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施工组织设计(A标段).doc

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施工组织设计(A标段).doc

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第一节 编制说明
在全面、系统地阅读招标文件并采集信息和收集编标资料的基础上,以满足招标文件的全部要求为基本原则。同时根据类似工程施工经验和结合本工程的特点及难点,本着实事求是的科学态度和忠实业主、诚信服务的宗旨编写本标段的施工组织设计。
第二节 编制依据
(合同编号ZCX-TJ-CI,)施工招标文件和招标设计图纸;
2.《水利水电施工技术规范汇编》;《水利水电工程施工质量评定规程》SL176-1996;《水利水电建筑安装安全技术工作规程》SD267-88;《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001;《水利水电工程模板施工规范》DL/T5110-2000;《水工砼试验规程》DL/T5150-2001;《水工砼钢筋施工规范》DL/T5169-2002;《水工建筑水泥灌浆施工技术规范》SL62-94;《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规。


、丰富的施工经验和机械设备。
:大通河朱岔峡水电站发电引水系统工程(A标段),1#支洞进口段、2#支洞进口段、主洞0+~3+。
第三节 编制原则
,全面符合招标议价关于质量、工期、环保等各方面的要求。
,统筹安排各项工程施工顺序,做到关键项目工序的施工优先安排,超前组织,以消除控制因素,使各项工程都能顺利展开。
,以此满足机械设备和劳动力,并做到机械设备配套,技术工种齐全,确保施工工期按计划完工。
,并进行技术革新,采用推广新技术、
新工艺、新材料、新设备,以加施工进度,降低工程成本。
,制定相应质量目标和质量保证措施,确保既定目标能够实现。
第二章 工程概况
第一节  基本情况
朱岔峡水电站位于甘肃省天祝县与青海省互助县交界的大通河干流扎隆口,是大通河青岗峡至金沙峡河段梯级开发的第三级电站,工程右岸有省级公路S202通过,该工程距兰州市约200KM,距天祝藏族自治县约83KM,对外交通较为便利。
朱岔峡水电站为径流引水式电站,工程主要任务是发电。工程枢纽主要建筑物由挡水建筑物,泄洪排沙建筑物,引水建筑物,发电厂房及开关站等组成。,,。最大(闸),电站总装机容量34MW,,,年利用小时4218h。工程规模属Ⅳ等小(1)型工程,枢纽主要建筑物为4级,次要建筑物及临时建筑物为5级。挡水建筑物及泻水建筑物洪水标准按50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核,相应洪水流量为1643 m3/s和2140 m3/s;电站厂房洪水标准按50年一遇洪水设计,100年一遇洪水校核,相应洪水流量为1640 m3/s和1890 m3/s。
引水隧洞为有压引水遂洞,设计引用流量Q=102 m3/s, , ,进口至2﹟施工支洞为缓坡段,纵向坡度3‰,2﹟施工支洞至水平段为陡坡段,‰,隧洞断面为圆形断面;根据围岩分类,采用钢筋混凝土全断面衬砌和喷混凝土两种形式,衬砌洞径为D=,喷混凝土洞径D=,隧洞的开挖洞径D=。
第二节  水文气象和工程地质
1.气象
大通河是黄河的二级支流,地处青藏高原东北边缘,发源于祁连山麓大通山、拖里山的木里,源头海拔高程在5000m以上。主河道西北东南流向,流经青海省刚察、祁连、海晏、门源、互助、乐都等县和甘肃省的天祝、永登两县,最后在青海省民和县享堂镇汇入湟水,是湟水最大的一级支流。该流域西南与湟水相邻,东以庄浪河为界,北与甘肃省河西走廊地区的黑河相接。全流域汇水面积15130K㎡,,‰。
朱岔峡水电站位于大通河中游的甘肃与青海两省界河河段,其左岸为甘肃天祝县,右岸为青海互助县,坝址和厂址以上流域面积分别为13095 K㎡和13307K㎡,厂址距坝址约
Km 。
大通流域径流由降水补给为主,降水量从上游至下游为600~400mm,部分山区可达700mm,其次为冰雪融水和地下水补给。受气候、植被、地形及地质等下垫面条件的影响,径流较稳定,年际变化不大。洪水多发生在7~9月份,尤以7、8月份最多。因上游植被良好,水土流失较轻,水流清澈,悬移质含沙量较少,推移质相对较多。
大通河流域深居西北内陆,气候受东南海洋季风的影响和蒙古高压的控制,具有冬长暑短、雨热同季、日照时间长、年降水少、蒸发量大、垂直分布明显和昼夜温差大的大陆性气候特点。本流域蒸发量和气温随高程的增加而减少和降低、降水量和湿度随高程的增加而递增;中下游降水集中在汛期,5~9月降水量占全年降水量的80%以上。
朱岔峡水电站各气象要素以上游天堂寺站的气象资料为代表,椐该气象站资料统计,℃,,年日照时数2600小时,,.
大通河流域地处深山峡谷去,由于受东南海洋季风的影响和蒙古高压的控制,流域降水随高程的增加有明显递增的特点。本流域大量洪水主要由暴雨形成,主要的洪水量通常为3~5天;暴雨主要集中在5~6月,尤以7、8月份最多,故年最大洪峰流量也多发生在此时间里。每年4、5月份有春汛洪水,主要以融冰化雪水造成,一般暴雨洪水洪峰小,且洪水过程涨落缓慢。
2.工程地质及水文地质条件

隧洞轴线位于大通河左岸高山峡谷区洞线穿过的山体高程在2580m左右洞顶最大深埋为400m左右,洞线从上游向下游依次经过上鹞子沟、下鹞子沟,金沙沟等几个教大的冲沟,均为大通河支沟,冲沟沟谷呈狭窄“V”型。其中上鹞子沟、下鹞子沟切割深度不是很大,一般15~35m,汇水面积相对较小,沟内植被都很好,调查中了解到,这两个沟基本为干沟,即使雨季也很少有地面流水,大气降水主要沿沟内覆盖层渗入地下后排向大通河;而金沙沟常年有水,汇水面积大,丰水期流量可达1~3 m3, 沟底松散堆积物丰富,覆盖层厚度大,隧洞经过部位沟底地面高程为2215m。

引水隧洞穿越地层进、出口部位分布有第四系堆积物,均为前震旦系马卸山群下组(AnZmh1),岩性主要为片麻岩、石英片岩夹角闪岩、角闪片岩,地层整体呈单斜构造 ,岩层走向NW290~350°,倾向NE,倾角35~52°。第四系崩坡积松散堆积物,主要由块石、碎石及囊土组成,各处厚度及颗粒组成不同,坡脚处最大厚度可达12~20m 左右(出口厂房部位)需明挖处理;第四系洪积块石碎石土主要分布与较大冲沟底部,组成物主要为块石,碎石加壤土,块、碎石成分主要为变细沙岩,花岗闪长岩、片麻岩、石英岩等,呈棱角状,结构疏松中密,块石最大粒径5~10m,一般5~20cm,分选性差,厚度10~38m。

隧洞沿线地质构造相对简单,根据现场沿隧洞沿线冲沟和山体较低部位(调查人员可到达部位)的调查统计 ,隧洞沿线断层构造不甚发育,但根据坝址区同类、同纪系岩体的测绘推测,引水隧洞沿线岩体中可能同样存在①NE~NNE、②NW~NNW、③NEE和④NNW 等四组断层,发育规律和规模也应该有可类比性,即①组发育最多,第②组次之,③、④组发育较少,断层倾角以中陡倾角为主,缓倾角较少。岸坡岩体中裂隙还是比较发育的,规模相对较大的结构主要为走向NEE、倾NW、中陡倾角的一组,延伸长度一般15~20m,张开度1~12mm不等,绝大多数无充填或少量碎石充填,根据观察和裂面特征分析,岸坡浅层裂隙主要是受卸荷影响,张开度较大,因此,初步分析认为,对高程低、埋深大的洞段而言,施工中除局部可能会因断层破碎带及裂隙切割形成不稳定楔形体外,洞室整体稳定性受构造影响不大;此外,就层状岩体而言,层面将是隧洞岩体中最发育的一组结构面,根据在隧洞沿线不同断面切制的分析剖面,将地表统计到的几组裂隙推测至隧洞剖面,并与岩层结合,依洞向的不同可在不同洞壁、拱肩或洞顶形成不稳定楔形体,施工时应及时分析判断,并采取必要的锚固措施。

隧洞沿线岩体风化卸荷较为普遍,尤其在隧洞经过的 冲沟两侧,因岸坡比较陡,卸荷裂隙较为发育,裂隙张开度也比较大,但卸荷深度比较浅,一般5~15m左右。由于隧洞埋深大,所以,岩体风化与卸荷对引隧水洞洞身段影响不大,但对埋深较浅的进、出口段及金沙沟沟底段有一定影响,需结合不同部位的具体情况针对性的采取防护措施。因此,因隧洞洞身段埋深大(大多数洞段埋深在100m左右,局部可达470m),山体自重应力相对较大,施工中应予以重视。

由于隧洞深埋地下(洞身段深埋一般为40~470m),故整体位于基岩裂隙水水位之下。根据大通河流域气候条件,结合坝址区、厂房区和金沙沟钻孔揭露及冲沟流水调查结果推测,沿洞线山峰地段裂隙水水位较高,估计高于洞顶20~50m。故隧洞开挖过程中将会出现渗水,需设置相应的排水设施,同时不排除局部有较高水头脉状涌水的可能性,但综合分析涌水量不会太大,对施工可能造成一定影响,但总体影响不会太大。

根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50287-99)提供的围岩分类方法和判据,控制围岩稳定性的基本因素是岩石强度、岩体完整性、结构面状态、地下水状态和主要结构面产状与洞轴线的关系等。

引水隧洞进口段岩体呈薄层、中厚层状结构,构造裂隙整体不发育岩体无强风化,弱风化垂直厚度约4~10m,水平深度约15~35m。
根据引水洞设计资料,隧洞桩号0+000~0+,主要为第四系冲积砂卵砾石层及上覆岩体较薄的积岩段。第四系砂卵砾石较松散,无胶结,将拦污闸基础置于弱风化基础为宜。隧洞开挖过程中要进行必要的喷锚支护。

隧洞沿线从上游向下游依次经过上鹞子沟、下鹞子沟,金沙沟等数条大沟均为大通河一级支沟,沟谷形态呈狭窄“V”型沟底均有第四系洪积块碎石土堆积。以金沙沟切割最深,隧洞轴线经过部位沟底地面高程为2215m左右。其他沟在隧洞轴线部位洞顶基岩深埋均大于50m,但考虑冲沟两侧卸荷及谷地过去水流冲刷等作用影响,上鹞子沟,下鹞子沟沟底部位围岩总体为Ⅲ类,岩体完整性总体上较好,拱角部位可能会形成小的不稳定性楔形体,局部可能存在Ⅳ类围岩需要采取相应的处理措施。
金沙沟是大通河一级支流,常年流量约1~3m3/s,总长约60KM,上游分为西口沟、阿沿沟、仇菜沟支沟。金沙沟两岸山体雄厚,呈狭窄“V”,沟底第四系洪积块碎石土堆积比较厚,两岸山坡局部有第四系崩坡碎石土堆积。引水洞轴线过沟段位于沟口内约500m处,沟底高程为2215m,沟内洪积物堆积厚度约30~45m。
隧洞桩号3+~4+~30m,隧洞围岩为弱风化岩体沟底(桩号
4+096m附近)洞顶弱风化岩体厚仅有1m,该段隧洞洞身稳定性极差,同时考虑到冲沟两侧的风化卸荷深度比较大,且长期受沟内流水或渗水影响,该段上下游侧约100m长的洞段围岩埋深不足,岩体破碎,成洞困难,施工时应考虑合适可行的施工方案。
隧洞洞身段围岩稳定性评价
隧洞其他洞段穿越的围岩主要为片麻岩,石英片岩,岩体呈块状~厚层结构,断裂构造不发育,主要为微风化~新鲜岩体,隧洞处于裂隙水位以下,隧洞可能会出现滴、渗水现象,但整体隧洞围岩稳定性较好,围岩分别以Ⅱ~Ⅲ类为主,局部可能会受断层或裂隙影响,存在少量Ⅳ或Ⅴ类围岩。
第三章 施工组织管理及资源配置
第一节 施工组织管理
1.施工组织管理体系
项目经理(李宏绪)
项目总工(苏延平)
生产技术部
项目副经理(李增焉)
经营财务部
综合部
施工组 姚青 严文才 阎文良 李茂禄
质检部
安全组 陈财林 魏正庆
质检部
质检组 王占录
质检部
财务组 袁 杰
质检部
经营组 罗永清
质检部
后勤组 星生彪
质检部
采购组 李振波
质检部
机械设备运行组 尹延平
质检部
各 施 工 队
图3-1 施工组织机构框图
2 职责
:具有用人决策权、财务决策权、技术质量决策权和设备物资采购决策权,其职责有:对整体工程负责;制定规章制度、监督有关人员岗位职责;确定工程总目标,落实完成情况;及时作出项目管理决策,严格合同管理;协调各方关系,确保工程质量、工期、成本的控制和节约;建立完善的信息管理系统等。
,质检管理等。
、施工技术、工程统计、资料整编等各项技术工作。
、配合监理工程师做好质量把关验收工作。
,合理安排组织施工生产,确保工程在指定的工期内完成。
、配件等料物的供应和保障,并负责工地的“三通一平”,地方协调,安排好职工生活的日常事务。
、检查、落实,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,确保安全生产,并做好施工现场的保卫工作。
、计划、成本核算、报表、资金的落实、管理使用和监督。
第二节 资源配置
设备配置

表3-1 设备配置表
设备名称
型号及
规格
数量
制造厂名
购置
年份
已使用
台时数
设备
状况
现在
何处
进厂
时间
挖掘机
PC200型




2台
小松

1500
良好
玉龙滩

装载机
ZL30型
2辆
柳州工程机械厂

200
良好
玉龙滩

推土机
T120型
2台
山东推土机厂

300
良好
玉龙滩

自卸车
15T
15辆
东风汽车制造厂

500
良好
玉龙滩

装载机
ZLC-50型
3台
柳州工程机械厂

200
良好
玉龙滩

电动空压机
22 m3/min
8台
柳州空气压缩机厂

150
良好
玉龙滩

气腿式风钻
YT-28型
40台
湘潭风动机械厂

全新
西宁

喷锚机
干式
4台
全新
西宁

注浆泵
6台
全新
西宁

轴流式通风机

6台
山西侯马风机厂

全新
西宁

风镐
GJ-7型
12台
全新
西宁

小型砼拌合站
2套
全新
西宁

砼输送泵
HB60型
3台
中联重科

全新
西安

钢筋调直机
GTJ-4/12型
3台
全新
西宁

钢筋切断机
QJ-1型
3台
全新
西宁

钢筋弯曲机
QJ-40型
3台
全新
西宁

平板式振捣
4台
全新
西宁

插入式振捣器
30型、70型
50套
全新
西宁

电焊机
BX1-135型
10台
全新
西宁

氧气切割机
6套
全新
西宁

潜水泵

50台
全新
西宁

柴油发电机
55KW、200KW
各2台 台 台2
上海电机厂

全新
西宁

灌浆泵
4台
全新
西宁

离心泵
10KW、22KW
各10台
全新
西宁


表3-2 主要材料试验、测量、检测仪器设备表
序号
仪器设备名称
规格型号
单位
数量
进厂时间
1
压力机
200T

1

2
台秤
5Kg

3

3
新标准砂筛
¢200

2

4
新标准石子筛
¢300

2

5
试比重测定仪
250ml

1

6
砼振动台
500*500

1

7
水泥稠度仪
数显

1

8
砼试模
150*150*150

20