南沟门水利枢纽施工报告
南沟门水利枢纽大坝填筑土料制备方案

大坝填筑土料制备方案一、概述1.1工程概况南沟门水利枢纽大坝为均质土坝,坝顶高程852m,填筑总方量357(压实方)万m3。
A、B土料场位于大坝上游左岸820m高程以上二、三级阶地及黄土塬边斜坡地带,料场土层以Q3黄土和Q2黄土状壤土为主,土料场土料含水率偏低,其它质量指标符合大坝填筑土料要求。
根据《关于筑坝土料复查及配水试验情况的报告》批复及专家组意见,组织编写了大坝填筑土料制备方案。
1.2编写依据本方案编写参照了一下文件及资料:⑴、《延安市南沟门水利枢纽工程大坝填筑图》⑵、《陕西省延安市南沟门水利枢纽大坝工程招标文件》⑶、《碾压式土石坝施工规范DL-T5129-2001》⑷、《陕西省延安市南沟门水利枢纽工程--大坝填筑A、B土料场复查报告》⑸、《陕西省延安市南沟门水利枢纽工程--筑坝土料配水试验报告》⑹、《水利水电工程施工手册》—中国电力出版社,2002⑺、《水利工程施工分册》—中国水利水电出版社,2004二、施工平面布置2.1施工道路布置土料场专用施工道路是将来坝体填筑顺利实施的重要前提,对保证坝体填筑按节奏、按强度、按进度进行具有十分重要的意义,所以经济合理、便捷高效的施工道路布置是土料场总体规划中的重点。
根据库区土料场的实际情况,我部从以下几个方面考虑布置,详见《南沟门水利枢纽工程土料场总体规划图》。
(1)、原寨头河村通往山顶的道路经加宽处理后作为土料场的施工主干道(土—1#路),施工主干道横穿A、B土料场,各土方开采工作面修筑施工支路与主干道连接,A料场的土料运输至各制备场主要依靠土—1#路。
(2)、在A、B土料场的分界处(▽885)有一条天然冲沟,沿冲沟修筑一条施工主干道(土-2#路),该路沿▽840~▽885高程布置,与原土-1#路在▽885高程相连,作为A料场850m高程以上及B土料场的施工主干道;(3)、施工主干道必须满足填筑高峰期,大流量、大吨位车辆安全、快捷运输,施工主干道的路面宽度为7.5m,路基用振动平碾进行碾压后,铺筑40cm厚的砂砾石并碾压密实。
南沟门水利枢纽大坝填筑方案修改

南沟门水利枢纽大坝填筑方案修改近年来,随着社会经济的快速发展和人口的不断增长,水资源的需求逐渐增加,因此,水利建设变得更加重要。
南沟门水利枢纽大坝是福建省莆田市黄石镇南沟门村所在地区的一座重要水利工程。
该大坝的建设对于当地的农业生产和水资源管理具有至关重要的意义。
为了在既能够满足建设需求的基础上,减轻工程对环境的影响,填筑方案需要进行修改。
南沟门水利枢纽大坝是这一地区的发展基础设施,具有巨大的效益,对生产生活建设有着非常重要的作用。
同时,这一水利工程所造成的利益也是比较广泛的,比如将河流分隔开来,为造田提供水资源,保障当地的农作物生长。
因此,南沟门水利枢纽大坝的建设对于解决当地的水资源问题、提高人民群众的生产生活水平具有非常重要的作用。
然而,传统的建设方式对于环境的破坏较为严重,会对生态环境产生不良的影响。
为了缓解这种影响,我们需要通过修改方案进行改进,采用更加环保的方式进行建设。
具体来说,我们可以从以下几个方面入手:一、合理利用现有资源,减少准备工作。
在建设前,我们需要对现有的资源进行全面的利用,在保留原有功能的基础上尽量减少新的开发。
同时,为了尽可能地利用现有的资源,我们需要充分调查资源情况,结合实际情况,制定适合当地的建设方案。
二、采用新型的建设材料,降低渗漏率。
新型建设材料的使用可以适度降低水坝渗漏率,这将有助于减少水资源浪费,节约物力、财力和人力。
在同时,还有利于减少对生态环境造成的影响,大大提高了水坝对当地生态环境的适应性。
这种节约材料、减少浪费的做法是我们日后建设环保工程的重要方向之一。
三、选择合适的填筑高度,降低对生态环境的影响。
我们需要考虑到南沟门所在地区的特殊地理环境,结合当地的实际情况和环境特点,制定适合的填筑方案。
在制定方案时需要保证合理的填筑高度。
根据地理和生态环境,我们要在不影响周边群众居住环境的前提下尽量降低填筑高度,避免过度填筑对周边生态环境造成不良影响。
综上所述,南沟门水利枢纽大坝的建设是这一地区农业生产和水资源管理的基础设施。
南沟门水利枢纽大坝填筑方案修改

与原方案的主要区别
在大坝防渗措施上,原方案主要依赖碾压实工艺,新方 案则引入了高分子材料防渗技术,增强了防渗性能。
在施工质量控制方面,新方案引入了智能化监测系统和 大数据分析,实现了施工过程的实时监控和预警。
原方案采用传统的逐层填筑方法,新方案则引入了新型 填筑材料和先进的施工技术,提高了填筑效率。
填料含水量控制
严格控制填筑材料的含水量,确保其 在最佳含水量范围内,以保证填筑体 的压实度。
压实度检测
采用环刀法、灌砂法等方法对填筑体 的压实度进行检测,确保满足设计要 求。
填筑体变形监测
设置变形监测点,定期对填筑体的变 形情况进行监测,及时发现并处理问 题。
质量控制措施
建立完善的质量管理体系,对施工过 程进行全面监控,确保填筑施工的高 质量完成。
04
CATALOGUE
方案修改后的影响评估
对大坝安全与稳定性的影响
01
填筑材料变更
新的填筑方案可能涉及填筑材料的变更,这需要对新的填筑材料进行详
细的工程性质试验和评估,以确保其满足大坝安全与稳定性的要求。
02 03
填筑工艺调整
填筑方案的修改可能涉及填筑工艺的调整,包括填筑厚度、压实度等参 数的变化。这些调整需要基于严格的工程设计和试验验证,以确保大坝 在长期运行过程中的安全与稳定性。
经济与环境评估
调研国内外先进的施工技术,结合工程实 际,制定切实可行的施工技术方案。
对修改后的填筑方案进行经济与环境评估 ,分析方案的经济性、环保性及其对社会 的影响,确保修改方案的可行性。
02
CATALOGUE
修改后的填筑方案概述
修改后的填筑方案简介
• 新方案概述:经过对南沟门水利枢纽大坝原填筑方案的深入研 究和综合分析,结合最新工程技术和实践经验,制定出了修改 后的填筑方案。新方案旨在提高大坝的稳定性和安全性,同时 优化施工流程,提升工程经济效益。
南沟门水利枢纽大坝填筑方案修改

大坝填筑施工方案一、工程概述南沟门水利枢纽大坝为均质土坝,大坝位于河道转弯处,上、下游地形开阔,大坝左岸岩石裸露,右岸为黄土塬地。
大坝坝顶高程为852.0m,宽度为10m,最大坝高65m,坝顶总长504.43m。
大坝上游坝面坡为1:2.75和1:3,在高程830m、812.5m处设宽2.0m马道;下游坝面坡比均为1:2.5,在高程835m和818m 处设宽2.0m的马道,在800.5m处设堆石棱体,坝底最大宽度351m。
坝体上游在高程812.5m以上采用0.2m厚的砼护坡,坝体下游采用浆砌石网格内植草皮护坡。
土方填筑工程量为357万m3 。
二、施工布置2.1 施工供水:施工供水主要为大坝上游左岸寨头村山顶土料场和大坝工作面土料用水。
由于土料场含水率偏低,需采取一定措施加水达到最优含水率后方可上坝,土料场位于坝址上游约500m处,根据土场实际情况计划采用6寸多级潜水泵埋设¢108钢管抽至880.00m和970m高程的两级高位水池,再从高位水池接¢40支管引至工作面。
两个高位水池贮水量各为200m3,大坝工作面采用洒水车运输洒水,即可满足施工需要。
2. 2 施工用电从业主提供的10KV电源接口接引10KV高压线路至溢洪道进口上游左岸台地,安装500KVA变压器接引动力线路至工作面,以供大坝坝基抽排水、照明等用电。
2. 3施工道路⑴1#施工道路连接上游制备场至大坝上游基坑,1-2#施工道路连接下游制备场至大坝下游基坑,承担大坝806高程以下土方填筑。
⑵2#施工道路布置在右岸通过上游围堰连接制备场至大坝填筑面,承担大坝806~820高程土方填筑。
⑶3#施工道路布置在左岸岸坡820高程,连接上游制备场和大坝填筑面,承担大坝820~835高程土方填筑。
⑷4#施工道路布置在右岸岸坡835高程,连接上、下游制备场和大坝填筑面,承担大坝835~852高程土方填筑。
⑸5#施工道路布置在左岸岸坡840高程,连接上游制备场和大坝填筑面,承担大坝840~852高程土方填筑。
水利工程施工旬报(3篇)

第1篇一、工程概况本工程位于我国某地,工程名称为“某地区水资源调配工程”。
工程主要包括水库、渠道、泵站等水利设施建设,旨在提高水资源利用率,改善地区水环境,促进当地经济社会发展。
工程自2021年3月开工以来,目前进展顺利。
二、本月施工情况1. 水库工程本月,水库主体工程已基本完成。
大坝填筑工程已完成80%,坝顶路面铺设工程已完成70%。
泄洪洞、放空洞等辅助工程已基本完成。
下一步将进行大坝防渗处理、溢洪道及泄洪洞的施工。
2. 渠道工程本月,渠道工程已完成70%的土方开挖和回填。
其中,干渠开挖长度达到50%,支渠开挖长度达到60%。
渠道衬砌工程已完成30%,下一步将加大衬砌力度,确保渠道安全。
3. 泵站工程本月,泵站主体结构已基本完成,安装工程正在进行。
目前,已安装电机、配电柜等设备,正在进行电气调试。
预计下月底完成泵站工程。
4. 辅助设施本月,办公楼、仓库等辅助设施已完成主体结构,正在进行内部装修。
道路、供电、供水等配套设施工程已基本完成。
三、存在问题及解决措施1. 水库工程:由于施工期间遇到降雨天气,大坝填筑工程进度受到影响。
为解决这一问题,我们将调整施工方案,合理安排施工时间,确保大坝填筑工程按时完成。
2. 渠道工程:部分渠道地段地质条件复杂,开挖难度较大。
为解决这一问题,我们将采用爆破、钻探等先进技术,确保渠道工程顺利进行。
3. 泵站工程:电气调试过程中发现部分设备存在质量问题。
为解决这一问题,我们将及时更换不合格设备,确保泵站工程顺利进行。
四、下月施工计划1. 水库工程:完成大坝防渗处理、溢洪道及泄洪洞的施工,确保水库工程按时投入使用。
2. 渠道工程:加快渠道衬砌工程进度,确保渠道安全。
3. 泵站工程:完成泵站电气调试,确保泵站工程顺利运行。
4. 辅助设施:完成办公楼、仓库等辅助设施内部装修,确保配套设施完善。
五、安全质量保证措施1. 加强施工现场安全管理,严格执行安全操作规程。
2. 严格控制施工质量,确保工程质量符合设计要求。
南沟门水库实习报告

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❖ ⑷土料摊铺
❖ 土料填筑采用进占法铺筑,每个工作面面积约为50m×80m,卸土现 场由专人指挥,要左右成行前后成排布置卸土点,要求点位成梅花型 布置等距离布土。HP160推土机整平。坝料随卸随平不积压。铺土厚 度采用定点测量方式,严格控制铺土厚度。
❖ ①土料填筑采用进占法摊铺,也就是自卸汽车在已平好的松土上行驶、 卸料,用推土机向前进占平料。
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5、坝后电站施工
❖ 发电洞有两个出口分别接水轮机 ❖ 边坡山体采用帷幕灌浆
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四、施工方法
❖ ⑴坝基处理 ❖ 大坝开始填筑前应对大坝基础建基面进行必要的清理,经过隐蔽工程验
收通过后才能进行下道工序的施工。 ❖ ①首次开始填筑前,岩石、混凝土表面的浮渣、污物、泥土、活动岩块、
乳皮、粉尘等杂物清除干净。 ❖ ②填筑前对岩石及砼表面洒水湿润,并涂抹一层3~5mm的粘土泥浆,
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三、主要的建筑物
1、导流泄洪工程
导流隧洞 全长795m, 进口 高程803.00m, 出口高程795.05m, 隧洞断面型式圆拱 直墙型 断面尺寸6×8m。
导流洞出口
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2、大坝工程
❖ 南沟门水库拦河坝采用均质土坝,大坝坝顶高程 为852.0m,大坝的坝顶宽度10m,坝顶上游侧设 置1.2m高的混凝土防浪墙,墙顶高程852.2m,大 坝最低点开挖高程为789.0m,最大坝顶高63.0m, 坝顶总长504.43m;坝体上游坡为1:2.75和1:3, 在高程830m处设宽3.0m马道;下游坝坡为1:2.5, 在高程835 m和818 m处设宽2.0 m的马道,在 800.5 m处设棱体排水平台,最大坝底宽为351 m。 坝体上游坝坡在高程812.5 m以上采用厚0.4 m的 干砌石护坡,下游坝坡采用浆砌石网格内植草皮 护坡。
南沟门水库实习报告

水库调度与水量分配
调度原则
根据水库的实际情况,制定科学合理 的调度原则,确保水库的正常运行和 效益最大化。
水量分配
根据用水需求和调度原则,合理分配 水库的水量,满足农业灌溉、工业用 水和居民生活等需求。
水质监测与保护
水质监测
定期对水库的水质进行监测,包括pH值 、溶解氧、浊度、总磷、氨氮等指标, 确保水质符合国家相关标准。
03
培养创新思维
通过不断学习和实践,培养自己 的创新思维和解决问题的能力, 为水利事业的发展贡献力量。
THANKS
感谢观看
05
水库环境与生态保护
水库周边环境状况
周边地形地貌
南沟门水库周边地形以山地为主, 地势起伏较大,植被覆盖良好。
周边居民点
水库周边有多个村庄,居民以农业 生产和畜牧业为主,人口较为密集。
周边交通状况
水库周边交通较为便利,有省道和 县乡公路通过。
水库生态保护措施
01
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03
水质监测与保护
定期对水库水质进行监测, 确保水质符合国家饮用水 标准,采取措施防止水体 污染。
完成情况
所有学生均按照实习任务要求,认真参与了各项工作,并完成了实习日志和总结报告。 在实习过程中,学生们对南沟门水库有了深入的了解,掌握了水库管理的基本知识和技
能。
实习中的困难与解决方法
要点一
困难
在实习过程中,学生们遇到了诸多困难,如对水库管理流 程不熟悉、对某些专业设备的操作不熟练等。
要点二
解决方法
生态补水
通过合理调度水资源,保 证水库生态基流,促进水 生生物的繁衍和生态系统 的稳定。
禁渔禁捕
实施禁渔禁捕政策,保护 水生生物资源,维护生态 平衡。
内容工程施工管理工作报告南沟大桥

1 工程概况1.1 工程名称、任位置及务南沟门水利枢纽川庄——阿党道路(以下简称:川阿道路)南沟大桥工程(Ⅳ标段)位于陕西省黄陵县境内,是为满足南沟门水库施工期材料运输和交通的要求,也为满足完工后上坝交通运输的要求而修建的。
1.2 立项批复文件2008年1月8日,延安市水利水土保持局以延市发【2008】7号文“关于延安市川庄至寨头河、川庄至阿党道路可行性研究报告审批的函”向延安市发展和改革委员会进行了报送,2008年1月14日,延安市发展和改革委员会以发改农【2008】019号文“关于延安市川庄至寨头河、川庄至阿党道路可行性研究报告的批复”进行了批复;2008年4月10日,南沟门水利枢纽工程管理处以延市南水管字【2008】4号文上报了“关于审批《川庄至寨头河、川庄至阿党道路工程初步设计》的请示”,2008年4月15日,延安市水利水土保持局以延市水发【2008】52号文“关于川庄至寨头河、川庄至阿党道路工程初步设计》的批复"进行了批复。
1.3 工程布置、规模、主要建设内容及技术经济指标该桥为川庄—阿党道路工程四级公路跨越南沟的一座大桥(K1+162南沟大桥),桥梁起点桩号为K1+077.92,终点桩号为K1+246。
08,桥梁全长168.16m,最大桥高39.3m。
桥面宽度为0.5m(防护栏)+6。
0m(行车道)+0。
5 m(防护栏)设计荷载为公路—Ⅱ级,设计地震动参数值:地震动峰值加速度为0.05g,反映谱特征周期为0。
45s。
上部为4×40m预应力混凝土先简支后连续箱梁;下部桥墩为矩形薄壁空心墩,桥台为肋板式台、桩柱式,墩台基础均为钻孔灌注桩基础。
-1-1.4 工期、主要控制工期南沟门水利枢纽川阿道路南沟桥梁工程(Ⅳ标段),2008年8月1日开工,2010年11月15日完工,总工期825天。
2009年3月15日桥梁基础及下部结构分部工程开工。
2009年6月1日,桥梁上部构造预制及安装分部工程开工。
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目录一、目的二、时间三、地点四、实习内容五、工程概况(1)坝基开挖工程施工方案(2)截渗洞、交通洞施工方案(3)安全文明生产及环境保护措施六、实习心得体会一、目的⑴看懂实习工程图;了解工程性质、规模、施工工艺过程、工程组成、基础特点等,提出个人对设计图纸的见解。
⑵参加单位工程或分部工程的施工组织管理工作;⑶了解施工单位的组织管理系统、各部门的职能和相互关系,了解施工项目经理部的组成,了解各级技术人员的职责与义务范围;⑷了解新技术、新工艺、新材料及现代施工管理方法等的应用,了解施工与管理的型规范;⑸参与现场组织的图纸会审、技术交流、学术研讨会、工作例会、技术革新、现场的质量检查与安全管理等;⑹了解在施工项目管理中各方(业主、承包商、监理单位)的职责;⑺了解施工工程项目管理的内容和方法。
二、时间2012/9/30(农历二〇一二年八月十五)~2012/10/8(农历二〇一二年八月二十三)三、地点陕西省延安市黄陵县四、实习内容D1乘校车前往延安南沟门水利枢纽。
D2现场参观,了解工程概况。
D3大坝填筑工程技术参观。
D4参观土料厂,了解土料制备方法。
D5参观溢洪道工程施工技术。
D6参观项目部及实验室。
D7参观截渗洞工程施工。
D8听工程安全及监理报告,了解施工组织设计文件。
D9乘车返回杨凌。
D10编写并上交实习总结报告,实训指导老师对学生进行效果考核(不少于实训学生总数的10%)五、工程概况南沟门水利枢纽工程位于陕西省延安市黄陵县境内的葫芦河下游。
工程坝址位于葫芦河与洛河交汇口(交口镇)以上3公里处的赛头河村南沟门附近,控制流域面积5443平方公里,站总流域面积的5449平方公里,占总流域面积5449平方公里的99.9%,多年平均径流量1.29亿万方米。
工程开发任务为向延安能源化工基地及当地城乡生活供水,同时具有改善灌溉条件,利用供水进行发电等作用。
整个工程由南沟门水库枢纽,引洛入葫枢纽俩部分组成设计总工程51个月。
该工程等别为11等,工程规模为大(2)型,葫芦河南沟门水库枢纽总库容2.006亿立方米,调节库容9310万立方米,滞洪库容2226万立方米,淤积库容6782万立方米,死库容1742万立方米。
南沟门水库枢纽工程主要由大坝,溢洪道,引水发电五部分组成。
导流泄洪洞进口位于拦河坝右岸上右侧,出口位于坝址下游葫芦河转弯处,为无洞,采用圆拱直墙断面,在校核洪水情况下,最大泄流量468.4m3/s,导流洞进口设65m 高的放水塔,底板高程803.0m,洞身段长795m,设计断面尺寸6.0×8.0m(宽×高)隧洞比降10%,采用钢筋混凝土衬砌,砌护厚度分别为600mm和800mm。
溢洪道布置在左坝肩,为岸边式溢洪道,100年一遇设计最大泄流量179.4m3/s,500年一遇设计最大泄流量301.1m3/s,整个溢洪道由进口引水明渠,溢流堰,泄水陡糟,出口挑流消能,护坦五部分组成,全长463.16。
引水发电洞布置在导流泄洪洞的外侧,洞轴线为直线。
主要由进水口段,洞身段,出口闸室段,消力池,汇流池,退水渠以及发电岔洞等部分组成。
设计流量9.1 m3/s,进口设38m高放水塔,底板高程822m,洞身段全长1341m采用直径2m圆形压力洞坝后电站位于大坝下游1.3km外处右岸,总装机容量2800km。
南沟门水库拦河坝为均质坝,坝高63.0m,坝顶总长504.43m,坝顶宽度为10m,坝体上游边坡分别为1:2.75和1:3,下游坝坡为1:2.5,坝底宽为351m,上游坝坡采用厚0.4m的干砌石护坡,下游坝坡采用浆砌石网格内植草皮护坡。
拦河坝主要工程量:土方开挖:144万m3;石方开挖2.9万m3 ;砂砾石开挖:4.3万m3;土方填筑:414.4万m3;反滤料填筑:7.4万m3:排水带及堆石棱体填筑:7.2万m3;干砌石:3.4万m3;浆砌石:8.6万m3;混凝土浇筑:14733m3;帷幕灌浆:5610m3;钢筋制安:467t。
拦河坝工程施工工期:计划开工日期为2010年10月10日,完工日期为2013年12月10日,施工总工期为38个月。
概算:总投资18.82亿元,其中:工程部分总投资10.98亿元,水库淹没处理补偿总投资6.84亿元,水利保持工程0.84亿元,环境保护工程0.16亿元。
工程建成后,设计水平年2020年在满足交口河断面综合角要求情况下,工程年可供生活和工业用水1.14亿元立方米,可向降太原灌水65万立方米,向洛惠渠灌区1465万立方米。
(一)坝基开挖工程施工方案1、工程概况1.1概述坝基开挖工程主要包括大坝左、右岸坝肩、坝基土石方开挖,以及右坝肩上游护坡土方明挖。
工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。
1. 2主要工程量土石方明挖主要工程量见表1-1表1-1 土石方明挖工程量表2、施工方案及工艺流程(1)坝基土石方明挖a、施工方案大坝坝基开挖分两个阶段进行,截流前及截流后;截流前进行河道水面(约▽793)以上部分的土石开挖(约88万m3),截流后即全力进行剩余的土石开挖。
截流前,计划分左右两岸进行施工,截流后,既全面投入坝基开挖;右岸坝肩为缓坡地形,全为土方开挖;左坝肩岩石裸露、坡度较陡。
石方开挖基本在左坝肩。
右岸开挖区(▽796以上约71万m 3):场地开阔,计划配置4台1.2 m 3液压反铲装20t 自卸汽车拉运;▽830以上土方开挖,利用4#施工道路运输,▽830~▽796段土方开挖,利用2#施工道路运输。
左岸开挖区主要为石方开挖,根据设计图纸要求其石方开挖仅为清理覆盖层,挖除植被及灌木根系。
利用岸坡的有利地形,上部灌木茂密,灌木的根系较为发达,在机械设备不能挖除时采用钻爆、反铲推土机配合清理推渣至坡下,装运设备在下部出渣(约在▽800位置),钻孔采用YT-28手风钻造孔。
供风采用1台PDSJ750S 移动式油动空压机(21.2m 3/min),空压机就近安设,起爆时拖离至安全位置。
上部出渣采用1台1.2m 3液压反铲。
下部出渣考虑Z50装载机配20t 自卸汽车。
上部施工设备利用7#施工道路进出工作面,下部出渣走1#施工道路。
坝基开挖(▽793以下约24.22万m 3):右坝肩开挖至▽796,左坝肩开挖至▽793后,所有设备全部投入坝基开挖,1#施工道路随工作面下降降低,确保坝基弃渣运输。
b 、工艺流程 ① 土方开挖图2-1 土方开挖工艺流程图②石方开挖否图2-2 石方开挖工艺流程图(2)右坝肩上游护坡土方明挖随右坝肩土方开挖同步进行,自上而下开挖,采用1.2 m 3液压反铲装20t 自卸汽车,利用4#、2#施工道路拉运。
施工工艺流程见图3-1。
3、施工方法 3.1 土方开挖土方明挖在开始前首先采用HP160推土机自上而下进行覆盖层的剥离,剥离深度为无树木根系为止,清理树木根系时采用1.2m 3液压反铲挖除,清理后的腐殖土采用1.2m 3液压反铲挖装,推土机辅助推运,20T 自卸汽车运输至南沟指定弃渣位置。
土方明挖采用自上而下分层开挖的方法。
土方边坡对于机械能到达的部位采用1.2m3液压反铲挖装,推土机辅助推运,20T自卸汽车运输;对于可利用土料,弃至大坝下游堆料场堆存,无法利用土料弃至右岸下游南沟弃渣场。
对于机械不能到达部位采用小型机具配合人工开挖。
土方开挖接近设计坡面时,按设计边坡预留0.2m厚度的削坡余量,采用人工修整至设计要求的坡度和平整度。
雨天施工时,施工台阶略向外倾斜,以利排水。
在开挖施工过程中,根据施工需要,经常检测边坡设计控制点、线和高程,以指导施工,并在边坡地质条件较差部位设置变形观测点,定时观测边坡变形情况。
a、开挖方法(1)测量放样:利用全站仪,实地放样开挖坡口线,打桩并用白灰线标识,将成果报监理工程师批准后进行施工。
(2)开挖排水沟:在距开挖开口线2m外按要求开挖截(排)水沟,以利排水。
(3)削坡开挖:边坡削坡,由人工配合1.6m3液压反铲随同土方开挖同步进行。
对边坡区,预留20cm保护层,由人工挂线铁锹削坡成型,边坡坡比用坡尺控制。
(4)土方开挖:从上至下分层进行。
施工中开挖层面保持里高外低,以利排水。
开挖前先作好截水沟、临时排水沟,以防地表水冲刷坡面。
3.2 边坡稳定与安全应急措施在整个施工期安排专人进行安全观测、监测,开挖过程中,如出现裂缝和滑动迹象,立即暂停施工并采取应急抢救措施,使危害减到最小程度,并及时通知监理工程师。
必要时,按照监理工程师的指示设置观测点,及时观测边坡变化情况并做好记录。
对于浅表性滑动面,采用液压反铲削除滑动体,降低滑动体高度。
a、石方明挖石方明挖总体采用“自上而下、分区、分层梯段开挖” 原则组织实施。
自上而下逐层进行开挖,主爆孔采用YT28手风钻造孔,钻孔直径为φ40mm,间排距为3×2.5m,供风采用1台PDSJ750S移动式油动空压机(21.2m3/min),空压机就近安设,起爆时拖离至安全位置。
造孔间排距主要为左岸陡坡段开挖,采用爆破方式清除灌木根系时或较薄及边角边坡开挖部位,爆破时零星造孔,不存在间排距的问题。
起爆方式采用非电延期毫秒雷管、微差起爆网络,最大单响药量按不大于200kg控制。
根据设计图纸要求其石方开挖仅为清理覆盖层,剥离强风化层,挖除植被及灌木根系。
左岸坝肩灌木茂密,灌木的根系较为发达,根据左岸坝肩的实际地形,在机械设备能够到达的部位采用反铲、自卸汽车装运的方式拉运至弃渣场;在机械设备不能挖除时采用钻孔破爆、爆破后反铲和推土机配合清理推渣至坡下,装运设备(Z50装载机在下部装20t自卸汽车)在下部出渣(约在▽800位置)至大坝右岸下游南沟弃渣场。
上部出渣采用1.2m3液压反铲配20t自卸汽车。
下部出渣考虑Z50装载机配20t 自卸汽车。
上部施工设备利用7#施工道路进出工作面,下部出渣走1#施工道路。
3.3 挖运右岸安排2台1.2 m3液压反铲挖装,每台反铲配置4台20T自卸汽车运输,运距0.8公里;左岸安排1台1.2m3液压反铲挖、1台HP160推土机推石渣,下部1台Z50装载机装、配6台20t自卸车拉运,运距1.6公里;大坝基坑截流前安排2台1.2m3液压反铲挖装,每台反铲配置4台20T自卸汽车运输,运距1.4公里;三个工作面同时施工。
左右坝肩开挖结束,所有设备全部投入坝基开挖。
3.4 出渣可利用料堆在大坝下游堆料场内,弃渣弃至大坝右岸下游南沟弃渣场。
4、开挖渣料的利用和弃渣4.1 可利用渣料根据招标文件要求,大坝土方开挖要用于大坝填筑,在开挖前,清除表层腐植土,并运至弃渣场,对可利用料的开挖,严禁与其它污染料混装,专人指挥运至下游临时堆料场堆存。