節水節電節糧范文
時間:2023-03-23 04:40:36
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篇1
2、遇到有浪費水資源現象,及時制止;發現水管漏水等“跑、冒、漏、滴”現象,及時向有關部門反映。
3、樹立“少開一盞燈,節約一度電”的節能觀念;在教室、宿舍、辦公室等場所,做到人走燈滅;不開無人燈、無用燈,主動關閉無人燈、無用燈,養成良好的節約習慣,在天氣晴朗、陽光充足時,教室、辦公室不開燈;人數少時,開部分燈。
4、體育課、閱讀課等教室內長時間無人或宿舍沒有人時,要關好電燈、插座、多媒體等用電設備;晚自習放學后要關閉總電源。
5、愛糧節糧,隨手節約,落實光盤行動,應該成為每個人的習慣,餐館就餐,不要因好面子而過量點餐,剩菜可以打包。
篇2
[關鍵詞] 水利水電;建設工程;工程監理;質量控制
中圖分類號:TV212文獻標識碼: A
“百年大計、 質量第一” 是建設工程施工的指導方針。水利水電工程建設中,為了保證建設工程質量,作為工程建設中起著關鍵作用的一方監理,在工程建設中需要確立健全質量監管規章制度,落實監管人員和責任,并層層分解,具體落實到工作面、工作區、班次和個人,構成“建設單位總負責、質檢監理部門嚴把關、施工企業細操作、行政主管部門勤督查”的質量監管體系。水利水電建設工程監理進行質量控制是依據:建設合同文件、設計文件、技術規范與質量檢驗標準,施工質量控制實行“以單元工程為基礎,以工序控制為手段” 的程序化管理,質量檢測實行承建單位自檢和監理工程師抽檢的雙控制度,并且實行施工質檢員和施工質檢機構合同資質認證制度。監理部門在各施工點設立監理站,通過巡視、檢查、 旁站、試驗、驗收等有效的措施和手段,對工程質量進行程序化、量化的全面及全過程監督和控制。整個監理過程主要通過預控、程控和終控來全面展開工程質量控制。
1. 預控,即事前控制
事前控制是控制工程質量的重要環節,采取預先控制能夠減少工程質量工程事故發生, 并且能夠加快施工進度、節約工程投資。建設過程中主要采取以下措施做好事前控制:
(1)實行全面質量管理制度,以監理工程師和承包商控制為核心,實行總監理工程師負責制,由總監理工程師承擔落實質量控制工作,將質量職責落實到各部及各級監理人員,形成逐級向上負責的監理質量控制體系和質量管理責任制。同時,認真督促承包商建立健全施工質量保證體系,明確工程技術標準、質量規范、檢測標準等,監督施工質量質檢人員到位, 監督施工質量的職責落實到各級施工人員。
(2)在每一個分項工程開工之前,要對該項工程的所有施工內容和施工工藝進行認真全面的分析,根據工程的具體特點來制定各分項工程的檢查、驗收、簽證、報表、質量記錄等質量監理制度,繪制各項目、各工序的質量控制流程圖,設立質量控制點,擬定相應的質量控制措施,使質量監理工作規范化、標準化、制度化。
(3)施工前認真審查設計圖紙以及相關文件,針對設計圖中存在的問題,要立即與設計單位研究協商解決,并及時組織設計交底會議,解答施工單位的疑問,這樣施工單位能在施工前做好必要的準備工作。
(4)嚴格審查承包商提出的施工組織設計(含技術措施、臨建工程設計、施工措施、施工方案和工藝流程、各項施工參數等),對存在的問題提出修改或完善意見,必要時發出監理指令,確保符合規程規范和設計要求,從施工技術和工藝上保證工程質量。
(5)堅持預防為主,實施主動、超前監理。嚴格審核承包商的開工申請,仔細檢查施工前的各項準備工作是否完備,及時提出、糾正準備工作中出現的各種錯誤,堅持監理工程師未發開工指令不得施工的制度。施工準備檢查主要包括:設計文件、施工技術措施、計劃交底;主要施工設備、機構到位;施工安全、管理和質量保證措施落實;建筑材料、成品或半成品報驗合格;勞動組織及人員安排到位;場地平整、交通道路完成以及風、水、電等必須的輔助生產設施就緒等7項內容。
(6)認真審查和批準承包商的測量規劃、測量實施報告,審核測量控制網點的測量成果并進行復測。
(7)認真審查和批準承包商提交的試驗和檢測規劃。監督承包商按規程、規范的規定進行各項材料試驗、級配試驗、工藝試驗等,對試驗成果進行審核、確認,對不符合合同及國家有關規定的材料及其半成品必須嚴格限期清理出場。
(8)嚴格監督承包商的施工機械設備、試驗設備、檢測設備的進場,檢查進場設備的運行情況和完好情況,并注意比較與承包商在投標時所作的承諾。協助業主進行招標發包工作,協助業主做好對承包商的資質、資信和質量保證能力的審查,選擇好承包商;并認真審查分包單位的資格,嚴格控制工程的分包。
2. 程控,即過程控制
過程控制是施工質量自檢控制和監理工程師監督、檢查控制的重要環節。采取以下措施做好過程控制:
(1)在施工過程中要采取主動監理、動態監理,加強施工過程中的質量檢查與監督,督促承建單位嚴格按圖施工、按施工規程施工,嚴格質量自檢。
(2)立足現場,多巡視,關鍵部位實行旁站監理,對各工序的人員、機械設備、原材料、 施工工藝、施工環境等各方面進行全方位的動態質量跟蹤檢查,做到有控管理。及時掌握現場質量情況,發現和解決現場質量問題,做到有問題不拖延,不積累、不使質量問題惡化。
(3) 嚴格工序驗收制度, 堅持在上一道工序驗收未通過前不得進行下一道工序的施工。 如基礎或倉面準備工作未驗收不得進行壩體填筑,上一層處理未完成不得進行下一層的開挖施工,灌漿孔造孔未驗收不得進行灌漿等。
(4)重要建筑物施工過程中,監理測量組堅持對施工控制網、放樣成果、完工斷面或體型尺寸進行校測,以確保建筑物軸線、高程和體型滿足設計要求。
(5)嚴格隱蔽工程、重要部位、重要工序的質量檢查驗收和簽證。
(6)嚴格現場記錄制度,做好監理日志記錄,隨時記錄施工中有關質量問題和對問題的處理方法、處理結果。同時檢查核實承包商的施工原始記錄以及檢測記錄,對有疑問的部位, 記錄在案并進行復查檢驗。
(7)堅持原則,按規程規范辦事,對質量問題不遷就,嚴格行使質量否決權。首先根據事情性質發出有關工程施工的違規通知,責其整改,直至下達停工指令或返工指令。并嚴守三不放過的原則,在產生事故或問題的原因未查清、出現的質量或問題未處理、預防發生類似事故或問題的措施未明確和落實前,監理不發復工指令,對重大質量事故,監理必須提出書面文件報業主。
3. 終控,即事后控制
事后控制是對工程質量的復核和進一步跟蹤,是消除工程質量隱患的最后一個環節, 也是監理實施質量控制必須重視的一個環節。 它既可以使已施工的工程質量得到充分的保證,又可以通過本階段的控制發現前階段的施工缺陷、 修正或調整上階段的施工參數、 積累經驗,從而更進一步地保證下一階段的施工質量。
4. 結語
水利水電建設工程質量監管控制必須精心細致,抓住重點,嚴格監測把關。這樣不但可以及時掌握施工中的質量情況,減少質量認定上的分歧與扯皮,而且可以用于指導優化施工方案,提高工程建設質量。再有,監理工程質量監控必須從事后檢查把關、控制轉向事前預控、事中監管、主動控制,通過嚴格確保各個工序、環節、階段的施工質量,達到提升工程建設整體質量的目的。當然,工程的質量控制,需要工程建設單位、質檢和施工企業共同努力, 參建單位在工程建設中是相互關聯、 相互制約的有機利益整體, 必須以合同形式、 監管制度明確各方的權、責、利和施工運行規則,這樣才能保證工程建設有機協調順利推進和質量創優目標的實現。
參考文獻
篇3
【關鍵詞】水電站直流系統;兩點接地;危害
1 直流系統故障接地的分析
直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多且較長。所以,很容易受塵土,潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面:
1.1二次回路絕緣材料不合格,絕緣性能低或年久失修,嚴重老化。或存在某些損傷缺陷,如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。
1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮,接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。
1.3小動物爬入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物爬入帶電回路。
1.4某些元件有線頭,未使用的螺絲、墊圈等零件掉落在帶電回路上。
1.5某帶電回路元件線頭、接頭、固定部位松動移位或回路斷線掉落在金屬部件上造成接地故障。
2 直流系統接地故障的危害
2.1 正接地可能導致斷路器誤跳閘。由于斷路器跳閘線圈均接負極電源,故當發生正接地時可能導致斷路的跳閘,當圖1中的A點和B點同時接地,相當于A、B兩點通過大地連接起來,跳閘線圈TQ必然動作造成斷路器跳閘。
2.4從以上分析看出,直流系統如果僅僅是一點接地,對二次回路不會造成事故,如果有兩點接地,就可能發生斷路器誤動或拒動。就動作的實際情況看,當直流系統監測回路發出預告信號報警,顯示該系統接地,可以斷定,直流系統的接地故障已經造成了斷路器可能發生誤跳或拒跳的事故隱患,應立即排除。
3直流系統接地故障的處理:
3.1分清接地故障的極性,分析故障發生的原因。
3.2若站內二次回路有工作,或有設備檢修試驗,應立即停止。拉開其工作電源,看信號是否消除。
3.3用分網法縮小查找范圍,將直流系統分成幾個不相聯系的部分。注意:不能使保護失去電源,操作電源盡量用蓄電池帶。
3.4對于不太重要的直流負荷及不能轉移的分路,利用“瞬時停電”的方法,查該分路中所帶回路有無接地故障。
3.5對于重要的直流負荷,用轉移負荷法,查該分路有無接地故障。查找直流系統接地故障,由二人及以上配合進行,其中一人操作,一人監護并監視表計指示及信號的變化。
4 查找直流接地故障時的注意事項:
4.1當直流系統一點接地時,禁止在二次回路上工作。
4.2瞬停直流電源時,應 經調度同意,時間不應超過3秒鐘,動作應迅速,防止失去保護電源。
4.3為防止誤判斷,觀察接地現象是否消失時,應從信號、光字牌和絕緣監察表計指示情況綜合判斷。
4.4防止人為造成短路或另一點接地,導致誤跳閘。
4.5 在符合實際的圖紙上進行,防止拆錯端子線頭,防止恢復接線時遺留或接錯,所拆線頭應做好記錄和標記。接回后要反復進行檢查,確認接線無誤。
4.6使用儀表檢查時,表計內阻應不低于2000歐/伏。
4.7查找故障,必須二人及以上進行,防止人身觸電,做好安全監護。
4.8為防止保護誤動作,必要時在順斷操作電源前,解除可能誤動的保護,操作電源正常后再投入保護。
5 結語
由于直流系統網絡連接比較復雜 ,分布范圍廣, 其接地情況也是多種多樣的,分析水電站直流系統兩點接地時造成開關誤動作的原因,并提出查找方法和注意事項, 以求引起電力系統各級人員特別是廣大生產現場工作人員的高度重視,在直流系統發生一點接地時應盡快予以消除,避免兩點接地可能帶來的危害。
篇4
關鍵詞 峽山水電站;主廠房吊車梁;結構設計
中圖分類號 TV73 文獻標識碼 A 文章編號 1673-9671-(2012)051-0148-02
1 主廠房吊車梁及橋機概況
主廠房吊車梁:峽山水電站主廠房吊車梁布置于寬為0.7 m的主廠房排架柱牛腿上,共分為兩段。吊車梁L1共3跨,第一、二跨凈跨度均為6.43 m,第三跨為6.335 m;吊車梁L2共5跨,1~4跨凈跨度均為7.34 m,第五跨為7.335 m。
橋機:峽山水電站采用一臺160/50 t電動雙鉤慢速橋式起重機,橋機軌距為20m。橋機由大車及小車組成。小車位于大車之上,大車上下游兩側車輪分別作用于主廠房上下游吊車梁上。大車每側均有6個車輪,輪距為0.7 m,最大輪壓為256 KN。大車輪距及輪壓分布詳細情況見圖1。
2 吊車梁結構設計
吊車梁在運行過程中主要受橋機荷載及自重作用。橋機在運行中會產生豎向荷載、橫向水平荷載及沿吊車梁縱向的水平荷載。橋機豎向荷載是指由于橋機及吊物自重產生的作用于吊車梁的荷載。橋機在運行過程中起吊、卸載等均會引起吊車梁振動,尤其是橋機經過軌道接頭處時,還將發生碰撞,則吊車梁進行強度計算時應乘以動力系數1.05。橋機橫向水平荷載是指小車橫向水平移動時剎車產生的水平荷載,由小車軌道傳至吊車梁頂部,由于橋機橫向水平力較小,因此,可不對吊車梁做專門的抗扭計算。橋機縱向水平荷載是指大車在運行過程中剎車時產生的水平荷載,對吊車梁做截面設計時可不予考慮。
峽山水電站主廠房吊車梁采用鋼筋混凝土(C25砼)T形截面,根據橋機荷載、主廠房排架柱的間距等,初步擬定T形截面翼緣寬度為1.0 m,梁高為1.6 m,翼緣厚度為0.3 m,腹板厚度為0.5 m。
吊車梁計算跨度:吊車梁單跨的計算跨度L0取通過以下兩種計算結果的較小值:
L0= Ln+a或L0=1.05 Ln。
式中:Ln為吊車梁單跨的凈跨度;
a為吊車梁的支撐長度。
吊車梁內力計算:吊車梁自重的荷載分項系數取1.05,橋機豎向、橫向荷載的荷載分項系數均取1.1,橋機豎向荷載動力系數取1.05。計算吊車梁內力時,先將吊車梁的單跨分為10等份,按查表系數法分別求出吊車梁各截面在自重及橋機荷載組合作用下的最大彎矩及剪力。
3 吊車梁配筋計算
吊車梁配筋計算內容包括正截面受彎承載力計算、斜截面受彎承載力計算及受扭承載力計算。
3.1 正截面受彎承載力計算
吊車梁在移動荷載作用下各截面彎矩的計算公式為:
M=αPl0
式中:M—移動荷載作用下吊車梁各截面彎矩;
α—移動荷載作用下各截面的彎矩系數,可通過查表求取。
吊車梁在自重作用下各截面彎矩的計算公式為:
M1=α1gl02
式中:M1—自重作用下吊車梁各截面面彎矩(KN.m);
α1—自重作用下各截面的彎矩系數,可通過查表求取;
g—吊車梁自重(KN/m)。
分別求得移動荷載及自重作用下各截面彎矩后,將兩種荷載作用下各截面的彎矩值疊加即得各截面彎矩。
3.2 斜截面受彎承載力計算
吊車梁在移動荷載作用下各截面剪力的計算公式為:
V=βP
式中:V—移動荷載作用下吊車梁各截面剪力;
β—移動荷載作用下各截面的剪力系數,可通過查表求取。
吊車梁在自重作用下各截面剪力的計算公式為:
V1=β1gl0
式中:V1—自重作用下吊車梁各截面面剪力(KN);
β1—自重作用下各截面的剪力系數,可通過查表求取;
g—吊車梁自重(KN/m)。
分別求得移動荷載及自重作用下各截面剪力后,將兩種荷載作用下各截面的剪力值疊加即得各截面剪力。
根據上述計算結果,求出吊車梁的彎矩設計值:M=γ0φMmax,其中γ0為結構重要性系數,本工程取為1.0,φ為設計狀況系數,本工程取為1.0。根據彎矩設計值計算T形截面的配筋。
4 裂縫寬度驗算
一般鋼筋混凝土結構,在荷載作用下,截面的混凝土拉應變大多是大于混凝土極限拉伸值,因而構件在使用時總是帶裂縫工作的,但構件裂縫寬度應得到嚴格的控制,須符合規范允許的裂縫寬度值。
對于主廠房吊車梁應按荷載效應的短期組合和長期組合分別求得最大裂縫寬度Wmax,其計算公式如下:
Wmax=α1α2α3σss(3C+0.1d/ρte)/Es
Wmax=α1α2α3σsl(3C+0.1d/ρte)/Es
σss=MS/(0.87h0As);σs1=Ml/(0.87h0As)
式中:α1—構件受力特征系數,本工程中吊車梁為受彎構
件,取α1=1.0;
α2—鋼筋表面形狀系數,吊車梁主筋為變形鋼筋,取
α2=1.0;
α3—荷載長期作用影響系數,對荷載效應的短期組合
取1.5,對荷載效應的長期組合取1.6;
C—最外排縱向受拉鋼筋外邊緣至受拉區底邊的距離
(mm),C=30mm;
d—受拉鋼筋直徑;
ρte—縱向受拉鋼筋的有效配筋率,ρte=AS/Ate,當ρte
ρte取為0.03;
As—受拉區縱向鋼筋截面面積;
Ate—有效受拉混凝土截面面積,本工程中Ate=2ab,其中a為受
拉鋼筋As重心至截面受拉邊緣的距離,b為T形截面的肋寬;
σss、σsl—分別按荷載效應的短期組合及長期組合計算的構件
縱向受拉鋼筋應力;
Ms、Ml—分別由荷載標準值按荷載效應短期組合及長期組合
計算的彎矩值;
h0—截面有效高度。
通過上述相關公式求得的吊車梁裂縫寬度均需小于相應荷載效應組合下裂縫寬度的規范允許值。
5 撓度的計算
吊車梁的變形應控制在合理范圍之內,吊車梁的撓度應按荷載效應的短期組合及荷載效應的長期組合分別計算。吊車梁受自重(均布荷載)及橋機豎向荷載(集中荷載)作用,根據材料力學知識,吊車梁撓度為自重及橋機豎向荷載作用下所產生撓度的疊加結果。其計算公式為:
W=5gl4/(384B)+Pl3/(48B)
式中:g—吊車梁重度(KN/m);
l—吊車梁計算跨度(m);
P—大車輪壓(KN)
B—吊車梁剛度。
吊車梁剛度分為荷載效應的短期組合對應的短期剛度Bs及荷載效應的長期組合對應的長期剛度Bl。
短期剛度Bs按下式進行計算:
BS=(0.025+0.28αEρ)(1+0.55γf’+0.12γf)Ecbh03
式中:ρ—縱向受拉鋼筋配筋率,ρ=As/(bh0),b為截面寬度;
γf’—受壓翼緣面積與腹板有效面積之比,γf’=(bf’-b)hf’/(bh0),其中bf’、 hf’為受壓翼緣寬度及高度,當hf’>0.2h0時,取hf’=0.2 h0;
γf—受拉翼緣與腹板有效面積的比值,本工程取為0。
長期剛度Bl按下式進行計算:
Bl=MsBs/[Ml(θ-1)+MS]
式中:Bs—短期剛度;
θ—考慮荷載長期作用對撓度增大的影響系數;
Ms、Ml—分別由荷載標準值按荷載效應的短期組合及
長期組合計算的彎矩值。
θ可按下式計算:
θ=2.0-0.4ρ’/ρ
其中ρ’、ρ—分別為受壓鋼筋和受拉鋼筋的配筋率(ρ’=A’S/bh0,ρ=As/bh0)。
由上述公式可求得吊車梁在不同荷載效應組合下的撓度。
6 計算結果
吊車梁內力計算結果見表1。
吊車梁配筋計算結果見表2。
吊車梁裂縫寬度計算結果見表3。
吊車梁撓度計算結果見表4。
通過對上述計算結果的分析可知:吊車梁結構尺寸選擇合理,通過計算配置鋼筋后,吊車梁裂縫寬度及撓度均控制在規范范圍之內,為橋機的安全運行提供了充分的保障。
參考文獻
[1]劉瑞等.水工鋼筋混凝土結構學[M].北京:中國水利水電出版社,1996.
[2]孫訓方,方孝淑,關來秦.材料力學(I)(4版)[M].北京:高等教育出版社.
篇5
關鍵詞:水利水電 工程金屬 結構制造 質量保證
中圖分類號:TV523 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(b)-0146-02
在水利水電的工程建設中,金屬結構的投資比例比較小,往往引不起對其建造質量的足夠重視,而存在一些缺陷,工程建造完成以后,這些小小的缺陷,會嚴重影響工程的正常運行,這個時候再進行維修,不僅費時、費力,而且耗費財力,影響工程效益的提高。所以在工程建設伊始就應該關注質量問題,而且金屬結構的質量應控制在設計、采購、制造、安裝、設備建造以及施工監管等各個環節中,認真做好質量的把關,確保工程質量的提高。
1 水利水電工程金屬結構制造的重要性
金屬結構是水利工程建設中的重要組成部分,耗用鋼材量大,而且質量要求也比較高。但是現在的水利工程金屬結構中,金屬構件一般是由水利工程局屬下的修配廠或者是其他在廠家制造的,或者是中央部署的專業工廠制造的,生產質量參差不齊。甚至有些廠家制造的金屬結構沒有焊接合格檢驗、生產工藝落后、設備及檢測手段不全等,影響質量的提高,水工金屬質量不高,直接導致水利工程設施的正常使用和運行,所以水工金屬質量控制非常重要,它是保障產品質量的關鍵因素。
為了更好地提高水工金屬結構的質量,提高工程質量,必須走一條質量保障的道路,建立一條比較完善的質量保障體系,確保施工質量的提高,同時提高工程效益。按照實際情況,具體問題具體分析,建立科學、合理的質量保障體系,以一定的物質基礎與思想基礎為依據,利用先進的技術和設備,以及高科技的檢測手段,堅持質量第一,用戶至上的服務理念,提高全體職工的質量觀念,要求全體職工以質量保障為前提一切用數據說話,保障產品的技術標準,提高產品的質量。為水利工程設備提供質量一流的設備。
2 金屬結構質量控制的原則
在水利水電工程建設中,金屬結構制造質量保障體系應根據目標管理和系統控制的原則來建立,質量目標的高低是是保障其質量的重要因素。金屬結構生產質量需要達到三個條件:首先,在質量保障體系中實行系統控制,把產品制造的全過程以及其主要影響因素,建立在一個相對獨立的、又相互聯系的有機統一的系統內,每個系統分為很多個控制環節,每個控制環節又有很多個控制點組成,這些統一的系統、控制環節以及各個控制點均有專門的負責人進行負責。在整個控制系統中,按照貴的要求進行控制的傳遞活動,每個控制點包含若干個控制因素,每個控制因素又有若干個生產活動小組組成,整個系統的工作均是從生產活動開始,從下往上依次進行,使整個質量保障體系安全、有序的運轉。其次,在質量保障體系的基礎上建立一個比較完善的質量保障組織系統,簡單地說就是工作責任制,使質量保障體系各個工作環節都有相對的工作負責人,使之有效的從事產品質量控制和管理活動,建立一個有效的工廠質量委員會,在委員會中設置小組和專管人員等,由他們負責整體系統工作人員的工作進展、業績考核等等管理事項的實施,以便更好的進行質量監管工作的實施。最后,有一套比較完整的質量保證法規系統;這個系統法國的內容必須涉及相關技術法規的標準,金屬結構的操作標準以及法律依據等。
3 水利水電金屬結構制造的質量保證體系的控制因素
水利水電金屬結構制造質量保障體系中,主要的內容就是系統控制體系的建立,在系統控制過程中要遵循實事求是的原則,根據產品施工特點,結合當今技術水平來劃分水工金屬結構的控制系統、控制環節以及控制點的等因素,找到各個控制環節的關鍵因素,對他們加以分析、研究,找準控制點,確保各個環節質量控制的水利進行,提高工程質量。
3.1 原材料的質量系統控制分析
材料質量的系統控制的實施首先確定好控制點,根據水利水電的實際施工情況,可以將金屬結構放入質量控制體系中的材料控制體系分成4個控制環節,他們分別是:訂貨、驗收、保管、代用等。每個環節分為2個控制點,對8個控制點進行嚴格的控制。其次確定每個控制環節以及控制點的負責人,材料負責人群面負責材料的各個環節的事項,工藝員主要負責材料工藝計劃以及材料的代用考核細則,同時還應該與工藝工程師對照金屬材料的批號、爐號等是否一致,如果不一致,應該申請復檢,仔細檢查材料商的標記,如果有材料說明不清晰的情況,應該退回重新檢查,在材料管理中,不許使材料確認無誤以后,才能下料。焊材管理人員主要負責檢查焊材的一二級庫,依據焊接管理有關規定,所有的部門部門職能和焊材一級庫領取材料。在焊材二級庫領取焊條時,要憑借焊頭條、保溫筒以及工作票等憑證才能領取,否則不予領取。
3.2 金屬結構質量的工藝質量控制
在工藝系統控制環節,主要做好5個控制環節,13個控制點的控制。其中5個控制環節分別是工藝審圖、工藝監督及裁定、工藝文件管理、工藝文件完善、工裝設計。首先在施工中要嚴格要求公益性審圖,使其在程序規范原則下合理進行。其次細致,認真核查工裝設計,檢查設計的規格大小是否合適,設計是否科學、合理,再檢查工藝文件是否完整、清晰。最后對工藝監督一定要嚴格處理,確保工藝裁定準確、公正。
確定工藝系統質量控制的負責人是工藝責任工程師,它的主要職責是對每道工序操作過程及質量應進行嚴格管理和控制。特別是對一些關鍵部位的加工與組裝、焊接等工序進行全程嚴格的監督控制,操作時必須按工序編制傳遞單進行傳遞。
3.3 焊接、氣割和氣刨刨邊質量系統控制分析
在金屬結構制造中焊接是其重要的環節,是金屬結構質量安全的保障,被廣泛應用于生產中。焊接技術的高低,直接影響著金屬結構的穩定性和安全性,所以在金屬焊接過程中必須切實保障焊接的內在質量和表面質量、汽刨刨邊以及坡口加工的質量控制。確保焊縫質量過關。首先進行金屬焊接、氣割和氣刨刨邊質量系統控制時,控制的主要因素是焊工培訓,焊工公從業人員必須有相應資質證明才能上崗。其次是嚴格控制焊接材料,敢接工藝的評定應該科學、公正,另外,對焊接的全過程進行嚴格的監督,重點監督氣割刨邊,如果有問題出現,及時要求相關人員做返修處理,并且應及時反饋焊接信息。最后還要明確焊接控制主要責任人,一般情況下由焊接責任工程師擔任焊接控制主要負責人,對其所在單位的焊接質量進行全權負責。如果有兩次焊縫情況的發生,返修次數過多,已經超過了工藝規定的次數,在返修時必須獲得質量保證總工程師的批準。根據企業發展狀況,如果條件成熟,加強實驗室的構建和管理,如果條件不成熟,必須由資質合格的專職焊接技術員負責這項工作。
3.4 檢驗質量系統控制分析
檢驗質量系統控制也是質量管理的一個重要環節,這個環節的系統控制應該以預防為主,再結合嚴格的檢驗,并進行及時的質量信息反饋,完成各個控制環節與控制點的控制工作。另外每一個控制點與控制環節必須有一個人專門負責人,按照檢驗和相關管理制度進行嚴格的把關。
3.5 金屬結構的檢測質量控制系統分析
檢測質量是對金屬產品進行有效的檢測,是保障產品質量的重要環節,是質量管理中最基本的工作。在進行檢測質量控制時,企業必須具備檢測的必要設備和技術,有一個完善的質量檢測組織機構,人員配備齊全。這個環節的工作內容主要是負責對金屬結構產品進行質量檢測控制,控制控制內容包括焊縫探傷,進行金相、理化和計量等,然后按照相應的控制環節和控制點實施檢測控制。
3.6 金屬結構制造設備質量控制系統分析
設備質量控制系統的工作內容是金屬結構制造設備的檢驗、維護和保養,另外還包括備件自制和外購以及設備檔案等的有效控制,該系統的負責人是設備管理工程師。在進行這個環節的質量控制分析時,除了建立相關的網絡圖形式編制質量保障控制系統圖以外,還要在水工金屬制造中相應的控制系統物證傳遞制度。每道系統工序完成以后要經過相關負責人確認簽字后才能繼續下一個工序的工作。
4 結語
水利水電工程金屬結構制造質量保證體系是保障工程質量的重要環節,在施工中要特別注意金屬結構的施工監督與控制,在實踐中不斷完善該體系,確保工程質量安全,提高工程效益。
參考文獻
[1] 楊義茂.淺析水利工程施工的質量控制措施[J].大江周刊:論壇,2012(9):141-142.
[2] 成衛東.水工金屬結構制造質量保證體系探究[J].城市建設理論研究:電子版,2011(25):120-122.
[3] 蔡文銀.淺論水工金屬結構的質量保證措施[J].管理學家,2010(12):156-158.
篇6
【關鍵詞】水利水電;項目工程;規劃設計;繪測
水利工程測量是一門實踐性很強,技術要求高的工作,在規劃設計階段,一旦出現測量誤差,對工程的后續工作會產生極大的影響。因此,作為工作人員要不斷提高自己的工作能力,做好工程控制測量、各種比例地形圖測量、縱橫斷面圖測量等一系列工作。
1 工程控制測量
工程控制網的作用是為測區提供統一的空間參考框架,為各項測量工作提供位置基準,滿足工程建設不同階段對測繪在質量、進度和費用方面的要求。工程控制測量分為平面控制測量和高程控制測量。
1.1 平面控制系統的選擇
水利工程項目測區一般都具有獨立和狹長的特點,所以在接到一項水利工程項目后首先要根據項目的大小、所在位置來選取平面控制系統;對于水利樞紐地區以及重要水利工程建筑物地區測圖,當測區內投影長度變形值大于5cm/km,亦是測區距現行國家坐標系統中央子午線45 km或與中央子午線經度差大于4 0'時,一般要考慮投影變形應采用:
(1)高斯正形投影任意帶平面直角坐標系統,即把國家大地點的坐標通過換代計算換算成測區平均中央子午線處的坐標。
(2)以一個國家大地點的坐標和該點至另一個大地點的方位角作為起始數據的獨立坐標系統,即所謂一點一方向。
1.2 高程控制系統的選擇
目前我國水準點的高程系統采用正常高系統,按照1985 國家高程基準起始,青島國家原點高程為72.260m。但由于歷史的原因,各地區還習慣沿用原來的高程系統,為了和各地的水文等基礎資料相匹配,在高程系統的選擇上還應尊重地方使用習慣。
2 地形圖測繪
水利工程地形圖主要為水利工程規劃選址、建筑物布置等提供依據,水利工程地形圖測量除了要遵守現行國家行業測量規范主要條款以外,還有其自身的特點:
2.1 地物測繪
水利水電專業測圖的地物測繪主要包括以下各項:(1) 測量控制點;(2)居民點;(3)道路和管線;(4)輸電線路和通訊線路;(5)獨立地物;(6)地質勘探點和水文、氣象設施;(7)境界、地類界及垣柵。
在測量地物時主要圍繞相關工程涉及的區域進行測量,測繪區域可分為工程區域內和工程區域外兩部分。例如,中小河流治理主要工程內容包括堤防加固、河道疏浚、護坡、護岸等。在測量地物時重點注意堤防附近房屋、跨河建筑物、堤防附近和跨河的電力和通訊設施、與堤防和河道交叉的建筑物及溝渠、現有堤防與河道的護坡護岸及材質等,對跨河的各種堵水設施(橋梁、涵閘、溢流壩)還要在地形圖上標注其建筑物的規模(寬×高)、底高程、橋面高程、堰頂高程等。房屋測量,工程區域內應祥測(一般不繪廊檐),區域外的即使大比例地形圖也可適當放寬測量,進行綜合、取舍;村莊房屋應祥測,內部房屋可較大取舍。這樣就為工程設計人員提供了必要的基礎信息。
2.2 地貌、土質和植被測繪
水利工程地貌、土質和植被測繪和其他工程尤其城市測量相比更具有其特點。地貌應用等高線配合地貌符號和高程注記點來表示,水利工程對地貌要求較高,不像其他行業測繪僅保留部分高程點,而不進行等高線的勾繪,有時為了顯示地貌碎部特征(如鞍部、小丘、臺階地以及盆地等),還加繪間曲線。
當圖中用符號表示的地貌元素,如陡崖、土堆、坑穴、路堤、路塹以及梯田坎等,并適當保留高程注記點和比高,凡面積在圖上大于1cm2且具有經濟價值的土質植被需用地類界繪出范圍。
2.3 水下地形側量
水下地形測量又是水利工程測量的重點,很多其他測量僅繪制河道的河口線或水涯線,但水利水電工程測量還需要測出水下地形,對于溝渠一般還要求圖上2~3cm注記底高程。
3 縱橫斷面測繪
水利水電工程測量較多都涉及到土石方工程,主要有填高、挖深、削坡等,這些工程量概算都要涉及縱橫斷面測量,縱橫斷面測量精度直接影響到工程量,目前工程量計算雖用軟件計算,但原理還是通過下面兩個公式求出:
V總=
Vi=( )D
(注:式中s1、s2為相鄰斷面需要的開挖或回填的面積,D為相鄰橫斷面的間距,V總為土方總量。)
從上式中可知縱、橫斷面測量精度直接影響到工程量的計算,所以在縱、橫斷面測繪時,主要從以下四個方面入手,以提高縱、橫斷面測量精度,從而使概算的工程量接近真值。
3.1 提高橫斷面點的側量精度
縱、橫斷面點采集目前主要方法有全站儀法和GPS RTK測量法。無論何種方法采集的縱、橫斷面點只要消除測量錯誤,所采集斷面點的精度完全能夠滿足斷面測量精度要求,但所應注意的是所采集的縱橫斷面點不能偏離斷面線太遠,水利水電規范要求為2m。
3.2 橫斷面位置布設
對于水利水電工程項目測量,橫斷面位置的布設是影響工程量的主要因素之一, 水利水電工程規劃設計階段橫斷面間距一般要求在50~200m之間,該階段不可能斷面間距過密,所以斷面選位顯得尤為重要。所以在布設橫斷面時除滿足斷面間距要求的同時還應注意把橫斷面布設在橫斷面形態(長度)顯著變化、支流入口、河道急轉彎、比降明顯變化等有關部位。為了使橫斷面位置布設的較為合理,一般應該在地形圖測完以后根據地形特點在圖上初選,再到實地選定。
3.3 橫斷面方向
橫斷面方向也是影響工程量的另一重要因素,特別對于高差較大的地物或地形, 如堤防加培、高切嶺段,斷面方向顯得尤為重要。假設某一處是高差較大的地物或地形,我們將垂直堤防斷面、不垂直堤防斷面與設計的標準斷面用畫圖相比較(如圖1所示),可以直觀看出用不垂直堤防斷面所求的堤防加培量永遠小于垂直堤防所求的工程量。反之要是開挖也一樣,都是把所概算工程量比實際工程量要偏小, 給后面工作帶來很多麻煩。為了使斷面方向能夠垂直堤防、河道,最好的辦法是在地形圖測完后在先圖上設計好斷面方向線,再到現場定測。
圖1 垂直堤防斷面、不垂直堤防斷面與設計的標準斷面比較圖
3.4 縱斷面測量
縱斷面測量根據測繪服務對象的不同,其斷面的選取也有差別;比如河道疏浚一般選取河道中心線、堤防加固一般選取堤頂線、擬建道路、渠道一般選取規劃中心線等。所有這些縱斷面測量的目的就是要量取橫斷面間距、中心線上高程變化情況、沿線或兩岸相關地物(涵閘、護砌及橋梁)投影于中心線上所在位置。橫斷面間距的正確與否又直接影響到工程量的計算。
4 水利水電工程測量的重要性
在水利水電工程中,測量是一項很重要的工作。測量貫穿著水利水電工程建設的全過程,是水利水電建設的眼睛。同時也是為水利水電工程在建設規劃、施工放樣、水工建筑物的變形觀測提供依據,為防止重大事故的發生,保證水利水電工程安全運行,為人民生命財產提供技術性支持,對促進水利水電建設起著舉足輕重的作用,被譽為是水利工程建設的眼睛和尖刀。
5 結語
做好一項工程階段性工作,首先要清楚工作的內容。在水利水電工程規劃設計階段的測量工作,主要就是工程控制測量、各種比例地形圖測量、縱橫斷面圖測量等;在實際的工作中,我們工作人員要熟練掌握測量技術,將高科技的測量儀器更好的應用到實際測量工作中,同時要總結自己的工作,參考同行,根據實際情況予以借鑒,以提高自己的工作能力做好此階段的工作。
參考文獻:
[1]武明海,柴蘭坡. 水利水電工程測量投影變形的控制設計[J]. 河北水利水電技術.2001(02).
[2]毛黎虎. 水利水電工程測量技術發展探討[J]. 中國水運(下半月).2009(09) [3]水利水電工程測量規范(SL197-97).
篇7
關鍵詞 接地裝置;質量控制; 接地電阻測試
中圖分類號TM622 文獻標識碼A 文章編號 1674-6708(2013)93-0107-02
1 工程概況
西龍池抽水蓄能電站(以下簡稱西龍池電站)位于河峽山谷高電阻率地區,山體邊坡陡峭,巖石,接地網可利用土地面積狹小。電站接地裝置由人工接地體和自然接地體組成,并盡可能多的利用自然接地體,通過焊接把水工建筑物內的鋼材與人工接地體連接。如將所有的閘門和攔污柵門槽、引水壓力鋼管、機坑里襯、肘管、蝸殼、鋼筋網、尾水壓力鋼管等連接。電站接地網主要分為:上庫庫區接地網、下庫庫區接地網、地面副廠房及開關站接地網、地下廠房洞群接地網(包括主廠房、地下副廠房、母線洞、主變洞、交通洞等)及其它零星接地網。
地面副廠房及開關樓接地網主要采用150mm2的銅鉸線和開關樓地面周圍專設的19根每根長為9m的ALG防腐離子接地極和34 根每根長為3m的銅包鋼接地極,其他接地網主要采用型號不同的鍍鋅扁鋼(包括-40×4mm2、-50×5mm2、-80*6mm2)連接。兩套GIS設備布置場所環形敷設-80×6mm2銅排接地導體,設備外殼通過120mm2的黃綠接地銅線與地面銅排多點連接。全廠二次設備等電位接地采用在開關站中控室、通信設備室、繼電保護盤、LCU盤下方敷設-40×4mm2接地銅排線,每列盤柜至少通過2根50mm2裸銅絞線與接地銅排相連。
電站一次、二次、通信、計算機監控設備及其它需要接地部分均使用同一個接地網。
2 接地裝置安裝質量控制要點
2.1建立質量保證措施
控制施工質量是完成和加快工程進度的重要前提, 施工單位要建立好自己的質量保證措施。有效發揮施工單位質量管理組織機構人員職責,切實做好“三檢制”。針對接地網安裝的質量通病,制定有效的控制措施和對策。對接地裝置、防雷引下線、接閃器及深井接地極等安裝項目分別設置質量控制點,明確關鍵部位的質量管理點。
2.2做好圖紙會審,強化技術交底
對到達工地的圖紙第一時間內做好圖紙會審工作,深入發現和解決各專業設計之間可能存在的矛盾,消除差錯,避免施工期間出現“錯、漏、碰、缺”現象而影響到工程進展。
接地裝置開工前,督促施工單位向施工作業班組進行認真交底,使每一個控制點上的作業人員明白施工作業規程及質量檢驗評定標準,掌握施工操作要領。例如接地裝置焊接要求、接地補償裝置制作安裝要求等。施工過程中,技術管理和質量控制人員要在現場進行重點指導和檢查。技術交底期間,施工總承包方和工程監理單位都應參加,對施工作業交底進行監督。
2.3嚴格落實材料進場驗收制度
接地材料材質的好壞、鍍鋅質量的好壞對接地質量有重要關系,因此在原材料進場時應嚴格把好質量第一關。原材料規格型號必須符合設計要求,鍍鋅標稱尺寸應符合國家標準規定。對每批進場的鍍鋅扁鋼、銅絞線、銅包鋼接地極和電解離子接地極等須提供生產商的資質證明書、產品檢驗試驗報告、材料及鍍鋅質量檢驗記錄、出廠合格證等質量證明文件。在監理檢查確認無誤簽字后,方可用于施工。當對材料質量發生懷疑時,應現場取樣,及時到當地有資質的檢測部門檢驗,杜絕不合格材料進場。同時施工中應跟蹤檢查使用材料情況, 防止偽劣產品摻入。
2.4審查專業隊伍資質和施工操作人員上崗證
接地焊接貫穿施工全過程,焊接質量決定著工程質量。西龍池電站接地網不僅有鍍鋅扁鋼間的普通焊接,還有銅絞線之間、銅絞線與鍍鋅扁鋼或接地銅排之間和接地銅排之間采用的熱熔焊。在水電站施工中,往往有不少部位的接地裝置敷設是由土建標段完成,相對來說,土建標段的接地裝置安裝人員技術水平參差不齊。實踐表明,由焊接技術不過關的人員進行接地網焊接,造成工程接地不合格、質量通病(夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉、焊縫不飽滿等缺陷)出現的情況時有發生,因此應嚴格審核接地焊接實際操作人員的上崗證。
2.5幾個關鍵部位的質量控制
1)接地體是接地裝置施工中的第一環節。對于上下水庫庫區、地下廠房各部位鍍鋅扁鋼焊接或地面建筑物樁基鋼筋與基礎梁鋼筋的焊接、預埋銅絞線與接地極之間的焊接等都要嚴格逐一進行檢查,確保焊接牢固無虛焊,放熱焊接頭平滑、無貫穿性氣孔,伸縮縫處接地補償裝置安裝質量合格等;
2)對以柱筋為引上線的接地網,為防止漏焊或錯焊位置,應對焊接引上線進行定位標識,以防向上層焊錯主筋,造成接地中斷。特別是對于結構的轉換層,由于柱筋的調整,容易錯焊、漏焊,要進行反復核實;
3)對于等電位連接要認真核查。如550KV GIS設備周邊敷設-80×8mm2銅排形成環網,需接地的設備應以最短路徑與環網銅排連接。通信設備室、繼電保護室及計算機監控室防靜電地板下安裝的二次等電位銅絞線和銅排的連接,必須按設計要求進行安裝。螺栓連接必須加裝防松墊圈;
4)接閃器,是電力系統中防止雷擊過電壓的裝置,雷擊過電壓產生的雷電沖擊波,其電壓幅值可高達1億伏,其電流幅值可高達幾十萬安,因此對電站一、二次系統的危害極大,必須加以防范。接閃器的施工質量直接影響防雷接地的可靠性,要增加監控力度:一是接閃器規格型號必須符合設計要求,質量證明文件齊全。二是避雷帶同建筑物頂部的避雷針、金屬物體及引下線應焊接成一個整體,接閃器緊固件均為鍍鋅件。三是從避雷器至接地網之間的引線必須保證足夠的載流面積及機械強度,做好明顯接地標識;
5)接地裝置的防腐。在接地裝置的預埋階段防腐尤為重要,需認真做好焊縫處的防腐。接地裝置要求焊接處冷卻后將兩端外延各100mm以內的氧化層、殘留的焊藥、焊渣清理干凈,涂2道防銹漆,待干透后再涂1道瀝青漆,并確保涂刷均勻,刷漆兩端整齊。
3 接地電阻的測試
為減小測量誤差,決定采用電壓電流極法三角排列進行接地電阻測試。由于全廠接地裝置涉及面積大,測量線路敷設有很大困難。根據西龍池電站現場布置, 35KV施工變電所所處位置距開關樓地網約1km,確定利用施工變電所接地網作為測量試驗的電流極,施工變電所至開關樓的施工電源505線路架空線路作為電流極和電壓極的試驗引線,電壓極設置在505線路與2#公路的拐角處。電壓極距開關樓接地網約為電流極距開關樓地網0.6倍左右,兩極夾角約為28.。試驗過程中,要求施工電源505線路停電,施工變電所側將線路中一條導線與接地可靠連接,另一條導線在電壓極處與接地體可靠連接,接好試驗回路,進行測量試驗工作。經過約12小時完成了接地電阻測試,全廠接地電阻測試值為0.66Ω,滿足設計要求的0.69Ω。
篇8
關鍵詞:水電工程;質量監督;解決思路
Train of thought to solve the problem of local small hydropower engineering quality supervision
Tu ni sha ke zi•ke yi mu
(AWaDiXian pipe terminal (xinjiang aksu region, xinjiang, aksu, 843000)
Abstract:water conservancy and hydropower engineering quality supervision work is a compulsory execution of government function, initially identified as business unit, with the deepening of the reform of political system, the problem of quality supervision institutions personnel allocation across a lot of controversy, at present the civil servants, public establishment and enterprise's combination. Political system reform aim is to make administrative departments gradually away from the business and quality supervision departments will be directly involved in the project management of government the only professional body, for its professional level requirement also more prominent, so has been very urgent to strengthen the construction of quality supervision institutions; And clear quality watchdog administrative establishment is the fundamental measures to solve the problems of local quality supervision work.
Keywords:water and electricity engineering; Quality supervision; solution
1.機構設置問題
小水電工程位置偏僻,地點分散,每項工程的常規性檢查一般至少要1d的時間,目前水利水電工程質量監督機構的設置為三級,即水利部質量監督總站、省質量監督中心站和市質量監督站。由于歷史原因,部分市質量監督站的編制為兼職人員;即使已經成為獨立法人,專業技術人員也嚴重不足,每人每年跟蹤的項目有幾十甚至上百個,很難按照規程規范的要求完成各項工作。為適應各地的具體情況,全國不能全部一刀切搞三級設置,在部分地區尤其是偏遠地區將水利水電工程質量監督機構增加到四級或相當于四級的機構設置( 在各縣區設質量監督組) 勢在必行。
2.系統工程的觀點處理問題
工程建設本身就是一項關系到多行業的系統工程,小水電工程質量監督工作同樣要利用這一特征開展工作,加強橫向聯系,爭取相關部門的支持,在工程建設的過程中,由地方政府組織水利、工商、供電等行業對建設過程各個環節進行把關, 環環控制,在沒有完成工程審批的情況下,工商管理部門不能注冊,在工程沒有竣工驗收的情況下,供電部門不予辦理上網許可,如果上述措施得力,就可以避免“四無工程項目”再度出現。
3.監督工作過程中的管理工作細節問題
由于地方小水電工程存在著眾多管理上的薄弱環節,在工程建設過程中更要強調質量監督工作的規范化、制度化和程序化,這些工作絕不能僅僅停留在口頭上,而是貫穿于整個工程建設的全過程。
3.1質量監督工作要明確細致
在工程建設的過程中,為使各個參建單位明確質量監督工作的目的、要求、運作方式和其自己的職責,必須制定詳細的質量監督工作細則;要求建設( 監理) 、施工單位制定詳細的檢測要求、檢測計劃、驗收計劃等;重要的內容在辦公室張貼明示,便于管理人員隨時提醒、核查,以彌補部分管理人員對規程、規范學習的不足。
3.2要充分發揮地方主管部門技術人員的作用
小水電工程管理條件差,工程分散,質量監督人員不可能對每一項工程都及時跟蹤,應充分發揮地方主管行政部門技術人員的作用,地方主管行政部門集中了本地區絕大多數的技術骨干,通過一定的方式( 如聯合監督等)將真正適合工程管理的人員納入到工程質量監督或工程管理的隊伍中對工程的建設將起到至關重要的作用。
3.出現問題要馬上解決
偏遠地區質量監督人員緊缺,交通不便,如果發現問題后采用先開會討論,再公文往來的方式解決,對于施工季節性很強的小水電工程建設,將造成大量工期的浪費,地方質量監督機構應結合自身的實際情況,采取切實可行的方式爭取在現場解決問題;我站借鑒其它行業的做法采取質量監督檢查現場書面通知的方式取得較好的效果。
4.加強保證資料的控制
篇9
關鍵詞:水利水電工程;質量監督;問題;解決措施
中圖分類號:TV212文獻標識碼: A
引言
目前我國的水利水電工程已經充分認識到了質量對于企業和工程的重要性,并逐漸建立了質量監督機構,這對于規范水利水電工程建設,提高工程的質量做出了一定的貢獻。但是,由于一些客觀或主觀的原因,我國的水利水電工程質量監督還存在著一些實際性的問題,影響著質量監督職能的充分發揮,也影響了工程質量的提高。
一、目前我國水利水電工程質量監督中存在的問題
1.1 水利水電工程的質量監督依據不太完善
目前我國的水利水電工程是按照分級管理的原則進行管理的,主要由相應的水行政主管部門授權的質量監督管理機構進行質量監督。但是,因為水利部出臺的工程質量管理的規定主要是針對大、中型企業的水利水電工程建設項目,對于一些縣級質量監督管理機構負責的小型水利水電工程沒有規定相關的質量監督依據,這就讓小型水利水電工程缺少了具體的監督依據。此外,因為小型的水利水電工程質量的監督缺乏制度性保障,對于工程建設中的些違規違法行為很難采取懲罰措施,只能采取教育、督促的方式責令其整改,這嚴重損害了質量監督管理的執行效力,導致了屢禁不止的現象頻頻發生。
1.2 水利水電過程的質量監督人員的素質有待提高
水利水電的質量監督人員是質量監督工作切實進行的關鍵,如果缺乏了高素質的監督人員,就會讓監督管理的相關職能落實不到位。目前的水利水電工程質量監督管理人員素質存在參差不齊的現象,他們不僅缺乏扎實的專業知識,不能再監督過程中及時發現問題和解決問題,還存在責任意識不強的現象,導致了質量監督管理工作沒有得到有效進行。隨著改革開放的推進,社會經濟得到了跨越式地發展,各種水利水電工程項目紛紛涌現出來,也產生了一些新問題和新情況,這就需要高素質的水利水電質量監督人員進行監督和管理,以實現工程項目的高質量。但是,一些水利水電工程管理人員的專業配置不合理,沒有扎實的專業知識,雖然經過短期的培訓,但是對質量監督工作的認識不夠,掌握和運用法律法規知識的能力不強,從而影響了質量監督工作的效率。
1.3 水利水電工程的質量監督方式方法需要改進
由于一些縣級水利水電工程質量監督工作的起步晚、經驗不足等原因,在質量監督方式方法上依然呈現出較為傳統和原始的現象,缺乏科學化的監督方式和方法,這給質量監督工作的效率帶來了一定的影響。具體說來,一些縣級的水利水電工程質量監督方式方法存在著以下的問題:
(1)憑“資料”監督現象嚴重
由于水利水電工程項目較多,質量監督人員較少,缺乏交通工具,且業務素質不高,使得一些質量監督工作存在著走過場的現象,很少在工地現場進行質量抽樣檢查和實地監督,而是憑監理單位或施工單位提供的資料進行質量評定。這種監督方式往往會因監理單位或施工單位的弄虛作假或敷衍了事造成質量監督的結果不正確,也失去了其本身的嚴肅性和權威性。
(2)單一的實體監督現象嚴重
長期以來,水利水電的質量監督直接將質量監督檢查放在檢查是否滿足設計及技術質量標準要求上面,而且單純地放在工程施工過程的質量監督上,忽視了參加工程建設的各個單位的行為規范上面,導致了工程的質量受到影響。
(3)憑經驗監督現象嚴重
有些水利水電工程質量監督僅僅憑自身的經驗來監督,通過簡單的“手摸、眼看、錘敲、估計”等方式來進行監督,沒有采取科學的檢測手段對其質量狀況進行監督,導致了質量監督工作存在較大隨意性,很難具備較強的說服力。
二、水利水電工程質量監督中問題的解決措施
2.1 完善質量監督依據
要加強中小型水利水電工程質量監督管理的工作,制定小型水利水電工程質量檢驗與評價標準,并建立好相應的違規違章懲罰措施,加強標準的執行力度,促進質量監督工作有依據可循。在水利水電工程質量管理的過程中,要并結合小型水利水電工程的實際情況,更加明確縣級水利質量監督機構的工作職責、工作內容、工作程序和監督方式。對于一些違規違法的行為,要堅決進行打擊,采取具體可行的制裁手段,如罰款等,以保證政府對水利水電工程項目的有效監督。
2.2 提高質量監督人員的整體素質
隨著水利水電工程項目的不斷發展,我們要加強質量監督人員素質的提高,從而提高質量監督的工作效率。水利水電工程的種類繁多,每一種種類又分為不同的結構形式,對于施工材料、施工方法和施工條件等都有不同的要求。因此需要質量監督人員具備較強的專業知識,包括水工專業知識、機電專業知識、地質專業知識等。此外,因為質量監督工作關系到水利水電工程的作用的發揮,甚至關系到人民生命財產的安全,更關系到國家和社會的經濟發展,質量監督人員需要具備較強的政治素養和責任意識。一方面,當前的質量監督機構要促進監督人員的專業合理搭配和行政素質的不斷提高,在具有扎實的專業基礎的同時,具有較高的政治素養。通過優秀人才的選拔、定期的技術培訓、經驗分享會等,不斷提高人員的專業知識和政治素養。另一方面,要加強質量監督人員的法律法規知識及行政知識的提高,讓人員在培訓和實踐中不斷提高自身的責任意識和法律意識。
2.3 改進質量監督方式和方法
水利水電工程的質量監督管理是保證工程質量的重要環節,是協調工程各方工作的關鍵性人員,因此對于監督方法和方式方面具有較高的要求。為了實現水利水電工程質量監督工作最大效率的發揮,我們可以從以下方面入手:首先,質量監督人員要堅持抽查和巡回監督相結合的方法進行監督。質量監督人員要明查,更要暗查,只有,這樣才能保證查來資源的客觀性和真實性,才能保證質量監督工作的可靠性。其次,質量監督人員要加強對相關參建單位的相關質量行為進行監督。只有加強參建單位的質量行為進行監督,才能全方位地保證工程的質量,才能實現質量監督的目的。最后,要加強技術手段的研究和開發,并積極運用新技術到質量監督工作中去。單憑經驗監督出來的質量并不一定真實可靠,需要監督單位對監督方法進行研究和開發。
2.4 加大質量監督力度
質量監督人員在水利水電工程建設期間必須加大施工質量的監督力度,編制詳細的質量監督計劃。在工程施工期間將工程原材料、中間產品及工程實體質量的檢測做為質量監督工作的重點檢查內容。要求監理人員在工程關鍵部位必須進行跟蹤檢測,并進行一定數量的平行檢測。項目組根據質量監督站的授權范圍開展工作,對一般的質量監督檢查工作以抽查為主,對重要隱蔽工程、工程的關鍵部位以及參建單位工程質量管理活動進行重點監督檢查。對發現的一般質量問題,及時通知建設、監理、施工單位采取糾正措施;對發現有違反技術規程、規范和質量標準或設計文件的行為,通知建設、監理、施工單位及時進行整改,必要時向水行政主管部門報告;在日常質量監督工作中,要加大質監站直接的信息交流,對各自工作情況進行交流和溝通,并互相學習新的知識和工作經驗,不斷提高自己的工作能力。
結束語
總之,隨著水利水電工程數量的不斷增加,水利水電工程質量監督對于工程質量的保證具有重要意義。水利水電質量監督單位要建立明確的質量監督依據,提高人員素質,改進質量監督方法,才能促進水利水電質量監督質量工作的不斷發展。
參考文獻:
[1]李紅. 加強水利水電工程質量監督的探討[J].安徽水利水電職業技術學院學報. 2009(01)
篇10
[關鍵詞]:控制網 技術總結 施工實踐
中圖分類號:TV74 文獻標識碼:A
1工程概況
馬馬崖一級水電站為北盤江干流(茅口以下)規劃梯級的第二級,位于北盤江干流(茅口以下)中游,花江大橋上游20.2km處的關嶺縣尖山村和興仁縣補朗村交界的尖山峽谷河段,其上游45km為已建成的光照水電站,下游為馬馬崖二級水電站。
工程任務以發電為主,航運次之。電站裝機容量540MW,安裝三臺單機容量為180MW的水輪發電機組,電站保證出力97MW,年利用小時2948h,年發電量15.92億kW•h。
馬馬崖一級水電站屬二等大(2)型工程,樞紐工程由碾壓混凝土重力壩、壩身開敞式溢流表孔、壩身放空底孔、左岸引水系統及左岸地下廠房等主要建筑物組成。
碾壓混凝土重力壩壩頂高程592.00m,壩底高程483.00m,壩高109.00m。壩頂寬12m,擋水壩段下游坡比為1:0.75,溢流壩段最大壩底寬為100.50m。壩頂軸線長度為247.20m。消力池池長60m,底寬51.50m,底板頂高程493.00m,底板厚3m。壩軸線方位角為N46.89oE。
2控制網的建立依據
為滿足馬馬崖一級水電站大壩工程施工要求,統一工程各部位施工階段測量基準,確保施工測量成果質量。按《水電水利工程施工測量規范》DL/T5173—2003(以下簡稱《施工測量規范》)的規定,需在水工建筑物布設精度一致的平面及高程施工控制網,作為工程施工測量放樣的首級控制網和工程施工前期變形監測基準控制點。
2.1 測量控制網建立依據
(1)《北盤江馬馬崖電站大壩土建工程招標文件》;(2)《水電水利工程施工測量規范》DL/T5173-2003;(3)《中短程光電測距規范》GB/T16818-1997;(4)《國家三角測量和精密導線測量規范》;(5)《國家三、四等水準測量規范》GB12898;上述控制測量依據以《水電水利工程施工測量規范》為準,該測量規范沒有明確說明的地方參照其它規范執行。
3控制網點布設方案
3.1平面控制網
根據馬馬崖一級水電站施工總布置圖,主要建筑物布置相對集中,施工控制網主要為建筑物施工放樣基準和施工期臨時監測基準。貴陽勘測設計院已在施工區內建立了二等施工平面控制網。該網共計11個控制網點,但只有Ⅱ-06、Ⅱ-07、Ⅱ-08、Ⅱ-09四個點能控制主壩施工區,但其中Ⅱ-07點在開挖時已被破壞。而且壩址附近地形陡峭(垂直高差達120m)。經過對各種方案的對比和設計優化, 決定新建立的獨立施工平面控制網共計8個點,其中Ⅱ-06、Ⅱ-08和Ⅱ-09系原二等網點,以Ⅱ08和Ⅱ09為獨立控制網的起算點;共計觀測42個方向,20條邊;平均邊長約250m;主壩建筑物絕大部分在壩軸線以下,故壩上布設3個控制點,壩下布設5個控制點;8個控制點高程分別位于EL549m、EL552m、EL582m、EL592m、EL621m、EL636m、EL638m、EL727m,能滿足大壩建設高程EL483m~EL592m施工要求。控制網形圖如下圖所示:
3.2高程控制網
高程控制為三等高程控制網,高程控制網采用光電測距三角高程施測,在平面控制網施測的同時,同步進行光電測距三角高程的測量,測量每個平面控制點的高程,即馬馬崖大壩獨立施工控制網為三維控制網。如上圖所示,該三角高程控制網共計8個點,其中Ⅱ-06、Ⅱ-08和Ⅱ-09系原二等網點,以Ⅱ-08和Ⅱ-09兩點為高程控制網的已知點;共計觀測20個對邊,平均邊長約250m; 8個高程控制點分別位于施工平面控制網點上,使每個控制網觀測墩為三維坐標控制點,極大方便了今后大壩施工測量的放樣工作。
3.3 控制網技術要求
首先在對原二等控制網檢測無誤后再進行馬馬崖電站大壩獨立施工控制網的施測。三等控制測量按下技術要求進行觀測:
(1)三等邊角網的技術要求依據規范中技術要求
測角中誤差:1.8″;邊長相對中誤差:1/150000;三角形最大閉合差:7.0″;水平角觀測測回數:6測回;半測回歸零差:6.0″;一測回2C較差:9.0″;同方向值各測回差:6.0″;測距一測回讀數較差:3mm;測距測回間較差:5mm;測距往返測較差:2√2(a+bD);
(2)光電測距三角高程三等測量技術依據規范技術要求:
天頂距中絲法:4測回;指標差較差:8″;測回差:5″;儀器、鏡高丈量誤差:±2mm;
對向高差較差:±35√S(S為斜距);附合或環閉合差:±12√L(L為路線長);
4外業觀測
4.1控制網觀測墩的建立
控制網點采用鋼筋砼觀測墩。控制墩結構按照《水電水利工程施工測量規范》要求實施。所有的觀測墩均直接建在基巖上,測量標志采用四川新都飛翔測公司生產的不銹鋼強制對中盤,該對中盤對中誤差為±0.2mm,有利于觀測過程中穩定性和可靠性,減少測量中的對中誤差,提高控制網的觀測精度,亦可為今后大壩施工放樣的測量工作提供一種精度高、穩定、方便的測量標志。
4.2外業準備工作
徠卡TM30型全站儀一臺、根據控制網形圖配備徠卡配套棱鏡6套、溫度計和空盒氣壓計各6套、直角三角尺和2.0m鋼卷尺各6套、對講機6臺、皮卡車1輛。
4.3 外業觀測時間及觀測環境
外業觀測時間始于2011年6月1日,結束于6月3日,歷時2天。觀測時氣象條件較為理想,觀測氣象條件均為陰天,最高氣溫為18.2℃,最低氣溫為7.0℃,平均觀測溫度為12.6℃。觀測分為上午、下午兩個時段進行對向觀測。
4.4觀測步驟及方法
觀測儀器采用瑞士徠卡TM30全站儀。該儀器被稱為全自動觀測的“測量機器人”。儀器標稱精度:1)測角中誤差±0.5″;2)測距中誤差0.6mm+1PPm。儀器檢定合格。觀測時將儀器整平(強制對中)后等待15min。將溫度計盡量懸掛和儀器同等高度。因為觀測時段天氣均為陰天所以無需用遮陽傘。觀測角度、邊長啟用該儀器的自動觀測程序進行全自動照準、觀測、記錄。
5控制網外業觀測成果評定
5.1 控制網外業觀測成果評定
測距邊長經①氣象改正②加、乘數改正③傾斜改正,并歸化至EL550m 高程。
5.2平面控制網精度
該平面控制網為全測角測邊平面控制網。該網8個控制點,組成20個三角形;觀測42個方向;邊長對向觀測20條邊,平均邊長為247.75m,最長的邊為Ⅱ-09-Ⅱ-06,邊長為413.886m;最短的邊為k1-k3,邊長為81.7m。
測邊測角外業觀測精度評定:
三角形閉合差最大值為5.36″(K2-K5-K4三角形),完全滿足規范中三等網三角形最大閉合差±7.0″的限差。
(1)三角網測角中誤差按照規范中菲列羅公式計算,該三角網測角中誤差為m=±1.54″,滿足規范中三等網測角中誤差m≤±1.8″的技術要求。
(2)邊長往、返測較差最大的是Ⅱ06-K2邊(邊長367.902m),其往返測較差為±2.4mm,按照規范往返測較差限值2√2(a+b*D)計算,其往返測較差限值為±4.9mm,滿足規范中邊長往、返測的技術要求。
(3)測邊精度按照規范:一次測量觀測值中誤差mD和邊長往、返測平均值中誤差mD計算觀測誤差最大的邊是Ⅱ06-Ⅱ08邊,該邊的一次相對中誤差和對向平均值相對中誤差分別為1/15萬和1/21萬,測邊精度滿足規范中三等網測邊相對中誤差1/15萬的技術要求。
結論:測邊測角觀測值滿足三等平面控制網的技術要求。
5.3 高程控制網精度
三角高程對向觀測高差較差限差按規范±35√S(mm)計算,高差觀測值較差無一超限,對向觀測高差較差值最大的是Ⅱ-06-K2,其高差互差值為12.1mm,規范限差值為20.8mm。故三角高程高差外業觀測完全滿足規范要求。
6平差
控制網平差采用南方測繪儀器有限公司發行的《平差易2005》進行微機處理及平差計算。
6.1 平面控制網精度
1)邊角網平差結果角度中誤差為1.79″。方向平差成果中誤差最大的為K1-K3,其方向中誤差為0.95″。測角精度滿足三等網的精度要求。
2)平差結果邊長精度為1.42mm/km。控制網最弱邊為K1-K3,其相對中誤差為1/17萬,測邊精度滿足三等網最弱邊相對中誤差1/15萬的精度要求。
6.2 高程控制網精度
三角高程平差結果:高程網的測量中誤差為0.69mm/km,完全達到三等高程測量中誤差±6mm/km的精度。
6.3 控制網成果
該施工控制網平面控制按全測邊測角網進行平差,平面坐標系為原二等平面控制網坐標系(近似北京坐標系),邊長歸化至EL 550m高程面;高程為三角高程,高程系為1956黃海高程系。平差結果顯示平面控制網各項精度指標均達到三等平面控制網標準;高程控制網各項精度指標均達到三等高程控制網標準。二者結合成三維獨立施工控制網。為今后的大壩施工放樣及定期變形觀測提供準確、穩定、可靠的測量依據。平差計算后的坐標、高程詳見下表。
7成果評價
本次施工控制網的網形設計合理,控制網的精度和控制網的網點布設滿足規范及實際工程需要。觀測儀器設備經檢驗合格,觀測過程嚴格按有關規范執行;觀測程序規范、可靠,觀測數據真實、正確。控制網點穩定。平差過程嚴謹、認真。平差結果顯示本次三等施工測量控制網完全滿足規范規定三等控制網精度標準。
工程施工過程中應加強對控制網的保護。當發生有感地震或者控制點離開挖爆破區較近時應加強對控制網的復測。同時,在控制網建成后至少每年也應進行一次復測,復測方法和步驟與本次相同。復測精度不低于本次精度。
8施工實踐
8.1原始地形測量
在施工過程中,任何涉及到計量的地形(包括開挖和回填)時,都要進行原始地形復測。原始地形復測的目的是為以后計量工作提供數據支撐和理論依據。原始地形復測必須聯合監理人、發包人一起進行。復測成果在報發包人確認后生效。當然,在大壩開挖前,也要聯合監理單位進行原始地形復測。復測時將已建立的三等測量控制網作為實測首級控制網。設站-定向-檢查(后方交會法在滿足精度要求的前提下也可以使用)無誤后進行現場測量,測量過程中全站儀自動進行數據記錄。外業數據采集碎部點密度根據1:200比例尺要求計算。施測范圍應超出設計開挖線2m~3m。完成之后將測量數據傳輸給計算機,利用南方CASS6.0成圖軟件進行地形圖繪制與設計工程量計算。
當大壩上下游圍堰截流成功后立即進行河床浮渣地形測繪。河床浮渣地形測繪的目的是為了計算河床浮渣工程量。河床浮渣地形測繪的方法同一般的地形測繪類同,在此不再贅述。當河床浮渣清理完成露出基巖后再進行一次地形測繪。兩次地形疊加后,利用南方CASS6.0便可以計算出河床浮渣工程量。
8.2壩肩開挖放樣及開挖后驗收
壩肩開挖施工測量的任務是根據設計開挖圖以及相關文件,在現場實際放樣出開挖預裂孔的位置,以指導現場開挖爆破施工。施工放樣采用全站儀極坐標法,其平面點位中誤差MP=±4.6mm,高程采用光電三角高程,其高程中誤差Mh=±4.07mm。因為現場施工情況錯綜復雜、千變萬化。所以外業放樣前還必須根據設計圖紙、國家規范等資料,利用CASIO 5800P計算器編制放樣程序。預裂孔位放樣根據現場實際所需要的孔位間隔(一般間隔1.0m),放樣每個預裂孔位,同時放樣對應孔位開挖坡度的方向點,記錄預裂孔的實際高程,指導鉆機鉆孔深度。由此一來,工作量極大的預裂孔開挖放樣變得更快速、同時也更精確。
在單元工程開挖結束后,我們要進行單元工程開挖驗收測量。驗收測量按照實際開挖地形現場采點。按照繪圖1:200或1:500比例尺計算采點密度,單在地形變化處適當加密點。現場抽查實際地形進行設計開挖斷面復核。如發現欠挖用紅漆標注后進行處理。全站儀自動記錄測量數據。外業驗收測量完成后立即進行數據傳輸,繪制驗收地形圖。驗收合格后計算設計和實際開挖工程量。
8.3混凝土澆筑放樣及模板校核
為保證大壩混凝土結構的絕對準確性。測量放樣的精度將直接關系到大壩平面位置與高程。放樣前必須經過圖紙審核,將設計圖紙中的各單項高程部位的坐標、軸線方位、形體尺寸等幾何數據繪制成放樣草圖。所有放樣資料必須經過兩人的獨立計算校核。確保在準確領會設計意圖后再進行施工放樣。因為本次三等控制網點視線完全可以覆蓋到施工現場。所以現場放樣時儀器直接架設在所需控制墩上。現場放樣依然采用全站儀極坐標法或坐標法放樣。儀器對中誤差±1mm。校核角度誤差±5mm。放樣點誤差±3mm。而混凝土建筑物輪廓點點位限差±20mm(平面和高程)。為保證施工放樣質量,放樣點均將結構線偏移0.2m或0.5m,用2.0cm鋼釘打入混凝土內作為放樣點。現場放樣完成之后隨即編制《放樣技術交底單》,現場移交給作業人員。所有放樣均實行檢核制度,未經檢核不得交底。放樣交底單應作為重要資料予以保存,以備質量檢查和質量怎追溯的依據,同時作為檔案管理一部分。澆筑混凝土之前必須進行模板校核,對超出規范要求的模板進行現場調整,以致調整好的模板達到規范為止。
對于混凝土內預埋件、止水、材料分區線的定位及劃分放樣,應在混凝土開倉前紅和油漆標記或鋼釘打入混凝土內標記。測量放樣過程中盡可能的減少轉站。當需要轉站時,必須考慮到設計要求和轉站誤差估算,誤差估算標準同上。