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缅甸密松其培电源电站施工组织设计

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'广西水利水电CXWATERRISOURCES&HYDROPOWERENGINEERING2010(6)·规划设计·缅甸密松其培电源电站施工组织设计林雄财(中国葛洲坝集团国际工程有限公司,北京100022)【摘要】缅甸密松其培电源电站是伊洛瓦底江密松和其培水电站的施工电源电站。施工导流采用一次性拦断河床隧洞导流方式。围堰均采用黏土斜墙土石围堰。土石方施工包括大坝坝基及左、右岸边坡、坝址左岸危岩体的明挖等,高边坡开挖与支护施工为土石方明挖的重点。共开挖4条隧洞,采取合适的进洞开挖方案以确保洞口安全成型是隧洞开挖的重点。通过对施工工期和施工强度的分析,提出了总体施工方案。[关键词】水电站施工;施工组织设计;密松其培水电站【中图分类号】TV512[文献标识码】B[文章编号】1003—1510(2010)06-0035-031工程概况均来自中国,采用铁路、公路等从云南运输出境。具体运输线路为昆明-+大理保山_+腾冲叶板瓦_+辛缅甸密松其培电源电站是伊洛瓦底江密松水电孔_÷坝址。沿线交通便利,路况良好。同时,施工期间站和其培水电站的施工电源电站。工程于2008年3根据施工需要在场区左右岸进行了施工道路规划布月1日开始,计划于2010年1O月31日结束,总工置和修建。期32个月。主要包括大坝、电站厂房和发电引水系(2)天然建筑材料。坝址区土料为粉质粘土,统等。大坝为混凝土重力坝;电站厂房为地面式厂粘粒含量21.6%,粉粒含量50.1%,储量为3万m3。房,包括主厂房、安装场、副厂房及尾水渠等建筑物;块石料料源为闪长花岗片麻岩,岩质坚硬,可开采厚发电引水系统由进水口明管段、引水隧洞、压力钢管3部分组成。度大,块石料场储量75万in,(其中厂房区25万m3),质量及储量能满足要求,也可做为混凝土骨料的人工轧制料场,坝址区及引水线路也可部分利用2施工条件隧洞开挖渣料轧制混凝土骨料。恩梅开江沿江两岸电源电站处于缅甸边远山区恩梅开江左岸支流分布有砂料场,调查砂料储量约15万m,。其培河上,坝址以上河长42.1km,比降为54%0,控制流域面积552.3km2。目前,自然条件、生活条件及3施工导流工作环境较差,工作区以往地质资料较少。3.1导流标准2.1自然条件受西南季风支配,流域分属亚热带和热带雨林根据工程特点,大坝浇筑时间为2009年12月气候带。据邻近泸水站资料统计,多年平均雷暴日数一2010年5月,在一个水文年内完成,且大坝所处河为52.1d;河流多年平均流量为40.1m3/s,多年平均床狭窄,流量较小,施工采用一次性拦断河床隧洞导流方式导流。导流隧洞布置在左岸坝肩山体内,为城径流量为12.6亿In,多年平均径流深为2.288m;坝门洞形,横断面尺寸3m(宽)×4m(高)。上、下游围址区其培河河谷开阔顺直,两岸地形坡度约30。一50。,呈“V”型河谷。工程区基岩为花岗片麻岩,片堰均按枯水期挡水标准设计,堰顶高程分别为721m、708m。围堰均采用黏土斜墙土石围堰,上游围堰麻理倾向225~一240~,倾角67o一70o。表层多全强最大堰高14m,下游围堰最大堰高13m,考虑到堰风化层或植被覆盖,地表调查未发现断层及褶皱。2.2工程施工条件顶有交通要求,上下游围堰堰顶宽度均取为5in。大坝上、下游围堰和导流隧洞设计洪水标准见表1。(1)交通条件。电源电站建设所需的主要物资【收稿日期】2010-09--25f作者简介】林雄财(1983一),男,湖北武汉人,中国葛洲坝集团国际工程有限公司助理工程师,硕士,从事水利水电工程施工管理工作。35 林雄财:缅甸密松其培电源电站施工组织设计表1大坝上、下游围堰和导流隧洞设计洪水标准适的进洞开挖方案以确保洞口安全成型是隧洞开挖的重点,小断面开挖的洞内交通与长距离的独头掘进通风是开挖的难点。施工主要采用了以下对策:开挖进洞前做好洞脸边坡支护施工,确保洞口边坡的稳定性;进洞10m段采取先导洞、后扩挖的进洞方案,确保洞口成型质量;开挖按“新奥法”施工,适时进行喷锚支护;隧洞内每200m增设一个回车洞,解决小断面洞室开挖洞内交通问题;合理应用预裂、光3.2施工导流程序爆、小药量短进尺等控制爆破技术进行洞室轮廓线导流程序为:首先施工导流隧洞,施工期间原河控制。床过流。枯水期河床截流、填筑上下游围堰,浇筑大4.3混凝土工程施工坝混凝土,水流从导流隧洞下泄。大坝浇筑完成后,工程主要包括大坝、引水隧洞、压力钢管镇墩支拆除围堰,封堵导流隧洞,由大坝泄洪坝段渡汛。进墩和导流建筑物等土建,总量12.35万m,,钢筋制安度安排如下:2008年5月14日一2009年l0月311350.23t。制作时,采用定型钢模预制底模和梁体日,导流洞施工,原河床过流。2009年11月15日模板;梁体钢筋在工厂加工成型,载重汽车运至预制一2010年7月15日,导流隧洞导流、围堰挡水。上游场。浇筑时,每个构件一次浇筑完成,不中断,振捣以围堰施工程序为:前期准备一上游截流戗堤填筑插入式振捣器为主,钢筋密集部位则用软管插入式戗堤截流一反滤层施工一防渗粘土料填筑一块石护振捣器。浇筑收仓后,适时对二期砼结合面进行刷毛坡填筑。下游围堰在上游截流戗堤完成后开始施工,处理。施工程序为:堆石体填筑一反滤层施工一防渗粘土4.4埋件、闸门及启闭机制造和安装料填筑叶块石护坡填筑。埋件、闸门制造工作包括电站进水口拦污栅、事故检修门、排沙孔进口挡水门、出口弧门等金属结构4主体工程施工一期埋件的制作;电站进水口拦污栅、事故检修门、4.1土石方开挖排沙孔进口挡水门、出口弧门及其二期埋件等金属土石方施工主要包括:大坝坝基及左、右岸边结构设备的制作。为方便安装,在大坝上游右岸约坡、坝址左岸危岩体的明挖、引水隧洞进水口明管150m、高程780m处为金结拼装提供了相应场地,段、导流隧洞进、出口土石方明挖及边坡支护工程,占地约0.4万mz,闸门、埋件及启闭机堆放、拼装均明挖总量21.86万Ilfl。主要支护类型有锚杆、土钉、在该场地进行;电气设备、精密仪表,紧固件等设备素喷及挂网喷射混凝土、预应力锚索,喷射混凝土主要堆放在发包人建设的机电设备仓库内;电站进0.32万m2。高边坡开挖与支护施工为土石方明挖水口施工时间比较集中,门槽埋件、设备摆放根据情的重点,开挖时控制爆破方向,减少开挖石料滚人河况合理安排时间以错开集中堆放;同时在电站进水床,避免河床水位涌高和对河水的污染是本部位开口施工场地就近摆放2个工具房;排沙孔出口布置挖的难点。针对此问题,采取了如下措施:结合大坝1个工具房。边坡设计马道高程,自上而下合理分层开挖;合理进4.5压力钢管制造安装行爆破网络设计,控制爆破方向面向上游或下游,避压力钢管包括进水口压力钢管和生态流量孔压免面向河床;确保开挖质量的前提下,尽可能采用深力钢管制造、安装,总重量约82t。进水口压力钢管孔梯段爆破,提高施工效率;左右岸边坡两个工作面制造考虑在位于湖北宜昌的中国葛洲坝集团机电建同时开挖下降,钻孔爆破与出渣工序交替进行;确保设公司的三峡金属结构制造厂制造,生态流量孔压开挖石渣料道路的通畅,加快出渣速度。力钢管采购成品。4.2隧洞方开挖4.6砌体、建筑及装修工程共开挖4条隧洞:左岸导流洞、左岸引水隧洞进工程主要包括电站进水口启闭机房、泄洪排沙口段、左岸灌浆平洞和右岸灌浆平洞,石方洞挖总方孔事故检修门启闭机房、弧门启闭机房和坝顶备用量为2.59万1TI。隧洞工程开挖断面小,进洞口围岩发电机房、变电所房屋建筑和装修、大坝栏杆以及水类别为Ⅳ类,合理进行进洞口洞脸边坡支护,采取合土保持永久措施浆砌石工程等。实施内容主要包括:36 广西水利水电GxWATERRISOURCES&HYDROPOWERENGINEERING2010(6)房屋建筑、楼地面、顶棚、屋面、门窗、装饰金属及特筑强度16万m。大坝左右岸边坡土石方开挖总方殊小五金、玻璃、一般抹灰、装饰抹灰及饰面、地面、量l8.84万m3)其中岩石开挖方量13.16万m3,岩石油漆以及给水排水系统、室内电气工程和浆砌石工开挖方量5.68万m3,施工时间4个月,月平均开挖程等。该工程项目多、建筑分散、施工干扰大,需要方量4.7万m3,最大开挖强度约5万rn3,分左右岸很好地协调;工序多,质量要求高,施工过程中不能两个开挖工作面同时交替进行,单个作业面月开挖碰损和污染有关设备、仪表;施工安全要求高,施工强度为2.5万m。导流隧洞全长270m,分两个作业时由于工序多、施工人员复杂、带电、高空和易燃易面开挖,单个作业面长度为135m,开挖时间为3O爆等多种影响安全的因素,必须严格安全管理制度,天,月开挖掘进135m。引水隧洞全长为1.5km,由严格按安全作业规程执行。进口至分标段终点独头掘进,开挖施工时间为300天,月平均掘进进尺为150m。大坝混凝土浇筑总方5施工强度分析量为11.3万m,,施工时间为6个月,月平均浇筑强度为1.9万,最大月浇筑强度为2.65万m3。工程总工期32个月,2008年3月1日开始至(责任编辑:刘征湛)2010年10月31日结束。施工强度指标如下:上、下游围堰填筑总量约8.1万m3)施工时间15天,月填ConstructionorganizationdesignofMisongQipeiHydropowerStationinMyanmarLinXiong—cai(CGGCINTERNATIONALLTD,Beijing100022,China)Abstract:MisongQipeiHydropowerStationisconstructedtoprovidepowersupplyfortheconstrucdonofMisongHPPandQipeiHPPonAyeyarwadyRiver.Tunnelconstructiondiversionwasadopted.SOtheriverWagcompletelyclosedbyclayinclinedwallearth—rockcoferdam.Earth—rockconstructionitemsinvolvedopenexcavationofmaindamfoundation,leftandrightbankslopes,dangerousrockmassonleftbankete.,withemphasisputonhighbankslopeexcavationandsupporting.Fourtunnelswereexcavatedintota1.Thekeyoftunnelexcavationisaproperexca-vationschemetoensuresafeformationoftunnelporta1.Basedonanalysisofconstructionperiodandintensity,thegeneralconstructionschemeWaSputforward.Keywords:Constructionofhydropowerstation;constructionorganizationdesign;MisongQipeiHydropowerStation(上接第34页)StudyofconstructiondesignfloodforYuliangNavigationComplexLONGSi-li(GuangxiWaterandPowerDesignInstitute,Nanning530023,China)Abstract:YuliangNavigationComplexisthe5thcascadeofYujiangRiverComprehensiveUtilizationPlan.UpstreamBaiseMultipurposeDamProjectandNajiNavigationComplexhadbeenconstructed.Threeoperatingconditionsweretakenintoaccountforconstructionfloodcalculation,includingnaturalconditions;withindependentimpactofBaisereservoi~withcombinedefectofBaisereservoirandNajireservoir.Throughoptimization,theconstructiondesignflooddataWasprovidedtoreduceconstructioncostandensureconstructionsafety.Keywords:Constructiondesignflood;BaiseMultipurposeDamProject;NajiNavigationComplex;YuliangNaviga-tionComplex;optimizationdesign37'