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锦屏一级调压室
篇一:
首台机组验收施工管理报告
江边水电站厂房枢纽土建及金属结构安装工程
首台机组启动验收施工管理报告
合同编号:
JB-201X-C-003
批准:
校核:
编写:
中国水电一局有限公司江边水电站工程项目部
二〇一一年一月二十日
1工程概况…………………………………………………………4
1.1工程概述…………………………………………………………4
1.2水文气象条件……………………………………………………6
1.3工程地质条件……………………………………………………8
1.4对外交通条件……………………………………………………122工程投标…………………………………………………………132.1投标准备工作……………………………………………………13
2.2投标书的编制依据………………………………………………13
2.3开标、中标与签订施工承包合同………………………………133施工总布置、总进度和完成的主要工程量……………………133.1施工总体布置……………………………………………………13
3.2施工总进度………………………………………………………143.3工程完成情况分析………………………………………………15
3.4主要项目施工情况………………………………………………16
4主要施工方法……………………………………………………174.1上游调压井开挖及混凝土施工…………………………………17
4.2引水斜井开挖及混凝土施工……………………………………19
4.3地下发电厂房开挖及混凝土施工………………………………204.4岩壁吊车梁施工…………………
………………………………22
4.5母线洞施工………………………………………………………22
4.6尾水出口临时闸门施工…………………………………………234.7尾水围堰施工……………………………………………………24
4.8厂房岩爆部位补强施工…………………………………………254.9砖砌体施工………………………………………………………264.10灌浆施工…………………………………………………………264.11主要地下平洞施工………………………………………………315施工质量管理……………………………………………………38
5.1质量保证体系及实施情况………………………………………385.2质量管理工作制度及技术保证措施……………………………42
5.3试验检测及成果…………………………………………………445.4工程施工质量评定情况…………………………………………556文明施工与安全生产……………………………………………566.1文明施工…………………………………………………………566.2安全生产…………………………………………………………567合同及财务管理…………………………………………………57
7.1合同管理…………………………………………………………577.2财务管理…………………………………………………………588经验与建议………………………………………………………59
9附件………………………………………………………………609.1主要工作人员情况表……………………………………………609.2工程施工管理大事记……………………………………………61
1.工程概况1.1工程概述
江边水电站是九龙河干流中下游河段梯级开发的第五个梯级电站,也是该河段最后一级梯级电站,为引水式电站,闸址位于九龙河与踏卡河汇合口下游约800m河段,厂房位于雅砻江河湾处(九龙河与雅砻江汇合口下游约5km处)左岸,紧靠215省道。
长约8.568km的引水隧洞连接拦河闸坝与厂区枢纽。
电站装机容量为330MW(3×110MW)。
江边水电站枢纽主要由混凝土拦河闸坝、引水系统和地下发电厂房系统等组成,为一低闸、长隧洞引水式电站。
工程属二等大
(2)型工程,引水系统(不包括电站进水口)和发电厂房为2级建筑物;挡水、泄水和电站进水口等主要建筑物按3级建筑物设计,次要建筑物按4级建筑物设计。
江边水电站厂房枢纽土建及金属结构安装过程标(以下简称C3标),施工任务主要包括上游调压室、引水压力管道、尾水隧洞、地下发电厂房工程等项目。
上游调压室位于山体内,最大开挖直径为14.1m,在1799.70m高程通过交通洞和外部相连;调压室阻抗板顶部高程为1755.20m,调压室顶部高程1809.35m,总高76.6m。
上游调压室下游侧为引水高压管道,由上平段、斜管段和下平段组成。
高压管道上平段中心线高程为1730.0m,长39.969m,通过斜管道,中心高程降至1485.70m;斜管段与水平面夹角为55°,下平段长35.345m;高压主管内径5.5m,采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚0.6m。
高压岔管采用“卜”型分岔,分岔角55°,由一条主管分出三条支管,断面尺寸由内径5.5m渐变为3.0m。
岔管段后接压力钢支管,内径3.0m,钢管采用斜进厂方式,钢管轴线与机组纵轴线夹角为55°。
尾水隧洞由尾水支洞和尾水主洞组成,两者在尾闸室处汇合,尾水支洞为城门洞型,过水断面尺寸为5.5×5.5m,尾水主洞也为城门洞型,变底坡布臵,断面尺寸为8×10~15m(宽×高)。
尾闸室位于地下,在三条连接尾水支洞的尾水闸门井上部,各尾水洞均留有事故门槽,闸门孔口尺寸为5.0×5.5m(宽×高),底坎高程为1482.90m;闸门检修平台高程为1514.00m,安装间平台高程为1517.00m。
尾水出口位于尾水主洞末端,预留一道检修门槽,供检修时使用。
发电厂房为地下式厂房,位于雅砻江大拐弯左岸,距上游九龙河与雅砻江汇合口约5km。
地下厂房(包括副厂房及安装场)尺寸为100.0×17.5×44.85m(长×宽×高),地下厂房内共装3台单机容量为110MW的水轮
发电机组,厂内装有一台QE125/20+125/20双小车桥机,桥机轨顶高程为1505.50m,桥机的支承结构采用岩壁吊车梁。
主副厂房及安装场洞总长100.0m,主副厂房及安装场呈“一”字布臵,安装场位于机组段左侧,副厂房位于右侧。
其中机组段长57.0m,安装场段长23.0m,副厂房长20.0m。
C3标主要工程量汇总表
C3标主要地下洞室特性表
篇二:
水电高边坡施工安全监测技术
水电高边坡施工安全监测技术
姚卓英
(中铁十一局集团第三工程有限公司湖北十堰44201X)
摘要通过高边坡施工期安全监测的实例,说明了高边坡的深层变形观测、结构应力观测、荷载观测和表观变形观测的安全监测设置概况、工作原理和施工方法,并根据观测观测数据、曲线的分析,对边坡不同时段的边坡稳定性进行判断,为进行高边坡的安全生产和科学施工方面的提供重要依据,进而说明了高边坡安全监测的重要性和必要性。
关键词高边坡;监测;成果分析
1工程概况
1.1工程概况
EL1560m平台工程是锦屏水电站引水隧洞主要施工场地,位于雅砻江干流锦屏大河湾上,地处高山峡谷,地面坡度一般在40~50°,该平台由原始边坡直接开挖形成,主要施工区段为K4+576~K4+985,开挖主要形成高程为1560和1605两个功能平台(简称1560平台与1605平台),最大开挖高度约120m(坡顶高程1680m)。
1605平台长约100m,宽15~20m,布置有引水隧洞混凝土系统;1560平台长约400m,宽15~40m,布置有机车修理厂、调车场地及引水隧洞、上游调压室施工支洞洞口等。
根据地质情况的不同,开挖坡比为1:
0.3~1:
0.5,依次布置有1560、1575、1590、1605、1620、1635、1650m共计7级马道(台阶),台阶高度为15m,马道宽度为2m。
边坡喷锚支护4.4万平方米,设置有锚筋桩、锚索等支护形式。
1.2地质概况
根据本工程的地质情况以及边坡支护情况,决定对K4+700~K4+985段边坡进行安全监测,其地质情况如下:
(1)K4+700~K4+800段:
上覆有1~4m不等的半胶结角砾岩,下伏为T2y5灰~白色厚层大理岩,岩体以弱风化为主,局部为强风化,完整性较差,结构面发育,沿结构面常见有溶蚀现象。
另外,K4+700~K4+760(EL1580~1605m)段边坡发生过塌方,岩体完整性相当差,存在明显的滑移面。
(2)K4+800~K4+985段:
K4+800~K4+930段边坡发育一变形体,后缘高程约1900m,前缘高程约1520m,高差约380m,完整性差,性状差,岩层已明显变形弯曲。
变形体的最大铅直厚度达25~30m,变形体稳定性较差,下伏基岩为T2y5灰色厚层大理岩,完整性较好;K4+930~K5+985段上覆有2~4m不等的半胶结角砾岩,下伏为T2y5灰~灰黑色大理岩,以中厚状为主,局部为中薄层,岩体以弱风化为主,局部为强风化,存在局部倾倒变形问题;完整性较差,结构面发育,发育有一条宽1~1.5m、产状为N10°E,NW∠62~70°顺层挤压带。
2监测目的、内容及机理
2.1监测目的
边坡工程监测是高危边坡开挖支护施工中的一个必不可少的重要环节,通过对开挖支护形成临空面的不稳定岩体实施监测,及时掌握工程边坡岩体应力和变形的动态变化过程,将各种监测信息及时反馈给边坡设计者和开挖组织者,提出下一步开挖支护施工建议,实现信息化施工,及时控制施工速率,确保工程边坡的安全稳定。
2.2监测内容与设备选型
按照本工程的特点,安全监测可分为深部变形观测、结构应力观测、荷载观测和表观位移观测4大类,采用多因素综合判断的方法对边坡进行整体稳定性判断。
针对本工程上述监测类别,在设备选型时充分考虑现场条件,要求设备的稳定性好,并满足本工程的精度和量程要求,据此,选定由基康仪器(北京)有限公司生产的监测仪器,多点变位计、锚筋桩应力计(振弦式钢筋计)和锚索测力计的设备型号分别为BGK4450-100型、BGK4911A-28型、BGK4900-1000/201XKN型,对应测读仪器为美国Geokon公司
原装进口的GK-403型振弦式读数仪。
测斜管的测度仪器为美国Sinco公司生产的50302510型伺服加速度式测斜仪,配有专用读数仪。
具体安全监测设置工程数量、主要监测设备技术指标如下:
表1EL1560平台监测项目内容统计表
2.3监测的机理
针对本工程原形监测设备、设施的施工情况,现对本工程的多点变位计、测斜管、锚筋桩应力计、锚索测力计以及变形观测的工作原理和计算方法进行简要说明如下:
2.3.1钢弦式多点变位计(4点)
(1)工作原理
本工程采用的是4点式多点变位计,即按照设计要求的间距安装好4个锚头和传力杆,锚头距孔口的位置分别为2m\9m\24m\40m(实际的位置可根据待测部位的地质情况可做适当调整),以及孔口处的传感器,封孔后通过灌净水泥浆定位锚固锚头。
当基岩产生位移时,锚头随之移动,并经过传递杆传到孔口处的传感器,通过测读仪表(振弦式读数仪)进行观测,进而计算出各测点对应的变形情况。
(2)变形量计算
位移L?
G(?
R1?
R0)?
K(?
T1?
T0)
上式中L—变形量,mm;G—传感器系数,mm/Digit;
,GK-403型振弦式读数仪现场测读R1、R0—分别为锚固点发生位移后和埋设前的测值(Hz2)
K—温度修正系数,mm/℃;T1、T0—分别为实测温度和初始温度
2.3.2测斜管
(1)工作原理
本工程通过把带有滑轮的伺服加速度式测斜仪作为敏感原件在测斜管中移动,伺服加速度的输出电压正比于被测加速度,通过测值可以逐段计算出位移后管轴线与铅垂线的夹角,分段求出水平位移,累加得出总位移量及延管轴线整个孔深位移的变化情况。
(2)变形量计算
A?
A180
变形量:
?
?
L(0)?
10?
4
5上式中:
?
—测斜仪轮长为L的相对铅垂线的位移量,mm,本仪器L=500mm;
A0、A180—分别表示测斜仪延某一方向的读数以及旋转180°的读数。
2.3.3锚筋桩应力计(三点式)
(1)工作原理
在同一根钢筋上布置有三个钢筋计,钢筋计与受力钢筋对焊连接成整体,距孔口的距离分别为3、6和9m,锚头的编号分别为1#、2#和3#,当钢筋收到轴向拉力时,与钢筋紧固在一起的钢筋计将发生变形,从而改变钢弦的自振频率,测读仪表通过钢筋计频率的改变可以求得轴向应力的变化。
(2)荷载计算
锚筋桩应力计的计算原理与多点变位计的计算原理相同。
荷载F?
G(?
R1?
R0)?
K(?
T1?
T0)
式中F—应力值,KN;其它参数同多点变位计。
2.3.4锚索测力计
(1)工作原理
本工程采用的是钢弦式锚索测力计(荷载盒式),该仪器是由钢筒和布置在其周边的4个钢弦式应变计组成,通过应变计测读作用在荷载盒上的荷载(频率),并取平均值,然后,计算出锚索的受力情况。
(2)应力计算
锚筋桩应力计的计算原理与多点变位计的计算原理相同。
荷载F?
G(?
R1?
R0)?
K(?
T1?
T0)
式中F—应力值,KN;其它参数同多点变位计。
2.3.5表观位移观测
(1)工作原理
本工程水平变形观测采用全站仪(GPT-3002LN,标称精度为1.6mm),通过控制网上的测量基点(分别为JP146、145和147号)进行边角交汇法观测,观测1605平台上的3个水平位移测点的坐标,观测桩编号分别为:
TP1605-1~3,以了解水平变形情况。
垂直位移观测采用二等水准观测,由布置在在1605平台上两个不受张拉影响的垂直位移基点(LN1605-1、2),观测2个基点之间的6个垂直位移测点,分别为LD1605-1~6,测量设备为德国蔡司制造的型号为DiNi12型电子水准仪,准确度U=0.51''。
通过
(2)数据处理
当按照上述设计要求布置好水平、垂直位移测点后,首先,测量并按照规范要求取得初值,将施工期观测数据与锚索张拉前表面变形测点的基准值(初值)对比,算出水平位移和垂直位移的变化量,并分析其对边坡稳定的影响。
3安全监测布置
安全监测设施的布置既要以高边坡整体稳定性为主,也要兼顾局部断裂等岩体缺陷的监测。
根据边坡地质情况,需要对K4+700~K4+985段(1560m以上)边坡进行安全监测,其中K4+700~K4+760段1605m平台表观位移、以及K4+800~K4+985(1560m以上)段边坡为本工程安全监测的重点。
3.1K4+700~K4+800段(1560m以上)监测布置该区段共设置了3个监测断面,测斜管共计3个,编号:
INP7~9,锚筋桩应力计(三点式)6套KLP7~12,多点位移计共计7个,编号:
MP7~13,锚索测力计共计5台,编号:
DP10~14。
3.2K4+700~K4+760段1605m平台表观位移监测布置
该段边坡开挖过程发生塌方,后进行了贴坡混凝土施工,并采用压力分散型锚索加固,1605m平台布置有混凝土骨料仓,荷载为25t/m2。
为了了解锚索张拉过程中边坡的变形和受力情况,K4+700~K4+760(1580~1605m)段边坡共设置多点位移计2个,编号:
MP1605-1~2,锚索测力计6台,编号:
D1605-1~6。
同时,在1605平台上设置3个水平位移测点,6个垂直位移测点,2个垂直位移基点,用以观测1605平台在锚索张拉过程中的变形情况。
表观位移为该部位的监测重点,具体见图1。
图1K4+700~K4+760段表观位移测点布置图
3.3K4+800~K4+985段(1560m以上)监测布置该区段为本工程的监测重点,共设置了4个监测断面,分别为:
K4+830、K4+880、K4+930、K4+970,
每个监测断面均布置有多点变位计、测斜孔、锚索测力计。
测斜管共计7个,编号:
INP1~6、10;多点位移计共计8个,编号:
MP1~6、14、15;锚索测力计共计16台,编号:
DP1~9、DP15~21。
具体见图2。
图2K4+800~K4+985段(1560m以上)高边坡监测布置图
以下为K4+830监测断面的监测仪器布置示意图说明监测设施的布置情况,详细情况见图3。
4安全监测施工
4.1安全监测仪器设备的检验、率定
用于本工程的所有仪器设备运到工地现场后,在现场对全部监测仪器设备进行全面测试、检验、率定。
具体内容包括:
出厂时仪器资料参数卡片是否齐全,仪器数量与发货单是否一致;进行外观检查,仔细查看仪器外部有无损伤痕迹,锈斑等;用万用表测量仪器线路有无断线,用兆欧表量测仪器本身的绝缘是否达到出厂值;用测读仪表测试仪器设计出场参数是否正常,主要是针对现场使用的弦式多点变位计、弦式锚筋桩应力计、弦式锚索测力计的灵敏度系数G、仪器误差σ、以及进行温度性能及防水性能检验等。
4.2监测仪器埋设关键控制工艺
(1)研究现场条件并进行监测仪器测量定位。
监测工程的施工是与土建工程施工交叉进行的,仪器安装埋设施工,既要达到设计的要求,又要克服环境的影响,尽量避免施工干扰。
所有监测设施施工前,需要按照设计图纸给定的断面位置(或更准确的坐标)进行定位。
如果发现现场条件不能(或不便)进行监测设施施工,需要改变位置时,需要征得监理和现场设计代表的同意。
(2)深部变形观测和结构应力观测设施施工。
完成监测设施(多点变位计、测斜孔、锚筋桩应力计)的钻孔、设备安装、灌浆和基准值的测读。
施工过程中,应特别注意:
多点变位计(4点式)的锚
图3K4+830段(1560m以上)高边坡监测断面图
固点应该跨越断裂带和软弱夹层,在钻孔过程中,应对钻孔取芯做好记录,并绘制钻孔岩芯柱状图。
测斜孔钻孔精度很重要,倾斜度应小于2°,在钻孔过程中应经常予以校核,同时,测斜孔下管和灌浆时,必须保证装配好的测斜管导槽的扭转角每3m不超过1°,全长范围内不超过5°。
三点式锚筋桩应力计连接采用同轴对焊方式,应特别注意焊接质量。
(3)荷载观测(锚索测力计)设施施工,应注意锚索测力计的准确定位和锁定值的确认。
测力计或传力板与孔轴线垂直,其倾斜度应小于0.5°,偏心不大于5mm。
张拉前,按照设计要求测量其基准值。
锚索张拉最后一级应进行稳定监测,每5min测读一次,连续测读3次,当三次读数的最大值与最小值之差小于1%F.S时,确认稳定,此时,所测的荷载为锁定荷载。
(4)表观位移观测(水平垂直位移测点、垂直位移基点)施工。
应确保所有的测点和基准点应和建筑物牢靠结合,并能够体现边坡的变形情况,另外,垂直位移观测基点必须位于张拉影响范围以外的稳定岩体上。
4.3安全监测频次
当安全监测设备按规范要求安装埋设完毕并读取初值后,按照以下频次进行观测,测斜管观测频次1次/周,多点变位计、锚筋桩应力计、锚索测力计埋设初期,每天观测1次,观测一周后每周观测3次,连续观测1月后每周观测1次。
表观位移观测,1605平台在锚索张拉前观测一次水平、垂直位移测点,张拉过程中水平位移每月观测一次,垂直位移每天观测2次。
同时,按照规范要求,在汛期、测值出现异常或为施工提供必要的资料时,对部分仪器增加测次。
5安全监测成果分析
5.1边坡深部变形观测成果分析5.1.1多点变位计观测资料分析
本工程共有17个多点变位计(4点式),现以K4+830断面MP15多点位移计监测资料分析为例说明多点变位计的监测情况。
MP15多点位移计各测点位移值列于表2,位移时间过程线见图4。
P
表2K4+830断面M15多点位移计实测成果表
P
3530
25
12日爆破后曾出现20
过3条(长约15m15
10
5
篇三:
水利竞赛题汇总
单选
1.农田水利建设滞后是影响农业稳定发展和国家粮食安全的最大硬伤,(B)是国家基础设施的明显短板。
A.水资源节约保护工作薄弱
6.下列(C)是嘉陵江上唯一的具有水库控制性工程。
A.金银台航电枢纽工程B.金溪航电枢纽工程
C.亭子口水利枢纽工程B.水利设施薄弱C.防灾减灾能力薄弱D.水利水电工程建设滞后
2.新形势下水利地位和作用更加重要,水利是经
济社会发展不可替代的(B)。
首要条件
B.基础支撑
C.保障系统D.资源产业
3.下列哪项水利工程是“走出去”的成功典范(B)
A.都江堰B.麦洛维大坝C.伊泰普水电站D.二滩水电站
4.地表以下第一个含水层水面到地面之间的水,通常称为(A)
A.包气带水B.潜水C.承压水D.冲击水
5.四川省第一座水电站是(A)
A.济和水电站B.龚嘴水电站C.映秀湾水电站D.磨坊沟水电站
D.小龙门航电枢纽工程
7.新政航电枢纽工程自左岸至右岸依次布置有(A)。
A.左岸挡水坝段、船闸段、厂房坝段、冲沙泄洪闸段、右岸土石坝段;
B.左岸挡水坝段、厂房坝段、船闸段、冲沙泄洪闸段、右岸土石坝段;
C.左岸挡水坝段、船闸段、冲沙泄洪闸段、厂房坝段、右岸土石坝段;
D.左岸挡水坝段、厂房坝段、冲沙泄洪闸段、船闸段、右岸土石坝段。
8.为保证混凝土齿槽发挥作用,需将混凝土齿槽深入夹层以下(C)m。
A.1.5B.2C.2.5D.3
9.在广元至重庆十六个阶梯中,从上到下的顺序正确的选项是(A)
A.水东坝、苍溪、金银台、凤仪场B.苍溪、水东坝、金银台、凤仪场C.金银台、凤仪场、苍溪、水东坝D.水东坝、金银台、凤仪场、苍溪10.大渡河大岗山水电站的坝址控制流域占大渡河总流域面积的(C)
A.61%B.71%
A.
C.81%D.91%
11.水电站自动化的直接目的是(B)。
A.增加发电量B.提高运行效率C.增加防洪库容D.提高供水能力
12.我国将每年的(A)定为中国水周。
A.3月22~28日B.4月22~28日C.5月22~28日D.7月22~28日
13.在工程实践中采用最多的导流方法是(D)。
A.三段两期B.三段三期C.四段三期D.两段两期
14.要突出加强农田水利等薄弱环节建设,包括大兴农田水利建设、(D)、抓紧解决工程性缺水问题、提高防汛抗旱应急能力、继续推进农村饮水安全建设。
A.加快小河流治理和小型水库除险加固B.加快中小河流治理和中小型水库除险加固
C.加快大中小河流治理和小型水库除险加固
D.加快中小河流治理和小型水库除险加固15.关于我国主要河流水文特征的叙述,正确的是(B)。
A.长江和黄河的含沙量均大,汛期均长B.珠江比黄河流程短,但汛期却长C.海河的水含沙量大,汛期长,冬季结冰
D.东北的辽河,是我国结冰期最长的河流16.以下哪个不是川江小支流(D)?
A.水洛河B.黑水河C.阿蓬江D.大渡河
17.为减少向家坝水库泄洪对环境的影响,设计上采用了(C)方式?
A.中流扩散B.下流消洪C.底流消能D.分支消散
18.溪洛渡水电站坝址位于(C)?
A.玄武岩峡谷西段B.玄武岩峡谷东段C.玄武岩峡谷中段D.玄武岩峡谷西南段
19.向家坝水电站拦河大坝采用(C)?
A.土坝B.拱坝
C.常态混凝土重力坝D.混凝土面板堆石坝
20.向家坝峡谷河谷形态呈不对称的“U”型,宽高比为(C)?
A.1:
2B.3:
1C.5:
1D.5:
3
21.太平驿水电站工程是由哪一所单位设计的?
(A)A.成都院B.云南院C.河南院
D.北京院
22.马边河流经哪三个县?