大坝及泄洪系统工程质量物探及灌浆检测
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1 物探勘探成果报告1.1物探项目外业工作结束后应编写物探成果报告,报告应内容全面、目的明确、方法技术可靠、数据真实、图表齐全、结论正确。
1.2 采用单项物探方法完成一个工区的一项或几项工作任务应编写单项物探(或专项)成果报告;采用多项物探方法完成一个工区的一项或几项工作任务应编写综合物探成果报告。
完成一个工程或工区的一个设计阶段的物探工作后,应编写阶段性综合物探成果报告。
1.3单项(或专项)和综合物探成果报告宜包括概况、地质及地球物理特征、物探方法与技术、探测依据、质量控制、资料整理与解释、结论与评价、问题与建议、附图与附表,并应符合下列规定:1概况宜包括工程概况、任务来源、工作内容、工作时间、以往工作情况、工作量完成情况。
2地质及地球物理特征宜包括地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、岩土体的物性特征。
3物探方法与技术应包括所选用的物探方法及原理、现场试验情况、测网和测线布置、现场工作方法与技术、仪器设备及工作参数等。
4探测依据宜包括规程规范、设计要求等。
5质量控制应包括质量控制目标、质量控制措施。
6资料整理宜包括数据质量评价、数据处理流程、方法、参数、反演计算成果。
7资料解释宜结合相应地质资料对物探孔、测线和测网的物探成果资料进行地质解释和推断。
8结论与评价宜包括勘探成果结论、任务解决的程度、成果验证对比情况及解释精度等。
9 问题与建议宜包括本次物探工作尚存在的问题以及需要补充开展其他物探工作和验证工作的建议。
10 附图与附表宜包括工作布置图、物探成果图、物探成果地质解译图、物探成果表等。
11综合物探成果报告应突出综合物探方法在解决地质问题方面的应用及各种方法所获得资料的综合分析。
1.4 阶段性综合物探成果报告宜在该阶段综合物探成果报告或以前各阶段综合物探成果报告的基础上编写。
报告内容应包括:概况,地质简况及地球物理特征,物探方法综合探测成果,结论与评价,问题与建议,附图与附表。
报告应符合下列规定:1概况:工程概况,地理位置,物探任务,工作起止时间,物探工作布置,综合利用各种物探技术的探测情况及完成的工作量(可列表示出);2地质简况及地球物理特征:与物探工作有关的地形地貌、地层构造及水文地质情况,地球物理特征;3物探方法综合探测成果包括:探测目的层(体)的地质—物探特点、探测内容、探测方法技术、各物探方法的综合分析和地质解释;4结论与评价:阐明应用综合物探方法所解决的工程地质问题的结论与效果,并作出成果质量与精度评价;5问题与建议:本次物探工作尚存的问题以及需要补充和需要开展的其他物探工作和验证工作的建议;或者是本次探明的问题,以及可行的设计及施工处理建议;6附图与附表宜包括工作布置图、物探成果图、物探成果地质解译图、物探成果表等。
水库灌浆质量检查方法及质量标准
【学员问题】水库灌浆质量检查方法和质量标准?
【解答】回填灌浆质量检查采用钻孔注浆法(压浆试验),即向孔内注入水灰比2:1的浆液,在规定的压力下(灌浆压力的80%),初始10分钟内注入量不超过10L,为合格,其数量为灌浆孔总数的5%;质量标准:孔段注入量不超过10L,为合格,孔段合格率在80%以上,不合格孔段的注入量不超过10L的50%,且不集中,灌浆质量为合格。
固结灌浆及帷幕灌浆质量检查采用单点法压水试验进行,压入流量的稳定标准为,在稳定的压力下(灌浆压力的80%),每3~5min测读一次压入流量,连续四次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%,或最大值与最小值之差小于1L/min 时,本阶段试验即可结束,取最终值为计算值。
质量标准:灌段压水试验吕荣值不超过3Lu为合格,孔段合格率在80%以上,不合格孔段的注入量不超过3Lu的50%,且不集中,灌浆质量为合格。
质量检查应在该部位灌浆结束3~7天后进行,其数量为灌浆孔总数的5%.
接缝灌浆质量检查以分析竣工资料为主,结合取芯、压水等进行综合评定。
质量标准:灌区两侧坝块混凝土的温度达到设计规定,排气管出浆且有压力(达设计压力0.6Mpa的50%以上),排浆密度达1.5g/cm3以上,其它方面也基本符合有关
要求时,灌区灌浆质量认为合格,接缝灌浆灌区合格率在80%以上,不合格灌区不得集中,接缝灌浆工程质量为合格。
质量检查应在该部位灌浆结束28天后进行。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
水利水电工程灌浆工程质量检测一灌浆工程检测内容及要求施工单位应将用于防渗墙的原材料进行自检,各原材料送检的频率及技术标准需满足表6-1的要求。
灌浆后的质量检测,应满足表6-5的要求。
表6-5灌浆工程施工单位自检要求名称检测项目检测方法质量标准检测频率标准依据频次依据灌浆工程帷幕灌浆透水率《水利水电工程钻孔压水试验规程》透水率满足设计要求合格率满足规范要求设计图纸、文件《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》帷幕灌浆检查孔的数量可为灌浆孔总数的10%左右,一个《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》2(SL31)(DL5148)6.9.7 坝段或一个单元工程内至少应布置一个检查孔。
(DL5148)6.9.4基岩固结灌浆透水率满足设计要求合格率满足规范要求设计图纸、文件《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)6.9.9钻孔压水试验:检查孔数量不宜少于灌浆孔总数的5%。
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)6.9.93岩体波速和或静弹性《水利水电工程岩石试验规程》(SL264)改善程度满足设计要求设计图纸、文件4模量隧洞固结灌浆透水率《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL31)满足设计要求合格率满足规范要求设计图纸、文件《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)7.5.5检查孔数量不宜少于灌浆孔总数的5%。
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)7.5.5隧洞回填灌浆进(单孔:初始10min内吃浆量不大于《水工建筑物水泥灌浆施工压力隧洞每10~15m宜布置《水工建筑物水泥灌浆5吃、出)浆量10L。
双孔:出浆量小于1L/min。
技术规范》(DL5148)7.5.31个或1对检查孔,无压隧洞的检查孔可适当减少。
施工技术规范》(DL5148)7.5.26二灌浆工程现场检测方法(一)帷幕灌浆根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001)的要求,帷幕灌浆工程的检测,应钻设检查孔,自上而下分段卡塞进行压水试验,视其透水率的大小是否满足设计要求来评价其施工质量。
水利水电工程灌浆工程质量检测一灌浆工程检测内容及要求施工单位应将用于防渗墙的原材料进行自检,各原材料送检的频率及技术标准需满足表6-1的要求。
灌浆后的质量检测,应满足表6-5的要求。
表6-5灌浆工程施工单位自检要求名称检测项目检测方法质量标准检测频率标准依据频次依据灌浆工程帷幕灌浆透水率《水利水电工程钻孔压水试验规程》透水率满足设计要求合格率满足规范要求设计图纸、文件《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》帷幕灌浆检查孔的数量可为灌浆孔总数的10%左右,一个《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》2(SL31)(DL5148)6.9.7 坝段或一个单元工程内至少应布置一个检查孔。
(DL5148)6.9.4基岩固结灌浆透水率满足设计要求合格率满足规范要求设计图纸、文件《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)6.9.9钻孔压水试验:检查孔数量不宜少于灌浆孔总数的5%。
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)6.9.93岩体波速和或静弹性《水利水电工程岩石试验规程》(SL264)改善程度满足设计要求设计图纸、文件4模量隧洞固结灌浆透水率《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL31)满足设计要求合格率满足规范要求设计图纸、文件《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)7.5.5检查孔数量不宜少于灌浆孔总数的5%。
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)7.5.5隧洞回填灌浆进(单孔:初始10min内吃浆量不大于《水工建筑物水泥灌浆施工压力隧洞每10~15m宜布置《水工建筑物水泥灌浆5吃、出)浆量10L。
双孔:出浆量小于1L/min。
技术规范》(DL5148)7.5.31个或1对检查孔,无压隧洞的检查孔可适当减少。
施工技术规范》(DL5148)7.5.26二灌浆工程现场检测方法(一)帷幕灌浆根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001)的要求,帷幕灌浆工程的检测,应钻设检查孔,自上而下分段卡塞进行压水试验,视其透水率的大小是否满足设计要求来评价其施工质量。
河南科技•创新驱动、.........................................>综合物探在豫西某水库大坝坝体检测中的应用吴献华重文锋(河南省水利勘测有限公司,河南郑州450003)摘要:水库的大坝渗漏隐患是一个十分严重且难以解决的问题。
以豫西某水库的坝体检测为例,根据地球 物理特点,采用高密度电法、自然电场法综合性的物探方法,探测坝体内的老灌溉洞和漏水点的位置。
物探 的探测结果,结合钻孔验证表明,综合性的物探方法在查找均一坝体的老灌溉洞和漏水点时,物性的差异明 显,探测效果显著,为大坝的坝体加固和防渗漏提供了依据。
关键词:物探;大坝渗水;高密度电法;自然电场法;钻探验证中图分类号:TV 698.1 文献标识码:A 文章编号= 1003-5168(2016)09-0108-03The Application of Integrated Geophysical Prospecting in a Reservoir Dam in West HenanWu Xianhua TongWenduo(Henan Water Conservancy Survey Co. Ltd.,Zhengzhou Henan 450003)Abstract : Reservoir dam leakage is a very serious and critical problem . Taking a reservoir dam detection in west Henan for example , the location of the old irrigation hole and water leakage in the dam were detected with the compre hensive method of high density resistivity and the natural electric field , according to the geophysical characteristics . The detection results of geophysical exploration , combined with the drilling verification showed that property differ ence was obvious and the detection effect was remarkable with the integrated geophysical method in detecting the lo cation of old irrigation hole and water Leakage point , which can provide the basis for dam reinforcement and seepageprevention .Keywords : geophysical prospecting ; dam seepage ; high density resistivity method ; natural electric field method ;drilling verification工程地球物理勘探是解决土木工程勘察中工程地 质、水文地质问题的一种物理勘探方法,简称工程物探。
鲁地拉水电站大坝基础渗漏物探检测方法摘要:本文对鲁地拉水电站大坝开展检测工作的思路是:①首先采用自然电场法和伪随机渗流场法在消力池及下游河道区域进行面积性的普查,并在前两种方法探测发现异常部位进行加密测试以确定异常区域;②根据初步测试成果分析后,在坝廊道内选择一定数量的排水孔投放示踪剂(高锰酸钾),观测颜色溢出的位置及时间,以此判断渗漏水的流向及流速;③对廊道内所有排水孔进行孔内温度测试,确定温度场异常区,推测渗漏区段,最后分析渗漏的原因。
关键词:大坝;渗漏;物探检测1、工程概况鲁地拉水电站位于云南省丽江市永胜县与大理白族自治州宾川县交界处的金沙江干流上,为金沙江中游水电规划8个梯级电站中的第7个梯级电站。
本工程属一等大(1)型工程,其主要任务是发电。
枢纽建筑物由拦河坝、泄水表孔、底孔及地下厂房等组成。
水库正常蓄水位1223m,总库容17.18亿m3,调节库容3.76亿m3,具有周调节性能。
电站总装机容量2160MW,保证出力946.5MW,年发电量99.57亿kW?h,年利用小时数4610h。
枢纽由左右岸挡水坝、河床溢流表孔、左右底孔、右岸引水发电系统组成。
拦河坝采用碾压混凝土重力坝,坝顶高程1228.00m,最大坝高140 m,坝顶长622m(含进水口坝段),共分28个坝段。
在水库下闸蓄水至1170m~1180m高程时,左岸坝内廊道出现漏水的情况,渗漏量约60L/s,积水廊道为6坝段横向廊道、6坝段和7坝段之间的纵向廊道、10坝段和11坝段的纵向廊道、11坝段和12坝段下游横向廊道、12坝段和13坝段间的纵向廊道下游段及12坝段下游的横向廊道、16坝段和17坝段等。
2.工程地质简况:1)1#灌浆排水洞岩体主要为青灰色变质砂岩,有正长岩脉和云煌岩脉穿插侵入,岩体中断层裂隙较发育。
2)左岸坝基1#~11#坝段建基面高程1115m~1214m,岩体主要为浅变质青灰色石英砂岩,其间有正长岩脉和云煌岩脉穿插侵入。
大坝帷幕灌浆试验方案一、试验目的。
咱为啥要搞这个大坝帷幕灌浆试验呢?简单来说,就是要看看这个灌浆的方法在咱们这个大坝工程里到底行不行得通。
得知道灌浆之后能不能像给大坝穿了一层超级防水衣一样,把水牢牢地挡在外面,让大坝稳稳当当的,可不能让水偷偷溜进来搞破坏。
二、试验场地。
就在大坝的某个有代表性的地方。
这个地方得能代表大坝的整体地质情况,不能找个特别的角落,那样试验出来的结果就不准啦。
比如说,找那种既有岩石又有土壤的混合区域,就像挑一个综合能力测试的选手一样,得能反映出整个大坝的脾气秉性。
三、试验材料。
1. 灌浆材料。
水泥那肯定是主角啦,咱得选质量好的水泥,就像选超级英雄一样,要有强大的力量。
这个水泥的细度啊、强度啊都得符合要求。
而且不同的地方可能还得调整水泥浆的配比,有时候加点添加剂啥的,就像给超级英雄配个小助手,让它的性能更厉害。
添加剂嘛,就像做菜的调料。
比如说减水剂,能让水泥浆变得更顺滑,容易灌进去,就像让菜变得更美味可口一样。
2. 灌浆设备。
灌浆机就像个大注射器,要选那种压力稳定、出浆均匀的。
就像医生打针,不能一会儿猛扎一下,一会儿又没力气了,得稳稳当当的。
还有配套的管道啊、阀门啊这些小零件,虽然小,但也很重要。
就像超级英雄的小装备,缺了哪个都不行。
四、试验孔布置。
1. 布置原则。
要根据大坝的形状、地质条件这些因素来布置试验孔。
不能乱打孔,就像种树一样,得有个规划。
孔与孔之间的距离啊、排与排之间的距离啊都得好好琢磨,得让每个孔都能发挥最大的作用,就像每个士兵都站在最有利的位置上。
2. 具体布置。
咱先在选定的试验区域画个小格子,就像下棋的棋盘一样。
然后按照设计好的间距在这些格子里确定每个试验孔的位置。
比如说,可以先打一排主孔,然后在主孔之间再打一些副孔,这样就像编织了一个密密麻麻的网,把水想进来的路都堵得死死的。
五、试验步骤。
1. 钻孔。
钻孔就像挖地道一样,得小心翼翼的。
要用专业的钻孔设备,按照设计的角度和深度一点一点地钻。
水利枢纽大坝工程物探检测方案1.1 项目与工作范围按照嘉陵江亭子口水利枢纽大坝土建与金属结构安装工程Ⅱ标招标文件(合同编号:CDT-TZK/C-001-Ⅱ)技术条款物探检测工程要求,本合同工作范围包括:表孔坝段和消力池、36#坝段、右岸42#-50#非溢流坝段。
具体工作项目与内容如下。
(1)大坝建基面物探检测:评价和复核主体工程建基岩体质量是否达到设计的各种物理力学指标、检测开挖后的爆破影响深度、应力释放前后建基岩体质量变化、确定需要预留保护层厚度及岩体分级等;查明建基岩体下不良地质、软弱结构面发育、展布情况。
物探检测工作采用地面方法和孔中方法相结合,孔中方法包括单孔声波(包括一定量的长观孔)、跨孔声波测试、电阻率测井、自然γ测井、钻孔电视,辅以适量的钻孔变形模量;地面方法以地震波测速为主,辅以地质雷达法。
当岩体地质情况复杂时,采用弹性波层析成像CT(包括井间声波CT和地面地震波CT)。
(2)大坝基础固结灌浆质量检测:指导、优化固结灌浆施工设计参数,评价固结灌浆效果,检测固结灌浆后岩体质量,采用灌前、灌后单孔声波、跨孔声波、钻孔变模、钻孔电视方法的对比检测,以单孔声波、跨孔声波为主,辅以适量钻孔变形模量测试、钻孔电视录像。
(3)大坝基础帷幕灌浆质量检测:指导、优化帷幕灌浆施工设计参数,评价帷幕灌浆效果,检测帷幕灌浆后岩体质量,采用灌前、灌后单孔声波、跨孔声波、钻孔电视方法的对比检测,以单孔声波、跨孔声波为主,辅以适量的钻孔电视。
(4)大坝碾压混凝土检测:确定碾压混凝土初凝点,采用表面声波及脉冲回波法进行沿时间轴上的连续观测。
(5)大坝常态混凝土质量检测:检测常态混凝土质量缺陷(架空、离析等)、强度及裂缝等缺陷。
在混凝土表面采用地质雷达检测,利用检查孔进行单孔、跨孔声波检测、钻孔变模测试及钻孔电视,重点部位利用检查孔、临空面形成穿透面进行声波CT检测。
(6)锚杆锚索锚固质量物探检测:消力池、边坡等部位的锚杆锚索锚固质量检测,一是事前发现不利的地质因素,便于修正设计施工参数和施工中的重点处理,二是检测锚杆锚索锚固质量,以便及时处理。
水利枢纽大坝工程物探检测方案1.1 项目与工作范围按照嘉陵江亭子口水利枢纽大坝土建与金属结构安装工程Ⅱ标招标文件(合同编号:CDT-TZK/C-001-Ⅱ)技术条款物探检测工程要求,本合同工作范围包括:表孔坝段和消力池、36#坝段、右岸42#-50#非溢流坝段。
具体工作项目与内容如下。
(1)大坝建基面物探检测:评价和复核主体工程建基岩体质量是否达到设计的各种物理力学指标、检测开挖后的爆破影响深度、应力释放前后建基岩体质量变化、确定需要预留保护层厚度及岩体分级等;查明建基岩体下不良地质、软弱结构面发育、展布情况。
物探检测工作采用地面方法和孔中方法相结合,孔中方法包括单孔声波(包括一定量的长观孔)、跨孔声波测试、电阻率测井、自然γ测井、钻孔电视,辅以适量的钻孔变形模量;地面方法以地震波测速为主,辅以地质雷达法。
当岩体地质情况复杂时,采用弹性波层析成像CT(包括井间声波CT和地面地震波CT)。
(2)大坝基础固结灌浆质量检测:指导、优化固结灌浆施工设计参数,评价固结灌浆效果,检测固结灌浆后岩体质量,采用灌前、灌后单孔声波、跨孔声波、钻孔变模、钻孔电视方法的对比检测,以单孔声波、跨孔声波为主,辅以适量钻孔变形模量测试、钻孔电视录像。
(3)大坝基础帷幕灌浆质量检测:指导、优化帷幕灌浆施工设计参数,评价帷幕灌浆效果,检测帷幕灌浆后岩体质量,采用灌前、灌后单孔声波、跨孔声波、钻孔电视方法的对比检测,以单孔声波、跨孔声波为主,辅以适量的钻孔电视。
(4)大坝碾压混凝土检测:确定碾压混凝土初凝点,采用表面声波及脉冲回波法进行沿时间轴上的连续观测。
(5)大坝常态混凝土质量检测:检测常态混凝土质量缺陷(架空、离析等)、强度及裂缝等缺陷。
在混凝土表面采用地质雷达检测,利用检查孔进行单孔、跨孔声波检测、钻孔变模测试及钻孔电视,重点部位利用检查孔、临空面形成穿透面进行声波CT检测。
(6)锚杆锚索锚固质量物探检测:消力池、边坡等部位的锚杆锚索锚固质量检测,一是事前发现不利的地质因素,便于修正设计施工参数和施工中的重点处理,二是检测锚杆锚索锚固质量,以便及时处理。
右岸大坝帷幕灌浆及排水孔工程安全鉴定报告一、背景介绍根据任务书要求,对右岸大坝帷幕灌浆及排水孔工程进行安全鉴定。
该工程位于水电站右岸,主要任务是对右岸大坝进行加固,并在其内部进行帷幕灌浆和排水孔施工,以提高大坝的稳定性和防渗能力。
本报告将对该工程的安全性进行鉴定。
二、工程概况1.工程地理位置:该工程位于水电站右岸,地理条件较为复杂,包括地质构造、地基条件等因素的影响。
2.工程设计:根据水电站大坝改造需要,工程设计合理,符合相关规范和标准。
3.施工过程:帷幕灌浆和排水孔工程按照设计要求,分阶段进行,施工过程合理。
4.施工材料:使用的帷幕灌浆材料和排水孔材料均符合相关质量标准,无明显质量问题。
三、鉴定内容及结论1.工程施工安全性鉴定:通过对施工现场的实地勘察和工程方案的审查,确认施工过程中采取了合理的安全措施,包括施工现场的围护措施、安全警示标识的设置、施工人员的安全培训和穿戴工具的使用等。
施工方认真履行了施工过程中的安全管理职责,保障了施工人员的安全。
2.帷幕灌浆工程安全性鉴定:针对帷幕灌浆工程,对其材料的使用情况进行分析,发现材料质量符合相关质量标准,不会对工程质量产生影响。
对施工过程进行审查,确认灌浆工艺符合设计要求,且施工现场不存在明显的质量和安全隐患。
因此,帷幕灌浆工程具备较高的安全性和稳定性。
3.排水孔工程安全性鉴定:针对排水孔工程,对其材料的使用情况进行分析,发现材料质量符合相关质量标准,不会对工程质量产生影响。
对施工过程进行审查,确认排水孔施工符合设计要求,施工现场不存在明显的质量和安全隐患。
因此,排水孔工程具备较高的安全性和稳定性。
四、存在的问题及建议经对右岸大坝帷幕灌浆及排水孔工程进行鉴定,发现以下问题:1.工地安全管理需要进一步完善,包括安全培训的深入、应急预案的制定等。
2.施工过程中存在的小型隐患需要及时发现和解决,以确保工程质量的稳定和安全。
在此基础上,提出以下建议:1.加强工地安全管理,制定完善的安全管理方案和预案,确保施工过程的安全稳定。
关于大坝基岩固结、帷幕灌浆过程施工质量控制要求目前大坝主体基岩固结、帷幕灌浆施工均已全面展开,鉴于贵部前期大坝基岩固结、帷幕灌浆现场生产性试验的钻灌施工实际情况,为确保大坝主体基础渗控工程施工质量,根据设计文件《固结灌浆和帷幕灌浆试验技术要求》、现行国家水泥灌浆规范《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2012)的相关规定,监理工程师现就大坝基岩固结灌浆、基岩帷幕灌浆施工过程质量控制提出下例明确要求,要求贵部严格遵照执行。
一、现场施工布置要求1、要求各灌浆施工作业面的风水电管线路、灌浆管路、排污管路均须整齐、统一布置,严禁各类管线路混乱、交错缠绕,认真做好现场文明施工,维护企业施工形象。
2、要求两岸趾板边缘必须设置砂浆挡坎,以防止废水废浆污染趾板侧面铜止水。
要求指派专人负责清理排污沟和废水废浆沉淀池。
3、按照《安全用电操作规程》要求整齐、统一布置灌浆施工电缆,做好各用电设施的防雨防潮措施,设置安全警示牌,危险源标示牌、责任人标示牌等。
二、基岩固结、帷幕灌浆过程质量控制要求1、灌浆原材料、机械设备要求①、灌浆施工用水应干净清洁并符合DL/T 5144-2001《水工混凝土施工规范》中第5.5.1条规定。
②、水泥品质抽检需按照规范要求进行,并及时提交试验检测报告。
③、要求定期维护和检修钻机、灌浆泵、灌浆管路等机械设备,现场必须备足各类钻灌设备的易损配件。
④、要求必须使用检验合格的机械压力表、抬动千分表、比重称或比重计。
2、灌浆记录站要求①、要求各灌浆记录站内必须张贴基岩固结、帷幕灌浆孔位平面布置图、钻灌施工形象进度图(形象进度图应及时上图,同时应注明各段钻孔时间和灌浆时间,没有形象图的不允许灌浆施工)。
现场必须存放有关基础灌浆设计文件、监理批复文件、技术交底作业指导书、基岩固结灌浆和基岩帷幕灌浆施工参数表以及自动记录仪维修、校核单。
②、现场灌浆技术质检人员必须认真做好交接班工作。
要求各灌浆记录站内必须配备“灌浆施工交接班记录本”。
水利水电工程施工期工程质量物探检测技术系统性应用分析摘要:中国水利水电工程建设规模巨大,在施工过程中如何控制工程质量一直是重点关注的领域,工程物探质量检测作为近年来快速发展的质量检测技术手段,在水利水电工程质量控制过程中开展了广泛应用,取得了丰硕成果。
以地球物理技术为标志的先进质量检测技术,通过解释声波、地震波、电磁波、电场、磁场等物理场携带的被检测对象信息,来判断被检测工程内部存在的隐藏问题,为工程质量提供了保障。
本文主要分析水利水电工程施工期工程质量物探检测技术系统性应用。
关键词:物探技术;系统性;质量检测;施工期;水利水电工程引言随着水利行业的飞速发展和科学技术的日新月异,水利工程地球物理探测技术也得到了快速发展。
从20世纪中叶的单一手段,发展到现在门类齐全、仪器精良的综合手段,具有科技含量高、工作效率高、探测精度高、勘察费用低等优势,可以服务于水利工程从前期勘察到施工期检测以及运营期健康诊断的全生命周期,在水利工程的安全建设与质量控制环节中发挥着至关重要的作用。
1、地震勘探技术发展现状地震勘探技术主要基于岩石等介质的弹性差异,根据地震波场理论,地震波在地下介质中传播时会遇到由于介质弹性差异形成的弹性界面,从而产生反射波、折射波、透射波和面波等,根据接收到的地震波的旅行时间、振幅、频率及地层速度等信息,研究地下介质的弹性分布情况,实现地质构造的识别与定位。
地震勘探相对于电法勘探发展时间较晚,虽然地震波场理论可以追溯到1660年发表的胡克定律,但是其正式应用与发展起始时间为1913年,Fessen⁃den利用水中声波探测冰山。
中国的第一支地震勘探队成立于1951年;随着技术的发展,地震勘探的记录道数不断增加,从1937年地震反射法的6~8道,发展到目前三维地震勘探的成千上万道;地震检波器从早期的电感检波器发展到现在的压电检波器、数字检波器等;地震震源也从常规的炸药震源、重锤震源发展到目前常用的可控震源、电火花震源以及水中的空气枪震源等,种类丰富多样,满足不同的探测需求。
水利部工作人员的水利工程质量检测与验收水利工程的建设和运行对于保障国家的农田灌溉、城市供水、防洪排涝等基础设施建设起着至关重要的作用。
为了确保水利工程的质量和安全性,水利部设立了专门的工作人员负责水利工程质量检测与验收。
本文将从质量检测与验收的流程、标准与要求以及常见问题与解决方法等方面进行论述。
一、质量检测与验收的流程质量检测与验收是水利工程建设过程中非常重要的环节,它有助于确保工程的质量和可持续性。
1. 技术准备阶段在开始施工前,水利部工作人员需要进行充分的技术准备。
首先,根据工程项目的要求,制定详细的工程方案和技术规范。
其次,组织相关专业人员进行技术培训,提升他们的技能水平。
最后,采购所需的检测设备和试剂,以确保检测的准确性和可靠性。
2. 施工过程监督在整个施工过程中,水利部工作人员需要对每个关键步骤进行监督和检测。
他们要与施工单位和设计单位保持密切的联系,及时了解施工进度和施工质量,并对设计方案的变更进行评估和审查。
3. 工程质量检测在工程的不同阶段,水利部工作人员需要进行不同类型的质量检测。
例如,他们会对土地进行勘测和采样,以了解土地的物理和化学特性。
他们还会对工程材料进行检测和评估,以确保材料的合格性和可靠性。
此外,他们还会对工程结构和设备进行力学分析和试验,确保其满足设计要求。
4. 工程质量验收当水利工程完成后,水利部工作人员需要进行质量验收。
他们会对工程的各个方面进行全面检查,包括工程的稳定性、安全性和可持续性。
如果存在问题或不合格部分,工作人员将提出相应的整改要求,并要求施工单位进行修复和改进。
二、质量检测与验收的标准与要求为了保证水利工程的质量,并满足国家相关法规和标准,水利部工作人员在进行质量检测与验收时需遵守一系列的标准与要求。
1. 国家法规和标准水利部工作人员需要遵守国家发布的关于水利工程建设的法规和标准,如《水利工程施工质量验收规范》、《水利工程质量检测与验收管理办法》等。
综合物探法探测大坝裂缝大小及灌浆效果
赵波
【期刊名称】《珠江水运》
【年(卷),期】2016(000)012
【摘要】在大坝出现裂缝之后,会影响到坝体的整体性能,为了确保坝体的正常使用,需要对其进行灌浆处理.在出现裂缝之处就需要通过综合物探法进行裂缝大小的探测,在灌浆处理之后也需要对灌浆效果进行探测.本文结合实际的工程案例,采取弹性波CT结合超声波的综合检测技术,对探测大坝裂缝大小和灌浆效果的探测作了阐述,希望可以对相关人员起到参考作用.
【总页数】2页(P88-89)
【作者】赵波
【作者单位】新疆水利水电勘测设计研究院勘测总队
【正文语种】中文
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灌浆质量检查内容和方法The manuscript was revised on the evening of 2021灌浆质量检查内容和方法1)帷幕灌浆质量检查(A)帷幕灌浆质量检查应以分析检查孔压水试验成果为主,结合钻孔、取岩芯资料、灌浆记录和测试成果等评定其质量。
(B)按要求布置检查孔,其钻孔位置应选在下列位置(a)帷幕中心线上;(b)岩石破碎、断层、大孔隙等地质条件复杂的部位;(c)注入量大的孔段附近;(d)钻孔偏斜过大的部位;(e)灌浆情况不正常以及分析认为帷幕灌浆质量有问题的部位。
(C)帷幕灌浆检查孔的数量应为灌浆孔总数的10%,一个坝段或一个单元工程内至少应布置一个检查孔。
(D)帷幕灌浆检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行。
承包人应在灌浆结束后7d或监理人指示的时间内,将有关资料提交监理人,以便拟定检查孔位置。
(E)帷幕灌浆检查应按本标书规定提取岩芯。
(F)帷幕灌浆的封孔质量应逐孔进行检查。
(G)帷幕灌浆压水试验合格:坝体混凝土与基岩接触段及其下一段的合格率应为100%;在以下各段的合格率应为90%以上;不合格段的透水值不超过设计规定值,且不集中,则灌浆质量可认为合格。
否则,应按监理人的指示或批准的措施进行处理。
2)固结灌浆质量检查(A)采用测量岩体波速或静弹性模量,并结合分析灌浆孔钻孔取芯以及压水试验和灌浆试验成果为辅的方法进行综合评定。
(B)采用单点压水试验方法进行检查。
其检查孔的数量不应少于灌浆孔总数的5%,检查结束后应进行灌浆和封孔。
(C)采用压水试验、岩体波速、静弹性模量法进行质量检查,检查应分别在灌浆结束后3~7d、14d、28d进行,检查和试验成果应报监理人,以便拟定检查孔的孔位。
(D)固结灌浆质量的压水试验检查,其孔段合格率应在80%以上;不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50%,且不集中,灌浆质量可认为合格。
若达不到上述合格标准要求,应按监理人批准的措施进行处理。
大坝及泄洪系统工程质量物探及灌浆检测摘要:大坝及泄洪系统工程质量物探检测部位包括大坝、水垫塘、二道坝、及围堰等建筑物。
检测的方法主要为单孔声波、钻孔全景图像检测、压水试验、孔内变模、封孔质量取芯、爆破振动监测等。
检测项目主要为检测大坝建基面岩体质量、检测大坝建基面开挖爆破松弛深度、检测大坝基础固结灌浆效果、检测大坝拱肩槽上下游边坡岩体松弛深度、检测大坝接缝灌浆质量、检测坝后水垫塘边墙(含下游护岸)岩体松弛深度、检测二道坝建基面岩体质量、检测二道坝基础固结灌浆效果、大坝及二道坝爆破振动监测等。
关键词:大坝及泄洪系统;物探;检测1检测方法与技术杨房沟水电站土建工程第三方物探及灌浆检测方法包括:单孔声波、跨孔声波、钻孔变形模量、钻孔全景图像、地震波连续波速测试、地质雷达检测、爆破振动监测、钻孔取芯与封孔、压水试验等。
(1)单孔声波检测。
单孔声波检测反映的是沿孔深方向孔壁附近岩体波速值的变化情况,就垂直孔而言,对缓倾角裂隙等反映灵敏,是反映微观的、局部的测试结果。
(2)跨孔声波检测。
跨孔声波检测用于了解孔间岩体质量。
就垂直孔而言,对陡倾角结构面、裂隙等反映灵敏,是反映宏观的、整体的测试结果。
检测时是将收、发换能器分别置于两个钻孔中。
(3)钻孔变形模量检测。
钻孔变形模量测试是通过可移动的探头,对钻孔孔壁施加径向压力,测出岩体在压力作用下产生的变形量,根据岩体压力与变形关系曲线求出岩体的弹性模量、变形模量及各向异性参数等的一种试验方法。
使用的仪器有钻孔压力仪、钻孔膨胀仪、钻孔弹模计等。
钻孔变形模量检测法的优点是:对岩体扰动小,可以在地下水位以下和较深的部位进行。
(4)钻孔全景图像检测。
钻孔全景图像检测采用全孔壁数字成像技术。
孔壁在摄像头上成的像为一个同心圆环(见钻孔壁成像示意图),把圆环按成图时刻的数字罗盘所记录的角度差值还原展开,再附加上成图时刻由深度记数器所记录的深度信息,就可以得到环行钻孔壁的平面展开图,将钻孔壁的平面展开图按深度拼接就可以得到全孔壁的展开图。
也可将平面展开图卷曲还原成钻孔壁复原图。
探头采集的图片和录象直接存储到计算机里,通过解释软件就可以分析钻孔的情况。
(5)地震波连续波速测试。
岩体的地震波速度是岩体质量一个重要表征参数,它可以反映岩体质量及完整程度。
由于地震波的频率较低,其穿透能力较强,因此地震波法是用来测试岩体弹性波速度的重要方法。
地震波法测试岩体速度,是通过拾取初至波时间,绘制时距曲线,求得岩体速度。
(6)地质雷达检测。
地质雷达(ground penetrating radar,简称GPR),也称为探地雷达或透地雷达。
GPR技术是一种用于确定地下介质分布的广谱电磁技术。
通过发射天线向地下介质发射广谱、高频电磁波,当电磁波遇到电性(介电常数、电导率、磁导率)差异界面时就会发生折射和反射的现象,同时介质对传播的电磁波也会产生吸收滤波和散射作用,接收天线接收并记录来自地下的电磁波信号,经过相应的数据处理,根据处理后的数据图像结合工程施工情况就能够对相应的介质情况进行推断解释。
(7)爆破振动监测。
基础岩石开挖施工时,要进行爆破作业。
为全面准确地了解爆破地震效应对周边重要建筑物及新浇混凝土的影响,需在爆区一定范围布置测点进行爆破振动监测。
监测采用电测法测量爆破最大质点振动速度,每次爆破监测之前在选定的监测部位安装传感器,连接爆破自记仪自动记录,通过计算机进行波形分析处理,输出测试成果。
为全面准确地了解爆破地震效应,对各动态监测部位都进行竖向分量和水平分量测量。
为客观地分析判断爆破振动的破坏影响,应在振动速度观测点附近布置宏观调查区,进行爆破前后宏观调查,将调查结果与振动测点实测成果结合起来综合分析爆破振动影响情况。
(8)钻孔取芯。
对帷幕灌浆封孔质量和大坝混凝土进行钻孔取芯随机抽检,通过钻取芯样采取率、照片、芯样抗压试验结果和芯样外观质量来检查评价灌浆效果和大坝混凝土质量。
(9)压水试验。
根据招标文件要求,压水试验采用单点法,压水试验压力以孔口压力计。
压水试验最大压力为1MPa。
2工程质量物探及灌浆检测2.1坝基岩体质量检测(1)检测目的主要了解坝基岩体质量及爆破对坝基岩体质量的影响程度,判断建基岩体卸荷松弛情况,为建基岩体验收及竣工验收提供完整的物探检测资料,建立工程历史档案,为工程运行管理提供备查资料。
(2)检测工作布置为了检测大坝建基面岩体质量,综合考虑岩体类别及开挖梯段,检查孔采用均匀布置的原则。
坝基及两坝肩岩体质量单孔声波检测,孔间距约10m,检测孔深10m,累计孔深为1520m。
坝基岩体质量钻孔全景图像检测抽检声波孔数量的50%,累计孔深为760m。
(3)检测实施方案随着坝基开挖,大面积岩体被揭示出来,给岩体质量准确评价提供了更为丰富的基础资料,为准确把握坝基岩体质量、确定地质缺陷空间分布及处理范围,随着坝基开挖进行,按不同高程段布置检测孔,综合地质编录资料、检测资料对建基岩体、上下游边坡等部位的岩体质量进行评价,研究坝基声波波速与围岩类别的相互关系。
大坝建基面岩体质量检测主要采用单孔声波、钻孔全景图像等方法。
在大坝建基面开挖至设计高程后,及时进行建基面岩体质量检测。
为全面评价建基面岩体质量,综合考虑岩体类别及开挖梯段,检查孔采用均匀布置的原则。
坝基及两坝肩岩体质量单孔声波检测,孔间距约10m,检测孔深10m,坝基岩体质量钻孔全景图像检测抽检声波孔数量的50%。
在大坝建基面开挖至设计高程后,及时进行建基面岩体质量检测,通过对建基面钻孔声波、钻孔全景图像检测成果分析,查清受裂隙和风化卸荷影响的岩体完整性,对岩体质量进行评价,划分各级岩体范围以及沿坝基纵向深度变化,复核可研阶段设计参数,针对坝基局部出现的断层破碎带及裂隙密集带,增加布置检测孔,通过单孔声波、钻孔全景图像,查明断层及其影响带性状及影响范围,为建基岩体验收及竣工验收提供完整的物探检测资料,建立工程历史档案,为工程运行管理提供备查资料。
2.2坝基固结灌浆质量检测(1)检测目的主要用于坝基区的固结灌浆效果评价。
灌前查明灌浆前局部波速值相对较低部位,并作为灌浆的重点关注部位,为灌浆施工提供基础资料。
灌后检查灌浆质量并进行质量评价。
对灌前、灌后的测试结果进行对比统计分析,根据波速值提高率,钻孔全景图像观测的岩石裂隙等地质构造中水泥结石充填状态,压水试验灌后透水率,钻孔变模灌后变模值,评价固结灌浆质量,为设计优化灌浆参数、改进施工工艺提供依据。
(2)检测工作布置坝基固结灌浆质量单孔声波检测按10%抽检,灌前灌后各5%,累计为6905m,灌后钻孔全景图像检测抽检5%,累计为3452m。
坝基固结灌浆质量压水试验按5%抽检,每段5m,累计测段为690段;灌后钻孔变模检测按2%抽检,点距2m,累计测点为690点。
(3)检测实施方案在坝基岩体固结灌浆施工过程中,进行单孔声波、钻孔全景图像、压水试验、钻孔变模等物探检测,分析各类岩体波速提高情况,结合固结灌浆试验资料,配合设计、地质人员建立各岩级固结灌浆验收标准,综合评价坝基岩体固结灌浆效果。
坝基固结灌浆质量单孔声波检测按10%抽检,灌前灌后各5%,灌后钻孔全景图像检测抽检5%。
坝基固结灌浆质量压水试验按5%抽检,每段5m;灌后钻孔变模检测按2%抽检,点距2m。
灌浆前后检测成果整理分析按不同坝块、灌浆区域进行评价。
利用灌前检测资料,统计分析各灌浆区域或各岩级波速指标,分析坝基岩体一定深度范围内各级岩体分布规律;对灌浆后检测资料,按其工程部位与灌前资料对比分析,统计声波速度达标率、提高率和提高量,依据灌浆评价标准,综合评价坝基岩体固结灌浆效果。
2.3坝基帷幕灌浆质量检测(1)检测目的主要用于检测大坝坝基防渗帷幕灌浆质量。
灌浆后的检测成果为判断帷幕是否连续成幕提供重要依据。
(2)检测工作布置坝基帷幕灌浆质量单孔声波检测按1%抽检,累计孔深为927m;钻孔全景图像检测抽检4%,累计孔深为3711m;压水试验按10%抽检,每段5m,累计测段为1855段。
封孔质量取芯按1%抽检,累计取芯长为927m。
(3)检测实施方案针对地质条件复杂、透水率高的部位,采用单孔声波、钻孔全景图像、压水试验、封孔质量取芯等方法进行帷幕灌浆效果检测,判断帷幕是否连续成幕提供重要依据。
坝基帷幕灌浆质量单孔声波检测按1%抽检;钻孔全景图像检测抽检4%;压水试验按10%抽检,每段5m。
封孔质量取芯按1%抽检。
通过灌浆后物探检测,了解基础薄弱部位灌浆效果,为帷幕灌浆质量评定提供资料。
2.4灌浆排水洞、二道坝等工程灌浆固结灌浆质量检测(1)检测目的固结灌浆:主要用于灌浆排水洞、二道坝等工程的固结灌浆效果评价。
灌前查明灌浆前局部波速值相对较低部位,并作为灌浆的重点关注部位,为灌浆施工提供基础资料。
灌后检查灌浆质量并进行质量评价。
对灌前、灌后的测试结果进行对比统计分析,根据波速值提高率,钻孔全景图像观测的岩石裂隙等地质构造中水泥结石充填状态,压水试验灌后透水率,评价固结灌浆质量,为设计优化灌浆参数、改进施工工艺提供依据。
帷幕灌浆:主要用于检测二道坝坝基防渗帷幕灌浆质量。
灌浆后的检测成果为判断帷幕是否连续成幕提供重要依据。
(2)检测工作布置灌浆排水洞固结灌质量单孔声波检测10%抽检,累计孔深为3282m;钻孔全景图像检测按5%抽检,累计孔深为1641m;压水试验按5%抽检,每段5m,累计测段为328段。
二道坝基础固结灌浆质量单孔声波检测10%抽检,累计孔深为679m;钻孔全景图像检测按5%抽检,累计孔深为339m;压水试验按5%抽检,每段5m,累计测段为57段。
二道坝基础帷幕灌浆灌浆质量单孔声波检测1%抽检,累计孔深为53m;钻孔全景图像检测按4%抽检,累计孔深为214m;压水试验按10%抽检,每段5m,累计测段为107段;封孔质量取芯1%抽检,累计取芯长为53m。
(3)检测实施方案在灌浆排水洞、二道坝岩体固结灌浆施工过程中,进行单孔声波、钻孔全景图像、压水试验等物探检测,分析各类岩体波速提高情况,结合固结灌浆试验资料,配合设计、地质人员建立各岩级固结灌浆验收标准,综合评价坝基岩体固结灌浆效果。
灌浆排水洞固结灌质量单孔声波检测10%抽检;钻孔全景图像检测按5%抽检;压水试验按5%抽检,每段5m。
二道坝基础固结灌浆质量单孔声波检测10%抽检;钻孔全景图像检测按5%抽检;压水试验按5%抽检,每段5m。
灌浆前后检测成果整理分析按不同坝块、灌浆区域进行评价。
利用灌前检测资料,统计分析各灌浆区域或各岩级波速指标,分析一定深度范围内各级岩体分布规律;对灌浆后检测资料,按其工程部位与灌前资料对比分析,统计声波速度达标率、提高率和提高量,依据灌浆评价标准,综合评价坝基岩体固结灌浆效果。
针对地质条件复杂、透水率高的部位,采用单孔声波、钻孔全景图像、压水试验、封孔质量取芯等方法进行帷幕灌浆效果检测,判断帷幕是否连续成幕提供重要依据。