pc溪洛渡水电站导流洞工程监理细则(最终稿).doc
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1、TGDC 溪洛渡水电站导流洞工程与电站进水口开挖工程 监理细则溪洛渡水电站导流洞工程与电站进水口开挖工程监理实施细则1、工程概况1.1 溪洛渡水电站工程简介金沙江溪洛渡水电站工程是我国西电东送中线的骨干电源之一,位于四川省雷波县与云南省永善县接壤的金沙江干流上,是金沙江下游梯级开发的第三级水电站。上接白鹤滩电站尾水,下与向家坝水库相连。溪洛渡电站是以发电为主,兼有防洪、挡沙和改善下游航运条件等巨大的综合效益,具有不完全年调节能力的特大型水电站。是金沙江流域实施“西电东送”的第一期工程。溪洛渡水电站水库正常蓄水位600m,总库容126.7亿m3,调节库容64.6亿m3,电站总装机容量12600M
2、W(18台700MW/台),保证出力3395MW(远景6657MW),多年平均发电量571.2亿KW.h(远景640.6亿k.w.h)。电站下游距宜宾市184km(河道里程),左岸距四川省雷波县城约15km,右距云南省永善县城约8km。雷波县、永善县均有低等级公路与坝址下游的溪洛渡大桥相通。电站至宜宾、西昌、昭通、乐山等周边地区现有低等级公路,交通量小。并与正在建设中的高等级公路形成互通网络。铁路和航空均可到西昌、昭通和宜宾。溪洛渡水电站水工枢纽由混凝土双曲拱坝、引水发电系统、1#4#泄洪洞、竖井式泄洪洞等建筑物及导流建筑物组成。拦河大坝为混凝土双曲拱坝,最大坝高278.00m,坝顶高程610
3、.00m,顶拱中心线弧长698.07m。泄洪采取“分散泄洪、分区消能”的布置原则,在坝身布设7个表孔、8个深孔与两岸5条泄洪洞参与渲泄洪水。坝后设有水垫塘消能,遭遇1000年一遇以上洪水时启用竖井泄洪洞参与渲泄洪水。发电厂房为地下式,分设在左、右两岸山体内,各装机9台、单机容量为700MW的水轮发电机组,总装机容量12600MW。1.2 导流洞工程与电站进水口开挖工程概况施工期坝址两岸各布置了3条导流洞,自左向右,左岸为1#3#导流洞,右岸为4#6#导流洞。导流洞平面上呈单弯道布置,洞身断面为城门洞型,断面尺寸均为1820m。1#导流洞进水口高程368.000m,桩号0+981.973m至出口
4、与2#尾水洞结合布置,出口高程362.000m,纵坡i=6.646,在桩号0+458.494处设置竖井闸室,闸孔尺寸1820m,导流洞总长1937.695m。2#导流洞进水口高程368.000m,桩号0+854.461m至出口与3#尾水洞结合布置,出口高程362.000m,纵坡i=7.759,在桩号0+368.518m处设置竖井闸室,闸孔尺寸2-920m,导流洞总长1704.990 m。3#导流洞进水口高程368.00m,出口高程364.500m,纵坡i=2.573,在桩号0+200.000m处设置竖井闸室,闸孔尺寸2-920m,导流洞总长1360.483m,3#导流洞后期改建为非常泄洪洞。4
5、#导流洞进水口高程368.000 m,出口高程364.500m,纵坡i=2.780,在桩号0+200.00m处设置竖井闸室,闸孔尺寸2-920m,导流洞总长1258.852m。5#导流洞进水口高程368.000 m,桩号0+789.691 m至出口与4#尾水洞结合布置,出口高程362.000m,纵坡i=8.252,在桩号0+265.886 m处设置竖井闸室,闸孔尺寸2-920m,导流洞总长1434.985 m。6#导流洞进水口高程380.000m,桩号0+876.50m 至出口与5#尾水洞结合布置,出口高程362.000m ,纵坡i=22.030,因进水口高程较高,可不设闸室,导流洞总长169
6、7.110 m。导流洞特性见表1-1溪洛渡工程导流洞特性表 表1-1编号位置断 面形 式尺 寸(m)进口高程(m)出口高程(m)洞身长度(m)洞身纵坡()1左岸城门洞18.020.0368.00362.001937.6956.64621704.9907.7593364.501360.4832.5734右岸城门洞18.020.0368.00364.501258.8522.7805362.001434.9858.2526380.001697.11022.030溪洛渡水电站设计水头186 m,单机引用流量423.8m3/s(18台机引用流量7628.4 m3/s)。引水发电系统有电站进水口、压力管道
7、、地下厂房、尾水调压室、尾水洞和尾水出口等建筑物组成,引水系统采用“单机单管”供水,尾水系统采用“三机一室一洞”的布置格局。溪洛渡坝址区两岸山体雄厚,谷坡陡峻,谷肩高程在800.00m以上,电站进水口位于坝轴线上游250m550.00m范围内。左岸进水口前缘长度275.50m,前缘方位角为NW 50.2259 ,进水口前缘设斜坡式拦污栅,坡度为1:0.3,拦污栅闸基础置于弱卸荷弱风化上段岩体上。栅顶操作平台高程610.00m,竖井开挖采用方圆形断面,开挖断面18.50m13.6m,竖井中上部置于弱风化岩体内,下段置于微新岩体内。竖井内设工作闸门,检修闸门及通气孔。拦污栅闸和竖井之间为喇叭口及隧
8、洞段,长29.64m,隧洞衬砌断面8.0010.00m,开挖断面10.4012.40m。开挖边坡分两级平台,高程分别为516.00m、610.00m,其间的局部强卸荷弱风化岩体挖除后采用混凝土进行回填。岩体开挖边坡最大高度,左岸约158m,右岸约138m。进水口前缘方位角为NW 55 ,进水口总长度275.5m。进水口孔口中心线间距30.50m,结构尺寸和左岸进水口相同。坝址区枢纽布置集中,导流隧洞进水口、电站及泄洪洞进水口、大坝坝肩等形成高低立体布置。1.3 工程地质1.3.1 区域地质概况溪洛渡工程在区域地貌上位于青藏高原和云南高原向四川盆地过度的斜坡地带,地势总体呈西高东低之势,上脉走向
9、受地质构造控制,以近南北及北东向为主。1.3.2 导流洞工程地质条件1.3.2.1 基本地质条件(1)地形地貌 导流洞位于金沙江两岸山体内,高程约在364400m之间。进口位于坝上游300650m处,地形平缓,370380m高程以下多为基岩小陡坎;380450m高程,地形坡度10250,分布大片崩坡积块碎石层,厚度35m;450m高程以上为基岩陡壁。洞身段沿线山体雄厚,垂直埋深一般达100200m,最大可达380m;水平埋深一般达200400m,最大可达550m。出口位于拱坝轴线下游450750m处,420440m高程以下为缓坡,自然坡度25400,左岸大多为基岩,地形稍陡,右岸地形平缓,表部
10、分布较多崩坡积块碎石层,厚度510m;420440m高程以上多为基岩陡壁。(2)地层岩性两岸导流洞沿线地层岩性均为P242P6层含斑玄武岩、致密状玄武岩、斑状玄武岩及各岩流层上部的角砾(集块)熔岩。岩性坚硬、单轴抗压强度大于100MPa,属坚硬极坚硬岩类。(3)地质构造工程区内无断层分布,主要结构面为层间、层内错动带和节理裂隙。层内错动带较发育,主要随机分布在各层中下部玄武岩内,特别是P26层中部和P25层中下部,呈集中成带分布。(4)风化卸荷 导流洞区风化卸荷主要受进出口谷坡地形、岩体构造影响,风化卸荷作用较强。(5)水文地质条件 导流洞沿线地下水为基岩裂隙水,深埋洞段岩体透水性较弱,属弱微
11、透水,主要导水结构面为缓倾角的层间曾内错动带。1.3.2.2 导流洞进水口区工程地质条件导流洞进口位于坝上游280550m处,地形平缓,371380m高程以下为基岩小陡坎;380450m高程,地形坡度10250,分布大片崩坡积块碎石层,厚度高程35m;450m高程以上为基岩陡壁。进口边坡为P232P6岩流层,岩层微倾山内偏下游。流洞进口明渠布置在P23、2P4层含斑玄武岩和角砾集块岩上,风化卸荷较强,属弱风化上段强卸荷岩体,裂隙发育,普遍张开,部分充填次生泥,完整性差,均为IV1级岩体,需要适应的基础处理。进洞口均位于弱风化弱卸荷岩体内,完整性较差,且上覆岩体厚度较小,缓倾角结构发育,形状较差
12、,对洞室顶拱围岩稳定影响较大,为IV类围岩,需要加强支护处理。1.3.2.3 导流洞洞身段工程地质条件及评价导流洞沿线地层岩性均为P242P6层含斑玄武岩、致密状玄武岩、斑状玄武岩及各岩流层上部的角砾(集块)熔岩。导流洞沿线岩流层产状具有一定的变化,大致分为三段:前段(桩号大致在0+300m以前)为N2535E/SE715;中段(桩号大致在0+3001+400m之间)为N020W/SE58;后段(桩号大致在0+400m以后)为N4050E/SE1015。 导流洞沿线岩体新鲜坚硬,完整性较好,嵌合紧密,岩体多呈块状次块状结构,地应力量值中等,围岩稳定性较好,以II类围岩为主,层间、层内错动带发育
13、段局部围岩稳定性较差,为III1类。进出口段少量岩体位于弱风化、弱卸荷带内,多呈次块状结构镶嵌结构,部分碎裂结构,围岩类别为III2IV1类,围岩稳定性差。导流洞存在的主要工程地质问题:缓倾角层间、层内错动带对隧洞顶拱围岩稳定性的影响。由于岩体中基体裂隙延伸短小,一般同一部位只发育12组,因此基体裂隙组合形成大规模不稳定块体的可能性较小,但仍要注意基体裂隙组合形成的局部掉块现象。导流洞进出口段上覆岩体厚度较薄,仅15m,岩体风化卸荷强烈,顺坡向裂隙发育,普遍张开,部分充填次生泥,与洞轴线交角较小,岩体嵌合较松驰,对隧洞围岩稳定极为不利,施工中应加强工程处理措施。导流洞沿线均处于地下水位以下,特
14、别是进出口段位于弱风化、弱卸荷带内,地下水较活跃,施工中需要加强排水处理措施。1.3.2.4 进水口工程基本地质条件(1)地形地貌 进水口位于拱坝轴线上游320650m范围内,地形基本对称,从谷底至谷肩自然斜坡高490510m,大致可分为五段:460m高程以下,坡度2535;460600m高程,坡度6570,600680m高程,坡度3540;680770m高程为坡度7080的陡壁;770m至谷肩多被第四系覆盖,坡度3040。(2)地层岩性进水口区出露的岩性主要为P272P12层含斑玄武岩、致密状玄武岩、斑状玄武岩及各岩流层上部的角砾集块熔岩,岩性坚硬、单轴抗压强度大于100MPa,属坚硬极坚硬
15、岩类。岩层产状总体倾向下游偏左岸,产状平缓,左岸为N1530W/NE1015,倾斜山内偏下游。(3)地质构造工程区主要结构面间、层内错动带和节理裂隙。进水口部位层间错动C6、C10、C11层间错动带断续延伸,错动较弱,主要为裂隙岩块型;以岩屑角砾型为主,部分含屑角砾型。(4)风化卸荷 岩体风化和卸荷作用总体较弱,左右岸略有差异,右岸强于左岸。据勘探平硐调查,强卸荷水平深度一般510m,弱风化上段(弱卸荷)一般3040m,弱风化下段一般深5070m。浅表部位顺坡向卸荷裂隙较发育,普遍张开,局部充填次生泥,对边坡稳定不利。 (5)水文地质条件 坝址区地下水位低缓,进水口部位均在地下水位以上,岩体中
16、地下水贫乏,一般为干燥,但在雨季时浅表卸荷岩体局部有浸滴水现象。1.3.2.5 岩体质量分级及物理力学参数左岸进水口岩体由坚硬的玄武岩、角砾熔岩组成,地层产状平缓,未见断层发育,主要结构面为岩体中发育的不同规模的层间、层内错动带及基体裂隙。(1)岩石物理力学特性进水口岩石主要为致密状玄武岩、含斑状玄武岩、角砾熔岩。均为密度大、吸水率低的高强度、高模量的致密坚硬岩石。(2)结构面分类及参数进水口岩体中结构面主要为层间、层内错动带及体裂隙,根据结构面的力学成因、充填情况分为刚性结构面(无充填)和软弱结构面(有充填)两大类。(3)围岩分类及参数结合水利水电工程地质勘察规范针对溪洛渡岩体结构特点,将引
17、水发电进水口部位岩体划分为II、III1、III2、IV1共三个岩级四个亚级。1.4 工程施工监理目标(1)通过对施工单位质量保证体系的监督,确保施工单位工程质量达到“优良”;(2)通过有效的进度控制,确保施工进度以及完工时间符合溪洛渡水电站施工总进度的需要;(3)通过有效的投资控制,确保将工程造价控制在工程概算价格之内;(4)通过规范化的监理工作,使施工监理工作水平再上新台阶,向业主单位移交齐全、完善的工程竣工资料。1.5 工程施工监理重点(1)监督施工单位严格按批准的施工组织设计或施工技术措施进行施工,确保安全文明施工;(2)严格控制原材料、半成品的质量,确保施工中使用的材料为合格产品;(
18、3)监督施工单位严格按有关规程、规范施工,确保采用合理的施工方法;(4)监督施工单位严格按图施工。2、监理实施细则的编制依据与范围2.1 细则编制的依据为:2.1.1 溪洛渡水电站电站进水口开挖工程与导流洞工程施工承包合同文件2.1.2 溪洛渡水电站电站进水口开挖工程与导流洞工程委托监理合同文件2.1.3 溪洛渡水电站电站进水口开挖工程与导流洞工程设计文件及图纸2.1.4 有关规程、规范、标准:(1) 水工混凝土施工规范DL/T5144-2001及SDJ207-82(2) 防洪标准GB50201-94(3) 水利水电工程施工组织设计规范SDJ338-89(4) 水电站基本建设工程验收规程DL/
19、T5123-2000(5) 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范DL/T5148-2001(6) 水电水利工程施工导流设计导则DL/T5114-2000(7) 土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201-83(8) 地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83(9) 水利水电工程施工地质规程DL/T5109-1999(10) 爆破安全规程GB6722-86(11) 建筑工程质量检验评定标准GBJ301-88(12) 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范SL47-94(13) 水工建筑物地下开挖工程施工技术规范DL/T5099-1999(14) 锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001(1
20、5) 钢筋混凝土用热轧钢筋GB1499-1998(16) 水利水电工程锚喷支护施工规范DL/T5181-2003(17) 预应力混凝土用钢绞线GB/T5224-1995(18) 预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T14370-2000(19) 水工预应力锚固施工规范SL46-94(20) 水工混凝土试验规程DL/T5150-2001(21) 水工混凝土外加剂技术规程DL/T5100-1999(22) 混凝土拌和用水标准JGJ63-89(23) 水利水电工程钻孔压水试验规程SL25-92(24) 水利水电工程岩石试验规程(试行)SDJ204-81(25) 水利水电工程岩石试验规程(补充部分)DL
21、5006-92(26) 混凝土强度检验评定标准GBJ107-87(27) 混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92(28) 混凝土质量控制标准GB50164-92(29) 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175-92(30) 钢筋焊接及验收规范JGJ18-96(31) 水工混凝土硅粉品质标准暂行规定(水规总院 水电总公司1992年3月)(32) 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB1596-919(33) 粉煤灰混凝土应用技术标准GBJ146-90(34) 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范DL/T5055-96(35) 水利水电天然建筑材料勘察规程SDJ17-78(36) 建筑工程质量检验评定标准
22、GBJ301-88(37) 砌体工程施工及验收规范GB50203-98(38) 水利水电建设工程验收规程SL223-1999(39) 生活饮用水卫生标准GB5749-85(40) 污水综合排放标准GB8978-1996(41) 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GB3323-87(42) 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB11345-89(43) 建筑钢结构焊接规程JGJ81-91(44) 钢结构工程施工及验收规范GB50205-95(45) 钢结构工程质量检验评定标准GB50221-95(46) 钢结构、管道涂装技术规程YB/T9256-96(47) 现场设备、工业管道焊接工程施工及
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