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XX水电站大坝截流施工方案

XX水电站大坝截流施工方案
XX水电站大坝截流施工方案

1 工程说明

1.1工程概况

XX水电站工程位于新疆维吾尔自治区呼图壁县的西南面,坝址区位于呼图壁河中游河段。是呼图壁河中游河段河流规划中的第三级水电站,水库正常蓄水位1240.00m,死水位1185.00m,调节库容为7016×104m3,具有年调节能力,电站装机容量95MW,多年平均发电量2.14亿kWh。

本标段主要承担大坝及引水系统进水口的施工,其中沥青心墙砂砾石坝坝坝顶高程1243.00m,最大坝高106.00m,坝顶全长312.51m,坝顶宽10m,坝体最大底宽约392m;左岸引水系统进水口为岸塔式,进水口底板高程1175.00m,塔顶操作平台高程与坝顶高程同为1243m。

1.2依据与规范

(1)《大唐新疆呼图壁河XX水电站大坝及引水系统进水口土建工程招标文件》技术部分;

(2)《水利水电工程施工组织设计手册》(中国水利水电版);

(3)《防洪标准》(GB50201―94);

(4)《水利水电建设工程验收规程》(SL223―1999);

(5)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SLI74―96);

(6)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148―2001);

(7)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004);

(8)《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T5123―2000)。

1.3本次导截流的特点及对策

1.3.1本次导截流的特点

根据现场踏勘并结合我局多年来在新疆同类工程施工经验,本工程导截流及上游围堰施工有以下特点:

(1)戗堤“合龙”时壅水过高:因围堰轴线处河床高程为EL1148.22m,导流洞进口底板高程为EL1160m。故在截流时,戗堤前水位壅高约12m才具备分流条件。经计算分析,戗堤“合龙”时龙口水流流速大(3.08m/s),上下游落差大(6.37m)。

(2)上游围堰堰基渗水、排水量大:在戗堤“合龙”时,龙口需抛投大量块石,因块石间空隙大,势必在龙口处渗漏水较多。为确保上游围堰填筑

施工质量(上游围堰为坝体一部分),需加大上游围堰基础渗水、排水工作,为上游围堰填筑提供旱地作业条件。

(3)上游围堰施工场地过小:依据设计图纸,上游围堰上游坡脚与戗堤下游坡脚相接,造成上游围堰施工场地过小,且不利于戗堤后排水坑槽布置。

(4)上游围堰沥青心墙砼需在冬季施工:根据合同节点工期要求,2010年9月份实现截流施工后,需要完成戗堤压实、闭气、基坑抽排水、上游围堰基础开挖、上游围堰EL1166.5m高程以下的砂砾料填筑及高喷板墙等施工作业,最快也需二个多月,即到2010年11月底完成上述工作。随后进行上游围堰EL1166.5m高程以上堰体填筑及沥青心墙砼防渗体施工,此时业已进入冬季(合同技术条款文件要求,沥青心墙施工外界最低温度不低于5℃),给堰体沥青心墙砼施工带来诸多不便。

1.3.2拟采取的措施

针对以上导截流及上游围堰施工特点分析,我部拟采取如下相应措施:(1)戗堤“合龙”时壅水过高:根据现场地形,经过仔细研究,为避免壅水过高,现将上游围堰戗堤位置确定在导流洞进口下游30m处,距离上游围堰轴线210m;同时由于“6.22”洪水影响,现河床高程有所抬高,对截流相对有利。根据水利计算,戗堤壅水高程大约控制在6m左右,最大流速3.76m,但河流来水量较小,龙口合拢施工中采用大块石进行龙口抛投,可顺利实现截流施工。

(2)上游围堰堰基渗水排水量大:

上游围堰堰基渗水问题解决的关键是截流戗堤的闭气施工,计划在戗堤上游铺盖粘土,同时在下游挖截水槽,并做粘土心墙,加大加宽戗堤,尽量减少戗堤的渗水量,同时加大戗堤渗漏水排水工作,从而保证上游围堰堰基旱地施工条件。

(3)上游围堰施工场地过小:合理安排围堰各工序施工,加强现场协调,作到人、材、机有序流动,从而加快围堰施工进度。

(4)上游围堰沥青心墙砼需在冬季施工:前期进行沥青混凝土冬季施工生产性试验,根据以往工程经验,采取保温措施进行冬季沥青心墙砼施工;若因天气影响,则调整施工时段,在2011年4月底完成EL1166.5m高程以上的上游围填筑和沥青心墙施工。

1.4导流方式及导流时段

(1)导流方式

本工程为三等工程,主要永久性建筑物按3级建筑物设计,坝高106m,次要永久性建筑物按4级建筑物设计,临时工程建筑物按4级建筑物设计。导流方式采取不过水围堰一次拦断河床,利用隧洞(泄洪洞)泄流的导流方式。

(2)导流时段

本工程位于新疆寒冷地区,11月~次年3月为枯期时段,结合施工总进度对导流建筑物工期的要求,采用全年导流方案,有效施工时段为4月~10月,洪水标准为全年10年一遇,相应流量为270m3/s。

(3)导流程序

根据招标文件和本标段总体施工进度计划,确定相应的导流程序:

1)2010年9月20日,泄洪洞具备过流条件,满足大坝截流的要求;

2)大坝坝体填筑高程未超过上游围堰EL1176.0m时,由泄洪洞导流,上下游围堰挡水,导流流量为270m3/s,堰前水位EL1169.3m。

3)大坝坝体高程超过EL1176.0m低于EL1189m时,库容小于0.1亿m3,坝体施工期临时度汛标准为全年20年一遇,相应洪峰流量389m3/s,由导流洞(泄洪洞)过流,上、下游围堰挡水,上游围堰堰前水位EL1175.2m。

4)坝体高程超过EL1189.0m时,库容大于0.1小于1.0亿m3,坝体施工期临时度汛洪水标准为50年一遇,相应洪峰流量为563m3/s,由导流洞(泄洪洞)过流,大坝临时断面挡水度汛,堰前水位EL1188.0m。2012年5月导流洞(泄洪洞)下闸,水库开始蓄水。

2导流建筑物

2.1泄水建筑物

本工程利用泄洪冲沙洞兼作施工期导流隧洞,共一条。由引渠段、岸塔式进水口、有压洞段、闸门井段、无压隧洞、出口消能工组成。引渠全长约116m,底板高程EL1160m,进口采用岸塔式,塔顶部高程EL1243m。隧洞长614m,坡度i=4.61%,断面采用城门洞型,尺寸为9.0×8.5m(宽×高),衬砌厚度0.8m。

泄洪冲沙洞由其他标段施工,预计2010年9月20日具备过流条件。

2.2上游围堰

本工程上游围堰作为坝体的一部分,按全年20年一遇洪水流量设计,设计流量389m3/s,上游围堰挡水水位为EL1175.2m;上游围堰堰顶高程为EL1176.0m,河床底高程EL1148.6m,最大堰高27.4m,堰顶宽10m,堰顶长度120.8m,堰基覆盖层最大深度12.1m。堰体由砂砾料、防渗体、护坡块石组成。迎水面堰坡和大坝坡度一致,为1:2.2,背水面堰坡1:2,上游围堰堰脚与截流戗堤之间用砂砾料回填保护堰脚,以利于大坝及围堰稳定。

围堰防渗体EL1166.0m以下堰体及堰基覆盖层采用高喷板墙防渗,高喷板墙施工平台高程确定为EL1166.5m,嵌入基岩50cm,组成全封闭垂直防渗体系。墙体长101.5m,钻孔延米2116m;EL1166.5m高程以上堰体防渗,采用沥青混凝土心墙防渗。沥青混凝土心墙位于围堰堰体中部,心墙轴线与围堰轴线重合。心墙顶高程EL1176.0m,顶部厚0.50m,上、下侧按1:0.0054的坡度放坡,至EL1166.5m高程与高喷板墙相连。

2.3下游围堰

下游围堰利用原老坝挡水。老坝坝顶高程EL1155.0m,中间缺口顶高程EL1135.3m,均高于下游围堰全年10年一遇洪水流量时堰顶高程EL1133.5m,因此无需补缺即可满足下游挡水要求。

3导截流施工方案

根据合同约定,本标段导截流施工内容主要包括:

(1)河床截流和大坝上游围堰的施工;

(2)基坑排水;

(3)施工期安全渡汛;

(4)本合同内工程项目的渡汛、防汛工作等。

本年度主要实施前两项工作内容,其中实现河床截流是本项工程的控制性节点,是确保大坝施工后续项目展开的关键性项目。

3.1河床截流

3.1.1截流时段选择

根据大坝及引水系统进水口招标文件和本标段总进度计划安排,本标段河床截流时段初步安排在9月下旬,即9月30日。

3.1.2截流流量选择

按照规范标准,截流标准采用截流时段内重现期5~10年月或旬平均流量,截流戗堤的安全超高可取1.0m~2.0m。本工程采用坝址多年9月平均流量23m3/s作为截流设计流量。经计算该时段导流洞全部过流,上游水位为EL1161.51m,截流戗堤加高1.8m,顶高程确定为EL1163.30m。

3.1.3截流方式选择

由于本工程导流洞底板高程较高(EL1160m),而对应戗堤位置河床水位为EL1154m,故在截流时,戗堤前水位壅高6m才具备分流条件,因此截流落差大,增加了截流的难度,但9月份截流流量小,可适当降低截流难度,因此截流方式选用单戗单向立堵方式截流。

上游截流戗堤选在距上游围堰轴线210m上游处,此处河床在枯水期宽约53.0m,河床水位在EL1154.0 m以下,戗堤顶宽20.0m,上游坡比为1:1.5,下游坡比为1:1.5,沿戗堤进占方向坡度为1:1.5。上游围堰截流戗堤轴线长210m,初拟龙口宽为30m。

截流前采取左、右岸戗堤预进占。截流采用单戗堤立堵法,戗堤预进占自左、右两岸双向同时进占,截流龙口设于主河床偏右岸。

3.1.3截流水力条件及截流材料

3.1.3.1截流龙口水力特性计算

根据原河床及导流建筑物的水位~流量关系,依据我局以往同类截流工程的施工经验,采用图解法计算截流龙口水力特性,比较接近工程实际。

(1)截流设计流量在截流中分为四部分

Q = Q g+Q d+Q r+Q s (1-1)

其中:Q——截流设计流量

Q g——龙口流量

Q d——分流建筑物泄流量

Q r——上游河道调蓄流量

Q s——截流基坑渗流量

截流时将Q d、Q r和Q s作为安全裕度不予考虑。

则Q=Q g

(2)不同龙口宽度水力学特性计算

龙口宽度根据不同流态采用不同公式分别计算。

计算基本假定:视龙口为梯形或三角形过水的宽顶堰;槛顶水面是平的,忽略坡状水面影响;淹没流时上游水深等于下游水深,不计回弹落差;非淹没流时上游水深为临界水深。

淹没流时龙口泄流量用式1-2计算:

(1-2) 式中:m ———流量系数,采用0.30~0.32;本次计算m=0.319; n δ———淹没系数,龙口呈梯形断面时,hn/H≥0.7时为淹没流,

n δ查巴浦洛夫斯基淹没系数表;龙口呈三角形断面时,h n

/H≥0.8时

为淹没流,n δ查别列津斯基淹没系数表 B cp ———龙口平均宽度,B cp =Sh n +b b ——— 龙口底部宽度(m );

n h ———龙口下游水位(m);

H ———龙口上游水头(m)

非淹没流时龙口泄流量用式5-3计算:

(5-3)

式中:m ———流量系数,采用0.30~0.32,本次计算m=0.31;

cp B ———龙口断面平均宽度,B cp =Sh n +b k h ———临界水位(m); 其它符号同式1-2

根据龙口流量判别流态,相应选取式1-2、1-3进行不同龙口水力特性计算。

(3)龙口平均流速计算 龙口平均流速按下式计算:

(1-4) 其中p h ———临界水位(m);

(4)龙口抛投材料计算

龙口抛投材料块径按下式计算:

(1-5)

式中:d ——— 石块折算为球体的直径(m );

v max ———最大流速,计算时取龙口最大平均流速,m/s g ——— 重力加速度,取9.8m/s 2

()

p

cp

g

h B Q

v ?=

{}2max /)(2v

d ρ

ρρ-=m g k 23

cp H 2g mB Q =龙2

/3cp H 2g m Q B n δ=龙

ρ———抛投体密度,暂取2.2t/m3

m

ρ———水密度,取1t/m3

k———稳定系数,本次截流不护底,取k=0.72。

(5)水力特性计算成果

根据我局类似工程截流的成功经验,单戗立堵进占用流速计算抛投料的

粒径比较符合实际。从计算结果看,按照式1-5计算的块体粒径和以往资料

比较接近,抛投材料最大粒径116cm。

设计流量采用5年一遇9月月平均流量23 m3/s。截流水力学计算成果见

表1-1。

表1-1龙口水力学特性表

项目预进占区(Ⅰ)龙口区(Ⅱ)

龙口宽度(m)50 40 30 25 20 15 10 5

上游水位(m)1156.43 1156.56 1159.68 1159.76 1159.89 1160.06 1160.30 1160.73 导流洞分流量(m3/s)0 0 0 0 0 0.5 2.5 7.5 龙口泄流量(m3/s)23 23 23 23 23 22.5 20.5 15.5 戗堤渗流量(m3/s)0 0 0 0 0 0 0 0

龙口水深(m)0.43 0.57 3.68 3.77 3.89 4.06 3.33 2.73 龙口流态淹没流淹没流非淹没流非淹没流非淹没流非淹没流非淹没流非淹没流截流落差(m)0.16 0.17 0.18 0.29 0.38 0.52 0.72 1.37 龙口平均流速(m/s) 1.37 1.40 1.78 2.13 2.86 3.76 2.95 2.27 单宽流量(m3/s.m)0.59 0.79 1.21 1.64 1.84 3.07 4.10 4.13 单宽功率(t.m/s.m) 1.57 1.67 1.76 2.84 3.72 5.10 7.06 13.43

6

d

5

4

3

2

1

3

图1-1 水力计算图解

3.1.3.2截流材料

截流材料主要为填筑料、粘土闭气料、大块石和少量铅丝笼。

戗堤填筑料主要采用临时堆存的大坝标段开挖料,不足部分由C2料场补足;粘土闭气料主要采用C2料场覆盖层开挖料;大块石从左、右岸石方爆破料中选取,满足截流抛投材料的需要。

大坝标段开挖的填筑料临时堆存在C2料场下游处,同时为提高上料强度,预备9月中旬在西干沟口堆积部分开挖料,满足戗堤填筑强度的需要,计划堆存5000m3。;粘土闭气料利用覆盖层开挖料直接上料填筑;选取的大块石临时堆存在左岸戗堤施工平台上,便于抛投,块石大约堆存500m3;少量铅丝笼提前制作,同样布置在左岸戗堤施工平台上,计划制作25个2×1×1m尺寸铅丝笼,铅丝笼满足16t吊车起吊的需要。

戗堤进占按9月多年月平均流量23m3/s设计,预进占区分布于左、右两岸,戗堤预进占长度35m(左岸进占度20m,右岸进占度15m),20m 宽龙口最大平均流速3.76m/s,结合戗堤左岸端部开挖,形成一个较大的回车场,道路采用小石和中石以及普通石渣,对外交通道路在截流前加高至EL1163.3m高程,满足戗堤合拢过程中的施工需要,保证交通顺畅。

裹头采用大块石进行保护,戗堤预进占区为Ⅰ区抛投量为12282 m3(考虑30%的流失量),戗堤进占长度35m。龙口段30m为Ⅱ区,抛投量为641m3,龙口的最大截流落差为1.37m,最大平均流速3.76m/s,龙口最大流速时抛投物粒径1.2m,采用大块石、钢筋石笼及普通石渣,材料堆放在西干沟出口处。

龙口抛投材料特性见表1-2。所需材料见表1-3

表1-2 龙口抛投材料特性表

特性项目单位

预进占区龙口段合计

Ⅰ区(30~65)Ⅱ(0~30)

最大平均流速m/s 1.78 3.76

最大落差m 0.18 1.37

总抛投料m316341 1517 17858

抛投材料特性块石粒径m 0~0.25 0~1.2 块石重量t 0~0.01 0~3.35

表1-3 截流工程备料工程量表

序号项目名称单位工程量备注

1 钢筋笼m350 25个,钢筋石笼为2mx1mx1m,每个装石2m3,挖机或吊车配合安装。

2 块石m32000

3 石渣m315858

4 粘土m32865

5 反滤料m31746

3.1.4截流施工

(1)截流施工道路

截流戗堤主要施工道路为左、右岸2#、10#施工道路以及新建的截流支线道路,其中截流进占阶段施工道路为右岸10#施工道路和左岸2#施工道路新建截流支线道路;新建截流支线道路跨西干沟,沿左岸河床一侧布置,高程为1163.3m,路宽12m,满足截流施工要求;施工道路布置见附图二。

(2)施工程序

截流戗堤施工程序为:预进占段施工→预进占段加宽及堤头防护→龙口截流。

(3)截流时段安排

初定在2010年09月25日至09月29日戗堤预进占35米,1/2戗堤位置处预留20m(龙口顶宽30m)的龙口宽度,于2010年09月30日龙口合龙。

(4)戗堤预进占施工

戗堤预进占前需将导流隧洞进口处的杂物清除,使导流隧洞具备顺利分流条件。预进占的过程中,在戗堤上挑脚,视水流情况采取抛大块石对戗堤脚进行保护,按水中抛填块石→石渣填筑→粘土的顺序进行水中抛填。水上部分进行碾压,最后在主河床位置留10m(龙口顶宽20m)宽的区域作为截流合拢的龙口。填筑料来源于引水系统进水口段和坝基开挖有用料和上游临时存渣场石渣料。施工采用反铲配25t自卸车运输至戗堤上,推土机平料,振动平碾压实。

初步定于2010年09月初由右岸和左岸同时预进占,预进占过程中,将戗堤顶宽尽量增大,以达到同时满足合拢施工机械操作和抛填防渗土料的要求。戗堤预进占部分在截流前完成。

(5)龙口截流及闭气

截流龙口填料均采用3m3装载机、1.2m3反铲配25t自卸汽车直接向龙口倾倒,推土机在戗堤上推渣平料。

龙口进占时,利用推土机将上挑角处堤头推成斜坡,以降低入水高程,将块石推入上挑角,然后在戗堤下游侧全断面抛投石渣并加高上挑角处堤头,如此循环进占。到龙口较窄时水流十分紊乱,流速和落差显著增大时,此时利用特大块石,推入上挑角上游侧,用15辆25t自卸汽车集中排队卸料于龙口堵住龙口,完成合拢。

闭气的施工程序为:戗堤抛投块石→抛投土石料→抛填粘土→碾压。

(6)截流施工机械

截流所使用的主要机械设备如下表1-4。

表1-4 截流施工主要机械设备表

序号名称型号单位规格数量备注

1 反铲PC330 台 1.2m3 4

2 装载机ZL50 台 3.0m

3 2

3 推土机TY220B 台 1

4 自卸汽车25t 辆25t 15

3.2基坑排水

XX坝址处河床落差大,截流后基坑水全部由下游河道泄走,基坑内基本处于无水状态,同时由于坝基下游导流洞出口高程低于坝基开挖高程,故不考虑坝基下游渗水。

基坑排水主要考虑基坑渗水、降雨积水和施工弃水,按100m3/h考虑,在戗堤下游坡脚10m处布置2个移动集水井,每个集水井内架设一台潜水泵,将基坑渗水抽排到戗堤上游外;在坝内心墙上游根据需要随机布置集水井坑和集水槽,排至坝下游,满足基坑内干地施工要求。

基坑排水设备见表1-5,基坑排水材料见表1-6。

表1-5 基坑排水设备表

水泵型号流量(m3/h)扬程(m)功率kW 设备台数备用台数

150QWP-200 110 28 15 2 1

QS(R)65-15 65 15 5.5 2 1

表1-6 基坑排水材料用量表

材料名称规格型号单位数量备注消防软管m 260

电缆VV3*19+1*35 m 137

电缆VV3*50+1*16 m 208

截水槽2*1.5m m3240

集水井坑 2.0*2.0m m310

3.3上游围堰

3.3.1施工内容及主要工程量

围堰施工包括上游围堰和下游围堰施工(采用原老坝作为下游围堰,因此下游围堰不进行施工),主要有以下项目:淤渣清除、石渣料铺填、反滤料填筑、心墙料铺填、盖帽混凝土浇筑。

主要工程量见表1-7。

表1-7 上游围堰工程量汇总表

序号项目名称单位工程量备注

1 清基开挖挖m31266

2 沥青混凝土(防渗墙)m3662 灰岩粗骨料外运加工,

约70km

3 高喷板墙钻孔及灌浆m 2116

4 过渡料填筑m310602

5 玛蒂脂填料m2102

6 盖帽混凝土m3462 C20 二级配

7 围堰填筑料填筑m3127534

8 戗堤与围堰之间填筑料填筑m376138

3.3.2主要施工程序

导流洞具备过流条件后,由左岸2#施工道路修建临时道路至上游围堰处,进行上游围堰填筑施工,依据防渗体的不同上游围堰分两期进行施工,第一期堰体填筑至EL1166m高程,开始做高喷防渗板墙;第二期待盖帽混凝土完成之后,EL1166.5m高程以上堰体填筑与沥青混凝土防渗体同时进行。

3.3.3主要施工方法及措施

(1)围堰填筑料源

围堰堰体填筑料源C2砂砾石料场开挖的砂砾石料;过渡料料由砂石系统生产;盖帽混凝土和沥青混凝土采用集中拌制。

(2)施工道路

围堰填筑施工道路同截流施工道路,由左岸2#施工道路修建临时施工道路至围堰基础,利用临时施工道路进行围堰的填筑,逐层进行围堰填筑。

(3)围堰施工程序

施工程序框图见下图1-2。

施工准备

堰体基础开挖

堰体EL1166m高程以下填筑

高喷防渗板墙施工

盖帽混凝土施工

沥青砼心墙施工EL1166m以上填筑施工

心墙过渡料施工

上游围堰迎水面施工

施工结束

图1-2 上游围堰施工程序框图

3.3.4施工方案

(1)进度计划

2010年09月30日呼图壁河截流戗堤合龙闭气、加高培厚和排干基坑积水后,进行围堰施工,于2010年11月30日完成上游围堰堰体EL1166m高以下的施工; 2011年4月30日完成上游围堰堰体EL1176m高以下的施工。

(2)堰基开挖

围堰基础为土方开挖采用反铲直接挖装25t自卸车运至左岸弃渣场。

(3)围堰填筑施工

围堰在基础开挖处理完成后,即开始围堰的填筑。

1)施工程序及原则

施工程序:围堰基础清理→围堰EL1166m高程以下堰体填筑→高喷防渗板墙施工→盖帽混凝土施工→围堰EL1166.5m高程以上上游侧堰体的填筑→沥青混凝土心墙和过渡料料填筑随砂砾石堰体的填筑逐层施工。

2)施工工艺措施

堰面作业主要包括铺料、平料、洒水、碾压四道工序。其次还有测量施工、超径石处理等工作。为提高工作效率,减少干扰,坝面填筑采取划分成2~3个填筑块流水作业法组织施工,在每个填筑块内依次完成填筑的各道工序,各工作面之间设置标志,并保持均衡上升。各工作面工艺流程如下:测量放线→坝料运输、洒水→卸料→铺料→辅助洒水→碾压→质检。

具体施工工艺措施参见大坝填筑施工。

3)上游围堰各种堰体填筑料施工

A、堰体EL1166.5m以下填筑施工

上游围堰基础处理,戗堤施工完成后及时进行施工抽排水工作,再进行左右岸及河床覆盖层开挖至设计标准,开挖采用挖掘机进行剥离,装载机装渣,25t自卸汽车运输到左岸弃渣场,运距3.5km。根据标书提供的资料,上游围堰基础下主要为砂砾石层,清除河床淤泥及不合格覆盖层至干净砂砾层,地质联检验收合格后,对基坑进行碾压,通过取样试验达到设计标准后进行上游围堰填筑。

本部分填筑量8.42万m3,填筑料来自C2砂砾料场,通过2#施工道路运输,运距2.5km。挖掘机和装载机装料,25t自卸汽车运输,推土机平料,铺层厚50cm,18t自行式振动碾碾压6~8遍,局部振动碾碾压不到的部位用10t液压振动夯板压实,并按规范要求取样检测,以满足设计要求为准。在堰体填筑过程中,由1.2m3挖掘机在堰体填筑面上随堰体每升高0.8~1.0m 按设计坡比进行削坡,直到EL1166.5m高喷施工平台形成。

B、高喷板墙施工

高喷板墙钻孔施工分一、二序进行,相邻异序孔孔距1.0m。施工顺序为先造孔后高压喷射注浆。造孔采用地质钻机,泥浆护壁;喷浆采用“三重管法”,喷射机可采用高喷液压台车。高喷板墙钻孔及灌浆2116m。

C、堰体EL1166.5m以上填筑施工

在大坝坝肩开挖时即可开始本部分沥青混凝土心墙基础的开挖,槽挖工程量1266m3,采用手风钻钻孔爆破的方式,按每3m一层进行自上而下施工,开挖渣料采用挖掘机装25t自卸汽车,运输到弃渣场。其后浇筑两岸沥青混凝土心墙的基座混凝土以及EL1166.5m高程平台上浇筑盖帽混凝土,混凝土量462m3,河床段采用砼罐车运输直接入仓浇筑,岸坡段采用16t汽车吊,吊1m3料斗入仓,人工平仓振捣。为保证沥青混凝土与常态混凝土结构结合紧密,在盖帽混凝土和沥青混凝土相接部位采用厚2.0cm玛蒂脂填料,该项采用人工施工的方法,沥青玛蒂脂铺设前,混凝土表面平整、粗糙,其表面的浮碴、乳皮、废渣及粘着污物等清理干净和干燥,在已清理干净的混凝土表面均匀地涂刷1~2遍冷底子油(稀释沥青),12小时后待冷底子油中汽油挥发后,再涂刷砂质沥青玛蒂脂。

过渡料层填筑施工:沥青混凝土心墙两侧的过渡料,与沥青心墙施工同时进行,其分区宽度上下游均为4.0m,过渡料采用砂混系统提供成品料,在堆料场由3m3装载机装25t自卸汽车由2#施工道路拉运至作业面,后退法卸料,220HP推土机摊铺整平,1.2m3挖掘机配合修整,其摊铺厚度为25cm,并由2.7t自行式振动碾碾压。对振动碾无法到达的边角部位,由人工配合1t 液压振动夯板压实。具体的碾压遍数和铺料厚度根据现场生产性试验再作调整。

整个围堰填筑砂砾料量12.7万m3,过渡料1.06万m3,沥青混凝土0.066万m3,因围堰作为大坝一部分,其填筑料同大坝料源,均来自C2砂砾料场料,平均运距2.5 km左右。

3.3.5堰体填筑施工质量控制

戗堤施工完成后进行排水施工,确保上游围堰施工处理无水状态。围堰按照坝体填筑工艺进行施工,薄层摊铺碾压,施工时注意:

(1)铺料和碾压过程中加水湿润,加水量在最优含水量附近。

(2)砂砾料的卸料高度不宜过大,以防分离,铺料时做到粗细搭配,靠近岸边地带铺填细料,以防架空现象。

(3)分段碾压时,相邻两段交接带碾迹彼此搭接,顺碾压方向,搭接长度不小于0.5m,垂直碾压方向的搭接宽度为1m~1.5m。

(4)振动碾行驶方向平行于围堰轴线,靠岸边碾压不到的地方,可以顺坡向行驶,并适当增加碾压遍数。

(5)岸边地形突变而振动碾碾压不到的局部地带,采用薄层铺筑和小型振动碾碾压。

(6)堰体1166.5m高程以下采取大面积铺筑,以减少接缝。该高程以上沥青心墙两侧砂砾石填筑同层、同高程平行作业。

4安全度汛

根据施工总进度的安排,大坝坝体填筑高程未超过上游围堰EL1176.0m 时,由导流洞导流,上、下游围堰挡水。导流流量为270m3/s,堰前最高水位EL1169.3m;当大坝坝体高程超过EL1176.0m低于EL1189m时,库容小于0.1亿m3,坝体施工期临时度汛标准为全年20年一遇,相应洪峰流量389m3/s,由泄洪洞过流,上、下游围堰挡水,堰前最高水位EL1175.20m;坝体填筑高程超过EL1189.0m时,库容大于0.1亿m3小于1.0亿m3,坝体施工期临时度汛洪水标准为50年一遇,相应洪峰流量为563 m3/s,由泄洪洞泄流,大坝临时断面挡水,坝前最高水位EL1188.0m。第二阶段大坝永久泄洪系统已具备泄洪条件,由大坝永久泄洪系统泄洪。

4.1安全度汛方案

为了满足大坝安全度汛要求,2011年6月底前完成上游围堰EL1166.5m 至EL1176.0m高程的填筑及沥青混凝土心墙,以满足拦挡20一遇的洪水标准;当发生20年一遇的超标洪水时,在EL1176.0m 高程增加子围堰(砂砾料填筑),子堰高1.0m,上游边坡1:2.2,顶宽1.0m,下游边坡1:1,以确保大坝施工期的安全度汛。

为保证电站进水口混凝土在汛期的安全施工,2011年6月底进水口开挖完成,结合开挖和施工道路布置,分期分段进行拦沙坎施工,在6月底以前浇筑进水口引0-044.6m处的混凝土拦沙坎至EL1177m顶高程,工程量13.1m3,可拦挡20年一遇的洪水标准。在发生超标洪水时,采用编织袋装砂石土料进行拦沙坎顶部加高,确保进水塔施工安全度汛。

4.2施工期安全度汛措施

(1)汛前在大坝左、右岸适当位置,提前安装水尺标明水位,汛期施工期间,联系当地气象部门及时取得气象信息,结合洪水流量的实际情况,利

用左岸2#、右岸9#施工道路提前撤退和转移坝面施工的机械、设备、物资及人员到安全位置。

(2)及时对戗堤及上游围堰前的三角区进行回填至EL1163.3m高程,并在EL1163.3m~EL1176.00m高程段的坝前坡脚及坡面投放大块石,防护洪水对坡面的冲刷。

(3)按招标要求和设计单位提供的年度度汛要求,编制年度度汛计划和技术措施。根据批准的度汛计划,落实度汛器材和物资。

(4)疏通和清除本标段排水沟内的障碍物;安排落实度汛工程项目的汛期观测,遇有险情发生采取有效措施予以排除,确保工程安全。

(5)组织抢险队,当洪水超过警戒水位时立即上岗,巡查监视或投入抢险。(6)合理安排施工,科学进行管理,配备足量的人力、机械设备,确保达到2011年汛期的施工要求。

(7)施工区域内所有交通道路、施工场地的地面排水设施和排水涵洞安排专人负责经常检查和疏通,以免淤塞,影响排水。

(8)及时进行水位观测,并及时对水情资料进行统计和分析,汛期每月向上级相关部门和度汛办公室提交上月所管辖区域工程的防汛工作简报。(9)在施工期内布置排水设施,备足排水设备。汛期前,做好开挖区域外地表水的截(排)水、工作面积水的及时抽排,基坑形成后做好基坑经常性排水。

(10)引水洞进水口拦沙坎在汛前施工完成,并在拦沙坎后安置2台水泵,及时排出降雨及施工汇水。

4.3超标准洪水

该流域的洪水主要为降雨形成的坡面汇水及上游来水,由设立的专职水情预报人员和监理人及发包人取得联系,及时掌握水情情况,分析上游来水趋势及可能发生的流量情况,为安全防汛提供决策依据。制定年度度汛应急预案并报监理人审批,以防超标洪水发生对建筑物的破坏。

为增强坝体抵御超标洪水的能力,在主汛期到来之前填筑完成大坝临时断面至EL1177.0m高程,形成挡水子围堰;并在该高程堆放砂砾料和土料备用,以便装编织袋临时加高围堰。

汛期施工中,根据水情预报,如洪水在设计标准内,则安排专人巡查,

一有险情,及时通知工作面施工人员及机械撤出,避免发生安全事故。当有可能发生超标准洪水时,立即按照撤离路线撤出所有施工人员和机械,并对可能被水淹没的电气设备,切断电源;配备充足的抽水设备,以备超标洪水无法抵御时的基坑充水。

4.4防洪度汛组织机构

防洪度汛工作以“安全第一、预防为主”的原则。在发包人的统一领导、监理和设计单位的协调指挥下,设立防汛指挥领导小组,统一指挥,协调物资、机械、人员,安全度汛。

防汛指挥领导小组由项目领导班子成员、各职能部门负责人及各工区负责人组成。指挥部办公室设在安全环保部,由质全环保部负责日常管理工作。

汛期各工区成立防汛抢险突击队,各工区负责人为防汛抢险突击队队长。防汛抢险突击队洪水期负责日常巡视检查,负责对洪水可能危害区按堵排结合原则,除险加固;对施工现场人员、设备的抢救、抢修工作,降低事故损失,抑制危害范围的扩大。

4.5防汛资源配置计划

汛前按照任务分工充分做好防洪材料、设备,如编织袋、粘土、防洪水泵、各种雨具、工具(应急灯、铁锹、铁镐、手电筒等)、救生用具(救生衣、救生圈、安全绳等)等物资器材储备,设置专人保管,并定期检查保养,使其处于良好状态,确保足够的防洪应急物资准备到位,以便随时突击抢险。防洪抢险设备、人员配置计划见表1-8。

表1-8 主要防洪抢险设备、材料及人员表

项目名称数量项目名称数量水尺2套排水沟500m

潜水泵5.5kw 6台应急灯50个

潜水泵15kw 11台手电筒100个

装载机3m3 2台救生衣80件

反铲1.6m3 4台救生圈10个

推土机HP220 2台安全绳300m

汽车起重机16t 1台安全带30副

自卸汽车20t 15辆编织袋8000个

通勤车2辆砂砾料1200m3

土工膜350g/0.5mm 1000m2 铁锹、铁镐等120套

计划投入人员:200人

5施工进度分析及安排

(1)戗堤填筑计划工期:2010年09月22日~2010年09月30日,平均日强度2600m3/d;

(2)上游围堰EL1166.50m高程以下填筑计划工期:2010年10月04日~2010年10月17日,平均日强度3500m3/d;

(3)上游围堰基坑高喷防渗计划工期:2010年10月28日~2010年11月24日,平均日强度75m/d;

(5)EL1166.50m高程平台盖帽砼计划工期:2011年04月01日~2011年04月02日,平均日强度95m3/d;

(6)上游围堰EL1166.50m至EL1176.00m沥青混凝土及堰体填筑计划工期:2011年04月06日~2011年04月25日,砂砾料填平均日筑强度2270m3/d,过滤料填筑平均日强度530m3/d,沥青砼平均日强度33 m3/d。

6施工资源及劳动力配置

(1)主要施工机械设备配置

1)截流设备

戗堤9月25日开始预进占施工,龙口合龙时间为9月30日,总计工程量12823m3,填筑强度2600m3/天;截流所用料主要为左岸开挖石渣料,截流用大块石选取坝基开挖爆破石,堆放于戗堤旁边西干沟沟口,防渗粘土就近挖取C2料场覆盖层,运距均为1.5km。截流主要施工机具有挖掘机、装载机、25t自卸汽车。

截流预进占填筑平均日强度2600 m3/d,每天有效工作时间以14小时计,每小时强度186m3/h,龙口合拢每小时256 m3/h(截流时肩以2.5小时计,龙口合拢时方量641m3),按上述强度其设备配置:

1.2m3反铲:根据施工定额及以往工程经验生产能力为65m3/h(以装松散渣计算);配置4台1.2m3~1.6m3反铲可满足施工要求。

25t自卸车:按1.5km运距:20min/趟,生产率630m3/天(以装松散渣计算),配置5辆,可满足施工要求。

2)围堰堰体填筑设备

围堰填筑平均日强度3500 m3/d(实方),围堰堰体填筑砂砾料的压实系数暂按1:1.33,砂砾料的利用系数0.9计算,其设备配置如下:

1.2m3反铲:根据施工定额及以往工程经验,每小时可装松散砾石料65m3/h;每小时装渣可填筑围堰65/1.33×90%=44.0 m3/h,每天按14小时考虑可填筑616 m3/d,每台反铲每月填筑强度可达15400 m3。

1.4m3反铲:根据施工定额及以往工程经验,每小时可装松散砾石料75m3/h;每小时装渣可填筑围堰75/1.33×90%=50.7 m3/h每天按14小时考虑可填筑713 m3/d,每台反铲每月填筑强度可达17815 m3。

上游围堰堰体填筑施工天数36天,故配置4台1.2m3~反铲和2台1.4m3反铲,其日填筑强度达(616x4+713x2)3890 m3/d,可满足施工要求。

25t自卸车:按2.5km运距:30min/趟,生产率420m3/d,配置12辆,可满足施工要求。

施工设备配置根据上述分析和计算,围堰工程施工设备配置如下表1-9:

表1-9 主要施工机械设备表

序号设备名称型号及规格单位数量备注

1 反铲 1.2m3台 4

2 反铲 1.4m3台 3

3 反铲 1.6m3台 2

4 沥青砼保温罐车3m3台 2 运输沥青混凝土

5 混凝土搅拌运输车8m3辆 2 运输混凝土

6 自卸汽车25t 辆15 备用2辆

7 洒水车东风,8t 辆 1

8 推土机TY220 台 2

9 振动碾YZ18B 台 2

10 高喷板墙施工设备套 4

11 装载机3m3台 2

(2)劳动力配置计划

斑马湖底泥清淤方案样本

2环保清淤设计方案 2.1工程规模 2.2 方案设计 湖泊底泥清淤工程包括: 湖泊底泥疏挖、输送、脱水干化、运输和处理。按现有施工条件、工法进行组织施工。 技术参数 工期80天。 日均清淤处理处理大于3000方。 工程质量合格 处理后的底泥运至… 临时堆放场须按照设计要求进行处理。 处理后的底泥须满足如下技术指标: a重金属含量达到《土地改良用泥质》( GB/T24600- ) 泥质标准( PH≥6.5) b 底泥浸出液中重金属含量小于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》( GB5085.3- ) 规范限值; c 尾水重金属含量及悬浮物达《污水综合排放标准》( GB8978-1996) 二级排放标准, 悬浮物SS≤20ml; d 根据《环境空气质量标准》( GB8978-1996) 及《恶臭污染

物排放标准》( GB8978-1996) , 处理后底泥臭度须达到二级标准, 及臭气浓度≤20( 按照六级臭度法进行检测) ; e 含水率≤50%; 7、施工前应编制详细的施工组织计划, 并经过参建各方的联系会审查。 2.3 方案施工工艺流程 湖泊底泥清淤工程包括: 湖泊底泥疏挖、输送、脱水干化、运输和处理。针对斑马湖的现实条件, 采用淤泥抽吸-岸上脱水站方案, 如图1所示。 由绞吸式挖泥船泵泵送上来的泥浆用管道输送到岸上的移动式脱水站。移动式脱水站由砂水分离设备、垃圾分拣设备、污泥浓缩设备、污泥脱水设备、加药设备、固结搅拌设备等组成, 其中污泥脱水设备、污水处理设备、加药设备采用可移动平台结构。泥浆泵把吸入的底泥经管道压入岸上移动式脱水站的污泥脱水设备, 分离出来的砂石、垃圾以及经脱水后干泥进去固结搅拌设备, 达到固结标准进行填埋处理。污泥脱水过程中分离出来的水经处理达到排放标准加以回收利用。

水库大坝工程基坑开挖施工方案

赫章县河头上水库工程 大坝枢纽工程大坝基坑开挖施工方案批准: 审核: 编制: 中国水利水电第八工程局有限公司 河头上水库工程大坝枢纽工程项目部

2017年10月28日 1工程概述 河头上水库位于赫章县白果镇河头上村,所在河流为长江流域乌江水系六冲河上源右支后河支流前河的小支流上。水库工程主要任务是承担赫章县城白果片区3.8 万居民生活用水,水库下游生态用水和下游河头上村、河口村2654人、1000头牲畜的人畜饮水问题。水库需向白果片区供水226.2万m3,农村人饮供水量9.4万m3,水库年总供水量235.6万m3,并下放生态用水36.9万m3。 根据《防洪标准》(GB 50201-2014)和SL252-2000的规定,本水库规模属小(1)型,工程等别为Ⅳ等,挡水大坝、溢洪坝、放空底孔、取水口、消能防冲设施等主要建筑物级别应为4级,输水管道及建筑物为4级,库区内管道建筑物为4级;堤防工程级别为5级,临时性施工建筑物级别为5级。 整个工程由水库枢纽、白果片区供水等2个部分组成,水库枢纽由C15碾压混凝土重力坝、坝顶开敞式溢洪道、放空、取水管道、取水口闸室、下游河道整治等组成;白果片区供水由输水管及相应附属设施等组成。水库坝址区位于河头上村上游100m处,有乡村公路通往河头上村。 本工程为水库大坝枢纽工程。大坝枢纽工程主要工程项目包括:含1座最大坝高62.5m的碾压混凝土重力坝、宽52.57m,坝顶表孔前缘净宽20.0m 的溢洪道、右岸挡水坝段0+084.25 处由取水闸室、坝内埋管和下游闸阀组成的取水工程、交通工程、临时导流洞工程、房屋建筑工程及金属结构设备及安装工程、机电设备采购及安装工程、临时工程、大坝观测系统、水情自动测报系统以及相应的水保、环保工程措施及相应的临时工程。

水泥土防渗墙施工方案

水泥土防渗墙施工方案(总10 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

水泥土防渗墙施工 1、工程概况 本标段水泥土防渗墙工程位于阳新县菖湖堤段,轴线总长1700m,布置在桩号2+300~4+000段堤顶,水泥土防渗墙面积为21420m2 ,墙厚0.3m,深度9~14m,采用多头小直径深层搅拌机建造防渗墙,墙体深入粘土或粉质壤土层2m。堤基为双层和多层结构,由粉质壤土和粉质粘土组成,部分堤段夹有砂壤土、粉细砂及碎石。 2、技术要求 2.1设计要求 2.1.1成墙厚度0.3m; 2.1.2单轴抗压强度:>1.0Mpa; 2.1.3渗透系数k<i×10-6cm/s;(1≤i≤3); 2.1.4允许渗透比降:>50。 2.2主要参数 多头小直径深层搅拌桩施工技术参数见下表 多头小直径深层搅拌桩施工技术主要参数表

以上参数由现场搅拌试验确定,并报监理工程师批准后使用。 2.3 浆液流量与提升速度和水灰比的关系 多头小直径深层搅拌桩机每单元成墙长1.35m,墙厚0.3m(为保证墙厚,单个钻头直径为33.54cm,实取直径34cm),搭接厚度 15cm,分三序施工;已知水泥掺入量15%,土容重1.9t/m3。 每单元墙施工1m深时,水泥用量为: [1.35×0.3+0.0322]×1.9×0.15=0.1246t=124.6kg 三序施工每序浆液用量比例Ⅰ:Ⅱ:Ⅲ=1:0.8:0.8,则124.6÷2.6=47.9,即Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ序每米深各用水泥47.9kg,38.4kg,38.4kg 其中0.0322m2为30cm墙厚之外无效墙面积. 水灰比、提升速度和浆液流量的关系表 水灰比为0.5:1时,Ⅰ序每米喷浆量: [48×0.5+48] ÷[(0.5+1) ÷(0.5÷1+1÷3)]=40L/m 其余类推(Ⅱ、Ⅲ序乘以0.8的系数)。 3、施工准备 3.1 平整场地、清除地面、地下障碍。当场地低洼时,回填满足回填土技术要求的土料;当地表过软时,先填粘性土料,上铺砂和碎石,再根据需要用方木错叠形成桩机施工平台。

大坝导流施工方案

大坝导流施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (承包[ ]技案003号) 合同名称:普定县红坪水库工程建设项目一标段合同编号:PDSTGCSG- -07

说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构签收后,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。 普定县红坪水库工程建设项目一标段 (合同编号:PDSTGCSG- -7) 大坝导流施工方案 批准: 核定: 审查: 编写: 二0一六年四月 贵州山川秀水利建设有限公司

目录 第一章概述 ............................................................................. 错误!未定义书签。 1.1工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.2导流标准 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.3导流方式 ..................................................................... 错误!未定义书签。第二章围堰设计 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2.1水文资料 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2.2进度文件的要求.......................................................... 错误!未定义书签。 2.3设计流量的选定.......................................................... 错误!未定义书签。 2.3.1截流设计流量的选定......................................... 错误!未定义书签。 2.3.2围堰设计标准确定 ............................................ 错误!未定义书签。 2.4导流建筑物设计.......................................................... 错误!未定义书签。 2.4.1围堰设计 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.4.2导流明渠设计 .................................................... 错误!未定义书签。第三章围堰施工 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工平面布置.............................................................. 错误!未定义书签。 3.1.1围堰及导流渠施工平面总布置图如下: ......... 错误!未定义书签。 3.1.2料场及施工道路 ................................................ 错误!未定义书签。 3.2施工方案 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.2拟投入的人员及机械设备 .......................................... 错误!未定义书签。 3.2.1拟投入人员表: ................................................ 错误!未定义书签。 3.2.2拟投入主要机械设备表:................................. 错误!未定义书签。

[湖泊环保清淤方案]湖泊清淤

[湖泊环保清淤方案]湖泊清淤 施工方案 1、环保绞吸式施工方案 采用环保绞吸式挖泥船水下开挖湖底淤泥,开挖后的淤泥通过全封闭管道输送至指定吹填区内,排距较远时中途加设同特性接力泵船接力输送,是目前国内外最先进的湖泊环保清淤方法。施工工艺流程如下: 2、施工设备特点 环保绞吸式挖泥船 海狸环保绞吸式挖泥船在杭州西湖施工 环保绞吸式挖泥船是国内河道、湖泊、水库等环保清淤工程中应用最广泛的一种清淤设备,融合了多种先进的施工技术,具有开挖精度高、扰动小、污染低的特点。采用该设备的优点在于: 优点一:采用环保绞刀开挖技术,避免二次污染。海狸型环保绞吸式挖泥船装配专用环保绞刀头,专用环保绞刀头是一种可以高精度挖除水下污染底泥,而对周围扰动最小的新型绞刀。专用环保绞刀装配有导泥挡板、绞刀密封罩、绞刀水平调节器等装置,无论清淤深度如何变化,通过绞刀水平调节器,使绞刀始终保持水平状态,清淤时绞刀外罩底边平贴河床,绞刀密封

罩将绞刀扰动范围内的淤泥有效封盖并通过泥泵充分吸入。与常规的敞开式绞刀相比,IHC 专用环保绞刀有效防止了因绞刀扰动使底泥颗粒向罩外水体扩散,避免施工过程中因挖掘造成二次污染,有杜绝了逃淤现象,底泥清除率可达到96%以上。 优点二:实现自动化挖泥施工,开挖精度很高,清淤效果有保证。海狸型环保绞吸式挖泥船上配备有挖深指示仪、罗径方位表、绞刀压力表、浓度显示仪等反应基本操作数据的仪表,装备船用GPS 全球定位仪、回声测深仪等测量设备,具备先进的、全方位的质量监控系统,挖掘精度高。 优点三:采用可靠的全封闭管道输泥技术,杜绝了淤泥运输中的散落、泄漏情况,并可灵活选择淤泥堆放地点。同时还可利用水域条件,在湖区内最大程度铺设水下潜管,以降低对环境的干扰影响。 优点四:海狸型环保绞吸式挖泥船具备多种先进的施工性能,可分体拆装,适应于多种工况条件,满足本工程只能陆上调遣的条件限制。 优点五:高效、安全、环保施工,工程形象好,整条生产线亮丽洁净,可与景区较好的协调,利于提升工程形象。 3、清淤施工方案简述 设备调遣 本工程湖泊与外界河道无水路相通,因此所有施工设备均由陆路车运调遣至施工现场,在施工区临时码头拼装下水。

水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案

水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案- 水利治理 水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案 摘要:随着社会的发展与进步,重视水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案具有重要的意义。本文主要介绍水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案的有关内容。 关键词:水库,大坝,灌浆,施工,防渗 引言 某水库进水口基岩由细粒花岗岩组成,上游方向强卸荷水平深度为5m~9m,弱卸荷水平深度为21m~56m,进水口基础置于弱风化Ⅲ~Ⅳ类岩体上。本工程所处地段,主要分布着花岗岩,而花岗岩中有不少的破碎石,属于中等透水性等级。进口处边坡岩体存在块裂结构,局部地方为镶嵌结构,岩体相对较为破碎,容易漏水,属于Ⅳ类的岩体,故其边坡稳定性是比较差的。该工程的地下水大多来自基岩裂缝之间的缝隙水,呈网状分布,整个岩体的透水分布请极不均衡。 1 施工现场布置 1.1 施工平台 进水口处需要搭设施工平台,其高程为EL809.5m~850.0m,采用0.5 的混凝土盖板。由于帷幕灌浆的施工必须与该部位混凝土浇筑同时结束,故无法提前形成0.5m 厚贴坡砼。因此,对该部位进行混凝土浇筑时,预留的部位需要形成台阶式的灌浆平台,台阶宽度为3.2m,台阶高度为15m 左右,最大的砼盖则需要达到10m。 1.2 水泥浆制浆站

本工程中帷幕灌浆施工的轴线比较长,但业主对工期要求还很紧,为了保障工程顺利完工,施工企业加大了设备的投入量。同时,为了不影响到施工,施工企业采取了集中制浆的办法,在工程的上游围堰右侧建造了一个制浆站,制浆站面积为15m×10m,保持水泥的储存量不会小于180t。 1.3 施工排污 由于目前大坝帷幕灌浆廊道形成时间较晚,拟在4#进水口帷幕灌浆廊道与大坝帷幕灌浆廊道的相交部位,塔体砼预埋Ф219 的排污管,并在管口预留二次回填槽。预留槽尺寸为60cm×60cm×60cm。待帷幕灌浆完成后采用微膨胀砼回填。边坡段帷幕灌浆通过灌浆台阶式平台汇集到3#灌浆平洞内。4#灌浆平洞帷幕灌浆排污通过底板边沟经EL960m 上坝道路汇集在上游围堰左端头,通过处理后引入河道。 2大坝防渗加固处理方案及灌浆施工的特点 坝体上游的浆砌石重力墙体型较为单薄:经验算,其抗滑和抗倾安全系数及断面强度均不满足规范要求,由于坝基未设防渗帷幕,大坝整体抗滑也不稳定。经技术经济比较后,确定了大坝加固的处理方案为: (1)对坝体内重力墙后的干砌毛石进行固结灌浆处理,以增大浆砌石墙断面尺寸,提高墙身强度和墙体稳定性。 (2)对坝基岩石和右坝肩坡积土进行帷幕灌浆,解决绕坝渗漏和坝基渗漏问题,并减小基底扬压力,提高坝体抗滑稳定性。现行的灌浆技术规范中固结灌浆大多为对坝基、边坡及洞室围岩的破碎岩层及

防渗墙施工方案

CB15 分部工程开工申请表 (皖水安[2009]分开工02号) 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同“分部工程开工通知”监理机构、发包人、设代机构各1份。

桃园河水库除险加固混凝土 防渗墙工程 施 工 组 织 设 计 安徽水安建设发展股份有限公司 二OO九年十一月四日

目录 1、工程概况 (1) 2、对外交通条件 (1) 3、编制依据 (1) 4、施工准备 (2) 5、施工工序流程 (7) 6、混凝土防渗墙施工方法 (8) 7、特殊情况处理 (16) 8、施工管理措施 (18) 9、环境与职业健康保护措施 (21) 10、文明施工 (29) 附图一、施工进度计划表 附图二、施工平面布置图

1、工程概况 桃园河水库位于湖北省曾都区洛阳镇九口堰村,水库坝址距随州市城区约40km,拦截府河支流清水河上游,集雨面积为47.87km2。总库容5754万m3,是一座以灌溉为主,兼有防洪、发电、供水、水产养殖等综合利用的中型水利工程,水库枢纽始建于1957年11月,1958年4月建成主体工程并发挥工程效益。 大坝为粘土心墙坝,坝顶长520m、坝顶宽6m、坝顶高程126.7m 最大坝高36.6m,防浪墙顶高程127.40m。大坝上游坡比自上而下为1:2.0、1:2.75和1:3.5,下游坡坡比自上而下为1:1.75、1:2.75、1:3。大坝迎水面为干砌块石护坡,下游坡采用草皮护坡。大坝芯墙顶高程124.4m,顶宽2.0m,底宽43m,底部齿槽上宽6m、下宽2m、高2m。芯墙上游坡比1:0.2、1:0.5,下游坡比1:0.2、1:0.5。 混凝土防渗墙施工范围主坝坝体桩号0+000-0+520m段,墙顶高程126.35m,墙厚400mm,底部伸入基岩以下1米,防渗墙砼采用普通混凝土,强度等级为C20,水泥采用普通硅酸盐水泥。 2、对外交通条件 桃园河水库距随州市区约40km,距洛阳镇3km。随京公路穿越镇区可直达随州市;随州市有铁路及316国道可直达武汉、襄樊。水库对外交通便利,现有对外交通条件可以满足工程建设要求。 3、编制依据 3.1、桃园河水库防渗墙设计图纸。 《水利水电工程施工规范》(SL260-98)

截留施工方案(定稿)

会理县新民水库菜园子补水工程 截 流 专 项 施 工 方 案 编制单位:四川仁厚建设工程有限公司 编制时间:二〇一六年十月二十五日

第1章施工导流及水流控制 1.1工程特性 新民水库菜园子补水工程位于四川省凉山州会理县海潮乡,补水水源分别位于田板箐左右沟和得窝河上游及胜利水库库尾,属于金沙江二级支流。库区及上游冲沟发育呈树枝状、放射状。河床平均比降约2~5%,库尾局部达6~15%。枯水期河水面一般宽1~3m,汛期一般宽10~30m。河谷总体为“U”型谷,两岸谷坡多呈斜陡坡状,山体宽厚,山顶高程2000~2400m,相对高差40~450m。河谷阶地不发育。水库周边主要为岩基库岸和土质库岸,其中土质库岸主要集中于河床左岸一带,由坡残积、地滑堆积层组成。坡残积层分布于缓、斜坡一带,地滑堆积层分布于坝轴线上游250~700m附近的左岸岸坡一带。 施工导流方案说明 1.1.1导流工程的控制性工期 1、2016年11月07日导流隧洞完工,具备过流条件; 2、2016年11月10日截流; 1.1.2导流建筑物布置 1、导流洞:导流(放空洞)隧洞位于大坝左岸,圆拱直墙型断面,断面尺寸分别为1.9m×2.3m(宽×高)和2.1m×2.5m(宽×高),无压隧洞全长227.8m,进口底板高程1960.00m,出口底板高程1958.2m。 2、一期导流采用河床导流,汛期水位不影响放空洞及其附属工程施工。遇超标洪水时,停止施工,待洪水退去,继续施工。 3、二期导流的导流建筑物,上游枯期横向围堰、放空洞围堰。上游围堰均采用土石围堰。经水力学计算,在坝址处10年一遇枯期洪水2077mm3/s流量下枯期围堰配合放空洞泄洪,放空洞洞口水深1.46m,放空洞洞口底板高程EL1960.00,考虑0.54m安全超高。 4、上游枯期围堰高程为1964.00m,高度为8.5m,顶宽4m,堰顶长46.00m。采用大坝坝肩和隧洞开挖石渣料填筑。上游枯期围堰迎水面和背水面边坡均为1:

水库清淤工程专项施工方案

xx水库变更处清淤工程专项施工方案 1编制依据 钦州市扬帆大道南延长线工程四标段工程施工图设计文件。 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000) 变更设计通知书第【路变02】号 2工程概况 xx工程中,xx水库段范围(K8+436.570~K8+563.430)原设计为桥梁跨越,现变更为路基形式穿越。此处路基范围内原地面情况经业主及我部相关人员初步勘察,发现原有水位平均深约6米,水下砂质淤泥平均深约4米。结合第二标段沙坡水库路段淤泥情况,发现此淤泥呈流塑状,稳定性极差,极难按照正常施工方法施工,故制定本专项清淤方案。参照有关规范要求及经验做法,初步制定清淤方案如下:围堰完成排干水后,采取拌干土清除法进行清淤(干土与淤泥比例为1:1),由于淤泥不能直接装车,需进行二次搬运。若淤泥层太厚,按此方法未能正常施工时,需另考虑特殊施工方法。工程量暂按变更图纸:清淤约11307立方米,拌干土约11307立方米,回填约11307立方米。具体工程量以实际发生量为准。 3清淤施工方案 由于此段范围内淤泥层较深(约4米),呈流塑状,稳定性极差,难以按正常施工。针对此难点,经我部相关人员研究讨论,决定采取拌干土法清淤方案:先进行排水;待水充分排干后,从一侧倒干土与

淤泥进行拌合(比例为1:1),使流塑状淤泥变为塑状,便于机械施工;清完一段淤泥后,及时回填山皮土,压实,形成一条临时便道,以利于后续施工;逐段向前推进,完成清淤;回填山皮土。此方案关键在于把流塑状淤泥变为塑状,因此若按1:1比例未能达到要求时,需适当增大干土比例。 3.1清淤施工工艺 清淤施工工艺图

3.2清淤施工方法 1、进行现场勘察,查看现场水文地质情况,选择、准备好合适 的材料、机械。 2、根据图纸进行测量放样,定出清淤范围。 3、充分排干水。 4、从一侧倒干土与淤泥进行拌合(比例为1:1),使流塑状淤泥变为塑状,因难于一次装车,先把淤泥堆放至旁边场地晾晒,晾晒完成后再二次装车运走;清完一段淤泥后,及时回填山皮土,压实,形成一条临时便道。 5、逐段向前推进,完成清淤。淤泥弃置于弃土点,运距暂定3.0km 6、回填山皮土,压实。本工程需取土约22614立方米(包括拌土用量),因附近无合适取土点,现从我标段K10+700~K10+900处取土,平均运距约为3.0km。 3.3清淤注意事项 1、拌土量需根据淤泥情况灵活处理。若1:1比例为能满足施工要求时,需适当增大拌土用量。 2、清淤过程中及时排水。 3、保证临时通道达到通车要求,保障连续施工。 4、相关管理人员保证24小时内能够联系上并随时到场,组织好应急救助队伍等准备工作。 4施工进度安排

水库大坝基础开挖方案

广西隆林县三轮河水库工程 XXXXXXXX 三轮河水库工程总承包项目部 大坝基础开挖方案

年月

1.1工程概况 ............................................................... 1 1.2主要工程量 ............................................................. 2 1.3施工依据 2、施工总平面布置 ........................................ ..4 2.1 施 工 道 路 布 置 ..................................................... ..4 2.2风、水、电供应 ....................................................... ..4 3、施工方法 .......................................... .. (4) 3.1 场 内 交 通 道 路 布 置 ??… ........... .. (4) 3.2 各 部 位 开 挖 施 工 方 法??… .... .. (5) 3.3 开 挖 程 序 和 开 挖 方 法 ??… .... .. (6) 3.4 基 坑 开 挖 进 度计划 及 资源 配 置 ??… ?- (13) 1、工程概况 ............................................ .. 1 4.1 质 量 保 证 措 施 ....... . .. (15) 4.2 安 全 保 证 措 施 ....... ... . (17) 5、环保保护与文明施工 … ?… 17 (15) 4、质量、安全保证措施 ..............................

专项施工方案防渗墙

开化县大溪边乡柴塘水库除险加固 工程 塑性砼防渗墙 专项施工方案 编制: 校核: 审定: 浙江巨江水电建设有限公司

年月日 塑性砼防渗墙施工方案 一、工程简介 1.1工程概况 柴塘水库兴建于1962年,水库集雨面积2.5平方公里,总库容54万立方米,后列入省千库保安工程,2004年10月动工,2005年8月竣工。 土坝上游块石护坡损坏严重;清基不彻底;坝基无任何防渗措施,坝坡出逸段无保护措施。现采用槽孔式混凝土防渗墙的施工工艺,混凝土防渗墙位于原大坝坝顶中间,沿坝轴线布置,墙顶高程263.00m,墙体厚度为0.8m,最大墙深约26.09m,工程量1894.4m2。砼防渗墙起讫桩号0+000~0+080,长80m。 1.2地质、地貌条件 库区场地范围内无不良地质作用,稳定性好;场地地震设防烈度为6度区,地震动峰值加速度属0.05g区,场地属中、硬场地土,可不考虑地震液化问题;根据场地环境水质简分析,判定环境水对分解类—溶出型,一般酸性型、碳酸型,分解结晶复合类—硫酸镁型、结晶类—硫酸盐型均无腐蚀性;工程区内圆砾渗透系数k值为1.04×10-2-6.78×10-2cm/s,属强透水层,强风化岩透水率为29.5-56.4Lu,属中等透水层。弱风化岩透水率为7.50-11.40Lu,属弱透水层。 二、工程施工组织 2.1施工准备 工程进场后,派出工程技术人员进驻工地,进一步了解实施本工程的目的、设计标准、技术要求,按要求进行测量放样工作。 针对槽孔试防渗墙工程的要求,编制详细的施工组织设计和施工进度计划,用以指导施工。 按施工技术要求平整、清理场地,准备好堆料场(库),联系好原材料供应厂商。 确定好设备进场道路,施工设备运输进场、安装。 2.2施工组织 (1)主要施工机械设备投入 CZ-55冲击钻机2台,导管提升机2台,泥浆处理净化器HB-200一台,

水库导截流专项施工方案

导截流专项施工方案 批准: 审核: 编制: 目录

1 工程概述 (1) 1.1工程情况 (1) 1.2水文气象条件 (2) 2 导流技术措施 (2) 2.1导流建筑物 (2) 2.2导流方式 (2) 2.3导流时段的确定 (2) 2.4导流流量 (3) 3 围堰设计及施工 (3) 3.1上游围堰 (3) 3.2下游围堰 (3) 3.3围堰施工 (3) 4 截流方案 (4) 4.1截流时间选择 (4) 4.2截流流量确定 (4) 4.3截流施工方案 (4) 5安全应急措施 (6) 5.1围堰施工应急措施 (6) 5.2库区安全防护措施 (6) 5.3截流后安全措施 (6) 5.4其他安全措施 (6) 6附图 (7)

导截流专项施工方案 1 工程概述 1.1工程情况 水库位于织金县猫场镇国江村国江河的下游,国江河是三岔河的二级支流,属长江流域乌江水系。国江河发源于织金县猫场镇的鸡冠顶,河源高程为1742.00m,从北到南流经、国江河、磨石沟、大屋基,于啰嗦寨汇入康家河。国江河全流域集水面积为10.02km2,主河道河长5.65km,加权平均比降为31.1‰。工程区距离织金71公里,离猫场镇镇政府所在地直线距离约8km,有交通公路到达,交通便利。 坝址处控制流域面积5.02km2,多年平均流量为0.136m3/s。水库校核洪水位1394.46m,总库容188万m3;正常蓄水位1392.00m,相应库容为156万m3;死水位1373.00m,相应库容为18万m3,兴利库容138万m3。 本工程总库容188万m3,工程等别为Ⅳ等,工程规模属小(1)型。 水库工程由大坝枢纽区和输水系统组成。水库大坝枢纽建筑物布置包括砼面板堆石坝、岸边开敞式溢洪道、取水兼导流隧洞等。其中,水库大坝为砼面板堆石坝,坝顶高程1395.0m,坝顶宽6.0m,最大坝高41.5m,最大坝底厚124.0m,坝顶轴线长176.0m。 溢洪道布置在左岸垭口处,为开敞式溢洪道,表孔泄洪,轴线总长约50.0m,堰顶高程1392.00m,溢流堰净宽12.0m,溢洪道出口采用底流消能。 取水及导流建筑物采用永临结合,导流洞经后期改造后在洞内布置取水管。导流兼取水隧洞布置在溢洪道与面板堆石坝之间的山体,隧洞轴线长114.0m,取水口为岸塔式。 塔式取水口进口底板高程1371.00m,闸门井筒顶部高程1396.20m,高25.2m,在取水口设置工作闸门及拦污栅各一扇,工作闸门孔口尺寸(宽×高)1.5×1.5m,拦污栅孔口尺寸(宽×高)2.5×1.5m。闸门后接长1.5m的渐变段,渐变段后接取水管,根据计算确定过流断面为 1.0m。取水管兼生态流量管,常年下放生态流量44.2万m3/a。隧洞出口布置有闸阀室,闸后设消力池。 水库工程的主要任务是以猫场镇和周边农村居民供水为主,同时兼顾考虑农田灌溉的多功能型综合利用水利工程。猫场镇位于水库正东方向,灌溉范围主要分布在水库东南方向。因此,输水线路经取水管引出后至东南方向。 根据库区与水厂、灌区关系,结合地形地貌条件,在现场勘察和实测地形图上反复比

湖泊生态清淤工程施工组织设计

梅梁湖生态清淤工程施工组织设计 二〇一〇年三月

第一章技术标准和要求 我公司进行施工时严格按照水利系统现行技术规程和标准等技术规范文件施工,合同执行过程中,如有标准或规范被修订,应执行最新版本。本工程遵照的技术标准和规范为: 1、SL260-98 《堤防工程施工规范》 2、SDJ338-89 《水利水电工程施工组织设计规范》 3、SL-52—93 《水利水电工程施工测量规范》 4、SDJ17-78 《水利水电工程天然建筑材料勘探规程》 5、SL47-94 《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》 6、SL17—90 《疏浚工程施工技术规定》 7、SL176-96 《水利水电工程施工质量评定规程》 8、水电部《水利水电工程单元工程质量等级评定标准》 9、GBJ202-83 《地基和基础工程施工及验收规范》 10、GBJ139-40 《内河通航标准》 第二章工程说明 2.1工程概况 梅梁湖是太湖北部的一个湖湾,位于无锡市中心西南10km处,是无锡市供水的主要饮用水源地之一。梅梁湖东、西、北三面环山,东与五里湖相连,西与竺山湖相邻,南面开敞与大太湖水体相通,面积123.8km2,平均水深1.95m,容积2.41亿m3。本工程主要任务是清除,厉害局部湖区污染较为严重的底泥,减少底泥内源释放对水质的影响,为梅梁湖水源地水质改善,湖区底栖环境改善和生态修复创造条件。 梅梁湖湖底浮泥及淤泥为流态-很软,疏浚岩土工程特性和分级级别1-2级,挖泥船可挖性级别1-2级。 本工程区域地处北亚热带季风气候区,四季分明,雨量充沛,冬季多台风,受北方大陆冷空气侵袭,干燥寒冷,夏季偏南风较多,受

水库大坝截流施工方案

****水库自治县****水库水库工程 大坝截流施工方案 编写: 审核: 批准: ****水库自治县****水库水库工程施工项目部 2015年02月12日 目录

1 、工程说明 (2) 1.1工程概况 (3) 1.2依据与规范 (3) 1.3导截流的特点及对策 (3) 1.4导流方式及导流时段 (4) 2、导流建筑物 (4) 2.1泄水建筑物 (4) 2.3下游围堰 (5) 3、导截流施工方案 (5) 3.1河床截流 (5) 3.1.1截流方式选择 (5) 3.1.2截流施工机械 (6) 4、施工进度管理 (6) 4.1 关键线路主要施工进度计划 (6) 4.2施工进度管理 (7) 5、主要施工方法 (8) 5.1 坝肩、坝基施工 (8) 5.2 大坝围堰 (9) 5.2.1 土石料明挖 (9) 5.2.2上游混凝土不过水围堰设计 (9) 5.3 截流戗堤设计 (10) 5.4截流度汛 (10) 6、施工质量管理 (10) 6.1施工质量管理组织机构 (10) 6.2质量保证体系 (11) 6.3质量控制及检验标准 (11) 6.4质量保证的资源配备 (11) 6.5质量保证技术措施 (12) 7、文明施工与安全生产 (13) 1 、工程说明

1.1工程概况 ****水库县****水库水库枢纽工程建筑物主要有:拦河坝、溢洪道、放水底孔、取水口、灌区工程、金属结构设备及安装、机电设备及安装、房屋建筑工程、大坝安全监测工程及施工导流等临时工程组成。 大坝为碾压混凝土重力坝,坝顶高程为1319.2m,最大坝高53.2m,坝顶全长为180.4m,坝顶宽6m。大坝取水建筑物放置在大坝的右侧,右侧溢流面高程为1316m,以交通桥型式连结。大坝建成后总库容约为13.3万立方。水库工程围堰分为上下游围堰,上游围堰堰顶宽6.5米、堰高3.06米,距离大坝上游面约25m。 1.2依据与规范 (1)《****水库自治县****水库水库工程施工招标文件》技术条款部分 (2)《水利水电工程施工组织设计手册》(中国水利水电版); (3)《防洪标准》(GB50201―94); (4)《水利水电建设工程验收规程》(SL223―1999); (5)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SLI74―96); (6)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148―2001); (7)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); (8)《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T5123―2000)。 1.3导截流的特点及对策 根据现场踏勘并结合我公司多年来在新疆同类工程施工经验,本

防渗墙施工方案--.

防渗墙施工方案 1、概述 1.1工程概述 古学水电站位于四川甘孜藏族自治州得荣县境内,是金沙江左岸一级支流定曲河乡城、得荣段梯级开发的第八级,亦为定曲河干流梯级开发的最后一级。电站采用引水式开发,开发任务为发电,兼顾下游生态环境用水要求。电站坝址位于四川省得荣县奔都乡藏色桥上游1.5km处,上距得荣县城12.8km ;厂址位于四川得荣县乡卡日共村上游 350m处,上距得荣县城28.4km。 古学水电站正常蓄水位2270.00,校核洪水位2271.86m,总库容32.28万逐,死水位2269.00m,调节器节库容4.88万=,无调节能力。电站装机2台,总装机容量 90MWo 枢纽建筑物主要由拦河坝、左岸引水系统、左岸岸边式地面厂房等组成。拦河坝由左右岸挡水坝段和河床泄洪(冲沙)坝段组成:左岸引水系统由进水口、弓冰隧洞、调压室及压力管道等组成:岸边式地面厂房厂区建筑物主要由主副厂房、 GIS楼和尾水建 筑物等组成。 坝基混凝土防渗墙布置在坝0- 006. 500处,防渗墙厚0.8m.防渗墙底部深入基岩 1.0m.最大墙深25.8m.顶部与钢筋混凝土铺盖相接。防渗墙墙体混凝土为 C25 二级

配普通混凝土,抗渗标号W10.抗冻标号为F50。 1.2T程地质 坝址处河流流向为S280W,河道较顺直、狭窄,水流湍急,无河漫滩、险滩。枯水期水面高程约2263.80m.水面宽25没?35m,水深0.5没?l.8m。河床覆盖层厚约 26.0没?27.5m,组成复杂,从上往下共分三层,I层为冲、洪积混合堆积含漂、卵石层, 厚约3.5没?7m,颗粒磨圆度差,基本无胶结,松散~稍密状:II层为冲洪积砂卵砾石夹少量漂石层,粒径均匀,厚约12m?17m,呈圆状、次圆状,泥质胶结,中密~密实状:山层为冲积混合堆积砂砾石夹碎石层,碎石含量约20%,砂砾石占80%,厚约5m~8.4m,泥质胶结,间隙充填粘性土及粉砂,结构致密:河床覆盖土粒径大于 颗粒含量的质量百分比为78%,为不液化土,河床下伏基岩为三迭系中统曲嘎寺第一段 (T2ql )灰绿色玄武岩,块状结构,主要结构面为节理裂隙,饱和抗压强度大于120Mpa<> 坝址地表水为重碳酸钙型水,对混凝土无腐蚀性。坝基河床覆盖层渗透系数 5.8 X 10-3cm/s~l.36 X10-2cin/s,由上而下透水性逐渐减弱,属中等~强透水层,坝基岩体的透水性总体较弱,微风化岩体透水率一般小于5Lu? 1.3施工特点及难点 (1 )坝基覆盖层主要为砂砾卵石层,主河槽部位地下水水位较高,防渗墙施工时,槽孔容易漏浆、坍塌,必须采取可靠的防止槽孔坍塌技术措施,以保证成槽: (2)防渗墙深入基岩1.0m,墙深较深,最大墙深25.8m。 1.4施工工艺选择 防渗墙造孔根据现场的地形地质条件,采用“钻劈法”施工:槽段连接采用钻凿法(套接);混凝土运输采用4^混凝土搅拌车运至槽口,水下直升导管法灌注混凝土。

湖泊抽水清淤施工方案

湖泊抽水清淤施工 方案

×××工程项目 抽水清淤施工方案 一、工程概况 1、工程概况 本工程抽水总方量约170 万m3,水力清淤总方量约100万m3,分三个区域进行施工。 2、工程内容 主要工程项目及工程量见表1-1。 表1-1 主要工程项目和工程量表 二、施工组织机构 1、项目部组织机构 根据招标文件、工程项目和规模、工期要求,我部从我单位抽调有经验的施工管理人员组建项目班子,成立“×××工程项目部”,实行项目法施工。项目部设项目经理1人,常务副经理

1人,项目副经理1人,总工程师1人,施工部下设工程技术科、质量安全科、物资装备科、合同财务科和办公室,作业层设专业施工队,项目部部组织机构框图见图2-1。 图2-1 施工部组织机构框图 2、各职能部门主要施工管理职责 2.1 项目经理 (1)由法人代表授权,为项目工程施工质量、环境、安全第一责任者。组织制定并审定本项目工程质量目标、环境目标、安全目标,并采取有效措施确保目标的实现。 (2)贯彻执行国家、行业、地方和项目部有关质量、环境、

职业健康安全管理和项目部管理的法律法规、条例条令、规程规范、技术标准和规定等。 (3)负责本工程项目部贯彻落实管理体系有关要求,确保管理体系在项目部的有效运行。 (4)负责审批项目施工组织设计、重大项目施工方案;负责批准项目部的应急响应预案;负责审批大宗物资、设备采购和租赁计划;负责分包、劳务分包队伍的选择和报批;负责施工机械设备的调配报批、租赁、使用和管理;负责组织、监督工程材料的采购、分配、使用;在上级和同级党委规定的权限内,审批工程项目部日常经费。 (5)全面负责合同管理工作。 (6)协调好与业主、监理、设计等单位关系,保证施工生产顺利进行。 (7)组织项目部履行施工合同,搞好成本核算,保证实现各项责任目标。 (8)负责撤销项目管理机构的善后工作。 2.2 项目副经理 协助项目经理组织各部门做好施工管理、物资供应、质量安全检查和保障、按照制定的措施计划组织一线施工生产、制定质量保证体系并组织运行,对分管的质量、安全、文明施工、环境保护等工作负直接责任。 2.3 项目总工程师

海雀水库大坝土石方开挖施工方案

目录 1、编制依据及编制原则 0 2、工程概述 0 2.1主要内容 0 2.2工程量 0 3、开挖程序和方法 (1) 3.1开挖施工程序 (1) 3.1土石方施工方法 (2) 3.3保护层及基坑开挖方法 (6) 4、锚喷支护施工 (7) 4.1施工项目 (7) 4.2锚杆支护施工 (8) 4.3挂网混凝土喷射施工 (9) 5、施工布置 (11) 5.1施工道路布置 (11) 5.2开挖施工风、水、电布置 (11) 5.3基础抽排水系统 (12) 6、弃渣场规划及管理 (13) 6.1弃渣场规划 (13) 6.2弃渣场管理 (13) 7、爆破工艺措施及技术要求 (14) 7.1控制爆破工艺措施 (14)

7.2石方明挖技术要求 (14) 8、开挖及支护进度计划 (16) 8.1开挖资源配置 (16) 8.2劳动力计划表 (20) 9、施工质量控制和施工安全措施 (21) 9.1施工质量管理控制 (21) 9.2施工安全措施 (22)

1、编制依据及编制原则 (1)《爆破安全规程》(GB6722—2003); (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); (3)《水电水利工程施工通用安全技术规程》(DL/T 5370-2007); (4)《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007); (5)《水电工程施工组织设计规范》(DL/T5397—2007); (6)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(DL/T 5388-2007); (7)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(DL/T 5389-2007); (8)《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T5135-2001)。 (9)水利水电工程施工组织设计手册; (10)海雀水库大坝工程招标及合同文件; (11)海雀水库大坝工程坝基开挖图 (12)我公司以往类似工程的施工经验及本公司当前的技术水平、管理水平和施工装备水平; 2、工程概述 2.1主要内容 根据总进度计划要求,海雀水库大坝2016年2月28日前需完成左右岸坝肩及基坑开挖任务。 2.2工程量 大坝基础石方开挖约1.9万m3,具体工程量分布详见图表1。 图表1 石方开挖工程量表

深层搅拌桩防渗墙施工方案

深层搅拌桩防渗墙施工方案 1.工程概况 本标段水泥土深层搅拌桩防渗墙施工部,共计582m,设计防渗墙深度为14m,合同工程量为9874m2。 2.施工原理及工艺流程 水泥土搅拌桩防渗墙以水泥浆为固化剂,通过桩机在地基深处就地将土体和固化剂强制搅拌,利用固化剂和土体、水之间的一系列物理、化学反应,使土体硬结成具有良好整体性、稳定性、不透水性的并具有一定强度的水泥土防渗墙。本工程搅拌桩拟采用叶片喷浆方式的施工工艺,即喷浆下沉,喷浆提升,一次完成作业。 3.墙体材料 防渗墙墙体材料选用水泥土,水泥掺入量以12%~15%控制,最终配比由现场生产性试验确定,水泥采用425普通硅酸盐水泥。水灰比一般为0.5~2,现场主要通过控制水泥浆比重的方法达到控制水泥浆液水灰比的目的。在施工时可根据现场配方试验对浆液水灰比及水泥渗入量进行调整。 4.防渗墙质量技术指标 深层搅拌桩水泥土防渗墙的有关设计指标如下: 防渗墙厚度≥0.30m; 轴线平面偏差≤±2cm,垂直偏差≤0.5%; 防渗墙渗透系数 i≤2.5×10-6cm/s; 单轴抗压强度:水泥土28d龄期的抗压强度≥1.0MPa; 允许渗透比降:J>60。 5.墙体施工 5.1施工程序 ①平整施工平台;

②桩机就位并调平; ③在压浆前将水泥浆倒入集料斗内; ④深层搅拌机下沉喷浆到设计深度后,在喷浆提升。边喷浆、边旋转,严格按设计确定的提升速度喷浆搅拌提升; ⑤向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净。并将粘附在搅拌头上的软土清理干净。关闭搅拌设备,完成一个施工过程; ⑥移动台车至下一桩位,然后重复①~⑤过程; 5.2施工前准备 (1)施工设备及人员进场后按照设计要求及相关规范要求进行工艺试验,试验墙为生产性试验,在施工段内进行,7天后对试验墙进行开挖取样,并送至我部委托有资质单位做室内试验。根据试验墙现场开挖试验墙墙体外观检查及取样试验结果,结合以往工程的施工经验,拟定水泥土防渗墙的主要施工参数。 (2)施工前标定深层搅拌机的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数。 5.3浆液制备 1)工程所采用的水泥品种符合设计要求。 2)灌浆用水泥必须符合质量标准,并按批量收集出厂合格证和抽样检验,未经复检水泥不得使用,不合格水泥不得进场,不得使用受潮结块的水泥,进行严格防潮和缩短存放时间。 3)灌浆用水应符合拌制水工混凝土用水的要求。 4)制浆材料必须称量,误差小于5%。水泥等固体材料采用重量称量法。浆液必须搅拌均匀并测定浆液密度。施工中随时对现场水泥进行计量,严格按配合比制浆。 5)水泥浆随配随用,为防止水泥浆离析,在灰浆搅拌机中不断搅动,待压浆前再缓慢倒入集料斗中。水泥浆液的搅拌时间不少于3

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