上传于:2019-02-21 14:50:00 来自: 给排水 / 给排水施工设计 / 施工方案
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1.工程概况   单位工程泄洪洞的子分部工程进水口工程包括边坡开挖及处理,进口底板开挖及处理等。由设计图及开挖测量成果表明,▽907.0m高程为土石分界线,以上为土方开挖,工程量为37618m3,▽907.0m以下为石方开挖,工程量为7934m3。底板高程为▽893.0m,开挖坡比按照设计图纸及现场实际情况经与设计、监理(业主)沟通结果控制。   进水口压力洞段岩石破碎,成洞困难,经和设计院沟通可将压力洞段改为明渠。进水口段总长为63.5m。(泄0+000.00~泄0-063.50)   

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  • 某水电站导流洞及泄洪洞施工组织设计
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  • 泄洪洞尾水渠施工管理工作报告
    柴河水库位于铁岭市城区东12km,是辽河中游左侧支流柴河上的一座以防洪、灌溉及工业城市用水为主,结合发电、养鱼等综合利用的大Ⅱ型水利枢纽工程,控制流域面积1355km2,多年平均降雨量737 mm,多年平均径流量3.46×106 m3。水库按百年一遇洪水设计,设计洪水位112.00m。可能最大洪水校核,校核洪水位116.27m,相应库容6.14×106 m3。
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  • 新疆水利工程泄洪洞、发电洞实施性施工组织设计
    XXXX水利枢纽工程位于XXXX县和XXX界河---XXXX河中游的XXXX河段的XXX河与xx汇合口下游约500m处,枢纽区东距XXXX市约183km(公路里程);北距XXX县城及XXXX火电厂约60km,距XXXX市约70km。 枢纽工程由拦河坝、右岸溢洪道、xx、发电引水系统及电站厂房等主要建筑物组成,该标段为xx、发电洞,其中xx投标范围包括进水塔、龙抬头洞身段,发电洞投标范围包括进水塔、洞身段及出口段。 本工程计划开工时间:20XX年6月20日,计划完工时间:20XX年10月31日,共865个日历天数;其中xx20XX年7月31日完工,发电洞20XX年9月30日完工。目前工期已滞后一个月时间。
  • 某水库枢纽工程表孔泄洪洞工程实施性施工 组织设计
    根据我单位目前所拥有的科技、工程成果、技术装备以及多年积累的施工管理经验。遵照合同条款的各项要求,实质性的响应建设单位及监理单位的要求,我单位在认真研究施工图纸及现场考察后,在坚持实事求是的基础上,力求先进、科学、合理、经济、实用的原则上,对**县**水库枢纽工程中的表孔泄洪洞工程的质量、工期进行了认真的分析和编排,结合本公司ISO9002质量体系手册及程序文件,工程质量安全管理、技术管理及文明施工及相对应的现行施工规范和验收标准等进行编制。
  • 某某水电站导流洞及泄洪洞 施工组织设计
    xx水电站位于白龙江中游,xx省文县境内,距下游已建成的碧口电站公路里程31.5Km。甘川公路(212国道)沿白龙江上行经碧口至关头坝,关头坝至xx坝址约18.0Km。电站尾水渠与碧口水电站水库回水衔接。
  • [云南]水电站泄洪洞施工组织设计
    XX水电站位于云南省,属大(1)型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。泄洪隧洞是本工程三套泄洪设施之一,全长1589.201m,泄洪洞洞身为有压变无压“龙抬头”布置,由进水口、有压段、工作闸门室、龙抬头段、直槽斜坡段及出口挑流鼻坎组成。进口为椭圆曲线组成的喇叭口,后接事故检修门,事故检修闸门为平板闸门,工作闸门为弧形门,布置在事故检修闸门之后,工作闸门操作室通过交通洞与对外公路连通,有压洞段为圆型断面,出口明渠及鼻坎段采用扭曲挑流消能。
  • 某水利工程塔式进水口详细cad平面施工图
    本资料为:塔式进水口详细cad平面施工图,内含:平面图,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 某水电站工程进水口混凝土施工技术要求
    某水电站死库容为49.5万m3,水库正常蓄水位1030m,对应库容仅71.5万m3,以发电为主。电站原装机容量为102MW(3×34MW),2010年增容改造后,电站装机容量调整为135MW(3×45MW)。
  • 建筑进水口钢筋设计施工CAD布置图
    本工程为建筑进水口钢筋设计施工CAD布置图,包含进水口建筑物钢筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 塔式进水口详细设计cad平面施工图
    本资料为塔式进水口详细设计cad平面施工图,其包含的内容为塔式进水口平面布置图,塔式进水口剖面图,上游立视图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 某地进水口建筑设计施工CAD图
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  • 泄洪洞无压段衬砌台车细部结构大样图
    本图纸共3张,为泄洪洞无压段衬砌台车图,图纸包含:泄洪洞无压段衬砌移动台架之A型、B型拱架大样图、泄洪洞无压段衬砌移动台架图与衬砌分块分序图、泄洪洞无压段衬砌移动台架底盘平面图等。
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    本图纸为塔式进水口平面布置图(推荐方案),包括平面图、剖面图、立视图、数量表、说明等,内容详实,布局合理,可供广大网友参考。
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    引水隧洞进水口及隧洞结构配筋图引水隧洞进水口及隧洞结构配筋图
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    内容简介 2.2施工总体目标 (1)进度节点目标 计划开工日期20XX年6月20日,计划竣工日期20XX年10月31日,共865个日历日;其中泄洪洞20XX年7月31日完工,发电洞20XX年9月30日完工。 (2)工程质量目标 认真贯彻执行GB/T19001-2008质量体系文件和质量计划,严格按照设计要求和国家有关现行规范要求施工,无施工缺陷。土建工程单元工程合格率100%,工程质量达到国家2008版水利水电工程质量验收规范要求,达到优良标准。 (3)施工安全目标 认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格执行安全施工生产的规程、规范和安全规章制度,落实各级安全生产责任制及第一责任人制度,坚持“安全为了生产,生产必须安全”的原则,加强围岩安全监测及支护,注重施工人员的劳动保护,确保人员、设备及工程安全,杜绝特大、重大安全事故,杜绝人身死亡事故和重大机械设备事故。 (4)环保及文明施工目标 以“均衡生产、文明施工、科学管理”为指导思想,在合同实施的同时,同步实施相应的环保措施。施工过程中加强通风、除尘等设施,加强碴场的维护管理,注重水土保持工作,使施工现场各项环保指标达到国标和地方标准、满足合同要求。施工人员一律挂牌上岗,工地做到整洁、清爽、有序,施工标志齐全、美观,施工工艺科学合理,推进程序化、标准化作业,创建安全文明样板工程。 2.3施工难点、重点 (1)本工程20XX年6月20日开工,20XX年10月31日竣工,本工程的施工特点是工作量大、工期紧。施工过程中,合理的组织施工、优化施工工序,进行机械设备和人员的合理调配以及施工道路的布置,满足工程施工有序进行,减少相互干扰,保证总体进度目标是施工的重点和难点。 (2)本工程受工作面及地形限制,尤其是联合进水塔的高边坡石方处理,工程量38万m3,今年年底必须将联合进水塔处高边坡土石方开挖完成,才能进行进口处泄洪洞进洞、发电洞上平洞进洞施工,虽然6#道路通向联合进水闸,但对高边坡土石方开挖影响甚微。而泄洪洞工程要求20XX年7月31日完,发电洞要求20XXX年9月30日完工,如何及早完成联合进水塔段土石方施工和6#施工道路的修筑,是20XX年本工程重点和难点之一。 (3)泄洪洞洞身段为“龙抬头”形式,坡度较大,洞挖、出渣及衬砌只有进洞口一个工作面,选择洞挖、出渣、衬砌方案,为本工程重点。 (4)发电洞为圆形洞,上平洞为混凝土衬砌,斜井段、下平洞段为压力钢管,压力钢管与围岩之间回填混凝土,而斜井段坡度45°,而压力钢管安装由业主施工,做好交叉施工的配合也是本工程重点。 (5)本工程施工工期短,为保证能够按期交工,联合进水塔与泄洪洞、发电洞上平洞段必须进行交叉施工,交叉施工的作业面狭窄,交叉施工会造成工作面之间的施工干扰,如何协调配合、科学组织、减少施工干扰是工程的重点之一。 (6)本工程虽然机械化施工程度高,但工期紧,施工难度大,质量要求高,衬砌时配备充足的钢模台车和模板,以满足施工进度和施工质量的需要。 (7)本工程洞挖工程量大,相应施工工期短。如何合理组织开挖、支护、衬砌的施工工序和增加施工工作面,是本工程的关键。 2.4克服难点、重点及采取的对应措施 (1)抢先施工进口土石方为重点 联合进水口土石方开挖是本项目进口段工程进度的瓶颈,组织专业施工队伍快速进场,明确施工开挖方案,采用先进的钻孔设备是确保坡面岩石开挖施工进度的关键,而采用预裂微差深孔梯段爆破或光面,其余地段采用潜孔钻和手机钻机配合成孔爆破。 (2)科学组织,精心管理,快速有序均衡生产 本工程由于涉及工程项目较多,各工序间衔接逻辑关系严格,能否按期完工直接影响工程效益的实现。施工规划必须尽量多开施工作业面,安排平行流水作业;提高机械化施工程度,选择成龙配套、先进可控制全部作业面的混凝土施工机械,充分优化施工方案,提高施工组织管理水平,提高施工效率。 编制合理的施工进度计划,采取有效的工期保证措施,施工中还要针对实际情况进行必要的优化和调整,施工资源配备和施工工期安排方面,要留有充分余地,以便出现突发情况时,能及时采取有效措施,确保工期目标的实现。 (3)加大施工机械及爆破设备人员的投入,确保土石方按计划工期完成 土石方配置精兵强将,加大施工机械、设备人员的投入,严格按计划工期执行作业任务,及时优化方案,合理组织,确保土石方按计划完工。 (4)发电洞斜井段是本工程施工难点,斜井段采用导井法施工,导井为人工钻爆法施工,由上向下分段爆破,从中间挖出直径1.8m导井。导井出渣由人工装,轨道车卷扬机拉运。导井开挖完毕后由上向下分段开挖斜井,由斜井段底部出碴。 (5)为提高工程质量和加快施工进度,联合进水塔采用滑模法施工,泄洪洞塔身段施工至标准段931.08m高程、发电洞塔身施工至954.0m以上采用滑模法施工。 (6)泄洪洞与发电洞均采取全断面开挖方式、光面爆破法施工,发电洞斜井采用人工开挖导井,
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