目录一、编制说明 (3)二、编制依据和原则 (6)1、编制依据 (6)2、编制原则 (6)三、施工措施 (7)1、厂房施工 (7)2、主变洞和开关室施工 (8)3、压力管道施工 (9)4、引水隧洞 (9)5、调压井 (10)6、金属结构制安 (13)7、机电安装提交专项措施 (21)四、增加临建工程或辅助设施 (21)1、砂石骨料加工 (21)2、混凝土浇筑系统 (21)3、金属结构制造厂 (21)4、修配站 (21)5、建立材料库和堆放场 (22)五、施工进度控制 (22)(一)施工进度控制 (22)(二)施工工期保证措施 (32)1、施工组织保证措施 (32)2、技术管理保证措施 (32)3、施工资源管理保证措施 (33)4、进度管理保证措施 (33)5、关键项目进度专项措施 (33)六、后续主要施工机械设备配置 (34)七、劳动力投入计划 (36)1、开挖期各部位劳动力投入情况(平均) (36)2、浇筑期各部位劳动力投入情况(平均) (36)3、金属结构及机电安装人员。
(37)八、质量保证措施 (37)九、安全保证措施 (37)1、加强洞室开挖期间施工安全管理 (37)2、加强洞口处施工安全 (38)3、斜(竖)井开挖施工安全措施 (38)4、洞室钻孔安全措施 (38)5、洞室爆破安全措施 (38)6、洞室通风与防尘安全措施 (39)7、洞室出碴安全措施 (39)8、洞室支护和浇筑安全措施 (39)9、洞内电气设备安全措施 (40)10、洞室防水防火措施 (40)11、雨季、汛期施工安全措施 (40)十、文明施工、环保及职业健康 (41)十一、需要发包方解决的问题 (41)1、流动资金支持 (41)2、进场道路完善 (41)3、尽可能保证供电质量,减少由于电压不稳和停电对工程进度造成的影响。
424、及时供应主材,尤其是调压井及压力管道地区的主材供应及时到位。
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8 施工组织设计8.1 施工条件 (1)8.1.1 工程条件 (1)8.1.2 自然条件 (3)8.1.3 市场条件 (4)8.2 天然建筑材料 (4)8.2.1 混凝土骨料 (4)8.2.2 块石料 (1)8.3 施工导流 (1)8.3.1 首部枢纽施工导流 (1)8.3.2 压力管道过河段施工导流....................... 错误!未定义书签。
8.3.3 厂区施工导流................................. 错误!未定义书签。
8.4 主体工程施工 (4)8.4.1 首部枢纽工程施工 (4)8.4.2 引水隧洞施工 (5)8.4.3 调压井施工 (8)8.4.4 压力管道施工 (9)8.4.5 厂房工程施工 (10)8.5 施工交通运输 (10)8.5.1 对外交通 (10)8.5.2 场内交通运输 (11)8.6 施工工厂设施 (12)8.6.1 砂石加工系统 (12)8.6.2 砼拌和系统 (12)8.6.3 风、水、电及通讯 (12)8.6.4 其它施工工厂 (15)8.7 施工总布置 (16)8.7.1 施工布置条件 (16)8.7.2 施工总布置原则 (16)8.7.3 施工分区规划 (16)8.7.4 弃碴规划 (18)8.7.5 施工占地 (18)8.8 施工总进度 (19)8.8.1 设计依据 (19)8.8.2 施工分期 (19)8.8.3 工程准备期 (19)8.8.4 主体工程施工期 (20)8.8.5 工程完建期 (21)8.8.7 施工强度及高峰人数 (21)8.9主要技术供应 (21)8.9.1 主要施工建筑材料 (21)8.9.2 主要施工机械设备 (22)8.1 施工条件8.1.1 工程条件8.1.1.1 工程地理位置A水电站位于某省某州某县境内B河西源洪坝河支流A上,电站采用引水式开发,坝址位于A和洪坝河汇口上游3.2km处,厂址位于A和洪坝河汇口上游50m,坝~厂址相距约3.5km,采用右岸有压引水隧洞引水。
电站装机容量2.0万KW。
工程区有安顺场至洪坝的乡级公路贯通,厂房距石棉县城约40km,对外交通方便。
8.1.1.2 枢纽建筑物组成A水电站主要由首部枢纽、引水系统及厂区枢纽三部分组成;主体工程项目包括底格栏栅坝、引水隧洞、调压井、压力管道、地面厂房等。
首部枢纽位于洪坝河、A汇合口下游70m,坝顶高程2110.90m,最大坝高9.4m,总长156.0m。
由底格栏栅坝段、溢流坝段、左右岸非溢流坝段、沉沙池等组成。
底格栏栅坝段布置于主河床上,坝段长25m,底宽12m,坝高6.1m,坝顶高程2107.10m,高于原河床2~3m,坝顶采用曲线型梯形堰,坝体内设双排取水廊道,第一排廊道中心线离上游坝面3m,第二排廊道中心线离上游坝面6m,取水廊道的水平宽度均为2m,高度为2.85m~4.10m,底坡5%。
取水廊道从右岸连接坝段(溢流坝段、非溢流坝段)内穿过进入引水渠。
坝体上游设钢筋混凝土水平防渗铺盖,铺盖长度5m,厚度0.8m,铺盖前缘设深0.8m的浅齿槽。
溢流坝段(含底格栏栅坝段)下游接22m长的护坦,厚度为0.8m,护坦总宽45m,纵坡I=1:10,护坦顶面高程2105.35m~2103.15m,末端设深5.0m的防冲齿槽;其后接钢筋石笼海漫,海漫长10m,宽45m,纵坡I=1:20,海漫顶面高程2103.15m~2102.05m。
护坦及海漫边墙顺水流方向纵坡I=1:10,墙顶高程2107.85m~2103.45m。
左右岸挡水坝采用混凝土重力坝坝型,坝顶宽4m、8m,最大坝高9.4m,上游为直立面,下游坝坡在高程2108.9m、2109.90m以下坡比1:0.7,坝底顺水流方向最大宽度10.78m。
左岸挡水坝段长45m,右岸挡水坝段长64m,非溢流坝总长为109m。
坝顶高程2110.90m,最低建基面高程2101.50m,最大坝高9.4m。
沉沙池轴线与坝轴线呈80°交角,截沙槽轴线与沉沙池轴线呈60°交角,截沙槽设0.8m×0.8m的排沙孔。
沉沙池型式为单室定期冲洗式,由进水闸、池身段、冲沙道、出水闸等组成。
引水隧洞沿洪坝河右岸布置,隧洞总长约2277m,进口高程2096.80m,末端底高程2086.00m,纵坡0.0047327。
断面为城门洞型。
Ⅲ类围岩洞段开挖断面为4.0×4.0m,边顶拱采用系统锚杆(φ22,L=2.5m@1.5m)及挂网喷混凝土(δ=15cm)支护,底板采用厚25cm的素混凝土衬护,衬护后的净过水断面尺寸为3.7×3.65m;Ⅳ类围岩洞段开挖断面为4.0×4.4m,全断面边采用厚40cm的单层钢筋混凝土衬砌,衬砌后的净过水断面尺寸为3.2×3.6m;Ⅴ类围岩洞段开挖断面为4.0×4.6m,全断面边采用厚60cm的双层钢筋混凝土衬砌,衬砌后的净过水断面尺寸为2.8×3.4m。
引水隧洞穿越的地层为二迭系上统绿色板岩,裂隙较发育,岩体强风化和强卸荷水平深度为25~35m,弱风化和弱卸荷水平深度为40~50m,隧洞围岩类别以Ⅳ类为主(约占56%),Ⅲ类次之(约占38%),局部Ⅴ类(约占6%)。
调压井布置于右岸山体中,为双室式。
由竖井、上室、下室及交通洞组成。
竖井采用圆形断面,内径5.5m,底板高程为2089.20m,顶高程2106.80m,采用钢筋混凝土衬砌,衬厚60cm,并进行周边固结灌浆。
上室长150.0m,断面为城门洞型,宽3.7m,高3.6m,采用钢筋混凝土衬砌,衬厚30~60cm,顶拱进行回填灌浆。
交通洞长45m,断面为城门洞型,宽2.8~3.7m,高3.4m,采用钢筋混凝土衬砌。
压力主管前段为地下埋藏式,后段为地面明管,管径2.6m,总长约480m,其中地下埋管段长约186m,压力明管段长约294m,将穿越洪坝河及左岸娃娃沟。
压力支管内径1.8m,共分两支。
A电站厂址位于紧邻娃娃沟汇口下游洪坝河左岸,主厂房由主机间及安装间组成。
主厂房全长35.6m,其中主机间长23.50m,安装间长12.04m,宽13.60m。
内装二台单机容量为11MW的混流式水轮发电机组。
副厂房位于主厂房上游侧,长23.50m,宽8.50m。
副厂房分二层布置:上层楼面高程与发电机层同高;下层地面高程与水轮机层同高,副厂房板、梁、柱采用砼现浇,排架柱断面0.5×0.5m,下层连续边墙厚1.0m,底板厚1.50m。
副厂房上层布置有厂用变、隔离变等,下层布置有励磁变等。
升压站置于副厂房左端侧,长12m,宽8.5m,升压站与安装间之间有道路相连,主变检修及维护都较为方便。
主体建筑物主要工程量详见表8-1。
A水电站主体建筑物工程量表表8-18.1.2 自然条件8.1.2.1 施工场地工程区内沿河两岸漫滩、阶地发育,地势平缓开阔,施工场地布置条件较好。
8.1.2.2 水文气象条件据安顺场资料统计,其多年平均气温为16.7℃,极端最高气温为38.4℃,极端最低气温为-3.4℃,多年平均相对湿度为75%,多年平均降雨量1215.9mm,最大日雨量110.8mm,多年平均蒸发量为1412.7mm。
全年降雨量低于蒸发量。
11~4月为降雪期,山岭最长积雪时间约半年。
又据石棉县气象站资料统计,其多年平均气温为16.9℃,多年平均相对湿度为69%,多年平均降雨量801.2mm,多年平均风速为2.3m/s,最大风速为20m/s。
本流域的降水较丰沛。
根据下游新乐和安顺场站观测资料统计,多年平均降水量分别为1119.7mm和1215.9mm,历年一日最大降水量分别为156.6mm和110.8mm。
全年降水量主要集中在汛期,其中又以7、8两月最多。
据实测资料统计,安顺场和新乐7、8两月降水量分别占全年的48.5%和52.8%。
气象特征值见表8-2。
石棉县气象站气候特征值统计表表8-2B河流域的洪水由暴雨形成,洪水出现的时间与暴雨相应,最大洪峰流量出现于6~9月,以7、8两月出现的频次最高。
洪水过程多为单峰过程,其涨率和变幅不大。
洪水历时一般为2~3天,一次洪水过程的洪水总量主要集中在1天。
每年6~9月为主汛期。
4、5月为汛前过渡期,10月为汛后过渡期,11月上、中旬尚有小洪水发生。
12月进入稳定的退水段,直至翌年3月。
坝址及厂址处的分期洪水见表8-3。
A水电站施工分期设计洪水成果表表8-3 流量:m3/s8.1.2.4 工程地质条件A水电站地处川西高原东南部边缘,地势西北高东南低。
区内山势巍峨,河谷深切,河道坡陡流急、落差大,平均比降55.3‰,山岭海拔高程为2800~3500m,具有典型的中高山~高山地貌景观。
区内地层除石炭系缺失外,从前震旦系到第四系地层均有不同程度分布。
工程区位于西部变质岩区,主要地层为二迭系板岩、变质玄武岩等。
第四系各类成因松散堆积物沿河广泛分布。
在大地构造部位上工程区处于川滇南北向构造带与某褶断带交汇部位,区域地质构造背景复杂,磨西河、小金河、安宁河、石棉等区域性断裂在田湾、安顺场一带交汇复合,并将本区分割为四个断块构造区。
工程区即位于西部贡嘎山断块东北缘。
贡嘎山断块北东、南东侧分别以鲜水河断裂(磨西断裂)、小金河断裂为界,西侧以玉农希断裂为界。
块内断裂规模较小,活动性微弱,仅断块东侧有洪坝、湾坝等次级断裂呈北北东向展布。
根据工程场地及其周围地区的地震地质条件、地震活动特征、深部构造背景,A水电站地震基本烈度为Ⅷ度。
A电站引水隧洞是在底格栏栅坝取水后进入沉沙池,在鼻梁山坡脚处进入隧洞,经右岸垮崩牛山引水隧洞引水至娃娃沟沟口对岸山腰一带的调压井,再经埋藏式压力管道,引水至娃娃沟沟口下游洪坝河左岸Ⅱ级阶地上建厂发电。
引水隧洞从进水口至调压井全长约2286m。
引水线路沿线山体雄厚,谷坡陡峭。
洞线总体走向NE,与地层走向基本相同。
覆盖层为残坡积碎石土、滑坡堆积块碎石土以及洪坡积堆积的块(漂)碎(卵)砾石土,结构松散,厚度较大,途中需穿越一条较大较陡的间歇性覆盖层冲沟(垮崩牛沟),隧洞围岩类别以Ⅳ类为主(约占56%),Ⅲ类次之(约占38%),局部Ⅴ类(约占6%)。
调压井位于娃娃沟沟口对岸山腰一带,地面高程2190m,调压井高程2087.3 m。
该处山体坡向N36ºW,高程2090 m以下基岩出露,岩性为二迭系上统第三段绿色板岩 (P23),坡度70~80º,2090 m以上为残坡积堆积块碎石土,厚度小于10m,坡度40~45º。
坡面植被貌密,边坡现状稳定。
调压井上下游侧各存在一滑坡体,上游距离约100 m、下游距离约150 m。
基岩风化、卸荷作用较强。