蚂蝗沟一级水电站机组启动验收监理工作报告文档格式.docx
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上下游坝面被均为1:
2,最大坝基宽度30米,坝体为砂卵石填筑结构。
溢流坝段位于河床部位,为金包银结构,长35米,坝顶高程为正常取水位高程2419.20米,坝基高程2412.20m,最大坝高7米,坝前水深3米。
溢流坝坝顶曲线采用WES型曲线,上游坝面为直立面,与护坦连接的反弧段半径为2米,坝基宽度7.5米。
溢流坝上游设20米长的M7.5浆砌条石水平铺盖,坝后消能采用底流方式,消力池长为15米,高程为2412.20米,底板厚0.7米,消力池后为1米高反坡,坡度为1:
2。
溢流坝上设人行桥,交通桥桥宽1.5米,分7跨,设6个桥墩。
冲沙闸采用门前冲砂方式,布置于溢流坝与进水闸之间,设2孔净宽5米的冲沙闸,冲沙闸全长46.25米(其中护坦长20米),宽10米,左孔冲沙闸于进水口前设一拦砂坎,坎高2米,冲沙闸闸室长7.5米,采用平底板,冲砂闸进口底板高程为2416.20米,底板厚度1.0米,齿槽高程为2414.20,闸墩及左边墙厚1.0米,进水闸布置于左岸,冲沙闸右侧。
本工程采用“正向泄洪、冲砂,侧向取水”的布置格局,由于地形限制进水闸共2孔,经计算得闸门净宽7米。
进水闸闸门净宽7米。
进水闸闸底高程2418.20米,较冲砂闸底板高2.0米,进水口正前与左孔冲砂闸前共用一拦砂坎,坎高2米,闸顶高程2422.20米。
1.1.4引水系统布置及形式
引水建筑物由引水隧洞、前池和压力管道等组成。
引水隧洞全长6409.66米,采用无压引水洞方式,断面形状为城门洞形,采用1/1000的坡降。
其开挖断面具体形式为:
底宽3.8米,边墙高3.1米,顶拱半径1.1米的半圆拱断面,正常水深为2.54米,全断面采用钢筋混凝土村砌。
压力前池布置在引水隧洞末端、厂房后面的山坡上。
压力前池顺等高线布置。
压力前池由扩散段、池身段、前墙进水室、溢流堰及溢流道组成。
前池长25.9米,宽2.6米~5.0米。
深3.8米~8.1米。
前池采用正向进水,侧向溢流及冲砂方式布置。
溢流堰长15米,采用侧堰溢流。
溢流道采用钢管溢流,直径为2.4m~1.2m。
前池最高涌波水位为2408.87米,正常水位为2407.77米,最低涌波水位为2406.80前池进水室设置拦污栅一道;
检修闸门及事故闸门共用一道.
蚂蝗沟一级水电站额定水头236米,装机24MW,选用三台机。
由于压力管道较长,从经济及施工角度,选用压力管道采用双管双机的联合供水方式,管道桩号0+320.69m以上为明管方式布置,以下为埋管敷设。
全管设镇墩6个,支墩间距7米。
1.1.5厂区枢纽布置及形式
厂房轴线N31.37度W,基本与河道平行。
安装和升压站分别布置于主厂房下游和上游侧,副厂房布置在主厂房后侧和上游侧。
本站选用机型为三台冲击式水轮发电机组,机型为SFW8000-12/2600,单机容量为8MW,单机引用流量4.09立方米/S。
主厂房长52.40米,其中主机间长39.77米,安装间长12.63米,宽16.84。
厂房分两层,分别为水轮发电机层、水轮机组安装层。
机组安装高程2165.50米,吊车轨顶高程2176.00米,层顶梁底高程2180.80米,主机间总高度25.30米,安装间总高度15.30米。
厂房基础置于块碎石土层上,其他基承载力能满足要求。
副厂房布置在主厂房后侧和上游侧,后侧副厂房长35.60米,宽8.0米。
安装间后侧副厂房分上下两层,下层地坪高程2166.00米。
布置高压开关室,上层布置中控室、通讯室、休息室等10KV开关室和厂用变室。
升压站布置于副厂房后上侧,紧邻10KV开关室,顺河向宽55米,长45米,布置2台变压器,地面高程2181.20米.
尾水渠及尾水平台布置在厂房下游侧。
尾水渠宽4.0米,长85米,尾水渠边墙采用C20混凝土挡墙,底板采用C20混凝土。
厂房从下游侧进厂,进厂公路与210省道相接。
由于枢纽布置需要,210省道在此处需改建,改建公路沿厂房外侧经尾水渠与原公路相接,需改建公路约150米.
1.2自然条件
1.2.1水文气象条件
蚂蝗沟流域属于亚热带季风气候区。
冬季受西风带气流影响,寒冷少雨,夏季受东南暖湿气流控制,湿润而多雨,春季气温回升迟缓,多低温天气和春旱,秋季低温天气明显,具有冬冷、春干、夏凉、秋润的特点。
流域内由于地势高差悬殊,立体气候显著。
海拔1700米以下属亚热带气候,1700~3500呈现出山地温带气候,3500以上为山地寒带气候。
气温由下游至上游随海拔高程升高而逐渐递减。
1.2.2地形、地质条件
(1)地形条件
电站无水库,取水坝的雍水全部位于蚂蝗沟与新寨子沟汇合口下游的河谷地段,河道碗蜓曲折,水流湍急。
河流自然坡降约24%。
河谷呈U型,谷底宽100-120米,主河槽靠左岸,右岸为一级阶地。
两岸山体雄厚,岸坡高陡,广布第四系崩坡积松散堆积体,自然坡度40-45°
,地表植被发育。
基岩岩性单一,均为三叠系上统侏倭组石英砂石与炭质绢云板岩互层,岩层产状为15°
∠79°
。
河床冲击厚度约为39~40米,由卵石土、漂石土组成。
左岸分布崩坡积物,结构松散,局部具架空现象。
(2)地质条件
坝址处河床及右坝基特力层均为第四系冲红积砂卵石、杀卵漂石层,承载力和变形均能满足要求。
引水线路出露为石炭系、二叠系、三叠系和四叠系。
隧洞区无大断裂构造,位于硗碛复被斜北翼,复被斜轴向N60-70°
E,次级皱发育,岩层产状为15°
~32°
∠66°
~70°
,为单斜地层,绢云板岩、千枚岩局部挠曲。
左岸引水隧洞全长6409.66米,由蚂蝗沟左岸倔洞进水,隧洞三叠系上统侏倭组、中统杂谷脑、下统波茨沟组;
二叠系中统大石包组、下统三道桥组及石炭系上统西沟组+雪宝顶组地层。
左岸下厂房压力前池位于蚂蝗沟与石板台沟的山腰上,所处地面高程2410%米。
前池向上为玄武岩陡崖,基岩裸露,坡度62°
,前池向下为45°
~35°
的斜坡,横向较平坦开阔。
第四系覆盖层厚2~4m,为崩坡积之块碎石土,结构松散,承载力低,透水性强,下伏基岩为二叠系大石包组玄武岩,岩石坚硬,承载力高,强风化带厚1~2m,围堰稳定性较差的Ⅲ类围岩,自然边坡稳定,无崩塌及危岩,工程地质条件较好。
厂房位于蚂蝗沟与支沟石板沟汇合处的洪积扇上,地面高程2154~2163米,坡度19°
,后缘为玄武岩陡坡,坡度55°
据ZK10、ZK11、ZK12号钻孔揭露,孔深26.440米为揭穿第四系覆盖层。
上部0~8.4米为第四系洪积层碎石土,中部及下部第四系崩坡积块石土、碎石土互层。
地下水位埋深8~8.8m,高程2146~2145米,根据ZK12号钻孔抽水试验,渗透系数16.8X10为强透水层。
厂房后缘(东侧)边坡稳定,而南侧有一倒石堆,面积约60平方米,高15米,体积约200立方米。
倒石堆后缘斜坡稳定性较差。
右岸洞线前池位于蚂蝗沟右侧玄武岩陡崖顶部,陡崖高170米,坡度67°
因坡度陡前池及管道施工难度大。
陡崖下为第四系崩坡积块石土,坡度35~40°
覆盖层厚28~30米,结构松散,上部具架空结构,崩坡积边坡稳定性较差,无适宜的厂房位置。
因此左岸引水隧道压力管道位置可选。
1.2.3现场施工条件
1.2.3.1主要外来材料的供应
蚂蝗沟一级水电站位于四川省宝兴县北部的硗碛乡,210省道直达工程区附近。
电站离成都210KM,离宝兴县52KM。
根据工程区周边交通情况,对外交通运输采用公路运输方式。
本工程的主要外来材料包括钢筋、钢材、木材、水泥、柴油、炸药及粉煤灰等就近在宝兴县及周边县市购买,也可以在成都市购买,通过210省道运送至施工工地,外来物资的来源及供应完全能满足工程施工需要。
工程水泥主要在宝兴县购买。
钢材、木材、油料及火工产品等在宝兴县或周边地区购买。
粉煤灰在成都地区购买。
1.2.3.2天然建筑材料
根据地质材料,蚂蝗沟口的河滩分布大量砂卵石骨料可作为天然石骨料料场。
块石料采用从蚂蝗沟口砂卵石料场筛分出的漂乱石料。
1.2.3.3施工供水、供电
蚂蝗沟水质良好,施工用水直接抽河水,生活用水就近取沟水净化处理。
施工用电从地方10KV电网接入,考虑到10KV电网的可靠性,工程准备2台80KW柴油发电机组做为预备电源。
1.2.3.4机械修配
宝兴县城有较强的加工、修配和制作能力,能为工程施工提供良好的服务。
施工机械的修养保养、零配件供应等完全可以依托宝兴县的技术力量,只在工地设置一般的辅助生产机构即可满足。
1.2.3.5劳动力资源
宝兴县劳动力资源丰富,可为工程建设提供大量的劳动力。
1.2.4本工程的主要施工特点
1.2.4.1本工程距宝兴较近,有公路可直达施工现场,生活生产物资、技术供应和交通运输便利。
1.2.4.2首都枢纽和厂区场地较开阔,可布置成独立施工区,施工干扰少,有利于均衡施工,保证工程质量,加快工程进度。
1.2.4.3本工程初步定在2010年8月6日开工,在明年汛期前要完成首都枢纽一、二期工程施工围堰、左右岸闸坝等施工部位,厂房部位要完成厂房上部开挖,一期纵向围堰施工,以及完成P=20%洪水高程以下结构的施工,还要完成临时设施的建设。
具有进场时间较短、前期施工项目多、有效施工时间较短、施工强度较大的特点。
1.2.4.42011年汛期期间,在汛期进行厂房上部结构的施工,加强防汛和渡讯是关键。
1.2.4.5引水隧洞围岩地质条件较差,存在Ⅳ、Ⅴ类围岩,开挖过程中要加强临时支护和超前支护。
1.2.5施工进度及主要施工方法
1.2.5.1主要施工进度:
本工程计划2010年8月6日开工,2013年8月6日竣工,总工期36个月。
首都枢纽:
2010年8月6日开工,2012年4月底完成首都枢纽所有项目施工。
厂房:
2011年5月6日前完成厂房上部开挖,2010年9月~2011年4月修建纵向及上下游横向围堰,河水结束窄后的右半河道通过,在此期间完成P=20%洪水位高程以下结构的时候。
2011年5月~10月,挖除上下游横向围堰及纵向围堰,在此期间完成厂房上部机构的施工。
2011年11月~2012年2月,修筑二期尾水渠围堰,在尾水渠围堰的保护下完成厂房剩余土建工程的施工及部分金属结构安装。
2013年3月~4月完成机组安装及调试,2013年4月机组发电。
引水隧洞、压力前池及压力钢管等部位导流方式及控制性进度计划。
这些部位无导流要求,故可全年施工。
按照平衡施工的原则,合理安排引水隧洞、压力前池及压力钢管等部位的施工进度。
1.2.5.2施工总布置
本工程包含的施工项目较多,施工布置上将采取集中和分散相结合的布置方式,以利于施工。
在首都枢纽右岸场地较开阔,可以布置项目部生产生活营地,包括施工管理及生活营地、综合加工厂、施工机械修配厂、金属结构及机电安装场、仓储设施、风水电供应设施、混凝土板和系统等,另外厂房施工区也将布置以上施工辅助企业。
其余部位,包括压力前池、引水隧洞等施工区由于场地狭小,仅在工地附近布置必要的生产生活设施。
砂石加工系统:
混凝土粗细骨料为天然砂石料,在蚂蝗沟口天然砂卵石集中的部位布置砂石加工系统,加工好的砂石骨料运到大坝及厂房施工区。
混凝土板和系统:
根据混凝土施工强度的分布,拌合系统分两部分布置,1号拌合系统布置在大坝右岸,拌合设备型号为2X1.0拌合楼,主要供应大坝及引水隧洞、压力前池、压力管道等混凝土浇筑。
在厂房部位布置JS1000型拌合机,满足厂房部位的混凝土生产需要。
1.2.5.3施工导流
首都枢纽导流方案为:
在一个枯水期完成两次导流,两次施工。
导流程序:
一枯(2010年12月~2011年6月):
修筑上下游横向及纵向围堰,形成右岸导流明渠,在此期间完成首都枢纽左岸结构的施工。
二期(2011年7月~9月),修筑二期围堰,挖除一期围堰,形成左岸导流明渠,河水通过一期形成的左岸溢流洪道下排,在此期间完成首都枢纽右岸结构的施工。
引水隧洞、压力前池及压力钢管等部位无导流求,故可全年施工。
围堰设计:
围堰结构型式均为袋装土石围堰,中间粘土心墙防渗。
1.2.5.4土石方开挖
自上而下分层开挖,边坡采用与之爆破,基础采用保护层开挖,对厂房深基坑采用边开挖边支护,以保持边坡的稳定。
钻孔机械为100型潜孔钻和手风钻,挖机机械为1.0~2.0立方米反铲、3.1立方米装载机,运输车辆为105t自卸汽车。
1.2.5.5石方洞挖
对Ⅴ类围岩,采用先挖上半部分后挖下半部分的施工方法,开挖遵循“短进尺、多循环、弱爆破、适时强支护”的原则。
对Ⅳ类围岩,成洞条件一般,采用上下短台阶法施工。
采用自上而下全断面开挖,人工用YT-28型凿岩机钻孔,卷扬机吊篮出喳。
钻孔均由人工用YT-28型凿岩机辅以自制钻孔台车,采用湿法钻水平孔。
爆破拟主要采用2号石硝铵炸药,遇有水孔时,先用压力软风管吹出积水后装填铵锑乳胶炸药。
雷管采用号或8号毫秒分段电雷管。
1.3主要工程量
表1-3主要工程量表
序号
名称
单位
工程量
1
沉砂池土石方开挖
m³
11865
2
引水围堰土石方开挖
3847
3
引水沉砂池土石方开挖
3120
4
溢流坝及非溢流坝
17575
5
石方洞挖
5487
6
混凝土
962
7
喷混凝土
312
8
固结灌浆
m
546
9
回填灌浆
m2
565
10
锚杆
根
309
11
自进中空注浆杆
343
12
橡胶止水带
876
13
钢筋
t
36
14
挂网钢筋
15
钢拱架支护
1.4工程建设相关单位
质量监督单位:
四川省水利科学研究院技术咨询部
项下目法人:
宝兴县泽根电力有限公司
设计单位:
四川大学工程设计研究院
监理单位:
施工单位:
四川三和恒生建筑工程有限公司(首部枢纽系统/引水隧洞)
四川广安金达建筑有限公司(引水隧洞/暗渠及沉砂池)
四川信德建设有限公司(引水隧洞)
成都市双流东升路桥建筑有限公司(引水隧洞及前池)
雅安市航通实业有限责任公司(压力管道)
四川和源建设工程有限公司(主厂房、住宿楼及附属临建)
四川省雅通置业有限公司(副厂房、升压站及附属临建)
四川省顺天通送变电工程有限公司(电站所机电设备安装)
四川省岳池送变电工程公司(送电线路)
2、监理规划
2.1监理规划概述
我公司承接本工程施工监理任务后,根据工程组成特点和合同目标要求,首先进行监理规划的编写,内容包括监理机构设置,监理服务范围,监理工作目标,监理任务和内容,监理工作制度、工作方法和主要设备等。
2.1.1监理服务范围
2010年5月10日,我公司与宝兴县泽根电力有限公司签订了《宝兴县蚂蝗沟一级水电站建设工程委托监理合同书》,承担蚂蝗沟一级水电站工程的监理工作,其中包括发电系统的以下内容:
(1)土建工程:
包括发电引水隧洞、水电站厂房、变电站等土建施工。
(2)金属结构工程:
包括发电引水隧洞进口闸门及拦污栅、厂房尾水闸门、启闭机、行车、压力钢管安装。
(3)机电设备工程:
包括水力发电机组、电气设备安装等。
(4)其它:
观测系统安装及施工期观测;
发电引水系统自动化控制设备安装;
电站管理房等。
2.1.2监理工作目标
质量目标:
各分部、单位工程全部合格,工程总体质量达优良标准。
进度目标:
2013年8月初全部完工并竣工技术预验收条件。
投资目标:
将工程总投资控制在初设批准投资范围内。
2.1.3监理工作程序
根据本工程规模和特点,制定了以下系列监理工作程序。
(1)施工准备阶段监理工作程序见下图。
施工准备阶段监理工作程序框图
(2)工程质量控制程序见下图
工程质量控制流程图
(3)工程进度控制程序见下图
工程进度控制程序
(4)工程造价控制程序见下图
工程造价控制程序
(5)索赔处理程序见下图
索赔处理程序
2.1.4监理工作方法与手段
监理的主要工作方法与手段见下表。
监理工作的主要方法与手段汇总表
监理手段
监理方法
巡视和
旁站监理
监理人员在施工现场对施工单位的施工过程进行跟踪监理。
发现问题及时指令施工单位予以纠正。
对关键部位或关键工序通过旁站监理保证工程质量。
测量
监理工程师利用测量手段,在工程开工前核查工程的定位放线;
在施工过程中控制工程的轴线、尺寸和高程;
在工程完工时进行验收测量,以确定是否符合验收标准。
检验和试验
监理工程师对原材料、砼等项目的质量评价,必须通过检验和试验取得数据后进行。
不允许采用经验、目测或感觉等方式评价质量。
严格执行
监理程序
充分利用合同授予监理工程师的权力,正确执行监理程序,监督施工单位履行施工合同。
发布指令
监理工程师可利用指令性文件,需要时及时发出书面指示,并督促施工单位严格遵守与执行监理工程师的书面指示。
召开
工地会议
监理工程师召开工地会议讨论决定施工中的各种问题,必要时可邀请建设单位或有关人员参加。
在会上监理工程师的决定具有书面函件和书面指示的作用。
发挥
专家作用
必要时,对于复杂的技术问题,总监理工程师可召开专家会议,进行研究讨论。
根据专家意见和合同条件,再由总监理工程师作出结论。
这样可减少监理工程师处理复杂技术问题的片面性。
计算机
辅助管理
监理工程师利用计算机,对工程计量支付、工程质量统计分析、工程进度控制、工程信息及合同条件进行辅助管理。
签证权
合理利用
总监理工程师将充分利用合同赋予的在支付方面的权力,施工单位的任何工程行为达不到合同规定的要求,有权拒绝签证支付施工单位的相应工程款项,以约束施工单位认真按合同规定的条件完成各项任务。
约见承包方
主要负责人
当施工单位无视监理工程师的指示,违反合同条件进行工程活动时,由总监理工程师约见承包方的主要负责人,指出施工单位在工程上存在问题的严重性和可能造成的后果,并限期整改。
如再不听劝告,将向业主汇报或采取进一步措施。
2.2监理组织机构的设置
2.2.1监理机构的设置
绵阳市禹兴建设工程监理有限责任公司蚂蝗沟一级水电站监理部组织结构见下图。
绵阳市禹兴建设工程监理有限责任公司
专家顾问组
工程技术科合同信息管理科
科监监科监监
理理
工理工理
程程
长师员长师员
监理组织机构框图
2.2.2监理部主要负责人组成
总监理工程师:
陈华
副总监理工程师:
黄玉兰
绵阳市禹兴建设工程监理有限责任公司承担蚂蝗沟一级水电站工程大坝和发电系统的监理,现场主要监理人员是根据投标承诺或工作需要委派的,工地现场有监理人员8名,包括地质、测量、水工、施工、机电、实验、金结、造价等相关专业,其中注册监理工程师4名,所有监理人员均持证上岗,能够满足该工程的监理需要。
曾聘请有经验的碾压砼施工专家一名,对现场监理人员进行了培训。
为了保证原材料和中间产品的质量并及时进行平行检验。
2.3监理制度的建立
2.3.1监理工作制度
为使监理工作科学化、规范化、程序化、标准化,明确监理人员的职责、分工及行动准则,同时也强调专业之间的分工协作,依据国家关于工程管理的有关规定和本工程的监理需要,制定了有关工程质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理等方面工作制度以及一系列的监理组织内部制度,以充分作好监理工作中“三控制、二管理、一协调”工作,确保监理目标的全面实现。
监理部组成以后及时制定了岗位职责和部门职责,制定了《监理工作记录制度》、《监理会议制度》等5项管理制度和《工程质量控制工作规程》、《工程进度控制工作规程》12项工作规程,并汇编成册。
2.3.2监理实施细则
监理实施细则是监理规范化、程序化开展监理工作的指导性文件。
经过深入研究有关资料并结合本工程的特点,根据施工情况陆续编制的监理实施细则有:
《安全与文明监理实施细则》、《设计文件、图纸审核监理实施细则》、《工程验收监理实施细则》、《基础验收监理实施细则》、《施工测量监理实施细则》、《工程原材料及砼检测试验监理实施细则》、《土石方明挖工程监理实施细则》、《混凝土工程施工监理细则》、《水工隧洞工程施工监理实施细则》、《锚喷支护监理实施细则》、《金属结构和机电安装工程监理实施细则》、《安全监测监理实施细则》、《水轮发电机组安装监理实施细则》、《护坡工程监理实施细则》、《砌石工程施工监理实施细则》《电气设备安装工程监理实施细则》、《信息管理监理实施细则》等17本。
2.4检测方法及设备
为了保证工程质量,及时进行原材料和中间产品的平行检验,监理检测区分不同情况采用不同方法。
其中:
测量检测采用联合测量和抽检相结合的方式完成;
原材料采用跟踪检测和平行检测方法,跟踪检测和平行检验的数量满足规范要求。
3、监理过程控制
3.1进度控制
进度控制的任务是通过对各阶段的各种顺序和持续时间进行规划实施检查协调及信息反馈等一系列活动,确保工程按期建成。
3.1.1实际施工进度
本水电站于2010年8月开工,各单位工程的施工进度如下:
首部枢纽系统单位工程2010年8月~2012年7月;
发电引水系统单位工程2010年8月~2013年4月;
升压变电系统单位工程
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