三峡工程施工
三峡工程

三、工程效益
1 效益防洪 2 发电效益 3 航运效益 4 南水北调及其他效益
三峡水库防洪库容221.5亿m3,防洪效益十分显著。 三峡工程可使荆江河段防洪标准从10年一遇提高到100 年一遇,即遇到100年及100年一遇以下洪水时,经三峡 水库调蓄后,可控制枝城流量不超过56700m3/s,沙市水 位不超过44.5m,可不启用荆江分洪区。遇100年一遇以 上洪水至1000年一遇洪水,经三峡水库调节后,可以使 枝城最大泄量不超过80000m3/s,再配合运用荆江分洪区 及其他分蓄洪区,可以使沙市水位不超过45m,避免荆 江两岸提防决口。减少汛期分流入洞庭湖的水沙,不但 可有效减轻洪水对洞庭湖区的威胁,还可延缓洞庭湖泥 沙淤积速度,延长洞庭湖寿命,提高了对城陵矶以上洪 水的控制能力。配合丹江口水库和武汉附近分蓄洪区的 运用,不但提高了武汉市防洪调度的灵活性,还对武汉 市防洪起到保障作用。
坝址水文地质条件简单,微风化和新鲜岩体的透 水性微弱,有80%以上的压水试验段的岩体单位透 水率小于1Lu,其余试验段主要为弱、中等透水性。
坝址区域地壳稳定条件好,不具备发生强烈地 震的背景,为典型的弱震构造环境,基本烈度为VI 度。经过多年的勘测研究,三峡工程坝址地质条件 甚为优越,是一个难得的好坝址。
三峡电站日平均最小下泄流量可达5800m3/s左 右,使得下游的葛洲坝电站枯水时的来水流量增加 近一倍,保证出力可提高到1048-1198MW,发电量 有所增加。三峡电站具有调峰作用,也使葛洲坝电 站起到相应的调峰作用,改善了葛洲坝电站供电质 量。三峡电站建成后,年发电量846.8亿kW· h,按电 价0.3元kW· h计,每年毛收入即达254亿元,三峡电 站还具有巨大的环境效益。所发电能可替代燃煤 4000-4500万t,每年可少排放1亿多t的二氧化碳、 200万t二氧化硫、1万t一氧化碳、数10万t的氮氧化 合物,以及大量灰尘、废渣,将减轻环境污染和有 害气体的排放而引起的酸雨等危害。
三峡工程地下电站引水隧洞开挖施工技术

何保 证 开挖 爆 破 的 质 量 是 一 个 极 其 复 杂 的 难 题 。
即: 计控制单响起爆药量, 将愿点振动速度控制在允许 施工 中将上弯段上层共分 四序进行开挖 , 上弯 段I 序导洞开挖 、 上弯段 I序反向回挖、 I 上弯段 I I I
良地 质缺 陷对 洞室稳 定 的影响 , 以及开挖 过程 中可
能发 生 的渗 、 涌水 对施 工 的不 利影 响 , 们还 制定 我
1.4 ×1. 2 ( ×高 ) 其 中 直 墙 高 度 为 57 m 0 1m 宽 ,
6. 2m。
12 地 质情 况 .
地 下 电站 位于长 江右岸 白岩尖 山体 中 , 与右 岸 电站相 毗邻 。区 内岩 石 主要 为前 震 旦 系 闪云 斜 长
3 O m, .O 构造 岩 中夹 泥 , 结 较 差 。 引水 隧洞 位 于 胶
三峡 右岸 地 下 电站 引 水 隧洞 共 6条 , 行 布 平
微新 岩 体 中 , 石 坚硬 , 整 性较 好 , 洞 条件 较 岩 完 成
好。
13 主 要工程量 .
置, 单机单 洞引水 , 不设 调压室 , 洞直径 1.0 开 35 m, 挖 断面 直 径 1. m, 洞 轴线 长 24 6 m, 期 上 55 单 4 .4 前 平段 已预建 一部分 , 预建 长度 9 .8 剩余 上平 段 4 5m, 1.4 预建 段 9 97m、 m洞段 混凝 土拆除 、 上弯 段 、 井 斜
葛洲 坝集 团科 技
2 1 特 点与 工序 安排 .
总第 8 7期
( ) 工初期 结合 生 产 进行 爆 破 试 验 , 据爆 3施 根
三峡工程项目质量管理(3篇)

第1篇一、引言三峡工程是我国迄今为止规模最大、技术最复杂、投资最多的水利工程。
自1994年开工以来,三峡工程的建设得到了世界各国的广泛关注。
三峡工程的建设不仅对我国的经济发展具有重要意义,同时也对工程质量提出了极高的要求。
本文将从三峡工程项目质量管理的角度,探讨如何确保三峡工程的质量。
二、三峡工程项目质量管理的重要性1. 保障人民生命财产安全三峡工程涉及范围广泛,包括大坝、船闸、电站等众多设施。
若工程质量出现问题,将直接威胁到人民生命财产安全。
因此,加强三峡工程项目质量管理,确保工程质量,是保障人民生命财产安全的重要举措。
2. 促进我国水利工程发展三峡工程作为我国水利工程的典范,其建设过程和成果将对我国水利工程的发展产生深远影响。
通过加强质量管理,提高工程质量,有利于推动我国水利工程技术的创新和发展。
3. 提高我国在国际工程领域的地位三峡工程是我国在水利工程领域的一张名片。
加强质量管理,确保工程质量,有利于提升我国在国际工程领域的地位和影响力。
三、三峡工程项目质量管理的主要内容1. 工程设计质量管理工程设计是工程质量的基础。
在三峡工程项目质量管理中,首先要对工程设计进行严格审查和控制。
(1)审查设计单位资质:确保设计单位具备相应的资质和能力,具备承担三峡工程设计任务的条件。
(2)审查设计方案:对设计方案进行多方面的审查,包括技术可行性、经济合理性、施工难度等,确保设计方案的科学性和先进性。
(3)审查设计变更:对设计变更进行严格控制,确保变更后的设计方案符合原设计要求。
2. 工程施工质量管理工程施工是三峡工程建设的核心环节。
加强工程施工质量管理,对确保工程质量具有重要意义。
(1)施工队伍管理:对施工队伍进行资质审查,确保施工队伍具备承担三峡工程施工任务的能力。
(2)施工过程控制:对施工过程进行全程监控,包括原材料、施工工艺、施工质量等,确保施工过程符合规范要求。
(3)施工验收:对施工完成后的工程质量进行验收,确保工程质量达到设计要求。
三峡工程三期碾压砼围堰施工方案

三峡工程三期碾压砼围堰施工方案举世瞩目的长江三峡工程行将转入三期工程施工,三期工程的碾压混凝土围堰是三期工程施工的重头戏.按照三峡工程总体施工计划安排,导流明渠截流后,三期挡水围堰需浇筑110万m3碾压混凝土,计划2003年元月~6月从▽50m高程浇至堰顶▽140m高程,要求160天时间上升90m,平均月上升16。
9m,最大月浇筑强度33。
2万m3 ,最大日浇筑强度达1。
7万m3.这样的施工强度在世界水电史上是罕见的。
为了确保这一计划能按期完成,三峡总公司工程建设部及有关国内外专家针对三期碾压混凝土围堰快速施工方案作了深入细致的研究。
下面笔者就快速施工方案作一简单介绍。
1、工程概况三期碾压混凝土围堰为Ⅰ级临时挡水建筑物,平行于大坝布置。
围堰轴线位于大坝轴线上游114m处,围堰全长约580m,围堰右侧同白岩尖山坡相接,左侧与砼纵向围堰堰内段相连。
三期碾压砼围堰为重力式坝型,围堰顶高程140m,顶宽8m,最大底宽107m,最大堰高115m,迎水面高程70m以上部分为直立面,高程▽70m以下为1∶0。
3的边坡,背水面高程▽130m以上为直立面,高程▽130m至▽50m平台间为1∶0.75的边坡。
坝体在▽40、▽90和▽107。
5高程分设排水廊道.三期碾压砼围堰分两阶段实施,第一阶段工程已于1998年年底前完成,工程内容包括右岸一期纵向围堰堰内段(已浇至▽140高程)、三期碾压砼围堰河床段(已浇至▽50高程)、三期碾压砼围堰岸坡2#~5#坝段(已浇至▽140高程)。
剩余部分为第二阶段施工内容,第二阶段修建的堰体全长380m,最大坝高90m,共110万m3碾压混凝土。
2、坝体优化设计由于三期碾压混凝土围堰工期紧、浇筑强度大,因此,从设计上来说,应更多地考虑满足于快速施工的坝体结构。
为此,多方面的专家对原设计方案提出了许多优化意见,使得最终的设计方案具有以下特点:①坝体结构简捷,细部结构少;②未设纵缝,仅设横缝和诱导缝;③同一层面砼标号单一;④防渗层采用二级配富胶碾压砼加变态砼方式,施工简便;⑤坝体排水管采用机钻孔,在廊道内施工,避免施工干扰。
三峡二期工程大坝混凝土施工和质量控制

摘要:三峡⼆期⼤坝是三峡⼯程最重要、最复杂的⼯程项⽬之⼀。
本⽂着重介绍了其混凝⼟⼯程施⼯的主要⽅法和技术措施,混凝⼟施⼯温度控制,混凝⼟施⼯质量控制程序和⽅法。
关键词:质量控制;三峡⼆期⼯程三峡⼆期⼚坝⼯程包括左岸⾮溢流坝12#~18#坝段、左岸⼚房坝段、左导墙坝段、泄洪坝段、混凝⼟纵向围堰坝⾝段、左导墙、左岸电站⼚房等。
主要⼯程量见表1。
三峡⼆期⼚坝⼯程混凝⼟在5年之内要全部完成,1999年-2001年混凝⼟⾼峰年强度达386万m3、⾼峰⽉强度达43万m3。
⼤坝混凝⼟浇筑关键线路直线⼯期44个⽉。
三峡⼤坝结构复杂,孔洞多,坝体结构尺⼨⼤。
根据三峡⼯程⼤坝、⼚房结构要求,⼀般坝段宽度21~25 m(左岸⼚坝段⾮钢管坝段宽13.3 m),设置两条纵缝,将⼤坝顺⽔流⽅向划分长度控制在25~56.3 m,⼆期⼚坝⼯程⼤坝共有169个坝块,⼤坝浇筑块⾯积为1 264 m2(左导坝段第4块)。
1混凝⼟⽣产和质量控制1.1原材料供应与质量控制⽔泥采⽤525#中热硅酸盐⽔泥,⽔泥各项指标应满⾜国标和三峡标准的要求。
针对三峡⼯程所使⽤的⼈⼯⾻料除要求⽔泥熟料碱含量不得超过0.5%外,还增加⽔泥碱含量不得超过0.6%的要求;同时,为补偿混凝⼟的收缩,特别规定了MgO含量的下限为3.5%;限制⽔泥的进罐和⼊机温度,以有利于混凝⼟的温控。
粉煤灰采⽤I级灰,尽可能采⽤I级优质灰,粉煤灰主要品质要求见表2,掺量⼀般为20%~40%。
砂由下岸溪⼈⼯砂⽯料系统⽣产。
采⽤⼭体开挖弱风化下限及微新斑状花岗岩制砂,设计⽣产能⼒:⾼峰期成品砂26.1万m3/⽉,总⽣产量为910万m3。
三峡⼈⼯砂细度模数按2.4~2.8控制。
⾻料以古树岭⼈⼯砂⽯料系统⽣产为主。
⾻料在进⼊拌和楼调节料仓前进⾏⼆次筛分。
⾻料质量控制按以下程序进⾏:⽔和外加剂:混凝⼟拌和⽔采⽤专门⽣产的三峡⼯程⽣产⽤⽔。
外加剂为具有引⽓、减⽔、缓凝等作⽤的优质复合型,外加剂品质必须符合GB8076-87《混凝⼟外加剂》和三峡⼯程标准的要求。
三峡工程管理模式与组织结构

三峡工程管理模式与组织结构三峡工程是我国自主设计建造、世界上最大的水利工程,建设以来不仅解决了自然灾害防治、航运交通方面的问题,也为人民生产生活提供了稳定可靠的能源。
在建设过程中,三峡工程采用了一种独特的管理模式和组织结构,为工程的顺利推进和有效管理发挥了重要作用。
首先,三峡工程的管理模式主要采取了科学管理和综合管理相结合的方式。
科学管理是指依据工程进度和质量要求,合理组织施工人员和机械设备,进行施工过程的规划、组织、协调和控制。
在三峡工程中,科学管理的主要内容包括施工进度管理、质量管理、安全管理和环境保护管理。
通过制定详细的工期计划和施工方案,严格履行施工合同和管理规定,不断改进施工技术和工艺,确保施工进度和质量满足要求。
同时,综合管理是指综合运用各种管理手段和方法,对施工过程中的各种问题进行科学和有效的处理。
三峡工程在施工管理中,注重发挥各方面的专业优势和资源整合能力,多部门、多层次、多方面的组织实施,形成了统一决策、分工合作、各司其职的工程管理体系。
其次,三峡工程的组织结构是一种多层次、复杂而高效的管理体系。
整个工程的组织结构主要包括两个方面:项目部和工程分部。
项目部作为总体管理和指挥决策的机构,负责对整个工程的规划、设计、施工和监理进行全面统筹、协调和控制。
项目部下设多个综合管理和专业领域的部门,如总工程部、施工管理部、技术质量部等,分工明确、职责清晰。
工程分部则是按照工程的区域划分,分别设立各个分部,负责具体的施工任务和工作。
工程分部在项目部的指导下,进行具体工作的实施和组织。
此外,三峡工程还建立了一套完善的决策机制和运行机制,确保信息流通、指挥调度和问题处理的迅速和高效。
最后,三峡工程的管理模式和组织结构的成功实施,离不开一支高素质的管理团队和专业人员的支撑。
三峡工程的管理团队由几百位具备丰富经验和专业知识的工程管理人员组成,他们分别来自水利、电力、机械、建筑等相关专业领域,具备高度的责任心和使命感。
三峡工程简介
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水污染事件频发 三峡工程开建以来,澎溪河多次发生“浮萍和水葫芦疯长”的水 污染事件。秭归县地质灾害防治中心总工程师彭书林说,国内外学者的研究表明,大 型水库建成后对周围库区的环境和生态会造成影响,通常认为这一影响会持续到20年 左右才会稳定下来。 。。。。。。
Part 3
军事
MILITARY
经济
三峡水库蓄水后,宜昌至重庆航道水深增加40%,航道宽度增加2倍,江水流 速减少50%,万吨级船队可以直抵重庆。而且通过调节三峡水库下泄流量,武汉 至宜昌江段航道水深平均增加1.5倍,万吨级船队通行无阻,长江年通航能力从 1000万吨提高到5000万吨,运输能力大约相当于6条铁路的运力。随着长江航道条 件的改善,行驶在长江上的拖轮每千瓦马力的拖载量将由1吨多提高到7至10吨, 是原来的10倍,与中下游地区持平。船舶的耗油量将由每千吨公里26公斤降到 7.66公斤。宜昌至重庆江段船舶运输成本降低35%到37%,航距缩短50公里,航 行时间可缩短6个小时。重庆长安汽车集团今年计划有10万辆汽车通过水路运输出 去,如果按照一辆汽车节约200元计算,全年将节约成本2000万元。再加上长安每 年进出口10多吨零配件,总体算来,一年可以节省费用3000多万元的成本。有专 家测算,生产经营成本能下降10%左右。
气温反常 据《中国三峡工程报》报道,在 2002年4月,三峡坝区气候反常,气温并没随 夏季的到来逐渐上升,反而呈下降趋势。4月末 平均气温不足12摄氏度,4月中旬周边山区还 出现较大范围的降雪,月内有3次降温过程,温 差升降剧烈。另外,4月份降水量为236.5毫米, 破坝区近10年降水量最高纪录,破宜昌地区近 118年同期降水量最高纪录,“三峡坝区天气复 杂和剧烈变化程度为近50年同期所少见”。
三峡大坝塔带机施工方案及砼温度控制
三峡大坝塔带机施工方案及砼温度控制概述:三峡工程混凝土总量达2800万方,2000年的高峰年强度达540万方,月高峰强度为55万立方,其砼总量及浇筑强度均为世界之最。
其中,厂坝二期工程总量为1238万方,2000年年强度达388万方,月高峰强度为45.5万方。
为保证混凝土的高强度施工和快速入仓,三峡大坝混凝土施工方案经过长期的比较和选型,最后确定了以塔带机为主、辅以大型门塔机、胎带机和缆机的综合施工方案。
三峡大坝为混凝土重力坝,大坝底宽约100米,最大坝块宽度达32米,施工期跨过多各夏季,且夏季高峰月强度达到45万方,对砼温度控制提出了极高的要求。
因此大坝温控成为保证大坝施工质量的主要任务之一。
三峡大坝从设计开始就制定了严格而合理的各项温控标准,并采取了优化砼配合比、生产预冷砼及埋设冷却水管等综合性温控措施,取得了较好的效果。
以下将就三峡大坝塔带机施工方案及砼温度控制作简要阐述。
一、三峡厂坝二期工程塔带机施工方案1、塔带机施工工艺塔带机方案实际上就是将皮带机的高速运输与塔机灵活回转布料相结合,使用皮带机将混凝土从拌和楼直接运送到仓面,实现砼高强度快速入仓。
塔带机最早由美国ROTEC公司提出并制造,在惠特斯坝成功应用,创造了最高月强度7.2万方的世界纪录。
塔带机一般采用“一楼、一机、一带”方式,即一座专用的拌和楼,保证拌和供料;一条皮带机供料线,保证混凝土快速运输;一台专用塔机,保证灵活布料。
塔带机采用两段布料皮带进行布料操作,布料皮带的上下倾角一般为+20o~-15o,并用特制象鼻管下料,下料高度一般为5~8米。
塔带机及供料线一般均设有自动爬(顶)升机构,用于在大坝浇筑到一定高度后自动爬升。
2、塔带机的优点及缺点塔带机的最大优点就是入仓速度快、布料灵活,其效率为普通门塔机的2~4倍。
其缺点在于:当使用塔带机自身来备仓或更换混凝土品种或标号时,其使用效率将大大降低,塔带机的运行和维护成本也相对较高。
三峡三期工程主坝施工机械优化布置
・
1 ・ 4
混 凝 土 工 程 高程 1 0 2 m栈 桥上布置有 1台 MQ2 0 0 0门式起 重机 。 MQ60 0 0门式起 重机 与 MQ1 6 2 0门式 起 重机 均 布置 在高 程 8 m栈桥上 ,主要用 于背管混凝土浇筑和材料倒运 。 2
存在干扰 ,布料机拆 除 前 ,小 塔式 起重 机 取料 后 ,需 将
大钩运行至塔身部位后 ,再沿左岸方 向回转 。
随着坝前拦污栅 的开 面施工 ,在坝 前高程 l3 平 台 Om
上布置 了 MQ 0 g 0门式起重机 ,最大作业 半径 为 6 m,主 2
要 用 于 右 厂 2 —2号 坝 段 以 右 坝 前 拦 污 栅 一 线 及 门槽 二 3
4 移动式胎带机 的运用
9m 平 台 上 ,门 式 起 重 机 轨 道 初 期 布 置 至 4 + 7 4 1 桩 0 9 6 .m
在 右厂 2 —1 1 号丙块 安装 1台 H33 B塔 式起 重机 , /6
最 大工 作 范 围 为 5 m,可覆 盖 右 厂 2 —1 至 右 安 Ⅲ坝 段 0 2 号
丙 块。
段连接 。高程 8 m栈桥 布置在 右安 Ⅱ8 . m,共设 1 跨 ,根据施 工进度 , 6
从 右到左逐步进行移梁 。
2 — 乙块 ,供 料线 采用 坝 内布置 ,从 高程 1 0 拌 和 1 2号 5m
系统至右非 6 号坝段 高程 1 0 0 6 . m平 台,沿坝体 轴线穿越
辅助浇筑及 坝后 材料 的倒 运 ,在右 安 Ⅲ一2坝段顺 水 向方
向布置 1台 MQ6 0门式起重机 ,用 于浇筑右安 Ⅲ至右 厂 0 2 号坝段混凝 土。 1 右厂 2 2号乙块高程 8 m平 台上布 置 1台 T 6 5 6 B 号 顶带机 ,前期采用高程 1 0 2 m栈桥外侧 的上料皮 带 ( 临时 供料线 )供料 ,后期 采用 塔式 工况浇 筑 ,可 控制 右厂 2 3 号至右 非 1号 坝 段 的 施 工 。T 5号顶 带 机 布 置 在右 厂 B
三峡工程简介
三峡工程简介为了三峡工程,中华民族经过了几代人、70余年的构想、勘测、设计、研究、论证。
1992年4月3日,第七届全国人民代表大会第五次会议审议并通过了《关于兴建长江三峡工程决议》。
从此,三峡工程由论证阶段走向了实施阶段。
1994年12月14日,三峡工程正式开工。
1 三峡工程的巨大效益三峡工程是中国、也是世界上最大的水利枢纽工程,是治理和开发长江的关键性骨干工程。
三峡工程水库正常蓄水位175米,总库容393亿立方米;水库全长600余公里,平均宽度1.1公里;水库面积1084平方公里。
它具有防洪、发电、航运等综合效益。
1.1 防洪兴建三峡工程的首要目标是防洪。
三峡水利枢纽是长江中下游防洪体系中的关键性骨干工程。
其地理位置优越,可有效地控制长江上游洪水。
经三峡水库调蓄,可使荆江河段防洪标准由现在的约10年一遇提高到100年一遇。
遇千年一遇或类似于1870年曾发生过的特大洪水,可配合荆江分洪等分蓄洪工程的运用,防止荆江河段两岸发生干堤溃决的毁灭性灾害,减轻中下游洪灾损失和对武汉市的洪水威胁,并可为洞庭湖区的治理创造条件。
1.2 发电三峡水电站总装机容量1820万千瓦,年平均发电量846.8亿千瓦时。
它将为经济发达、能源不足的华东、华中和华南地区提供可靠、廉价、清洁的可再生能源,对经济发展和减少环境污染起到重大的作用。
1.3 航运三峡水库将显著改善宜昌至重庆660公里的长江航道,万吨级船队可直达重庆港。
航道单向年通过能力可由现在的约1000万吨提高到5000万吨,运输成本可降低35-37%。
经水库调节,宜昌下游枯水季最小流量,可从现在的3000立方米/秒提高到5000立方米/秒以上,使长江中下游枯水季航运条件也有较大的改善。
2 世界上最大的水利枢纽工程2.1 坝址三峡工程大坝坝址选定在宜昌市三斗坪,在已建成的葛洲坝水利枢纽上游约40公里处。
长江水运可直达坝区。
工程开工后,修建了宜昌至工地长约26 公里的准一级专用公路及坝下游4公里处的跨江大桥——西陵长江大桥。
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三峡工程施工
1、工期安排
三峡工程分三个阶段完成全部施工任务,总工期为17年。
第一阶段(1993-1997年):施工准备及一期工程,工期为5年。
利用中堡岛修建一
行。
2
填筑3198万立方米,混凝土浇筑2794万立方米,钢筋46.30万吨,金属结构25.65万吨,水轮发电机组26台套。
3、十年施工综述
1993年初,首批施工队伍进入三峡坝区,开始进行准备工程和一期导流工程的施工。
1994年12月14日,三峡工程正式宣布开工。
1997年5月1日,导流明渠破
堰进水。
1997年9月,三峡一期工程通过验收;10月6日,导流明渠正式通航;11月8日,大江截流胜利合龙,标志着三峡工程第一阶段的建设任务顺利完成。
1998年,三峡工程转入二期工程建设。
从1999年到2001年,连续三年创造了混凝土年浇筑量超过400万立方米的世界记录。
其中,2000年创造了年浇筑混凝土548万立方米的世界最高记录。
2002
米
米的2003
2003月5航。
题,攻克了直立高边坡开挖稳定变形技术难题,攻克了大坝混凝土浇筑难题,攻克了特大金属结构和特大水轮发电机组安装等多项世界级技术难题。
先后有十几项科研项目获得国家级科技成果奖,200多项科研项目获省部级科技成果奖,使用专利技术700多项。
其中,“长江三峡工程大江截流设计及施工技术研究与工程实践”荣获1999年国家科技进步一等奖;“三峡工程散装水泥、粉煤灰实施调运指挥系
统”荣获2000年国家科技进步二等奖;三峡大坝混凝土快速高质量施工技术获湖北省2002年科技进步一等奖。
十年来,三峡主体工程共完成土石方开挖量13906.27万立方米,占执行概算的103%;土石方填筑5267.53万立方米,占执行概算的97%;混凝土浇筑2285.18万立方米,占执行概算的78%;机电安装6.03万吨,占执行概算的36%;金结安装15.86
4
至2008年
2.25万吨。
2004年是三峡三期工程开始施工的第一年,是工程边建设、边运行、边生产的第一年,也是混凝土年强度最高的一年。
2004年主要项目实施计划量为:土石方开挖434.73万立方米,金结机电埋件及安装8936.56吨,机组埋件1906吨,机组安装18562吨,固接灌浆13034米,帷幕灌浆11692米,接缝灌浆6044平方米。