水利水电工程防渗处理施工技术
- 格式:doc
- 大小:25.50 KB
- 文档页数:6
水利枢纽大坝超深防渗墙相关施工工艺分析随着我国对水利发电的大量投入,水利枢纽大坝的防渗墙相关施工也得到了越来越多的关注和重视。
新疆阿勒泰柯赛依水电站的防渗墙全长为412米,其面积为25457平方米,共有68个槽段,最大的墙深度为85米以上。
该地区地质条件比较复杂,采用了一些先进的施工设备和施工方法以及混凝土浇筑工艺,克服了众多困难,建成了超深的大坝防渗墙,该工程的建设成功也标志着我国在該领域的设计、科研、施工等已经达到了较高的发展水平。
在此主要分析该水利枢纽工程大坝超深防渗墙的相关施工工艺,仅供参考。
标签:水电站;大坝;超深;防渗墙;施工技术一、工程概况新疆阿勒泰柯赛依水电站位于阿勒泰地区境内,曾经被列为该地区重点的能源项目之一,总投资达到了9.13亿元。
大坝是混凝土面板堆石坝,最大的坝高达到了105米,水库正常的蓄水位是1170米,总装机量达到了100兆瓦,总库容量达到了9757万立方米。
该工程的技术难度非常大,工序也比较繁琐,对于施工设备的要求标准也比较高,为了施工能够达到设计的标准,同时满足工期紧的现实状况,将施工计划分成了三个区段来完成:2013年7月到10月完成坝体段9槽段,在8月到11月完成古河道段30个槽段,在2014年4月到6月完成了剩下的28个槽段。
二、工程地质以及现场状况该工程的位置处在地址比较复杂地区,上部的砂砾卵石层的厚度相对比较厚,这对于成槽过程中的槽孔稳定产生了非常大的影响;而且由于成槽的周期也比较长,因此对于上部导墙以及孔壁的稳定性方面都有较大的影响,还特别容易导致出现孔壁坍塌的危险事故,这些给施工的安全和质量都带来了较大的隐患。
另外,由于冬季施工也出现了暂时的停滞,导致工期出现较大的吃紧。
三、主要施工设备3.1 关于电、风、水等施工布置⑴施工用电,为了保障在工程施工阶段的用电电压的平稳,我们将变压器安装在距离现场500米以内的位置。
在高峰期施工用电规划是大约30台冲击钻机,每台功率大约75Kw,另加泥浆泵以及照明灯系统用电,设备总功率大约在2500kw以上,同时现场还配备了应急发电机组,避免出现断电影响施工进展。
CASE区域治理水利水电项目大坝深覆盖层的处理和防渗墙要点内蒙古辽河工程局股份有限公司 王宏伟摘要:在水利水电工程运行的过程中,渗漏一直是一项重大安全隐患。
现针对大坝深覆盖层的处理和防渗墙施工要点,结合水利水电工程实践经验,总结处理措施以及防渗墙施工技术应用要点。
关键词:水利水电工程;深覆盖层;处理;防渗墙;施工要点中图分类号:TV21 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)21-0183-0001一、水利水电工程大坝深覆盖层的处理和防渗墙施工技术要点(一)高压喷射灌浆技术高压喷射灌浆技术是指利用高压射流的冲击力破坏被灌土体,使浆液与土粒掺和凝结,从而形成防渗板墙的一种施工技术。
此施工技术也有三种方式,即定喷、摆喷、旋喷。
定喷可形成薄板墙,适用于低水头的防渗工程;摆喷可形成较厚的板墙,适用于中低水头的防渗板墙;旋喷可形成桩柱状凝结体,主要适用于地基加固,同时也可适用于高水头的柱列式防渗墙。
实践证明,高压喷射灌浆技术具有操作相对简单、施工效率高、成本控制较好等优点,但也要注意,采用高压喷射灌浆技术施工时,必须根据施工地点的实际情况确定施工参数,这对设计人员和施工人员的专业性及操作专业设备的技能掌握要求非常高,每个技术参数之间的关联性都会影响施工效果。
(二)劈裂灌浆技术劈裂灌浆利用水力劈裂原理,在坝轴线上钻孔、加压灌注泥浆形成新的防渗墙体。
堤坝体沿坝轴线劈裂灌浆后,在泥浆自重和浆、坝互压的作用下,成为与坝体结合的防渗墙体,堵截渗漏;与劈裂缝贯通的原有裂隙及孔洞在灌浆中得到填充,可提高堤坝体的整体性;通过浆、坝互压和干松土体的湿陷作用,部分坝体得到压密,可改善坝体的应力状态,提高其变形稳定性。
劈裂灌浆具有设备简便、操作方便、可在施工地点就地取材、无环境污染以及造价成本低、防渗效果好等优点。
劈裂灌浆技术适用范围广,能够对坝体内部进行应力调整,降低应力水平,解决坝体的渗漏和变形稳定问题。
水库工程坝基混凝土防渗墙施工技术混凝土防渗墙是水利工程中常用的防渗结构形式,尤其在水库坝基防渗中的应用较为广泛。
本文以水库工程为例,结合工程地质条件,介绍了水库坝基混凝土防渗墙的施工技术,并针对施工中的难点提出相应的质量控制措施,以确保了混凝土防渗墙的施工质量。
标签:水库;混凝土防渗墙;施工技术;造孔;质量控制水库大坝是一项关系国计民生的建设工程,在促进地区经济发展上发挥着重要作用。
但由于种种原因,水库大坝的防渗漏问题一直是难以根治的技术难题。
而近年来,混凝土防渗墙在水库工程坝基防渗中得到了广泛应用。
混凝土防渗墙是在地面上进行造孔施工,在地基中以泥浆固壁开凿成槽形孔或联锁桩柱孔,回填防渗材料筑成具有防渗性能的地下连续墙。
为了更好的应用该技术,下面,就结合水库工程实例,就混凝土防渗墙施工技术进行探讨。
1 工程概况某水库工程是一座以防洪为主,兼顾发电、水产养殖等综合利用的水电枢纽工程。
挡水坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高22.1m,坝顶长62m,宽2.8m,坝基采用混凝土防渗墙防渗,最大墙深12m,墙厚0.5m。
左右坝坡趾板、连接板下基岩进行固结灌浆;防渗墙下、左右岸坡趾板下基岩和水库两岸向上游延伸段基岩进行帷幕灌浆。
2 工程地质情况库区两岸基本为岩质岸坡,基岩裸露,岩性为常州沟组石英砂岩,岩性坚硬。
左岸岸坡较缓,岩层倾向河谷,为顺向岸坡,受卸荷、风化影响,岸坡处岩体中的节理裂隙较发育。
右岸岩层倾向上游偏岸坡内部,为逆向岸坡,岩体整体性较好。
防渗墙轴线位置河床覆盖层为混合土卵石,混合土卵石层内局部存在孤漂石;河床比现有围堰低3m,且围堰内水位过高,在混合土卵石层中造孔难度大,易塌孔,泥浆流失严重,并且防渗墙入岩深达5m,冲击钻钻凿基岩困难。
3 施工总体布置3.1 供水系统施工供水主要取自围堰基坑内集水坑渗透水,采用2台IS100-65-250型离心式清水泵(Q=100m3/h,H=80m,N=37kW)在集水坑中提水,用DN100钢管向场内的各施工工作面供水。
水利大坝防渗面板施工技术发布时间:2022-03-29T13:21:40.202Z 来源:《福光技术》2022年5期作者:于承跃[导读] 提升水利大坝的应用效果,需要对防渗面板施工技术进行研究和分析,对防渗面板工程质量进行严格控制,保障工程整体的质量。
松花江水力发电有限公司吉林丰满发电厂吉林吉林 132108摘要:在水利大坝工程中防渗面板施工技术非常重要,如果防渗面板出现问题将对整个工程质量造成严重的破坏,还会缩短整个工程的使用寿命,甚至造成严重的危险事故,对人们的生命财产造成损失。
因此做好防渗施工,保障防渗面板施工是水利大坝工程的基础,可以更好的发挥水利大坝的价值,提升水利大坝的应用效果,需要对防渗面板施工技术进行研究和分析,对防渗面板工程质量进行严格控制,保障工程整体的质量。
关键词:水利大坝;防渗面板;施工技术1防渗面板裂缝现状沥青混凝土防渗面板是将沥青混凝土通过浇筑或者碾压的方式,在迎水面坝坡形成一层防渗层,依靠坝体坝坡承担由沥青混凝土传来的外力荷载的一种水工结构形式。
沥青混凝土防渗面板施工技术复杂,投入运行后面板需要经受极端的运行的条件,如极端的温度、水位的周期性频繁变化等,故防渗面板的最大技术难题就是如何防止其开裂。
表1列出了我国部分面板防渗工程的沥青混凝土裂缝情况及主要诱因。
20世纪90年代之前沥青混凝土防渗面板裂缝现象比较严重,且产生的主要原因是沥青混凝土质量和施工技术。
20世纪90年代后,在已有工程经验的基础上,通过积极引进并吸收国外先进技术,我国沥青混凝土面板防渗技术水平有了很大提高,特别是天荒坪抽蓄电站(1997年,坝高72m,防渗面板由德国Strabag公司承建)的建成,推动了沥青混凝土面板在我国抽水蓄能电站中的应用,此后建成了宝泉抽水蓄能(2007年,坝高72m)、西龙池抽水蓄能(2007年,坝高97m)、张河湾抽水蓄能(2008年,坝高57m)、呼和浩特抽水蓄能(2014年,坝高43.9m)、沂蒙抽水蓄能(在建,坝高117.4m)等电站。
高压灌浆堵漏技术介绍一、高压灌浆堵漏简述高压灌浆堵漏就是利用机械的高压动力(高压灌注机),将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的.高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。
二、高压灌浆堵漏原理:水溶性聚氨酯化学灌浆材料是由过量的多元异氰酸酯和多羟基化合物预先制成含有游离异氰酸基团的低聚的氨基甲酸预聚体。
常用的多异氰酸酯有TDI、MDI、PAPI等3种.多羟基化合物采用聚醚,它的官能团和分子量可以有好几种。
浆液灌入混凝土裂缝后,与渗漏水相遇发生化学反应,放出二氧化碳,并形成脲的衍生物.从而达到防渗堵漏的目的。
水溶性聚氨酯化学灌浆材料是一种底黏度,单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为浆体,它有遇水产生交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征.当它被高压注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙(包括肉眼难以觉察的)填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,高压推力与二次渗压将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的。
可见水溶性聚氨酯化学灌浆材料是堵漏材料中性能最好的一种,用一般材料不能根治渗漏,使用高压灌浆堵漏技术后一次堵漏成功。
三、高压灌浆堵漏作用机理1、对裂缝形成化学链结。
2、对表面的孔隙形成高强度锚栓。
3、高压力的推挤下填充所有裂缝.四、高压灌浆堵漏技术运用特点1、高度成品化;2、操作简捷;3、可四季施工;4、无毒无污染;5、费用合理。
五、高压灌浆堵漏技术运用范围1、各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封.2、地质钻探工程的钻井护壁堵漏加固。
3、水利水电工程的水库坝体灌浆,输水隧道裂缝堵漏、防渗,坝体混凝土裂缝的防渗补强。
4、高层建筑物及铁路、高等级公路路基加固稳定。
水利工程水库的防渗技术摘要:在社会经济水平显著提升的背景下,水利工程的建设数量有所增加,水利工程逐渐成为电力生产的重要载体,不断向城市输送清洁电能。
所以,加强水利工程的安全管理十分重要。
施工阶段,施工单位要采用专业的施工技术,特别是堤坝防渗施工技术,提升水利工程防渗性能。
本文重点研究了堤坝防渗施工技术,以期为水利工程施工提供参考依据。
关键词:水利工程;水库堤坝;防渗施工技术引言水库工程属于极为关键的基础设施项目,其建设会被外部环境所影响,如果水库大坝在防渗方面无法满足实际应用的要求,会导致严重的质量问题,甚至会直接影响水库周围居民的生命财产安全。
复合土工膜施工技术的应用,提升了水库的防渗漏能力,对水库安全运行具有重要意义。
1水库堤坝渗漏原因对于水库来说,不同程度的渗透破坏,会对水库堤坝产生强烈影响,导致抗剪强度减弱。
随着渗漏破坏的加剧,水库堤坝会出现强烈的变形裂缝,坝体形变严重,这就会导致坝体形状发生变化,这种变化是破坏性的,进而影响坝基稳定性。
受到水流的冲击,松散颗粒会有所移动,进而导致颗粒组成结构发生改变。
这一现象的出现,会明显降低水库堤坝的防渗能力。
与此同时,随着水库堤坝渗漏的出现,水资源流失问题严重,会严重影响水库大坝的稳定性,水利工程实际作用的发挥也会受到影响。
随着水库堤坝渗漏问题的出现,会影响堤坝蓄水分洪功能的发挥,甚至存在一定灾害风险,严重威胁着人民群众的生命财产安全,因此在水利工程建设中必须要重视水库堤坝渗漏问题。
2水利工程中水库堤坝防渗施工技术2.1固结灌浆固结灌浆采用风钻造孔,灌浆按设计要求两分序灌将。
孔距2m,造孔采用风钻钻孔,孔径为φ38,深入围岩0.1m,灌浆压力为0.3MPa。
固结灌浆孔径不小于38mm,孔位、孔深、孔向应满足设计要求。
固结灌浆应在砼衬砌7天后进行,按环间分序、环内加密的原则进行,遇有地质不良地段可增为三序。
2.2高喷灌浆防渗施工技术高喷灌浆防渗水工程技术的应用可以显着提高水利工程的可靠性,有效防止大型水库大坝渗漏,提高水利水电工程项目的安全性能。
水利水电工程混凝土防渗墙施工技术发布时间:2021-06-23T03:45:55.225Z 来源:《房地产世界》2021年1期作者:吴维赟[导读] 以确保混凝土防渗墙施工技术在水利水电工程当中得到良好的应用。
广西天力建设工程有限公司摘要:在国家经济蓬勃发展的背景之下,建筑工艺也要进行不断创新,只有这样才能够适应时代发展的脚步。
随着居民生活需求的不断提高,水利工程也处于高速发展的时期,由于混凝土防渗墙非常适合用于水利工程建设,因此更多的学者开始对混凝土防渗墙进行研究,在完善混凝土施工技术的同时,不断改革和创新。
本篇文章分析和探讨的主要内容就是水利水电工程混凝土防渗墙的施工技术情况,同时还要对施工技术进行改进和创新,以保证水利水电工程能够更加稳定的发展。
关键词:水利水电工程;混凝土防渗墙;施工技术在建设水利水电工程的过程当中,每一个施工环节都离不开水,在针对混凝土防渗墙进行建设的时候,对于施工技术的要求比较高。
混凝土防渗墙的质量直接关系到水利水电工程的安全系数,因此,在实际的施工过程当中,相关的技术人员必须严格遵守规章制度,以确保混凝土防渗墙施工技术在水利水电工程当中得到良好的应用。
1工程概况某水库以灌溉功能为主,辅以防洪和水产养殖,集水面积为 72km2,库容约 3.618×107m3,因大坝槽段上游和下游坡自身抗滑稳定性无法达到规范要求,故下游坝坡出现一定局部滑动。
上游护坡已经严重损坏,且清基不到位,填筑质量未达到要求,基础未采取防渗措施,浸润线上的出逸点相对较高,在出逸段没有采取有效保护措施。
经技术经济综合对比,决定采用砼防渗墙技术,墙体的位置为坝顶中部,顶部高程为 62.3m,厚 0.4m,深 22.4m 左右,总工程量约 1 万 m2。
墙体伸入不透水层中 2m,其起迄桩号为 0+000 ~ 0+650,总长约650m。
现围绕该工程实际情况,对其砼防渗墙施工技术作如下深入分析。
2 砼防渗墙施工技术2.1 导墙施工这是墙体施工重要环节之一,作用在于成槽导向,对标高予以控制,避免槽口发生坍塌,按照设计要求,导墙的防面采用倒置的 L 型断面。
水利水电工程混凝土防渗墙施工技术要点摘要:随着我国水利水电工程建设的快速发展,工程规模和施工关键技术不断的拓展。
在水利水电工程中,混凝土防渗墙作为水利水电工程的关键技术,在基础处理中已经被广泛应用。
本文章简要介绍了防渗墙的特点和工艺,并对混凝土防渗墙施工技术要点进行分析,最后提出了混凝土防渗墙施工的质量控制要点,希望能为水电水利工程的应用提供参考,促进水利水电工程的发展。
关键字:水利水电;混凝土;防渗墙;工程;施工技术引言:在水利水电工程建设过程中,混凝土防渗墙作为重要的基础处理手段,其施工技术环节在其中是一项非常重要的内容,不断完善、提高防渗墙施工的技术水平和质量要求,对提升整体的水利水电工程的建设质量有重大的意义。
混凝土防渗墙是在地基或土石坝坝体中以泥浆固壁连续造孔成槽,在泥浆保护下浇筑混凝土或其它防渗材料,形成连续墙起到防渗作用的防渗体。
水利水电施工中防渗墙厚度一般为60~100cm。
防渗墙顶部一般与坝体防渗体连接,底部一般需要嵌入基岩或不透水层,一般为0.5~1.0m。
1.混凝土防渗墙的特点混凝土防渗墙属于防渗形式的一种,其具有如下特点:(1)墙体的结构尺寸(厚度、深度)、墙体材料的渗透性能和力学性能可根据工程要求和地层条件设计和控制。
(2)施工方法成熟,检测手段简单且较为直观,工程质量可靠。
(3)适应性好,几乎可适应于各种地质条件,从松软的淤泥到密实的砂卵石、甚至漂石和岩层中,根据地质条件的不能,施工难以也不一样,但是现有的施工技术均能保证成墙成型。
(4)应用广泛,既可用于防水、防渗,又可挡土、承重;可在大型深基础工程,也可应用于小型基础工程;既可用于临时建筑物(如截流围堰),也可用于永久工程(如大坝基础)。
(5)通常,混凝土防渗墙施工要使用大型的施工机械并在泥浆固壁的条件下进行,工艺环节较多;因此,要求有成熟的施工技术和丰富的施工经验。
(6)混凝土防渗墙相对耐久性较好,防渗效果良好。
⽔利⽔电⼯程混凝⼟防渗墙施⼯技术规范(SL174—2014)⽔利⽔电⼯程混凝⼟防渗墙施⼯技术规范修正前后对照表⽔利⽔电⼯程混凝⼟防渗墙施⼯技术规范⽔利⽔电⼯程混凝⼟防渗墙施⼯技术规范 (SL174-96 ) Tai 《⽔利⽔电⼯程混凝⼟防渗墙施⼯技术规范》(以下简称本规范)是⽔利⽔虹程混凝⼟防渗墙(以下简称防渗墙)施⼯的技术准则. (SU74-3Q14) L04~~为规范⽔利⽔电⼯程混凝⼟防渗墙的施⼯和质量检查⽅法,满⾜⼯程安全和功能保证t 抑要求,制定本标堆 1.0.2 本规范适⽤于⽔⼯ ;物松散透⽔地基或⼟⽯坝坝体内深度⼩于70m.墙厚60?lOOan 防渗墙的施⼯.深度或厚度碗上述范围?应通过试验做出补1 定.20.1 发也单位应提供下癖关资料: CL)初设阶段的施⼯组织设计和施⼯详蹴段的设计型氐和说明书; (2)⼯程地质和⽔⽂地(3)墙体材料的性能指标;⑴⽔⽂⽓象资料; 6) 造浆粘⼟的产地-质星、储垦开采运输条件等资料;⑹施⼯中应使⽤的标准以及有关渗墙中亡钱处的勘探孔柱状图和地质剖⾯图, 勘探孔的间距不宜⼤于20m ;的苴它⽂件. 1.0.2 本标准适⽤于⽔⼯建筑物松散透⽔地基或⼟⽯坝(堰晦内厚度为400mm 及以下的溥墙、深度不⼤于40m ’厚度为600? 800mm,深度不⼤于80m >或厚度为丄000~ 1200mm,深环⼤于:LOOm的主体⼯程混凝⼟防港墙。
当深度或厚度灘上述范围时应进⾏试验论证。
苴他⽤途的地下连续墙⼯程可参考使⽤。
103 混凝⼟防渗墙壬裡施⼯应制定环境保护措施,废渣.污⽔和废浆应集中处理,避免对环境产⽣不良影响。
同时应制定职业卫⽣和劳动安全措施。
LO4―着施⼯作业的进⾏使⽤碳素墨⽔笔逐项埴写‘ 做到及时、准确.真实.齐全.整洁 > 符合归档要求.1.0.5 混凝⼟防渗墙⼯程的有关各⽅应具备必要的⼯程经验。
施⼯过程中应做好⼯序质星控帯淋检查⼯作,检查记录应当班签认。
水利大坝防渗面板施工技术摘要:水利大坝的防渗面板施工技术是保障水库安全和防止水土流失的重要技术之一。
该技术主要包括预处理、面板施工、密封灌浆、固结灌浆等步骤。
预处理阶段需要对施工区域进行排水、打草、打草桩等处理,以保证施工质量。
面板施工需要使用高强度、高韧性的防渗面板,并进行较为严密的接缝处理。
密封灌浆和固结灌浆是为了保证面板与基础之间的粘结和面板内部的紧密度。
本文将对水利大坝防渗面板施工技术进行详细介绍。
关键词:水利大坝、防渗面板、施工技术、预处理、密封灌浆、固结灌浆引言:水利大坝是保障人民生命财产安全和推动经济发展的重要基础设施,而防渗面板施工技术则是水利大坝工程中不可或缺的重要工序。
防渗面板施工技术不仅关乎着水库安全,还直接影响着水土流失的情况。
因此,深入了解水利大坝防渗面板施工技术的原理和实践意义,对于保障水库安全、预防水土流失,具有重要的现实意义。
本文将详细介绍水利大坝防渗面板施工技术,以期为相关从业人员提供参考和帮助。
一.水利大坝防渗面板施工技术中的预处理工作水利大坝是现代化水利工程的重要组成部分,而防渗面板施工技术则是水利大坝工程中不可或缺的重要工序。
预处理是防渗面板施工技术中的重要一环,它是为了保证施工质量和提高施工效率而进行的。
预处理阶段需要对施工区域进行排水、打草、打草桩等处理。
1.排水工作是预处理的关键。
水利大坝的防渗面板施工通常在施工现场进行,而施工现场往往是在水坝区域内。
由于水库区域的地下水位比较高,会影响施工效率和质量,所以必须在施工前进行排水工作。
排水工作可以采用抽水机进行抽水,以保证施工区域干燥,为后续的工作提供良好的施工环境。
2.打草也是预处理的重要一环。
水利大坝防渗面板施工现场的植被比较茂盛,因此需要进行打草工作。
打草可以采用机械或人工的方式进行,以保证施工现场的清洁。
3.打草桩也是预处理中的一项重要工作。
打草桩是将长长的木质杆子,钉在施工现场的土地中,以起到支撑和固定作用。
水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范修正前后对照表 水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范 水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范 (SL174-96 ) Tai 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技 术规范》(以下简称本规范)是水利水虹程混 凝土防渗墙(以下简称防渗墙)施工的技术准 则. (SU74-3Q14) L04~~为规范水利水电工程混凝土防渗墙 的施工和质量检查方法,满足工程安全和功 能保证t 抑要求,制定本标堆 1.0.2 本规范适用于水工 ;物松散透水 地基或土石坝坝体内深度小于70m.墙厚60〜lOOan 防渗墙的施工.深度或厚度碗上述范围•应通过试验做出补1 定.20.1 发也单位应提供下癖关资料: CL)初设阶段的施工组织设计和 施工详蹴段的设计型氐和说明书; (2)工程地质和水文地 (3)墙体材料的性能指标;⑴ 水文气象资料; 6) 造浆粘土的产地-质星、储垦 开采运输条件等资料; ⑹ 施工中应使用的标准以及有关渗墙中亡钱处的勘探孔柱状图和地质剖面图, 勘探孔的间距不宜大于20m ; 的苴它文件. 1.0.2 本标准适用于水工建筑物松散透水 地基或土石坝(堰晦内厚度为400mm 及以下 的溥墙、深度不大于40m ’厚度为600〜 800mm,深度不大于80m >或厚度为丄000~ 1200mm,深环大于:LOOm的主体工程混凝 土防港墙。
当深度或厚度灘上述范围时应 进行试验论证。
苴他用途的地下连续墙工程 可参考使用。
103 混凝土防渗墙壬裡施工应制定环境 保护措施,废渣.污水和废浆应集中处理, 避免对环境产生不良影响。
同时应制定职业 卫生和劳动安全措施。
LO4―着施工作业的进行使用碳素墨水笔逐项埴写‘ 做到及时、准确.真实.齐全.整洁 > 符合 归档要求.1.0.5 混凝土防渗墙工程的有关各方应具 备必要的工程经验。
施工过程中应做好工序 质星控帯淋检查工作,检查记录应当班签认。
水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范1 总则1.0.1《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(以下简称本规范)是水利水电工程混凝土防渗墙(以下简称防渗墙)施工的技术准则。
1.0.2本规范适用水工建筑物松散透水地基或土石坝坝体内深度小于70m、墙厚60~100cm防渗墙的施工。
深度或厚度超过上述范围,应通过试验做出补充规定。
1.0.3范围墙施工,除应遵守本规范外,凡本规定未涉及的内容还应遵守现行的有关标准。
2 施工准备2.0.1发包单位应提供下列有关资料:(1)初设阶段的施工组织设计和施工详图阶段的设计图纸和说明书;(2)工程地质和水文地质资料、防渗墙中心线处的勘探孔柱状图和地质剖面图,勘探孔的间距不宜大于20m;(3)墙体材料的性能指标;(4)水文气象资料;(5)造桨粘土的产地、质量、储量、开采运输条件等资料;(6)施工中应使用的标准以及有关的其它文件。
2.0.2 防渗墙中心线处的地质资料,应对下列项目作较详细的描述;(1)覆盖层的分层情况、厚度、颗粒组织及透水性;(2)地下水的水位,承压水层资料;(3)基岩的地质构造、岩性、透水性、风化程度与深度;(4)可能存在的孤石、反坡、深槽、断层破碎带等情况。
2.0.3施工前在发包单位或监理单位主持下,设计单位应向承包单位进行技术交底,说明有关技术要求。
2.0.4承包单位必须按批准的设计及招标文件施工。
施工前应编制施工组织设计,报监理单位批准后实施。
2.0.5重要或特殊要求的工程,宜在地质条件类似的地点,或在防渗墙中心线上进行施工试验,以取得有关造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等资料。
2.0.6建造槽孔前应修筑导墙,导墙宜采用现浇混凝土。
当地基土较松散时应采取加密措施其加密深度以5~6m为宜。
2.0.7钻机轨道应平行于防渗墙的中心线,地基不得产生过大或不均匀沉陷,轨枕间应填充道渣碎石。
2.0.8倒桨平台宜采用现浇混凝土,其下可设置块石垫层。
2.0.9临时施工道路应畅通无阻,并应确保雨季施工的可靠性。
浅析水利水电工程防渗处理施工技术
摘 要:水利水电工程在我国经济发展及社会生产生活中扮演着
重要角色,但是我国水利水电枢纽工程大都建设时间较早,并且年
久失修,很多已经存在病险隐患了。本文列举并分析了当今主要的
几种防渗处理技术,以解决其病险难题,保障水利水电工程正常发
挥功效的同时,不会威胁到周边地区居民的生命与财产安全。
关键词:水利水电工程;防渗处理;施工技术
前言
我国的水利水电工程数目较多,并且坝型呈多样化,这些枢纽
工程在我国发挥着举足轻重的减灾作用,此外,还对周边地区居民
生活用水及农业生产活动提供着水源保障。这些水利水电工程由于
历史原因已经运行多年,并且缺少相应的维护措施,致使其中不少
工程存在着病险隐患,值得水利行业的重点关注与治理。水利水电
工程中的主要病险体现为防洪标准较低,不符合现行的规范要求、
坝基或坝体发生了渗漏或渗透、建筑物年久老化、缺少养护等。早
期的病险不显著,倘若继续被忽视,不仅会导致水利水电枢纽工程
无法发挥功效,而且一旦发生溃坝会威胁下游居民的生命及财产安
全,所以除险加固的相关工作须要提上日程,因为问题已经迫在眉
睫。
水利水电枢纽工程的病险特征主要表现为渗透问题,包括坝体
渗透与地基渗透。在施工治理时要具体问题具体分析,结合坝基、
坝型、病因等不同问题,采取有针对性的施工技术进行处理,做到
有的放矢。目前最常采用的施工技术包括灌浆与防渗墙。
灌浆技术
在土石坝坝基或坝体的防渗处理技术中,灌浆方法主要包括用
于均质土坝或宽心墙坝的坝体劈裂灌浆、高压喷射灌浆、坝基卵砾
石层防渗帷幕灌浆及控制性灌浆等多种技术。
土坝坝体劈裂灌浆技术利用了坝体应力的分布规律,施以灌浆
压力将坝体沿坝轴线方向来劈裂,借此灌注相应的泥浆,从而筑成
铅直的防渗泥墙,防渗泥墙的连续性不仅堵住了裂缝或漏洞,而且
将软弱层切断,将坝体的防渗力提升。此技术利用泥浆、湿陷等作
用来重新分布坝体内部应力,增强了坝体的稳定性。针对有裂缝隐
患的区域,匀称设置相似于固结灌浆的灌浆孔群,实施局部的灌浆;
面对坝体质量较低,出现上下游的贯通性裂缝,可以实行全线的劈
裂灌浆。据实际施工结果表明,土坝坝体劈裂灌浆技术可以提高坝
体的密实程度,降低渗透系数,消除背水坡渗水等问题,卓有成效
地减少了坝体的渗流量。
2、高压喷射灌浆技术利用高压喷射水泥浆液冲击及破坏被灌地
层结构,促使水泥浆液混合于被灌地层之中,以筑成壁状固结体,
从而产生防渗效用。按照被灌地层结构与防渗要求的不同,此技术
包括摆喷、定喷与旋喷。高压喷射灌浆技术的优势为工作效率高、
设备简单、料源普遍、成本较低、搭接防渗效果明显;其不足为有
较高的地址条件要求、机具较多、操作不佳会出现漏喷问题。
3、卵砾石层防渗帷幕灌浆技术是选取粘土添加少量水泥进行混
合后实施灌注的方法。卵砾石层灌浆技术因为缺少自立钻孔,所以
需采取套阀式灌浆、打管灌浆、循环钻灌阀跟管灌浆等手段。此技
术受地质条件制约,较难控制浆液的填充区域,为了实现高标准防
渗,可以实行多排灌浆孔的方法。目前,此技术已经很少使用,只
有在勘探时作为其补充手段,发挥出防渗效用。卵砾石层防渗帷幕
灌浆的优点为使用少量泥浆解决集中渗漏问题。
4、控制性灌浆
控制性灌浆技术是一种改进型灌浆工艺,此技术通过对传统灌
浆技术的调整,利用水泥浆液加外加剂后能调控浆液胶凝时间使浆
液迅速失去流动性而固化的性能。控制性灌浆从控制水泥浆液胶凝
时间的角度出发,综合应用灌入的浆液有流体变固体的工程受力特
征,采用双液灌浆装置,使水泥与水玻璃在地层内混合凝固,达到
解决灌浆串冒浆液的目的,而且还可以解决不易提高水泥灌浆压力
和控制不抬动问题,实现地基加固效果好、工期短、成本低的目的。
防渗墙技术
防渗墙技术主要包括多头深层搅拌水泥土、链斗法、锯槽法、
射水法、薄型抓斗等成墙工艺。
多头深层搅拌水泥土成墙工艺利用多头深层搅拌桩机的多头钻
进,将水泥浆注入土中并实行搅拌,以水泥浆液和土体的混合固结
形成水泥土桩,然后在桩间搭接水泥防渗墙。多头深层搅拌水泥土
技术的优势是造价低廉、施工便捷、无泥浆污染、尤其适合在砂土、
砂砾层、粘土和淤泥中施用。实际施工结果表明,多头深层搅拌水
泥土防渗墙技术具有工艺成熟、效果明显、投资经济等一系列优势,
保证了被施工项目的质量。
链斗法成墙工艺利用链斗式开槽机排桩上的旋转链来取土,接
着将排桩斜置于成墙深度中,用开槽机挖掘沟槽,选用泥浆来护壁。
链斗式开槽机开槽宽度在16至50公分,深度达到10至15米,此
技术适用于砂土、粘土、含量低于30%且粒径小于槽厚的砂砾石地
层。
锯槽法成墙工艺流程是在先导孔中,锯槽机的刀杆按照一定角
度以适宜的速度前进并持续上下切割运动,被锯切割下的土体由循
环排渣系统排到槽外,同时使用泥浆护壁。浇筑塑性混凝土做成20
至30公分宽的防渗墙体。锯槽法技术的优势是工作效率高,连续
成槽深、保证了墙体的连续性及深度,施工质量可靠,尤其适于砂
土、粘土、卵石粒径低于10公分的砂砾石地层。此外,此技术可
以选用固化灰浆或自凝灰浆来制作不同抗渗指标或强度的防渗墙。
射水法成墙工艺的主要设备包括混凝土搅拌机、造孔机与浇筑
机,此技术的工艺流程为使用造孔机成型器内的喷嘴,喷射高速水
流切割涂层,同时成型器上下切割运动修整孔壁,并使用泥浆护壁,
通过正反循环系统排渣。待槽孔制成后,浇筑塑性混凝土或水下混
凝土来筑成薄壁防渗墙。射水法技术主要用于砂土、粘土、粒径低
于10公分的砂砾石地层。
薄型抓斗成墙工艺使用30公分宽的薄型抓斗进行挖土开槽,并
使用泥浆护壁,浇筑塑性混凝土或自凝灰浆筑成的薄壁防渗墙的深
度最大可至40米,此技术主要用于砂土、粘土、含有特定规格的
砂砾或卵石土层。
新型工程材料——复合土工膜
复合土工膜是由土工织物、土工膜、土工织物三层构成的,具
备了土工织物与土工膜的优势。复合土工膜具有质地较轻、柔韧性
高、延伸性佳、耐老化、成本低、施工简易等诸多优点,作为一种
理想型防渗材料,在水利水电工程、水库加固防渗、防洪堤防、隧
道防渗工程等施工项目中常被推荐使用。
在选用土工膜时要结合工程的类型、作用水头、施工水平等,
通常透明度较好的土工膜在双线热粘结构接缝中,便于肉眼检验其
熔焊效果,而且利于查看膜下渗漏情况。在施工中要着重做好土工
膜和岸坡防渗面板、大坝防渗体、锁边帷幕的连接,因为这是事关
工程成败的重要环节,还要做好接头与接缝止水的密闭工作。在设
计与施工土工膜的上垫层及保护层时,要避免人为或其他因素的破
坏致使出现漏水问题,同时土工膜下面应设置合理的排水系统,以
防低水位时发生水压顶托土工膜等问题。
在使用土工膜之前要了解其不足,并做好有关土工膜接缝质量
检测的研究,在运行期间采取高效的监测手段以及时发现及解决渗
漏情况,维护水利水电枢纽工程持续地稳定运行。
参考文献:
[1]张爱疆.防渗处理施工技术在水利工程中的具体应用[j].科
技风.2010(19).
[2]苗莉.程海洋.水利工程防渗处理施工技术应用的探析[j].
黑龙江科技信息.2010.
[3]庄海挺.水利工程除险加固工程方法研究[j].科技资
讯.2009.
[4]谭会平.沈国亮.防渗灌浆在水利水电工程中的应用[j].中
国高新技术企业.2009(10).
[5]戚中兴.王星.劈裂灌浆在土堤防渗中的应用[j].昆明冶金
高等专科学校学报.2006(3).