面板堆石坝钢筋砼防渗及溶钙量析出的检测
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混凝土大坝渗流监测的观测方法
【学员问题】混凝土大坝渗流监测的观测方法?
【解答】一、用压力表观测测压管水位时,压力值应读到最小估读单位,管内有气时,应先将气排出,待压力表指针稳定后,才可读数。
帷幕前的测压管不得任意排水,以防发生管涌。
二、采用电测水位计观测测压管内水位时,将测头缓慢放入管内,在指示器开始反应时,用测绳量出管口至孔内水面的距离。
三、渗漏量的观测方法:
1.容积法适用于渗漏量小于1l/s的情况,将渗漏水设法引人容器内,测定渗漏水的容积和充水时间(一般为1分钟,但不得小于10秒),即可求得渗漏量。
2.量水堰法:当采用水尺测量堰顶水头时水尺读至于1mm;采用水位测针测量堰顶水头时,读数至0.1mm.
四、水质分析:
1.所需水样应在规定的观测孔、排水孔或廊道排水沟时取得。
,
2.坝体混凝土中或基岩中的析出物,应取样作成分分。
析;检查是否有化学管涌或机械管涌发生。
3.若观测孔内的地下水对混凝土有较大侵蚀性时,可制作水泥砂浆试块放人孔内,隔一
定时间后取出,检验试件强度的变化。
4.在观测孔中取水样时,同时也应在水库内取水样,以便分析比较。
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。
结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。
事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。
在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一朝一夕的事,需要坚持。
希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。
水利大坝混凝土施工工程质量检测方法摘要:水利大坝混凝土施工工程质量监测是水利工程中安全管理的重要环节,做好质量检测是确保水利大坝安全运行的重要保障。
混凝土施工技术在最近几十年来经历了一个快速发展的阶段,施工技术比较成熟。
目前,水利大坝的混凝土技术已经成为我国水利建设推广先进技术之一。
混凝土技术众多,应用在水利大坝中的技术一般为堆石混凝土,利用了混凝土的自密实性能,在混凝土凝固之前具有一定的流动性和胶黏性,其自身具有的性能能够有效对石体之间存在的空隙进行填充,在减少施工程序的同时,利用石体代替一部分混凝土,能够有效降低成本,缩短工期,保证了工程的强度和密实度。
但是在水利大坝混凝土施工的过程中,难免会存在一些质量问题,因此对工程进行质量检测成为了工程验收时的重要内容。
关键词:水利工程;混凝土施工;工程质量检测引言现阶段,在水利工程当中,水库大坝属于一项重点施工内容,而其中的混凝土施工则属于关键施工环节。
在这一环节内,依旧存在各种各样的技术性问题,并且还会受到来自外界因素的不良影响,因此要求我们充分掌握施工过程中的技术要点,采取有效且科学的措施,保障工程整体质量的优化提升。
对比国外的工程混凝土施工来说,因为我国在这方面起步相对较晚,所以在一些技术方面不够成熟,特别是针对混凝土大坝的碾压施工而言,由于有着较高的技术质量要求,但是施工企业数量众多,他们的技术水平有高有低,所以也会在施工过程中采取不同的策略与技术手段,最终导致工程质量参差不齐。
为解决这一问题,以下就结合影响水利工程水库大坝混凝土施工质量的主要因素,着重分析施工中的技术要点。
1水利工程水库大坝混凝土施工质量的影响因素分析1.1施工工艺施工过程中的工艺操作对混凝土施工质量有着重要的影响。
例如混凝土的搅拌、浇筑和养护等环节都需要合理的施工工艺和操作技术。
搅拌过程中应注意搅拌时间和搅拌速度,避免混凝土出现坍落度不一致和气泡等问题。
在浇筑过程中要控制均匀浇筑,避免出现冷接缝和夹杂物,同时注意养护期间的温度和湿度等条件。
水电站堆石坝填筑试验检测摘要:目前我国主要采用混凝土堆石坝作为水利工程建设的主要坝型。
水电站堆石坝填筑水利是建设工程中一个重要的环节,。
混凝土堆石坝的填筑测试结果关系到水电站运行的稳定性和安全性。
本文详述了混凝土面板堆石坝的特点,提出了在坝体填筑工程中的应进行的控制测量,并以杂木寺填筑测试作为例案,为其他的堆石坝填筑实验提供了借鉴经验,从而促进水电站工程更好地完成。
关键词:水电站;堆石坝填筑;试验检测混凝土面板堆石坝是一种被广泛运用的坝型,既经济又安全的特点使它得到了迅速的发展。
近几十年来,我国混凝土面板堆石坝的高度在100米左右,通过修剪这些面板堆石坝,总结出很多的施工经验的技巧,对以后堆石坝的修筑提供了借鉴的经验,目前对堆石坝的填筑是其中一项重要的环节。
一、混凝土面板堆石坝的特点(一)防滑稳定性强堆石坝如果建在较密实的砾石层,其很少出现堆石体不稳定而被破坏的情况。
这种稳定性是因为堆石体本身的重量在抵抗由于水荷载作用而产生的水平推力,所以滑动或者崩塌的可能性较小。
(二)抗震性好面板堆石坝的堆石体是干燥区域,所以当地震来临时,不会产生额外的孔隙水压力,也不会降低堆石体的整体稳定性,造成坝坡失稳的情况。
如果堆石体已经处于密实的状态,那么地震可能只会使坝体产生一些小的变形,而不会造成大的破坏。
即使在强震的作用下,如果由于混凝土板面开裂引起渗水量增加,但不会对坝体的稳定性造成影响。
(三)坝体的变形小现在的面板堆石坝在施工期则可完成大部分的沉降变形,剩下的也能在几年内完成,稳定地速度很快。
二、水电站堆石坝填筑试验(一)天然砂砾石颗分试验颗分试验可以在现场进行制作,进行样本的分组,每组的试样大约在3t,最多不能超多5t,这样可以大体反映出实际操作中颗粒的组成。
要绘制出颗粒大小的分布图,横坐标是小于某个粒径的试样的质量占总质量的百分比,纵坐标是粒径在对数。
下图是杂木寺水电站砂砾石颗分试验的图表[1]。
图一:杂木寺水电站砂砾石颗分试验(二)相对密度的测定天然的土石料并不均匀,所以当压实条件相同时,干密度指标却并不相同.如果继续用一种统一的干密度作为设计时的标准要求,那么就会导致两种情况,一是如果土石料容易被压实,那么压实后的干密度值比较容易达到,所以压实后的结果是较松;二是如果土石料不容易被压实,那么不容易达不到压实的干密度,所以压实后的结果是较密实。
面板堆石坝监测方面相关问题的剖析摘要:本文主要从地震反应监测、水力学原型观测、爆破振动监测,几方面来分析面板坝动态监测的重要组成部分,本文简要阐述了高混凝土面板堆石坝动态监测的目的以及它的主要内容与相关问题。
关键词:混凝土;面板堆石坝;动态监测;Abstract: This paper mainly from the seismic monitoring, hydraulic prototype observation, blasting vibration monitoring, several aspects of an important part of dynamic monitoring of concrete face rock fill dam, this paper describes the dynamic monitoring of high concrete face rock fill dam and its main contents and related problems.Key words: concrete face; rock fill dam; dynamic monitoring 中途分类号: P641.75文献标识码文章编号1 引言混凝土面板坝是近二三十年内发展起来的一种新坝型,由于它的发展历史较短,现有面扳坝计算理论还不够成熟和完善,面板坝的设计基本上是经验性的,采用工程类比的经验方法较多,应加强混凝土面板坝的监测,积累大量的实测资料,为正确评价大坝运行状态、校核设计和改进施工水平提供依据。
浅谈面板堆石坝中的堆石体密度检测的方法发表时间:2017-09-22T11:57:05.693Z 来源:《基层建设》2017年第14期作者:时晓龙许国标王康[导读] 【摘要】随着国家对西部水电资源的快速开发,加上堆石坝填筑碾压施工具有受气候影响较小,可分层、分区进行大规模机械化快速填筑施工等优点,因而成为21 世纪最具竞争优势的坝型之一。
葛洲坝集团试验检测有限公司,湖北宜昌 443002【摘要】随着国家对西部水电资源的快速开发,加上堆石坝填筑碾压施工具有受气候影响较小,可分层、分区进行大规模机械化快速填筑施工等优点,因而成为21 世纪最具竞争优势的坝型之一。
目前堆石体的密度测试就是控制和评价大坝填筑施工质量的一种方法。
为了更好的运用此种方法来控制填筑质量,本文结合四川省大渡河猴子岩水电站现场碾压试验来探讨一下堆石体中密度检测的方法。
关键词:面板堆石坝大坝填筑施工质量密度检测前言面板堆石坝坝体庞大,常常需要在多仓面进行高强度的填筑施工。
为保证大坝质量,需要对填筑坝体的干密度进行实时检测。
本文主要探讨一下试坑法、压实计法及附加质量法各自的试验方法、优缺点及发展前景。
1原理1.1试坑法试坑法包括现场灌水法和灌砂法两种,本次碾压试验使用现场灌水法。
现场灌水法的原理即同体积代换,利用试坑中水的体积代换出试坑体积,再用试坑中所挖出的骨料质量除以代换出的试坑体积即可得到试坑密度。
此种方法为传统的检测技术,在施工过程中进行人工挖坑试验。
1.2附加质量法检测的基本原理设堆石土测点的振动规律符合质量、弹簧模型。
为测量堆石土的参振质量m0、刚度K,须在测点加上适当的刚性质量体△m,△m称为振动体系的附加质量。
设振动体系的位移函数。
依据单自由度弹簧体系的振动理论,其振动方程和刚度有如下表达式:(1) md2Z/dt2+KZ=0(2) K= mω2式中:Z——振动位移函数; t——振动时间; ω——体系振动圆频率; K——体系动刚度; m——振子质量。
水利工程混凝土抗渗性检测技术规程一、前言水利工程混凝土抗渗性是水利工程中一个非常重要的指标,它直接关系到水利工程的安全和使用寿命。
因此,对水利工程混凝土抗渗性的检测就显得尤为重要。
本文将介绍水利工程混凝土抗渗性检测技术规程。
二、检测方法水利工程混凝土抗渗性的检测方法主要有以下几种:1. 水压试验法水压试验法是通过在混凝土表面施加一定的水压力,观察混凝土的渗漏情况来判断混凝土的抗渗性能。
该方法可以通过简单的实验设备进行,但需要较长的时间才能得出结果,并且对于一些较为密实的混凝土,可能会出现渗漏情况不明显的情况。
2. 饱和法饱和法是将混凝土样品浸泡在水中,通过测量混凝土样品的质量变化来判断混凝土的抗渗性能。
该方法可以通过简单的实验设备进行,但需要较长的时间才能得出结果,并且对于一些较为密实的混凝土,可能会出现渗漏情况不明显的情况。
3. 气压法气压法是通过在混凝土表面施加一定的气压力,观察混凝土的渗漏情况来判断混凝土的抗渗性能。
该方法可以通过简单的实验设备进行,并且可以快速得出结果,但需要注意实验过程中的气压力控制,否则可能会出现误差。
4. 放射性示踪法放射性示踪法是将一定量的放射性示踪剂加入混凝土中,通过测量混凝土表面放射性示踪剂的变化来判断混凝土的抗渗性能。
该方法可以快速得出结果,但需要注意对人员和环境的辐射防护。
三、检测设备水利工程混凝土抗渗性的检测设备主要有以下几种:1. 水压试验设备水压试验设备主要由压力表、水箱、泵等组成,可以控制施加在混凝土表面的水压力,并且可以通过压力表观察混凝土的渗漏情况。
2. 饱和设备饱和设备主要由浸泡槽、水箱、泵等组成,可以将混凝土样品浸泡在水中,并且可以通过称重设备测量混凝土样品的质量变化。
3. 气压设备气压设备主要由气泵、压力表、密封装置等组成,可以控制施加在混凝土表面的气压力,并且可以通过压力表观察混凝土的渗漏情况。
4. 放射性示踪设备放射性示踪设备主要由放射性示踪剂、探测器等组成,可以将一定量的放射性示踪剂加入混凝土中,并且可以通过探测器测量混凝土表面放射性示踪剂的变化。
某高面板坝及其岩溶坝基渗漏综合检测技术
杨启贵;高大水;周晓明
【期刊名称】《人民长江》
【年(卷),期】2016(047)017
【摘要】某水电站混凝土面板堆石坝最大坝高140 m.下闸蓄水后,坝后开始出现渗漏,且随着库水位的上升,渗漏量不断增加,最大渗漏量达1 720 L/s,严重威胁大坝安全.采用水下声纳大坝渗漏检测、水下高清摄像和示踪检测,以及钻孔取芯、注(压)水试验、孔内摄像、连通试验等多种新型检测技术,查明了大坝基础存在岩溶渗漏问题和面板渗漏缺陷,为大坝后续渗漏处理提供了技术支撑.
【总页数】4页(P64-67)
【作者】杨启贵;高大水;周晓明
【作者单位】国家大坝安全工程技术研究中心,湖北武汉430010;长江勘测规划设计研究院,湖北武汉430010;国家大坝安全工程技术研究中心,湖北武汉430010;长江勘测规划设计研究院,湖北武汉430010;国家大坝安全工程技术研究中心,湖北武汉430010;长江勘测规划设计研究院,湖北武汉430010
【正文语种】中文
【中图分类】TV641
【相关文献】
1.k30(k50)法检测坝料填筑质量技术在公伯峡高面板坝工程的应用研究 [J], 赵继成;徐联红;李宏伟
2.峡谷区高面板坝复杂岩溶库首防渗帷幕设计 [J], 欧波
3.高寒、高蒸发地区面板坝钢筋混凝土面板防裂抗裂技术探讨 [J], 赵庆;苗喆;李学强
4.高面板坝护坡面板的钉结抗震加固效果分析 [J], 董国庆; 何亮
5.阿尔塔什高面板坝一期面板裂缝发展统计分析与处理 [J], 刘勇军; 张正勇; 石永刚
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砼抗冻抗渗检测报告1. 引言本文将对砼抗冻抗渗检测进行详细的介绍和分析。
砼是一种常用的建筑材料,其质量直接影响到建筑物的使用寿命和安全性。
抗冻抗渗是砼质量评定的重要指标之一,本文将围绕这一指标展开讨论。
2. 抗冻性测试2.1 试验目的抗冻性测试的目的是评估砼在低温环境下的抗冻性能,以确定其能否承受低温条件下的冻融循环而不受破坏。
2.2 试验方法常见的砼抗冻性测试方法包括低温冻融试验和快速冻融试验。
低温冻融试验通常通过将砼试样置于约-18℃的低温环境下进行多次冻融循环,并观察试样的破坏程度。
快速冻融试验则通过将砼试样置于高温和低温交替的环境中进行快速冻融循环,以模拟实际使用条件下的冻融情况。
2.3 试验结果根据抗冻性试验的结果,可以评估砼的抗冻性能。
抗冻性能良好的砼试样在多次冻融循环后不会出现明显的破坏,而抗冻性能较差的砼试样则可能会出现开裂和碎裂等破坏现象。
3. 抗渗性测试3.1 试验目的抗渗性测试的目的是评估砼的渗透性能,以确定其是否能有效地阻止水分的渗透进入结构内部。
3.2 试验方法常见的砼抗渗性测试方法包括水压试验和氯离子渗透试验。
水压试验通过将砼试样置于压力下,观测是否发生渗水现象。
氯离子渗透试验则通过将砼试样置于含有氯离子的浸泡液中,测量氯离子的渗透深度来评估砼的渗透性能。
3.3 试验结果根据抗渗性试验的结果,可以评估砼的抗渗透性能。
抗渗透性能好的砼试样在试验过程中不会发生渗水或渗透现象,而抗渗透性能较差的砼试样则可能会出现渗水或渗透的情况。
4. 结论通过对砼抗冻抗渗性能的测试和分析,可以评估砼的质量和可靠性。
抗冻抗渗能力强的砼具有更长的使用寿命和较高的安全性,适合用于各种建筑结构。
因此,在砼的生产和施工过程中,应高度重视抗冻抗渗性能的检测和控制,以确保建筑物的质量和可靠性。
以上是对砼抗冻抗渗检测的一般性介绍和分析,希望能对相关人士在砼工程中的实际应用提供参考和帮助。
对于具体的砼抗冻抗渗性能测试和评估,建议根据实际情况选择合适的试验方法和标准,以获得更准确和可靠的结果。
混凝土面板堆石坝工程施工中技术质量控制要点与防渗处理措施的应用研究李明发布时间:2023-07-01T02:43:56.018Z 来源:《中国建设信息化》2023年8期作者:李明[导读] 本文根据自己参建水电工程施工项目的实践,多角度探究了混凝土面板堆石坝工程建设施工中的质量控制措施,分析了施工过程中碾压、填筑、防渗施工中容易出现的质量问题,同时提出了一些有效的解决措施和施工优化方案,并在控制混凝土面板堆石坝整体质量的过程中高效解决渗漏问题,在充分发挥混凝土面板堆石坝功能作用的同时提高了工程项目建设施工的效率。
中国水利水电第八工程局有限公司湖南长沙 410004摘要:本文根据自己参建水电工程施工项目的实践,多角度探究了混凝土面板堆石坝工程建设施工中的质量控制措施,分析了施工过程中碾压、填筑、防渗施工中容易出现的质量问题,同时提出了一些有效的解决措施和施工优化方案,并在控制混凝土面板堆石坝整体质量的过程中高效解决渗漏问题,在充分发挥混凝土面板堆石坝功能作用的同时提高了工程项目建设施工的效率。
关键词:工程概况及相关施工技术参数、沉降量分析、混凝土碾压质量控制、填筑料质量控制、工程施工防渗问题的措施。
一、工程概况及相关施工技术参数1、建设工程项目是某省抽水蓄能电站,其上水库由一座主坝、一座副坝及库周山岭围成,现以主坝填筑工程技术控制要点进行阐述。
2、主坝为混凝土面板堆石坝,坝顶高程679.20m,主坝坝顶长263.66m,最大坝高86.7m。
坝体石方填筑包括坝体垫层料和特殊垫层料、过渡料、反滤料、主堆石料和下游堆石料等填筑施工。
主坝填筑计划经历两个台汛期,从开始建设施工至填筑完成,历时约500天。
3、主坝高程610m,坝0+140断面布设水管式沉降仪1套共7个水管沉降仪,另高程635m,坝0+100、坝0+140、坝0+180三个断面共布设15个水管沉降仪。
4、大坝沉降稳定后,610m高程坝轴处的测点最大沉降为35.7cm;635高程坝0+100桩号处最大沉降30.3cm,坝0+140桩号处最大沉降为34.0cm,坝0+180桩号处最大沉降为21.8cm,最大沉降占坝高的4.1‰,大坝沉降效果较好,属于优质坝。
面板堆石坝钢筋砼防渗及溶钙量析出的检测
摘要:本文介绍了面板堆石坝砼面板防渗处理措施及析钙量的检测提出了自己的想法,借助现有已建工程的成功案例,希望能在以后的堆石坝混凝土面板建设中提供参考。
关键词:混凝土面板;防渗技术;溶钙量;检测
中图分类号:tu528.32文献标识码:a文章编号:
在水利工程中,常常会发现某些水工建筑物砼表面会有钙质析出现象,这将大大降低工程的使用寿命。
试验证明,当钙析出量大于30%时,砼的强度将降低50%,而当钙析出量为50%时,砼变得疏松,从而强度丧失,导致建筑物失事。
混凝土面板堆石坝是堆石坝的一种型式。
堆石坝是以堆石作为其结构主体,分心墙防渗及面层防渗。
为保证面层砼不会因为钙质的析出而影响整个工程的使用年限,面层钢筋砼的防护显得尤为重要,面板混凝土应具有优良的和易性、抗裂性、抗渗性和耐久性。
面板混凝土强度等级应不低于c25,抗渗等级应不低于w8,面板混凝土的抗冻等级应按照sl211-98《水工建筑物抗冰冻设计规范》的规定确定。
面板混凝土宜采用#525硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
当采用其他品种水泥和标号时,应经行对比试验确定。
这是因为面板砼中的水泥石是由水化铁酸钙,水化铝酸钙、水化硅酸钙、碳酸钙在液相氢氧化钙作用下维持平衡,保持稳定,在水中液相氢氧化钙不断使各种水化物钙质密实,从而使水泥石强度不断提高。
若一旦有渗透水流作用,液相氢氧化钙与碳酸钙将不断流失,水化铁酸
钙、水化铝酸钙、水化硅酸钙、碳酸钙将失去固有的平衡体系,随着水泥石中钙质的流失,砼强度随之不断降低,从而使砼面板遭受破坏,使堆石坝主体面临无保护的裸露状态,有溃坝的隐患存在,所以砼结构物必须限制或最大限度降低渗透水流通过。
砼面板堆石坝的钢筋砼面板是很薄的,面板厚度的确定应满足下列要求:应能便于在其内布置钢筋和止水,其相应最小厚度为
0.30m,控制渗透水力梯度不超过200;在达到上述要求的前提下,应选用较薄的面板厚度,以提高面板柔性和节约材料,降低造价,面板的顶部厚度宜取0.30m,并向底部逐渐增加,在相应高度处的厚度可按下式确定:
t=0.30+(0.002~0.0035)h
式中:t-----面板厚度,m;
h ---计算断面至面板顶部的垂直距离,m。
中低坝可采用0.3~0.4m等厚面板。
当坝高100m时,顶部厚为0.3m,底部厚仅为0.65m,防渗厚度很小,因此,即使当面板砼受到微小的破坏时,渗透水流可以通过面板直接渗入垫层区、过渡区、以及主堆石区,再渗入地下,这对堆石坝的长期运行尤为不利,随着液相氢氧化钙与碳酸钙不断流失,面板析钙的量增多,水泥石的强度逐渐降低,而这种破坏使管理维护人员在没有特定的检测仪器是短期内观察不到其渗流现象
和钙质溶出现象。
但当渗流达到一定程度,溶钙的危害就显得非常明显,这对工程的安全运行产生巨大的威胁。
而面板堆石坝的面板渗流现象与重力坝、拱坝渗流现象原理是一致的,危害也是相同的,但是拱坝与重力坝可以直接发现溶钙、析钙现象,比如吉林市丰满大坝下游坝体表面就有的析钙现象,也就是溶出钙质的水流在坝体表面蒸发遗留下来的氢氧化钙、碳酸钙。
碳酸钙与水生氢氧化钙和二氧化碳:caco3+h2o=ca(oh)2+co2,二氧化碳进入空气,氢氧化钙则残留在结构表面,而从使我们看到析钙这种现象。
而面板堆石坝本身混凝土量相对较少,当发现有大面积的析钙现象时,面板砼亦变得疏松,抗裂、抗渗及耐久性均明显下降,大大的减少工程的正常运行年限,因此,防止或减少面板的析钙是保证面板堆石坝安全运行的基础。
面对这个问题,我个人认为在面板堆石坝的砼面板表面应加防渗膜,这样可以有效防止渗透水流进入砼面板而破坏水泥石固有的稳定体系,确保解决堆石坝的防渗问题,不致渗水析钙,从而保证面板砼的耐久性。
在引进国外技术及总结国内经验的基础上,取得了较大进步,对基础覆盖层较厚又缺乏合适防渗上料的地区,具有很大的实用价值。
此办法在1995年由吉林水利水电勘测设计研究院设计的西藏楚松水库面板堆石坝的面板就采用了其表面粘一层防渗膜的措施(三元乙丙防渗膜),该工程经过多年运行,面板砼完好无损,也没有检测出面板有析钙现象,因此在面板加防渗膜的工艺是符合工程实际需要,也为工程的长期安全运行提供了保证。
在实际工程运行中,我们应定期对面板砼渗水溶钙进行检测和分析,以便为工程的安全运行提供基础的基本资料。
其实渗水溶钙量
的检测方法很简单,首先在坝下排水沟内取出渗水,再用蒸发皿进行蒸发,钙质就会留在皿壁与皿底(主要在皿底),再取库水试验,二者钙质相差量即溶钙量,为了试验的准确性,可以采集多组试样经行测验,然后求出溶钙的平均值,再按钙的水中含量,按渗透流量推算溶出钙质。
从溶钙量的多少分析可知面板砼的渗流量,从而为工程安全检测提供依据。
吉林市丰满大坝在70年代的10年就溶出钙质大约9000t,渗漏流量大约16.6m3/s,丰满电站大坝为砼重力坝,混凝土方量大,渗出9000t钙尚不致发生大问题。
而对于砼较少的面板坝,这个数据就显得非常可怕,因此,对面板堆石坝这种工程一定要做好面板防渗,最大限度的控制渗流量。
当然各工程渗流量与水中含钙量不相同,对工程造成的危害也不相同,本文仅可做参考。
但面板堆石坝砼面板厚度很小,溶钙是非常危险的,故在工程中加强坝面板防渗处理是十分必要的。
面板堆石坝防渗完全依靠钢筋砼面板,设计规范和有关资料中都提到其防渗标号要提高,也提到加防渗剂等措施。
我认为最好的方法是在面板表面铺设防渗膜,或对面板表层进行聚合物浸渍,这将大大提高钢筋砼面板防渗性能。
这种做法施工相对简单,工程投资相对其他防渗方式相对少,且粘膜后基本不会有渗流通过面板,这对提高面板寿命十分必要。
参考文献:
dl/t5016-1999《混凝土面板坝设计规范》.
dlt5128-2001《混凝土面板堆石坝施工规范》.
国际大坝委员会编,《混凝土面板堆石坝设计与施工概念》,中国水利水电出版社; 第1版 (2010).
丛霭森,等.深基坑防渗体的设计施工与应用.知识产权出版社,2012.
郦能惠. 高混凝土面板堆石坝新技术.水利水电出版社,2007. 曹克明,等. 混凝土面板堆石坝(坝工丛书).水利水电出版社,2008.。