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文档简介

1、 *工程XX公司)*水库工程项目部大坝截流施工方案审核:校核: 编制: *水库工程项目部20_年10月01日目 录一、编制依据1二、工程概况12.1地理位置12.2工程规模12.3水文与气象52.4河床基础地形情况9 2.5 天然材料储备情况9三、施工导流与截流方式与设计标准113.1导流方式113.2设计标准113.3截流时段及流量选择123.4截流方案123.5围堰及导流建筑物施工12四、主要工程量20五、主要机械设备施工20六、施工排水216.1施工排水措施216.2施工类别236.3排水设备23七、安全度汛与防护237.1防汛准备237.2安全度汛措施247.3超标洪水应急措施247.

2、4溃堤应急处理方案25 大坝填筑截流施工方案一、编制依据(1) 水电水利工程施工导流设计导则DL/T 5114-2000(2) 水电工程施工组织设计规范DL/T 5397-2007(3) 水利工程高压喷射灌浆技术规范DL/T 5200-2004(4) 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范DL/T 5148-2012(5) 防洪标准GB50201-1994 (6)施工合同及相技术要求,经批准的工程初步设计文件、招标文件、投标文件;经批准的设计文件及相应的工程变更文件;国家有关法律、法规、规章和技术标准;二、工程概况2.1地理位置 *水库工程位于*XX县*乡境内,坝址地理位置:东经2934,北纬4338

3、。是*干流上的控制性工程,其主要任务是以灌溉供水为主,结合防洪、生活及工业供水。是一座具有综合利用任务的水利工程。工程距XX县55km,交通条件良好。2.2工程规模2.2.1*水库为中型等工程,水库总库容1440万m3,正常蓄水位1734.00m,相应库容1190万m3,兴利库容1040万m3;死水位1701.50m,死库容150万m3,截流堤设计高程为1690.5m,截流堤过水库容20万m3,防洪库容95.0万m3,拦洪库容155万m3,调洪库容250万m3。坝址河床高程1672.00m。现状年工程可控制灌溉面积12.75万亩,水库建成后,可将下游防护对象的防洪标准5年一遇提高到10年一遇。

4、主要建筑物有拦河大坝、泄水建筑物、引水建筑物。大坝为2级建筑物,其余为3级建筑物。工程区基本地震烈度为度,主要建筑物设防烈度为度。2.2.2工程总体布置枢纽工程由碾压式沥青混凝土心墙坝、导流泄洪兼放水洞、表孔溢洪洞等建筑物组成。根据地质地形条件,在整个河谷布置大坝,导流泄洪放水洞布置在左岸,表孔溢洪洞布置在右坝肩。2.2.3主要建筑物(1)大坝河床布置碾压式沥青混凝土心墙砂砾石坝,坝顶高程1738.80m,坝顶长度为175.0m,最大坝高84.8m,防浪墙顶高程1740.0m,防浪墙底高程1737.3m,防浪墙顶部高于坝顶1.2m,上游坝坡1:2.25,上游坝坡设0.25cm厚C20F200W

5、6砼护坡,下游综合坡度为1:2.25,沥青心墙顶高程1737.30m,心墙厚度采用台阶式,高程1737.2m1712.2m,沥青心墙厚度为0.5m,高程1712.2m1687.2m沥青心墙厚度为0.7m,高程1687.2m1657.6m沥青心墙厚度为1.0m。沥青混凝土心墙基座采用混凝土结构,基座宽4.0m,厚0.6m。根据枢纽区料场情况,坝体断面以沥青混凝土心墙为中心,上、下游两侧布置有沥青心墙区、过渡层区,坝壳料区、次堆石料区、弃料堆石区。沥青混凝土心墙轴线在坝轴线上游3.5m。心墙顶高程1737.30m。过渡层水平宽度上、下游均为2.5m,最大粒径不大于80mm,填筑相对密度Dr0.85

6、,主堆石料填筑相对密度Dr0.85,次堆石料采用石方开挖料,填筑相对密度Dr0.85。基础处理:河床及两岸岸坡心墙开挖至弱风化基岩顶面,河床部位心墙底部及上、下游过渡料宽度范围内均开挖至弱风化基岩面上。河床坝壳坝基清除2.0m的砂砾后夯实,两岸岸坡要求清除2m的覆盖层。基础进行固结灌浆,采用两排,孔距1.5m,排距2.0m,孔深6.0m,帷幕灌浆采用一排,孔距1.5m,左岸帷幕灌浆深度65m,河床帷幕灌浆深度55m,右岸帷幕灌浆深度75m,左坝肩采用一排,孔距1.5m,帷幕灌浆深度5565m,沿坝轴线长50m,右坝肩采用一排,孔距1.5m,帷幕灌浆深度6075m,沿坝轴线长50m。(2)导流泄

7、洪放水隧洞导流泄洪放水洞布置在左岸,导流泄洪放水洞洞长428m,施工导流期承担导流任务,正常运用期承担泄洪、放水任务。导流洞进口高程1684.00m,设计洪水位时导流泄洪洞最大泄流量90.00m3/s,校核洪水位时导流泄洪洞最大泄流量90m3/s,导流洞导流期设计流量96.0m3/s。导流洞布置成压力洞的型式,由引渠段、闸前有压洞身段、检修竖井、有压洞身段、工作闸井、出口扩散段、消力池、海漫段组成。进口引渠长51.4m,闸前有压洞身段长75.0m,圆形断面,洞径3.5m,衬砌厚度0.5m,纵坡1/50。检修闸室段底板高程1682.50m,顶高程1739.3m,闸井顺水流方向长15.0m,宽7.

8、2m,上游设一道拦污栅,孔口尺寸4.2m4.2m。设一道检修门槽,闸门孔口尺寸3.2m3.7m。有压洞身段长325.0m,圆形断面,洞径3.5m,衬砌厚度0.5m,纵坡i=0.04。工作闸室段底板高程1669.50 m,顶高程1685.40m,闸井顺水流方向长13.0m,宽7.0m,设一道工作门槽,闸门孔口尺寸3.2m3.2m。出口设7m长的调整段,纵坡i=0.04,宽3.2m,高4.0m,出口陡坡长28m,纵坡1:4,墙高4.0m8.0m,底宽3.2m15m,侧墙厚0.8m。消力池长36m,底宽15m,尾坎长9.0m,深4.5m,底板高程1662.10m,侧墙高8.0m,断面型式为矩形钢筋砼

9、整体结构。海漫段长20m,底宽15m,采用钢筋砼衬砌,海漫末端设置防冲齿墙,齿墙埋深8m,护坡坡度1:1.5,导流隧洞底板及底板以上1.5m采用C45F200W6钢筋砼,闸室底板,出口陡坡、消力池、海漫段底板及底板以上1.5m 采用C45F200W6硅粉砼,其它钢筋砼采用C25F200W6。(3)表孔溢洪洞表孔溢洪洞布置在右岸坝肩岩体上,堰宽35m,设计洪水位时溢洪道最大泄流量78.52m3/s,校核洪水位时溢洪道最大泄流量399.40m3/s。溢洪洞主要由进口引渠段、溢流侧槽段、调整段、洞身段、泄槽段、消能段组成。全长300m。进口底板高程1730.50m,纵坡i=0。溢流堰采用WES实用堰

10、,无闸控制,堰顶高程1734.00m,堰高3.5m,堰宽35m,边墙顶高程1738.8m。侧槽段长35m,底坡i=0.036,末端底板高程1727.24m。调整段长15m,底坡i=0,宽10m,调整段底板高程1727.24m,边墙顶高程1738.80m,边墙顶部设置交通桥。洞身段长99m,城门洞型,BH=8.06.5m,泄槽段总长87m,泄槽底坡坡度1:2.10。泄槽段断面形式为矩形,底宽8.0m,边墙高6.5m,泄槽底板设台阶式消能,泄槽末端高程1658.18m。消力池总长50.0m,宽15.0m,消力池深6.0m,底板高程1658.18m,侧墙高10.0m。海漫段长30m,底宽15m,边墙

11、高4.0m,海漫段末端设防冲齿墙,齿墙埋深12.0m,护坡坡度1:1.75,齿墙下游设置长30m、厚2.0m的钢筋笼抛石防止冲刷。钢筋砼采用C25F200W6砼。2.3水文与气象(1)气象多年平均气温3.4,极端最高气温35.5,极端最低气温-32.9,多年平均风速3.4m/s。多年平均降水量595.0mm,连续最大四个月降水量发生在58月,降水量可占全年降水量的58.2%;最大月降水量发生在7月,降水量约占全年降水量的16.1%;多年平均水面蒸发量为1476.9mm,最大年蒸发量为1914.3mm。由于*流域没有气象站点,现以邻近的区域代表站*河水文站观测的气象资料,对这一区域气象情况进行简

12、要分析。*河水文站多年平均气温3.4,极端最高气温35.5,极端最低气温-32.9,年最高气温发生在7月,年最低气温出现在12月至次年2月之间。一年当中月平均气温低于零度的月份长达5个月之久,一般在11月到次年的3月,多年平均风速3.4m/s,多年平均最大风速19.0m/s,风向以南风居多。根据实测资料统计,*河水文站多年平均降水量595.0mm,连续最大四个月降水量发生在58月,降水量可占全年降水量的58.2%;最大月降水量发生在7月,降水量约占全年降水量的16.1%;最小月降水量发生在1月,降水量约占全年降水量的1.3%。根据*河水文站20cm口径蒸发器观测的蒸发量资料分析,多年平均水面蒸

13、发量为1476.9 mm;最大年蒸发量为1914.3mm,出现在1965年,最小年蒸发量为1153.1mm,出现在1999年,最大年与最小年蒸发量比值约为1.7倍;年内最大月蒸发量为8月,约占全年蒸发量的14.8%,最小月蒸发量为1月,约占全年蒸发量的2.0%。*河水文站各气象要素统计见表2.2-1。表2.2-1*河水文站气象特征值一览表项 目一月二月三月四月五月六月七月平均气温()-11.9 -10.2 -3.9 5.1 11.3 15.6 17.3 降水量(mm)7.7 10.0 23.5 62.5 86.3 90.9 95.7 20cm口径蒸发量(mm)29.035.565.3142.8

14、203.0209.8208.8项 目八月九月十月十一月十二月全 年平均气温()16.1 11.0 3.6 -3.9 -9.5 3.4降水量(mm)73.2 69.5 41.4 22.4 11.9 595.0 20cm口径蒸发量(mm)219.2177.1106.648.731.21476.9注:平均气温1961-20_年、降水量为1960-20_年、蒸发量为1958-1961、1963-1966、1975-20_年。 (2)径流 、*渠首站有18年实测年径流资料,分析计算后推荐*水库坝址处设计年径流量成果具体见下表。1.2-1*水库坝址处设计年径流量推荐成果表均值(104m3)设计年径流量(1

15、04m3 )p=20%p=50%p=75%p=90%p=95%655972376467594555435331(3)洪水*洪水一般发生在春季和夏季;春季洪水一般以中、低山带积雪消融洪水或积雪消融水与降水混合后形成的混合型洪水为主;夏季洪水主要由暴雨或暴雨与高山冰雪融水叠加后形成的洪水为主。*渠首处,即水库坝址处设计洪峰流量及时段洪量计算分析推荐成果见下表。 拟建*水库坝址处设计洪水推荐成果表项 目设计洪峰流量及时段洪量p=0.10%p=0.20%p=0.33%p=1.00%p=2.00%p=3.33%p=5.00%p=10.0%p=20.0%Qp(m3/s)677485429310240191

16、15498.253.2W1日(104m3)923.0 706.0660.0557.1491.6442.8403.3334.4262.8W3日(104m3)1579 12131138969.8863.0783.3718.8606.5489.5W5日(104m3)1801 1393131511401028944.2876.3757.5632.8(4)泥沙*水库坝址处推移质沙量为1.13万t,输沙总量为6.80万t。(5)冰情由于*渠首站无冰情观测资料,在此通过对*河水文站的36年实测冰情资料分析,以供参考。根据冰情资料,*河水文站最早解冻期出现在20_年1月31日,最迟出现在1986年4月15日。

17、终冰最早为20_年3月9日,最晚在1982年4月27日。初冰最早在1984年10月1日,最晚在1998年11月29日,多年平均封冻天数在117d左右,最长170d,最短31d;最早封冻期在1976年10月22日,最迟在1998年12月15日。根据20052007三年的冰厚观测资料。*河水文站最大冰厚为20_年0.77m。(6)水质从检测报告结果中可以看出:总硬度测定值变化范围为275300mg/L;氯化物测定值变化范围为2.983.11mg/L;硫酸盐测定值变化范围为107166mg/L;有机污染类指标挥发酚、总氰化物、汞、砷、六价格、铜、铅、镉、锰均未检出;锌测定值变化范围为0.0050.0

18、71mg/L;氟化物测定值变化范围为0.150.40mg/L;氨氮测定值变化范围为0.050.14mg/L;耗氧量测定值变化范围为0.42.3mg/L;硝酸盐氮测定值变化范围为0.721.27mg/L;亚硝酸盐氮测定值变化范围为0.0030.02mg/L;从评价结果来看20_年到20_年各类指标年际变化不大。按照地表水环境质量标准GB3838-2002对其检测结果进行评价分析,除了金属锌指标三年均为类,其他指标均为类。因此可以认为该水源水质较好,可以满足各类用水要求。2.4河床截流堤基础地形情况:目前截流堤施工面河床宽165m,河床高程约1678m,主流偏右侧。河床砂卵砾石厚度28m左右,渗透

19、系数k=8.310-2cm/s,属强透水,河床覆盖层地震有效波速Vep=5001000m/s,根据砂卵砾石层试验,天然状态平均湿密度2.18g/cm3,干密度2.08g/cm3,含水率4.9%;比重2.72,超重型动探试验资料显示,河床卵砾石表层1.5m为稍密状,以下为中密-密实状,承载力特征值为350400kPa;下伏基岩岩性为为石灰系上统博格多群上亚群第一组凝灰质砂岩,灰黑色,中厚层状,岩层产状50SE37,岩体强风化层厚约56m,纵波速度Vp31003500m/s;弱风化带厚1518m,纵波速度Vp35004000m/s;微新鲜基岩Vp=50005500m/s。根据试验资料显示岩体的颗粒

20、密度为2.69g/cm3、干密度2.67g/cm3、湿密度2.68 g/cm3、自然吸水率为0.27%、饱和吸水率为0.3%、空隙率0.78%、烘干后抗压强度118MPa、饱和抗压强度76.5MPa、软化系数0.70、烘干后抗剪强度c为3.1MPa、为51.6度、浸水后抗剪强度c为2.3 MPa、为48.3度。2.5天然材料储备情况2.5.1根据本阶段设计要求,*水库工程建设所需天然建筑材料主要为筑坝砂石料(坝壳料),需求量约105.2万m3、砼骨料需求约4.46万m3、沥青心墙灰岩料需求约0.5万m3,面板坝土料约2.7万m3。本阶段是对可研阶段选定的料场进行详查,主要对C1、C2砂石料场、

21、C1料场位于拟选坝线下游24km处河道右岸、级阶地上,地表高程16041615m,料场长约2000m,宽约300m,距离坝平均3.5km,有简易公路相通。料场岩性为第四系中上更新统冲洪积砂砾石,表层有0.20.7m的含土砂砾石,为无用层,其中级阶地上目前种有农作物,属于耕地;无用层以下为大厚度砂砾石,属于有用层,有用层厚大于4.0m。颗分试验资料显示,砾石磨园较好,多呈呈次圆状、少部分呈次棱角状,分选性较好,该料场地下水位埋藏大于5m,场地较开阔,宜于机械化开采。2.5.2质量该料场有用层岩性为砂砾石,结构稍密-中密,厚度较大,探坑开挖未揭穿该层。勘探平均厚度5m,上覆无用层厚0.5m的含土砂

22、砾石。该料场有用层岩性为砂砾石,有用层厚4.0m。粒径1505mm占57.5%,5mm粒径占42.5%,不均匀系数为58,曲率系数为3.14。2.5.3储量该料场采用平均厚度法计算,料场总储量约80万m3。2.5.4评价1)该料场地形较开阔,无用层较薄(个别地方较厚),距坝址平均距离3.5km,有简易公路相通,开采运输方便,均为水上开采,不利方面是级阶地上种有农作物。2)该料场主要为砂砾石主,推荐作为砼骨料和坝壳料使用。据试验分析,该料场作砼细骨料除含泥量严重偏高、干松容重偏小、细度模数偏小外,其它指标均满足规范要求。(3)C2料场为备用料场,距离坝址下游49KM处,储备量为100m3左右。三

23、、导流与截流方式及设计标准3.1导流方式 本工程采用截流堤导流,导流洞泄洪、上游围堰度汛相结合的形式截流,截流堤在前期也承担20_年防洪度汛的工作,在20_年冬季施工与20_年赶工加快上游围堰施工的前提下,上游围堰及时承担超高标准的防洪度汛要求。3.2设计标准根据地形、水文特点设计要求采用河床一次拦断,上游局部引渠、截流堤临时挡水,上、下游围堰施工完成后永久防渗挡水,导流洞泄洪的导流方式,导流泄洪洞布置在河流左岸。根据设计图纸截流后库区内库存有20万m3死库容,在上游围堰施工前由截流堤承担挡水、防渗的作用,目前河床地面高程为1680m、引水导流洞的底板高程为1684m,截流堤的顶部高程为169

24、0.5m,上游围堰坝趾控制性灌浆高程为1678m,导流洞前正常过水深度为3m,3m的过水流量92m3/s,根据水文资料显示本工程的汛期为每年的68月,河床正常一般洪水流量为30m3/s,8月平均流量为4.39m3/s,9月平均流量为2.12m3/s,10月平均流量为1.03m3/s,根据导流洞设计过水流量为92m3/s,水深1米1685m的过水流量为20m3/s,堤顶高程1690.5m的过水流量基本满足枯水期的过水流量,本工程截流时间原初步定在10月底,实际截流时间根据现场施工情况确定。3.3截流时段及流量选择根据水利水电工程施工组织设计规范(S13032004)的规定,截流设计标准应根据河流

25、水文特性及施工条件进行选择。根据招标文件资料,项目区多年平均气温3.4,极端最高气温35.5,极端最低气温-32.9,多年平均风速3.4m/s。多年平均降水量595.0mm,连续最大四个月降水量发生在58月,降水量可占全年降水量的58.2%;最大月降水量发生在7月,降水量约占全年降水量的16.1%;八月开始处于退水阶段。根据本工程的水文、气象条件同时参照本地区其它已建和在建工程的实践,截流时间选在20_年8月底,8月底至10月平均流量为2.51m3/s,目前河床正常流量为6m3/s。3.4截流方案3.4.1施工导流采用由左岸向右岸单戗立堵进占的截流方式。上下游坡度比根据顶部宽度和底部宽度确定,

26、左右岸预进占后,在靠近右侧河床预留约一定宽度的龙口, 抛投大块石进行戗堤裹头保护,截流时截流堤采用单戗立堵的方式,在预留龙口处抛填铅丝笼及大块石,对河床进行护底加固,以增大糙率和抗冲能力弥补原河床的冲刷。进行截流合龙,合龙后,在龙口前,采用T1料场粘土闭气处理。本工程由于截流流量较小,截流施工难度不大,主要施工控制为截流堤的防渗处理工作,为了更好发挥截流堤的工作效率,确保拦蓄死库容及上游围堰及坝基开挖不受上游渗水的干扰,根据业主、监理设计会议,结合现场实际地形,截流堤与上游围堰分开布置,截流堤位于围堰轴线上游150m,截流堤轴线长度约165米左右,堤顶宽度由为5米,与原上坝二级施工道路相连,在

27、导流洞上检修闸处临时新增6米的道路桥墩,桥面板采用原业主提供的刚桥面板与道路相连,导流洞最大过水深高度3.0m。预留龙口底宽5m,边坡1:2、截流堤中心采用2米宽的黄土心墙防渗,截流堤心墙上下游采用混合料分层碾压回填,采用20t以上的振捣碾静压2遍、动压6遍。3.4.2主要施工方法 非龙口段截流堤施工(1)堤身填筑料采用自卸汽车运输,防渗体与截流戗堤全断面填筑,堤顶高程1685.5m,顶部宽度为5m,非龙口段填筑分水下和水上填筑,水下部分采取端进法抛填,推土机配合施工。非龙口水上部分采取全断面分层填筑碾压的方式,防渗体土料按设计干密度控制,块料按设计相对密度值控制。(2)进占过程中,如发现堤头

28、抛投料有流失现象,则在堤头进占前沿的上游角先抛投一部分大、中石,在其保护下,再将石渣抛填在戗堤下游侧。龙口段施工龙口段主要采用堤头全宽同时推进和凸出上挑角两种进占方式。龙口主要控制项目为河床心墙施工,采用分段施工左右导流的施工方法,先将河床水流导流导向左边,在干河床上采用挖掘机开挖施工河床右岸的水下4米的黄土心墙,然后将河床水流改向右岸再施工左岸河床下4米的黄土心墙,确保河床下黄土心墙密实封闭连贯,河床水上黄土心墙及上下游回填分层碾压至左侧龙口处,在戗堤预进占初期由于戗堤填筑深度和河床水流速度都不大,可采取全宽同时推进的进占方式填筑,当戗堤进占到靠左岸河床深槽段的时候,通过龙口的水流速度增大,

29、此时采用向上游凸出挑角的方式进占,在上游角与戗堤轴线45角集中抛块大石,块石护底,然后采用大、中石在下游跟进填筑进占。 在施工中块石以堤头集料为主,石渣以汽车直接抛投为主。3.4.3、截流施工主要技术要点 戗堤非龙口段进占抛投材料,一般用石渣料全断面抛投施工,进占过程中,如发现堤头抛投材料有流失现象,则在堤头进占前沿的上游挑角先抛投一部分大块石,在其保护下,使堤头水流在下游侧形成回流缓流区,再将中小石及石渣抛填在戗堤轴线的下游侧。截流抛投材料规格及备料数量须满足设计要求。 在进占过程中,抛投料出水面后,及时采用石渣加高分层碾压。戗堤顶用碎石进行铺筑施工,养护路面,确保截流施工道路满足中型车辆阴

30、雨天畅通无阻的要求。 龙口合龙采用单戗单向立堵进占,控制戗堤顶面高出水面1m左右。抛投进占过程中,视堤头边坡稳定情况,自卸汽车将铅丝石笼、块石尽量直接抛入水中。同时,对卸在堤头前沿上的块石、铅丝石笼、大石,用推土机推入水中,在堤头配备推土机。 截流前,所有投入的各种大型机械设备(自卸汽车、挖掘机、装载机、推土机、吊车等)必须检修、保养,以保证设备的性能完好,操作人员必须经过培训后持证上岗。 3.4.4 加强对戗堤上的施工机械及工作人员统一指挥,为防止堤头坍塌危及汽车及施工人员的安全,在堤头前沿设置一排石渣埂,并配备专职安全员巡视堤头边坡变化,观察堤头前沿有无裂缝出现,发现异常情况及时处理以防患

31、于未然。 3.4. 5、防堤头塌滑与安全进占措施(1)堤头塌滑的特性根据以往施工经验,从塌滑的现象看,堤头塌滑具有以下三个特性: 突发性。有的塌滑出现征兆,有的则在塌滑前无任何征兆,无论是否出现征兆,其塌滑时间都很短促,仅仅只有10余秒至几分钟。 无方向性。塌滑面既在堤头两侧出现,也在堤头进占方向出现,而且各侧出现的机率大致相等,没有固定在某一侧。 频率高。塌滑发生时间一般间隔34天,但有时一天发生2次,无规律。这些特性给安全防范带来了一定的困难,必须慎重对待。(2)堤头塌滑的原因分析根据以往截流的实际情况来分析,引起坍塌的主要原因有下: 抛填水深较大时,进占抛投料沿坡面不能一次滚落至坡脚,滚

32、至一定深度后停留在坡面上部,随着堤头继续进占、坡面上部堆料边坡不断变陡,当坡度陡于稳定边坡时,遇到外力的扰动,即发生群体下滑滚动造成塌滑。 由于截流落差大、流速大,部分抛投材料在水力作用下流失,如流失量过大,底脚被掏空,就会引起边坡失稳,发生塌滑现象。 抛投料的均匀程度也是引起塌滑的原因之一,连续级配的填料可减小水下的架空现象,对堤头稳定有利,如果架空严重,随着抛投材料的增加,架空的块体会突然失稳,造成坍落,从而引起局部的塌滑。 细粒含量较大的石渣混合料,浸水自重压实后其孔隙率降低,发生“沉陷”而产生局部塌滑。3.4.6安全进占的技术措施 在条件允许的情况下,尽量采取全断面整体推进,在采取上挑

33、角进占时,一方面要尽量减少挑出的长度,另一方面要注意跟紧补抛。 采用自卸汽车直接抛填时,控制自卸汽车距堤头不少于2.5m卸料;采用堤头集料,推土机赶料填筑时,自卸车距堤头前沿边线68m卸料。戗堤侧边2.5m为安全警戒距离,此范围内不允许停放任何机械设备,堤头指挥人员也不允许在此范围内滞留。 在堤头、堤侧以及各危险部位分别设置安全警示牌,堤头指挥人员穿救生衣,现场准备救生圈,加强专职安全员巡视工作。 3.4.7、碾压参数确定 填筑料采用1.6m3液压反铲及3m3装载机挖装,20t自卸汽车运输,进占布料,TY220推土机整平;防渗体采取气胎碾压实,控制最优含水率,按设计干密度控制;块料采取20t振

34、动碾碾压,按设计相对密度值控制,暂定铺土厚度80100cm、碾压68遍,实际施工参数根据碾压试验确定。3.5围堰和导流建筑施工3.5.1围堰施工道路布置上游围堰作为大坝的一体,围堰施工主道路主要利用布置在右岸已有的施工道路。3.5.2上游围堰填筑本工程上游围堰为土石围堰,围堰基础采用控制性灌浆防渗。主要工程量为:堰体砂砾料填筑70580m3,垫层料1281m3,护坡砼640m3,控制性灌浆1200m。(1)料源规划上游围堰填筑量共计7万m3左右,其中砂砾石料从坝址下游C1料场取料或利用开挖料进行利用,垫层料从坝址下游岸C1料场取料。(2)填筑施工由于坝址以下河床比降较大,戗堤截流闭气后,围堰基

35、坑内仅有少量河道上游渗水。因此,上游围堰采用全断面一次填筑分部施工的方式。填筑料采用1.6m3液压反铲及3m3装载机挖装,20t自卸汽车运输,进占布料,TY220推土机整平,20t振动碾碾压,暂定铺土厚度80100cm、碾压68遍,实际施工参数根据碾压试验确定。(3)围堰护坡采用现浇砼施工,护坡厚度为0.25m,施工采用下游拌合站进行拌料,砼搅拌车运输至堰顶,通过溜槽进行坡面砼施工。坡面护坡砼施工及槽孔砼施工见后相关章节。3.5.3下游围堰填筑下游围堰堰顶高程1671.5m,下游围堰采用岸坡开挖利用料填筑,防渗体在河床覆盖层部分采用粘土填筑。3.5.4截流堤及下游围堰的拆除拦河坝面板、控制性灌

36、浆、粘土铺盖、弃渣盖重施工完成,截流堤拆除时首先采用1.6 m3挖掘机由右岸往左岸拆除部分戗堤石渣,20t自卸车运输,粘土心墙与土石填料同时进行装运,所有弃渣经大坝右岸临时道路渣场,运距约3.0公里。2.5.4下游围堰拆除拦河坝主体填筑至一定高度等已经完成,溢洪道主体工程完工之后,计划开始对下游围堰拆除,具体拆除方法同上游截流堤。所有弃渣通过下游上坝公路运至弃渣场,运距约2 km。2.5.5质量保证措施围堰填筑施工能否顺利合龙,主要取决于龙口流量大小,围堰裹头石头、或者是混凝土棱体的块度以及戗堤进展速度。为顺利截流,为后期闭气工作创造良好的作业条件,做好以下几个方面工作:(1) 裹头石块应足够

37、大,沉入水中后不被冲走,同时便于装卸运输及挖运、起吊就位;(2) 截流戗堤高出水面控制在0.5米左右,以上部分参照心墙坝体填筑方式填筑;(3) 戗堤填筑料除裹头部位外,其余粒径不宜过大,级配应均匀合理,保证碾压的密实度;(4) 上下游戗堤之间填筑的细粉土应逐层碾压密实;(5) 应准备足够的运输车辆,保证填筑料及时跟进,较少水流冲刷带走填筑料;(6) 戗堤的碾压应与推进速度保持一致,每推进一次,碾压一次,保证戗堤的密实度,同时避免陷车现象的发生。2.5.6安全保证措施大坝截流围堰戗堤填筑施工时,施工机械繁多,车流量大,临水临边等作业存在较多安全隐患,为此,截流时应做好一下几方面工作:(1) 截流

38、前召开截流工作动员大会,统一指挥,分工明确,责任到人;(2) 戗堤填筑由专人指挥,未施工的机械设备靠边停放,驾驶员不能离岗,随时待命;(3) 闲杂人员不准进入施工现场;(4) 在戗堤上运输车辆与挖掘机在无专人指挥下不能同时作业;(5) 填筑完成的戗堤边缘立即安装警示标识,夜晚施工应配足照明,危险部位应架设警示灯;(6) 施工现场应准备救身衣以及救身绳索等物品;(7) 施工现场配备一定数量的钢丝绳、U型扣等物品,当车辆陷车、倾斜时能够及时救护,防止坠河事故发生四、主要工程量序 号工程项目单 位工程量1覆盖层开挖M399002混合料回填M3240003黄土回填M3130004C25钢筋砼M3150

39、5围堰戈壁料填筑M380000 五、主要机械设备选型 5.1设备选型与设备布置(1)设备选型 为满足截流施工强度的要求,在设备选型上优先选用大容量、高效率、机动性好的设备。 根据本工程总体施工部署,截流施工设备与开挖和填筑设备统一配置,开挖、填筑设备可以满足截流要求。 挖装:主要选用1.6m3的挖掘设备及3.0m3装载机。 运输:主要选用20t自卸汽车。 推运:主要选用220kW推土机。(2)设备布置 截流时龙口水流流速较大,需要高强度的抛投施工。石渣、大块石、 铅丝石笼均从左岸料场进行取料,粘土防渗料从坝址上游T1土料场取料。在左岸围堰上游弃渣场配备一台1.6m3反铲,1台3m3装载机,4台

40、20t自卸汽车,负责截流戗堤抛填料装载及运输;在右岸料场配备一台1.6m3反铲及1台3m3装载机,2台20t自卸汽车满足戗堤上游侧粘土防渗料装载及运输。 在左岸堤头配备1台TY220推土机,以满足高强度抛投要求。5.2主要机械配置序 号机械规格名称单 位数 量1360挖掘机台22自卸车辆6325t振动碾台14 气胎碾 台 153.0m3装载机台26220推土机台1六、施工排水6.1施工排水措施本标段内施工排水主要包括:在施工区内边坡处设置必要的截、排水沟,将施工区内冲沟、山洪和地下水等各种外来水进行引导抽排,同时对围堰及岸坡渗水以及施工废水及时抽排,以保坝区基坑内施工正常进行。(1)对岸坡设置

41、必要的截、排水沟,并引向堰外,防止水流进入基坑。(2)对已开挖的坝肩边坡,每层马道设截、排水沟,将坡面积水引向开挖区外的天然冲沟或排水沟,排泄。6.2基坑排水主要包括一次性排水和施工期经常性排水。(1)基坑一次性排水上游河床戗堤截流闭气后,上下游围堰之间会集部分河道水量,此部分水量需一次性进行排除。拟在下游围堰基坑内布置一个临时集水池,配置排水设备能力约2*133m3/h。水泵自下游围堰处抽水排向下游围堰下游侧的河道内,排水时段为20_年8月2120_年8月25日。(2) 上游围堰及截流堤间的经常性排水 截流堤地基主要为砂卵砾石,透水性性强,在上游围堰完成前,渗流量较大,拟在上游围堰基坑前布置

42、一个临时集水池,配置排水设备能力约2*133m3/h的QW300水泵,抽水排向上游围堰上游库区,该排水为备用排水,如截流堤按设计要求达到防渗效果可以减小排水量。 (3)坝体基坑经常性排水基坑经常性排水主要包括降雨区间汇水、堰体和大坝基坑渗漏水、地下水、堆石料填筑洒水和施工废水等。为保证大坝干地施工条件,在上游围堰上游侧及下游围堰上游侧均布置133m3/h的水泵,抽排至基坑外;另在心墙部位临星布设100200m3/h,扬程不等的水泵间断性的排水,确保坝体填筑干地施工。6.3排水设备根据各阶段排水量及排水扬程,选择排水设备见表6-4。 施工排水设备表设备型号台数流量(m3/h)扬程(m)功率(kW

43、)备 注QW30022003037根据不同施工时段调剂使用,离心泵用于集水井集中抽排,潜水泵用于局部抽排水。(一台备用)150S50B63622合 计8七、安全度汛和防护在本标合同实施期间,每年汛期前56天,提交安全度汛措施计划及分阶段工程度汛形象面貌图供监理人审批。其内容包括:(1)截流汛前的工程施工地貌;(2)按合同规定的水库洪水调度和下泄流量的要求,编制施工期度汛措施;(3)永久和临时工程建筑物的防护措施;(4)防汛器材设备和劳动力配置;(5)施工区和生活区安全防护措施;(6)发生超标准洪水时的应急度汛措施。施工期间各阶段度汛形象如下:(1)20_年8月15日主河床截流,导流隧洞过流。(2)20_年9月底,上游围堰完工,具备挡水条件,导流隧洞过流。(3)20_年5月下旬,坝体填筑至1704.9m高程以上,具备蓄水条件。7.1防汛准备(1)在本标段施工中,专门成立防汛领导小组,明确职责,对

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