水利综合项目工程综合项目施工专业课程设计.doc
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《水利工程施工》课程设计 ——松涛水利枢纽工程施工总进度网络计划编制 一、课设目标: 在巩固所学基础知识和专业知识前提下,利用现代组织管理工具——网络计划技术,对松涛水利枢纽施工进度进行安排,从而深入了解水利水电工程各项目之间项目关系,综合掌握水利水电工程施工全貌,培养统筹全局观念,为以后施工组织设计工作打下良好基础。 二、课设任务及步骤: 编制松涛水利枢纽工程施工总进度网络计划 (一) 搜集基础资料 包含:工程概况、水文、气象、建材、地质等资料。 此次课设该步骤已经无须了,见大家手里课设基础资料。 (二) 列工程项目 松涛水利枢纽系一级建筑物,由河床重力坝、右岸砼重力坝、溢洪道、右岸土坝、坝后式厂房等建筑物组成。平面部署见所给结构图。 对于这种堤坝式水利水电枢纽,其关键工程通常在河床,这时施工总进度安排应以导步骤序为根本,即以施工导截流、大坝岩基开挖及处理、砼浇筑、拦洪渡讯、封堵蓄水、发电为根本,列工程项目表。 1. 准备工程 2. 施工导截流工程 采取全段围堰,整年挡水,隧洞导流 2.1 导流隧洞开挖和衬砌 2.2 图示戗堤预进占(利用隧洞开挖料) 2.3 截流(指合龙、闭气) 2.4 土石围堰加高培厚 2.5 基坑排水 2.6 隧洞封堵 2.7 蓄水 2.8 围堰拆除 3. 大坝工程 3.1 河床重力坝坝基(肩)土方开挖 3.2 河床重力坝坝基(肩)石方开挖 3.3 河床重力坝基础帷幕灌浆 3.4 河床重力坝砼浇筑 3.5 河床重力坝接缝灌浆 3.6 右岸砼重力坝土方开挖 3.7 右岸砼重力坝石方开挖 3.8 右岸砼重力坝砼浇筑 3.9 右岸砼重力坝帷幕灌浆 3.10 右岸砼重力坝接缝灌浆 3.11 溢洪道土方开挖 3.12 溢洪道石方开挖 3.13 溢洪道堆砌石填方施工 3.14 溢洪道砼浇筑 3.15 溢洪道接缝止水 3.16 右岸土石坝土方开挖 3.17 右岸土石坝填筑 4.厂房工程 4.1 厂房基础石方开挖 4.2 厂房基础砼浇筑 4.3 1#机组安装 4.4 2#、3#机组安装 4.5 开关站土石方开挖 4.6 开关站砼浇筑 4.7 开关站设备安装 5.收尾工作 (三)草拟各项工程进度 关键说明 (1)坝基开挖 (ⅰ)特点 (2)大坝混凝土施工技术 (ⅱ)固结、帷幕灌浆 (ⅲ)接缝灌浆 (3)电站、厂房进度 (4)发电必备条件 一定要抓住关键,合理安排,分清工程主次。 正如前面所提及,应以施工导流为根本,将施工导截流、封堵蓄水、发电等控制性工程进度安排落实,其中包含对应准备、收尾工程、辅助工程进度,组成整个工程进度计划骨干,再将不直接收控制约束其它工程项目配合安排,即可组成整个工程枢纽施工总进度计划。 在进度安排时,有以下多个问题需尤其注意: (1)大坝坝基开挖是水利水电工程中比较艰巨项目,对施工进度影响也很大 (2)砼浇筑何时进行,大坝砼施工进度,受砼系统投产和基础开挖及处理速度控 制,通常是在开挖完成大部分工程量以后,砼系统已能投产情况下开始浇筑, 尽可能使开挖和浇筑搭接时间不要太多。 (4)发电应含有条件 ①大坝全线上升到拦洪高程以上,并能起整体挡水作用,其中尤其值得注意 是接缝灌浆时间不能延迟,以免影响坝体拦挡洪水 ②依据蓄水计划确定底孔封堵时段,最好将底孔封堵安排在枯水期末,并在泄 洪建筑物建好后进行。 ③机电设备已安装妥当,并进行了试运转,同时输变电系统已经对应完工,可 以正式发送电。 大中型水利水电工程建设,通常分为四个阶段 1.工程筹建期:业主单位负责筹建对外交通、用电、通讯、征地、移民、招投标等 总 2.工程准备期:承包商进场之日 主体工程开工 + 工 3.主体工程施工期:河床基础开挖 第一台机组发电(或工程开始收益) + 期 4.工程完建期:第一台机组投入运行 工程完工 工程总工期为工程准备期、主体工程施工期、工程完建期之和 施工总进度通常按指令性工期或合理性工期编制。 (ⅰ)固结灌浆和接触灌浆 对于砼坝,通常在地基开挖后并浇筑几层砼后进行,优异行接触灌浆,以后进行固结灌浆,同砼浇筑平行交叉进行。 在编制控制性进度时,可不考虑占用直线工期,但因为灌浆和砼施工有一定干扰,故砼浇筑速度较正常情况下略有降低。 (ⅱ)帷幕灌浆 砼坝(或建在岩基上粘土心墙坝)通常在廊道或灌浆洞内进行帷幕灌浆,基 本上不受气候和洪水影响,和大坝施工干扰较小,均可均衡安排其施工进度。 安排帷幕灌浆进度,应首先分析工作面上可能部署灌浆机械,依据地质条件和钻灌方法,确定台班产量定额,再依据设计灌浆工作量分析所需工期。 全部帷幕灌浆通常均应安排在水库蓄水以前完成。 应妥善安排厂房砼浇筑和机电安装工程施工,避免或降低相互干扰,和第一台机组发电相关砼应优先安排浇筑。 大中型水利水电枢纽工程参考工期 坝 型 坝体方量 (万m3) 总工期 (年) 准备工期 (年) 关键工期 (年) 完建工期 (年) 备 注 40~80 3~4 1~1.5 1.5~2.5 0.5~1 按分期导流方案确定。若采取隧洞导流,则准备工期加长,关键工期缩短 80~120 4~5 1~1.5 2.5~3 0.5~1 120~200 5~7 1~1.5 3~4 1~1.5 200~300 7~8 1~1.5 4~5 1~1.5 300~500 8~9 1.5~2 5~5.5 1.5~2 >500 9~11 2~3 5~6 2~2.5 砼衬砌进度和施工程序相关,当隧洞断面能满足开挖和砼衬砌平行作业时,衬砌占用直线工期较少,通常安排滞后开挖3~4个月,如不能平行作业,则须在开挖完成后进行衬砌。 (2)(ⅰ)砼坝施工进度特点: ①受气温条件影响(高温、骨料降温、砼散热、严寒及冬季暖棚) ②砼通常见柱状块浇筑,层和层之间,因温控要求严格,应有一定间歇时间, 尤其是基础层,因为基础约束影响,薄而温控严,成为施工进度制约一大 原因。 ③相邻高差控制严格,坝体二期冷却和接缝灌浆,是影响砼坝施工进度一个 关键原因 ④坝内设置引水系统和泄洪建筑,埋设件多,孔洞多,廊道多,施工干扰大 (2)(ⅱ) ①封孔前,最迟下一个汛期前,大坝浇筑至溢洪堰顶以上。 ②水库蓄水后,通常情况下,库水位不再降至死水位一下,故在底孔封堵后下 一个汛期到来前,坝体接缝必需灌至死水位以上,接缝灌浆时坝体高程应满足 接缝灌浆要求。 ③设有电站进水口坝段,应在机组投入发电前3~6个月达成坝顶高程,方便进 行进水口闸门和启闭机安装。 (2)(ⅲ)坝体接缝灌浆进度 大坝在挡水之前,应进行接缝灌浆,使坝结成整体 ①灌浆时段应选择在冬季或春季低温时段,同时须待砼温度冷却到设计灌浆 温度时才许可灌浆; ②水库蓄水前,最少应将死水位一下接缝全部灌完; ③各时段灌浆高程,应结合施工期坝前可能出现最高水位进行研究,每十二个月汛前, 灌浆达成高程,应能满足坝体稳定和应力要求 ④灌浆时本层以上最少有9m厚压重层,压重层也应达成设计要求温度。 (3)发电厂房和安装工程施工进度 发电厂房(主厂房,副厂房,开关站)在通常情况下,主厂房是控制直线工期关键项目,副厂房和开关站可同主厂房同时进行施工。其施工程序通常以下: 厂房基础开挖 下部 混凝土 上部 混凝土 水轮发电机组安装 第一批机组试运转 第一批机组并网发电 继续安装 桥调安装 安装间 修建 副厂房 修建 设备安装 开关站混凝土浇筑 开关站开挖 ★安排施工进度通常方法: 首先,分析控制直线工期厂房地基开挖,主厂房下部混凝土,上部混凝土和水轮发电机组安装工期,以后依据厂房部署特点和施工总进度要求,安排全部厂房控制性进度,使之相互衔接合理。 (四)落实、平衡、调整、修正计划 分析论证所拟订进度是否切合实际,各项进度之间是否协调,研究主体工程工程量,是否大致平衡,进行平衡工作。 在实际编制时,应将各个部分联络起来,经过几次反复调整,大致上依据上述程序来编制施工进度计划。 (五)计算时参,绘制网络图 前面所得进度,即时参计算中最基础数据;工序延续时间,记为ti-j 时参计算公式及步骤以下: A..事件(结点)时间参数 A1.事件最早时间(earlist time)TF(i)是以该结点为开始电个工序最早可能开始时刻 总开工结点:TE(i)=0 其它结点:TE(j)=[TE(i)+ti~j] (i和j相关联);i是以j为完工结点工序开工结点 计算标准:由总开工结点开始由左向右,正向计算。 (ti~j:i~j工序连续时间) 总完工结点:TE(n)就是工程项目最早可能完成时间 A2.事件最迟时间(lastest time):TL(i)是指在确保总工期TE(n)前提下,以事件i为完成时间各个工序最迟必需完成时刻,由结点n向结点1逆箭头方向计算。 总完工结点:TL(n)=TE(n) 其它结点:TL(i)=[TL(j)-ti·j] B.工序时参计算 B1 工序最早开始时间:就是它全部紧前工序全部完成时刻 = ; ES(i,j)=TE(i)或ES(i,j)=[ES(h,i)+ti-j] h为工序i-j紧前工序开始结点 B2 工序最早完成时间: =+ ti-j ; EF(i,j)= ES(i,j)+ ti-j B3 工序最迟完成时间: = ;LF(i,j)=TL(j)或LF(i,j)=[LF(h,i)+ti-j] k为工序i-j所以紧后工序完工结点 B4 工序最迟开始时间 =-; LS(i,j)=LF(i,j) -ti-j ★ 网络计划中各工序间逻辑关系是依据工程项目标实施程序、工艺要求和组织结构确定。在网络图上形成相互关系只是在一起长短不一线路,为了确保按期完工,有程序比较缓,有程序比较紧,工序时差反应了工序松紧缓急程度。 ★ ★一个工序完成时间只要不迟于其紧后工序最早开始时间,就不会影响紧后工序。 C 工序时差计算 C1工序总时差(total float)不会影响总工期最大时间延误值 =-=-- TF(i,j)= LF(i,j)+ EF(i,j)= LS(i,j) -ES(i,j) 在TL(n)= TE(n)前提下 LF(i,j) EF(i,j) TF(i,j) 0 C2工序自由时差(free float)不影响后续工作最大时间延误值 =-- FF(i,j)= [ES(j,k)+ti-j]-EF(i,j) 小结 计算步骤: 1. 结点时参 a)正向计算TE(i) b)逆向计算TL(i) 2..工序时参 a)求ES(i,j) b)求EF(i,j) c)求LF(i,j) d)求LS(i,j) 3.工序时差 4.找出关键线路,绘制网络图 三.设计结果 1.设计说明书一份(10页左右) 要求用图表和文字正确表示设计依据、方法、意图和结果,文字叙述简练,字迹工整,段句分明,设计说明书中,通常只列出设计计算关键结果和分析结论。 参考:第一节 基础资料 第二节 列出工程项目 第三节 时间参数计算,工期确实定,时参,网络图 2大图一张,网络进度图,计算机出图,规格:50×75cm 项目 紧后工序 工 期 施 工 导 截 流 大坝 坝 厂房 厂房 收尾 要求:用时标表示,所画项目在25个以上 图例: 注意:尽可能使关键线路在图中部位。 网络进度计划调整优化 编制网络进度计划时,先编制一个初始方案,然后检验该计划是否满足工期控制要求;是否满足人力、物力、财力等资源控制条件,和能否以最小消耗取得最大经济效果,这就要对初始方案进行调整优化。 1.工期调整 1).当要求工期大于计划工期时,应放缓关键线路上各项目标延续时间,以降低资源消耗 强度 2).当要求工期小于计划工期时,应紧缩关键线路上各项目标延续时间 放缓解紧缩数值,应视项目标具体施工条件确定。假如紧缩时间到极限状态仍不能满足要求工期要求,则应改变项目标安排,改变施工方案或改变要求工期。 水利水电工程总进度安排,不仅受总工期控制,还受水文条件、导流方案、发电运行等要求控制。这时应使网络计划从开工到完工分段设置控制节点,逐段满足工期控制要求,逐段检验调整,知道工期各控制节点全部符合要求为止。 2.资源强度控制:使其平均 3.工期、费用优化:在工期和资源没有限制要求时,选择一个工程总费用最低优化工期- 配套讲稿:
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