引水发电洞进水塔施工方案(最终)

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引水洞施工设计方案

引水洞施工设计方案

1 概述1.1 编制依据1.1.1《引乾济石调水工程秦岭终南山输水隧洞施工图》及踏勘工地现场所了解的工程现场情况和资料;1.1.2国家颁布的现行有关引水供水工程及水利水电工程的设计规范、施工技术及验收规范、施工安全规程、工程施工质量评定标准、规程和相关定额等;1.1.3国家及地方关于环境保护等方面的法规;1.1.4中铁五局集团一公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备状况、施工技术和管理水平以及多年来在工程施工实践中积累的经验。

1.2 编制原则1.2.1在认真、全面、系统地阅读设计文件、技术规范等的基础上深刻领会和贯彻设计意图及各项要求。

1.2.2贯彻执行各项技术标准、设计要求和技术规范,执行业主对本项目的各项指令,按照“项目法”管理要求和ISO9002质量保证体系对项目实施全面管理和控制。

1.2.3 保证重点、统筹安排,确保工期的严肃性。

施组安排尽可能组织平行、流水作业,合理安排施工顺序,组织不间断施工,保持均衡生产。

1.2.4科学合理配置施工人员和机械设备,全面提高机械化程度,充分实现人力和机械资源的优化配置,提高劳动生产率加快施工进度。

1.2.5 推行新技术、新工艺;实行规范化、标准化作业,以一流的管理创优质名牌,确保创优规划和质量目标的实现。

1.2.6 科学布置现场,合理安排工序,注意环境保护,推行文明施工,确保安全生产。

1.2.7 合理投入,控制成本,节约用地,节约投资。

1.3 编制范围本施工组织设计编制范围为:引乾济石调水工程秦岭终南山输水隧洞SK69+335~SK73+835段全长4500米的隧洞洞身开挖、支护、衬砌及附属工程。

1.4 工程概况1.4.1工程概况引乾济石调水工程是利用西康公路秦岭终南山特长隧道,将商洛市柞水县境内乾佑河上游部分水量穿越秦岭调入西安市长安区境内石砭峪河,是陕西省南水北调规划推荐近期实施的调水工程之一。

该工程引水干渠为平行于秦岭终南山公路隧道、位于隧道西侧的输水隧洞,采用自流方式引水,隧洞中线与公路西线隧道中线间距为20m,北口里程为SK64+825,南口里程SK82+845,全长18045m,过水断面尺寸2.5×3.05m。

引水隧洞工程施工方案

引水隧洞工程施工方案

1.工程概述及说明1.1.工程概况曹河水电站工程导流隧洞工程位于晋城市。

本枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。

本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。

主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。

大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。

导流隧洞长1800m。

隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。

放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。

1.2工程地质隧洞岩体强度较高,属Ⅲ类围岩,进口、出口段为Ⅳ类围岩坚固系数f≈6~8。

总的看成洞条件一般,进口段地质条件较差,施工难度较大,加强施工地质工作,发现不稳定岩块,及时支护或喷锚支护,以保施工安全。

洞室围岩透水性强,地下水位低,隧洞采用钢筋混凝土衬砌。

1.3交通条件工程对外交通目前以公路运输为主,届时可为本工程对外交通提供方便。

1.4施工供电条件由发包人引10 kV线路至施工现场,导流隧洞进出口附近各设置1变压器,变压器容量能满足施工用电要求。

1.5 合同项目和工程范围1.5.1 工程施工的区域范围承包人主要在施工征地范围内完成导流隧洞(堵头段和封堵闸门除外)、进水塔和调压室工程施工。

1.5.2实施、完成和维护的工程项目⑴导流隧洞工程,包括土石方明挖、隧洞洞挖、混凝土浇筑、埋件施工、砌体工程和部分土石方回填等;⑵放空洞工程,包括土石方明挖、混凝土衬砌施工等;⑶临时工程:承包人为完成承建的工程项目,负责修建与维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统、混凝土拌和系统,还包括施工导流、场地排水、办公与生活营地营造、场地平整、场内道路以及其他所有临建工程。

临时工程不包括10kV供电干线。

1.6施工组织设计原则、依据及具体内容1.6.1 编制目的本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一,它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署,是一部对工程质量、安全、工期计划、资源配置、总体布置以及文明施工等方面进行程序化管理的纲领性文件。

进水塔混凝土的施工设计方案

进水塔混凝土的施工设计方案

目录1. 概述21.1 工程概况21.2 编制依据22. 施工布置22.1 施工通道布置22.2 垂直人行通道布置22.4 供水、供电系统布置32.5 施工排水42.6 混凝土生产43. 施工程序及工艺流程43.1 施工程序43.2 施工工艺流程44. 混凝土分层分块和模板配置44.1 混凝土分层分块〔见图2〕44.2 混凝土分层54.3 模板选型55. 混凝土施工方法65.1 钢筋施工65.2 模板施工65.3 预埋件施工75.4 混凝土拌制及运输75.5 混凝土入仓方式85.6 混凝土浇筑方法85.7 混凝土平仓和振捣95.8 模板变形观测95.9 拆模95.10 施工缝处理95.11 混凝土养护105.12 过流面保护105.13 混凝土雨季施工115.14混凝土温控措施116. 施工资源配置116.1 施工人员配置方案116.2 施工设备和模板配置方案127. 质量保证措施128. 平安保证措施138.1 施工危险源和平安管理难点分析138.2 平安技术措施148.3 平安管理措施159. 文明施工171. 概述1.1工程概况响水水库取水兼放空隧洞布置于坝区左岸,分为取水口和引水隧洞,大坝施工期间兼做导流洞。

取水口采用岸塔式布置型式,总长13.6,净空尺寸宽×高=2.2×1.9m。

塔体建基面高程为▽1529.0m,进水口底板高程为▽1530.0m,顶板高程为▽1533.0m,塔体顶部高程为▽1566.2m,塔体顶部与左岸▽1566.2m平台间采用交通桥连接成一体。

进水口构造主要由底板、胸墙、塔体和封堵闸门组成,其中塔体内布置有工作闸门井、拦污栅闸门井和通气孔组成,塔体顶部设有闸门启闭机室。

具有构造复杂、塔体高、孔洞多、施工难度大等特点。

其构造混凝土强度等级为C20,门槽二期混凝土强度等级为C25。

进水口塔体混凝土主要工程量详见下表1。

1〕现行国家和行业相关施工技术标准、标准;2〕工程部[2016] 技008号?导流兼取水放空隧洞施工组织设计?及其监理工程师批复意见;5〕进水口构造布置图?兴仁-响水-施工-水工-取水管-〔01~05〕?;2. 施工布置2.1施工通道布置按照坝区施工平面布置,结合右岸电站进水口的构造型式和现场实际情况,进水口混凝土施工道路布置如下:混凝土拌合站→新建上坝公路→左岸坝肩平台→3#临时施工道路→进水口→工作面。

引水发电洞进水塔施工方案

引水发电洞进水塔施工方案

引水发电洞进水塔施工方案一、工程概况与准备本工程为引水发电洞进水塔建设项目,位于某水电站上游。

进水塔是引水发电系统的重要组成部分,承担着将水引入发电洞的关键任务。

施工前,应充分了解工程地质条件、水文资料及设计要求,制定详细的施工方案和安全措施。

同时,做好材料采购、设备租赁、人员培训等准备工作,确保施工顺利进行。

二、基坑开挖与支护根据设计要求和地质条件,确定基坑开挖的尺寸和深度。

采用机械开挖为主,人工辅助的方式进行基坑开挖。

基坑开挖过程中,应严格控制开挖坡度,防止边坡失稳。

基坑开挖完成后,应及时进行支护,可采用钢支撑、锚杆等方式,确保基坑稳定。

三、钢筋混凝土施工钢筋混凝土施工前,应对基坑进行清理和验收,确保无杂物、积水。

按照设计要求,进行钢筋骨架的搭设和固定。

钢筋混凝土浇筑应分层进行,每层浇筑厚度不宜过大,确保混凝土密实度。

混凝土浇筑后,应及时进行养护,防止混凝土出现裂缝。

四、闸门与拦污栅安装闸门与拦污栅的安装应在钢筋混凝土施工完成后进行。

安装前,应对闸门与拦污栅进行检查和验收,确保其完好无损。

安装过程中,应严格按照设计要求进行,确保安装位置准确、固定牢固。

五、启闭机及电动葫芦安装启闭机及电动葫芦的安装应在闸门与拦污栅安装完成后进行。

安装前,应对设备进行检查和调试,确保其性能良好。

安装过程中,应注意设备的防护和保养,防止损坏或丢失。

六、排水与防水措施进水塔应设置排水系统,确保在雨季或汛期能够及时排除积水。

钢筋混凝土施工完成后,应进行防水处理,可采用涂刷防水涂料、铺设防水卷材等方式。

定期对排水系统进行清理和维护,确保其畅通无阻。

七、质量与安全控制施工过程中,应严格按照设计要求和施工规范进行操作,确保工程质量。

加强施工现场的安全管理,设置安全警示标志,配备必要的安全防护设施。

定期对施工人员进行安全教育和培训,提高其安全意识和操作技能。

八、施工总结与验收施工完成后,应对整个施工过程进行总结,分析存在的问题和不足,提出改进措施。

引水发电洞工程施工技术方案

引水发电洞工程施工技术方案

引水发电洞工程施工技术方案一、施工规划1.施工方案规划根据招标文件,发电洞工程设有1#施工支洞,并设有指定弃渣场。

根据本工程特点及结合施工总进度安排,支洞控制的主洞段作为一个相对独立的施工区域,分为上、下游两个工作面,本标段施工任务仅为上游工作面,下游工作面为发电洞标。

由于1#、2#发电洞断面较大,且为圆形断面,地质条件较好,故采取阿特拉斯353E多臂钻配合手持风钻钻孔爆破开挖,采用全断面开挖,IV类围岩和不良地段采取上下分层开挖,先进行上层的开挖,再进行下层开挖,上下采取跟进施工。

在出渣的同时底部预留爆破石渣,满足施工期间车辆正常通行。

该标段的主要通道有1#施工支洞和进水口施工通道。

1#施工支洞控制主洞段开挖主要从施工支洞分别进入1#、2#发电洞,先完成三岔口的锁口支护后,再向上游沿1#、2#发电洞轴线方向分层掘进施工;进水口控制主洞段主要从上游向下游分层掘进施工,断面尺寸以围岩类别分别采用不同的开挖断面,并及时跟进支护施工。

其上层出渣方式采用无轨运输,采用Z150装载机装15t自卸车运输至洞外指定渣场,开挖完成后根据围岩类别及时进行锚喷、钢支撑支护等;下部预留爆破石渣在上层开挖支护完成之后进行,出渣采用PC220挖掘机配合15t自写汽车运输。

底层石渣清理一段距离后便进行碎的衬砌施工,底基层基础的清理和碎衬砌采用交叉作业施工。

本标发电洞碎衬砌主要为全断面碎衬砌,拟采用全圆式钢模台车进行施工。

施工分缝按照钢模台车规格以每12m一段进行施工,根据衬砌长度及控制工期要求,分别在1#、2#发电洞各布设1台全圆式模台车。

采用倒退法方式进行碎浇筑,浇筑采用9m3碎罐车运输,HBT60泵机入仓,人工持软轴振捣器振再配合钢模台车上附着式振捣器振捣密实并及时按施工规范进行养护。

在机械设备配置上尽量采用运行灵活可靠的设备,根据施工特点,采取自卸汽车(15t)运输出渣的方式;并加强洞内的通风散烟,加快洞内的空气流动,满足供应新鲜空气;同时加强洞内有害气体监测,确保洞内有害气体的浓度控制在安全值之内;洞内渗水及废水的归沟入槽,由施工支洞排至洞外。

引水发电洞施工方案

引水发电洞施工方案

引水发电洞施工方案1. 引言引水发电洞是一种利用水流引导产生动力,推动涡轮机发电的设施。

在洞中将水流引导至涡轮机,利用涡轮机的转动产生电能。

本文档将提供一个详细的引水发电洞施工方案,包括设计、施工和安全措施等内容。

2. 设计要求引水发电洞的设计应符合以下要求:•提供足够的水流量供给涡轮机发电,确保发电效率;•保证引水发电洞结构的牢固性和耐久性,能承受水流的压力和冲击,防止洞壁的破坏;•采用合适的引水方式,最大化利用水流能量;•考虑环境保护和生态平衡,避免对自然资源的破坏。

3. 施工流程引水发电洞的施工流程包括以下几个主要步骤:3.1 土建工程1.确定施工场地和洞口位置,考虑水源和地形因素;2.进行地面开挖和基础建设,确定洞壁的支护结构;3.钢筋混凝土浇筑,形成洞壁和洞顶结构;4.完成洞口的围护结构,确保洞口的稳定和安全。

3.2 引水系统安装1.根据设计要求布置引水管道;2.安装水轮发电机组和相应设备;3.进行引水管道与发电设备的连接并进行测试。

3.3 安全措施1.提供施工人员必要的安全装备,包括安全帽、防滑鞋等;2.设置警示标志和安全警戒线,确保工地安全;3.进行必要的安全培训,提高施工人员的安全意识。

4. 安全控制在引水发电洞的施工过程中,需要采取一系列安全控制措施来确保施工人员的安全:•严格遵守施工规范和作业程序;•定期检查和维护施工设备,确保设备的正常运行;•安排专业的工程技术人员进行监督和指导;•加强现场安全巡查,及时发现并解决安全隐患;•建立施工现场安全管理制度,确保施工人员遵守安全规定。

5. 环境保护和生态平衡措施为了保护环境和维护生态平衡,在引水发电洞施工过程中应采取以下措施:•合理规划施工区域,减少对生态环境的影响;•采取防护措施,防止土壤侵蚀和水源污染;•引导水流,避免对水生生物的影响;•做好垃圾分类处理,减少对环境的污染;•施工结束后进行环境恢复和生态修复。

6. 结论引水发电洞的施工方案设计、施工流程和安全控制措施是确保施工进展顺利和施工人员安全的关键。

引水洞隧道施工方案

引水洞隧道施工方案

A2施工组织设计(方案)报审表工程名称:四川胜福环保科技有限公司羊皮坝磷石膏堆场项目编号:371截洪沟引水洞施工专项方案1、工程概况371截洪沟引水洞位于截洪沟起始端,引水洞全长110m,引水洞净宽为2.4m,中心处净高为3.7m。

主要施工项目包括:洞身开挖、支护、灌浆、混凝土衬砌等以及为完成本工程施工所需的所有临时工程。

3、施工组织安排3.1施工现场安排截洪沟引水洞施工人员拟住在371平台上,搭建活动房,现场设置料场及简易值班房。

3.2组织及机构设置本引水洞有我项目部李家沟尾矿库隧洞施工队负责施工共有施工人员28名,如下表。

本涵配备了必要的施工机械,能够确保涵洞施工需要,详见主要机械设备表2用电供应施工用水采用附近山凹积水,以满足施工需要。

发电采取自发电。

临时房屋施工队自建活动房作为生活用房,在现场搭设值班房,作为存放小型机具及看守现场使用。

施工便道本引水洞所有施工便道为库盆施工便道。

3.5施工进度计划安排计划开工日期为2010年11月5日,计划竣工日期为2010年12月10日,计划总工期为35天。

4、主要工程施工技术方案和施工方法。

4.1、施工方案我单位根据类似工程施工经验,结合本段工程特点和业主、监理有关技术文件的要求。

拟采用全断面光面爆破开挖,围岩开挖断面R=1.2m,拟采用正台阶法施工;临时支护拟喷砼15cm厚,结合格栅钢架(@=0.5~0.75m)。

洞内弃碴采用无轨运输。

衬砌采用针梁自行式液压衬砌台车,拱墙一次浇注。

混凝土采用电子计量器计量,强制式拌和机拌和,机动翻斗车混凝土运输车运输,泵送混凝土入模,震动棒捣固。

喷射混凝土采用TK961湿喷机湿喷法作业。

测量采用全站仪进行放样和测控。

现场交样单进行放样交底。

边坡钻爆前后,进行边线测控检查。

4.2、施工方法采用光面爆破,施工前作好围岩全断面爆破设计;类围岩上、下断面爆破设计,在施工过程中,将根据爆破效果,对爆破设计参数及时进行修改。

强风化泥岩地段:岩层破碎、有渗水地段,及时施作支护。

引水隧洞洞身施工方案

引水隧洞洞身施工方案

目录1.1工程简述 (1)1.2工程地质 (1)2、施工总布置和完成的主要工程量 (2)2.1 施工总布置 (2)2.1.1风、水、电布置 (2)2.1.2施工道路布置 (2)2.2施工进度计划 (2)3 施工方案 (2)3.1主要施工过程 (2)3.1.1开挖施工方法 (2)3.1.2安全防护及施工排水 (4)3.1.3支护施工 (4)3.1.4断层、不良地段施工 (5)3.1.5 卸碴地点及运距 (6)3.2 洞身段钻孔爆破方案及钻孔爆破参数设计 (6)3.2.1爆破参数 (6)3.2.2扩挖爆破参数 (6)3.3混凝土施工 (7)3.3.1分块分仓 (7)3.3.2场面清理 (7)3.3.3各分块施工工艺 (7)3.3.4仓面清理 (7)3.3.5测量放样 (8)3.3.6预埋件安装 (8)3.3.7钢筋制安 (8)3.3.8立模、校模 (8)3.3.9清仓验收 (8)3.3.10混凝土拌制及运输 (8)3.3.11混凝土入仓浇筑 (9)3.3.12混凝土的平仓及振捣 (9)3.3.13混凝土养护及拆模 (9)3.3.14砼浇筑施工流程图 (9)4.资源配置 (10)4.1 施工劳动力配置见表 (10)4.2 机械设备配置 (11)5、施工质量管理 (11)5.1工程施工质量管理制度 (11)5.1.1施工质量管理保证体系 (11)5.1.2施工质量检查控制制度 (11)5.2工程施工质量管理措施 (12)5.3施工测量控制 (12)5.4开挖质量保证措施 (12)5.5支护质量保证措施 (13)5.4混凝土拌和质量控制及原材料质量控制 (13)5.4.1原材料质量控制 (13)5.4.2拌和质量的控制 (13)5.5混凝土施工质量检查控制 (13)5.5.1钢筋工序 (14)5.5.2混凝土模板工序 (14)5.5.3混凝土浇筑 (14)图5.1.1 质量保证体系图 (15)6、安全管理 (15)6.1安全施工、文明生产管理内容: (15)6.1.1建立安全生产制度: (15)6.1.2安全技术管理 (17)6.1.3安全生产、文明施工检查考核制度 (17)6.1.4安全事故处理 (17)6.2安全生产责任制 (17)7. 施工管理机构 (18)1、工程概况1.1工程简述xx水电站装机容量为125MW,电站主要任务是发电。

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-30m固定卷扬式启闭机操作。主、副拦污栅启闭机均设在进水口高程为
3224.60m的启闭机平台上,主栅选用2×800KN--30m固定卷扬式启闭
机,副栅选用2×630KN--30m固定卷扬式启闭机,启闭机房顶部设2台
50KN的电动葫芦以供启闭机检修时使用。
主要是施工项目:进水塔底板混凝土浇筑、墩身混凝土浇筑、启闭
m3
2 钢筋制安
t
3 止水及填缝
(1)
653橡胶止水带
m
(2)
聚乙烯闭孔泡沫板
m2
接地扁铁-60*6
m
4
接地扁铁-40*4
m
事故检修门
t
5
事故检修门埋件
t
事故检修门启闭机
t
主拦污栅
t
6
主拦污栅门槽埋件
t
主拦污栅启闭机
t
副拦污栅
t
7
副拦污栅门槽埋件
t
副拦污栅启闭机
t
170
516
2900
161
48
109 5523 277
纵横围囹使用普通钢管。 施工脚手架和承重排架主要以ZSDJ直插式双向自锁型多功能钢管脚 手架为主,辅助使用普通钢架管。施工脚手架搭设结构双排井式,承重 排架主要在进水塔洞身段。局部采用悬挑架,主要在墩身支架连接墙和 墩顶牛腿部分。 2.3 钢筋制安施工布置 钢筋制作集中在综合加工厂制作,5T工程车运输至施工现场,人工 搬运至仓内,人工安装。钢筋下料长度按照仓号分层进行,预留搭接长 度,最高分层为6m,最小分层3.5m,一般钢筋预留混凝土浇筑面0.51m。 2.4 各种埋件施工布置 各种埋件主要指:接地扁铁、测压管、二期混凝土插筋、止水及便 于施工预埋的临时埋件等。接地扁铁、测压管及止水等埋件原材料根据 设计图纸、技术要求购买成品,二期混凝土插筋依据设计图纸下料,其 他临时埋件由现场临时加工。所以埋件在埋设完成后,在混凝土浇筑或 从事其他工序时,要做好各种埋件的保护。 2.5 金结安装施工布置 金结安装主要指:闸门槽轨道安装、闸门及拦污栅和启闭设备安装 等。需要结合场地条件、安装件的自重进行方案选择、安装设备选型 等。金结设备进场后,先堆存到业主指定的场区,现场安装场地主要利 用进水塔台背回填后的场地。按照施工顺序先进行轨道安装,主副拦污 栅、检修闸门临时放置,启闭排架施工,启闭机安装,主副拦污栅、检 修闸门就位。 初步拟定主副拦污栅和事故闸门采用自制工具安装,启闭机采用汽
模板加固示意图 3.2 进水塔3176-3182m施工方案及方法
进水塔3176-3182m结构布置 进水塔3176-3182m分层高度6m,墩身混凝土开始浇筑。控制重点是 墩头、进水段墩头线性控制,同时门槽尺寸控制也是重点。该仓混凝土 浇筑量475.4m3。 模板:模板主要用P6015钢模和P1015模板,组装见图所示:
表3-3 序号
底板混凝土浇筑溜槽搭设图 底板溜槽搭设材料用量表
材料名称
规格
数量
备注
1
钢架管
直径48
120
2
溜槽
底宽0.3m、深度 0.3m
50.5m
0.75mm厚铁 皮
3
溜筒
直径250
12m
4
串筒与溜槽衔 接弯管
直径250
1.5m
壁厚8mm
模板加固:模板加固用普通钢架管,分竖围囹和纵向围囹,丝杆用 穿缝丝杆,底板仓位较低使用直径12的圆钢作为拉杆,模板加固图见下 图所示:
门槽埋件、拦污栅、事故闸门和启闭机等金结材料存放在进水口 3204.6m高程回填平台上,便于后期安装。
施工用电从引水洞进口变压器接电,在施工作业面上安装二级配电 柜,用电缆引至工作面。
施工用水从引水洞进口3204.6m高程水池取水,自流至工作面,用 于仓面冲洗、养护。启闭排架养护用水在水池安装2吋潜水泵取水。 2.2 混凝土施工布置
穿缝丝杆,底板仓位较低使用直径12的圆钢作为拉杆,模板加固图见下
图所示:
3176-3182m模板加固图
表3-7
3176-3182m模板加固材料用量表
序号
材料名 称
规格
数量
备注
1
围囹钢架管
直径48
3940m
约16 吨
3
对撑钢管
直径48
108m
拉杆
直径14
2138m
锚筋
直径22
3.3 进水塔3182-3186.5m施工方案及方法
引水发电洞进水塔施工方案
1、 概述
1.1进水塔总体概况
引水发电洞进水塔结构从下到上由底板、墩身和顶部启闭排架组
成,引水发电洞进水口布置在左坝肩上游,座落在弱风化岩体上,为岸
塔式进水口。进水口底板高程3176.0m,底板厚度2m,上游侧带齿槽,
进水口顺水流方向总长21m,闸室顶部高程3204.6m。进水口分为拦污栅
90m3/h,综合拌 制能力45m3/h,
可拌制三级配混
整个进水 1套 塔混凝土
拌制
凝土。
2
8m3混凝土
罐车
整个进水 2台 塔混凝土
水平运输
断面面积
控制3190m
3
溜槽
300m 以下混凝
0.15m2,最大坡 度1:1.4
土入仓
理论输送能力
4
HTB60C型混 60m3/h,允许最 凝土泵 大骨料粒径
进水塔3182-3186.5m模板组装图
表3-8 序号
1
进水塔3182-3186.5m模板使用量
材料名 称
规格
数量
钢模板
P6015
530块
钢模板
P1015
315块
钢模板
P3015
27块
木模 20mm竹胶板
142m2
定型模板 R=1.0m
8块
备注
脚手架:脚手架使用ZSDJ直插式双向自锁型多功能钢管脚手架,
进水塔3716-3182m脚手架搭设图
表3-5 序号
1
2
进水塔3716-3182m脚手架使用量
材料名 称
规格
数量
立杆
1.8m
848根
横杆
0.9m
424根
横杆
1.2m
848跟
竹夹板
0.3*2m
720块
备注
脚手架上 铺设3层
溜槽:3176-3182m混凝土入仓采用溜槽入仓,受料平台布置在 3204.6m高程平台上,溜槽的搭设坡度1:1.4(倾角36°),底板混凝土入 仓系统由两部分组成,一部分为直径250的PPR溜筒,一部分为铁皮溜 槽。溜筒进口安装高程3204.6m高程,出料口高程3201.4m高程,溜槽入 料高程3201.4m高程,出料口高程3182m高程,出料口挂4m长的串筒,溜 筒与溜槽衔接用直径250钢管连接(钢管为弯管,内部焊接减小冲力的钢 筋)。溜筒沿坡面铺设,坡比为1:0.3,溜槽用脚手架支撑固定,脚手架 生根从底板顶层钢筋网生根,底部用直径22钢筋支撑。溜槽断面面积 0.15m2、底板宽度30cm、深度29cm。底板溜槽搭设见下图所示:
1063 575 1360 20 29 26 26 42 21 24 35 21 21
2、施工总体布置 2.1 辅助设施布置
混凝土拌合系统布置在左岸引水洞出口左侧台地上,安装一套 HZS90型拌合楼,理论拌制能力90m3/h,综合拌制能力45m3/h,可拌制三 级配混凝土,到进水口运距约2.0km。综合加工厂布置在拌合系统偏下 游侧,地面全部硬化,搭设彩钢工棚,安装了钢筋弯曲机、钢筋剪断 机、木工刨锯等,主要用于钢筋加工和木模加工等。
规格
数量
备注
立杆
2.4
114
1
横杆
900
114
横杆
1200
208
溜槽:底板混凝土入仓采用溜槽入仓,受料平台布置在3204.6m高 程平台上,溜槽的搭设坡度1:1.4(倾角36°),底板混凝土入仓系统由 两部分组成,一部分为直径250的PPR溜筒,一部分为铁皮溜槽。溜筒进
口安装高程3204.6m高程,出料口高程3193.8m高程,溜槽入料高程 3193.8m高程,出料口高程3176m高程,溜筒与溜槽衔接用直径250钢管 连接(钢管为弯管,内部焊接减小冲力的钢筋)。溜筒沿坡面铺设,坡比 为1:0.3,溜槽用脚手架支撑固定,脚手架生根从底板顶层钢筋网生 根,底部用直径22钢筋支撑。溜槽断面面积0.15m2、底板宽度30cm、深 度29cm。底板溜槽搭设见下图所示:
段和闸门段,闸室两侧及后侧与岩石开挖坡面之间填筑混凝土,使闸室
大部分镶嵌在岩石中。进水口设1扇事故检修闸门,在事故检修闸门前
设一孔2道主、副拦污栅拦。主、副拦污栅、事故检修门底板高程均为
3176.00m,墩顶高程均为3204.60m。事故检修闸门为平板滑动钢闸门,
孔口尺寸(宽×高) 6 m×6 m,事故检修闸门启闭机选用1台1600KN
排架混凝土浇筑、墩身二期混凝土浇筑、进水塔台背回填、各种埋件和
金结安装等。
根据2012年7月12日业主组织的引水发电洞专题会议精神,引水洞
进口进水塔胸墙以下混凝土入仓方案按本方案编写要求进行施工,待
业主、监理及施工单位详细考察施工现场,研究是否具备安装塔机,
若具备安装塔机,我部计划2013年安装CM7022型塔机,作为进水塔上
(4) C20闸室进水口底板 砼C20W4F200 (二级配)
m3
(5) C20闸室拦污栅段砼 C20W4F200 (二级配)
m3Leabharlann (6) C25闸室拦污栅段二期砼 C25W4F300(二级配)
m3
(7) C25闸室板、梁现浇砼 (二 级配)
m3
(8) C25闸室上部结构板、梁、 柱(二级配)
m3
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