水电站土石方开挖工程施工方案和技术措施

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水电站扩建工程土石方开挖施工方案

水电站扩建工程土石方开挖施工方案

水电站扩建工程土石方开挖施工方案Ll概述(1)工作范围土石方明挖工程包括挡水工程、发电厂工程(含进水渠、尾水渠、厂房、防洪墙等)和临时工程的基础开挖、土料场、公路、房屋基础以及其他监理人指明土石方明挖工程。

其开挖工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、钻孔爆破、石渣的运输和堆存、边坡监测和防护、完工验收前的维护以及渣场清理等工作。

(2)主要工程量土石方开挖主要工程量见表5-1o表5-1 土石方开挖工程量(3)工程地质情况桓仁东方红水电站扩建工程坝址、厂房区地层岩性为上侏罗系黎树沟组的火山岩系,岩性为安山凝灰岩、灰绿色、紫灰色,凝灰结构,层状构造。

岩石成分为晶屑、岩屑、火山灰,凝灰质胶结。

岩质较坚硬,抗风化能力较强,无全风化岩,强风化岩厚度50cm左右。

第四系冲积层为卵砾石层,左岸一级阶地钻孔揭露,其厚度为7.4~7.5m;河床L5~4∙0m0卵砾石含量80%,透水性强。

岩层产状:走向N20。

~40o E,倾NW,倾角20°〜35。

主要节理有下列三组:⑴走向N25o~35o E,倾向SE,倾角80。

~85°。

⑵走向N35。

~50。

W,倾向NE,倾角80。

〜85o o⑶走向Nloo-15o W,倾向SW,倾角75。

~80°。

地下水按埋藏深度类型分为孔隙潜水和基岩裂隙水,孔隙潜水在左岸一级阶地,埋深一般为3~4m,透水性强。

河床上部岩体透水率为3.5〜9∙5Lu,为弱透水岩体。

河水为重碳酸钙型水,PH值为6.4左右,对混凝土具有一般酸性弱腐蚀性侵蚀。

(4)引用标准和规程规范1)《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007);2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004);4)《爆破安全规程))(GB6722-2003);5)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007);6)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000);7)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL47-1994)o L2施工布置(1)道路布置前期高部开挖从引水渠顺渠修路,尾水渠施工道路在不破坏开挖边坡前提下,在坝体下游开出一条至弃渣场运输路。

河床式水电站土建工程土石方明挖施工方案及技术措施

河床式水电站土建工程土石方明挖施工方案及技术措施

河床式水电站土建工程土石方明挖施工方案及技术措施1.1工程概况1.1.1 工程范围重庆XXXX水电站工程土石方明挖主要包括左岸厂房(进水渠、尾水渠、拦沙坎等)、泄洪冲沙闸、溢流坝、重力坝、进厂公路、左右岸边坡土石方开挖及导流明渠土石方开挖。

1.1.2 地质条件(1)大坝左坝肩无滑坡、崩塌存在,但第四系人工堆积层有轻微蠕变现象,且不排除因开挖基坑导致临时土质边坡局部失稳的可能性。

岩体强风化带分布于坝肩中上部,厚度2~3m,弱风化带厚度30~55m°左坝肩岩体以软岩为主(长石石英砂岩属较软岩),工程地质分类为CIV,岩体抗压、抗滑及抗变形性能差。

河床地形相对较平坦,XX靠近左岸发育,并形成深约9m的冲刷槽(含覆盖层),宽度约35m;漫滩靠近右岸发育,宽度约75m;地面标高224.0~230.5m,相对高差约5~6.5m°表层冲积卵砾石与砂土厚度0~6m;基岩亦为寒武系中统茅坪组次生灰岩夹泥质灰岩、泥质白云岩及薄层长石石英砂岩,次生灰岩约占65%;基岩相变明显,同一岩层厚度有较大变化,在漫滩有零星小面积露头。

岩体以软岩为主,工程地质分类为CIV,岩体抗压、抗滑及抗变形性能差。

右坝肩坡面较平顺,地形坡度约35~45°,标高263m以下为残坡崩积含块碎石土与少量冲积砂土,铅直厚度3.5~6.76m;基岩为寒武系中统茅坪组次生灰岩、泥质灰岩、泥质白云岩不等厚互组,偶夹薄层长石石英砂岩,岩层相变明显,同一岩层厚度有较大变化,在右坝肩标高275m以上出露。

坝肩无滑坡、崩塌存在,但不排除因开挖基坑导致临时土质边坡局部失稳的可能性。

坝肩上部岩体强风化带厚度2~4m,弱风化带厚度45~50m.右坝肩岩体以软岩为主,工程地质分类为CIV,岩体抗压、抗滑及抗变形性能差。

(2)发电厂房厂房区无滑坡、崩塌等不良地质现象,但东侧斜坡有外鼓现象。

强风化岩体主要分布于厂房东侧的斜坡地带,厚度2~3m,弱风化带厚度30~55m0岩体以软岩为主(长石石英砂岩属较软软岩),工程地质分类为CW。

水利水电工程土石方施工技术

水利水电工程土石方施工技术

水利水电工程土石方施工技术摘要:由于经济发展速度的增快,导致社会用电量的持续增加,为了满足社会发展以及居民日常需求,在水利水电工程项目的建设上就需要不断地加强施工技术以及建设质量。

在水利水电工程项目的建设中,最为常见和重要的一道施工工序就是土石方施工,因为该工序的质量好坏直接影响和决定着后期水利水电工程的安全与质量。

基于此,本文从水利水电工程土石方施工技术特点入手,着重介绍和分析水利水电工程土石方施工技术要点和施工质量控制,以期为相关的行业发展提供一定的借鉴。

关键词:水利水电工程;土石方施工技术引言:土石方施工在水利水电工程中占有举足轻重的地位,在保证施工安全、可靠的前提下,运用各种施工技术,强化施工过程中的质量和效率。

为进一步提高土石方技术的应用,施工单位和技术人员必须对其原理、类型、特点和应用进行详细地分析和研究,以便根据工程的实际情况,制定出最合理的施工方案,提高工程的施工质量,加快项目的进度。

1水利水电工程土石方施工技术特征1.1系统性与综合性较强水利水电工程土石方机械化施工技术是一项全面、系统、协调的员工与社会管理实践与过程。

其工作尤其包括两个主要层面的各种具体实践内涵:一方面,根据施工机械土石方工程的特点,其活动包括土石方开挖、地基沉降处理、地基填筑。

工作内容很多,如土石方平整和填筑,它们之间相互联系紧密,具有一定的规律性。

另一方面,在水利和水电站领域的城市建设项目中,土石方机械的施工过程是其相对重要和复杂的技术内容的复杂组成部分,往往侧重于一个相对具体和复杂的施工区域系统和较小的溢水,而主要建筑内容要求同时与所有的水保护技术和水电站高度有机结合。

在整个应用和实施过程中,在技术互补、统一的基础上,确保水利水电项目社会支持服务的综合功能价值得到充分实现。

1.2影响施工区域的环境丰富的开挖区的机械施工也是土石方工程技术在中国水利水电工程中应用和发展的一个基本经济特征。

虽然它的存在促进了项目许多技术功能的实现,如防洪、供水、灌溉、发电和用电;但同时,它必将对开挖区周围的自然水源、土壤结构和水生植被环境造成重大破坏,间接影响工程及其施工的巨大环境效益。

大坝土石方开挖工程施工方案

大坝土石方开挖工程施工方案

大坝土石方开挖工程施工方案一、工程概况该大坝土石方开挖工程位于水电站的坝基区域,包括大坝的放坝段、固坝段和右岸填筑工程。

二、工程目标1.完成大坝土石方开挖工程,确保工程质量和安全;2.按计划进度完成工程,并满足工期要求;3.遵守相关法规和安全生产规定,确保安全施工;4.保护环境,最小化对周边生态的影响。

三、施工准备1.编制详细的施工方案,明确施工方案、工作程序和施工工艺;2.确定开挖区域的边界和范围,采用现场勘测和雷达检测等手段确定地质情况;3.准备必要的施工设备和人员,包括挖掘机、装载机、运输车辆以及相关施工人员。

4.按照施工方案和要求,对施工人员进行安全教育和培训,确保施工人员具备必要的安全意识和操作技能。

四、工程施工流程1.设置施工标志和警示标志,确保施工区域的安全;2.对开挖区域的土石方材料进行过筛分类,便于后续运输和堆放;3.采用挖掘机进行整体开挖,确保开挖面平整,遵循从高到低的原则进行依次开挖;4.根据不同区域和不同深度的要求,采用不同的挖掘机和辅助设备进行开挖;5.对开挖出的土石方材料进行分类、过筛,分别堆放在指定的区域;6.按照设计要求进行挖土回填,采用合理的方式进行回填工作;7.在开挖区域周边设置排水系统,保持地面的排水通畅,避免因水涝引起的工作障碍;8.清理作业面,清除垃圾和杂物,确保施工现场的整洁;9.定期进行施工进度的检查和评估,及时调整工作计划和方案。

五、工程质量控制1.对开挖区域的土石方进行检测,确保土石方的质量达到设计要求;2.对开挖过程中出现的问题进行及时处理和调整,确保施工质量;3.加强施工现场的巡视和管理,及时发现和纠正问题;4.对施工人员进行定期的工作技能和安全知识培训,提高工作质量和安全意识;5.与设计单位和监理单位保持密切的沟通和协作,及时处理工程问题和变更。

六、安全措施1.严格执行国家和企业的安全生产规定,加强施工现场的管理;2.配备必要的防护设备,确保施工人员的人身安全;3.对施工现场进行定期检查和整改,消除施工隐患;4.加强施工人员的安全教育和培训,增强施工人员的安全意识;5.配备专职安全人员,负责工程施工过程中的安全管理和监督。

水电站施工技术的土石方工程处理方案

水电站施工技术的土石方工程处理方案

水电站施工技术的土石方工程处理方案在水电站的建设过程中,土石方工程处理方案扮演着非常重要的角色。

土石方工程的处理对于水电站的施工进展、安全性、经济性都具有重要影响。

本文将介绍水电站土石方工程处理的技术方案,以确保施工的顺利进行。

一、概述水电站的建设离不开土石方工程处理。

土石方工程处理方案主要包括挖方、填方、坝基处理及周边地质处理等内容。

通过采用适当的技术措施和方法,可以确保施工的质量和安全。

二、挖方工程挖方工程是水电站建设中常见的一项工程,主要是为了获取所需的土石材料。

在挖方工程中,首先需要进行挖掘设计和测量,确定挖掘的范围和深度。

同时,还需要进行爆破作业,以提高挖方效率。

在挖方过程中,应注意保护周边环境,防止土方坍塌造成的安全隐患。

三、填方工程填方工程是将挖方所得的土石材料进行回填处理的工程。

在填方过程中,需要对土壤进行筛分和破碎处理,以提高填方效果。

同时,还要注意控制填方的湿度和均匀性,以确保填方的稳定性和安全性。

在填方过程中,应进行填方层压实作业,以提高填方的密实度。

四、坝基处理水电站的坝基处理是保证坝基的稳定性和安全性的关键。

在坝基处理过程中,首先需要对坝基的地质条件进行详细调查和分析。

根据地质调查结果,可以采取适当的坝基处理措施,比如地基灌浆、坝基改良等。

在进行坝基处理时,应注意控制施工过程中的渗漏和渗水现象,确保坝基的密实性和稳定性。

五、周边地质处理周边地质处理是对水电站周边地质环境进行合理处理的工程。

在周边地质处理过程中,应首先进行地质勘察和分析,了解周边地质条件和特点。

根据勘察和分析结果,可以采取适当的地质处理措施,比如边坡加固、地下水控制等。

在周边地质处理过程中,应注意保护周边的生态环境,防止施工活动对周边环境造成消极影响。

六、总结水电站的施工过程中,土石方工程处理是不可或缺的一项工作。

通过科学合理地制定土石方工程处理方案,可以确保施工的顺利进行,并保证水电站工程的安全性和可靠性。

水电工程施工方案

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。

水利水电工程施工土石方调配方法及其应用

水利水电工程施工土石方调配方法及其应用

水利水电工程施工土石方调配方法及其应用摘要:土石方工程是水利水电工程建设的重要环节,有较大的工程量和施工难度。

当前水利水电工程中已经十分广泛地应用土石方调配技术,该技术发挥的作用也越来越明显。

为了保证水利水电工程施工效果,需要相关工作者提高对土石方调配方法的重视,并加大调配方式的改进创新,确保安全顺利地完成水利水电施工活动,切实发挥工程的服务性作用。

关键词:水利水电工程施工;土石方调配方法;应用引言水电供水站是一个大规模的系统工程,具有多个连接和复杂的工艺流程,施工单位在协调工程建设时必须更加注重核心节点。

岩土工程不仅是水电工程的基础建设,也是主体工程,直接关系到工程的施工质量。

虽然大多数施工单位都注意到土石方施工的重要性,但水电站施工现场的自然环境复杂,工程进度严格,施工人员素质参差不齐,往往会影响土石方工程的设计,影响工程造价。

因此,水电工程人员有必要深入研究土石分配方法及其施工工艺,以有效提高施工质量,更准确地控制工程造价。

一、水利水电工程施工中土石方调配方法第一,直接向水坝走去,在水利工程建设过程中,土地的主要分配方式是直接进入水坝,土地有更多的处理步骤和更大的消耗。

使用直坝方法可以节省运输成本和时间,在施工前工程师必须仔细考虑具体的开挖条件,以便只有满足直坝的要求时,才能使用这种方法;第二,根据水利水电施工场地的限制,移动大坝法可能无法使用直坝方法来占用土地,因此可以设置转发器技术人员必须确定运输工具的位置和大小,以确保,建筑工程将遵循经济原则,一般来说,过渡是根据当地的原则进行的;第三,如果采矿法的水和水具有较大的项目规模,而且必须用于大量的土方工程,则可能需要制定其他分配计划,例如,可在近期选择的网格采矿方法,以提高采矿量和采矿速度,以确保满足需求,我们还可以补充第四,石头在建造完水和水文项目后会移动和排出废物,这些土方工程中的一些可以保留下来,现在可以按照转换进行处理,如果运输能力不饱和,则可以首先用于储存中间站的土壤,如果运输饱和,则可以将其作为垃圾填埋场处理。

土石方导流工程施工方案

土石方导流工程施工方案

土石方导流工程施工方案主要包括工程概述、施工方法和施工组织设计等内容。

以下是一篇关于土石方导流工程施工方案的范文,字数超过500字。

一、工程概述某水电站工程位于XX河流中游,工程主要建设内容包括大坝、溢洪道、发电厂等。

工程规模属中型,建设周期为4年。

其中,土石方导流工程是本工程的关键性施工环节,其主要任务是在施工期间确保河道畅通,为大坝主体工程、溢洪道和发电厂等施工创造有利条件。

二、施工方法1. 导流方案选择根据工程特点和现场条件,本工程导流方案采用明渠导流。

明渠导流具有施工简单、进度快、投资省等优点,适用于河道宽度较窄、两岸地形较平坦的地段。

2. 导流渠道施工(1)渠道开挖:采用挖掘机进行渠道开挖,开挖过程中严格控制渠道底高程、边坡坡比,确保渠道稳定。

(2)渠道衬砌:为防止渠道冲刷,渠道边坡及底部采用现浇混凝土衬砌。

衬砌厚度根据计算确定,施工过程中严格控制混凝土强度、配合比和施工质量。

(3)渠道防渗:在渠道衬砌完成后,采用土工布进行渠道防渗处理,确保渠道输水性能。

3. 河道整治(1)河道疏浚:采用挖掘机对河道进行疏浚,清除河床淤泥、杂草等杂物,确保河道畅通。

(2)河道护岸:在河道两岸采用砌筑石笼、抛填块石等方法进行护岸,防止河道岸坡冲刷。

4. 施工期排水为防止施工期间积水,影响施工进度,应在施工现场设置排水系统。

采用排水沟、排水泵等设施,将施工场地内的积水排至河道。

三、施工组织设计1. 人员组织成立土石方导流工程施工项目部,负责工程的组织、协调和管理工作。

项目部设经理1名,技术人员2名,施工人员若干。

2. 施工进度计划根据工程进度要求,编制详细的施工进度计划,明确各施工阶段的目标、任务和时间节点。

3. 质量与安全控制(1)质量控制:严格按照设计文件和施工规范进行施工,加强对关键环节的质量控制,确保工程质量。

(2)安全控制:加强施工现场的安全管理,制定安全事故应急预案,确保施工人员的人身安全。

四、施工材料及设备1. 材料准备根据施工需要,提前准备好土工布、混凝土、块石等材料,确保材料质量符合要求。

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水电站土石方开挖工程施工方案和技术措施
1.1 概述
1.1.1 工程简介
本标段土石方开挖主要包括混凝土加工系统结构基础、房屋基础、场内施工道路、其它临建设施以及监理人指明的土石方明挖等。

土石方明挖工程量为12100m3。

1.1.2 主要开挖工程量
主要土石方开挖工程量见表5-1。

土石方开挖工程量表
表5-1
1.2 施工布置
1.2.1 场区交通
在汽车受料仓基础开挖之前将原左岸低线施工道路向临山方向移至施工区外,厂区施工道路根据施工现场的具体情况共布置三条,具体如下:
1)1#施工道路起始为左岸低线施工便道,终点为EL1830汽车受料仓平台,全长约40m,主要为汽车受料仓施工提供临时交通。

2)2#施工道路起始为左岸低线施工道路,终点为EL1818平台,全长约200m,主要为成品料堆及挡墙基础施工提供临时交通。

3)3#施工道路起始为黄河大桥左岸桥头,终点为EL1803平台,全长约100m,主要为拌和楼基础与水泥罐基础施工提供临时交通。

1.2.2 施工区风水电
1)配置一台21m3移动式油动空压机给钻爆设备供
风。

2)施工用水采取从黄河建浮箱式泵站抽蓄,并进行沉淀处理,建管网及运水车相结合的方式运到施工区水箱内。

3)施工用电就近从变压器引至作业面,施工照明根据现场具体情况每隔30m~50m布置一盏3.5Kw的镝灯照明,局部配置一些1.0Kw的电弧灯辅助照明。

1.3 施工进度计划
土石方工程于2005年11月10日开工,2005年12月22日完工,总工期42天。

1.4 开挖施工
1.4.1 开挖原则
基础开挖严格按设计要求施工,不滥挖、超挖,开挖至基础顶面时预留沉降高度,弃土及时清运,不乱堆乱放。

1.4.2 开挖施工程序
土石方开挖施工顺序依次为,汽车受料仓→成品骨料堆→浆砌石挡墙→水泥罐基础,拌和楼基础开挖与浆
砌石挡墙开挖可平行作业。

开挖时首先进行表面土层清理,达到设计体型后,如有突出设计面的岩块,再进行爆破至设计高程。

1.4.3 开挖工艺流程
土石方开挖工艺流程见图5-1。

土石方开挖工艺流程图5-1
1.4.4 开挖施工方法
1.4.4.1 土方开挖
测量把开口线,中线放出后,用白灰撒出开挖边线,采用液压反铲按设计边坡开挖,自上而下开挖,禁止掏洞取土,边坡不稳定的地段采取间隔分段开挖的方法施工,间隔宽度根据现场情况确定。

施工中以自卸汽车运至填方段或指定弃料场。

对粘性土地基,在槽底设计高程上保留0.15~0.30m的土层,在下一工序开始前利用人工挖除。

1.4.4.2 石方开挖
根据相关资料,本工程若需要钻爆开挖,钻爆开挖梯段高度最大的约为4m,最小的约为1m。

采用常规的梯段微差爆破或浅孔微差爆破一次到位,局部欠挖用风镐处理。

炸药采用乳化炸药。

沟槽开挖采用光面爆破。

若需要保护层开挖的使用浅孔微差爆破。

开挖的石渣料用于场地回填,余土运至样板湾弃渣场。

钻具主要使用YT28手风钻。

工作面维护、集碴、道
路修建主要使用TY220型推土机。

出碴主要使用CAT320液压挖掘机挖装,配合15T自卸运输。

1.4.5 钻爆参数
本工程开挖主要采用光面爆破结合小梯段爆破的方式,光爆孔钻孔过程中,钻机准确定位后用斜度尺校准,放慢开口速度,达到一定深度后,再次校核斜率,符合要求时再加快速度,严格控制深度,使同一坡面,同一层次的孔底保持在同一水平线上。

炸药按设计的线装药密度,均匀地绑孔在导爆索和竹皮上,以起固定药串作用,竹皮一侧靠保留边坡一方,以减弱爆破对边坡影响。

药装好后用草团填到药串上部位置,上面再用岩粉或粘土填塞。

爆破后,首先将堆积在坡面上的大块危石清理掉,然后再进行挖装作业。

主要以液压反铲装车,15T自卸车运输至填方段或指定渣场,推土机辅助清理场地与道路,形成流水作业。

根据我局以往的开挖施工经验,结合现场实际地形、地质状况,初拟爆破参数见表5-2。

主要爆破参数表
表5-2
表中爆破参数只供参考,施工过程中应根据岩石变化情况不断优化、调整。

1.4.6 控制爆破
爆破应严格遵守爆破作业规范,施工区附近有生活
区、活动值班室、空压机、临时拌和站等设备,爆破时为避免或减少爆破对其他建筑物的危害,应从爆破控制上进一步加强。

首先是进一步加强组织管理,明确从项目部到作业队各层爆破作业负责人,做到责任明确。

第二是每茬炮均要做爆破设计,对爆破各工序进行过程监控。

第三是从技术方案上减少爆破危害,严格控制爆破主爆方向、炸药单耗、最大单响药量。

第四做好主动、被动防护;主动防护采用沙袋压炮孔,被动防护是对警戒区内建筑物或设备本身用竹条板覆盖防护。

尽量避免爆破飞石,影响施工区正常施工。

1.5 施工道路及碴场维护
施工道路维护主要使用反铲、装载机配合15t自卸车与洒水车进行作业。

1.6 资源配置
1.6.1 主要设备配置
主要设备配置见表5-3。

主要施工设备表表5-3
1.6.2 劳动力计划
劳动力计划见表5-4。

劳动力计划表
表 5-4
1.7 安全、质量保证措施
1.7.1 安全保证措施
1)严格遵照国家有关爆破的管理规定,按照水电三局及建设公司的相关规定组织爆破作业。

做好爆破安全警戒工作,保证爆破作业不破坏其它建筑物。

2)施工现场配备两名专职安全员,负责人员、机械的施工安全工作,现场值班员和厂队班组长要求积极配合专职安全员的管理工作。

3)坚持班前五分钟安全教育活动,活动由现场值班员与各班组长组织实施,教育内容与当天的工作紧密联系在一起。

4)在施工作业区、施工道路、临时设施设置足够的照明。

5)不得在施工现场设库存放炸药,炸药的运输方式必须遵守国家有关规定且设专人负责。

1.7.2 质量保证措施
1.7.
2.1 质量管理措施
1)施工班组设有质量检查员。

其责任是严格执行质量法规,严格按设计图纸和技术文件施工,针对工程特点提出保证质量的施工方法、措施、工艺,落实到班组认真执行。

拒绝使用质量不合格的材料,在施工中发现问题及时解决,并以书面形式反映施工中的质量问题,接受监理工程师和质检部门的指导、监督、检查。

认真填报质量报表,保证数据的真实性和可靠性,可追朔性。

2)加强技术培训,坚持先培训后上岗,重要岗位及特殊工种必须持证上岗,专职安全员每天负责检查员工的上岗证件。

3)认真做好施工前及施工过程中测量网点的施测、复核及保护,保证测量精度,保存好测量原始资料,测量仪器定期校验,测量人员持证上岗。

4)加强施工中的工序衔接,上道工序合格后方可进行下道工序施工。

实行质量“三检制”,即班组自检、施
工工区复检、质量安全部终检。

1.7.
2.2 关键工序质量控制
1)技术人员及时了解地质情况,现场做好放样工作,以便施工安排。

2)对每批爆破器材进行抽样检查,在每次引爆前爆破网路进行检查。

3)开挖行进中根据地质情况的改变及时调整施工方法。

4)开挖过程中,测量人员随时对平面位置,水平标高,控制桩号,水准点和坡度等参数进行测量复核,保开挖体型满足设计要求。

5)基岩面开挖结束后,尽快安排下道工序的施工。

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