摘要: 三峽雙線五級(jí)船閘是一個(gè)超大型土建施工和機(jī)電安裝項(xiàng)目,涉及技術(shù)復(fù)雜、工期緊等制約因素。以合同為基礎(chǔ),加強(qiáng)施工組織設(shè)計(jì)、總進(jìn)度研究,全面質(zhì)量管理、鼓勵(lì)科技創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)精神,使項(xiàng)目按期完工,成功實(shí)現(xiàn)試通航。
關(guān)鍵詞: 三峽船閘; 項(xiàng)目管理; 試通航
三峽雙線五級(jí)連續(xù)梯級(jí)船閘由上、下游航道工程與船閘主體段組成。船閘布置充分利用了三峽三斗坪壩址的天然地形地質(zhì)條件,妥善處理了水利樞紐工程泄洪、通航、發(fā)電等水資源綜合利用開發(fā)目標(biāo),是集水工結(jié)構(gòu)、航運(yùn)建筑、巖土工程、水力學(xué)與泥沙試驗(yàn)、金屬結(jié)構(gòu)與機(jī)電工程、計(jì)算機(jī)控制、特大型項(xiàng)目管理等先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)工藝與材料、先進(jìn)項(xiàng)目管理理念于一體的具有挑戰(zhàn)性的世界性工程。
船閘工程根據(jù)三峽工程總進(jìn)度安排,分三期施工。一期工程從1993年到1997年,主要進(jìn)行船閘高邊坡山體排水洞開挖與排水孔施工,船閘地面工程揭頂開挖與支護(hù),地下輸水系統(tǒng)施工洞開挖;二期工程從1998年到2003年,是關(guān)鍵施工期,以實(shí)現(xiàn)2003年6月16日試通航為目標(biāo),由船閘地面土建工程與地下輸水系統(tǒng)土建工程(包含主體段開挖、支護(hù)、混凝土與灌漿工程),船閘金屬結(jié)構(gòu)與機(jī)械設(shè)備制造,船閘金屬結(jié)構(gòu)與機(jī)械設(shè)備安裝與調(diào)試,船閘集中控制系統(tǒng)制造、安裝與調(diào)試等項(xiàng)目組成;三期工程是在2003年到2009年三峽工程建設(shè)的第三階段建設(shè)中,根據(jù)三峽水庫蓄水安排,在由施工期初始通航水位135 m抬升到156 m水位時(shí),對(duì)雙線五級(jí)連續(xù)船閘的第一、第二閘首的金屬結(jié)構(gòu)及其機(jī)械、電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行分線改造,以滿足三峽船閘正常設(shè)計(jì)水位組合下的通航要求。
以下回顧一期工程和二期工程項(xiàng)目管理實(shí)踐:
1、以合同為依據(jù),加強(qiáng)協(xié)調(diào),理順關(guān)系
三峽船閘采用分階段、分標(biāo)段的施工程序,通過招標(biāo)優(yōu)先選擇合格的施工主體。針對(duì)船閘施工項(xiàng)目多、施工單位多、施工道路不便、工序交叉與空間主體交叉施工的情況,更要樹立船閘項(xiàng)目一盤棋思想,在涉及相關(guān)作業(yè)關(guān)系的部位,強(qiáng)調(diào)從船閘總體目標(biāo)的全局與大局出發(fā)進(jìn)行協(xié)調(diào)。
2、分析項(xiàng)目各階段施工特點(diǎn),推動(dòng)工程全面進(jìn)展
三峽雙線五級(jí)船閘施工經(jīng)歷了土石方開挖,開挖巖體的錨固支護(hù),混凝土澆筑,建筑物基礎(chǔ)巖體灌漿,金屬結(jié)構(gòu)與機(jī)械設(shè)備安裝,液壓與計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)安裝調(diào)試,船閘實(shí)際運(yùn)行工況下土建、金屬結(jié)構(gòu)與控制系統(tǒng)的聯(lián)合調(diào)試,船閘試通航,船閘正式通航等階段,這些階段既有很強(qiáng)的專業(yè)特點(diǎn),又是相互關(guān)聯(lián)的。全面分析各階段施工特點(diǎn),主要抓住了以下重點(diǎn):
2.1加強(qiáng)施工組織設(shè)計(jì)及總進(jìn)度研究,確定總體施工布局
根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展,1999年提前重點(diǎn)安排了地面工程兩個(gè)標(biāo)段的施工布局。對(duì)涉及的混凝土工程、地面錨固工程、地下輸水系統(tǒng)工程及船閘地面及金結(jié)安裝工程等進(jìn)行了施工組織設(shè)計(jì)及總進(jìn)度計(jì)劃研究,明確了項(xiàng)目間關(guān)系,項(xiàng)目重點(diǎn)設(shè)備配置及總體目標(biāo),并對(duì)后續(xù)金結(jié)安裝項(xiàng)目招標(biāo)文件編制及下一階段的技術(shù)供應(yīng)提出了具體要求。
在施工組織及進(jìn)度計(jì)劃研究過程中,注重應(yīng)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃管理理論與P3軟件,優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì),對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目與工程總計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理與調(diào)整,并分解到月、周、甚至到日,使進(jìn)度控制得到了落實(shí)。
2.2項(xiàng)目建設(shè)過程中注意動(dòng)態(tài)控制,重點(diǎn)把握階段間的轉(zhuǎn)換
由于船閘涉及的項(xiàng)目和專業(yè)很多,必須把握好各階段間的轉(zhuǎn)換工作。轉(zhuǎn)換的準(zhǔn)備工作既要細(xì)致充分,又要不拘泥于局部細(xì)節(jié),做到留有余地,掌握主動(dòng)。除了驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收程序、技術(shù)準(zhǔn)備、資源準(zhǔn)備、管理準(zhǔn)備外,還要注意抓好生產(chǎn)關(guān)系的處理,其中施工主體能力與素質(zhì)的轉(zhuǎn)換更加重要。船閘項(xiàng)目管理經(jīng)歷了地面錨固工程向混凝土澆筑的轉(zhuǎn)換,地面混凝土工程向閘首交通工程的轉(zhuǎn)換,地面混凝土工程向金屬結(jié)構(gòu)安裝的轉(zhuǎn)換等轉(zhuǎn)換過程,由于準(zhǔn)備工作充分,保證了每階段工程的順利展開。
2.3研究帶有全局的關(guān)鍵技術(shù)與資源配置問題
三峽船閘主體段主要在山體中開挖形成,為充分利用兩側(cè)巖體,地面工程閘首與閘室混凝土主要采用襯砌式結(jié)構(gòu)。襯砌式結(jié)構(gòu)混凝土設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)高,級(jí)配小,根據(jù)初步設(shè)計(jì)與招標(biāo)設(shè)計(jì)要求,夏季不容許澆筑閘室底板與邊墻結(jié)構(gòu)混凝土。1999年,船閘高邊坡的開挖、錨固工程進(jìn)度曾一度滯后,夏季澆筑結(jié)構(gòu)混凝土不可回避。由此,項(xiàng)目部系統(tǒng)研究了船閘地面、地下混凝土溫度控制標(biāo)準(zhǔn),對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),采取了一系列措施。這些措施的提前研究決策,為2000年及2001年夏季混凝土高強(qiáng)度連續(xù)澆筑及混凝土溫度控制提供了可靠保證。
關(guān)鍵詞: 三峽船閘; 項(xiàng)目管理; 試通航
三峽雙線五級(jí)連續(xù)梯級(jí)船閘由上、下游航道工程與船閘主體段組成。船閘布置充分利用了三峽三斗坪壩址的天然地形地質(zhì)條件,妥善處理了水利樞紐工程泄洪、通航、發(fā)電等水資源綜合利用開發(fā)目標(biāo),是集水工結(jié)構(gòu)、航運(yùn)建筑、巖土工程、水力學(xué)與泥沙試驗(yàn)、金屬結(jié)構(gòu)與機(jī)電工程、計(jì)算機(jī)控制、特大型項(xiàng)目管理等先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)工藝與材料、先進(jìn)項(xiàng)目管理理念于一體的具有挑戰(zhàn)性的世界性工程。
船閘工程根據(jù)三峽工程總進(jìn)度安排,分三期施工。一期工程從1993年到1997年,主要進(jìn)行船閘高邊坡山體排水洞開挖與排水孔施工,船閘地面工程揭頂開挖與支護(hù),地下輸水系統(tǒng)施工洞開挖;二期工程從1998年到2003年,是關(guān)鍵施工期,以實(shí)現(xiàn)2003年6月16日試通航為目標(biāo),由船閘地面土建工程與地下輸水系統(tǒng)土建工程(包含主體段開挖、支護(hù)、混凝土與灌漿工程),船閘金屬結(jié)構(gòu)與機(jī)械設(shè)備制造,船閘金屬結(jié)構(gòu)與機(jī)械設(shè)備安裝與調(diào)試,船閘集中控制系統(tǒng)制造、安裝與調(diào)試等項(xiàng)目組成;三期工程是在2003年到2009年三峽工程建設(shè)的第三階段建設(shè)中,根據(jù)三峽水庫蓄水安排,在由施工期初始通航水位135 m抬升到156 m水位時(shí),對(duì)雙線五級(jí)連續(xù)船閘的第一、第二閘首的金屬結(jié)構(gòu)及其機(jī)械、電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行分線改造,以滿足三峽船閘正常設(shè)計(jì)水位組合下的通航要求。
以下回顧一期工程和二期工程項(xiàng)目管理實(shí)踐:
1、以合同為依據(jù),加強(qiáng)協(xié)調(diào),理順關(guān)系
三峽船閘采用分階段、分標(biāo)段的施工程序,通過招標(biāo)優(yōu)先選擇合格的施工主體。針對(duì)船閘施工項(xiàng)目多、施工單位多、施工道路不便、工序交叉與空間主體交叉施工的情況,更要樹立船閘項(xiàng)目一盤棋思想,在涉及相關(guān)作業(yè)關(guān)系的部位,強(qiáng)調(diào)從船閘總體目標(biāo)的全局與大局出發(fā)進(jìn)行協(xié)調(diào)。
2、分析項(xiàng)目各階段施工特點(diǎn),推動(dòng)工程全面進(jìn)展
三峽雙線五級(jí)船閘施工經(jīng)歷了土石方開挖,開挖巖體的錨固支護(hù),混凝土澆筑,建筑物基礎(chǔ)巖體灌漿,金屬結(jié)構(gòu)與機(jī)械設(shè)備安裝,液壓與計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)安裝調(diào)試,船閘實(shí)際運(yùn)行工況下土建、金屬結(jié)構(gòu)與控制系統(tǒng)的聯(lián)合調(diào)試,船閘試通航,船閘正式通航等階段,這些階段既有很強(qiáng)的專業(yè)特點(diǎn),又是相互關(guān)聯(lián)的。全面分析各階段施工特點(diǎn),主要抓住了以下重點(diǎn):
2.1加強(qiáng)施工組織設(shè)計(jì)及總進(jìn)度研究,確定總體施工布局
根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展,1999年提前重點(diǎn)安排了地面工程兩個(gè)標(biāo)段的施工布局。對(duì)涉及的混凝土工程、地面錨固工程、地下輸水系統(tǒng)工程及船閘地面及金結(jié)安裝工程等進(jìn)行了施工組織設(shè)計(jì)及總進(jìn)度計(jì)劃研究,明確了項(xiàng)目間關(guān)系,項(xiàng)目重點(diǎn)設(shè)備配置及總體目標(biāo),并對(duì)后續(xù)金結(jié)安裝項(xiàng)目招標(biāo)文件編制及下一階段的技術(shù)供應(yīng)提出了具體要求。
在施工組織及進(jìn)度計(jì)劃研究過程中,注重應(yīng)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃管理理論與P3軟件,優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì),對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目與工程總計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理與調(diào)整,并分解到月、周、甚至到日,使進(jìn)度控制得到了落實(shí)。
2.2項(xiàng)目建設(shè)過程中注意動(dòng)態(tài)控制,重點(diǎn)把握階段間的轉(zhuǎn)換
由于船閘涉及的項(xiàng)目和專業(yè)很多,必須把握好各階段間的轉(zhuǎn)換工作。轉(zhuǎn)換的準(zhǔn)備工作既要細(xì)致充分,又要不拘泥于局部細(xì)節(jié),做到留有余地,掌握主動(dòng)。除了驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收程序、技術(shù)準(zhǔn)備、資源準(zhǔn)備、管理準(zhǔn)備外,還要注意抓好生產(chǎn)關(guān)系的處理,其中施工主體能力與素質(zhì)的轉(zhuǎn)換更加重要。船閘項(xiàng)目管理經(jīng)歷了地面錨固工程向混凝土澆筑的轉(zhuǎn)換,地面混凝土工程向閘首交通工程的轉(zhuǎn)換,地面混凝土工程向金屬結(jié)構(gòu)安裝的轉(zhuǎn)換等轉(zhuǎn)換過程,由于準(zhǔn)備工作充分,保證了每階段工程的順利展開。
2.3研究帶有全局的關(guān)鍵技術(shù)與資源配置問題
三峽船閘主體段主要在山體中開挖形成,為充分利用兩側(cè)巖體,地面工程閘首與閘室混凝土主要采用襯砌式結(jié)構(gòu)。襯砌式結(jié)構(gòu)混凝土設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)高,級(jí)配小,根據(jù)初步設(shè)計(jì)與招標(biāo)設(shè)計(jì)要求,夏季不容許澆筑閘室底板與邊墻結(jié)構(gòu)混凝土。1999年,船閘高邊坡的開挖、錨固工程進(jìn)度曾一度滯后,夏季澆筑結(jié)構(gòu)混凝土不可回避。由此,項(xiàng)目部系統(tǒng)研究了船閘地面、地下混凝土溫度控制標(biāo)準(zhǔn),對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),采取了一系列措施。這些措施的提前研究決策,為2000年及2001年夏季混凝土高強(qiáng)度連續(xù)澆筑及混凝土溫度控制提供了可靠保證。

