金安桥水电站厂房混凝土施工技术概要(共13页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第5期2009年5月广东水利水电GUANGDONG WAT ER RES OURCES AND HYDRO POW ER N o .5M ay .2009金安桥水电站厂房混凝土施工技术文壮强,刘莉蓉(长江三峡技术经济发展有限公司金安桥监理部,云南丽江 摘 要:左岸坝后式厂房是金安桥水电站工程发电的关键项目,其结构复杂、工程量大、施工难度大。施工单位根据厂房的结构特点和混凝土的施工难点,采用以门/塔机为主、泵送为辅的混凝土施工方案,注重关键部位混凝土施工技术及温控措施,使工程形象和施工质量满足了合同要求。关键词:电站厂房;混凝土;施工技术中图分类号:TV544 文献标识
2、码:B 文章编号:1008-0112(-0051-04收稿日期:2009-03-10; 修回日期:2009-03-28作者简介:文壮强(1976-,男,本科,工程师,从事水电监理工作。1 工程概述工程主厂房为坝后地面厂房,体型尺寸为215m 34m 73m (长 宽 高,内装4 600MW 水轮发电机组。从左至右依次布置安装间、主机段,机组安装高程为1285 0m,发电机层高程为1303 25m,机组间距为34m,安装间段长为66 5m ,主机间段长为148 5m 。下游水机副厂房共分7层,布置在下游尾水管上方。尾水检修门为11 64m 11m 。上游电气副厂房共6层。主要工程量见表1。表1
3、左岸电站厂房主要工程量项目土石方开挖/万m 3混凝土/万m 3钢筋/万t 基础灌浆/万m 压力钢管安装/t 机组埋件/t 机组安装/t 数量20 2764 5592 1953 036497 844640199242 厂房的结构特点与施工难点2 1 混凝土分层分块左岸电站厂房4#机组段宽为36m,2#3#机组段宽为34m ,1#机组段宽为44 5m,每一个机组段中间设1条横缝,将其分为左右两块。顺水流方向长为61 5m ,设1条施工纵缝,将其分为主机间和尾水段两部分。厂房建基面高程为1256m,上下游墙顶高为1329m ,共分26层,其中基础及底板部位共2层,尾水管、肘管、锥管部位共10层,蜗壳
4、及发电机部位共7层,发电机层以上墙体共7层。大体积混凝土部位最小层厚为1m,最大层厚为3m 。主厂房上游墙体厚为2 7m,下游墙体厚为2 5m ,最大层高为4 2m 。由于每个机组段中间的横缝及纵缝均为错缝布置,故要求各块混凝土均匀上升,这对施工组织提出了较严格的要求。2 2 尾水管结构形式厂房尾水管均为西式结构,自上而下依次分为锥管段、肘管段和扩散段,在厂房水下混凝土中形成大规模空腔结构。锥管段、肘管段为钢衬结构,扩散段为钢筋混凝土结构,其中肘管段具有单腔轮廓,空腔最大跨度为24 7m,相应腔高为5 81m;扩散段分为2个腔体,单跨为11 64m ,断面高度向外递增,到出口处为10 15m,
5、由于腔体分布,将尾水管扩散段结构分为底板、中墩、边墩和顶板等结构单元。1#4#机尾水管扩散段底板为整体式结构,厚57m;3#、4#机尾水管扩散段顶板由预制倒T 型梁组合而成,倒T 型梁梁高为1 8m;1#、2#机尾水管扩散段顶板为钢筋混凝土现浇结构,板厚为1 8m 。尾水管的上述结构形式给施工带来了很大困难,特别是尾水管扩散段过流面大部分为大型空间异型曲面,其模板的制作、架立工程量及难度均很大。2 3 机组主要埋件周围均设置二期混凝土厂房内二期混凝土是满足机电埋件安装工艺要求、保证安装质量的重要措施。特别是水机埋件安装部位,不但广泛应用二期混凝土,部分位置还设有三期混凝土。以4#机组为例,肘管
6、二期混凝土坑为高程为12591273 68m,共分8层浇筑,第1层厚为1 738m,第28层为1 22 5m 不等;锥管二期混凝土高为514 82m,分2层浇筑;蜗壳二期混凝土从高程1278 5 1292m,共分5层浇筑。二期混凝土的设置一方面占压直线工期,另一方面施工难度较大:!二期混凝土坑大部分深而窄,仓面清理及混凝土下料、振捣难度大;由于机组埋件先行安装,故必须采取各种措施,限制二期现浇混凝土对埋件的影响,使其安装精度满足厂家要求。2 4 主厂房上游墙与穿墙钢管整体施工设计要求穿墙钢管与墙体混凝土之间形成整体结构,即在引水压力钢管下平段安装后再浇筑墙体混凝土,而不在墙体上预留孔洞。其施工
7、难点在于:!该部位压力钢管安装工期较长,加之由不同标段的承建单位施工,存在一个进度配合问题,故上游墙的进度将受不同程度的限制;钢管底部第一层墙体混凝土浇筑困难。压力钢管直径为10m,其底部空间狭小,既要保证混凝土的密实性,又要保证钢管在混凝土浇筑过程中不发生超标准位移,难度很大。2 5 主厂房上下游墙留设阴牛腿为减少首台机组座环、蜗壳吊装环节,保证门/塔机用于混凝土浇筑的时间,以便将4#机座环、蜗壳吊装全部改用桥机完成,本工程采取在安装间和4#机上下游墙上留设阴牛腿,以保证安装间和4#机上下游墙在座环吊装前优先浇筑完成,尽早完成桥机安装,以便座环在安装间完成拼装后整体吊装至机坑。2 6 下游副
8、厂房与主厂房下游墙分开浇筑下游副厂房为混凝土框架结构,模板、承重排架搭设工程量大、耗时长,且上层楼板须待下层楼板混凝土龄期达到设计龄期后方可浇筑施工,施工进度不易保证。另外,主厂房下游墙也要尽快上升以形成桥机安装的工作面,保证座环等水轮机部件按时吊装至机坑。为解决以上问题,本工程采用在主厂房下游墙靠下游副厂房一侧留设阴牛腿,以消除施工进度方面带来的不利影响。2 7 厂坝联合受力厂房与大坝联合受力是提高大坝抗滑稳定性的一项重要措施。即在厂房基础大体积混凝土(高程在1278 5m以下与大坝之间进行接缝灌浆,以实现厂坝联合受力。为此,在厂房基础混凝土内设置了基础排水及接触灌浆廊道,以方便施工。2 8
9、 主厂房上下游墙联合受力发电机组的转子吊装单元重量大,在转子吊运处于最不利工况时,须将桥机轨顶位移控制在规范允许的10mm以内,而主厂房上游墙刚度相对较小,故采用钢网架屋顶将上下游墙联为一体,形成上下游墙联合受力,以便减小桥机轨顶变位,并改善厂房结构的抗震性能。2 9 尾水平台现浇改预制为加快尾水平台的施工进度,尽早形成尾水启闭机安装工作面,为保证下一步尾水启闭机及闸门安装工期,本工程将尾水平台梁板整体现浇改为预制加现浇(梁板底部现浇上部预制的叠梁方案。3 混凝土施工方案针对金安桥电站厂房工程的施工特点,经深入的研究、优化工作,选择以M900塔机、MQ900门机及MQ600门机为主、泵送为辅的
10、施工方案。这主要是考虑以下因素:!厂房混凝土施工的最高月强度为2 5万m3/月;厂房机组埋件多、重量大,钢筋和模板量也较大,施工设备必须有较强的吊装能力;#受相邻标段承建单位不能按时提供厂房上游1297m高程平台的影响,施工起重设备只能布置在厂房下游一线,厂房施工前期对门/塔机的使用需求量高。4 关键部位混凝土施工技术4 1 高温季节浇筑基础约束区混凝土由于受开挖等前序施工项目的影响,加之厂房基础混凝土量大、工期紧,且主导施工设备有个逐渐形成的过程,部分基础约束区混凝土延至夏天高温季节浇筑,混凝土温控防裂难度很大:厂房混凝土以三级配C28 20W8F100为主,混凝土抗冻及抗渗指标高,水泥用量
11、达248kg/m3,其水泥水化热温升高;仓面形状不规则、钢筋较多,制冷水机组未形成,对混凝土最高温度的控制极为不利。采取的主要温控措施为:!优选混凝土配合比,厂房混凝土基本固定使用丽江永保中热42 5R 水泥,减少水泥用量(水泥用量优化为176kg/m3,降低水化热,对温控有利;夏季施工时,将粉煤灰掺量由20%增至30%,以尽量减少水泥用量;加强拌和楼的定期检修与日常维护工作,使拌和楼特别是制冷、制冰系统始终处于良好状态,保证混凝土出机口温度为7;#加强预冷混凝土在运输及浇筑过程中的保温工作,使浇筑温度不超过17,并且在运输时,对车辆、吊罐进行适当遮阳保温;浇筑过程中采用仓面喷雾,尽量降低环境
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