大坝基础强夯问题探讨
强夯技术在水库大坝加固施工中的应用探析
表 1强夯产 生的振 动冲击波测试参数 本文以某地区中型水库为例进行分析 ,该水库大坝为碾压式均质 土坝 , 始建于 2 0世纪 6 0年代 , 初期施工质量较差 , 尽管后期 多次进行 培厚 , 并采取混凝土防渗墙加固等措施 , 其坝坡稳定性并不十分理想 。 由于水 中填筑混合料的厚度较大 ,因此需要应用强夯技术开展相关施 工操作, 以保 证地基处理的有效性 , 确保其满足大坝设计的密实度和承 载力要求 , 并保证填土处理后坝坡 的稳定 『 生 和可靠性 , 促进水库大坝的 使用功能得到最大程度的发挥。 1强夯 方案 的制 定与 实施 强夯法也称作动力固结法 ,是由法国某技术公司首创的一种地基 加 固方式 , 在实际应用中, 以一定重量的重锤在标准落距下对地基土施 其地基加密效果也不十分明显 。通过异型锤与平锤 的实际夯击效果来 加冲节能 ,从 而实现对地基 的加 固处理 ,通常情况下重锤 的重量在 看 , 异型锤 的夯沉量大于平锤 , 并且其影响深度也比较大。为保证水库 8 0 — 3 0 0 k N之间,及特殊条件下的重锤重量达到 2 0 0 0 k N ,落距一般为 大坝加固工程中强夯施工效果, 应 当结合工程实际加以全面分析 , 该工 8 - 2 0 m。相关研究表明, 强夯法在地基土中展现出一定的动应力 , 此种 程中平台靠水扁地基填料较厚, 而近原坡部位地基较浅, 因此相关施工 情况下有助于改善地级土的压缩性 , 提高地基土的强度和稳固性 , 切实 人员应当对夯击能进行合理控制 ,为保证实际夯击效果满足水库大坝 改善砂土的振动液化条件 , 对水库大坝进行有效的加固处理。 应用强夯 加固工程相关标准 , 应 当采用平锤对平台两侧进行夯击, 采用异型锤对 法能够产生较大的夯击能 , 改善土层均匀程度 , 最大程度上对沉降差异 中间部位进行夯击 。 进行有效控制。有学者曾提出关于强夯法在水库大坝加固施工 中的应 2强夯效果分析 用公式, 对待加固土层厚度进行准确计算。如公式( 1 ) , 在应用这一经验 应用强夯技术对水库大坝进行加固有以下效果 :一是使混合料地 公式的过程中, 相关工作人员应当对夯击能进行预估 , 并以此数据结果 基挤实到临界孔隙 比以下 , 在块石桩和混合料之间形成复合地基 , 提高 为主要依据选取夯击锤的锤型 、 锤重和落距 , 在现有施工条件下 , 多次 了承载力和地基的整体稳定性,起到防止地基产生滑动破坏的作用 二 进行试验研究后 , 施工单位决定选用 l O O t 履带式起重机作为主要操作 是 由于形成强度高的挤密块石桩 ,提高了地基的抗剪强度和水平抵抗 设备。在夯锤 的选取上 , 有平锤和异型锤两种, 若施工单位选用平锤开 力; 三是加固后地基大大减少了固结沉降; 四是由于施工时的挤密作用 , 展 强夯 施 工 ,则 应 当选用 锤 重 为 1 5 0 k N且 锤 底 面 积 为 4 m2 ,直 径 为 以及第 2 遍是以较低的夯击能进行满夯 , 彼此重叠搭接 , 因而使地基变 2 . 2 6 m;若选用异型锤作为夯击锤开展施工操作 ,则应当选用锤重为 得较均匀和具有较高的密实度 。 经场地强夯前 、 后平均标高的水准测量 1 7 0 k N, 锤底面积为 0 . 7 8 5 m 2 并且直径为 1 . 0 m的异型锤 , 以保证强夯施 知, 强夯后 , 回填部分普遍下沉 6 0 — 7 0 e m, 最大沉降达 1 0 0 e m。由此可 工 的安全 高效 进行 。 见 ,强夯法加固坝基的效果是很明显的。水库大坝加固工程竣工验收 后, 经过 1 年多来 的正常运行表明, 坝体加 固部分最大沉降只有 3 a r m, H= 公式( 1 ) 大坝几乎没有产生位移 , 坝体渗流量也 比以前明显减少 , 可见加固后 的 其 中, H为待加 固土层厚度 , M为夯锤重量 , h为落距 , 仪为系数 。 坝基是密实和稳定的。 就该水库大坝加固工程施工的实际 隋况来看 ,位于大坝轴线部位有一 3结 论 道素混凝土防渗墙 , 其厚度为 6 0 e m, 由于水库大坝设计 中存在一定不 该工程采用强夯法确能使夯实效果达到坝基的实际深度 ,同时既 足 ,并未充分考虑到抗震因素 ,导致该混凝土防渗墙的边坡稳定性不 不影响原坝体 的稳定 、 又不破坏坝体中的防渗墙 , 而且都能满足设计要 足, 在应用强夯法时所产生的强烈冲击波会对防渗墙产生严重影响 , 存 求, 说明所选的施工参数是基本准确的。到 目前为止 , 还不能对强夯法 在严重的安全隐患。为确保应用强夯法时大坝防渗墙的稳定性和安全 进行严密的理论分析和在设计时作精密的计算与预测 ,而只能依靠经 性, 施工人员应当结合水库大坝加 固工程的实际情况 , 对抗震烈度的标 验。实践 中影响有效加固深度的因素很多, 除了锤重和落距之外 , 还有 准进行合理调整 , 依据《 爆破安全规程) ) G B 6 7 2 2 — 8 9中关于安全振动速 地基土性质 ,土层 的不 同厚度和埋期 顺序 ,地下水 以及其它强夯参数 度 的相关规定,在应用强夯技术时结合抗震烈度对振动速度进行合理 等 , 都与有效加 固深度有着密切的关系。强夯法在西沥水库加固工程中 控制, 以减少安全隐患, 保证强夯施工的顺利进行。该水库大坝上游坝 的成功应用 , 为其他类似工程提供了一定的借鉴作用。 对工程加固需要 坡 的加 固培厚 , 并且强夯施工过程 中所产生的振动会对涵管产生一定 进行水 中填筑混合料( 主要含块石 、 石碴等) 且厚度较大 , 一般的机械碾 程度的影响 , 此种情况下为保证强夯效果 , 应当对涵管进行加长处理 , 压不能满足要求时 , 可考虑采用强夯法 , 同时根据不同情况 , 选用异 型 并对原涵管基础进行专门处理 , 待坝基抛填混合料线管操作完成后 , 方 锤或平锤 , 并经试验确定夯击能大小 、 击数 、 遍数等 。工程实践表明, 强 可对涵管进行加长处理 , 待强夯处理完成后 , 对涵管左侧中心间距 8 m 夯法具有施工简单 、 施工工期短 、 加固效果好 、 较经济等优点; 缺点是施 位置抛填混合料 , 从而最大程度上减轻对涵管的危害 , 全面提高水库大 工时噪音和振动都较大, 因此不宜在人 口密集的城市内使用 。 坝加固施工质量。 通过以上分析研究, 施工单位拟定该水库大坝加固工 参考文献 程 中混凝土防渗墙 的安全振动速度在 1 . 5 e m / s 以内。 为保证水库大坝加 『 1 1 彭满华, 张海顺, 唐祥达强 夯法在加 固填海地基工程 中的应用f J 1 . 岩土 固工程强夯施工的顺利进行 ,应当在正式应用强夯技术之前对振动冲 工程技 术 , 2 0 0 9 , 2 3  ̄ ) : 1 5 5 — 1 5 8 . 击波进行可行性测试, 通过对传感器 、 放大器以及数据采集器等装置进 『 2 1 李殿平 , 谢永杰, 孙小巍. 强夯地基加 固技术在某工程 中的应用叨. 辽宁 行合理利用 , 在坝面混凝土防渗墙顶部应用相关装置进行观测, 试验相 师专 学椭 自然科 学版 ) , 2 0 1 2 ( 2 ) : 9 3 - 9 5 . 关参数及结果如表 1 所示。通过试验研究可知 , 在强夯施工结束后 , 夯 『 3 ] 张青海, 穆玉飞. 强夯施工技术在岩溶路基加固中的应用叨. 资源导刊 ・ 击点地基往往存在不同程度的下降,实际夯沉量随着单击能量 的变大 地球科技 版 , 2 0 1 5 ( 4 ) : 3 8 - - 4 0 . 而逐步增大, 此种情况下能够改善地基的密度 , 提高水库大坝加 固施工 [ 4 ] 苏和 平 , 张燕 . 浅谈 岩 溶 区路 基 强夯 处 治施 工技 术 [ J J . 城 市建 设理 论 研 2 0l 2 f 2 9 1 . 效果。 在前两次夯击结束后 , 后期夯沉量逐渐减小, 即便增加夯击次数 , 究,
水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨
水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨1. 引言水库是重要的水利工程,起着调节水量、蓄水、发电等重要作用。
由于大坝长期受到水压力和地下水位压力等因素的影响,会导致大坝发生裂缝、渗漏等问题,威胁到大坝的安全性和稳定性。
对水库大坝进行加固和防渗措施的研究具有重要意义。
本文将就水库大坝加固技术和防渗措施的问题进行探讨。
2. 水库大坝加固技术2.1 坝顶检查和修复进行大坝坝顶的检查。
通过对大坝坝顶的检查,可以找出和修复坝顶的问题,确保大坝的整体安全性。
可能的问题包括裂缝、腐蚀、结构不稳定等。
2.2 桩基加固对于存在桩基松动或变形的大坝,可以采取桩基加固的措施。
桩基加固的方法主要有加固桩的增设、桩基的加固增大以及桩内充填材料的加固等。
2.3 混凝土喷射加固混凝土喷射加固是一种常用的水库大坝加固技术。
通过将混凝土以高压喷射的方式注入到裂缝中,填充裂缝并增加大坝的整体强度。
混凝土喷射加固还可以提高大坝的防渗性能。
钢筋混凝土带加固是一种常用的水库大坝加固技术,主要用于加固裂缝较大的大坝。
通过在大坝表面加固带,并与大坝结构中的钢筋融合,增加大坝的整体强度。
3. 水库大坝防渗措施3.1 地下水位控制地下水位是影响大坝渗漏的重要因素之一。
通过对地下水位的控制,可以减少大坝的渗漏量。
一种常用的方法是通过建设排水系统,将地下水排出,降低地下水位。
3.2 渗漏裂缝修复水库大坝渗漏裂缝的修复可以采用多种方法,如注浆、喷射灌浆和填筑等。
注浆是指将注浆料注入到渗漏裂缝中,填充裂缝并阻止渗漏。
喷射灌浆是指将灌浆材料通过高压喷射的方式喷射到渗漏裂缝中,填充裂缝并阻止渗漏。
填筑是指将填充材料填充到渗漏裂缝中,阻止渗漏发生。
3.3 防渗材料的选择在进行大坝防渗措施时,要正确选择防渗材料。
常用的防渗材料有聚合物、沥青、乳胶等。
聚合物具有粘结力强、抗渗性好的特点;沥青具有耐渗性强的特点;乳胶具有粘结性好、抗渗性能强的特点。
4. 结论水库大坝加固技术和防渗措施是确保水库大坝安全的重要手段。
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。
强夯过程中常见问题的处理措施
强夯过程中常见问题的处理措施
由于地基本身的不均匀性和施工过程中受到外界条件的影响,因而在工程中遇到一些反常的现象也是正常的。
根据我们以往施工经验,主要有以下几方面应重视:
(1)“弹簧土”的处理
产生的原因:
1)由于地基表层土体的含水量高。
2)由于夯击能过大,地基发生塑性剪切变形破坏。
3)强夯后,遍与遍之间的间隔时间不够,孔隙水压力未消散。
措施:加强排水。
进行翻晒,暂停夯击。
采取“换土法”,即将局部“弹簧土”挖除,利用碎石填筑的措施。
优化作业面的布置,保持足够的时间让孔隙水压力完全消散。
(2)“土捣”的处理
产生原因:由于垫层厚度过薄,第一遍夯坑过深,引起使第二遍点夯时产生“土捣”。
措施:
1)增加垫层厚度。
2)调整施工工艺。
3)调整强夯施工参数。
4)加强排水。
(3)有些夯点在达到规定的夯击次数后,最后两击仍达不到贯入度的要求,或在夯击过程中夯坑周围隆起量过大,夯点出现剪切、重塑变形破坏。
措施如下:
1)将达不到要求的夯点,在平面图上标明,5至7天以后推平,重新补夯,直到达到要求为止。
2)在坑内放置碎石。
3)改用底面积大的夯锤,调整锤击能量和夯击次数。
(4)夯锤无法按规定击数夯击,造成拔锤困难,措施如下:
1)加强场内排水和降水。
2)调整夯锤底面积,采用锤底面积大,接地比压力小的夯锤。
3)调整强夯施工参数。
强夯地基处理检测探讨三篇
强夯地基处理检测探讨三篇强夯地基处理检测探讨三篇篇⼀:强夯地基处理检测探讨强夯加固效果的检验是强夯⼯程施⼯的⼀项很重要的⼯作,它包括施⼯过程中的质量检测和夯后地基的质量检验。
常规检测⼿段主要有载荷试验、标准贯⼊试验、静⼒触探、动⼒触探、⼗字板剪切试验、旁压试验、现场剪切试验、波速试验等。
随着物探技术的不断发展,物探⽅法在强夯地基检测中也得到推⼴应⽤。
1常规检测⽅法的适⽤条件强夯加固效果的检验⽅法,根据不同⼯程其要求也不⼀样。
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-20XX)中明确规定:强夯处理后的地基竣⼯验收时,承载⼒检验应采⽤原位测试和室内⼟⼯试验。
强夯置换后的地基竣⼯验收时,承载⼒检验除应采⽤单墩载荷试验检验外,尚应采⽤动⼒触探等有效⼿段查明置换墩底情况及承载⼒与密度随深度的变化,对饱和粉⼟地基允许采⽤单墩复合地基载荷试验代替单墩载荷试验。
规范中所指的原位测试⼿段主要有:载荷试验、标准贯⼊试验、静⼒触探、动⼒触探、⼗字板剪切试验、旁压试验、现场剪切试验、波速试验等。
检验⽅法不同其作⽤和⽬的也不⼀样。
1.1载荷试验载荷试验重要适⽤于确定强夯后地基承载⼒和变形模量。
1.2标准贯⼊试验标准贯⼊试验适⽤于砂⼟、粉⼟和⼀般粘性⼟,可⽤于评价砂⼟的密实度、粉⼟和粘性⼟的强度和变形参数。
还⽤于辅助载荷试验判断夯后地基承载⼒并确定有效加固深度,评价消除液化地基的效果。
1.3静⼒触探试验静⼒触探试验适⽤于粘性⼟、粉⼟、砂⼟及含少量碎⽯的⼟层。
⽤以测定⽐贯⼊度、锥尖阻⼒、侧壁摩阻⼒和孔隙⽔压⼒。
1.4动⼒触探试验动⼒触探试验适⽤于强风化、全风化的硬质岩⽯、各种软质岩⽯、砂⼟、碎⽯⼟。
⽤于确定砂⼟的孔隙⽐、碎⽯密实度,粉⼟、粘性⼟的状态、强度与变形参数,评价场地的均匀性和进⾏⼒学分层,检验加固和改良效果。
1.5⼗字板剪切试验⼗字板剪切试验适⽤于测定饱和软粘⼟的不排⽔抗剪强度和灵敏度。
1.6现场剪切试验现场剪切试验⽤于绘制应⼒与强度、应⼒与位移、应⼒与应变曲线,确定岩⼟的抗剪强度和弹性模量与泊松⽐等。
强夯地基处理中若干问题的探讨
强夯地基处理中若干问题的探讨摘要:本文着重从强夯原理、设计、施工等方面就个别技术关键点作了深入的探讨关键词:强夯加固在山区变电站的三通一平设计中,由于站址多选在山坳、山塘等位置,因此不可避免地遇到大面积回填土方的情况,回填深度从2~10m不等,甚至有深至15m,由此带来了站区地基处理的问题。
由于山区山多土多、土价便宜,土质通常是以残积土为主,因而是首选的回填材料。
对于这种情况,通常最好的地基处理方法是强夯法。
关于强夯法的设计,施工等方面的知识,许多参考书籍也有介绍。
本文着重就个别关键技术点进行深入的剖析和讨论。
一、加固原理加固强夯法处理地基是利用夯锤自由落下产生的冲击波使地基密实。
这种由冲击引起的振动在土中是以波的形式向地下传播的。
这种振动波可分为体波和面波两大类。
体波包括压缩波和剪切波,面波如瑞利波、乐夫波等。
压缩波大部分通过液相运动,使孔隙水压力增大,同时使土粒错位,土体骨架解体,而随后到的剪切波使土颗粒处于更密实的状态。
占总能量67%的瑞利波,其竖向分量起到松动土的作用,但其水平分量可使土得到密实。
1、加固非饱和土的原理采用强夯法加固非饱和土是基于动力压密的概念,即用冲击型动力荷载,使土体中的空隙体积减少,土体变得更为密实,从而提高其强度。
在压缩波能量的作用下,土颗粒互相靠拢,因为气相的压缩性比固相和液相的压缩性大得多,所以气体部分首先被排出,颗粒进行重新排列,由天然的紊乱状态进入稳定状态,空隙大为减少。
因此非饱和土的夯实过程,就是土中的气相被挤出的过程。
2、加固非饱和土的原理强夯时,重锤反复作用于地面,在地基中产生很大的应力。
因为垂直向的总应力保持不变,而超孔隙水压力的逐渐增大,使垂直应力减少,因此这种应力变化的结果在地基中产生很大的水平拉应力。
这种应力梯度就使土地在垂直方向上产生大量微裂缝,大大增加了空隙水排出的通道,使饱和细粒土体的渗透系数增大,于是使具有很高压力的空隙水能沿这些通道水里逸出,加速饱和土体的固结。
强夯施工重点难点分析及应对措施
强夯施工重点难点分析及应对措施强夯施工是土建工程中常用的一种地基处理方法,广泛应用于填土的加固和压实。
然而,在实际施工中,强夯施工还存在着一些重点难点问题,需要进行分析并采取相应的应对措施。
一、施工重点难点分析1.地质条件复杂:地质条件是影响强夯施工效果的主要因素之一、如果地基层土质疏松、含水量高或者存在杂质等情况,都会导致土层的抗力不均匀,进而影响强夯施工的效果。
2.施工空间狭小:有些地区或地段的强夯施工场地空间有限,甚至仅有几平方米的面积,这就给施工带来了很大的难度。
3.施工噪音和振动:强夯施工会产生巨大的噪音和振动,对周边环境和设施可能造成影响,需要采取措施进行控制和保护。
4.施工节奏受限:强夯施工速度较慢,尤其是对大面积的填土工程来说,需要多次夯实才能达到要求的密实度,这就限制了施工的进度和节奏。
5.施工质量控制:强夯施工需要严格控制施工质量,保证夯击的均匀性和土层的压实度,而这需要合适的夯击能量和落锤的落差等因素的综合考虑,给施工带来了难度。
二、应对措施1.地质勘探与设计:在开展强夯施工之前,需要进行详细的地质勘探,了解地层结构与土质情况,并通过工程设计进行合理布局和方案设计,对地基进行必要的预处理,如清理杂质、加固土质等。
2.施工场地的合理规划:对于空间狭小的施工场地,需要进行合理的规划和协调,合理安排设备和材料的堆放位置,确保施工的顺利进行。
3.施工噪音和振动的控制:采用降噪材料和设备,减少施工噪音的传播和影响。
在施工现场周边设置振动传感器,及时监测振动程度,确保不会对周边环境和设施造成损坏。
4.施工节奏合理安排:根据施工进度和需求,合理安排强夯施工的时间和夯击次数,确保施工进度的可控性,同时也要保证施工的质量。
5.施工质量控制:严格按照设计要求和规范进行施工操作,合理控制落锤的落差和夯击能量,并进行现场检测和监控,确保夯击的均匀性和土层的压实度。
综上所述,通过对强夯施工重点难点的分析,并采取相应的应对措施,可以有效地解决施工过程中可能出现的问题,提高施工质量和效率,确保工程的顺利进行。
大坝基础强夯施工措施论文
大坝基础强夯施工措施【摘要】根据现场施工地理情况及本工程特点,强夯设置平台施工,在进行强夯前,采用地质钻机打深井进行降低地下水。
根据现场试夯得到的夯击次数、夯沉量关系曲线及夯点布置图,进行正式坝基强夯施工。
按设计要求检查每个夯点的夯击次数和每击夯沉量,施工过程中对各项参数及施工过程进行详细记录。
强夯要求达到的效果为被加固的深度内的地基土变形模量值提高1倍。
【关键词】分区;降水;试夯;击数;静力触探;夯击能;检测1.施工概况云池口尾矿库初期坝坝基强夯处理范围为:坝轴线下游63m,坝轴线上游173.5m,坝基处理面积46747m2。
2.施工部署根据现场施工地理情况及本工程特点,强夯设置平台施工,相邻平台高差在2-3m,将本坝基强夯面积划分为两大块、12个夯区,在上游坝脚处将强夯区进行横断面划开,将上游面为7个区,从左至右各平台高程分别为30m、27m、23.5m、20m、23.5m、27m、30m;下游面划分为5个区,从左至右各平台高程分别为30m、27m、23m、25m、27m。
坝址内的强夯区沟底用1.0m厚废石或碎石找平、碾压密实,其余地方用0.6m厚废石或碎石找平,夯坑用废石或碎石填平;对于坝址外的强夯区用干土找平压实,且夯坑也用干土找平压实。
3.坝基降水为了提高强夯效果,在进行坝基强夯前,需降低地下水位,本工程采用sgz-ⅰb型地质钻机打深井进行降水,井深为被加固的地基8—10m,布孔根据现场降水情况布置,井内安装1.5kw的高压深井泵进行抽水。
4.强夯施工4.1施工程序试夯设计→试夯→试夯检测→修正试夯参数→再试夯→强夯施工→夯后检测→竣工验收4.2强夯试验试夯的目的是选择有关施工参数,恰当地选择夯间点距、每点击数和夯击遍数。
夯点的夯击次数:按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定,且应同时满足下列条件:⑴最后两击的平均夯沉量不大于50mm。
⑵夯坑周围地面不应发生过大的隆起。
⑶不因夯坑过深而发生起锤困难。
强夯施工重点难点分析及应对措施
强夯施工重点难点分析及应对措施强夯施工是一种常见的地基处理方法,常用于软土地区的地基加固和土壤改良工程。
但是,由于施工过程中存在一些重点和难点问题,因此需要进行分析和制定相应的应对措施。
以下是关于强夯施工重点、难点分析及应对措施的详细讨论。
1.强夯施工的重点问题:1.1施工地点的选择:选择适合强夯施工的地点非常重要。
需要考虑地质条件、荷载要求和周围环境等因素。
如果地质条件较差,或者施工地点周围有敏感地质结构或设施,需要更加谨慎地选择。
1.2施工设备的选择:施工设备的选择直接关系到施工效果和质量。
需要选用适合地质条件和工程要求的设备,如夯击质量高、频率可调、具有较大冲击力等特点的强夯机。
1.3施工前的检测与分析:在施工前,需要进行地质勘察和土壤力学性质的检测与分析,以确保施工的安全性和有效性。
特别是对于土壤的黏土含量、含水量以及孔隙率等重要参数需要进行详尽的检测与评估。
2.强夯施工的难点问题:2.1地基的非均质性:地基的非均质性是强夯施工中最常见的难点问题之一、不同部位的土壤质地和力学性质可能存在差异,这会影响到夯击的效果和质量。
对于非均质地基,可以通过夯击点的间距调整、采用交叉夯击等方式来提高施工质量。
2.3施工期间的振动与噪声控制:强夯施工会产生较大的振动和噪声,可能对周围土地和建筑物造成影响。
需要采取相应的措施进行控制,如采用降低频率、减小夯击冲击力等方法。
3.强夯施工的应对措施:3.1合理设计施工方案:根据地质条件和工程要求,制定合理的施工方案。
包括选择适合的设备、确定夯击点的布置和间距、调整夯击频率和路径等。
3.2增加监测与控制手段:加强对施工过程的监测与控制,采用现场观测、测量仪器监测等手段,及时了解夯击效果和质量,并进行调整和控制。
3.3加强环境管控:采取相应的措施减小施工期间产生的振动、噪声等对周围环境的影响。
如采用降低夯击频率、采用隔音措施等方法减小振动和噪声。
总之,强夯施工在处理地基问题中起到了重要的作用,但也存在一些重点和难点问题需要解决。
强夯地基处理质量问题实例分析
强夯地基处理质量问题实例分析摘要:本文通过对某强夯工程质量问题产生的原因分析,结合工程实例说明检测中存在的问题,提醒大家在工程实施过程中引起注意,要具体问题具体应对,不要过分依赖经验,造成不必要的损失,甚至会导致严重的后果。
关键词:强夯;地基处理;质量;验槽1、前言强夯法处理地基是将很重的锤从高处自由落下落给地基以冲击力和振动,从而提高土的强度并降低土的压缩性,改善土的振动液化条件和消除湿陷性黄土的湿陷性等作用。
同时,夯击能还可以提高土层的均匀程度,减少将来可能出现的差异沉降。
强夯法开始时仅用于加固砂土和碎石,经过几十年的发展,它以适用从砾石到粘性土的各种地基土,这主要是由于施工方法的改进和排水条件的改善。
本文以某强夯工程为例,分析其产生质量问题的原因,以供大家探讨。
2、强夯工程实例2.1工程概况某厂拟建一办公楼,要求地基土承载力180kPa,基槽开挖约2.0m,坐落在③层非自重湿陷性黄土状粉质黏土上,承载力特征值fak=150kPa,地基需加固处理,设计处理采用强夯法,一是提高地基土承载力,二是消除地基土湿陷性。
2.2工程地质条件2.2.1地层地质勘察揭示,场地地面下20m内地层分布:①层:本层为填土,分①1杂填土和①2素填土两个亚层;①1层:杂填土,杂色,主要由生活垃圾混土组成;①2层:素填土,褐黄色,色暗,稍湿,主要由黄土状粉质黏土及粉土组成,含砖渣、灰渣等杂物;②层:非自重湿陷性黄土状粉质黏土,黄褐~褐黄色,含钙质条纹、铁锰结核、混砂砾和岩石碎屑,光泽反应稍有光滑、无摇振反应、干强度中等,韧性中等,呈湿~饱和,可塑~硬塑状态。
fak=120kPa,压缩模量4.0MPa;③层:非自重湿陷性黄土状粉质黏土,黄褐~褐黄色,含黑色氧化物及白色条纹,中密状态。
fak=150kPa,压缩模量6.0MPa;④层:粉细砂,黄褐、褐黄色,呈饱和,矿物组成以长石和石英为主,部分地段含砾石、黏性土和粉土,渗透性强,易产生流沙、涌土现象。
强夯法加固地基的若干问题探讨
0 引言
近几年来 , 笔者 通过 现场 和室 内试验 , 机理 和微 观结 构上 从 对强夯法进行研究分析 。并取 得了不少 经验 , 在理论研究 上也取 得 了些许进展 。
夯试验 中 , 基深 4 5m 以上 的 土含 水量 为 1 %左 右 , 地 . 0 以下则 2 %以上 , 0 夯后 有效 加固深度约为 4 5m, . 恰好在含水量 变化的分
关 键。饱和砂 土地 基 , 般渗 透性好 , 一 超孔 隙水 压在强 夯过程 中 不易累积 , 夯后效果较好 。
1 强夯 的 适用范 围
2 2 夯 锤 和 落 距 .
强夯不 同于一 般 的重锤夯 实 , 它在 高能 量ห้องสมุดไป่ตู้击 作用 下 , 大大
提高 了地基 的加 固效 果。锤重 与落距 是影 响强 夯效 果 的主要 因 素, 锤重与落距选择 得是否合 理直接影响整个强夯工程 的效果 。
间断浇水 , 可使混凝土在凝 结过程 中 , 温差变 化不大 , 度又能降 要性 , 温 强调了深基坑开 口施工时混凝土护坡施 工质量 的重要性 。 低, 表面又保证 湿润 , 而有效控制 裂缝 的产生 和发展 , 从 提高混凝
土表面观感质量 。
2 论 述 了双 面覆 膜胶木大模板 槽钢备楞支模工 艺 , ) 大模 板施 工中混凝 土浇筑 、 护对混 凝 土观感 质量 的影 响及 注意事 项 , 养 能
强夯 法 加 固地 基 的若 干 问题 探 讨
王 士 斌
摘 要: 结合 工程实践 , 深入探 讨 了强夯法 的适用 范围、 强夯参数 的确定及 强夯 的检验 等, 出强夯法是 一种经济 、 指 简便 、 可 靠的地基加 固方法, 应进一步加 强强夯法的理论 研究 , 一步提 高强夯法 的加 固效果。 进 关键词 : 强夯法 , 地基 , 适用 范围, 参数 , 测 检
关于强夯地基基础处理技术和施工质量控制相关问题分析
关于强夯地基基础处理技术和施工质量控制相关问题分析摘要:随着社会经济的快速进步,建筑工程行业不断得到发展。
在建筑工程的施工过程中,软土地基的处理施工是整个施工中的重要环节,如果软土地基的施工不当,将会造成地基沉陷或者失稳现象。
将强夯法运用到建筑地基处理中,不但能够节省材料、降低施工成本,还能够有效的提升施工的质量。
本文对强夯法的概念、施工优势以及相关原理进行分析,结合具体的工程案例,分析了强夯法施工技术在建筑工程软土地基处理中的应用。
关键词:地基基础;处理技术;施工质量引言进行建筑工程施工的过程中,软土地基的处理工程是整个工程中重要的施工环节,软土地基的质量对整个建筑工程的质量具有直接影响。
在对建筑工程中的软土地基进行处理时,运用强夯法施工技术,能够有效的提升复合地基的承载力,加固深层地基,降低施工对环境的影响,保证建筑工程的质量。
1强夯法概述1.1强夯法的概念和特点强夯法是指为了提升软弱地基的承载力,运用十几吨或者百吨的重锤,从几米或者几十米的高处自由落下,对土体进行动力夯击,使土体强制压密,降低土体的压实性,提高土体强度的方法,又称为动力固结法。
强夯法适用于颗粒粒径大于0.05mm的粗颗粒土,例如砂土、碎石土、杂填土、回填土、粘性土、粉煤灰以及低饱和度的粉土的施工。
由于该种技术对环境的影响较小,成本较低,被广泛的运用于建筑工程软土地基处理施工中。
将强夯法运用于建筑工程地基施工中具有较大的优势,主要包括施工所用的机械工具和施工工具较为简单、适用范围较为广泛、地基加固效果较好、工期较短和造价较低等优点。
强夯法最初仅仅应用于砂性土和碎石土地基的加固,经过不断的改进和完善,强夯法的适用范围不断扩大。
由于强夯法具有众多优势,已经被广泛的应用于各类工程中。
1.2强夯法相关原理1.2.1动力固结原理该项原理经常被运用到对细颗粒物的饱和土质进行夯实处理的施工中,运用巨大的势能冲力对土体进行冲击,破坏土体的原有结构,使其产生对外沟通的孔隙,将土体内的孔隙水排空,粉末化的土质在失去空隙压力以后可以固结硬化,能够有效的提升土体的承载力。
水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨
水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨水库大坝加固技术及防渗措施是保障水库大坝安全和持久使用的重要方面。
水库大坝一旦出现破损或渗漏,可能会引发严重的灾害,威胁人民生命财产安全。
水库大坝加固技术及防渗措施的研究和实施对于保障水库大坝的可靠性具有重要意义。
水库大坝的加固技术主要有以下几种:1. 加固地基:水库大坝的地基是其承载和稳定的基础。
在地基条件较差或存在地质灾害的情况下,需要进行地基加固。
常见的加固方法包括地基加厚、土体加固、注浆加固等。
2. 增加抗滑稳定能力:水库大坝在抗滑稳定方面的加固主要包括增加坡比、采用锚松加固等。
增加坡比可以提高大坝的稳定性,减小滑坡的风险。
而锚松加固则是利用锚杆、锚索等固定结构,增强大坝的抗滑能力。
3. 加强渗流控制:水库大坝的渗漏是一个普遍存在的问题,如果大坝渗漏现象严重,不仅会导致水库水位下降,还有可能导致大坝失稳。
采取有效的防渗措施非常重要。
常见的防渗措施包括混凝土防渗层、土工膜、渗漏控制灌浆等。
除了加固技术外,防渗措施也是水库大坝安全的关键。
下面是一些常用的防渗措施:1. 确保坝体的整体紧密性:进行大坝加固时,应确保所有的隔板、防渗帷幕等都具有较高的防水性能。
并且,要确保大坝整体结构紧密,不留死角。
2. 高效的疏浚和排水:合理的疏浚和排水系统可以减少水库大坝的渗漏风险。
通过定期的疏浚和清理,清除大坝表面和底部的杂物和淤泥,保持大坝通水性能。
3. 定期的检测和维修:水库大坝加固后需要定期进行检测和维修,以确保大坝的完好性和稳定性。
通过及时发现和修复大坝上的损伤和缺陷,可以防止灾害的发生。
4. 加强管理和监测:建立健全的管理和监测体系,包括定期巡查、安全培训和应急预案的制定等。
应使用先进的监测设备和技术手段,及时掌握大坝的动态信息,以便及时采取应对措施。
水库大坝加固技术及防渗措施的研究和实施对于保障水库大坝的安全和可靠性具有重要意义。
在加固技术方面,地基加固、增加抗滑稳定能力和加强渗流控制是常用的方法。
强夯施工重点、难点分析及应对措施
强夯施工重点、难点分析及应对措施一、施工重点及应对措施重点1、夯坑施工处理预案应对措施:强夯施工时,不得在夯坑底有水或淤泥的情况下施工,如夯坑积水或出现淤泥,应开挖淤泥并回填碎石后,再进行施工。
重点2、控制基准点和夯点测设应对措施:使用经纬仪和钢尺或全站仪,测定区域内的边界控制基准点。
使用经纬仪和钢尺布设的夯点位置,夯点中心放置白灰或其他标志物以标明位置。
重点3、施工机械应对措施:使用履带式起重机拉索牵引三轴式半自动脱钩器。
起重机的吊钩与脱钩器以钢索相连接。
脱钩器的吊钩可直接钩住夯锤的吊耳,用钢丝绳一端连接脱钩器的脱钩把柄,另一端与起重机前部的稳固的销轴连接。
重点4、落距的确定应对措施:按设计要求,单点夯击能量设定落距,脱钩器与起重机的吊钩和脱钩拉索连接好之后,在脱钩器的吊钩上,系上钢尺或测绳,提升脱钩器,至一定高度即脱钩器吊钩与地面的高度为落距与夯锤高度之和,此时可将脱钩器拉索的下端与起重机前部的稳固部位加以牢固的连接。
重点5、夯坑推平应对措施:一遍点夯完成后推平夯坑,再进行下一遍夯击,不应将已进行第一遍夯点与再进行第二遍夯击的夯点混在一起,交替施工,及时回填夯坑,不至回填夯坑不及时而影响后续的点夯、满夯施工。
重点6、点夯施工测量应对措施:需测量每个夯点的起夯面高程,每一击夯沉量,以及每遍最终夯沉量,测量应使用经校正好的水准仪,同一夯点每击夯沉量的测量仪器应架设在相同位置高程。
重点7、点夯记录应对措施:应按统一标准记录,应包含夯点编号、击数、夯沉量(与击数对应)、能级、夯锤重、落距、施工时间、施工日期等。
重点8、满夯施工应对措施:点夯结束后的场地地面较初始地面会下沉,因填土厚度不均匀,场地需整平。
夯坑填平,场地整平后,测量场地标高,则开始满夯施工。
施工机械能级可满足2OOOkN.m的施工要求,每点3击,锤印半搭,不得留有空白。
重点9、对周围构建筑的影响应对措施:按照设计要求在相应的位置开挖隔振沟,深2米,宽1米,并适当放坡。
强夯施工重点、难点分析及应对措施
强夯施工重点、难点分析及应对措施强夯施工是一项复杂的工程,在施工过程中需要注意很多重点和难点。
针对这些问题,我们提出了相应的应对措施。
首先,夯坑施工处理预案是一个重点。
在施工时,必须确保夯坑底部无水或淤泥。
如果夯坑积水或出现淤泥,应该先挖除淤泥并回填碎石,再进行施工。
其次,控制基准点和夯点测设也是一个重点。
我们使用经纬仪和钢尺或全站仪来测定区域内的边界控制基准点,并在夯点中心放置标志物以标明位置。
施工机械也是一个重点。
我们使用履带式起重机拉索牵引三轴式半自动脱钩器,并确保起重机的吊钩与脱钩器以钢索相连接。
落距的确定也是一个重点。
我们按照设计要求设定落距,并使用钢尺或测绳来测量每个夯点的起夯面高程、每一击夯沉量以及每遍最终夯沉量。
点夯施工测量和记录也是重点。
我们使用经校正好的水准仪来测量每个夯点的高程和夯沉量,并按统一标准记录夯点编号、击数、夯沉量、能级、夯锤重、落距、施工时间和施工日期等信息。
满夯施工也是一个重点。
我们需要在点夯结束后整平场地,并使用施工机械进行满夯施工,确保场地标高符合设计要求。
对周围构建筑的影响也是一个重点。
我们需要在相应位置开挖隔振沟,并适当放坡,以减少对周围构建筑的影响。
施工过程中还存在一些难点,如场地回填过程中可能产生淤泥包。
我们可以采取换填或提高强夯夯击能等措施来解决这些问题。
在强夯施工过程中,可能会遇到地面隆起的情况,这会对施工造成影响。
为了解决这个问题,我们需要在满足超孔隙水压力消散80%的条件下,适时挖除隆起量,保持起夯面标高不变。
如果隆起土方是淤泥,还需要适当超挖一定深度后,回填碎石土至起夯面标高,这样才能继续进行强夯施工,确保设备能够正常作业。
在强夯施工过程中,有时会遇到处理深度变化较大的情况。
针对这种情况,我们需要控制在设计夯击能的有效处理深度范围之内。
但如果出现局部原状软弱土层相对较厚,设计处理深度较大的情况,需要根据实际情况适当增加夯击次数或提高或减小单击夯击能,以确保处理深度满足设计要求。
强夯施工安全技术交底
强夯施工安全技术交底强夯施工是一种用机械设备进行地基加固的方法,常用于道路、桥梁、堤坝等建筑工程中。
然而,由于施工过程中存在一定的风险,必须加强对施工安全技术的交底,以确保施工过程中的安全性和高效性。
一、强夯施工的危险性分析1. 地质条件不稳定:强夯施工的效果直接受地质条件的影响。
地基土强度不足、土质松软、水位高等因素都会增加施工风险。
2. 设备操作不当:强夯设备操作的不当也是施工过程中的主要问题之一。
操作人员缺乏必要的技术培训和经验,可能导致设备故障、操作失误等情况的发生。
3. 施工现场安全措施不完善:缺乏有效的施工现场安全措施,如缺乏施工区域隔离、人员防护措施、地下管线勘察等,容易导致人身伤害和设备损坏。
二、强夯施工的安全技术交底内容1. 强夯设备的操作规程:明确强夯设备的操作方法、安全注意事项,包括正确启动和熄火步骤、操作手柄的使用方法、遇到紧急情况的处理等。
2. 施工现场安全措施:交底施工现场应设置明显的警示标志,标明施工区域和作业范围;设置合理的施工区域隔离措施,限制非工作人员进入;对危险区域设置防护栅栏等。
3. 地基条件评估:在交底中强调地基条件评估的重要性,包括前期地质勘察的结果、土壤的承载力和稳定性分析等。
并根据评估结果制定施工方案,确保施工的安全性。
4. 人员培训和岗位责任:对所有从事强夯施工的人员进行必要的技术培训,使其了解施工过程中的安全风险和措施。
同时,明确各岗位职责和责任,做好施工过程中的配合与沟通。
5. 应急预案和救援措施:制定详细的应急预案,包括紧急情况下的疏散、伤员救治、设备事故处理等。
同时,配备必要的急救设备,确保施工现场的应急能力。
三、强夯施工的安全监管和督导1. 施工前的安全检查:在施工前必须进行全面的安全检查,检查设备的完好性、施工区域的安全措施、人员的培训情况等,确保施工准备工作的安全性。
2. 施工过程的监管和督导:设立专门的安全监督岗位,负责监督施工现场的安全措施落实情况,确保实施强夯施工的安全性。
最新-水利工程施工大坝基础处理问题分析 精品
水利工程施工大坝基础处理问题分析社会快速发展带动了国家各行业的进步,对应水利水电工程的发展速度不断提升,为了保证对应施工质量满足社会需求,需要加强枢纽大坝施工处理,枢纽大坝工程作为整体工程项目的核心部位,对工程质量、施工效率影响较大,为此,加强枢纽施工的基础处理控制,是保证大坝使用功能的关键。
本文针对国内水利工程现状,进行了大坝基础问题讨论,从技术角度出发进行了大坝基础处理问题探讨。
1水利工程大坝基础常见问题分析针对国内水利工程进行总结分析,总体上看,坝基岩石的强度一般较高,与混凝土重力坝大体具有一致的建设标准,受断层影响,施工中需要加强质量问题控制,分析如下。
第一、软弱夹层状况分析,该夹层中,力学性能相对较小,抗剪强度仅为023-033,变形模量也仅为002-004。
相比于周边岩体的力学参数,明显偏低,导致坝基整体抗压能力较差。
第二、坝基渗漏状况分析,水利工程中,坝基的岩体抗渗效果一般较好,根据当地地质状况,对1、2层需要进行贯穿坝基控制,该环节中裂痕、渗漏问题较为常见,需要引起重视。
第三、岩体错位状况分析,大坝建设施工中,岩体强度高,但是变形模量小,两岸的拱座岩体中,软夹层较多,易发生错位等质量缺陷。
2基础开挖环节分析水利水电工程项目一般地处偏僻山区,受周边岩层风化状态等影响,其结构、断层面等存在诸多不同,对大坝的稳定性影响较大,尤其是潜在地震区域的坝基选址中需要引起足够的重视。
21开挖方式大坝基础开挖一般为台阶式处理控制,其宽度、高度需要综合坝体的抗滑性能、安全性能分析,为了实现基础开挖与对应标准匹配,设计中,需要将坝基面进行上斜一定角度,一般为7度,实现坝基的稳定状态。
此外,针对泄洪期间雾化的状况,为了避免雾化导致的岩石侵蚀,需要进行边坡开挖施工期间的有效处理,避免后期安全隐患。
22开挖高程基坑开挖环节中,若两岸高程坝的高度过大,需要根据基岩施工性能等进行河床改进,若间隙夹缝过大、裂痕明显,会引起后期基面风化。
强夯技术在水库大坝加固施工中的应用探析
强夯技术在水库大坝加固施工中的应用探析摘要:水库大坝工程一直是国家发展的重点,它不仅为缓解国家旱情和提供水资源起着重要作用,还能在某种程度上保护着水库周围居民的安全。
水库大坝建设属于比较庞大的工程,在大坝加固施工的过程中,更需要进行周密的设计和技术的合理应用。
但是,因为一些地质因素和施工技术方面的影响,水库大坝加固施工质量得不到有效的提高。
所以需要相关工程团队严肃考虑水库大坝加固施工的技术应用和选择问题。
本篇文章就强夯技术在水库大坝加固施工中的应用来进行简单的论述,仅供相关人士参考。
关键词:强夯技术; 水库大坝; 加固施工; 应用强夯技术是一种独特的水库大坝加固施工技术,很多水库大坝工程团队都会选择强夯技术来进行加固施工,主要因为这种技术拥有很多利于工程开展的优点,如强夯技术具有效果明显、造价成本较低和施工时间短等优点,而且这项技术的应用范围也比较广泛,所以受到了很多工程团队的认可。
但是这项技术在水库大坝加固施工使用的过程中,还是会出现一些环节上的问题,对工程效率和质量会有一定的影响。
因此,如何更好的利用强夯技术,让其发挥出真正的作用,从而提升水库大坝加固施工的整体质量,成为工程团队需要考虑的问题。
一、强夯技术在水库大坝加固施工中的准备工作做好施工前的准备工作不仅是对工程的负责,更是对工程团队安全的负责,所以在开展水库大坝加固施工前,相关工作人员一定要对强夯技术所涉及到的设备、数据等进行充分的准备,以此为工程的顺利开展提供保障。
1、施工设备的准备强夯技术所应用到的设备不算多,主要部分包括三个,第一是夯锤。
工程团队在选择夯锤的时候,需要先对施工部分的地质环境和需要加固的深度有所掌握,然后根据工程需要选择合适的夯锤,不能过重也不能偏轻,这样才能保证水库大坝加固质量得以提升。
第二是起重机。
起重装置也需要进行充分的准备工作,因为它是强夯技术中最重要的部分,所以施工团队需要对其进行全方位的检查和准备,如起重装置中的履带就需要进行质量的检查,防止技术应用中出现履带断裂的现象,给工程团队带来严重的影响。
水利水电大坝工程基础施工存在的问题及对策研究 苑红伟
水利水电大坝工程基础施工存在的问题及对策研究苑红伟摘要:对于水利工程建设来说基础工程建设至关重要,关乎着水利工程的建设质量和施工进度,特别是由于水利工程施工环境相对较为复杂,其施工地点多为河流上方、土质松软,这就对水利工程基础处理提出了高要求。
结合工作实际分析了水利工程基础处理的难点以及基础处理施工对策,以期通过本文的研究为水利工程大坝基础的施工提供有益的参考。
关键词:水利水电工程;基础处理;施工管理一、水利工程基础处理的重要性分析在水利水电工程中,土石坝是一项十分重要的工程,而基础处理又是土石坝的核心所在,所以为了更好地保证土石坝的质量,我们就必须在基础处理之前加强对其的施工质量控制,以便让质量控制体系更好地为整个基础处理提供指导,所以强化基础处理施工就显得尤为必要。
与此同时,现代土石坝施工往往投资大,而且工程质量要求高,所以一旦基础处理施工不到位,就会导致整个工程的质量受到影响,不仅浪费工程的投资,而且还可能因此导致安全事故的出现,所以在注重基础处理施工的同时还应确保施工的质量,因而加强对基础处理施工问题的优化就显得尤为必要。
二、水利工程基础处理的难点分析(1)技术复杂,水利水电工程多处于河谷或者远离城市的山林地区,外部环境复杂多变,在建设过程中需要考虑的因素众多,工艺技术相当复杂,一旦考虑不全面或者处理不当,将会带来巨大的质量和安全隐患,因此在进行基础工程施工之前有必要进行现场试验。
(2)工期较短,水利水电工程建设的主要目的,是为了对水资源进行开发和利用,通常在建设过程中必须协助和配合水利任务,施工期多处于枯水期,因此工期相对较短,任务繁重,需要在保证质量和安全的基础上,考虑施工的进度和成本问题。
三、水利水电工程基础处理施工的特点水利工程施工与一般土木工程如道路、铁路、桥梁和房屋建筑等的施工有许多相同之处。
例如:主要施工对象多为土方、石方、混凝土、金属结构和机电设备安装等项目;某些施工方法相同;某些施工机械可以通用;某些施工的组织管理工作也可互为借鉴。
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新疆 某一 水库 工 程 规 模 属 中 型 Ⅲ等工 程 , 由拦
河坝 、 溢 洪道 、 泄洪 洞 、 发 电 引水 系 统 及 水 电站 厂 房
最 大厚 度 4 2 . 5 m, 属 深 厚覆 盖 层 , 河 谷 基底 宽度 约
1 2 0 I l l , 微 起伏 。
等 主要建 筑 物 组 成 。 大 坝 坝 型 为 沥青 混 凝 土 心 墙
摘
8 3 2 0 0 0 )
要: 建立在深厚覆盖层基础上的沥青混凝土 1 5 、 ' 墙坝 , 坝基覆盖层是否挖除 , 应视其工程地质特性而定。对于无软
弱夹层和连续砂层透镜体 、 压缩模量小 的覆盖层 , 若考虑对工期和工程量 的影 响可不予挖 除, 采用坝基强夯 的处 理措
施 。总结中国坝基采取强夯措施 的经验 , 此处理方法将得到更为广泛 的应用。
西北 水 电 ・ 2 0 1 3年 ・第 4期
文章编号 : 1 0 0 6 -2 6 1 0 ( 2 0 1 3 ) 0 4 —0 0 3 7 —0 3 Fra bibliotek3 7
大 坝 基 础 强 夯 问题 探 讨
张小燕, 王子坚
( 新 疆 生产 建设 兵 团勘 测规 划设 计研 究院一 分 院 , 新 疆 石 河子
坝, 坝顶 高程 1 5 1 0 . 4 1 T I , 正 常蓄 水 位 高程 1 5 0 6 m, 最 大坝高 为 1 0 3 . 8 7 m, 坝顶 宽 1 0 m, 坝顶 长 3 5 3 m, 上游 坝坡 1: 2 . 0 , 下 游 坝坡 1:1 . 8—1 . 7, 上 缓 下
关键词 : 覆盖层 ; 沥青混凝土心墙坝 ; 强夯
中图分类号 : T V 2 2 3 . 2 文献标识码 : A
S t u d y o n Dy na mi c Co mp a c t i o n f o r Da m Fo und a t i o n
Z H A N G X i a o - y a n , WA N G Z i - j i a n ( B r a n c h 1 , I n v e s t i g a t i o n P l a n n i n g D e s i g n a n d R e s e a r c h I n s t i t u t e o f X i u j i a n g P r o d u c t i o n a n d C o n s t r u c t i o n C o r p , S h i h e z i , X i n j i ng a 8 3 2 0 0 0 , C h i n a )
河床覆盖层 成 因单一 , 以河 流相冲积堆 积物 为主
( Q ' a . ) , 岩性 为卵砾石为 主 , 无 连续 的砂 层及其 它软 弱 夹层分布 , 局部 充填 程度 差 , 具架 空结 构 。颗粒 组 成 总体上较 为均一 , 分选性 较好 , 以线 性结 构为主 , 为均 质 的砂 卵 砾 石 层 。卵砾 石 磨 圆度 一 般 , 以次 圆 状 为 主, 卵砾 石成分 以花 岗岩 、 凝 灰 岩为 主 。砂 层透 镜体 岩性 以含 砾 中粗砂 为主 , 厚度一般 0 . 3~ 0 . 5 m。 颗粒 分 析结果 为 : 粒径> 2 0 0 m n l 的漂 石 含 量 约 占 1 3 . 5 %, 粒径 6 0 —2 0 0 mm 的 卵 石 含 量 约 占 2 2 . 0 %, 2~6 0 m l n的砾 石 含 量 约 占 4 6 . 9 %, 0 . 0 7 5