四川某水电站引水发电及泄洪洞工程概算报告

①厂房:第一副厂房EL1641.9m以下钢筋制安施工基本完成;6#机EL.1637.3m以下混凝土施工完成,EL.1639.65~EL.1637.3m钢筋制安施工基本完成;第二副厂房第四层楼板(EL.1660.4m)混凝土施工完成;主变室5#、6#机EL.1660.35m以下钢筋制安完成80%。

上传人: 上传时间:2020-08-25 15:29:30 文档格式:doc 收藏数:0 页数: 88 评论数: 0 分类标签: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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四川某水电站引水发电及泄洪洞工程概算报告-图一

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四川某水电站引水发电及泄洪洞工程概算报告-图三

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四川某水电站引水发电及泄洪洞工程概算报告-图四

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四川某水电站引水发电及泄洪洞工程概算报告-图五

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    xx县xx水电有限责任公司xx水电站位于长江xx流域xx中下游,坝址位于xxxx电站下游1.5kmxx处,厂址在xxxx处右岸,厂坝间相距4.3km,站址距xx县城约40 km。坝址控制集雨面积342.8km2。枢纽主要由拦河大坝、进水口、压力引水隧洞、调压井、压力水管、厂房、变电站等建筑物组成,本电站是单元目标的发电工程,装机容量2×8000kw,水库正常库容132 m3万。 本标为第二标,其合同名称:xx水电站发电引水隧洞0+000.00~1+400.000m段及1+400.000~2+522.441m段(含施工支洞、调压井等)施工合同。 发电引水系统布置于河道右岸,主要由进水口(闸门井),有压引水隧洞,调压井、斜井、支洞及压力钢管组成。 进水口位于大坝上游右岸约50m,采用岸边式布置,为竖井式进水口,进水口底板高程208.00m,进口前设有4.5×8.08m钢栏污栅一道,后接3.0×4.0m的方形钢筋砼平底隧洞,至桩号0+000.000为闸门井中心。闸门井为钢筋砼竖井式结构,井高20m,内设尺寸3.0×4.0m的检修平板钢闸门一扇。井顶设有检修平台及启闭机室,检修平台高程228.00m,启闭机室地坪高程236.20m,内设供检修闸门用的启闭机一台和拦污栅启闭机一台。发电引水隧洞分上平洞、斜井段、下平洞、岔洞及两个支洞组成。 上平洞:渐变段末(桩号为0+010.900m)至调压井中心(桩号2+340.165m)长度2329.265m,洞径为5.1m,纵坡为1/200,为不衬砌段,为减少糙率,要求采用光面爆破,并在底部抹15cm厚C15素砼。隧洞沿线分别在桩号0+020.152m和桩号1+438.890m处有两个水平转角,角度分别为36.469º和18.163º,转弯半径为25m。如在施工中遇到不良地质构造时,局部地段可采用钢筋混凝土衬砌或喷锚衬砌。鉴于不衬砌隧洞段较长,在建成运行后必然会有少量零星岩块掉落,在调压井前设置1个集石坑,以拦截石渣并便于清除。 斜井段:调压井后从桩号2+340.165m至桩号2+406.131m,中心长度为79.988m,开挖洞径为5.1m,采用40cm厚钢筋混凝土衬砌,衬砌后洞径为4.3m。斜井倾角为50º,上下转弯段转角分别为51.162º和50º,转弯半径为25m。 下平洞:由桩号2+406.131m至桩号2+431.131m,中心长度为25m,采用40cm厚钢筋混凝土衬砌,前17m开挖洞径为5.1m,衬砌后洞径为4.3m,后8m为岔前渐变段,洞径由4.3m渐变为3m。 岔洞:由桩号2+431.131m至桩号2+444.631m,中心长度为13.5m。叉管中桩号2+436.131m,采用卜型分岔,分岔角为45º,洞径由3m渐变为2m。采用60cm厚钢筋混凝土衬砌。 支洞:从桩号为2+444.631m至桩号2+517.839m,两个支洞长度分别为73.208m和76.492m,开挖洞径3.2m。其中蝶阀前68.48m采用厚10mm钢板衬砌,回填60cm厚C25混凝土。其余部分采用60cm厚C25钢筋混凝土衬砌。 调压井:本工程引水系统总长为2559.026m,为了确保引水道不产生负压,保证电能质量,降低机组速率上升和引水道水锤压力,在桩号2+340.165m处设置一座圆柱阻抗式调压井。 调压井稳定断面面积按托马准则计算,经计算稳定断面为32.99m2,因此调压井采用开挖直径8.2m,采用C25钢筋混凝土衬砌,衬厚60cm,衬砌后直径为7m,阻抗孔孔口直径为2.8m。调压井底中心高程198.504m,井顶高程251.00m,井高50.35m。 引水系统主要工程量有:土石方明挖2951m3,石方井挖3042m3,石方洞挖52838m3,钢筋制安148t,砼衬砌6950m3。
  • 水电站发电引水隧洞工程 施工组织设计
    上平洞:渐变段末(桩号为0+010.900m)至调压井中心(桩号2+340.165m)长度2329.265m,洞径为5.1m,纵坡为1/200,为不衬砌段,为减少糙率,要求采用光面爆破,并在底部抹15cm厚C15素砼。隧洞沿线分别在桩号0+020.152m和桩号1+438.890m处有两个水平转角,角度分别为36.469o和18.163o,转弯半径为25m。如在施工中遇到不良地质构造时,局部地段可采用钢筋混凝土衬砌或喷锚衬砌。鉴于不衬砌隧洞段较长,在建成运行后必然会有少量零星岩块掉落,在调压井前设置1个集石坑,以拦截石渣并便于清除。
  • 雅砻江官地水电站引水发电系统大断面斜井开挖施工技术
    斜井是水利水电工程中的重要建筑物,施工难度大,有明显的特殊性。官地水电站引水发电系统工程压力管道斜井段开挖直径14.04m是我局建局以来,承担施工直径最大的斜井。在官地水电站引水发电系统工程压力管道斜井段开挖选用反井钻机成导井,再正井扩挖形成二次导井再进行全断面扩挖施工方法。保证了施工安全、质量、进度,为我局斜井开挖技术步入国内先进水平作出了贡献。
  • 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。
  • [四川]水电站引水隧洞施工组织设计
    水电站位于四川省甘孜州东南部九龙县境内,是九龙河干流梯级开发的第4座水电站,闸址距九龙县城约55km,距州府康定300km,距省会成都市620km,至凉山州冕宁县155km,至成昆线泸沽火车站189km,对外交通比较方便。 水电站是九龙河干流梯级开发的第4座水电站,上与沙坪电站衔接,下与江边电站相连。工程主要由拦河闸坝引水隧洞、发电引水隧洞和水电站厂房枢纽三大部分组成,工程规模为中型。工程开发任务为发电,电站装机3台,总装机容量210MW,多年平均年发电量10.36亿kW.h,建成后供电四川电网。 水电站的建设符合四川省产业发展政策,并可带动少数民族地区经济发展,兴建 水电站是必要的。总之,本电站的电量效益,容量效益及其它综合效益均十分显著,经济指标与同等规模电站相比也是可行的。
  • 四川水电站引水隧洞 施工组织设计
    湾坝河二级水电站位于四川省甘孜州九龙县镜内,是松林河主源湾坝河上第二级电站,采用低闸引水式开发。电站装机容量6.6万kW,年发电量3.188亿kW·h。施工区域有湾坝乡~石棉的乡级公路通过,石棉~雅安的公路为三级公路,雅安~成都有高速公路相通,距石棉县88km有成昆铁路的乌斯河车站。对外交通运输条件较好。 电站引水隧洞全长4363.86m,为有压引水隧洞,断面型式为马蹄形,设计引用流量为32.4m3/s。洞内水流流速为1.74m/s~3.12m/s。衬砌分两种型式,II类和部分较好的III类围岩顶拱边墙采用喷锚支护,喷混凝土厚15cm,底板为混凝土衬砌厚20cm。对部分较差的III类围岩及IV、V类围岩采用钢筋混凝土衬砌,厚度分别为40cm、60cm和60cm,并考虑对V类围岩进行固结灌浆,排距3m深度约3m。为今后运行检修方便,在2#施工支洞与主洞交汇处设置一扇永久检修进人门2.40m×1.80m(宽×高),作为永久检修进入通道。
  • 下库泄洪洞工程土石开挖施工方案
    工程概况: 泄洪洞位于下水库大坝左岸山体内,穿过坝基以下约30m深处的地基岩体,总长约360m,其中隧洞长281.409m。泄洪洞由进口引水渠、进水口、有压洞、闸门控制段及闸门井、无压隧洞泄槽、出口消能工及下游水渠等部分组成,最大泄流能力为130m3/s。 坝线以下导流洞泄洪洞两者合一,坝线以上分叉,沿轴线采用龙抬头形式布置,泄洪洞进口段为由方变圆的渐变段,开挖断面尺寸为6.8×6.7m渐变为R3.25m;闸室前段为圆型断面 ,开挖断面尺寸为R=3.1m;闸室段为矩型断面,开挖断面尺寸5.5×6.4m,闸室后段断面为城门洞型,开挖断面尺寸根据不同围岩有二种:5×6m(Ⅲ类)、5.4×6.1m(Ⅳ类),出口段为城门型5.6×6.5m。
  • 水电站引水隧洞工程施组设计
    XX水电站位于四川省西部的XX县和XX县境内,为XX河的龙头水库XX水式发电站。电站枢纽由沥青砼心墙堆石坝、左岸泄洪洞、左岸放空(兼导流)隧洞、引水隧洞、双室式调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成,总装机容量240MW。大坝位于XX县XX乡,厂房在XX县XX乡XX村,距坝址约11Km。
  • 引水式水电站工程监理大纲
    1.1建筑物布置 南极洛河水电站工程主要由首部枢纽建筑物、巴东河引水建筑物、发电引水建筑物、发电厂房及升压站等组成。 一、首部枢纽 1、坝址地形、地质条件 (1) 坝址区左岸:左岸岸坡中、上部地形坡度较陡,40~65°;下部平缓,4~20°。中上部基岩大部出露,覆盖层在公路上部及下部平台上分布,上部为崩坡积层灰黑色角砾碎、块石土;下部阶地为洪坡积、冲洪积中、粗砂夹碎、块石,厚6~10.6m。覆盖层中卵砾石少见。下伏地层为片麻岩、变粒岩等。岩体较为破碎,但致密、坚硬。岩层与坝轴线呈小角度相交,倾向上游;节理及片麻理较为发育。中、上部表层岩体呈强风化,下部冲洪积层以下即为弱风化。岩体完整性中等,呈中厚层状、次块状结构,局部为碎裂结构,层间无软弱夹层。 (2) 坝址河床段:河床宽约14m,覆盖层为冲洪积中、粗砂、砾石夹块石、漂石,厚约5~9m。堆积松散~稍密,透水性强。下伏基岩为片麻岩、变粒岩等,发育有陡倾角石英脉。岩石致密、坚硬但较破碎。河床冲积层以下即为弱风化,岩体节理较发育,完整性较差,岩体透水性中等~弱,岩层与坝轴线斜交,倾向上游。 (3) 坝址区右岸:右岸坡地形比较平缓顺直,地形平均坡度约23°。坡体表层8~10米为覆盖层,成分为粉质粘土夹碎石,局部夹块石。边坡碎石土堆积为松散~中密,稳定性较差,不能作为坝基持力层,须清除。下伏基岩为片麻岩、变粒岩等,局部发育石英脉。岩石致密、坚硬但较破碎。岩层与坝轴线斜交,倾向上游。覆盖层以下岩体为强风化,呈中厚层状、碎裂结构,层间无软弱夹层。 2、结构布置 南极洛河大坝最大坝高29.5 m,从地形地质条件来看,闸坝和重力坝均能布置。但重力坝布置相对简单,运行方便。根据当地材料的实际情况,为降低造价,坝体结构型式布置为埋石混凝土重力坝。 首部枢纽从左岸到右岸依次为左岸非溢流坝、泄洪冲砂闸、溢流坝、泄洪冲砂闸、右岸非溢流坝等组成。坝轴线长166.5m。 (1) 非溢流坝 非溢流坝布置于左右岸,左岸非溢流坝段桩号为坝横0-067m~坝横0-020.5m,坝顶长度为46.5m。右岸非溢流坝段桩号为坝横0+027.872m~坝横0+099.5m,坝顶长度为71.628m。非溢流坝段坝顶高程为2919.5m,基础面最低高程2890.0m,相应最大坝高29.5m。坝顶宽4.0m。非溢流坝基础置于弱风化基岩上,前后设齿槽,槽深2m。上游面为0.8m厚C20W4F100钢筋砼防渗面板,下游侧为C15埋石砼坝体。上游坝坡竖直布置,下游面高程2916.0 m以下坡度为1:0.7,以上为直立面。 (2) 溢流坝 溢流坝位于河道中央,桩号为坝横0-013.5m~坝横0+013.5m,沿轴线总长度为27m,中间布置两个闸墩,每个闸墩厚度为1.5m,溢流净宽为24m。 溢流坝采用WES实用堰,堰顶自由溢流,不设闸门。溢流坝体顺水流方向的长度为25m。溢流坝上游面竖直,设0.8m厚C20W4F100钢筋砼防渗面板。溢流面由WES曲线段、直线连接段和反弧段组成。直线连接段坡比为1:0.75,反弧段半径为16m,中心角为47.4o。溢流堰面采用C25W4F100钢筋混凝土,厚度0.8m。堰顶高程同正常蓄水位为2918.0m,基础面底高程为2890m,坝高28m。溢流坝置于弱风化基岩上,底板和坝体均浇筑C15埋石砼,底板高程为2892.0m,前后设齿槽,齿槽底高程为2890.0m。 溢流坝反弧段末端接C20W4F100钢筋砼护坦,长10.0m,顶面高程2895.5m~2894.5m。护坦末端设齿槽,槽底高程2891.4m。 (3) 泄洪冲砂闸 为下泄洪水和保持进水口“门前清”,溢流坝左右两侧各布置一孔泄洪冲砂闸,孔口尺寸为3.0m×5.0m(宽×高),底板高程为2901.0m。泄洪冲砂闸长12.0m,宽7.0m,正常运行情况下为有压孔流。前端设胸墙,顺水流方向分别设1道事故检修门和1道工作门。泄洪冲砂闸闸顶高程与非溢流坝顶高程相同,为2919.5 m,进口底板高程2901.0 m。泄洪闸边墙为2m厚C20F100钢筋砼结构。泄洪闸底板由上游防渗面、下部基础和上部溢流面组成。上游防渗面板为0.8m厚C20F100钢筋砼,下部基础为C15埋石砼,上部溢流面为2.0m厚C20F100钢筋砼。泄洪冲砂闸后为泄槽,长13.0m,末端高程2895.5 m,底坡坡比为42.3%,泄槽底板由C15埋石砼基础和2.0m厚C20F100钢筋砼溢流面组成,泄槽和泄洪闸之间不分缝,整体浇筑。 泄槽末端接C20W4F100钢筋砼护坦,长10.0m,顶面高程2895.5m~2894.5m。护坦末端设齿槽,槽底高程2891.4m。
  • 云南某水电站引水发电系统土建及金属结构安装工程施工组织设计
    水电站采用堤坝式开发,坝址控制流域面积为9.26万k㎡,多年平均流量为925m3/s。水库正常蓄水位为1477m,相应库容为2.62亿m3;校核洪水位为1479.5m,水库总库容为2.93亿m3。电站安装4台单机容量为230MW的立轴混流式水轮发电机组,总装机容量为920MW。
  • 金沙江上游叶巴滩水电站引水发电系统工程投标文件(1355页+2019年)
    叶巴滩水电站位于四川与西藏界河金沙江上游河段上,系金沙江上游13个梯级水电站叶巴滩水电站位于四川与西藏界河金沙江上游河段上,系金沙江上游13个梯级水电站的第7级,上游为波罗水电站,下游与拉哇水电站衔接。坝址位于金沙江支流降曲河口下游600m,左岸属四川甘孜藏族自治州白玉县,右岸属西藏自治区昌都地区贡觉县。坝址控制流域面积为173484km?,多年平均流量839m?/s。的第7级,上游为波罗水电站,下游与拉哇水电站衔接。坝址位于金沙江支流降曲河口下游600m,左岸属四川甘孜藏族自治州白玉县,右岸属西藏自治区昌都地区贡觉县。坝址控制流域面积为173484km?,多年平均流量839m?/s。
  • [四川]水电站引水隧洞工程 施工组织设计
    内容简介 5.1 支洞与主洞交岔口施工方案 5.1.1 支洞加固方案 在主洞靠支洞侧边缘向支洞后退2m的位置,10m范围内的支洞进行预加固,加固方法采用系统锚杆,梅花型布置,Φ22钢筋,锚杆长3m,间排距1.2m;挂设钢筋网,网格尺寸20×20cm,Φ8钢筋,喷射C20混凝土,厚15cm…… 5.2 隧洞施工方案 5.2.1 开挖 土方明挖用1.2m3反铲进行开挖和装渣,15吨自卸车运输,分区分段开挖。石方开挖采用预裂爆破,爆破孔采用手风钻造孔,梯段微差控制爆破,立面上按10m一个梯段开挖…… 6.1.3 超欠挖控制 控制超欠挖是降低工程成本的主要措施,控制好超欠挖可以保证开挖成型、保证初期支护质量。正确标示开挖轮廓线…… 6.5 隧洞回填和固结灌浆 隧洞顶拱中心角120度范围内须进行回填灌浆,其余部位是否回填灌浆根据围岩条件及衬砌浇筑情况决定;回填灌浆孔直径50mm,深入围岩0.1m,排距3.0m,梅花形布置;灌浆压力为0.2~0.3MPa…… 6.5.6 固结灌浆施工工艺及措施 (1)固结灌浆施工工艺流程……
  • [新疆]某水利枢 纽工程泄洪洞、发电洞施工组织设计
    水利枢纽工程位于XXX县界河---XXXX与清水河汇合口下游约500m处,枢纽区东距XXXXX市约183km(公路里程);北距XXXX火电厂约60km,距XXX市约70km。 枢纽工程由拦河坝、右岸溢洪道、泄洪洞、发电引水系统及电站厂房等主要建筑物组成,该标段为泄洪洞、发电洞,其中泄洪洞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。
  • [新疆]某水利枢纽工程泄洪洞、发电洞施工组织设计
    XXX水利枢纽工程位于XXX县界河---XXXX与清水河汇合口下游约500m处,枢纽区东距XXXXX市约183km(公路里程);北距XXXX火电厂约60km,距XXX市约70km。 枢纽工程由拦河坝、右岸溢洪道、泄洪洞、发电引水系统及电站厂房等主要建筑物组成,该标段为泄洪洞、发电洞,其中泄洪洞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:XXX年6月20日,计划完工时间:XXXX年10月31日,共865个日历天数;其中泄洪洞XXX年7月31日完工,发电洞XXX年9月30日完工。目前工期已滞后一个月时间。
  • 新疆水利工程泄洪洞、发电洞 实施性施工组织设计
    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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