塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔施工技术分析
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1工程概况东川水库位于漳江上游的平和县安厚镇东川村,距安厚镇区4km 。
该水库分别于1965年5月和1967年9月动工和运行。
大坝属于均质土坝的中型水库,按1000年一遇的洪水校核,相应洪水位233.67m ,水库总库容为1615万m 3。
工程由大坝、溢洪道及输水涵洞三大主要建筑物组成,最大坝高36.53m ,防浪墙墙顶高程235.75m ,坝顶高程234.53m ,坝顶宽度5.50m ,坝顶长度208.00m 。
2施工方案坝体低弹模塑性混凝土防渗墙的基本原理是:利用冲击钻机对大坝造槽孔并形成槽段,然后向槽段内浇筑渗入膨润土的低弹模塑性混凝土,建成连续的挡土墙,该挡土墙具有较强的防渗性能,其工艺流程为:建设施工平台—→修建施工导墙—→造孔成槽段—→混凝土浇筑—→平台回填夯实。
2.1建设施工平台冲击钻主机施工的最小作业平台宽度为8~10m ,因为现有大坝的坝顶宽度为5.50m ,不能满足施工作业面,所以需从大坝坝顶向下开挖0.86m 高度的土方,使大坝的坝顶宽度变为9.37m ,这样的平台冲击钻才能施工,并在高程233.67m 处进行施工平台的修建。
为了有利雨季时施工平台排水,平台设置纵向坡度为10%,并在平台下游侧设置M7.5浆砌块石排水(浆)沟。
当挡土墙施工结束之后,为了保证坝顶的高度能够恢复至既定的设计标准,需要回填开挖的粘性土。
摘要:平和县东川水库于1967年9月建成,投入运行时间较长,工程存在诸多不安全因素,危及到水库的正常运行,需对水库进行除险加固。
除险加固方案中坝体加固采用冲击钻造低弹模塑性混凝土防渗墙防渗。
文章就东川水库低弹模塑性混凝土大坝防渗墙的施工技术要点进行总结,对其他类似工程具有参考意义和工程应用价值。
关键词:东川水库;低弹模塑性混凝土;防渗墙;施工周英和(福建省平和县东川水库管理处,福建漳州363700)收稿日期:2019-04-18作者简介:周英和(1966-),男,福建平和人,大学本科,工程师,主要研究方向:低弹模塑性混凝土施工。
浅谈水利工程中塑性混凝土防渗墙的构造与施工1 引言随着我国经济持续稳定地向前发展,每年用于江河治理、大坝防渗等地下防渗墙工程(简称防渗墙)的投资规模达几千亿元,且防渗墙工程项目有逐年递增的趋势。
在举世瞩目的长江三峡、黄河小浪底水利枢纽、二滩电站等大型水利水电工程中,防渗墙技术都得到了成功的推广和应用。
2 水利工程中防渗墙的的构造防渗墙一般都是槽板式的,并按单元槽段施工,通过接头将其连成整体。
对于水利水电工程的防渗墙,是在松散透水地基或土石坝(堰)坝体中以泥浆护壁连续造孔,在泥浆下浇筑混凝土或回填其它防渗材料筑成的起防渗作用的地下连续墙。
国内外水利水电工程的防渗墙厚度一般为35-140cm(超薄墙厚度8-30cm),其底部嵌入基岩或不透水层中0.5-1.0m,三峡工程二期上游围堰塑性混凝土防渗墙代表了我国迄今防渗墙技术的最高水平。
20世纪60-80年代,国内防渗墙工程墙体材料主要采用普通混凝土(或钢筋混凝土)、粘土混凝土和粉煤灰混凝土等刚性材料,该类混凝土抗压强度高(5-35MPa),弹性模量大(15000-32000MPa),适合于作防渗、挡土和承重等共同作用的地下墙体。
若仅用于防渗作用,采用刚性材料作为墙体其工程造价过高(600-1200元/m2),且刚性混凝土在地基土水平力作用下,易发生局部开裂现象,致使抗渗能力反而降低。
到20世纪80年代,我国防渗墙的墙体材料有了重大创新,塑性混凝土、自凝灰浆和固化灰浆等柔性材料墙体不断问世。
这类柔性墙体材料因含有粘土、粉煤灰、水玻璃以及有机外加剂,浆材固结后呈现很大的塑性,其抗压强度较低(0.1-5MPa)、弹性模量小于2000MPa,即墙体强度指标和防渗墙周围地基土比较接近,墙体受力后与地基土的协调变形能力强,不易出现开裂;加之抗渗性能好(单位吸水率ω≤10-8m/s)、工程造价较低(120-400元/m2),与刚性材料相比,单纯用作防渗的墙体,柔性材料有很大的发展潜力。
水闸工程中的混凝土防渗墙施工技术摘要:水利堤坝工程在我国有着很重要的作用。
尤其是在农业发展的过程中以及经济建设发展的过程中。
所以,水闸混凝土质量的好坏直接影响到堤坝工程是否能够得到安全的保障问题。
如果渗漏的现象在水闸混凝土工程中出现,那么这就会使工程的安全结构直接受到影响。
所以,防渗加巩固技术对堤坝工程来说,是很重要的。
关键词:水利工程;混凝土防渗墙;施工技术前言混凝土防渗墙在水闸工程中,能够起到关键性的作用。
并且其应用的范围也是比较广的。
在施工的过程中,混凝土防渗墙需要在严格的施工技术下进行施工。
都要按照设计的要求,对每个工艺跟工序来进行完成。
监督跟检验的工作都要在施工的过程中,对其重要的环节下严格的进行。
只有使防渗墙能够长期稳固,才能保证其工程的质量。
1括述混凝土防渗墙的施工技术混凝土防渗墙在施工的过程中,对周围环境的污染跟噪音所带来的影响不是很大。
混凝土防渗墙对于各种的较复杂土质地形,都是满适用的。
其适用的范围也是比较广泛的。
对于坚硬的黄冈岩层跟软土层以及漂石层也是比较适用的。
并且对于一些范围较大的工程,混凝土防渗墙也是可以应用到其中的。
在应用的过程中,无论是厚度跟深度都有着较强的弹性。
并且墙体也是比较均匀的,不会出现一面厚一面薄的现象。
在承重性跟防水性上,也是有着较高的质量。
混凝土防渗墙一般都是隐藏在地下的工程。
在施工的过程中,也是比较复杂的。
并且所存在安全隐患上的问题跟质量问题等也都是不能看见的。
这也体现了在混凝土防渗墙施工的过程中,也是存在了一定的风险跟南孚难度。
由于混凝土防渗墙在施工时,有着比较广的作业面跟比较大的工作量。
使其在连接各个作业的接口时,也是至关重要的。
混凝土防渗墙技术的其他重要的工序都包括:导墙、墙体的材料以及连接防渗墙。
由于在对每一段混凝土防渗墙的槽段施工时,周期性比较短。
使其导墙能够把工程的成本降低。
在选择混凝土防渗墙的墙体材料,一般都会采用配速性墙体材料。
不仅变形的适应能力强,抗渗的性能也是比较好的。
水利水电工程中塑性混凝土防渗墙施工工艺及应用发布时间:2021-04-19T14:34:18.023Z 来源:《城镇建设》2021年1月第2期作者:李杰[导读] 塑性混凝土防渗墙在我国水利水电工程中应用广泛,如大坝加固、李杰身份证;12022219780301****摘要:塑性混凝土防渗墙在我国水利水电工程中应用广泛,如大坝加固、水库除险、围堰施工等。
与普通混凝土防渗墙相比,塑性混凝土防渗墙弹性模量和强度较低,抗变形能力较强,周边沉降对墙体的破坏较小,防渗能力较强,水泥用量较少,工程造价较低,施工工艺较简单。
关键词:水利水电工程; 塑性混凝土; 防渗墙; 施工引言水利电力工程是我国建筑企业的重要组成部分。
随着社会经济水平的提高,对水和电力资源的需求逐渐增加。
为了有效提高水电项目的效率,有关部门必须重视建筑中的混凝土防渗墙,继续优化施工技术,提高防渗墙的使用性能,提高项目的安全性和稳定性,实现经济效益和社会效益。
1水利工程防渗技术的重要性建设水利工程的目的是更好地协助地方开展有关的水利管理工作,以便在一定程度上有效利用水资源,帮助当地居民生产和生活。
如果在水的建造过程中出现问题或错误,就会造成不同程度的资源浪费,很难符合其建造意义。
因此,在安排水利工程建设时,需要做好工作,特别是加强防洪工程的处理,避免漏水问题。
水利工程建设是一个复杂多样的过程,涉及许多技术学科和方法。
在建设水利工程时,还必须充分考虑到各种因素对最终建设成果的影响,包括环境、设备、方法等多方面因素。
此外,目前一些施工队缺乏认识和知识也是造成工程施工不利条件的主要原因之一,需要对施工人员进行适当的教育,提高他们对水利工程的价值和意义的认识。
必须利用科学和规范手段,有效控制水利工程的渗透情况。
一旦发现问题,不能及时解决,就必须让防水技术发挥最大的作用,发挥最大的价值。
必须逐步支持水利工程建设,提高工程质量。
2性能(1)运行性能。
为了提高塑料混凝土的可塑性,必须减少生产过程中使用的水泥数量,并增加粘土、膨润土等胶凝材料,以提高其适应性和流动性。
水利水电工程建筑中混凝土防渗墙施工技术的应用分析摘要:我国中小型水库大多建于上世纪 50~70年代,建设标准低。
同时在前几轮除险加固中,财政投入有限,只能对主要险情进行应急处置,难以彻底根治“顽疾”,部分水库仍在带病运行。
其三,运行管护不到位,普遍存在“重建轻管”现象,水库难免“积劳成疾”。
针对此现状,对分散管理的小型水库推行社会化、专业化管护,同时坚持“建、管、用”一体的理念,实施病险水库除险加固,同步开展小型水库社会化、专业化管护模式改革,修订各类水利工程运行管理标准化考核评价标准,对小型水库进行规范化管理,制定管理标准,建设安全监测设施,推行管养分离模式,争取管护资金。
关键词:水利水电工程;建筑;混凝土防渗墙;施工技术;应用引言近年来,随着我国社会与经济的飞速发展,从而对电力事业的发展提出了更高的要求。
在水利水电工程的建设中,通常需做好较大的混凝土结构的设计、施工等工作,由于混凝土结构易出现一些裂缝,因而水库中的水会通过裂缝渗入内部结构中,这样会导致水利水电工程的承受能力明显下降,进而对大坝造成严重的损害,如果水利水电工程出现各种事故,必然会出现严重的人员伤亡与财产损失。
1、水利水电工程混凝土防渗墙施工技术的研究现状目前,有很多水利水电工程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工程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工程混凝土防渗墙施工技术,可以有效降低水利水电工程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[1]。
塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔施工技术分析发表时间:2018-05-09T16:30:19.097Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第35期作者:黄兵[导读] 本次课题主要研究分析塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔施工过程中的有关施工技术。
中国葛洲坝集团基础工程有限公司湖北宜昌 443000 摘要:本次课题主要研究分析塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔施工过程中的有关施工技术,同时根据防渗墙加固施工工法制定混凝土防渗墙施工工艺,为更好的实现施工质量的控制和把握奠定基础。
关键词:防渗加固;防渗墙;塑性混凝土现阶段随着科学技术的不断发展以及建筑行业的不断推进,多种现代化技术在建筑行业当中不断的推广和普及。
当前在河坝的建设过程中,采用塑性混凝土防渗墙不在少数。
笔者基于此背景主要来探究现阶段塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔的有关施工工艺。
1 冲击钻造孔施工分析1.1造孔技术在钻进过程中,应当采用连续施工的方式,通过连续施工有效的避免施工过程中所出现的坍塌现象,同时如果出现钻孔困难等问题,则应当采取护壁措施,做好相应的记录工作发现孔内有异常情况必须如实记录(如有掉钻、地层架空、孔口不返水等),编录内容除一般性要求外,应着重描述岩石的结构特征,钻进难易程度及特殊情况等。
1.2施工过程分析在实际的施工过程中,钻头锥顶以及钢丝绳之间应当设置相应的钻头自动转向的装置。
冲击钻孔的质量控制标准应当按照如下规范进行:开孔的过程中,采用低垂高密度的锤击方式,同时表面出现淤泥或者细沙之后则应当尽可能降低冲孔的频率,保持孔内泥浆的稳定;当孔洞钻到基岩位置之后,则应当采用大冲程、低频率的冲击方式,如果发现成孔偏移之后,应当回填土到偏孔上方一定的位置,重新进行冲孔。
进入基岩之后,应当定期的进行清孔处理,同时将孔洞当中所清理的有关杂质进行记录,在泥浆的循环排查过程中确定孔洞的具体深度。
在冲孔的过程中如果遇到斜孔、梅花孔等现象,则应当尽快的停止施工,然后采取措施保证孔洞的稳定性之后开始二次施工。
61 /抽渣筒出渣法。
用钻机吊抽渣筒沉入槽孔底部后再提出,将抽渣筒内泥浆倒入排浆沟,利用泥浆清除钻渣,同时向槽内补充新鲜泥浆,换浆量约为槽孔内泥浆总量的1/3。
(2)接头清理。
由于Ⅰ、Ⅱ期施工时间不同,所以Ⅰ、Ⅱ期槽间存在接头。
因此先行施工完毕的防渗墙接头浸没在泥浆中,Ⅰ、Ⅱ期连续墙接头的表面就会粘上杂物,在浇筑混凝土前必须清洗干净。
接头采用接头刷清洗的方法,接头刷用废旧十字钻头或工字钻头加工而成,周围绑扎散状钢丝刷。
移动钻机紧贴Ⅰ期槽段的接头部位,将接头刷吊住放入槽段内,上下拉刷,清洗合格标准为:接头刷上不带泥屑、孔底淤积不再增加。
3.2.4塑性混凝土浇筑塑性混凝土采用水下浇筑法,浇筑导管采用Φ300mm无缝钢导管,导管下放和拆卸导管采用砼浇注架。
浇灌混凝土过程中埋管深度保持在1.0~6.0m,严禁将灌混凝土导管底提出混凝土面。
混凝土面高差控制在0.5m以下,浇注结束时防渗墙顶砼面要满足设计高程,墙顶高程为+5.0m。
4.塑性混凝土配合比目前塑性混凝土作为防渗墙材料使用,已经应用很广泛了。
塑性混凝土由于掺入了膨润土、粘土、粉煤灰等材料,从而使其强度大大降低,塑性变大,能更好地适应地基变形,提高了防渗墙的抗渗性能。
本工程根据塑性混凝土的强度、弹性模量、渗透系数等指标,结合工程当地原材料供应情况,对塑性混凝土经济技术指标进行分析,通过塑性混凝土配合比试验,解决塑性混凝土配比墙施工技术规范[S].北京:中国水利水电出版社,2015.[2]董云英,吕祖弘.混凝土防渗墙几种新型墙体 材料的介绍[J].广西水利水电,1993(01):56-61.[3]李永琳.辽宁红沿河核电厂塑性混凝土防渗墙施工关键技术[J].武汉大学学报(工学版),2010,43(S1):348-351.问题。
4.1主要原材料选择根据相关水利工程类似经验,防渗墙混凝土原材料可选用黏土、膨润土、石粉、粉煤灰与水泥,或膨润土、砂、碎石与水泥等。
水利工程施工中的塑性砼防渗墙施工技术发布时间:2022-07-28T01:17:26.263Z 来源:《建筑实践》2022年6期作者:陶晶[导读] 本文主要以水利工程现场施工建设任务为例陶晶贵州水利实业有限公司摘要:本文主要以水利工程现场施工建设任务为例,简要针对防渗墙的设计、施工、养护管理等问题展开了分析和研究。
目标是全面保障防渗墙的使用性能可以得到充分的发挥。
针对不同地质结构条件和现场气候特征下,防渗墙建设工作侧重点不同的特征,如何提高工作水平,降低工作难度,有序完成水利工程建设任务,发挥建筑物的使用功能,就是相关施工人员要关注的重点问题之一。
关键词:水利工程;塑性砼;防渗墙;现场浇筑技术防渗墙是水利工程施工阶段中使用频率较高的一种建筑结构,主要功能是防止渗水、漏水,是防洪蓄水工作的关键施工环节。
基于防渗墙大多都是以混凝土为原材料,实际防渗效果通常取决于混凝土的配比参数。
因此,设计人员正在考虑减少水泥用量、添加膨润土及其他外加剂,完成塑性砼配制工作的可行性,并希望能配合相应的技术手段来顺利完成防渗墙建设任务。
1.塑性砼防渗墙施工准备阶段的技术操作要点1.1施工方案设计任务要将普通的混凝土防渗墙施工方案转变成进行塑性砼的施工建设任务,要先勘查现场环境,确定防渗墙的使用需求,选择合适的混凝土原材料,并设计防渗墙的造型,合理计算墙体结构的参数信息,包括厚度、高度等。
同时,要确定施工时需要使用的技术手段,规范施工流程。
为保证施工任务的稳步开展,还涉及到编制施工管理计划,合理管控施工人员工作行为的环节。
前期设计工作通常应由具有专业设计经验的人才来完成,可以尝试使用信息技术构建立体模型,模拟施工操作流程,判断出施工方案的现存问题,找到优化施工流程,提高施工水平的方法。
1.2混凝土配比任务会影响塑性砼防渗墙使用价值的因素有很多,其中最关键的因素就是原材料的问题,要选择合适的原材料种类,对进场材料进行质量检查,尤其是在使用砂石骨料时,要控制好骨料的粒径大小。
0引言在水库工程中,塑性混凝土防渗墙施工技术的应用频率极高,该项技术会具备柔性较强、结构稳定等的特征,并且施工环节也会较为简单,整体项目质量验收难度较小。
因此,大力推广并应用该项技术更是成为了水库工程项目运营与发展的重要支撑条件。
塑性混凝土防渗墙是一类防渗结构,在实际应用的过程中需要融合实际水库工程的地质情况,设计更适合其项目的施工技术应用方案。
要准确的操作其技术,避免其形成操作误区等的问题,这样防渗墙技术才能够达到相应的作业标准,防止其产生渗漏问题,要全面提高塑性混凝土防渗墙在水库工程中的应用价值。
1工程概况为了能够深度的探究水库工程中塑性混凝土防渗墙施工技术的应用要点,本文以我国某一大型水库为例展开探究,该工程项目建成于1960年,其项目构建的目的就在于给城市供水、发电以及防洪等,其项目的空隙流域面积高达120km 2,坝高为50m ,坝长为1700m ,实际项目总库容约为21.9亿m 3。
由于其项目长期的运行,是在多年前,水库大坝的坝顶开始呈现出裂缝以及不均沉降等的情况,这就会威胁到水库的运行状态。
若水库持续产生渗透或者沉降等的问题,则会对城市的正常生产、生活形成不利的影响。
对此,要融合该项目实际坝体的修缮情况,应用塑性混凝土防渗墙,开展一系列的加固处理工作,使得大坝的防渗以及防洪能力有所提升。
该工程项目会应用C20混凝土实行处理,在墙体底部嵌入岩基厚度0.7米,其新构建的混凝土防渗墙轴线长度设置为420米,要在每个施工段设置30个槽段,最浅墙体深度为12.4米,其工程项目要严苛依照项目施工图纸内容展开施工作业,并在规定的时间内竣工,保障项目施工质量达到建设标准。
2水库工程中塑性混凝土防渗墙施工技术应用特征塑性混凝土在制备的过程中会应用到水泥、粘土等材料,要对这部分复合材料进行均匀的搅拌,在达到相应的凝固标准之后,投入应用。
为了能够进一步提升其材料应用的结构性能,需要在配比的阶段添加适当的膨润剂等外加剂,利用外加剂,使得塑性混凝土的极限应变能力变得更强,对项目实际施工落后的应力状态进行优化和调整。
浅究水库塑性混凝土防渗墙技术一、水库塑性混凝土防渗墙施工工艺及过程东源县大坑水库塑性混凝土防渗墙施工工艺及过程如下:1、修建施工平台及导向槽在造孔过程中,为了防止钻具撞击孔口,槽孔的泥浆、废水等在孔口处漫流,保护孔口的土体稳定,防止坍塌,造孔前应设导向槽。
导向槽的轴线与防渗墙轴线平行,槽口宽度为1.0m。
导墙宽0.8m,深1.5m。
设置纵向受力钢筋,以增大其拉应力。
施工平台宽11m,铺15cm厚碎石以满足安装钻机轨道的需要。
2、槽段划分及施工成槽槽段的长度宜尽量加长,以减少槽段间接头数量,提高墙体的整体性。
但受墙基地质条件限制及成槽深度等因素影响,槽段又不宜过长。
根据工程特点,采用冲击钻与液压抓斗相结合的“两钻三抓”成槽方式,即用冲击式钻机钻槽孔两端的接头孔,槽段中间部分用“三抓”完成。
它的优点是既保证了端孔的造孔精度,又可增加槽长,充分发挥抓斗的效用,加快了施工进度。
冲击钻的特点是比较容易控制槽孔的垂直度。
此外,冲击钻在槽内成千上万次的冲击作用和积压作用,对于固壁、防止槽壁坍塌和漏浆非常有益。
同时液压抓斗的的成槽和清孔速度快,容易控制槽孔的垂直度。
在黏土层中采用空心钻头,将主孔依次冲击到底,在碎石屡、砂砾石、基岩地层采用“十”字形铸钢钻头钻进,抽砂筒出渣。
二期混凝土接头处采用钢丝钻头清洗套接处泥皮,抽筒捞渣换浆。
3、混凝土浇筑采用直升导法浇筑水下混凝土,导管直径为220mm,每个槽段设2组导管,间距为2.5m,导管和槽口与储料斗连接,由混凝土输送泵往储料斗送料。
开浇前,导管内应置入可以浮起的隔离塞球,初浇前先将料斗口用带钢绳钢板封闭,向料斗内注入一盘砂浆,再注满混凝土,然后同时拉开封底钢板,料斗内混凝土同时推挤皮球,通过皮球将泥浆从导管底部排出。
预计混凝土到孔底后冲击钻机轻提料斗,使皮球从导管底端浮出。
混凝土填埋管底,并保证导管初次埋深不小于50cm。
因此在浇筑前要计算好上次封底的混凝土方量,导管封底后应随即向料斗内注入混凝土。
混凝土防渗墙施工技术控制难点与对策分析混凝土防渗墙施工技术,广泛用于水利、水电工程中,在我国得到了广泛应用。
为适应堤防加固垂直防渗工程的需要,已开发出多项混凝土防渗墙施工新技术,如射水法、锯槽法抓取法等。
现此项技术除在堤防上广泛应用外,在水库的除险加固和水库防渗等方面也广泛使用,且取得了良好的效益。
一、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。
仿苏式钢绳冲击钻机,其钻孔原理是利用钻头对地层进行反复冲击破碎,直至地层碎屑被破碎到能被泥浆悬浮,用抽砂筒提出孔外,因而功耗大,工效低。
冲击式反循环钻机,改抽筒断续出渣为泵吸连续出渣,避免了钻头对地层颗粒的重复破碎,工效提高,但需要有泥浆净化机配套分离钻渣。
抓斗挖槽机,抓斗无须以泥浆为介质,完全利用斗齿切割,破碎土层,直接抓出渣土。
按工作原理可分液压抓斗和钢绳抓斗。
1.2 造孔工艺钻劈法,适用于一般砂卵石地层。
施工时墙轴线划分不同长度的槽段,相邻两个槽段分一、二期先后施工。
使用钢绳冲击钻机或冲击式反循环钻机,分主、副孔钻进,当相邻两个主孔钻进一定深度后,再劈打副孔接存劈落的石渣并提出孔外。
抓取法,在粒径较小的砂卵石层或粉土层中修建防渗墙,可用抓斗直接挖掘成槽,可大大地提高工效。
钻抓法,在紧密的地层中造槽或施工深槽孔,即采用冲击钻和抓斗联合施工,冲击钻钻进主孔漂卵石层及基岩,两主孔之间的副孔用抓斗抓掘。
根据槽孔的大小,可采用两钻一抓或三钻两抓。
1.3 其他关键工序导墙的作用,是为开挖机具导向,保护槽口、承重等。
由于防渗墙每一槽段的施工周期较短,为降低工程成本,应尽量使用可周转使用的钢结构导墙,如使用混凝土导墙时其断面尽量缩小,一般为高×宽=50×30cm的矩形;防渗墙一般采用一级配塑性混凝土为墙体材料,这种材料强度和变形模量均很低,适应地基变形的能力强,抗渗性能好,渗透系数小于1×10-6cm/s 渗透破坏比降可达300 以上;混凝土浇筑采用直升导管法,导管内径20cm左右。
分析水利水电工程技术建筑中混凝土防渗墙施工技术发布时间:2021-07-21T15:20:23.973Z 来源:《工程管理前沿》2021年3月9期作者:孙晓燕[导读] 近些年,在社会发展下,水利水电工程中混凝土防渗墙有严格和规范的施工孙晓燕山东佳华腾龙建设有限公司山东省聊城市 252000摘要:近些年,在社会发展下,水利水电工程中混凝土防渗墙有严格和规范的施工工艺,防渗墙的设计和施工要按照规范和标准进行,保证防渗墙和整个工程的质量和施工进度。
关键词:水利水电工程;混凝土防渗墙;施工技术引言混凝土防渗墙技术起源于意大利、法国,我国是从苏联引入该技术,根据调查混凝土防渗墙施工技术在水利工程中具有广泛的应用价值,尤其是在地形复杂的环境中,其属于垂直防渗处理的最有效方法。
混凝土防渗墙技术由于是在松散透水地基中造槽孔,因此墙体间的接缝问题是施工的关键,也是最容易出现质量隐患的位置,因此需要在使用该技术时做好施工质量要求。
1水利工程应用混凝土防渗墙的原因防渗处理是本工程的重点与难点,针对该工程的地质环境特点,需要选择混凝土防渗墙技术,原因有三:一是通过混凝土防渗墙技术可以有效防止水利工程出现渗透现象,从而引发安全事故。
经验表明一旦出现渗透现象就会引发较为严重的安全事故,因此需要选择科学的防渗透技术。
而混凝土防渗墙则可以满足该工程的防渗透要求,尤其是柔性的技术特征符合该工程的实际需要;二是降低坝基失稳。
根据调查水利工程出现渗透会对岩土介质造成影响,例如渗透力会将水库地基中的颗粒带走,从而形成淘刷,久而久之会影响坝基的内应力,导致坝体失稳。
2混凝土防渗墙施工具体方案 2.1混凝土超薄防渗墙施工技术应用混凝土防渗墙施工技术在整个水利水电工程的技术应用中有非常重要的作用,施工人员应当严格按照施工方案和防渗墙的建造流程进行科学施工。
水利水电工程应当重视防渗墙施工工艺,严格按照相关的规范标准完成防渗墙的施工。
在混凝土防渗墙的施工中经常会用到混凝土超薄防渗墙施工技术,在混凝土超薄防渗墙刚开始施工的时候,应该先将泥浆导入孔洞中,保证泥浆的高度不低于墙面的30cm。
水利工程施工中塑性砼防渗墙施工技术的应用发布时间:2023-01-15T10:20:44.458Z 来源:《科技新时代》2022年16期作者:李鹏飞[导读] 水利工程防渗施工至关重要,李鹏飞漯河市召陵区河道养护中心河南漯河 462000摘要:水利工程防渗施工至关重要,直接关系到水利工程的整体建设质量,塑性砼防渗墙表现出优异防渗性能,同时又有着施工便捷、造价较低的优势,使得其在水利工程中的应用较为普遍,但同时也在施工技术方面提出了较高的要求,如何合理的对塑性砼防渗墙施工技术进行运用,以更好的保障塑性砼防渗墙防渗效果,提高水利工程质量,成了当前塑性砼防渗墙施工中所面临的一个重要问题。
本文以此为出发点,就水利工程中塑性砼防渗墙施工技术的应用展开分析,以期能够为相关人员提供一定的参考价值。
关键词:水利工程;塑性砼防渗墙;施工技术渗漏问题是水利工程施工中所面临的一个重要问题,若是不能对其进行解决,将势必会在后期引起水体渗漏的情况,影响到水利工程基本效益的实现。
塑性砼防渗墙具有良好的防渗效果,在水利工程中的应用较为普遍,但就目前水利工程施工实际来看,塑性砼防渗墙施工技术表现出一定的复杂性,其具体应用依旧存在一定的问题,尤其是在细节方面,存在一定的控制不到位情况,对塑性砼防渗墙防渗效果的实现形成了制约作用,因此就塑性砼防渗墙施工技术在水利工程中的应用展开讨论,是非常有必要的。
1.塑性砼防渗墙概述塑性砼指的是以较低的水泥用量,并通过粘土、膨润土的大量添加,所获得的一种流动性较强的混凝土,有着大应变和低强度的特性,同时还具备较低的弹性模量,属于一种极佳的柔性材料。
塑性砼在防渗方面有着极为良好的性能,同时在施工方面又能够兼备低造价、作业便捷的优势,使得其在水利工程防渗墙中的应用极为常见[1]。
而通过对塑性砼的应用实践分析可以得知,塑性砼的极限应变值处于0.33%-0.7%之间,相较于普通混凝土的0.08%-0.3%而言,塑性砼防渗墙能够在适应土体变化方面,具备极强的优势,能够促使墙体应力不断优化,即便是保持较低的强度,也不会发生裂缝等问题,有利于充分保障水利工程的防渗性能。
水利水电工程中塑性混凝土防渗墙施工技术研究发布时间:2022-10-08T02:26:00.788Z 来源:《工程建设标准化》2022年第11期作者:周义王响宇[导读] 塑性混凝土防渗墙作为一种新型的防渗技术,在国内外水利水电工程中得到了广泛应用。
周义王响宇身份证号:61252319871014****身份证号:61012519730605****摘要:塑性混凝土防渗墙作为一种新型的防渗技术,在国内外水利水电工程中得到了广泛应用。
文章以该技术为研究对象,首先阐述其基本组成及性能特点,并对其具体施工流程及工艺要点展开探讨,随后总结其在水利水电工程中的应用效果,如围堰工程、坝基施工、水库加固除险等,最后提出施工过程质量控制措施,旨在提升该技术的应用水平。
关键词:水利水电工程;塑性混凝土;防渗墙;施工工艺塑性混凝土防渗墙广泛应用于我国的水利水电工程,如大坝加固、水库除险、围堰施工等。
与普通混凝土防渗墙相比,塑性混凝土防渗墙弹性模量和强度较低,抗变形能力较强,减少了周边沉降对墙体的破坏,且具有较强的防渗能力,还能减少水泥用量,降低工程造价,施工过程更为简易。
1.材料组成及性能1.1材料组成胶凝材料的选择是塑性混凝土与普通混凝土的主要区别。
在塑性混凝土生产中加入膨润土、黏土、粉煤灰和外加剂,可改善性能。
塑性混凝土的水泥主要采用复合硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥等。
细骨料选用石英含量较高的光滑圆河砂或细度模数为2.4~2.8的人工砂。
粗骨料最大粒径不大于40mm,一级骨料最大粒径为20~31.5mm。
可根据实际情况适当选择粉煤灰,一般采用二级以上粉煤灰。
如果水泥或混凝土的强度比大,也可以使用重粉煤灰。
一般选用2级以上的膨润土,黏土的黏粒含量大于50%。
1.2性能(1)工作性能。
为了提高塑性混凝土的可塑性,在其生产过程中适当减少水泥用量,加入黏土、膨润土等胶凝材料,提高其和易性和流动性。
塑性混凝土可在泵送过程中自找平、自密实,以保证硬化塑性混凝土的质量和性能符合设计和规范要求,避免混凝土出现分层、离析、蜂窝、麻面和不密实现象,从而影响水利水电工程的建设和质量。
水利工程混凝土形式的防渗墙主要施工技术1钻掘槽孔技术对于钻掘槽孔技术而言,按照施工方式划分,有钻劈方式、钻抓方式和抓取方式,在具体进行施工的时候,需根据实际情况选择合适的钻机类型。
当需要钻掘颗粒直径比较大那类覆盖层或者砂卵石类型底层的时候,一般选择钻劈法,通过钢丝绳或者利用反循环对钻机进行冲击。
在具体施工之前,需先将槽段进行划分。
具体施工时,在劈打副孔之前先要把相互靠在一起的两个主孔进行钻倔,且要达到规定深度,要根据具体的施工条件对钻机类型进行选择。
对于颗粒较大的覆盖层或砂卵石地层,常选用钻劈法进行钻掘,其中需要注意的是需将掉落的石渣清理出去。
对于土质方面比较紧密的底层一般采取钻抓法,通常使用冲击钻设备及抓斗机设备。
进行施工的时候,通过冲击钻钻打两个主孔,然后李彤抓斗机抓掘副孔,要注意控制好副孔长度,以防出现漏抓的问题。
2清理槽孔技术在将槽孔进行钻掘以后,需及时清理槽孔中残留的石渣,以防止这些残留石渣对墙体具有的防渗功能及相关质量造成影响。
通常选择抽筒的方法对槽孔进行清理,具体实施过程主要是通过抽筒对槽孔底部进行清理,将其中的废浆抽出,与此同时可以把新泥浆由槽口位置移至槽孔内部,接着再通过刷子等专业性较强的工具对接头部位进行清理,将其孔壁部位附着的各种杂质清理干净,以此确保工具的洁净,进而为墙体具有的防渗功能及相关质量提供有理保障。
3成槽施工工艺地基是否稳定直接关系到成槽工艺的好坏,要保证孔壁保持稳定性在拌制护壁泥浆的时候就必须选择高质量的膨润土。
由优质膨润土拌制的泥浆在悬浮性方面及触变性方面的性能都比较好,而且滤失量比较小、砂含量比较小、造浆率比较高、造壁性非常好、现场进行配置十分便捷等,就现阶段而言,是效果最好的护壁泥浆。
4对接头管进行设置对槽孔进行清理之后,需对其两个端孔安装接头管。
应先编号接管并做好相应记录,再通过吊车将其放置与槽孔底部,然后用胶圈将其密封,接着通过螺栓等工具对其进行连接,再进行固定操作,最后进行安装操作。
塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔施工技术分析
发表时间:2018-05-09T16:30:19.097Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第35期作者:黄兵[导读] 本次课题主要研究分析塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔施工过程中的有关施工技术。
中国葛洲坝集团基础工程有限公司湖北宜昌 443000 摘要:本次课题主要研究分析塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔施工过程中的有关施工技术,同时根据防渗墙加固施工工法制定混凝土防渗墙施工工艺,为更好的实现施工质量的控制和把握奠定基础。
关键词:防渗加固;防渗墙;塑性混凝土
现阶段随着科学技术的不断发展以及建筑行业的不断推进,多种现代化技术在建筑行业当中不断的推广和普及。
当前在河坝的建设过程中,采用塑性混凝土防渗墙不在少数。
笔者基于此背景主要来探究现阶段塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔的有关施工工艺。
1 冲击钻造孔施工分析
1.1造孔技术
在钻进过程中,应当采用连续施工的方式,通过连续施工有效的避免施工过程中所出现的坍塌现象,同时如果出现钻孔困难等问题,则应当采取护壁措施,做好相应的记录工作发现孔内有异常情况必须如实记录(如有掉钻、地层架空、孔口不返水等),编录内容除一般性要求外,应着重描述岩石的结构特征,钻进难易程度及特殊情况等。
1.2施工过程分析
在实际的施工过程中,钻头锥顶以及钢丝绳之间应当设置相应的钻头自动转向的装置。
冲击钻孔的质量控制标准应当按照如下规范进行:开孔的过程中,采用低垂高密度的锤击方式,同时表面出现淤泥或者细沙之后则应当尽可能降低冲孔的频率,保持孔内泥浆的稳定;当孔洞钻到基岩位置之后,则应当采用大冲程、低频率的冲击方式,如果发现成孔偏移之后,应当回填土到偏孔上方一定的位置,重新进行冲孔。
进入基岩之后,应当定期的进行清孔处理,同时将孔洞当中所清理的有关杂质进行记录,在泥浆的循环排查过程中确定孔洞的具体深度。
在冲孔的过程中如果遇到斜孔、梅花孔等现象,则应当尽快的停止施工,然后采取措施保证孔洞的稳定性之后开始二次施工。
1.3泥浆选用原则及清孔程序
在选择泥浆的过程中,首先根据膨润土泥浆形成致密泥皮的性能,在本工程漂、卵、砾石层中能最大限度的确保槽孔孔壁的安全;墙底沉渣会加大墙体的沉陷变形,大量的沉渣如果混入墙体混凝土中,会形成墙体中的薄弱部位,沉淀在混凝土表面的泥渣会降低混凝土的浇筑速度。
膨润土泥浆能最大限度悬浮沉渣,减少孔底的沉淀物,保证孔底清孔1h后淤积厚度控制在10cm范围内。
膨润土含砂量低,不易在孔底形成砂结层,有利于清孔。
在孔洞的清理工作过程中,一般采用泵吸反循环方式进行,在清除孔内的废渣之后,将孔内补充相应的泥浆。
如果孔洞当中存在第二部分槽段,则应当在清理结束之前利用钢丝刷将两头槽段的连接部位进行清理,一直到刷子刷孔过程中不出现泥浆等杂质。
泥浆净化处理完毕之后,则应当进行水下混凝土浇筑工作。
1.4水下混凝土的浇筑工作
在进行水下混凝土浇筑的工作过程之前,首先应当根据实际的混凝土的需求以及相关建筑的需求来恰当的配置混凝土的有关性能和指标,确定混凝土的主要物理性能。
混凝土浇筑的过程中一般采用水下直升导管方式进行,在基本的槽孔位置安装完毕之后应当下设直径不超过300mm的钢管作为导管,导管采用丝扣连接的方式,在连接的过程中采用人工配合钻机来进行安装,安装的标准以及安装过程中的防渗透标准则全部按照有关规范和图纸的要求进行。
浇筑混凝土时,孔口设置盖板,避免混凝土散落槽孔内。
槽孔底部高低不平时,应从低处起浇。
混凝土浇筑时,在出机口或槽口入口处随机取样,检查混凝土的物理力学性能指标。
2 防渗墙防渗加固施工
2.1 防渗墙施工技术分析
在当前混凝土防渗墙成槽孔施工的过程中,应当适中保持孔内的泥浆在墙体内部范围之内,随时的观察泥浆的浆面情况,避免出现漏浆现象,同时对于泥浆来说应当采用钙基质高速搅拌机搅拌处理,保证泥浆状爱膨化超过一天之后使用。
孔洞的清孔利用泵吸反循环的方式,如果在清孔的过程中出现了混凝土清理不净的现象,应当在混凝土开始浇筑之前进行二次清孔处理,二次清孔处理则应当采用气举反循环的方式进行,保证孔底部的淤泥厚度符合标准的施工要求。
为了掌握接头管外各接触部位混凝土的实际龄期,应当对当前混凝土的浇筑情况进行全面了解,同时施工过程中对混凝土的龄期、应该脱管的时间以及实际脱管时间进行准确得而记录。
浇筑施工与拔管施工应紧密配合,浇筑速度不宜过快。
底管接触混凝土3h后开始微动,此后活动接头管的间隔时间不应超过30min,每次提升1~2cm,以破除混凝土的粘结力。
微动的时间不宜过早,也不宜过于频繁,否则对混凝土的凝结和孔壁稳定不利。
当管底混凝土的龄期达到确定的脱管龄期后,按照混凝土的浇筑速度逐步起拔接头管。
墙体混凝土浇筑工作应当从槽孔的最底部开始进行,同时在首次的开仓过程中应当一次连续注入部分的混凝土方量,混凝土隔水栓通球塞法进行。
混凝土在进行连续浇筑的过程中应当保证各个分料的均匀,同时保证槽内混凝土面高差在0.4米以内,槽内混凝土面的测量情况应当由现场的专业人员进行操作,保证混凝土每次下料之前进行规范化的全面测量,通过导管内的混凝土测量工作与实际的槽内浇筑工作相结合,避免出现混凝土浇筑不均的现象出现。
同时导管的埋深度应当保证在3米上下,混凝土在实际的浇筑过程中应当对混凝土熟料进行拌合以及质量的检测。
相关质量监测人员在实际的工作过程中一定要在槽口位置进行严格的监督和控制,避免在混凝土的浇筑过程中出现质量的误差影响到实际的防水效果等作用。
2.2 防渗墙的质量监督管理工作
在进行防渗墙的质量监督控制过程中,应当在混凝土浇筑的过程中进行层层把关,一般来说,由相关实验人员根据实际的槽孔入口的位置进行随机抽样调查,并且将所抽取的有关调查数据转送到实验室当中进行性能和力学检测工作等。
混凝土浇筑槽口取样试验数量与常规混凝土试验要求相同,抗压强度试件每个槽段成型一组,抗渗性能试件每3个槽段成型一组,弹性模量试件应当保证10个槽段成型一组。
钻孔为沿轴线平均约每40m一孔,每孔均做压(注)水试验,钻孔取芯为每一孔取三组样进行。
室内物理力学性能试验,试验项目应当90%的样品做抗压,抗折强度试验10%的样品做渗透系数,允许渗透比降和初始切线模量测试样品,具体测试分配按监理人指示执行【1】。
总结
综合上文所述,随着当前建筑行业的不断发展和完善,在进行塑性混凝土防渗墙的施工与建设过程中往往需要进行规范化的质量控制和监督,同时施工也应当符合有关标准和规范。
本文主要对塑性混凝土防渗墙施工方案进行了系统的阐述,并且对效果进行了一定的检测和分析,实现了水库建设中防渗加固的作用和效果。
参考文献
[1]王谋都,郭家芳,高永强.CCS水电站塑性混凝土防渗墙施工质量控制与检测[J].云南水力发电,2015,31(06):127-130.。