水利工程防渗墙施工的质量控制
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8防渗墙工程施工质量控制8.1 防渗墙的质量控制重点(一)槽孔建造的质量控制要点1.砼防渗墙的中心线及高程,应该照设计文件要求,根据测量基准点进行控制。
2.划分槽孔时,综合考虑地基的工程地质和水文地质条件,砼供应强度、施工部位、造孔方法及延续时间等因素。
合拢段的槽孔长度以短槽孔为宜,尽量安排在深度较浅、施工条件较好的地方。
3.建造槽孔的主要机具,其性能应满足下列基本要求:(1)能达到设计要求的有关指标。
(2)具有足够的松动或破碎地层的能力,以及较好的排渣性能。
(3)操作简便、安全,能灵活地移动位置。
(4)满足施工合同要求。
4.建造槽孔,根据地层情况采用以下钻进和出渣方法:(1)钢丝绳冲击钻机,配以实心钻头钻进,抽砂筒出渣,适用于砂卵石地层或其他地层。
(2)泵吸反循环钻机造孔,适用于绝大部分颗粒能从排渣管内通过的地层。
5.确定孔口高程时,应考虑以下因素:(1)施工期的最高地下水位。
(2)能顺畅排除废浆、废水、废渣。
(3)尽量减少施工平台的挖填方量。
(4)孔口高出地下水位不低于1.5m。
6.建造槽孔前,应现浇混凝土导墙,以防止孔口坍塌,并起导向作用,导墙内须配设钢筋。
导墙高度1.5-2.0m为宜,且必须直立、稳固、位置准确,两侧应按规定的质量标准分层回填夯实。
导墙的上游为钻机平台,下游为倒渣平台,钻机平台用碎石填筑,倒渣平台采用现浇混凝土,厚度及坡度满足施工要求。
7.建造槽孔的钻机应设置在平行于防渗墙中心线的轨道上。
轨道地基必须平坦、坚实,不得产生过大或不均匀的沉陷,以保证钻机工作时的稳定和垂直精度。
8.造孔过程中为保证孔壁的稳定,孔内泥浆液面必须保持在导向槽板顶面以下30-50cm,造孔泥浆应满足成槽护壁需要。
9.采用钻劈法(主孔钻进,副孔劈打)造槽孔,钻劈时应注意以下几点:(1)开钻钻头直径必须大于终孔钻头直径,造孔过程中应经常检查钻头直径,磨损后应及时补焊。
(2)因地制宜选择合理的副孔长度。
(3)槽孔间应留有足够的长度,以免被挤穿。
防渗墙施工质量控制要点(仅供监理部内部使用)本要点仅供监理部各成员在验收防渗墙及砼浇筑时针对较易出质量问题的环节进行编写,希望大家认真熟悉规范和设计要求,加强现场旁站、巡视力度,严格按此遵照执行。
由于时间仓促,不尽完善处请查阅相关规范、标准和设计文件。
一、本要点编制依据1.《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》(DL/T5199—2004);2.《四川大渡河沙湾水电站工程尾水渠塑性砼防渗墙施工技术要求》[川设沙(2006)31号](2006年6月11日发)二、槽孔建造质量1.槽壁应平整垂直,不应有梅花孔、小墙等(测量方法:在小墙处用测针测量其孔深);2.孔位允许偏差不大于±30mm;3.孔斜率:不得大于4‰,若遇有孤石地层及基岩陡坡等特殊情况,应控制在6‰以内;(必须要有设计、监理及业主现场基岩鉴定的依据,若没有则及时通知设计、业主到场进行鉴定)4.槽孔深度要求(包括入岩深度):①、首先必须满足设计及规范要求;②、根据《川沙设(2006)040号修改通知》“SW/CII-1标在桩号:防0+951.32~防1+850.00段防渗墙入基岩的深度为4.0m,在防1+850.00至尾3+200处防渗墙入基岩的深度为1.0m”,应严格按此执行;三、清孔换浆后槽内泥浆性能等要求1.要求施工单位改进清孔换浆施工方法,宜采用泵吸法或气举法;2.清孔换浆完成1小时后进行检验;3.孔底淤积厚度不大于10cm(先用测针测量其孔深h1,再用测饼在相应位置测量深度h2,两者之差△h= h1- h2,即为孔底淤积厚度);4.目前按粘土泥浆标准测试:采用苏式漏斗(500/700ml)测试黏度20s<黏度<30s,含砂率不大于10%;5.泥浆取样位置在距离孔底0.5~1.0m的范围内;(测试时一定要在其深度范围内取样,以保证数据的准确性)。
四、砼浇筑要求1.砼的拌和质量①严格按照监理部审批的砼配合比施工(用于现阶段的施工)③砼入孔坍落度180mm~220mm ,扩散度应为340mm ~400mm ,坍落度保持在150mm 以上的时间应不小于1h 。
水库坝基混凝土防渗墙施工质量控制【摘要】近年来,混凝土防渗墙成为了水利工程中常用的防渗结构形式,相应的对其施工质量的要求也越来越严格。
本文结合水库坝基混凝土防渗墙施工实例,在介绍防渗墙施工特点及工艺流程基础上,论述了混凝土防渗墙施工质量控制措施,为类似工程的施工提供参考。
【关键词】混凝土防渗墙;施工;质量控制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。
该技术对地质条件的适应性强、既可防水、防渗、又可挡土、承重,在水库大坝防渗中得到了广泛应用。
但是水库大坝混凝土防渗墙施工技术复杂,若不重视其施工过程和质量控制,会影响防渗墙的施工和使用,因此,有必要严格控制混凝土防渗墙的施工。
1.工程概况某水库是以防洪为主,兼顾农业灌溉的小(1)型水库。
自建成以来,一直存在坝基渗漏问题,为解决坝基渗漏及坝肩绕渗问题,坝基采用单排悬挂式混凝土防渗墙防渗,混凝土坝段内墙厚度为0.8m,墙体最大深度为46m,成墙面积约8000m2;土坝段厚度1.2m,墙体最大深度28m,成墙面积1725m2。
2.防渗墙施工特点根据地层特点和现场实际情况,该工程防渗墙具有以下特点:(1)与闸基振冲碎石桩同时施工,存在一定干扰因素;(2)汛期施工,河床水位变化大,对槽孔稳定有较大影响;(3)地质条件复杂,地层结构变化大,存在松散、架空块石层,造孔中漏浆现象严重;(4)还可能存在墙底沉渣淤积太厚、墙身夹泥,一期和二期之间接头渗漏水等影响防渗墙施工质量的其它因素。
3.施工工艺流程该工程防渗墙槽孔分两期施工。
槽孔施工采用传统的“钻劈法”,先采用冲击钻机钻进主孔,然后劈副孔,采用泥浆固壁、抽砂桶除渣和清孔,泥浆下直升导管法浇筑混凝土。
一、二期槽孔搭接采用“套接法”。
防渗墙施工程序见图1。
4.关键工序施工质量控制4.1 特殊地层条件下的造孔技术措施4.1.1 孔斜的预防及处理措施由于该工程地层结构变化大,部分地层中含有大量的松散块石,架空现象严重,在钻孔过程中极易发生孔斜现象,遇到该情况时,在漂石边缘造孔采用勤提钻、轻打的方法成孔,如效果不明显,则回填强度较高的碎石,重新冲击孔段,将回填碎石和探头石一起冲击破碎,取得了良好效果。
探讨防渗墙混凝土施工工艺及质量控制摘要:结合某水库工程,笔者首先介绍了低弹模砼防渗墙施工工艺以及注意事项,阐述了关键施工工艺的施工质量控制措施。
仅供相关专业人士参考。
关键词:水利工程大坝防渗墙1 工程概况浙江某水库总库容8914万m3,是一座以灌溉为主,结合防洪、发电等综合利用的中型水库。
水库灌溉农田22.0万亩,影响下游4个镇、5个城区共20万人口。
经过对水库大坝基础处理方案的反复研究比较,最终确定采取坝基低弹模砼防渗墙的空间防渗体系。
2 低弹模砼防渗墙的施工低弹模砼即低弹模混凝土(concrete with low elastic modulus),其含义就是具有低弹性模量的混凝土。
它的弹性模量可低到0.3×104~10×104MPa。
用于水力工程结构土石围堰中的防渗墙,以抵抗侧面载荷引起的变形而开裂。
低弹模混凝土配料中砂率较大,并掺入大量黏土以降低弹性模量。
如掺入一定量的硅藻土或蒙脱土,还可以提高防渗性能。
在此,我们需要解释一下什么是弹性模量:材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。
弹性模量的单位是达因每平方厘米。
“弹性模量”是描述物质弹性的一个物理量,是一个总称,包括“杨氏模量”、“剪切模量”、“体积模量”等。
所以,“弹性模量”和“体积模量”是包含关系。
2.1 砼防渗墙施工程序在砼防渗墙中加入有机纤维或者弹性材料,可以降低混凝土的弹性模量。
另外在混凝土的砂浆部分加气发泡,使用轻集料,骨料用页岩陶粒、粉煤灰陶粒、膨胀珍珠岩,使用蒸汽养护也有利于降低弹性模量。
砼防渗墙的施工中程序较为复杂,一般来说,主要包括从道路修建至安装钻机乃至包浇筑混凝土和砼防渗墙得质量检查很多方面,工艺要求高,质量要求严,需要我们小心从事,避免出现工程施工事故。
2.2 槽孔建造施工工艺及方法2.2.1 孔位控制在槽段的上下游两侧的槽板梁上口顶面,设置单孔中心点,并标明单孔的孔号和孔位,在施工槽段两侧的上游侧,设立防渗墙轴线临时基准桩,用以检查各孔孔位。
水库大坝的防渗墙设计施工及质量控制罗志庭(广西玉林水利电力勘测设计研究院,广西玉林537000)工程技术f}商圈在水库、堤防的加固和水电站的基础防渗水利工程基础处理中常采用混凝土防渗墙技术。
结夸广西岑溪市赤水水库粘土心墙坝段坝体防渗采用混凝土防渗墙技术的工程实例,全面了解混凝土防渗墙谖计、施工及质量控制的方法,从而为掌握这项技术积累了实践经验。
陕键圃混凝土防渗培;设计施工;质量控制1混凝土防渗墙的应用混凝土防渗墙是一种地下连续墙,具有较好的整体性与防渗性能。
它能利用专门的造槽机械造槽孔,并在槽孔内注满泥浆,防止槽壁坍塌,最后用导管在注满泥浆的槽孔中浇筑水下混凝土,将泥浆置换出来,筑成连续墙体。
混凝土防渗墙广泛应用于大坝防渗加固,这种防渗加固技术具有以下特点:1)适用性广,深可达100m左右:适用于各种地质条件,如砂土、砂壤土、粉土以及直径,J、于1O m m的卵砾石土层。
2)安全、可靠;现在槽孔接头的施工技术有了很大进步,防渗墙渗透系数可达到10-T c m/s以下,允许渗透比降值达60一10003)施工速度相对较慢。
2水库工程概况.岑溪市赤水水库总库容为1113万m3,枢纽工程为q等工程,主要建筑物为3级建筑物。
赤水水库枢纽由大坝、溢洪道、输水隧洞、坝后电坫等建筑物组成,是一座以灌溉为主、兼顾防洪、发电、供水、水产养殖、旅游开发等综合利用的中型水库。
大坝由粘土心墙坝和浆砌石重力坝两坝段组成,坝顶长16340m。
粘土心墙坝段布置在主河道处,坝顶长140m,坝顶宽5.0m,坝顶高程为183.00m f黄海高程,下同),最大坝高50m o坝项上游侧设浆砌石防浪墙,墙高程为18350m,顶宽0.5m,下游侧设浆砌石路肩。
综合勘探、施工、运行等资料和渗流计算成果,土坝段心墙渗透系数(011X10飞m/s一9.58x10弋m,s)不满足规范要求,坝体填筑土不均匀,压实度较低,存在坝体渗漏,水库高水位运行时坝外坡出现泌闰现象。
水利工程防渗墙质量控制与检测技术要点分析摘要:水利工程若想更好的发挥作用和价值,必须重点关注防渗墙的施工质量和防渗能力。
为了让水利工程完工后正常投入使用,需要对水利工程展开全面、完整、细致的防渗墙质量检测。
通过水利工程防渗墙质量控制,能更好的掌握并分析水利工程防渗墙中存在的薄弱点,了解水利工程的防渗墙建设质量,进而采用合理的技术提高水利工程的防渗墙防渗能力,确保其作用得到充分发挥。
如今我国水利工程防渗墙主要用混凝土进行制作,完整系统的防渗墙质量控制和检测技术有助于提升水利工程的应用年限。
基于此,文章从水利工程防渗墙质量控制技术以及检测技术展开分析,探讨提高水利工程防渗墙应用价值的有效策略,望能为有关人士提供参考。
关键词:水利工程;防渗墙;质量控制;检测技术水利工程防渗墙建设质量不但会影响到它的性能,还会影响水利工程的社会经济效益。
水利工程的防渗墙的质量要求非常高,因此水利工程防渗墙建设存在工艺复杂、技术难度高、影响因素多等特点。
此外,水利工程的建设质量会直接影响到当地区域的经济发展速度与社会建设成果。
社会各界都会重点关注水利工程防渗墙的质量控制技术和检测技术。
混凝土作为水利工程防渗墙建设的主要材料,内部的各种因素都会对水利工程防渗墙建设质量造成影响,水利工程的工作人员需要重点关注防渗墙施工技术以及质量控制要点等等内容,确保水利工程整体建设效果以及最终建设成果。
一、水利工程防渗墙质量控制要点在开展水利工程防渗墙建设过程中,相关工作人员须随着建设对每一环节进行详细检查,只有检查合格后,才能开展下一环节的工作内容。
这种方式有利于提高水利工程防渗墙建设整体质量,及时解决建设过程中存在的问题,不至于堆积造成后续更加严重的后果[1]。
(一)水利工程防渗墙材料质量控制水利工程防渗墙在建设过程中会用到大量的混凝土材料,影响防渗墙质量的最直接性因素便是混凝土材料质量。
混凝土墙体材料的入孔坍落度应为180-220mm,扩散度应为340-400mm,坍落度保持150mm以上的时间不小于1h,初凝时间不小于6h,终凝时间不大于24h,混凝土的密度不宜小于2100kg/m3。
水利工程塑性砼防渗墙施工工艺及质量控制发表时间:2019-05-31T16:38:58.277Z 来源:《防护工程》2019年第4期作者:李耀海[导读] 主坝坝体加固采用塑性砼防渗墙进行加固,总长为330米,墙厚为0.6米。
现就云表水库坝体塑性砼防渗墙施工进行简要分析。
南宁河海工程建设监理有限责任公司摘要:在我国60年代,国家兴建很多水库,水库大坝运行至今,年久失修,导致很多大坝坝体出现渗漏、土体流失等现象。
为发展农业,重新对老水库进行病险加固是必要的。
塑性砼防渗墙因为施工速度快、防渗效果好、施工工艺成熟等广泛用于大坝坝体心墙的加固,但是在施工过程中经常会发生坝体渗漏、塌孔及坝体开裂等情况,为避免类似情况发生,必须先确保塑性砼防渗墙施工工艺及质量控制等问题。
关键词:病险水库;施工;塑性砼;渗透;成因;工程概况:云表水库是一座中型水库,主坝为粘土心墙土坝,因年久失修渗漏严重。
主坝坝体加固采用塑性砼防渗墙进行加固,总长为330米,墙厚为0.6米。
现就云表水库坝体塑性砼防渗墙施工进行简要分析。
1塑性砼防渗墙施工工艺1.1准备阶段:对技术员进行培训,让技术员了解施工的目的、设计标准以及施工的全面要求。
针对槽孔防渗墙工程的要求,编制详细的施工组织设计和施工进度计划。
施工前,先进行塑性砼和泥浆的配合比及其性能试验。
先在防渗墙中心线上进行施工现场试验,取得有关造孔成槽、泥浆固壁、墙体混凝土浇筑、槽段接头处理等资料及经验,经批准,再正式开展防渗墙施工作业。
1.2导向墙施工:根据设计文件在成槽的方向和槽段进行定位,进而控制标高,防止出现墙面坍塌的情况,保证整个导向墙断面形式。
导向墙的施工平直需要由壁轴线放样来保证,同时要求导向墙的基地与地面紧密相贴,有效方式变形和位移,保证导向墙墙面的稳定性。
导向墙施工时,导墙壁轴线及尺寸放样必须符合设计要求。
为防止导墙变形,导墙两内侧拆模后,除每隔2m布设一道木撑外,在砼未达到设计强度时,严禁重型机械在导墙附近行走。
水利防渗施工质量控制的探讨摘要:水利工程是为我国国民造福的工程建设,水利工程主要是对地下水以及地表水进行调配,主要目的是为了变害为利。
水是人类生活过程中不可或缺的资源,但是目前自然界中的水并不是全部都能够为人类所利用,只有通过兴建水利工程,才能够对水流进行控制,防止洪涝灾害的出现。
但是一些水利工程中经常会出现渗水漏水的情况,这会直接影响到水利工程的总体质量,出现安全事故。
本文主要针对水利防渗施工质量控制展开研究和分析。
关键词:水利工程;防渗;施工质量引言:随着我国科学技术的进步,许多先进的技术已经在水利工程中得到了应用,使水利工程的质量得到了极大的提升。
但是,在水利工程施工的过程中,还会出现许多问题,局部渗水的现象就是其中之一。
在水利工程建设的过程中,出现渗漏问题,不仅仅会影响水利工程的质量以及交工期限,还会对施工人员的人身安全造成威胁,因此,对于水利工程防渗技术展开研究是非常有必要的。
一、导致水利工程渗水的因素1.变形缝水利工程中出现变形缝渗水的的最重要的因素就是止水带的固定没有达到标准的要求,与中心产生了一定的距离。
也可能是混凝土的振捣密实度没有达到标准,形成了蜂窝或者孔洞的现象。
2.大面积的渗水通常出现大面积渗水现象的最重要的部分就是底板。
由于基底面不平,没有达到应有的标准,导致排水受到限制。
假如在雨水充足的季节出现机械故障或者停电等情况,基坑里的水位便会上升,而后将垫层淹没。
在这种情况下通常是不允许实施混凝土浇筑的,但是由于受到工期或者其他原因的限制,有些施工单位便会忽视这些情况进行混凝土浇筑,后期便会出现渗水的情况。
还有一些施工单位在进行混凝土灌注时,没有搅拌均匀或者振捣不够密实等因素,致使混凝土的沙石与泥浆分离,导致混凝土的空隙较大。
由于没有良好的密实度,就会出现大面积的渗水3.施工缝因为水利工程的施工范围非常广泛,通常需要分几个阶段进行,混凝土浇筑也会被分为几个部分进行,如此便会形成施工缝,施工缝是水利工程渗水的主要原因。
水利防渗工程施工是保障水利工程质量和安全的重要环节。
在水利工程中,渗漏问题一直是影响工程质量和安全的一个关键因素。
因此,加强水利工程防渗施工管理,提高工程的防渗施工质量是保障水利工程整体质量的重要手段。
本文将介绍水利防渗工程施工的技术和措施。
一、防渗工程施工技术1. 防渗墙施工技术防渗墙施工技术是通过在土体中钻孔,然后将防渗材料注入孔内,形成一道垂直防渗墙,以达到防止水渗漏的目的。
该技术适用于土体中存在裂缝、洞穴等渗漏通道的情况。
防渗墙施工技术具有施工速度快、防渗效果好、对环境影响小等优点。
2. 灌浆处理技术灌浆处理技术是通过压力将灌浆材料注入土体的裂缝、洞穴等渗漏通道中,填充缝隙并形成凝结体,以达到防止水渗漏的目的。
灌浆处理技术适用于土体中存在较小渗漏通道的情况。
灌浆材料可以是水泥浆、粘土浆、聚氨酯浆等。
灌浆处理技术具有施工简单、成本低、防渗效果好等优点。
二、防渗工程施工措施1. 施工准备在防渗工程施工前,应进行详细的施工设计和方案制定。
根据工程的具体情况,选择合适的防渗施工技术,并进行材料的选择和准备。
同时,应对施工人员进行技术培训和安全教育,确保施工的顺利进行。
2. 施工过程中的质量控制在防渗工程施工过程中,应严格按照施工方案进行施工,并加强质量控制。
对于施工过程中的关键环节和重点部位,应进行严格的检查和验收。
同时,应对施工过程中的各项参数进行监测,以确保施工质量符合设计要求。
3. 施工安全措施防渗工程施工过程中,安全问题非常重要。
应制定详细的安全措施,并严格执行。
对于施工中的高处作业、水上作业等危险性较大的环节,应采取相应的安全防护措施,确保施工人员的人身安全。
4. 环境保护在防渗工程施工过程中,应注重环境保护,减少对环境的影响。
对于施工过程中产生的废弃物和废水,应进行妥善处理,避免对周围环境造成污染。
综上所述,水利防渗工程施工是保障水利工程质量和安全的重要环节。
通过合理选择防渗施工技术,加强施工过程中的质量控制和安全措施,可以有效防止水渗漏,确保水利工程的正常运行和使用寿命。
防渗墙施工质量控制一、任务背景防渗墙是一种常用于水利工程、地下工程和环境保护工程中的重要结构,其主要作用是防止地下水或其他液体渗透进入建筑物或工程结构内部。
为了确保防渗墙的施工质量,需要制定相应的施工质量控制标准。
二、施工质量控制标准1. 施工材料标准:a. 防渗墙材料应符合国家相关标准,如GB/T 23457-2009《防渗墙材料》。
b. 防渗墙材料的选用应符合设计要求,并经过现场试验验证。
c. 施工材料的储存和保管应符合相关规定,确保材料质量不受损坏。
2. 施工工艺标准:a. 施工前应制定详细的施工方案,并经相关部门批准。
b. 施工现场应具备相应的施工设备和工具,并进行定期检查和维护。
c. 施工人员应具备相关资质和经验,且按相关规定进行培训。
d. 施工过程中应严格按照设计要求进行施工,确保施工质量。
e. 施工现场应进行现场监测和检测,确保施工过程中的质量控制。
f. 施工完成后应进行验收,确保防渗墙的质量符合设计要求。
3. 施工质量控制标准:a. 防渗墙的厚度、密实度、抗渗性能等指标应符合设计要求。
b. 防渗墙的表面应平整、无裂缝、无渗漏现象。
c. 防渗墙与周围结构的连接应牢固可靠,无松动或脱落现象。
d. 防渗墙的施工缝应符合规范要求,无漏施漏填现象。
e. 防渗墙施工过程中应进行质量记录和质量报告,确保施工过程的可追溯性。
4. 施工质量检测标准:a. 防渗墙施工过程中应进行现场质量检测,包括材料检测、施工工艺检测等。
b. 防渗墙施工完成后应进行质量验收,包括外观检查、物理性能测试等。
c. 防渗墙施工质量检测应由具备相应资质的检测机构进行,并出具相应的检测报告。
三、施工质量控制措施为确保防渗墙施工质量,可以采取以下措施:1. 制定详细的施工方案,明确施工工艺和质量要求。
2. 对施工材料进行严格的质量控制,确保材料符合标准。
3. 建立施工现场管理制度,包括人员管理、设备管理、材料管理等。
4. 进行现场监测和质量检测,及时发现和解决施工质量问题。
防渗墙质量控制及质量检查在各类水利工程、基础建设中,防渗墙作为重要的防渗结构,其质量的优劣直接关系到工程的安全性、稳定性和耐久性。
因此,对防渗墙的质量控制及质量检查至关重要。
一、防渗墙质量控制的重要性防渗墙的主要作用是阻止地下水或水体的渗透,以保护工程结构和周边环境。
如果防渗墙质量存在缺陷,可能会导致渗漏问题,进而引发一系列严重后果,如工程结构受损、地基不稳定、水资源浪费甚至环境污染等。
因此,在施工过程中,必须严格进行质量控制,确保防渗墙的性能达到设计要求。
二、防渗墙质量控制的要点1、施工前的准备工作在施工前,需要对工程地质和水文地质进行详细勘察,了解地层的分布、性质和地下水的情况,为设计和施工提供准确的依据。
同时,要制定科学合理的施工方案,选择合适的施工工艺和设备,并对施工人员进行技术培训和交底。
2、原材料的质量控制原材料的质量直接影响防渗墙的性能。
水泥、膨润土、砂石等原材料必须符合相关标准和设计要求,且要经过严格的检验和验收。
在储存和使用过程中,要注意防潮、防雨、防变质,确保原材料的质量稳定。
3、成槽施工质量控制成槽是防渗墙施工的关键环节。
在成槽过程中,要控制槽孔的垂直度、平整度和孔深等参数,确保槽孔的质量符合要求。
同时,要注意防止槽壁坍塌,采取合理的护壁措施,如泥浆护壁等。
4、混凝土浇筑质量控制混凝土的配合比要根据设计要求和原材料的性能进行优化设计,确保混凝土具有良好的和易性、流动性和抗渗性能。
在浇筑过程中,要控制浇筑速度、浇筑高度和振捣质量,避免出现混凝土离析、漏振或过振等问题。
5、接头处理质量控制防渗墙的接头处理是保证墙体连续性和防渗性能的重要环节。
常见的接头形式有套接、平接和止水接头等,施工时要严格按照设计要求和施工规范进行处理,确保接头质量可靠。
三、防渗墙质量检查的方法1、槽孔质量检查在成槽完成后,要对槽孔的深度、垂直度、平整度和孔壁稳定性等进行检查。
常用的检查方法有超声波测井、井径仪测量、重锤法等。
探究水利工程防渗墙质量检测技术要点摘要:防渗墙施工技术是水利工程项目建设施工中的一项重要技术,其建设施工质量是影响水利工程整体质量的直接因素。
为满足水利工程项目对防渗墙的要求,就必须要在水利工程建设施工结束后对防渗墙进行全面、系统的检查。
鉴于此,本文在分析水利工程项目建设施工过程中防渗墙施工技术具体应用的基础上,具体探究水利工程防渗墙质量检测技术要点,希望能对相关人员的日常工作提供一定的借鉴与参考,推动我国水利工程行业的进一步发展。
关键词:水利工程;防渗墙质量检测技术要点1水利工程中的防渗墙技术1.1高压喷射防渗墙施工技术高压喷射防渗墙施工技术是一种在水库堤坝施工过程中较为常见、应用广泛的防渗墙施工技术,其工作原理为利用高压喷射水流将堤坝基础覆盖层的土粒成分粉碎,使其能更好地与事先调制好的水泥进行充分结合,按一定的比例与质量将浆土重新进行有规律地排列,形成防渗体。
这不仅能更有利于击碎原有的土层结构,还能充分混合水泥材料等建筑材料,进一步提升水利工程防渗结构的稳定性与安全性,进而提升建设施工单位的经济效益与社会效益。
现阶段,高压喷射防渗墙施工技术已经形成了一套较为完整的施工理论体系,且经过大量质量检测后其实际的成墙效果较好,但同时也还存在着一定的缺陷,此技术只适用于软弱土层,较多漂石或块石的地层防渗效果较差。
对于供气、供浆的要求较为严格十分。
1.2水泥混凝土搅拌防渗墙施工技术在水泥混凝土搅拌防渗墙施工技术的具体运用过程中主要采用水泥浆材料,其工作原理为对水泥、砂石、水、土体进行深层搅拌,使其能在水利工程堤坝的内部形成搅拌水泥混凝土。
此项技术广泛应用于各项复杂的土层地质中,它能有效提升防渗墙结构的稳定性,但在实际施工过程中必须要严格监管其施工质量,,这也是现阶段水泥混凝土搅拌防渗墙施工技术存在的主要问题。
从混凝土搅拌施工技术的具体操作流程施工工艺流程来看,在实际施工中可能会对工程质量造成一定的安全隐患,特别是水利工程可能会产生裂缝进而导致出现渗漏,水利工程的建设施工质量得不到有效保障。
水利水电工程防渗墙施工技术及质量控制摘要:水电工程是我国经济建设的主要内容之一,为社会提供了充足的水电资源。
在工程项目建设的过程中,防渗墙是重要的组成部分之一,主要用于堤防、闸坝以及大坝等建筑物的防冲墙或截水墙,消除因渗漏破坏造成的管涌、流土和坝基渗漏等安全隐患,因此,保证防渗墙施工有序、规范地进行意义重大。
关键词:水利水电工程;防渗墙施工技术;质量控制1 水利水电混凝土防渗墙施工技术的研究现状目前,有很多水利水电普遍存在着水土流失、管涌与接触冲刷等安全隐患。
为了能够有效降低各种安全隐患的发生率,必须重视积极开展水利水电混凝土防渗墙施工技术、防渗理论等方面的研究与分析工作。
通过查阅现有的资料发现,目前所应用的水利水电混凝土防渗墙施工技术,可以有效降低水利水电混凝土防渗墙施工过程中安全隐患的发生率。
在相关施工技术的应用过程中应当注意的是应针对坝体透水地基,或者覆盖层实施造槽处理,一方面,可有效利用混凝土所具备的凝结功能,实现墙体表面的固定;正确使用直升导管向孔洞内灌注混凝土,等到混凝土结构凝固以后就成为了混凝土防渗墙了。
在混凝土防渗墙的施工过程中,不仅应当避免坝体出现渗水问题,同时还应当及时解决地基渗透等问题,这样也会使地下水的水位明显下降,确保水库水坝具备极强的安全。
2水利水电工程防渗墙施工技术及质量控制2.1 施工流程一般情况下,水利水电的混凝土防渗墙的施工流程主要包括:造孔前的准备、造孔、基岩的鉴定、终孔的验收、清孔换浆、验收;以及灌注泥浆下混凝土前的准备、灌注泥浆下混凝土、墙体整体防渗质量检测与验收和大坝防渗设施连接等。
在造孔的时候必须使用由优质黏土或者膨润土所制成的泥浆护壁。
而所使用的泥浆的各种指标与性能均必须符合防渗施工技术的相关规范。
假如有一项或几项指标、性能不符合规范,那么必须对这些指标与性能进行及时调整。
而清孔的效的根本目的是将孔底岩面上淤积的物质彻底清除,把孔中含有岩屑、沙粒的泥浆换为干净的泥浆,还应把孔两端已经灌注的混凝土弧面上所附带的泥浆、岩屑等物质清除干净。
浅谈水利工程防渗墙施工质量控制【摘要】随着技术的发展,特别是近年来,新技术、新材料、新工艺的推广应用,混凝土防渗墙技术日趋完善,对保证工程质量起到了十分重要的作用。
混凝土防渗墙是一种有效的处理坝基渗漏和工程除险的防渗技术,保证混凝土防渗墙施工质量和速度的关键在于开槽的连续性,浇筑的及时性。
并且要把泥浆固壁作为一个重要的施工环节去对待。
【关键词】混凝土;防渗墙;施工;工艺作为工程基础处理措施,混凝土防渗墙被应用得相当普遍,对地质条件的适应性强,既可防水、防渗,又可挡土、承重的功能所决定的。
混凝土防渗墙是在松散透水地基或土石坝坝体中以泥浆固壁连续造孔成墙,在泥浆下浇筑混凝土或回填其他防渗材料筑成的、起防渗作用的地下连续墙。
混凝土防渗墙的施工大部分是在坝面向下凿孔,地下进行混凝土浇筑成墙的隐蔽工程。
施工中的任何一个环节出现问题,都将直接影响整个工程的质量和进度,甚至给投资者造成巨大经济损失和不良社会影响。
1.水利工程混凝土防渗墙概述混凝土防渗墙是在松散透水地基中连续造孔,以泥浆固壁,往孔内灌注混凝土而建成的墙形防渗建筑物。
它是对闸坝等水工建筑物在松散透水地基中进行垂直防渗处理的主要措施之一。
防渗墙按分段建造,一个圆孔或槽孔浇筑混凝土后构成~个墙段,许多墙段连成一整道墙。
墙的顶部与闸坝的防渗体连接,两端与岸边的防渗设施连接,底部嵌入基岩或相对不透水地层中一定深度,即可截断或减少地基中的渗透水流,对保证地基的渗透稳定和闸坝安全,充分发挥水库效益有重要作用。
2.水利工程大坝防渗墙的应用与特点分析混凝土防渗墙是水利大坝渗流控制技术,属于较常见的是地下连续墙施工技术,并具有良好的整体性和防渗性能,能够有效地保障水利大坝的施工质量。
它能利用专门的造槽机械造槽孔,规定槽孔的尺寸,并在槽孔内注满泥浆,防止在施工过程中出现槽壁坍塌的现象,将泥浆置换出来,最后用导管在注满泥浆的槽孔中浇筑水下混凝土,筑成连续墙体。
混凝土防渗墙广泛应用于大坝防渗加固,这种防渗加固技术优越性突出,具有以下特点:1)施工简单,质量安全、可靠,现在槽孔接头的施工技术有了很大进步,对防渗墙施工技术的要求越来越高,同时防渗墙渗透系数较高,允许渗透比降值达60——l000;2)适用性广,对土质要求不高,施工深度可达100 米左右,同时适用于如砂壤土、砂土、粉土以及直径小于10 毫米的各种地质条件,卵砾石土层;3)由于混凝土防渗墙作用显著,并且施工简便,因此,在施工过程中必须注意每一个施工细节和步骤的完善性,保障施工的质量,重视对施工质量的控制。
水利水电工程防渗墙施工技术及质量控制陈伟强摘要:随着水利水电事业的迅速发展,工程施工技术的应用越来越广泛。
在水利水电工程建设中,防渗墙的施工技术具有重要的价值。
混凝土防渗墙施工技术因其自身的特点,在水利水电工程防渗加固中得到了广泛的应用。
本文主要论述了防渗墙的施工工艺及质量控制。
重点阐述了防渗墙施工技术的现状及如何解决在防渗墙施工中遇到的问题。
其根本目的是优化施工工艺,提高工程质量。
关键词:水利水电;防渗墙施工技术;质量控制0引言混凝土防渗墙施工技术被广泛应用于水利水电工程,在我国的应用历史已超过40余年。
为满足加强垂直防渗墙工程的需要,开发了一些新的混凝土防渗墙施工技术,如射水法、锯槽法等。
目前该技术在堤防工程中得到了广泛的应用,在水库除险加固、水库防渗等方面也得到了广泛的应用,取得了良好的效果。
1施工设备及工艺1.1 施工设备钻孔机械是防渗墙施工的主要设备。
该仿钢丝绳冲击钻钻孔的原理利用钻头对地层进行反复冲击破碎,直到地上的碎片破碎断裂而能被泥浆悬浮,用抽砂筒提出孔外,所以耗电量大,工作效率低。
冲击式反循环钻井机可以改抽筒断续出渣为泵吸连续出渣,避免了形成粒子的重复破碎,提高钻头的效率,但它需要泥浆净化器配套分离钻渣。
抓斗挖槽机,抓斗不使用泥浆作为媒介,充分利用斗齿切割、破碎土壤,直接抓出淤泥。
1.2 造孔工艺钻劈法,适用于一般砂卵石地层。
施工过程中,墙体轴线分为不同长度的槽段,相邻两段按一、二级连续施工。
采用钢丝冲击钻或冲击反循环钻机,分主、副孔钻进。
当两个相邻的主孔钻到一定深度时,再劈打副孔接存劈落的石渣,存放碎渣并将孔排出。
采用抓斗法在较小粒径的砂卵石层或淤泥层中建造防渗墙,用抓斗直接将其挖入槽内,大大提高了工作效率。
钻抓法,在紧密的地层中造槽或施工深槽孔,即采用冲击钻与抓斗联合施工,冲击钻钻进主孔、漂石层和基岩,两主孔之间的侧孔采用抓斗抓掘。
根据槽的大小,我们可以用两钻一抓或三钻两抓。
城市建筑┃施工技术┃U RBANISM A ND A RCHITECTURE ┃C ONSTRUCTION T ECHNOLOGY135水利工程防渗墙施工的质量控制The Diaphragm Wall Construction Quality Control in Water Conservancy Project■ 吴吉南 ■ Wu Ji'nan[摘 要] 随着防渗墙施工技术的成熟,目前其在水利、电力、交通、城建等行业中已得到广泛应用,在国家的经济建设中发挥着越来越重要的作用。
根据近年来的施工经验,结合防渗防冲墙施工的具体情况,对各标段防渗防冲墙的施工设备选择和施工方法进行对比,分析了本工程中各标段对成槽质量采取的控制方法和对槽孔内事故采取的预防措施以及这些方法对施工进度、质量所起到的控制效果。
[关键词] 防渗墙 施工控制 施工平台[Abstract] with in maturity, at present in water conservancy, electric power, transportation, urban construction, and other industries,the diaphragm wall construction technology has bee- n widely used in the country's economic construction, playing a more and more important role. According to the recent cons- truction experience, combined with the impervious impinge- ment wall specific construction conditions,the paper compares the each section of the wall impingement construction equip- ment selection with construction methods, analyzes in the pro- ject each section takes control methods for tank quality and preventive measures to accident in slot and the control effect of construction progress, quality for the method.[Keywords] diaphragm wall, construction control, construct- ion platform一、 工程简介城区段综合治理工程为河道内蓄水美化工程,在保障防洪安全的前提下对治理段河道进行综合整治。
工程在主河道槽内布置泄洪蓄水渠和泄洪浑水渠,中间由中隔墙分隔。
北侧泄洪蓄水渠为浅槽,其作用是进行景观蓄水,遇较大洪水时参与泄洪;南侧泄洪浑水渠为深槽,其主要作用是泄洪、排沙。
在泄洪蓄水渠的进、出口和泄洪浑水渠进口各设一道橡胶坝,平时立坝蓄水,大洪水塌坝行洪。
工程主要建筑物包括橡胶坝、中隔墙、南、北侧护坡、泵房和储水池等。
地上挡水建筑物为箱式混凝土结构,地下采用两道厚40 cm 厚的混凝土防渗防冲墙进行垂直防渗,北侧墙为防渗墙,南侧墙为防渗防冲墙。
二、 施工方案及施工过程由于施工工期紧张,各标段在河道导流后马上进行防渗防冲墙的施工准备工作,于11月12日至20日期间陆续开始施工防渗防冲墙。
在地上结构施工时四个标段的施工工法和方案基本相同。
但四个标段在施工防渗防冲墙时,选用了不同的方案,具体情况如下:1. 一、二标段一、二标段投标方案选用射水成槽和锯槽机作为成槽设备,使用膨润土泥浆护壁,水下直升导管法迸行水下混凝土浇注。
一标段开工时选用了两台锯槽机和两台射水成槽机施工,河底平整后在其上铺设设备导轨进行施工,使用膨润土泥浆护壁。
两道墙分两个工区同时施工。
锯槽机在开工后不久,即因地下有障碍物造成成槽困难,后经调查障碍物为原河堤加固时抛下的块石。
经反复试验后,锯槽机均无法成槽,被迫撤场。
因地层中含有卵石,射水成槽设备的砂石泵无法将直径较大的卵石抽出槽孔而堆积在槽底,致使成槽时切土刀杆被不断顶升,顶升到一定高度时设备就无法进行作业,只好停下来进行处理槽孔底部堆积的卵石。
因上述原因导致损失工期一个月,由于成槽设各不适应地质条件,一标段又组织了两台液压抓斗进场,解决了成槽问题。
但其中有轴线190 m 施工段因遇有胶结砂层造成了抓斗效率降低,此间题改为两钻一抓工法施工得到了解决。
二标段选用了两台射水成槽机施工,河底平整后在其上铺设设备导轨进行施工,使用膨润土泥浆护壁。
二标段的地质条件比一标的情况好,射水成槽设备可以成槽。
原计划选用2台射水成槽机,施工时因设备效率低无法保证工期,中途又增加了2台射水成槽机,造成原有电力供应不足,另外安装了1台变压器,增加成本17万元。
后因工期原因,又增加了1台液压抓斗。
2. 三、四标段三、四标段原投标方案选用了两台液压抓斗进行防渗防冲墙施工,使用膨润土泥浆护壁,水下直升导管法进行水下混凝土浇注。
由于下游地势低,河底与地下水位高程相差平均1m 左右,防渗防冲墙墙顶基本上位于地下水位线上,河底上有一层80~100 cm 厚淤泥层。
综合以上原因,为防止出现塌槽情况,三标段采用在河底填筑施工乎台,平台高1.5~2.5 m,分层用振动碾压实,然后在平台内砌筑砖混导向槽,导向槽深 1.2 m,见图1。
导向槽两侧修筑施工临时路,设备在两侧施工。
使用膨润土泥浆护壁,泥浆比重为1.04左右,粘度为30 s 左右。
两道墙分两个工区同时施工,其间因设备故障修理原因累计共停工7天。
四标段内河底高出防渗防冲墙顶平均不足1 m,淤泥层厚40~60 cm。
采用在两道墙中间修筑施工道路,使用钢制可拆式导向槽,导向槽高度50 cm,每个槽段安拆一次,每台设备配备三套导向槽。
使用膨润土泥浆护壁,以大比重的泥浆增加槽内泥浆压力。
泥浆比重为1.1左右,粘度40s 左右。
先分两个工区施工防渗防冲墙,后分两个工区施工防渗墙。
图1 砖混导向槽四、 施工控制效果1. 成槽质量控制效果施工区内地层以粉细砂、粉质砂土为主,地下水位较高,施工过程中地下水易向槽内渗透,容易出现塌槽事故,槽孔保护是本工程防渗防冲墙施工过程中需要控制的主要问题之一。
塌槽问题不但影响施工进度,而且无法保证施工质量。
针对保护槽孔稳定问题,一、二、四标段均采用了提高泥浆比重、增加槽孔内泥浆压力的方案,三标段采用了常规比重的泥浆、修筑施工平台提高槽顶高程增加孔内泥浆压力的方案。
施工时三标段末出现塌槽情况,一、二、四标段不同程度的出现了塌槽情况,其中四标段施工防渗防冲时塌槽情况最为严重,个别槽段坍塌后浇注的混凝土墙厚最大处接近2m,不但浪费了混凝土,而且在施工上部中隔墙时需要进行凿除处理,费工费时。
一、二标段前期施工以射水成槽机为主,施工时槽孔内泥浆液面不波动,提高泥浆比重的方案基本上可以控制塌槽的问题。
后期由于进度原因,一、二标段都增加了抓斗施工,一标段采用与四标相同的方案,使用了钢制可拆式导向槽;二标段末修筑施工平台但砌筑了与三标结构类似高度为50 cm 导向槽。
在使用抓斗施工过程中,两个标段都出现了塌槽的情况,但因上游段上层土质好于下游段,地表与地下水位高差大,塌槽的情况好于四标段。
三标段在施工前修筑了施工平台,平台高出河底,平台顶高出地下水位2 m 以上,在平台内砌筑了导向槽,高度1.2 m。
填筑施工平台的土料以砂质粉土为主,振动碾分层压实以提高槽孔上部土体的密实度、增加槽口土体自身的稳定性。
修筑平台后,孔口至墙顶间距离增加到2~3 m,槽内泥浆压力升高效果比增加泥浆比重升高槽内泥浆压力效果更好。
导向槽砌成后形成连通槽体,可以储存泥浆,在抓斗斗体进出槽孔时可以将泥浆液面波动控制在导向槽范围内,减少泥浆波动对孔口的冲刷,保证了槽的稳定。
四标段内河底地表至墙顶距离0.5~1.0 m,在施工防渗防冲墙时,将防渗防冲墙施工区内的淤泥层清除后,导向槽直接埋设在河底上。
由于地下水位较高,清除淤泥后的河底基本上就位于地下水位线上,大比重的泥浆对提高压力对孔口保护效果不大。
可拆卸式导向槽高度小,每个槽段独立使用,在抓斗斗体进出槽孔时无法将泥浆液面波动控制在导向槽范围内泥浆波动冲刷孔口,在泥浆液面波动的同时,泥浆与地下水反复渗透,增加了孔口坍塌的机率。
孔口坍塌后,可拆卸式导向出现移位和倾斜现象,保证防渗防冲墙体轴线准确性的难度增加,影响了施工质量和进度。
由于防渗防冲墙施工时出现较多的塌槽问题,在施工防渗墙时填筑了施工平台,解决了塌槽问题。
由于塌槽造成钢制导向槽偏斜,导致施工难度增加。
2. 进度控制由于一标段地质条件复杂,施工工期较长,与其它三个标段无可比性,现就二、三、四标段施工方案和工期情况进行对比。
表1 施工方案对比表标段 主要施工设备导槽型式 施工平台二 4台射水成槽机射水成槽时导轨,抓斗成槽砌筑导向槽未修筑平台三 2台液压抓斗砖混导向槽修筑高2m左右的平台分层压实四 2台液压抓斗可拆式导向槽前期未修筑,后期因塌槽原因修筑由表1可以看出,使用液压抓斗作为成槽设备的三、四标段所用工期比使用射水成槽机的二标缩短近一个月;三、四标段都使用液压抓斗成槽,但所占用工期也不相同。
由于防渗防冲墙施工工期延长,影响了二标段后续工序的开工时间,导致二标段总体工期延长,导致施工成本增加。
三、四防渗防冲墙尽早完工为后续工序创造了开工条件,缩短了整体工期。
五、 结语(1)由于防渗墙属隐蔽工程,在对防渗墙进行质量控制时应以预防为主,因此在进行设各选择、施工方案制定时需要对地层土质情况、地下水条件进行充分的分析论证,保证所选定的设备和方案具有较好的适应能力,以达到控制质量和进度的目的。
(2)填筑施工平台对于高地下水位条件下的防渗墙施工来说,是一种有效的质量保证措施。
利用施工平台提高孔内泥浆面高度,增加槽孔内泥浆压力,可以有效地阻止地下水向槽孔内渗透,对塌槽事故起到预防目的,保证施工质量和进度。
(3)导向槽具有多种形式,从外型尺寸看有“┛┗”、“┓┏”、“][”等,从材料上看有混凝土、钢板、机砖等,选择什么样的结构形式导向槽应根据不同的地层土质情况和地下水条件等因素确定。
导向槽作为对防渗墙施工质量进行控制的主要指标,是施工时控制防渗墙深度、墙顶高程、轴线位置、墙体垂直度等技术指标的基准,导向槽的施工质量直接关系到地下连续墙工程质量,因此应保证其施工质量。