浅述大河水库加固改建工程土坝防渗墙施工与控制
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浅述大河水库加固改建工程土坝防渗墙施工与控制中图分类号:tv641.2文献标识码: a 文章编号:摘要:大河水库加固改建工程土坝防渗墙厚0.6m,工程施工采用液压抓斗和冲击钻相结合的成槽工艺和接头管法墙段连接工艺。
工程竣工后,大坝下游的地下水位大幅度下降,原管涌出口断流干涸,沼泽完全消失,达到了理想的防渗效果。
关键词:泰安抽水蓄能电站大河水库土坝混凝土防渗墙abstract: the river reservoir reinforcement and reconstruction project of anti-seepage wall in earth dam thick 0.6m, construction uses the hydraulic grab bucket and impact drill combination of grooving technology and joint tube wall segment connection technology. after the completion of the project, the dam downstream of the subterranean water level to drop substantially, the original piping exit stream dries up, marsh disappears completely, achieve the desired effect.key words: pumped storage power station in tai’’an river reservoir dam concrete anti-seepage wall1.工程概况及地质条件泰安市大河水库始建于1960年,位于泰安市西郊,坝址距市区5公里,大汶河二级支流庞汶河中游,流域面积84.53km2,是以灌溉为主、兼顾防洪、供水、水产养殖等综合利用的多年调节中型水库。
水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨水库大坝作为水利工程中重要的一部分,其稳定性和安全性一直备受关注。
在大坝加固方面,主要存在两种方式:一种是对现有大坝进行加固,另一种是在新建大坝时考虑加固措施。
而在防渗措施方面,也有多种方法可供选择。
一、大坝加固技术1. 混凝土表面处理当大坝使用年限较长,混凝土表面会因为自然风化或氯离子侵蚀而产生龟裂和腐蚀,导致混凝土质量降低,危及大坝的稳定性和安全性。
此时需要对混凝土表面进行加固处理,常用的方法包括表面填缝、表面砌岩、涂层处理等。
填缝可以填补混凝土表面的龟裂和缝隙,增强结构的连续性;砌岩可以在混凝土表面放置石块、石条等,加强支撑和抗水冲作用;涂层处理可以在混凝土表面喷涂或刷涂一层特殊涂料或防水材料,提高混凝土表面的抗渗性和抗腐蚀性。
2. 钢筋混凝土加固钢筋混凝土是一种强度高、耐久性好的材料,常用于大坝的加固工程中。
钢筋混凝土加固的方式包括在混凝土中加入钢筋、在混凝土表面加贴钢板等。
在混凝土中加入钢筋可以使其抗拉强度和弯曲强度得到提高,增加结构的承载能力;在混凝土表面加贴钢板可以起到强化支撑作用,防止混凝土表面的龟裂和腐蚀。
3. 土工材料加固土工材料是一种由织物等材料制成的、可与土壤相容性良好的材料。
它可以用于加固土坝、石坝和混凝土大坝,以提高其耐久性和抗冲击能力。
常见的土工材料包括土工膜、土工网、土工布等。
土工膜主要用于防渗和加固土坝和混凝土大坝的侧壁和护坡;土工网和土工布则多用于加固土坝和砂石坝,起到防冲击和支撑的作用。
二、防渗措施1. 基础排水系统基础排水系统是大坝防渗的一种有效措施。
它的主要作用是将大坝的底部和侧面的渗水迅速排出,避免水土流失和大坝内部的压力变化。
在排水系统中通常会设置抽水机、渗流井、横向排水管等,以降低基础内部水压和土体饱和度。
2. 渗透试验渗透试验是大坝防渗中不可或缺的一步,主要是通过模拟大坝在不同水位条件下的水压力和土壤渗漏情况,确定最佳的筑坝材料和防渗措施。
水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨水库大坝是重要的水利工程设施,承担着调节水流、防洪排涝、供水灌溉等重要功能。
随着大坝年龄的增长和自然因素的影响,大坝结构会出现疲劳、老化以及渗漏等问题,如果不及时进行加固和防渗措施,将对大坝的安全性和持久性造成严重影响。
水库大坝加固技术及防渗措施问题成为了水利工程领域中的一个重要议题。
一、水库大坝加固技术1. 岩石加固水库大坝通常是由岩石、混凝土或土石料等材料构成,而岩石是常见的建筑材料之一,因此岩石加固技术在大坝加固中具有重要地位。
岩石加固技术包括爆破加固、注浆加固、灌浆加固等,其中注浆加固是一种常见的加固方法。
注浆技术通过在岩石裂隙中注入硬化材料,填充岩石空隙,提高岩石的承载能力和抗压强度,从而加固大坝结构。
2. 混凝土加固混凝土是大坝主要的建筑材料之一,但随着时间的推移,混凝土会出现龟裂、松动等问题,因此需要进行加固。
混凝土加固技术主要包括碳纤维加固、预应力加固、粘结加固等,其中碳纤维加固是一种新型的加固方法,通过在混凝土表面粘贴碳纤维布,提高混凝土的抗拉强度和耐久性。
土石料是水库大坝中常见的填料材料,但受到土层的侵蚀和风化,土石料会出现流失和变薄等问题,因此需要进行加固。
土石料加固技术主要包括加厚土石料层、加固护坡、设置挡土墙等方法,通过增加土石料层厚度和设置护坡墙体,提高土石料的稳定性和抗风化能力。
二、水库大坝防渗措施水库大坝的地基是大坝稳定性的基础,地基的松散和渗透性会直接影响到大坝的安全性。
地基加固成为了水库大坝防渗的重要措施之一。
地基加固技术包括改良地基、灌浆加固、压实加固等方法,通过改变地基土的物理和化学性质,提高地基的承载能力和抗渗性能。
2. 渗漏防治水库大坝的渗漏问题是常见的安全隐患,渗漏会导致大坝结构的失稳和地基土的流失,因此需要进行渗漏防治。
渗漏防治技术包括设置渗漏探测管、灌浆补漏、堵漏修补等方法,通过检测渗漏点和修补渗漏裂缝,提高大坝的抗渗能力。
水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨水库大坝是在山谷或河流中建设的水工建筑物,其主要功能是调节河流水量、防洪、发电和灌溉。
由于其重要性,水库大坝的加固和防渗措施一直是水利工程中的重要问题。
一、大坝加固技术(一)土工布加固土工布被广泛应用于水利工程中的大坝加固上,其主要功能在于增强土体承载能力、抵抗大坝的滑移。
土工布一般采用大宽度的带状棉织物或塑料膜,在大坝水面或坝体表面上应用。
其美中不足之处在于易被紫外线毁坏,因此需要定期更换。
(二)加筋混凝土在堆石坝上,由于石料粒度较大,间隙较大,水压容易渗透,因此一般采用加筋混凝土的方法。
加筋混凝土的优点在于强度高、稳定性好,能极大地提高堆石坝的承载能力和稳定性。
(三)粘土墙粘土墙是一种新型加固方法,仅在河流中采用。
基本原理是在大坝内部挖开一条深度可及大坝底部3-5m的U形壕沟,壕沟内铺设防渗层材料,然后用黏土和土工布将壕沟填满,最后用压实机将黏土压实,使其与坝体结合为一体。
粘土墙的优点在于施工方便,能够提高防渗能力和大坝稳定性。
二、防渗措施(一)雨量监测利用现代技术,对周边的雨量特性进行监测和记录,及时了解雨量的变化,做好应急预案的制定、响应和处理,预防因雨量过大而引起的大面积山洪和泥石流等灾害。
(二)地质勘探在大坝建设前做好地质勘探工作,了解地质构造和地质条件,以便设计出能够抵御地质作用的大坝。
根据勘探结果,提前采取措施,例如更换堤坝区地质差的地段,以免水库因地质原因遭受损失。
(三)灌浆防渗灌浆防渗技术就是将灌浆料制成一个流体,通过喷浆机将灌浆剂灌注到大坝内部的出水孔、渗漏源等处,使其渗透孔洞和赛道,消除渗漏隐患。
灌浆防渗的优点在于简单易行,施工方便,能够快速消除渗漏问题。
综上所述,针对水库大坝的加固和防渗措施,我们需要采取多种技术手段,使大坝在长期的使用和维护中能够处理好各种问题,保持其稳定和安全。
同时,随着科技的发展和社会的不断进步,新型的技术手段也将不断涌现,这将有助于我们更好地保障国家水利安全和发展。
水库大坝加固施工方案防渗处理与坝体加固1. 引言水库是重要的水利工程设施,它不仅能调节水源,还能防洪、发电等多种功能。
然而,由于长期水压作用和自然因素的影响,大坝的安全性和防渗性能可能会降低。
为了保障水库的安全运行,进行水库大坝加固工程是必要的。
本文将重点论述水库大坝加固方案中的防渗处理和坝体加固。
2. 防渗处理防渗处理是指对水库大坝的渗流途径进行阻断或降低渗流能力的措施,以提高坝体的防渗性能。
常见的防渗处理方法包括:2.1 渗流控制帷幕渗流控制帷幕是通过安装水平或垂直的防渗屏障,使渗流途径受到阻挡,从而减少渗流水量。
该方法适用于渗透性较强的土壤或岩石地层。
常见的控制帷幕材料包括聚合物黏土、混凝土或人工防渗材料。
2.2 渗透性降低处理渗透性降低处理是指对坝体材料进行改良,提高其抗渗性能。
常见的方法包括混凝土加固、地下墙混凝土灌浆和砂浆注浆等。
通过填充材料或改变土壤结构,能够有效降低渗流的发生。
2.3 堵漏材料的应用堵漏材料的应用是指在渗透性较差的地层或裂缝中填充堵漏材料,以达到防渗的效果。
常用的堵漏材料包括膨润土、聚合物等。
这些材料能够进入缝隙中形成闭合的堵漏结构,降低渗流通道。
3. 坝体加固坝体加固是指对水库大坝的结构进行增加或改良,以提高其稳定性和抗震性能。
常见的坝体加固方法包括:3.1 强化坝体结构强化坝体结构是通过在原有结构上增加钢筋混凝土或加固材料,以提升坝体的承载能力和抗震性能。
可采用的加固措施包括加设钢筋网、增加横向隔墙和增加加固筋等。
3.2 加固边坡和下游护坡加固边坡和下游护坡是为了降低坝体的滑动、倾斜和冲刷等风险。
常见的加固方法包括加设护坡、安装倒桩和使用护坡材料等。
这些措施能够提升坝体的稳定性和抗冲刷能力。
3.3 增强坝基承载能力增强坝基承载能力是为了提高坝体与地基之间的相对稳定性。
常见的加固方法包括注浆加固、加设钢筋桩和混凝土地基板等。
这些措施能够增强坝体的承载能力,并降低地基沉降的风险。
水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨水库大坝加固技术和防渗措施是保护水库大坝安全运行的重要手段,也是确保水资源有效利用的关键环节。
本文将探讨水库大坝加固技术和防渗措施的问题,包括加固技术的选择、防渗措施的设计和实施等方面。
水库大坝加固技术的选择是保证水库大坝稳定性和抗震性的关键。
水库大坝加固技术可以分为物理加固和工程结构加固两大类。
物理加固主要包括填土加固、砼加固、钢筋加固等。
填土加固是指在原有水库大坝表面加铺一层土石、沥青等材料,以提高水库大坝的稳定性和抗震性。
砼加固是指对水库大坝表面进行喷射钢筋混凝土,以提高大坝的承载能力和抗震性。
钢筋加固是将钢筋材料嵌入水库大坝内部,增加大坝的抗震能力和稳定性。
工程结构加固则是对大坝的整体结构进行加固,如加设抗震支撑、加固堆石坝体、修建倒顶坝等。
在选择具体的加固技术时,需要综合考虑水库大坝的具体情况,包括坝型、地质条件、坝体材料等因素。
以填土加固为例,对于天然土石坝,填土加固可以增加坝体的重力和稳定性,提高抗震能力;而对于砼坝,则可以采取砼加固的方法,增加坝体的抗震性能。
还需要考虑工程造价、施工周期、环境影响等因素,综合评估各种加固技术的优劣,选择适合的加固方案。
防渗措施是保证水库大坝运行安全、防止水资源浪费的关键措施。
防渗措施包括渗流控制、渗漏检测和渗漏修复三个方面。
渗流控制是指采取措施控制水库大坝内部的渗漏现象,包括设置防渗帷幕、加固坝体、封堵裂缝等。
防渗帷幕是一种常用的控制渗流的方法,通过向大坝周围地基注入水泥浆并形成连续帷幕,阻止地下水流入坝体。
渗漏检测是对水库大坝进行定期检查,发现渗漏问题及时修复。
渗漏修复是指针对已经发现的渗漏问题进行处理,可以采取补固结构、钢筋加固、维修缝隙等方式。
在实施防渗措施时,还需要考虑水库大坝的地质条件、周边环境、气候变化等因素。
在地质条件复杂的区域,可以采用多层帷幕、钢筋混凝土刚性柱等增强措施,以确保防渗效果。
在环境影响较大的地区,可以采取环保技术,如生态护坡、生态植被等,以减少对生态环境的影响。
水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨在水库大坝建设过程中,加固技术和防渗措施是非常重要的,这关系到大坝的稳定性和安全性。
本文将对水库大坝加固技术和防渗措施进行探讨。
水库大坝加固技术是确保大坝稳定的一项重要技术。
大坝会承受巨大的水压力,如果大坝本身结构不牢固,就有可能发生倒塌的危险。
在建设期间,需要采用一些加固技术来确保大坝的稳定。
一种常用的加固技术是增加大坝的重量。
可以通过在大坝上加设重物,或者在大坝内部填充重物来增加大坝的自重,提高其稳定性。
另一种加固技术是增加大坝的断面面积。
可以通过加宽大坝的底部或者加高大坝的高度来增加大坝的断面面积,提高其抗水压力能力。
还可以采用钢筋混凝土结构作为大坝的建设材料,提高其承载能力和抗震性能。
防渗措施也是水库大坝建设中必不可少的一部分。
水库大坝建设后,需要避免水渗漏。
因为如果水渗漏到大坝内部,不仅会破坏大坝结构,还会降低大坝的稳定性。
为了防止水渗漏,可以采取以下措施。
可以在大坝的内部设置防渗帷幕。
防渗帷幕可以采用防水材料制成,比如采用高分子聚乙烯材料制成的防渗膜,可以有效防止水渗漏到大坝内部。
可以在大坝的表面施工防渗层。
防渗层可以采用水泥浆、高分子材料等进行覆盖,可以防止水渗漏到大坝的表面。
还可以对大坝的基岩进行处理,以提高其密封性,防止水渗漏。
水库大坝加固技术和防渗措施是确保大坝稳定和安全的关键。
通过合理的加固技术和防渗措施,可以提高大坝的抗水压力能力和防渗性能。
这样可以确保水库大坝的正常运行,为人们提供安全可靠的用水和防洪服务。
但是需要注意的是,在实际应用中,应根据具体的水库大坝情况和工程需求,选择合适的加固技术和防渗措施,以保证其有效性和经济性。
需要注意定期检查和维护大坝,及时修补可能存在的问题,以确保大坝的长期稳定性和安全性。
水库土石坝加固工程中防渗墙的施工管理发布时间:2022-05-06T06:09:57.289Z 来源:《工程建设标准化》2022年第1月2期作者:何振[导读] 指出了水利工程作为一项民生工程,在促进国民经济发展方面具有重要意义。
何振身份证号码:45032219671106****摘要:指出了水利工程作为一项民生工程,在促进国民经济发展方面具有重要意义。
在进行水利工程建设过程中,防渗施工是非常关键的一个环节,对水利工程的整体效益有比较大的影响。
防渗墙作为一种常用的防渗结构,做好防渗墙的施工质量管理可以有效提升水利工程的防渗效果。
以实际工程为例,对防渗墙进行了介绍,对防渗墙施工管理措施进行了探讨。
关键词:水库土石坝;加固工程;防渗墙施工;管理1 工程概况南洪水库总库容614万m3,有效库容477万m3,调洪库容111万m3,死库容26万m3。
属小(1)型水库,工程等别为V等,大坝、溢洪道、放水设施等主要建筑物按4级建筑物设计,大坝设计洪水标准为50年一遇,校核洪水标准为500年一遇。
主要建设内容包括:主坝加固、副坝加固、溢洪道加固、放水设施改建、修建防汛公路和坝首管理房。
所以,需要采用防渗墙对水库土石坝进行加固。
本文以此工程为例,对防渗墙施工管理措施进行探讨。
2 坝基防渗墙施工特点2.1地下水位相对较高防渗墙和上游围堰之间的距离较短,且地质条件较为复杂,施工部位廊道高程约为210m,大把建基面高程约为240m,围堰外侧水位高程约为70m;施工阶段地下水位相对较高,且位于主汛期,槽壁的稳定性因为地下水的长期作用会受到一定程度的影响。
2.2施工过程中,各项设备布置较为困难防渗墙布置在廊道下面,廊道规格为:6.0m×6.5m,施工作用过程中,因为作业面狭窄,不管是冲击钻的安装和拆除,还是施工过程中排水出渣工作都十分困难。
2.3施工组织及管理要求相对较高防渗墙混凝土浇筑的过程中,因为受到施工条件的限制,混凝土拌和材料智能通过泵机进行输送,泵机通常设置在隧道竖井口的位置,通常来说,混凝土最大浇筑强度由泵机输送强度决定,而且两者成正相关关系,也就是泵机输送强度越大,混凝土的最大浇筑强度越高,泵机输送强度越小,混凝土最大浇筑强度越低。
浅述大河水库加固改建工程土坝防渗墙施工与控制
摘要:大河水库加固改建工程土坝防渗墙厚0.6m,工程施工采用液压抓斗和冲击钻相结合的成槽工艺和接头管法墙段连接工艺。
工程竣工后,大坝下游的地下水位大幅度下降,原管涌出口断流干涸,沼泽完全消失,达到了理想的防渗效果。
关键词:泰安抽水蓄能电站大河水库土坝混凝土防渗墙
Abstract: the river reservoir reinforcement and reconstruction project of anti-seepage wall in earth dam thick 0.6m, construction uses the hydraulic grab bucket and impact drill combination of grooving technology and joint tube wall segment connection technology. After the completion of the project, the dam downstream of the subterranean water level to drop substantially, the original piping exit stream dries up, marsh disappears completely, achieve the desired effect.
Key words: Pumped Storage Power Station in Tai’’an river reservoir dam concrete anti-seepage wall
1.工程概况及地质条件
泰安市大河水库始建于1960年,位于泰安市西郊,坝址距市区5公里,大汶河二级支流庞汶河中游,流域面积84.53km2,是以灌溉为主、兼顾防洪、供水、水产养殖等综合利用的多年调节中型水库。
主﹑副坝建于河床和左岸砂砾石层上,坝基渗漏严重。
坝体填筑料为含砾壤土,且碾压不实,主坝背水坡曾两处发生过滑坡。
坝基﹑左坝肩上覆第四系松散堆积物,厚1~11.6m,基岩为黑云母斜长片麻岩夹斜长角闪岩和混合花岗岩,全风化深1~3.0m,强风化深11~29m。
右坝肩上覆第四系残坡积物,厚0.3~1.0m,基岩全风化深3.1~7.2m,强风化深15~22m。
2002年泰安抽水蓄能电站开工建设,并同时对大河水库进行加固改建,将其作为下水库。
大河水库土坝防渗墙是加固改建工程中一项重要内容,全长763.879m,工程量20740 m3。
2.施工工艺及特点
2 .1测量放线
根据建设及监理单位提供的控制网点的数据,用全站仪对平面布置点进行复
查,在此基础上进行现场施工平面布置网和高程控制网的测设工作,进行施工轴线放样和高程测量,其进度满足规范与设计要求。
2 .2导向槽施工
导向槽是混凝土防渗墙挖槽之前修筑的临时结构物,是控制地下连续墙各项指标的基准,它起着支护槽口土体,承受地面荷载、稳定泥浆液面,并起导向作用。
本工程轴线距原防浪墙向右 1.0m,首先以轴线为中心线开挖导槽,开挖宽度3m,深1.5m,开挖过程中随时对轴线进行校核,避免发生偏移。
开挖完成后进行钢筋混凝土导墙的浇注,浇筑形成的导槽宽0.63m,导墙高1.5m。
2.3 泥浆固壁进行造孔
2.3.1泥浆固壁
泥浆具有稳定孔壁、防止塌孔、悬浮岩肖、冷却润滑钻头的作用,成墙后渗入孔壁的泥浆和胶结在孔壁的泥皮还有防渗作用。
本工程采用膨润土为制浆材料。
搅拌机搅拌,泥浆输送采用离心泵配钢管输水带输送。
2.3.2造孔
本工程采用钻抓法造孔,开钻前,导墙内注入泥浆,至导墙顶面30cm,冲击钻在导墙下游定位准确后进行冲击开孔,造孔中要经常检查孔中心位置和孔是否偏斜,发现偏斜应及时停机校对,及时修孔达到要求为止。
主孔完成后进行副孔的施工,采用抓斗为主,钻机为辅,用抓斗抓至岩基面后再用冲击钻钻进入岩,本工程主坝段入岩深度1.0m,副坝段入岩深度0.5m。
不同的地形坝顶距岩基面的深度不同,故施工中要随时观察是否到了岩基面,入岩深度是否满足设计要求。
2.3.3终孔验收
孔位在允许偏差内、孔宽、孔斜符合标准、一、二期槽孔搭结孔位中心偏差较小、槽孔嵌入基岩大于设计深度3cm、孔宽大于设计墙厚、没有梅花孔、小墙,因此各方面均满足设计要求
2.3. 4清孔换浆
消除回落在孔底的沉渣,换上新鲜泥浆,以保证混凝土和不透水层连接质量。
清孔标准:经过1h后,孔底淤积厚度不大于10cm,孔内泥浆比重不大于1.3g/cm2,粘度不大于30s,含砂量不大于10%。
造孔中,孔内泥浆面始终保持在导墙顶面以下30cm。
2.4 成墙:
本工程采用导管提升法成墙。
按照要求,清孔换浆以后4h内开始浇筑混凝土。
如果不能按时浇筑,应采取措施,防止落淤,否则,在浇筑前腰重新清孔换浆。
导管由若干节φ20~25cm的钢管连接,沿槽孔轴线布置,相邻导管的间距不宜大于3.5m,最大不超过4m,一期槽孔两端的导管距孔端1.0m,当孔底高差大于25cm时,导管中心应布置在该导管控制范围的最低处。
导管长等于安设部位的孔深加上槽孔上部的余高减去导管底与孔底的距离。
防渗墙混凝土塌落度一般18~20cm。
开浇:下入导注塞,并在导管中灌入适量的水泥砂浆,准备好足够的混凝土;然后压入导注塞到导管底部(使管内泥浆排出),将导管稍微上提,使导注塞浮出,将导管底端被泄出的砂浆和混凝土埋住。
续浇:不断供应混凝土,保持导管埋入混凝土深度不小于1m,但不超过6m (以防泥浆掺混和埋管);上升速度不应小于2m/h,高差控制在0.5m内。
终浇:最后几米(混凝土上升到离槽口4~5m)勤拔管,勤排泥浆,同时加水稀释泥浆。
混凝土浇筑完后槽顶超过设计标高50cm。
在浇筑过程中应保证连续供料,注意观察作好记录,要对导管的节数、长度、次序记录清楚,以保证每次导管的起拔长度不会发生错误。
3.质量检查结果
主副坝防渗墙工程分部工程质量评定表
经分部工程质量评定后各分部工程质量评定等级优良,整体工程优良率为97.04,故整体工程质量优良。
4.结语
大河水库加固改建工程竣工后,大坝下游的地下水位大幅度下降,沼泽完全消失,达到了理想的防渗效果。
整体工程获得国家工程建设“鲁班奖”。
实践表明,混凝土防渗墙技术应用于土坝除险加固工程,可有效解决坝体,坝基渗漏问题,且具有施工速度快,工程造价低,防渗效果好,可靠性高等特点,是水库大坝防渗加固较好的措施。
随着混凝土防渗墙技术的迅速发展,施工机具的不断创新和完善,经济效益的不断提高,其用途将日益广泛。
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。