水库大坝混凝土防渗墙施工探究
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小型水库大坝混凝土防渗墙施工方案探讨摘要:靖西市友谊水库除险加固工程土坝加固施工中砼防渗墙的应用,着重从砼防渗墙施工平面布置、塑性混凝土防渗墙施工组织方法、施工过程质量控制、资料整理、质量检查和验收等几方面叙述塑性混凝土防渗墙施工方案的编制和质量控制措施,为类似工程施工方案选择提供指导。
关键词:塑性砼防渗墙、施工平面布置、施工组织方法前言在2011年靖西市友谊水库除险加固工程施工中,笔者作为该项目部资料员参与工程的施工;由于防渗墙在小型水库加固中应用并不多,为确保施工安全质量目标,施工单位组织了精干力量对施工方案讨论、编制。
塑性砼防渗墙施工是靖西市友谊水库除险加固工程的一个关键部位,工程量分为21个槽孔,槽孔间距为5.0米,左岸坝肩槽孔长10.7米;槽孔深度最深为39.2米,最浅为3.5米,防渗墙长度总和为110.7米。
一、施工平面布置(1)挖槽机械选择根据设计图纸及相应地质资料反映,本工程塑性混凝土防渗墙主要选择QUY50C液压抓斗机成槽。
(2)砼拌合站、砂石料堆放场、粘土堆放场、膨润土仓库、水泥仓库布置于大坝左岸地势比较开阔、交通较为便利台地,面积约500 m2。
(3)泥浆池设在大坝左侧坝头平台,体积为2×10×2m3。
(4)混凝土泵机:设在大坝左侧上游施工道路上。
二、塑性混凝土防渗墙施工组织方法塑性混凝土防渗墙采用QUY50C液压抓斗机抓孔成槽的施工方案,分Ⅰ、Ⅱ序槽段进行施工。
混凝土防渗墙接头采用冲凿方式(俗称“套打法”)。
1、施工组织(1)主要施工机械设备投入QUY50C液压抓斗机1台,导管提升机1台,泥浆处理净化器HB-200一台,双层泥浆搅拌筒1台,3PN泥浆泵2台套, 2台350型自落式拌和机组拌合站一套,混凝土泵机1台。
(2)施工期间的劳动力配置垂直防渗墙工程施工分两班进行作业,每天主要投入人数如下:吊车司机2人,每台班工人共约9人,其它工种辅助人员约10人,每天劳动力投入约为30多人。
水库主坝混凝土防渗墙施工技术研究论文水库主坝混凝土防渗墙施工技术研究论文摘要:文章针对水库主坝施工,围绕混凝土防渗墙施工技术,结合某水电站实例,对该技术的作用与应用进行了阐述,并提出了可有效预防与处理卡钻、渗漏等问题的方法,为进一步提高施工质量提供了可靠的参考,最终得出混凝土防渗墙对于水库主坝具有良好防渗作用的结论。
关键词:混凝土防渗墙;水库主坝;水电站;施工质量;防渗作用如今,在众多水库主坝中,防渗效果最为显著的即为混凝土防渗墙。
这种防渗墙是专门按照大坝结构进行设计建造的,采取相应技术措施在地基当中建成一个具有高耐冲性、高稳定性的防渗墙体,这种墙体实质上是坝体的进一步延伸,而且还是一种可以提供良好防渗能力的重要组成。
然而,由于受到外界因素的影响,在防渗墙施工过程中时常会出现一些问题,极大地增加了施工的难度,无法保障其性能与作用的发挥。
因此,对当前的防渗墙施工应用进行深入分析是具有重大现实意义的。
1工程概况某水电站位于波得藏布中下游河段(通多村附近),距离倾多镇12km,波密镇43km。
该电站属波得藏布干流四级梯级开发的第三级水电站,坝址以上流域面积为2453km2,年平均流量为132m3/s。
水电站碾压式沥青混凝土心墙厚度为0.7m,心墙两侧设3.0m厚的砂砾石过渡带,沥青混凝土心墙与基础混凝土防渗墙采用混凝土底座连接。
防渗系统主要采用垂直沥青混凝土坝体防渗墙和混凝土基础防渗墙,并采用在左坝肩进行帷幕灌浆和右坝肩进行混凝土防渗墙进行防渗方式连接。
2防渗墙主坝施工布置在坝体填筑至设计高程后,根据工程的地质、地形条件,开展导向槽、弃渣平台等工作,并安排钻机进行入场。
结合设计方案中的内容,在防渗墙上游布置钻机,在轴线的平行线上布置四条轨道,钻机可以在轨道上进行移动。
轨道布置完成后,在槽孔的下游布置倒排系统与弃渣平台。
导向槽的深度为1.3m,宽度为0.8m,由混凝土材料浇筑而成。
施工电源从周边村庄获取,临时加设变压器,并配备发电机保证施工用电需求。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术分析摘要:我国水资源丰富,水利工程数量、规模持续增加,而水库运行环境复杂,受施工技术、长期失修等因素影响,一些水库暴露出许多病险,为此,水库大坝施工中,应对防渗施工技术进行科学选择,强化施工质量管理,以此提升其防渗性。
关键词:水库大坝;混凝土防渗墙;施工技术前言:水库大坝工程作为水利水电工程重要部分,水库大坝建设中,如何做好防渗工作是施工单位必须重视的问题,为此,目前采用的防渗技术应进一步优化,新的技术手段和防渗施工可以有效提高水库大坝的整体施工质量。
实际的防渗施工中,混凝土防渗墙施工技术是最常用的,该技术的应用可以避免或减少水库大坝渗漏问题的发生。
施工单位应用混凝土防渗墙施工技术时,应把握好技术要点,以此发挥出技术的应用效用及价值。
1水库大坝防渗墙施工技术要点1.1施工平面的布置在进行水库防渗墙的施工操作前,要先在水库主坝坝顶布置用于钻孔的施工钻机,泥浆池要布置在主坝的上游,同时,要根据现场的实际情况来合理安排布置其他设施。
1.2防渗墙成槽施工要点1)首先是要对槽段进行长度的划分。
槽体长度划分的一个重要参照标准就是总体项目的施工方案,同时要结合接头的数量与施工槽来对槽体长度进行规划与调整。
在防渗墙成槽的过程中,因水库坝体使用的填充建筑材料多为黏土,在施工方位保障孔壁质量,通常会在一期的槽段长度设定为6.0m,而二期槽段在两侧的一期槽段各挖30cm所以是6.6m,该长度是经过实践检验最为合理的长度。
2)防渗墙成槽。
对于防渗墙成槽的施工工艺目前主要有两种方式:钻劈法以及钻抓法,通常情况下,钻抓法一般在成槽深度小于等于20m的成槽情况下使用,在这种情况下使用该施工工艺能够确保有较高的成槽率,并且能够最大程度确保槽段的平整。
而当成槽深度较大,施工地质环境较为复杂时,为确保水库质量,通常要用钻劈法工艺成槽。
以沙滩水库工程为例,该水库防渗墙槽段最深深度为21m,所以采用“抓斗成槽法”造孔,即抓斗抓取槽孔土方造孔成槽,泥浆护壁,导管法浇筑水下砼成墙。
水库大坝混凝土防渗墙施工探讨摘要:目前我国许多水库大坝工作运行的时间都比较长,要是没有及时进行维护,就非常容易出现渗漏问题,其直接影响到水库大坝正常的工作运行,本文主要对水库大坝混凝土防水墙施工技术进行了研究分析。
关键词:水库大坝;防渗墙;施工技术我国水库的分布区域比较广泛,由于地质与地理环境的原因,水库的形式也是多种多样、各不相同,水库大坝不仅仅在防洪减灾中起着重要作用,在农田灌溉农田方面也起到了关键作用。
但是由于各种原因,许多水库大坝出现了渗漏问题,在水库大坝防渗施工中,混凝土防渗墙施工技术被广泛应用,本文主要介绍了水库大坝混凝土防渗墙施工技术。
1水库大坝防渗工作的主要意义水库是提高水资源综合利用的有效途径,人类的生存和发展都离不开水资源。
在现代化建设中更离不开水资源,但在水资源的管理方面仍有很大的难度,经常会出现洪涝灾害,水库可以有效的防患自然灾害,可以将自然界的水资源合理地利用起来,减少洪涝灾害出现的频率。
水库在汛期防洪方面发挥着关键作用,可是现在我国存有的水库在规模上相对较小,并且许多水库项目建设周期很长,其中一些已经丧失了防洪和灌溉功能,同时一部分水库大坝存在渗漏现象,造成许多水资源白白损耗。
如出现严重渗漏现象,同时相关维修人员没有严格进行维修,极有可能造成坝体倒塌,给周围群众造成一定伤害,另外还会引起一系列严重后果。
下面我们我们分析下水库大坝防渗工作的重要性:(1)防渗工作给水库提供便利,使其发挥正常作用。
因为各个水库不可避免的都会产生渗漏现象,假如工作人员不能及时处理渗漏问题,会对水库的功能有一定影响,使其不能发挥正常效用,也会影响工程的使用寿命,可是说,这是一种严重的资源浪费现象。
(2)治理渗漏的最有效方法就是防渗工作,这不仅有着非常好的效果,还能够节省成本,假如在水利工程前期防渗方法能够发挥用途,在工程的后期基本上不会出现渗漏现象,能够减少水库大坝的维修成本,这对水库大坝非常有利。
水利大坝工程混凝土防渗加固措施研究摘要:水利大坝工程与我国长久的经济发展有着密切的联系,每项水利工程的施工周期都较长,需要耗费的物力资源、人力资源都较大,前期的设计与技术要保证施工的质量,能够有效地开展管理工作。
施工质量对于一项工程的重要程度举足轻重。
其中,混凝土在水利大坝工程当中的地位不言而喻。
如若混凝土会影响后期大坝的正常使用,所引起的后果将是不堪设想的。
所以,对于每一个涉及质量的环节都需要严密地控制监管,确保混凝土的施工质量达到既定的标准。
水利大坝建设的每一步,都关乎未来的水利建设发展。
小到施工时间的缩短,施工质量得以提升,总结了更多有用的施工经验;大到对于水利大坝工程长远的技术提升到新的阶段,为国民经济的发展提供了应有的保障。
关键词:水利大坝;混凝土;防渗加固引言混凝土防渗墙是在坝轴线上开挖成槽,然后浇筑混凝土,等混凝土凝结后形成稳定的防渗连续墙。
除了发挥防渗作用外,混凝土墙体也能提高水库大坝的结构稳定性,因此对保障水库工程的运行安全也有积极帮助。
在应用混凝土防渗墙时,需要熟悉其施工流程,并重点对先导孔施工、槽段施工、混凝土浇筑作业等环节开展质量控制,才能保证水库防渗加固效果达到预期。
1水利大坝混凝土防渗墙概述防渗墙的建设需要遵循分段规律在容易渗透的水利工程建筑物中进行墙体建造,一段段的墙体最终连接成为一个长度围绕整个水利大坝工程的固体墙。
墙体的顶部又与大坝的闸坝相互关联,将墙体的根部防放置到不易渗漏的大坝深处,以减少大坝渗漏的可能性。
照目前出现的防渗墙体可以归纳出,防渗固体墙主要有几种类型分别是:原桩柱型、槽孔墙板型、圆孔以及双反弧形混合桩型、槽形孔和双反弧形孔混合桩型。
前两种墙体的类型由于对墙体之间的连接厚度有较高的要求因此其的防渗漏效果比后两种固体墙的效果稍差。
而后两种墙体在实际的水利大坝工程建设工程中常常相互辅助,混合运用增强防渗漏性能。
2水利大坝工程的问题2.1施工材料问题。
水利大坝工程的施工量较大,所包括的施工材料也更纷繁复杂。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术探讨摘要:近些年来,我国建设水利工程数量在快速增加,从中可以看出国家对水利工程重视程度的加强。
在我国水利工程建设过程当中,需要使用专业施工技术和施工队伍进行水利工程施工,保证水利工程质量,为以后水利工程应用打下良好基础。
在水利工程当中,各种中小型水库占据主要部分,中小型水库是水利工程的主体。
在水库建设过程当中,最难建设的部分是水库大坝,大坝是水库核心关键之处,水库大坝承受着强大的压力,一旦出现问题水库就会失去本身作用,甚至对当地带来灾难。
在水库大坝建设过程当中,使用最多的技术是混凝土防渗墙施工技术。
关键词:水库大坝;混凝土;防渗墙;施工技术一、前言在水库工程建设过程当中,最难处理的是水库大坝施工环节。
水库大坝是水库核心关键之处,在水库大坝建设完成之后,水库大坝承受着强大的压力,长时间下去很容易出现渗漏情况,给水库工程埋下巨大安全隐患。
为了解决水库大坝渗漏问题,在水库大坝施工建设过程中引进混凝土防渗墙施工技术,取得了良好效果,基本上解决水库大坝渗漏问题。
下面我们对水库大坝混凝土防渗墙施工技术进行分析研究。
二、混凝土防渗墙施工的优点混凝土防渗墙施工工作相对比较复杂,需要施工设备数量较多,而且很多还是临时使用。
在进行混凝土防渗墙施工过程中,需要处理很多事情,处理事情当中最多的是混凝土浇筑、混凝土输送、混凝土制作、钻机轨道、孔口导墙、供电供水、孔口导墙外制浆、供浆,造孔、清孔。
在混凝土防渗墙实际施工工作中,上边叙述的各项工作需要相互配合,共同促进,协同完成。
在混凝土防渗墙施工过程当中,包含工作内容较多,每一项工作内容又有着十分广泛的工作面,而且这些工作需要花费较长时间去完成。
一项工作完成之后,就要开展另一项工作,不能出现工作中断情况,保证混凝土防渗墙施工工作无缝连接,便使混凝土防渗墙施工工作难度大大增加。
在进行混凝土防渗墙施工处理过程当中,混凝土防渗墙施工可以划分为两个部分进行,一个部分是地上部分施工,是较为常见的,另外一个部分是底下工程施工,底下工程施工较为隐蔽,施工质量要求也相应高一些。
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。
水库大坝坝肩混凝土防渗墙施工技术初探在建设水库这种常见的水利建筑物时,施工者需要根据水库的需水量需求来将大坝建设妥当。
现代水库建设技术水平被提升,水库的应用性能被强化,其基础功能也变得更加优越,建成后的水库可以对渔业、农业以及其他的行业基于水资源方面的支持。
大坝是水库修建过程的基础工作,施工者需要从局部入手,构建坚固且高强度的大坝体系,本文针对坝肩部位应用的防渗墙的施工工作展开技术研究活动。
标签:水库大坝;坝肩;混凝土;防渗墙;施工技术坝肩是水库大坝的坝基体系的一步,其可以被当做受力部位使用,同时还能帮助放置大坝坝体,在水库大坝的早期建设工作中,需要完成坝肩体系的构建工作,设计者要以坝肩部位的设计要求为准,以标准化的方法来开挖水库周边的山体,完成施工处理的坝肩一般会与水库大坝形成一个整体,为了保护坝肩,预防渗漏问题,施工者往往会使用高质量且耐用的混凝土材料给坝肩构建防渗墙,本文对防渗墙这部分施工工作展开细致探索,并提出防渗施工建议。
1 防渗施工技术概述在很多水力工程项目之中,设计者都会给出防渗墙施工建议,由混凝土材料构成的防渗墙可以满足水利工程的各种防渗要求,这种防护墙的截面一般呈现为槽型,在建设期间需要用泥浆等材料对其进行加固,施工者需要在防渗墙的特定部位钻孔,借助钻设的孔洞实现回填混凝土的施工工作,可以将槽孔的尺寸当成给防渗墙分类的依据,将其划分为搭接型与连锁型。
常见的防渗墙还有以下几种形式:板桩灌注式、泥浆槽式以及槽板式等,槽板式的坝肩防渗墙是最为常见的。
在构建混凝土灌注的防渗墙时,需要先考察坝肩施工环境,给防渗墙建设基础构成体系,这种防渗墙系统中包括供电系统与孔口导墙系统,在施工中要将需使用的大量混凝土运输到坝肩施工现场,完成搅拌等处理工作后,混合其他的施工材料,使用材料来完成填筑墙体的施工任务,施工者必须要熟练掌握各种防渗墙施工技巧,同时还需衔接不同的施工环节,在应对隐蔽化的施工任务时,要采用精细化的施工方法,减少防渗施工给水库施工环境的影响,在完成所有防渗墙施工建设工作后,还需检测其具有防水性与承重性。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术分析摘要:混凝土防渗墙起着支撑保护水库大坝、降低大坝应用风险的重要作用,因此在建设水库大坝的混凝土防渗墙时,要求其达到防渗的实践性。
大坝的修建竣工后出现裂缝的情况屡见不鲜,随着水流渗入坝体内部,其结构的整体强度和承载能力都会受到影响,不仅会缩短维护周期,甚至会造成意外事故带来较大的经济损失。
关键词:水库大坝;防渗墙;技术分析1 引言混凝土防渗墙是水库大坝的重要结构组成部分。
①混凝土具有良好的和易性,具有较低的强度以及较长的终凝时间,易于操作和施工。
所以,得到了广泛的推广应用,担任着防洪抗灾工作的重要角色。
②混凝土防渗墙本身具有良好的经济性、延展性、适应变形能力较强以及弹性模量低;因此,不仅要求混凝土防渗墙能够加固大坝结构,提高其可靠性,还要起到减少水流冲刷,优化水利分配环境的重要作用。
综上所述,如何确保混凝土防渗墙施工的质量水平能够达标,全面控制防渗透技术的应用,成为了水库大坝建设的重点研究内容。
2 水库大坝混凝土防渗墙施工准备在工程项目开展之前,首先要进行全方位的施工准备工作,这样可以有效的减少施工过程中可能出现的问题隐患,与此同时还能提高施工技术的规范性与标准性,避免失误操作以及材料成本的浪费。
关于混凝土防渗墙施工的准备工作主要包括以下几点:①首先要根据《水库大坝安全鉴定办法》提前划分施工技术的范围,进而选择最适合实际工程的施工技术,目的是为了保证施工技术与所开展的工程设计方案要求相匹配,提高混凝土防渗墙的可靠性与安全性,避免出现技术方面的失误操作。
②制定详细的施工方案并审核,务必保证方案的制定与施工现场的实际情况相结合,确保方案可行性以及合理性,同时方案的设计要尽可能的提高防渗墙的加固能力和防渗能力,达到建设水库大坝的初衷,满足其根本要求。
③施工之前,根据施工现场的实际状况,进行设备的分配,保证达到施工效益最大化,同时提高施工的效率,相关施工人员要自主的进行设备参数的调试,确保设备能够随时进入工作状态进行施工。
水库大坝混凝土防渗墙施工探究
相比其他垂直防渗措施,混凝土防渗墙具有极为优越的特性和经济性。
首先,它具有很好的力学特性,弹性模量低,适应变形的能力强,极限应变高,抗震、抗渗性能好;其次,它具有很好的和易性,有较长的终凝时间和较低的强度,具备较好施工及易于操作的优点。
还因为其掺入了适当的黏性土,减少了水泥的用量,不仅增加了其抗渗性能,而且使防渗墙投资大大减小。
因此,混凝土防渗墙因其优越的性能在水利水电工程得到广泛的推广应用。
1混凝土防渗墙施工概述
1.1施工程序
混凝土防渗墙的施工程序一般可分为造孔前准备、造孔、基岩鉴定、终孔验收、清孔换浆、清孔验收、浇注泥浆下混凝土前准备、浇注泥浆下混凝土、全墙质量检查与验收、与坝体防渗设施的连接等。
造孔采用专用的钻机与钻具进行。
造孔过程中,自始至终均需采用由膨润土或优质黏土制成的泥浆护壁。
泥浆的各项性能指标,必须达到施工技术规范的要求。
当其中一项或数项达不到要求时,应进行调整。
清孔换浆的目的是清除孔底岩面以上的淤积物,将孔内含有大量砂粒和岩屑的泥浆更换成新鲜泥浆,还要将孔段两端已浇混凝土弧面上附着的黏稠泥浆、岩屑等刷洗干净。
浇注过程中,要求孔内混凝土顶面的上升速度至少应大于或等于2m/h,且应均匀上升;导管底口应始终埋入混凝土中,埋入深度最小应大于或等于1m,最大不宜超过6m。
1.2造孔与清孔
a造孔工程量计算。
造孔作业是靠单个钻孔逐渐加深来完成的,因此,通常以单个钻孔进尺数的累计来表示造孔工程量。
用计量单位来计算造孔工程量应用范围较广,能准确地反映出造孔作业的实际情况及形象面貌,具有便于分析与对比主、副孔工效,简便实用,易于理解和掌握等优点。
2泥浆配合比试验
确定泥浆比重的最好方法是进行泥浆—水泥浆絮凝试验。
试验方法:拌制5种或5种以上不同比重的不掺加任何泥浆处理剂的黏土原浆5L,按水泥浆与泥浆的体积比1∶100加入水灰比为05∶1的浓水泥浆,用漏斗黏度计测量其不同时段的黏度值,并观察泥浆中絮凝团块的出现情况,依此来判定泥浆的絮凝程度。
3实例分析
3.1工程简介
福建省南安市后桥水库库容2587万m3,水工建筑及工程等别分别为3级和Ⅲ等。
因地质等方面原因,将左岸段防渗墙轴线加长、右岸段防渗墙轴线缩短,轴线长17275m。
上游墙和下游墙间中心距由12m调整为14m,墙厚仍为120m。
上游墙顶设计高程670m,墙上部埋设钢筋笼,与心墙间采用插入式连接,墙下设双排灌浆帷幕,帷幕灌浆1710m。
下游墙顶设计高程667m,下游墙与心墙采用廊道式连接,廊道底高程673m,墙下设双排灌浆帷幕。
在上下游防渗墙内埋设3组仪器。
3.2施工技术要点
通过总结防渗墙试验经验,对大坝混凝土防渗墙工程施工技术反复进行研究,最终总结了施工技术要点:首先增强导墙结构,加大导墙(高度达2m),
增加导墙主筋数量,满足拔管施工对地基承载力的要求;其次选择优质造孔泥浆,使用高黏度膨润土泥浆作为造孔泥浆,加大泥浆比重和黏度,根据实际情况添加增黏剂或堵漏剂;最后及时处理槽孔漏浆和坍塌,造孔中架空地层漏浆,除回填常规堵漏材料外,还向槽孔内灌注水泥浓浆。
若防渗墙施工平台较大范围坍塌,沿防渗墙轴线上下游一定范围内或在二期槽内预灌浓浆,此外,还要控制好槽孔施工各项指标。
孔位中心允许偏差不大于3cm,槽孔孔斜率不大于040%;孤石、漂石及基岩面陡坡等,孔斜率不大于060%;一期、二期槽孔接头要确保防渗墙的搭接厚度为墙厚的90%。
3.3混凝土性能指标
防渗墙体混凝土设计性能指标见下页表。
对于混凝土原材料,水泥强度等级不低于PO425,粉煤灰不低于二级;骨料最大粒径小于40mm且不大于钢筋间距的1/4;混凝土坍落度18~22cm,扩散度34~40cm,坍落度保持15cm以上的时间不小于1h;混凝土初凝时间不小于6h,终凝时间不宜大于24h,密度不宜小于2100kg/m3;胶凝材料不小于350kg/m3,水胶比不宜大于055;砂率不宜小于40%;粉煤灰掺量不宜大于30%。
防渗墙墙顶浇注高程672m。
导管埋深控制在2~6m内,不得小于lm。
槽内混凝土面上升速度控制在3~7m/h。
3.4先导孔施工
坝址地层相当复杂,尽管增加了复勘孔,还很难完全掌握地层的岩性、分布情况及透水性。
因此,按照规范及合同要求,沿防渗墙轴线每隔50m布置一个先导孔,位置按施工详图或监理工程师指示布置。
先导孔采用地质钻机钻进,岩样取芯进行地质编录,同时,绘制出地质剖面图,用以指导防渗墙施工及防止槽
孔漏浆处理。
根据防渗墙试验和大坝左坝肩防渗墙经验,在漂、孤石含量大的地层中,先导孔施工中经常卡钻,成孔困难、工效低,难以指导防渗墙施工,因此,将先导孔改在槽孔内钻进,用岩芯钻机取样,达到鉴定基岩的目的。
3.5防渗墙施工
根据大坝防渗墙特点和试验结果,确定单元槽段长度为7~740m。
大部分槽段采用“三主两副”划分,副孔长170~190m。
其中一期槽长7~720m,二期槽长720m左右。
在特殊地段,例如:下游防渗墙轴线上河床最深处布置1个一期槽,槽段深度超过10m,槽长445m,采用“两主一副”划分。
这种布置方式便于2~3台钻机同时施工一个槽的主孔或副孔,适合副孔劈打与钻凿。
槽段划分时,为减小造孔中冲击振动对地层的影响,将上下游双墙错位布置,即上游墙的一期、二期槽与下游墙的一期、二期槽错位布置。
副孔施工时,尽量采取上劈下钻、多劈少钻方式,劈打同时在副孔两边用接砂斗接渣。
副孔施工尽量少放炮。
防渗墙地层上部极为松散,孤石、块石较多,主、副孔施工工序突破常规,在主孔未终孔前提前施工副孔。
主孔造孔钻具选用平底钻、十字钻或空心钻,副孔造孔一般采用十字钻。
最后在大坝防渗墙槽孔内下设的设施包括钢筋笼、预埋灌浆管、混凝土浇注导管、埋设在墙内的仪器,一期槽端头内还要下设接头管。
这些设施的下设工序都十分复杂。
一般情况60m左右深的一期槽,从清孔结束到开始浇注混凝土需10h左右,二期槽需7h左右。
因此,槽孔的清孔要求很高,一般采用泵吸反循环法清孔较合适。
但由于槽孔深度大,在孔底淤积较厚时,泵吸反循环法清孔需配专人用钻头搅动,既费时又不便操作。
因此,除DX22采用泵吸反循环法清孔外,深孔的清孔采取常规抽筒换浆法。
每次槽孔验收后,回填2~3m3黏土,静置3h左右,再用钻头在孔底搅动,然后,用抽筒清孔换浆。
3.6混凝土配合比
使用PO425级硅酸盐水泥和PLH425级特制低热普通硅酸盐水泥配制混凝土,两种混凝土的强度发展过程见图4。
大坝防渗墙混凝土配合比的确定经历了3个阶段:酝酿阶段,参建各方希望采用“高强低弹”混凝土配合比;试验研究阶段,采用不同的原材料和掺量,试验研究各种配合比混凝土,提出初期施工用配合比;优化完善阶段,对胶凝材料用量、粉煤灰品种及掺量和外加剂等进行调整,最终确定配合比。
3.7混凝土浇注
浇注中控制各导管均匀下料,使槽内混凝土面高差在050m以内。
混凝土面上升速度不小于2m/h。
起拔时确保导管始终埋在混凝土内1~6m之间。
混凝土浇注顶面高于防渗墙设计顶高程2m。
通过水利水电工程质量监督检验站检验,此次工程混凝土质地均匀、密实性较好,槽段间无夹泥层。
基岩保持着良好的完整性,没有沉渣出现,完全符合设计要求。
水库大坝混凝土防渗墙施工不仅要结合防渗墙的特点,还要结合具体的施工技术影响因素,选择具体的混凝土防渗墙施工技术,只有这样才能确保水库大坝的质量。
同时,还要明确具体的工程质量控制和技术的熟练程度,并指导工程施工,以保证防渗墙的质量和安全。