索风营水电站工程实施阶段施工组织设计

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索风营水电站工程实施阶段施工组织设计

水利水电技术第36卷2005年第9期

索风营水电站工程实施阶段施工组织设计

(中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院TSG 81—2022标准下载,贵州贵阳550002)

【摘要】介绍索风营水电站通过精心的施工组织设计,实现了施工占地较少的目标,施工区征地仅

186.67hm”,并且实施阶段的工程分标、前期工程和辅助工程设计、施工导流及主体工程施工方案等

施工组织设计为主体工程顺利建设创造了良好的条件。

【关键词】索风营水电站;实施阶段;施工组织设计;贵州省

中图分类号:TV51(273)

anizationplanforSuofengyingHydropower

Abstract: The construction organization plan elaborately made for Suofengying Hydropower Station is introduced herein,with

which the purpose of less occupancy of land is realized with the occupation of 186.67 hm² only.Furthermore, the plan ineluding

construction diversion and the key structure makes a good condition for the construction of the main project.

Key words; Suofengying Hydropower Station; construction phase; construction organization plan; Guizhou Province

索风营水电站由大坝及泄洪系统、引水发电系统

等主要建筑物组成。碾压混凝土重力坝最大坝高

115.80m,坝顶高程843.80m,坝顶全长164.58m。

河床坝段设5孔单孔宽13m、堰顶高程818.50m的

开式溢流表孔,下游以宽尾墩+台阶坝面+消力池

的组合方式消能,最大下泄流量15956㎡²/s。引水

发电系统布置于右岸地下,为三洞三机单元供水,单

机引用流量331.5m/s。岸塔式发电进水口布置于大

坝上游右岸,尾水出口位于消力池下游30m处;三

条引水道及尾水道平均长度分别为193.36m和

149.95m;引水隧洞及压力管道内径分别为9.9m和

7.344m,尾水隧洞为9m×15m圆拱直墙形。地下

厂房长135.5m、宽24m、高58.405m,从左到右分

别布置副厂房、主机间、安装间、进风洞。厂内安装

三台单机容量200MW的混流式水轮发电机组,主变

和GIS开关站均布置于地下,采用出线窑洞以220kV

索风营水电站于2002年7月26日正式开工,同

年12月18日实现大江截流,2003年11月开始坝基

垫层混凝土浇筑,2003年12月28日地下厂房开挖

完成,计划于2005年发电,总工期5.5年;静态总

投资27.85亿元,动态投资31.25亿元。

工程外来物资运输总量约90.8万t,高峰年运输

总量28.46万t,高峰年平均昼夜运输强度约780t。

右岸对外公路:自贵毕公路六广收费站到下游倒

张拱索桥右岸桥头,公路为水泥混凝土路面,设计等

级为山岭重丘三级。最小转弯半径为20m,公路最

大纵坡为8%,长度为6.047km。公路线位于峡谷与

宽谷期地形相交地段,公路K3+200之后悬崖峭壁

较多,多处是近90°绝壁,工程十分艰巨,2001年1

作者简介:吴正新(1961一),男,教授级高级工程师,一级注册结构师。

月16日开工建设,到2001年10月4日全线满足大

型设备通过条件。右岸对外公路承担了几乎全部外来

左岸对外公路:自黔西县素朴镇到左岸施工场区

大门,公路为泥结石路面,设计等级为山岭重丘三

级。最小转弯半径为20m。左岸进场公路是前期的

主要进场公路,主体工程开工后和右岸对外公路通过

下游倒张拱索桥连接。

场内交通。本工程场内主要公路由左岸场内公路

及右岸场内公路组成,通过上、下游施工索桥沟通左

由于坝址附近缺乏足够的天然砂石可利用,因此

本工程所有混凝土砂石集料将由人工机械破碎加工。

其加工原料,主要是工程开挖碴料和对穿岩石料场开

采料。本工程砂石系统需加工混凝土砂石成品料约为

124万m”,其中利用工程开挖碴料26万m”,对穿岩

石料场开采98万㎡”。本工程最大月浇筑混凝土强度

为11.24万m。设计粗碎生产能力850th,制砂生

产能力500th。砂石系统按设计院绘制的招标文件

先期招标建设,并由承包人自行进行施工图设计、运

砂石加工系统集中布置在马家寨储料场附近,从

高到低依次布置有粗碎、半成品料仓、预筛分、中细

碎、筛分料仓、筛分车间、制砂料仓、制砂车间、成

品料仓及砂水处理系统组成。

索风营砂石系统的特点:(1)系统布置合理紧

凑,占地面积少,约92000㎡²。(2)采用“半干式制

砂工艺”解决环保问题。

在左岸下游集中设置一拌和系统。根据施工总进

度计划安排,大坝混凝土浇筑主要集中在二枯(2003

年11月6日~2004年5月10日)和三枯(2004年11

月6日~2005年5月10日)两个枯水时段,共有两

个时段为常态混凝土和碾压混凝土同期浇筑高峰,浇

筑高峰时段为2004年1月~2004年4月,混凝土最

大月浇筑强度9.5万m”,其中碾压混凝土7.9万m”。

碾压混凝土最大浇筑仓面面积在坝体高程734.00m,

最大仓面面积为3879m²。

为满足混凝土最大月浇筑强度的需要,同时又能

满足碾压混凝土最大浇筑仓面入仓强度的需要。考虑

1.5的不均匀性生产系数,相应的碾压混凝土最大小

时浇筑强度约为181m?/h;碾压混凝土最大浇筑仓

面面积为3879m²,铺料层压实后厚度为0.3m,为

水利水电技术第36卷

吴正新/索风营水电站工程实施阶段施工组织设计

保证碾压混凝土施工质量,须控制在6h内完成浇

筑,故系统设计生产能力确定为210m/h。

凝土拌和楼1座,搅拌机为2台德国BHS公司生产

的双卧轴强制变速搅拌机,出料容积为2×4m”,混

凝土生产能力为:碾压混凝土250m/h;常态混凝

土300m²/h(最大集料150mm);另选用在沙牌工程

使用过的强制式连续拌和楼1座备用,混凝土生产能

力为:碾压混凝土200m?/h;常态混凝土150m/h。

2x4m²拌和楼混凝土生产能力实测为150m/h,沙

牌楼混凝土生产能力实测可达100m?/h。另配备

为主,设备生产能力为108~135㎡/h。

为保证碾压混凝土在高温时段的浇筑,在拌和系

统内布置了装机628.02kJ(150万大卡)的制冷系统,

对粗集料及拌和用水进行冷却,以降低高温时段碾压

施工前期,在拌和系统尚未建成以前,其所有临

建混凝土的拌制将由拌和机或拌和站拌制

本工程施工高峰供水规模2861m/h,其中施工

区用水规模2800m/h,贾家洞生活区用水规模

61m²/h。均取用乌江河水,施工区用水取水口位于

下游倒张拱桥下游约50m左右,采用二级提水。

本工程施工高峰用电负荷为12000kW,工地施

工变电站容量为14000kV·A。选定东风电站和广

田变电站作为本工程施工期供电电源。广田变至工地

的10kV输电线路长约13km,东风电站至工地的

110kV输电线路长约18km。另外,配置2台200kW

和1台100kW柴油发电机,作为备用电源。

对外通信接人六广镇地方光缆,进人地方电信公

网,从而实现电站对外通信的联络。

基本覆盖了本工程施工区,故未再设置移动通信系

2.7施工场地及生活区

根据确定的主体工程分标方案,估算出各标施工

和生活用房建筑面积,施工场地布置分为以下几个

马家寨区:该区位于左岸大坝下游约1.5km范

围内,高程920.00~1030.00m,左岸进场公路的

边上。该区主要布置大坝标施工营地及办公、施工企

吴正新/索风营水电站工程实施阶段施工组织设计

业,以及马家寨储料场。

中坝片区:该区位于坝址左岸下游约2.5km处,

高程780.00~920.00m,本区为工程的主要施工布

置区,从上至下依次布置有中坝砂石加工系统、高程

844.00m混凝土拌和系统、中坝弃渣场、施工变电

站、水处理系统、空压站、油库等。中坝弃渣场部分

范围前期作为导流标施工营地及企业,导流施工结束

后将作为渣场的一部分堆渣,该渣场堆渣后将形成面

积约8.5万m^的高程844.00m大平台,该平台后期

布置机电安装标营地及企业、综合加工厂。

贾家洞区:该区位于右岸进场公路*1交通洞前,

距离施工区下游桥头约4.5km。距六广镇约3.0km。

该区主要布置有建设管理营地、引水发电系统标和帷

幕灌浆标施工营地及企业、工地中心仓库、前期公路

为加快承包人的进场开工速度,业主分别为大坝

标和引水发电系统标修建了部分生活用房,施工临时

建设设施用房和其余各标的生活用房,按招标文件统

一规划的场地位置,由承包人报方案经监理工程师审

批后,由承包人自行建设。

本枢纽属于二等工程,主要建筑物为Ⅱ级,根据

部颁规范SDJ338一89规定,相应的临时建筑物为IM

级,据此,采用10年一遇重现期洪水作为导流设计

标准,选用一次断流围堰、隧洞导流方式。

索风营电站作为乌江干流梯级开发的一座电站,

当时上游有已建的东风电站、普定电站,在建的洪家

渡电站、引子渡电站。经多年资料统计和对实际运行

资料初步分析,汛初(5月)东风水库有一定的调蓄能

力,即对下游索风营电站枯水期施工洪水有一定的调

蓄作用,可以适当延长宝贵的施工时间,争取工期以

便安全度汛。索风营电站施工设计洪水主要考虑上游

东风电站的影响。经分析比较,选定施工导流设计流

量,即施工时段为11月6~次年5月10日,Q10%=

3.2围堰及导流建筑物

导流建筑物由左岸短导流洞+明洞+明渠导流组

成。导流洞长447m,进口底板高程761.00m。导流

明洞长103m,导流明洞后接导流明渠,导流明渠段

长为305m,导流明渠起点高程758.93m,原设计析

号0+796.65(高程758.00m)~0+855.00为挑流消

能段,由于底板开挖受覆盖层和汛期洪水影响,工期

滞后约3个月,并且由于纵向围堰防渗效果较差,要

开挖到设计高程已十分困难,经过设计优化,并作水

力学试验复核,导流明渠缩短115m,出口桩号0+

855缩短到桩号0+740,取消挑流消能段。因导流明

渠和出口均置于10~20m的覆盖层上,原设计末端

导流明渠坐落在旋喷桩上,优化后改为坐落在钻孔灌

注桩上,出口钻孔灌注桩两排共7根,排距2.4m,

孔距5.42m,平均桩深21m,深人基岩0.5~1m,

防止回淘破坏。桩号0+740以后的底板铺钢筋笼,

钢筋笼表面浇C25混凝土20cm,其高程与导流明渠

底板同高;导流明渠出口后的左侧浇筑混凝土挡墙到

高程768.00m,基础坐落在钻孔灌注桩上,深人基

岩0.5m;导流明渠右侧用钢筋笼护坡,背靠纵向围

堰,空隙处回填石渣。

导流洞与明洞断面均为城门洞形,其断面宽×高

为12mx14m,过水净断面面积157.75m²,导流洞

衬砌厚度40~80cm,导流明洞混凝土设计厚度为

120cm,洞顶按过车设计。导流明渠底宽12m,左

右边墙顶高程为770.00m,底坡同导流洞为i=

上游围堰最大高度18.0m,加自溃堰24.8m,

最大底宽119.55m。上游围堰堰顶高程773.00m,

顶宽17.2m,围堰轴线长度101.31m。围堰轴线距

防渗轴线5m。截流战堤在围堰轴线下游侧,两轴线

相距25m。截流战堤高程771.40m,截流战堤高程

以下防渗采用控制性水泥灌浆帷幕防渗。自溃堰堰顶

高程779.80m,围堰轴线长度120.86m,顶宽1m,

满足度汛抢险的要求,分两个断面堆筑。

下游围堰最大高度10m,最大底宽55.77m。堰

顶高程765.00m,围堰轴线长度64.86m,堰顶设计

有交通要求,堰顶顶宽5m。防渗墙轴线与围堰轴线

重合。堆石战堤在围堰轴线下游侧,两轴线相距

45m。堆石战堤高程760.00m,堆石战堤以下防

渗采用控制性水泥灌浆帷幕,以上采用粘土心墙防

3.3后期导流和下闸蓄水

索风营水库属日调节水库,导流洞下闸后,库水

位上升很快。为了导流洞衬砌的安全,将781交通洞

改造后作后期导流洞。

根据施工总进度安排,导流洞计划在2005年,

2006年的枯水期下闸,实际施工中,由于业主要求

水利水电技术第36卷

提前蓄水发电,变为汛前下闸,2005年6月10日导

流洞下闸闸门挡水进行堵头施工,在导流洞堵头施工

期间,利用后期导流洞泄洪。

导流洞封堵完成后,后期导流洞下闸蓄水。

索风营水电站工程控制发电工期的关键路线为:

流及基坑抽水一河床基础开挖及处理、围堰施

工—大坝混凝土碾压、浇筑一一下闸蓄水。次关键

路线为引水发电系统的主厂房开挖、一期混凝土浇筑

2001年1月18日动工修建右岸进场公路,开始

了前期项目的施工。在2001年11月前由业主完成了

对外交通等前期项目的施工及准备。

2001年11月开始导流工程施工,历时13个月

于2002年12月完成导流工程,并将两岸坝肩挖至高

程828.00m,引水发电系统主要施工支洞贯通;

2002年12月截流进行围堰填筑,于2003年5月底坝

基全断面开挖至高程730.00m,预留了1m的保护

层度汛。2003年11月底坝基全面开挖至高程729.00m

建基面。两岸坝肩及坝基共计完成土石方开挖

65万m”。索风营水电站大坝碾压混凝土从2004年1

月13日开仓浇筑,到2004年5月10日,主要完成

坝体高程776.00m以下的混凝土浇筑。2004年汛

期,坝体混凝土停止施工。2004年10月初继续碾压

混凝土,至2005年1月,坝体浇至高程811.40m,

完成坝体第二期的碾压混凝土浇筑工作。从2005年

2月开始浇筑溢流面混凝土,到2005年6月结束。

闸墩混凝土浇筑于2005年3月开始。与此同时2005

年3月右岸非溢流坝段浇到高程844.00m,4月左岸

非溢流坝段浇到高程844.00m。已具备低水头发电

引水发电系统工程于2002年10月开工,地下厂

房开挖历时14个月,提前工期8个月(原可研阶段设

计开挖工期22个月),于2003年12月完成,2004

年1月进行主厂房1号机组的混凝土浇筑,2004年3

月~2005年7月进行机组安装,2005年8月第一台

机组发电,此后每3~4个月安装一台机组,全部机

组于2005年二季度安装完成,工程峻工。

5主体工程施工组织设计的特点

坝体结构设计上充分考虑碾压混凝土施工特点,

最大限度发挥碾压混凝土快速上升的优势。(1)整个

水利水电技术箐数兼2005年第9期

吴正新//索风营水电站工程实施阶段施工组织设计

坝体只在中部(坝横0+088.32)布置了1条横缝,

体碾压混凝土施工时只需分成左、右两块整体碾压,

减少了碾压混凝土施工仓面和横缝立模面积,减小了

施工难度,加快了施工进度。(2)索风营水电站在坝

体结构布置里取消了泄洪排沙底孔,坝体内不设电梯

井,大坝碾压混凝土方量占坝体混凝土总量的

80.5%,碾压混凝土方量占坝体混凝土总量的比例

大。(3)溢流坝段高程795.80m以上为WES曲线,

下部为84cm宽、120cm高的溢流消能台阶DL/T 5549-2018 输电工程(架空线路)技术经济指标编制导则,由变态

混凝土形成。非溢流坝段坝后均为84cm宽、120cm

高的台阶,取消了传统的1:0.7的斜坡面,便于模

板连续翻升。(4)河床部位坝基固结灌浆在坝基垫层

混凝土上进行;两岸岸坡马道固结灌浆分台阶进行,

左右分开DBJ T13-112-2009 福建省建筑节能工程施工文件管理规程.pdf,当左块上升到一定高程后,进行固结灌

浆,进行右块混凝土施工,反之亦然,减小了坝体碾

压混凝土上升与两岸岸坡固结灌浆的干扰,使得两岸

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