水电站大坝工程施工总布置方案

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水电施工方案(7篇)

水电施工方案(7篇)

水电施工方案水电施工方案 (7篇)为了保障事情或工作顺利、圆满进行,通常会被要求事先制定方案,方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。

那么大家知道方案怎么写才规范吗?以下是小编为大家整理的水电施工方案,希望对大家有所帮助。

水电施工方案 1基础工程建设中的水利水电建设涉及到的方面既多又复杂,因此在这一工作过程中,应结合先进的施工工艺和技术,有效控制施工过程,保证灌浆工程的预期规划顺利实现。

因此,这一过程中采用的施工工艺显得尤为重要。

下面,我们就从水利水电施工中灌浆的作用、灌浆方式的差别、施工过程中应注意的问题、施工顺序及方法、养护和验收等方面谈谈灌浆施工。

1 水利水电施工灌浆的作用我们日常生活中的用水、农作物的灌溉、防洪和抗灾都要涉及到水利水电建设。

类型多、分布广是我国水利水电施工的集中特点,同时中小型工程所占比重大、工程质量参差不齐等特点。

目前我国正在使用的河坝和水库地基已经呈现不足,因此,考虑到工程稳定性的要求,必须对这些地基采取加固技术。

同时,老化工程也大多表现出渗漏问题,大大降低了工程运行的效率,并存在安全隐患,给人民生命、财产安全带来威胁。

灌浆技术成为地基处理和渗漏加固过程中采用的主要方法,工程质量的好坏也受灌浆技术水平的直接影响。

因此,灌浆技术也就得到了空前的重视。

为了保证工程建设的预期目标,必须对相关工程建设的特点认真分析,使用科学的灌浆方法,严把原材料质量关。

2 不同的灌浆方式适用于不同的工程灌浆方式有很多种,在实际工程建设中,必须认真分析工程的特点,合理选用适当的灌浆方式。

以坝体和坝基的防渗工作为例,常用的灌浆方式包括防渗帷幕灌浆方式、劈裂式灌浆方式、高压喷射灌浆方式等几种。

但是,同时也要视不同地基的实际情况而确定采用何种灌浆方式。

通常情况下会有五种不同的形式进行分析处理,下面将这五种形式分别做出简单的介绍。

(1)如遇漏水现象十分严重的且存在倾角较陡的大孔洞时,则要采取稠水泥浆冲灌粗砂和砾石的方法来填充缝隙。

思林水电站施工总体布置设计

思林水电站施工总体布置设计

思林水电站施工总体布置设计文章简要介绍了思林水电站可行性研究报告中施工组织设计的编制过程和思林电站碾压混凝土重力坝、引水发电系统等主体工程施工情况。

标签:施工组织设计;总体布置;思林水电站1 概述1.1 工程概况思林水电站位于贵州省东北部,乌江干流中游河段,电站距思南县城水路23km,公路31km,距贵阳市328km。

电站装机容量1000MW,工程枢纽建筑由碾压混凝土重力坝、引水发电系统和通航建筑组成,最大坝高117m,主要工程量为:土石方开挖约550.94万m3,混凝土231.12万m3,其中碾压混凝土97.31万m3。

1.2 设计过程1990年7月完成《思林水电站可行性研究报告》,并于12月经审查通过,1994年12月完成《乌江思林水电站初步设计报告》(等同原初步设计报告),根据国家有关建设程序的规定,以及电力系统的发展、变化,电力建设计划的变化,2001年9月,乌江水电开发有限责任公司以黔乌司函字【2001】第21号《关于委托贵阳院编制思林水电站可研报告复核工作大纲的函》,贵阳院于2001年11月提交《乌江思林水电站可行性研究报告复核工作大纲》,2005年6月完成《思林水电站可行性研究修编报告》。

2 施工组织设计综述2.1 施工条件思林水电站位于贵州省东北部,乌江干流中游。

电站公路、水路及铁路交通均较便利。

公路距贵阳328km,左、右岸公路分别与省道S304和S203相接。

铁路有川黔线、湘黔线和渝怀线三条铁路干线;坝址至长江重镇——涪陵为通航河段。

工程区为亚热带气候,多年平均气温为17.4℃,多年平均降水量为1087mm,降水年内分配极不均匀,汛期5~10月占年降水量的76.2%。

由于前期由右岸进场,因此主要的生产和生活区布置在右岸下游。

施工电源由国家电网提供。

玉屏-石阡-思南,玉屏-印江-思南110kV供电线路已形成环网,施工用电考虑在塘头分接,形成一主一备的施工供电电源;施工用水由乌江抽取;水泥由贵州水泥厂供应;粉煤灰由遵义电厂供应;钢材可到贵阳、遵义等地采购,其他物资可就近解决。

水电站施工方案

水电站施工方案

第一章编制综合说明1.1编制依据1、本施工组织设计根据云南省腾冲县永兴河一、二级水电站首部枢纽、压力前池、厂区枢纽及压力管道土建和安装工程《招标文件》和《招标图纸》;2、现行水利水电工程建设的技术规范、验收标准和有关规定;3、国家及当地政府的相关法规、条例和政策;4、现场调查资料及我单位施工能力及以往类似工程施工经验;5、我局拟为本工程配备的人员、机械设备、测量检测设备等资源配置情况;1.2工程概况永兴河梯级电站位于腾冲县猴桥镇永兴村,永兴河(又名松山河)属槟榔江左岸一级支流。

永兴河梯级水电站工程由新塘河调节水库、一级电站和二级电站组成.新塘河水库为季调节水库,位于永兴河支流新塘河上,坝址河道高程约1915m,坝址以上径流面积16.73km2.新塘河水库由面板堆石坝、溢洪道、竖井、输水隧洞组成。

面板堆石坝最大坝高69.65m,坝顶高程1972。

65m,校核洪水位1971。

81m(P=0。

1%),正常蓄水位1970m,有效调节库容量约612.8万m3;溢洪道为有闸控制宽顶堰,堰宽5m,堰顶高程1966。

50m;竖井内径5。

5m,井内设弧形闸门,竖井前设一道平板检修闸门;输水隧洞长461.00m,进口底板高程为1930。

00m,隧洞出口高程1929。

54m,库水被输送到邻谷(小干河),于高程约1902m处汇入崩麻河.永兴河一级水电站首部枢纽位于马房园口,河床高程1898。

00m,河道顺直,坡降为7%,河床覆盖层为冲洪积漂石混卵石砾岩堆积,下伏基岩为弱风化花岗闪长岩,岩体致密坚硬,渗漏弱、完整性好、强度高,基本不存在深层抗滑稳定问题,为较好的天然坝基。

由闸坝、溢流坝,取水口,无压隧洞,压力前池、压力管道、厂房等建筑物组成。

永兴河二级电站取水口位于一级厂房下游,压力隧洞穿杨梅坡拦门山,沿河道左岸布设,压力管道沿杨梅坡敷设,引水线路总长2138.00m,其中压力隧洞长1138.00m,压力钢管长约1000m厂房位于老寨村大窝子田,利用水头412。

罗闸河水电站工程大坝土建施工及金属结构安装工程施工组织设计

罗闸河水电站工程大坝土建施工及金属结构安装工程施工组织设计

罗闸河水电站工程大坝土建施工及金属结构安装工程施工组织设计第一章概述1.1工程概况罗闸河二级电站工程距云县县城45km,坝址位于云县忙怀村上游约1.5km的樱歌山河谷,距上游罗闸河一级电站厂房约8.8km。

省道香云线(原214国道)贯穿整个工程区,交通便利。

罗闸河二级水电站工程为Ⅲ等工程,电站为中型电站。

其永久性水工建筑物按3级设计,临时建筑物为5级。

罗闸河二级电站为混合式开发,工程枢纽由拦河坝、发电引水建筑物、发电厂房及开关站等组成。

坝址位于罗闸河一级电站厂房下游约8.8km的峡谷河段,坝型为C20W8混凝土抛物线型双曲拱坝,坝顶高程972.0m,最大坝高72.0m。

水库泄洪采用坝顶表孔结合冲砂泄洪中孔泄洪,挑流消能,表孔共3孔,每孔净宽11m,堰顶高程为963.5m,设弧形闸门控制。

中孔共1孔,底高程935.0m,孔口尺寸为4m×5m,采用弧形钢闸门,并设一道平板检修闸门。

本标段主要包括大坝工程建筑工程、金属结构设备安装工程、机电设备安装工程以及为实施以上工程所需的临时工程(导流隧洞已完工),主要建筑物介绍如下:㈠挡水建筑物本工程坝址河谷狭窄,水推力水平相对较低(最大为2300t/m),坝高为72m,属高中坝过渡,确定拱槽开挖至弱风化中上部基岩。

抛物线双曲拱坝坝顶高程972.0m,坝底高程900.0m。

拱冠梁顶厚4.6m,拱冠梁底厚15.91m,厚高比0.221,顶拱中心角为82.58°,坝顶中心线弧长181.02m,坝体柔度系数为12.088。

坝顶上游侧设混凝土防浪墙,防浪墙顶高程973.2m,下游侧设混凝土栏杆,栏杆高1.2m。

坝顶表孔溢洪道顶部设交通桥与两岸坝段连通,交通桥桥面宽4.6m。

考虑混凝土浇筑能力、温控措施等综合因素,大坝共分成11个坝段,坝体横缝间距15~18m。

坝内设2.5m 3.5m帷幕灌浆兼排水、观测廊道,廊道长度约100m,坝后937.0m高程设一层人行交通便桥。

水电站大坝面板施工组织设计

水电站大坝面板施工组织设计

XX面板混凝土浇筑施工组织设计批准:审查:校核:编写:编写单位:编写日期:二O年月日1工程概述 (3)2一期面板砼浇筑的施工方案 (3)2.1一期面板砼浇筑开始时间 (3)2.2一期面板分块工程量 (3)2.3一期面板砼浇筑施工方案 (4)2.4一期面板砼运输道路 (4)3面板砼浇筑施工准备 (4)3.1无轨滑模及其侧模的设计与制作 (4)3.2止水铜片制作 (4)3.3沥青砂垫块制作 (4)3.4沥青浸渍杉板制作 (5)3.5溜槽制作 (5)3.6人行爬梯制作 (5)3.7卷扬机底座及配重块制作 (5)3.8砼原材料的准备 (5)4面板砼浇筑 (6)4.1面板砼浇筑工艺流程图 (6)4.2技术交底 (7)4.3测量放样及垫层料坡面修整 (7)4.4爬梯安装 (7)4.5砂浆垫层铺设 (7)4.6沥青砂垫块安装 (8)4.7沥青浸渍杉木板安装及“F”型止水处理 (8)4.8止水片安装 (8)4.9侧模安装 (9)4.10大坝接地网敷设及观测仪器的埋设 (9)4.11钢筋绑扎 (9)4.12仓面清理及验收 (10)4.13坝顶牵引卷扬机安装 (10)4.14无轨滑模就位及下放 (10)4.15溜槽的安装 (11)4.16砼入仓及平仓振捣 (11)4.17滑模的滑升及面板砼的表面抹面和养护 (11)4.18滑模的移位 (12)5周边缝及分块间纵缝的处理 (12)6面板砼防裂措施 (13)7面板砼的质量控制 (15)8安全保证措施 (16)9面板施工进度计划 (17)10面板施工设备配置 (19)11面板施工劳动力计划 (19)1工程概述水电站大坝上游主要防渗结构为钢筋砼防渗面板。

面板面积 7.218 万 m2,每 15m 设一条分块缝,总共分成 28 块,不设水平缝,只在 EL.1025m、EL.1100m 高程处设 2 条水平施工缝。

面板顶部厚度 0.3m,底部最大厚度 0.91m(法向),其厚度按公式B=0.3+0.0035H(H 为距坝顶的高差)变化。

拔贡水电站改扩建工程施工总布置设计

拔贡水电站改扩建工程施工总布置设计
第3 2卷第 3期
2 0 1 3年 6月
红 水 河
Ho n g S h u i Ri v e r
Vo 1 . 3 2, No . 3
J u n e . 2 0 1 3
拔贡水电站改扩建工程施工总布置设计
赵 光 辉
( 广西 电力工业勘察设计研究院 , 广西 摘 南宁 5 3 0 0 2 3 )
电站中最高等别确定为 I I I 等工程。主要建筑物从
左 向右 依 次 布置 左 岸 接 头 重力 坝 ,厂 房 坝段 , 1 号

6 号 自由溢流坝 , 右岸接头重力坝 , 整个坝线 总长 1 8 3 . 5 1 I n 。厂内安装 2 台单机容量 1 O . 5 M W 的灯泡
贯 流 式水 轮 发 电机 组 , 总装 机 容量 2 1 MW。开关 站
岸4 0 。 一6 5 。 。边坡 岩 体卸 荷 裂 隙较 发 育 , 在 陡壁 上
有危 岩分 布 。河 床 宽约 1 0 6 — 8 0 i n ,河 床高 程 约 2 t 2 . 1 0 — 2 1 9 I n , 山顶高程约 3 4 0 ~ 3 9 0 m 。 坝址区两岸山体陡峭 , 施工布置困难 , 但距坝址 左岸 下 游约 4 0 0 m,有 原 电厂 生活 区闲置 的生 活 用 房、 车 间和场 地 , 可满足 本扩 建工 程 的临时生 活 区和 部 分施 工企业 的布置 。
中国分类号: T V 5 1 2 文献标识码: B
文章编号: 1 0 0 1 - - 4 0 8 X( 2 0 1 3 ) 0 3 — 0 0 0 1 — 0 5
1 工 程 概 况
广西拔贡水电站位于龙江上游打狗河上 , 河池市 拔贡乡附近 ,是龙江梯级开发广西境内的第 四个梯 级, 上游已建成有下桥电站, 下游有六 甲电站 , 距金城 江5 4 k m, 对外交通十分便利。 工程于 1 9 6 9 年开工建 设, 施工过程中发生过左岸崩塌 , 目前仍有遗迹 , 由于 地 厨 隋况 复杂 , 且未进 行基础处 理 , 大坝建成后 , 漏水 严重 , 最大漏水量达 2 5 . 4 m 3 / s , 每年枯水期 , 因漏水影 响发电达数月, 严重影响电站的经济效益。根据拔贡 水电站 目前运行的现状, 依据充分利用水能资源的原 则, 在旧坝处理方案要可行并能安全实施 , 要彻底解 决历史问题 , 不留安全隐患的思路下 , 拔贡水电站改 扩建工程经过方案比较及论证 ,采用在旧坝下游约 2 2 5 m处新建大坝及厂房的改扩建方案 。 拔 贡水 电站改扩 建工 程是 一 座 以发 电为主 的水 电站 工程 , 改扩 建后 水库 总库 容为 0 . 2 1 4亿 m 3 , 可 调 节库 容 0 . 1 9 8亿 I n ,电站 的装 机 容量 为 2 1 MW , 保 证出力 1 . 3 8 M W, 多年平均发 电量 0 . 6 7 3 8 亿k W・ h , 年利用小时 3 2 0 8 h 。水库为中型 , 属于 I I I 等工程 , 电站为小 ( 1 ) 型, 属I V等工程 , 故整个枢纽按水库和

巴基斯坦卡洛特水电站施工总布置规划


坝址以上流域面积 26 700 km ,多年平均流量
2
819 m /s,多年平均年径流量 258.3 亿 m 。工程为单
3
3
一发电任务的水电枢纽。水库正常蓄水位 461 m,
正常蓄水位以下库容 1.52 亿 m ,电站装机容量 720
3
MW,保证出力 116.1 MW,多年平均年发电量 32.1 亿
关键词:施工总布置;施工工厂;弃渣场;卡洛特水电站;巴基斯坦
中图法分类号:TV511
1
文献标志码:A
DOI:
10.15974/ki.slsdkb.2020.03.001
工场地重复利用的可行性,尽量减少施工占地[1-2]。
工程背景
卡洛特水电站位于巴基斯坦旁遮普省境内吉
拉姆河卡洛特桥上游 1 km,下距曼格拉大坝 74 km,
导流隧洞进口至大坝间库区范围作为弃渣场的可
能性。存、弃渣场的布置规划不仅关系到场内物料
的流向、场内交通布置和工程投资,同时也关系到
环境保护、水土保持和工程安全。因此,存、弃渣场
的布置也是影响施工总布置格局的主要因素。
3.4
EPC 总承包商的管理经验和管理模式
EPC 总承包商的管理经验和管理模式影响工程
2020 年 5 月
EWRHI
水利水电快报
第 41 卷第 3 期
文章编号:
1006 - 0081(2020)03 - 0001 - 05
巴 基斯 坦 卡 洛 特水电站施工总布置规划
潘少华,
杨学红,
罗立哲
(长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北 武汉
430010)
摘要:巴基斯坦卡洛特水电站为“一带一路”首个大型水电投资建设项目。施工总布置规划作为环评、

水电工程施工方案

水电工程施工方案
一、项目背景
水电工程是一项关乎国民经济和人民生活重要的基础设施建设工程。

本项目位于XX省XX市,总占地面积XX平方米,主要包括水电站、水库、输电线路等。

二、施工准备
1.确认工程范围和施工期限。

2.制定施工计划,明确工期和责任人。

3.确保施工人员具备相关资质和技能,做好安全防护工作。

4.确认所需材料和设备,建立供应链,保障施工进度。

三、施工步骤
1. 土地准备
1.清理施工场地,确保平整。

2.安排土方机械,进行挖掘、填方等作业。

3.处理场地排水问题,防止积水影响施工。

2. 基础施工
1.钢筋加工和安装。

2.混凝土浇筑,按照设计要求进行强度检测。

3. 设备安装
1.安装水电站设备,接通管线。

2.安装输电线路及配电设备。

4. 调试验收
1.逐步启动设备,检查运行情况。

2.进行设备性能和安全验收,确保符合相关标准。

四、安全与质量控制
1.制定施工安全管理制度,定期进行安全培训。

2.严格执行工程质量验收标准,确保施工质量符合设计要求。

五、施工总结
本水电工程的施工方案充分考虑了安全、质量和进度等方面因素,通过科学合理的施工程序和严格的质量管理,确保项目的顺利进行和顺利竣工。

多儿水电站大坝施工方案

多儿水电站大坝施工方案一、项目背景多儿水电站是位于X省的一座重要水电站,作为X省的重要能源供应基地,发挥着关键的电力供给作用。

为了提高水电站的发电效率,提升其发电能力,多儿水电站计划进行大坝施工方案的更新和改进。

二、施工准备1. 地理环境多儿水电站位于X省的山脉之中,周围主要为高山和森林。

水电站上游为一条大河,下游为一片平原。

这种地理环境给大坝施工带来了一定的挑战,但也为水电站的发展提供了良好的条件。

2. 施工人员施工过程需要具备一定技术和经验的工程团队,包括工程师、技术人员、施工队员等。

他们将共同合作,按照施工方案完成各项任务。

3. 施工设备多儿水电站大坝施工需要各种大型机械设备,包括挖掘机、起重机、混凝土搅拌机等。

这些设备将为施工提供有力的支持。

三、施工方案1. 地基处理在施工前,需要对大坝地基进行处理,确保地基的稳固性和承载能力。

这包括地基的加固和处理,以保证大坝施工的顺利进行。

2. 水电站布置多儿水电站大坝施工需要充分考虑水电站布置的合理性和有效性。

各个部门的布局需要科学合理,确保水电站的运行效率和发电效率。

3. 施工工艺大坝的施工工艺应当科学合理,能够高效完成大坝的建设。

在施工过程中要遵守相关规范,并且保证施工的质量和安全。

4. 施工进度施工进度的控制是大坝施工的重要环节。

需要合理规划施工进度,确保按时完成各项任务,保证项目的顺利进行。

5. 安全保障在大坝施工过程中,安全问题尤为重要。

需要加强安全意识,建立安全保障措施,保障施工人员和设备的安全。

四、总结与展望多儿水电站大坝施工方案的制定和实施,是水电站发展的重要环节。

通过科学合理的施工方案,水电站将得以顺利建设,提高发电效率,为当地经济发展和能源供给做出重要贡献。

同时,为了更好地应对未来的挑战和需求,需要不断优化和改进施工方案,提升水电站的整体竞争力。

以上为多儿水电站大坝施工方案的简要介绍,希望能够对项目的顺利实施起到一定的促进作用。

大坝开挖施工方案

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------大坝开挖施工方案1、概述渡口坝水电站混凝土拱坝为3级建筑物。

建基面高程470。

00m,坝顶高程578。

50m,最大坝高108。

5m.体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角980,最大半中心角46。

76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120。

6m,最小曲率半径53。

4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。

坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18.坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等.渡口坝水电站大坝基础土石方开挖主要为左右岸坝肩及基坑开挖,截流后开挖大坝基础部分。

左右岸坝肩开挖从650m高程到470m高程,开挖高度约为180m。

边坡开挖高度约180m,坝基底宽约70m。

大坝开挖主要工程量为:土方明挖5800方,石方明挖50。

24万方。

大坝开挖施工时段:左右岸坝肩开挖:2007年10月1日~2008年1月28日;坝基开挖:2008年1月28日~2008年2月28日.2、施工布置(1)供风工程主体石方开挖共计72。

37万m3,在右岸设立1#、2#空压站,在左岸设立3#、4#空压站。

每座空压站内集中布置1台20m3/min的固定式电动空压机集中供风,并由5台12m3/min的移动式柴油空压机辅助供风,总供风能力140m3/min。

供左右岸坝肩、进水口及引水隧洞、水垫塘供风.(2)供水土石方施工用水采用系统供水,由主供水管接支管至各施工部位。

(3)供电接系统电源供电。

(4)施工道路左右岸分别修建4条土方机械行走临时施工道路,延伸至边坡开口,坡度和宽度满足土方机械行走即可,具体如下:左岸高程578.5m施工道路:为新建左岸上坝公路,起点为左岸乡村公路,高程约520m,至终点左坝肩,高程578。

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水电站大坝工程施工总布置方案1.1 施工总布置特点(1)某电站已开工较长时间,前期设施完善,交通系统、生活营地、施工设施区场地、供料及吊物平台、砂石加工系统和混凝土拌和系统均已基本形成,施工布置的总体条件较好。

(2)坝肩开挖边坡陡峭,根据施工需要,坝肩、边坡及坝顶平台需布置部分生产设施,布置干扰较大。

施工场地狭窄,部分生产设施(如冷水站)需采用移动结构。

(3)部分施工设施区距施工现场较远,如布置在420沟中部和下游侧的钢衬加工厂和金结加工厂距大坝超过6km。

设施区较为分散,统一管理有一定难度。

1.2 施工布置原则根据招标文件和左岸现有的场地条件,结合场内场外交通线路,分区规划,按紧凑实用、施工方便、经济合理、节约用地的原则布置。

(1)充分利用业主提供的场地及设施,结合自有条件和施工要求,本着利于生产,方便生活,易于管理的原则进行布置。

(2)施工布置做到能充分发挥施工工厂设备的生产能力,满足施工总进度和施工高峰强度的要求。

(3)在满足施工强度的前提下,尽可能缩小各生产辅助设施规模,减少建筑面积和占地面积。

(4)主要施工企业力求集中布置,设置排水系统,满足场内排水要求。

(5)各施工场地及营地均按要求配置足够可靠的环保设施及消防设施,避免施工对公众利益的损害,并考虑为其它承包人提供方便。

1.3 施工场地规划根据招标文件,业主提供六个施工设施区,即左岸上游左-Ⅳ渣场公路附近、左岸上游回头弯、左-0号弃渣场顶部,左岸上游存渣场、420沟中部和420沟下游侧(靠近油库方向)。

该六块场地特性见表4-1,主要生产设施均集中布置在这六块场地内。

表4-1 发包人提供的施工设施区特性表另根据大坝施工需要,在左岸中线公路与坝肩下游结合处布置制浆站和供风站。

在左岸坝肩边坡布置前方值班室、浆液中转站及可移动的组装模块式冷水站等。

(1)左岸上游左-Ⅳ渣场公路附近施工设施工区位于左岸上游1470m高程,占地面积约7500m2。

布置综合仓库(含材料堆场)。

(2)左岸上游回头弯施工设施区位于左岸上游1470m 高程,占地面积约1000m2,布置油库及配套设施。

(3)左岸上游存渣场施工设施区位于左岸上游1380m 高程,占地面积约13900m2,布置机械修配厂、汽车修理厂和钢模维修、拼装场。

(4)左-0号弃渣场顶部施工设施区位于左岸上游1210m 高程,占地面积约26500m2,布置钢筋加工厂(含锚索加工厂)、木工加工厂、混凝土预制场和工地试验室。

(5)420沟中部施工设施区位于左岸下游1209m高程,占地面积约6900m2,布置金属结构加工厂(含拼装场)。

(6)420沟下游侧施工设施区位于左岸下游1225m高程,占地面积约8000m2,布置钢衬加工厂,后期两厂联合使用。

(7)混凝土初期及二期冷水站,采用可移动的组装模块式冷水站。

布设在坝肩槽下游岸坡马道上,分多层布置在缆机和塔机起吊范围内,根据施工情况自下而上逐层转移。

(8)制浆系统,拟在左岸中线公路与坝肩下游结合处布置1座集中制浆楼,包括拆包间、超细水泥仓库、水泥储存罐等。

(9)前方调度室,为满足生产协调要求,并考虑场地的限制,前方调度室拟采用移动式结构,由四个集装箱拼接而成,内设空调及办公用品,供现场协调指挥和小型会议使用。

左岸上游存渣场施工总平面布置见附图XW/C4-A(L)-04-01。

1.4 生活、办公营地根据招标文件,办公、生活用房由业主方无偿提供,位于大湾子承包商营地及扩展区,总建筑面积30000m2,其中住宅楼25000 m2,办公及其它设施5000 m2。

本标施工高峰期约3100人,业主提供的生活、办公用房能满足施工需要。

1.5 施工道路根据招标文件业主提供与本合同工程相关的场内主干施工道路共15条,其中左岸7条,右岸8条,均已具备通车条件,道路路面分别宽10m、9m和7m,左右岸交通利用下游永久大桥联系,道路特性详见表1-6。

由于交通条件完善,本标利用上述道路及桥梁可以到达各施工场区和营地。

本标施工除利用业主提供的已有施工道路外,需要修筑连接施工设施区和主干道的连接便道约100m;为满足坝前防渗体填筑和上游围堰拆除的需要,上游将R11(右岸上游出渣公路)从1040m高程处向下游延长,呈“之”字形修到大坝基坑;为满足下游围堰拆除的需要,下游从R4(左岸导流洞施工道路)和R5(右岸下线公路)1017m高程处分别修支线道路,呈“V”字形,道路随开挖面的下降跟着向下延伸到围堰水上998m高程,在背水面修临时道路到尾水渠,开挖区内再修临时便道到各作业面。

1.6 供料、吊物平台为满足大坝施工需要,本标计划使用的缆机供料点共6个,其中左岸高程1245m供料平台、高程1021m辅助供料平台、右岸高程1025m辅助供料平台、右岸高程1139吊物平台等4个由业主提供,施工初期在水垫塘基坑内设吊物平台,作为初期基坑临时管线、模板、钢筋及仓内设备吊点。

另为方便施工、减少运距,拟在左岸标设置1130m高程辅助吊物平台。

左岸1130m辅助吊物平台由本标设计、维护管理和后期拆除,并免费提供给其他标段使用。

各吊点使用规划及特性见表4-2。

表4-2 缆机吊点规划及特性表左岸1130m吊物平台设计见附图XW/C4-A(L)-04-02。

1.7 砂石骨料及混凝土生产系统本标混凝土为常温混凝土和预冷混凝土。

根据招标文件要求,本标混凝土、砂浆由左岸混凝土拌和及制冷系统和右岸混凝土拌和及制冷系统统一供应,其它灌浆用砂(灰)浆由本标自行解决。

1.7.1 右岸砂石加工、混凝土拌和及制冷系统(1)右岸砂石加工、混凝土拌和及制冷系统布置在坝基下游3km附近,为大坝混凝土浇筑的辅助系统,统一供应喷混凝土砂石骨料、常温混凝土、预冷混凝土和砂浆。

可供应出机口温度为7℃的预冷混凝土。

(2)右岸混凝土拌和及制冷系统供应高程1020m以下部分大坝和水0+088.6m桩号以前、23#坝段以左水垫塘混凝土约32.5万m3,月供应强度约2.5万m3。

1.7.2 左岸混凝土拌和及制冷系统(1)左岸混凝土拌和及制冷系统布置于左岸坝肩高程1245m平台。

坝肩上下游各两座,距高程1245m供料平台运距不足100m,为大坝混凝土浇筑的主要系统。

除上述规定的由右岸混凝土拌和及制冷系统供应外,其余混凝土、砂浆由左岸混凝土拌和及制冷系统统一供应。

(2)左岸混凝土拌和及制冷系统为4座4×3m3自落式搅拌楼及配套设施和相应制冷系统,拌和楼采用微机全自动控制,并能实现全自动控制与手动控制的切换。

该系统按满足高峰月混凝土浇筑强度23.0万m3设计,计划2005年7月底投产(试生产),可供应出机口温度为7℃的预冷混凝土。

单座搅拌楼铭牌生产能力:常态混凝土240 m3/h(四级配)、预冷混凝土180m3/h(四级配)。

1.8 混凝土运输系统本标段混凝土浇筑主要由5台30t缆机承担,其中高缆2台,低缆3台。

XW/C4-B标负责缆机的运行和维护,本标段按批准的缆机使用计划合理有效的使用缆机。

缆机性能数见表4-3。

表4-3 缆机性能参数表混凝土水平运输主要由业主提供的14台混凝土侧卸运输车(与XW/C4-A(R)共用)承担。

另外考虑到预制厂及其它工作需要,配置3台6m3混凝土搅拌运输车。

1.9 一、二期冷却制冷水站布置1.9.1 系统规模根据招标文件,制冷水设施采用集装箱式冷水站或组装模块式冷水站。

为便于吊装、转运,模块组件最大重量不超过30t,并布置在缆机和塔机覆盖范围内。

左岸冷水车间制冷水能力1800m3/h,规模较大。

通过多方面比较和论证,此车间采用多站设计方案,由4个冷水站组成。

其中两个站专门生产5℃冷水,每站制冷水能力470m3/h,为避免冷水站搬迁时中断10℃冷水的生产,另外两个站,一半生产5℃冷水另一半生产10℃冷水。

4站共生产5℃冷水1645m3/h,10℃冷水200m3/h,以满足大坝高峰冷却水需水量的要求。

1.9.2 车间布置根据便利施工、节约能耗的原则,冷水设施在左岸大坝下游边坡马道上分台阶布置。

冷水车间设计成移动站方案,为方便向大坝提供制冷水,总的原则是:(1)冷水站布置在供水点最近的马道上;(2)沿各级马道移动布置。

第一台冷水站布置在1001m 高程,当该站供冷水能力不能保证大坝要求之前安装好第二台冷水站,并依次安装第三、四台冷水站。

然后随着大坝施工部位的上升,冷水站由低马道向高马道循环移动。

冷水泵输送高度控制在60m范围内,不另外布置多级回水泵站,以降低向大坝供冷水的费用。

1.9.3 冷水站布置每个冷水站由3个模块组成,分别命名为A、B、C模块,均为两层结构。

C模块置于A、B模块之下;A、B模块内分别安装有冷水机组及高压柜,并拼成一个整体。

为了减少模块的长度,将高压柜的后门拆除后靠墙布置,在墙外检修高压柜。

蒸发式冷凝器布置在冷水机组上方;循环水箱和回水箱装在C模块内,布置在冷水机组下方,做到管道连接最短,C模块底层布置冷水泵,置于冷水箱的下面,以满足工艺要求。

A、B模块均具备独立的使用功能,增加一套气压给水装置就可分别作为独立系统使用,布置上具备较大的灵活性。

1.10 制浆楼布置本标段帷幕灌浆约11.96万m,固结灌浆约21.36万m,接缝灌浆约18.034万m2,工程量大,高峰期耗浆量约350L/min,而坝址边坡陡峻,分散制浆布置困难,因此选择集中制浆方案。

根据现场地形条件,在左岸坝肩下游1130m高程控制楼下游侧,布置一座自动下料、电子称量和程序控制搅拌的集中制浆楼。

制浆楼按“两灌五库、三间”长条形布置,占地8.5×42m2。

站内设2个125t水泥储存灌、2个超细水泥库、1个硅粉库、1个外加剂库和一个化学灌浆材料库,两间为值班间和试验间。

在下游侧低洼部位布置1个60m3的沉淀池,沉淀池拟为砖结构。

制浆楼设计能力为:制备水灰比0.4∶1、0.5∶1的浆液,连续供浆能力为350L/min,输浆速度1.4~2.0m/s。

站内设8台NJ600型高速制浆机、8台1m3慢速搅拌储浆桶、6台BW450/50供浆泵(2台备用)。

布2道φ50mm输浆钢管,一道顺大坝下游侧边坡布设,满足固结灌浆、接缝灌浆施工的需要;一道布设于左岸各灌浆洞、坝基廊道内,供帷幕灌浆施工。

水泥库采用砖瓦结构,库地坪高于周边地坪面约20~30cm,并铺设防潮、隔潮材料,屋面选用优质防水材料。

大坝施工到1130m高程后,在左坝肩下游根据现场实际条件布置制浆楼。

1.11 大坝施工交通布置为满足拱坝施工需要,大坝施工交通系统按如下方案进行布置。

(1)在大坝下游坡面,从基坑至坝顶,布置一条贴坡梯道,与现有施工道路和马道相通,分层连接马道、栈桥、下游坝址贴角混凝土及移动式栈桥,与混凝土施工仓位相通,使施工人员能够顺利地到达各施工部位。

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