塑性混凝土防渗墙在台上水库除险加固工程中应用论文
塑性混凝土防渗墙在水库大坝除险加固中的应用
(作者单位:常德市水利局建设管理站)塑性混凝土防渗墙在水库大坝除险加固中的应用◎匡毅一、引言近年来,水库大坝除险加固中,塑性混凝土防渗墙的运用越加广泛。
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,加强相关研究具有重要意义。
二、塑性混凝土防渗墙概述塑性混凝土作为一种新型混凝土,主要是在传统的混凝土中添加了一定量的粘土和膨润土等材料,进而改善普通混凝土的性能,大幅提升混凝土的极限变形能力,实现防渗墙与周围土体材料之间的变形匹配性,提高防渗墙的耐久性。
同时,塑性混凝土还具有成本低,施工工艺简单的优势,因此在水利工程建设中得到日益广泛的应用。
塑性混凝土防渗墙可以弥补普通混凝土防渗墙的不足,其抗变形能力强,弹性模量低,能承受较大范围的墙体变形,降低应力,避免墙体损坏。
特别是在地震等自然灾害高发地区,塑性混凝土防渗墙可作为水利水电工程的永久性防渗结构。
目前,塑性混凝土防渗墙主要运用于大坝加固、水库除险、围堰施工等领域。
本文主要从水库大坝除险加固角度出发展开分析,浙江长潭水库、江西竹坑水库、辽宁大河水库、山东日照水库等水库均采用塑性混凝土防渗墙对大坝进行加固,并取得了很大的成功。
三、水库大坝除险加固中塑性混凝土防渗墙的应用下文围绕某水库大坝除险加固工程,详细探讨了塑性混凝土防渗墙的应用情况。
1.工程概况。
本文以某小(一)水利工程为例展开分析,此水库总库容达316.3万m 3,塑性混凝土心墙风化料坝,坝高最大48.5m。
此水库大坝地质复杂,裂隙较发育,坝址基岩板全~强风化为软质岩,填筑料采用的是全风化土料,渗透系数不满足防渗要求。
为实现大坝除险加固,经综合分析后决定采用塑性混凝土防渗墙进行防渗处理。
2.塑性混凝土防渗墙设计。
本项目混凝土防渗墙设计参数如下表1所示,采用混凝土强度等级C25、12号三级钢筋,间距、保护层分别为200mm、30mm。
塑性混凝土防渗墙在挪城水库除险加固工程中的应用
泛应用 , 特别是薄型 、 超薄型成槽机 的应运而生 , 更使薄 型防
渗墙技 术对 于低水头 防渗处理效果好 、 成本低 、 经济 、 实用 , 具有广 阔的发展应用前 景。这种方法对地层 的适应性 强 , 可
在 卵 石 及 硬 岩 中 成 槽 , 到 块 石 卵 石 时 可 以 辅 以 重 锤 冲 遭 漂
中的应用 , 介绍薄壁液压抓斗法混凝土 防渗墙 的施工技术要点及 注意事项 。
【 关键词 】 薄壁液压抓 斗 泥浆护壁 塑性混凝土 防渗墙
1 前
言
20坝段 ,通过在下游坡脚附近挖探坑 的方法测试 ( 7 库水位 1 . m) 日渗水量 36 3 26 , 5 . 。在桩号 3 2 04 0 0 m + 0 ~ + 0 坝段 , 坝后有 明显的因渗漏引起 的沼泽化现象。由于王氏群地层和青 山群 地 层呈假整合接触 ,在桩 号 1 15附近至桩号 3 34附近 , +0 +2 在 库区形成一条走 向为 N w— E s的破碎接触带 , 该接触 带具 有很强 的渗透性 , 构成坝 区主要 的渗漏通道 。因此 , 需要对坝 体及坝基进行 防渗处理 。
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水 利 建 设 与 管 理 ・0 8 第 1 期 20 年 1
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塑 性 混 凝 土 防渗 墙…
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2 防渗 处理 工 程概 况及 处 理方 案 .
21 水 库工程概况 . 挪 城水 库地 处胶 东半 岛低 山丘 陵 区 , 于 即墨市 西部 位 南 泉镇 挪城村 西的桃 源河 中上游 。 水库流 域面积 5 k , 1m2其 中 , 接汇 水 面积 3 k 2引 入 面积 2 k 。挪 城水 库属 中 直 三种 加 固方案进行技术 经济
塑性混凝土防渗墙在水库大坝除险加固中的应用
1 前 言
广 西 壮族 自治 区 的水库 大 坝大部 分 为土 坝 ,工 程多数 建 于二 十世 纪 5 ~ 7 0 O年 代 。受 当时 历 史 条 件 、经济基 础 和技 术水 平 的限制 ,有 些 工程规 划 设 计 不合 理 ,大 坝施 工 质 量 差 。大 坝 在 高 水 位 运 行 时 ,坝 体 出现裂 缝 ,甚 至潜 在滑 坡 ,致使 土 坝 的变 形 稳定 和渗 透稳 定 得不 到保 证 。为 了确保 水库 的 安 全 ,水库 管 理部 门 长期采 用 限制水 位 运行 ,致 使水
和 坝基 未建 有 完整 的 防渗体 系 ,使坝趾 下 基岩 的漏 水 通道保 留 下来 。对 于 大 中型 水 库 ,蓄水 运 行 后 , 在 长期 高水 头 的压力 作用 下 ,漏水 量 大增 ,在 与大 坝 接触 面部 位发 生 冲蚀 破坏 ,危及 大 坝安 全 。
2 土 坝 渗 漏成 因 分 析
许或 不能 放 空水库 进 行进行 处 理 ,因此 建造垂 直 连
作 者简 介 :袁 国培 (9 3 ) 1 6 一 ,男 ,广 西 浦 北 人 ,高 级 工 程 师 。
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5 ・ 9
设 计 与 施 工
水 利 规 划 与 设 计
21 0 0年 第 4期
续 的防渗帷幕 ,使 帷幕 的厚度 和密实度 满足设 计提 出 的抗 渗坡 降要 求 ,是 土坝 防 渗 加 固最 有 效方 法 。 当前我 国建造 垂直 连续 的防渗帷幕 主要 有三 种工程
大坝 出现 的主要 问题 是 土坝 的变 形稳 定和 渗透
稳定 得不 到保 证 ,通 过对 多座 中型 水库 大 坝 的结构
安 全 复 核 和 地 质 勘 察 成 果 表 明 ,有 以 下 共 同 成 因 :
塑性混凝土防渗墙在水库防渗加固中的应用
塑性混凝土防渗墙在水库防渗加固中的应用发布时间:2022-06-21T06:42:43.448Z 来源:《城镇建设》2022年第5卷2月第4期作者:罗骥铃[导读] 近年来,塑性混凝土防渗墙加固技术在水库土坝防渗加固处理中已得到较广泛的应用。
罗骥铃云南淩屹工程设计有限公司摘要:近年来,塑性混凝土防渗墙加固技术在水库土坝防渗加固处理中已得到较广泛的应用。
通过对水库土坝防渗加固工程的设计与施工实例总结,较全面介绍塑性混凝土防渗墙设计、施工和质量检验中的关键性技术问题,对同类工程的设计与施工提供借鉴。
关键词:塑性混凝土;防渗;设计;施工1.引言近些年,塑性混凝土防渗墙加固技术在水库土坝工程项目防渗加固中获得了广泛运用,并得到了较好的实际效果。
在xx水库工程项目的防渗解决中,已经有工程项目选用了塑性混泥土防渗墙加固技术性,主要包含程楠胡水莲水库和黄江镇山泉水库。
二座水库土坝通过防渗加固解决后,中下游坝坡漏水问题获得处理,水库运作一切正常。
以山泉水库土坝防渗加固为例子。
水库坐落于xx市黄江镇,距该镇约6.0km。
设计方案水灾规范为50年一遇,强度校核水灾规范为千年一遇。
一切正常水位线48.00米,一切正常水流量502万立方;强度校核警戒水位48.76m,总库容量540万m3,为小(1)型水库;关键水工建筑物包含土坝、溢流坝和隧洞等。
较大坝高28.5米,坝后宽8米,坝顶长290米,水库自2006年完工。
此后,坝基渗漏比较严重,危害了施工安全。
最开始的制定是一个匀质土坝。
之后因为土料总数不够,在31.00m 标高以上的土坝上边部份用高粗颗粒物土料回填。
依据当场漏水和地质勘探资料,坝基的透水率和压实度不可以达到现行标准的规定。
经省份专家评审,觉得土坝急缺防渗加固,一致同意选用塑性混泥土防渗墙加固计划方案。
2.防渗加固方案的选择水利枢纽土坝常见的竖直防渗结构加固方式有深层次水泥土搅拌桩法、劈裂灌浆法、髙压喷出灌浆法和可塑性混凝土防渗墙法。
塑性混凝土防渗墙在街子河水库除险加固中应用
1 . 街 子 河水库 基本情 况
元江县 街子 河水库 位 于红河流 域迤 萨河 支流 上游 ,于 1 9 8 4 年4 月 开始 新 建 , 1 9 8 6 年1 0 月 完丁 , 并投入 运行 。水库 大坝 坝型 为均质 土坝 , 坝 高4 8 . 7 m, 坝 顶高 程2 1 0 5 7 m, 控 制 本 区径 流 面积 1 1 . 6 k , 外 区径 流 面 积6 . 3 k , 总 库容 1 1 9 4 . 2 万m , 下游河道及渠道有4 座水 电站 , 5 . 5 万 亩
3 6 砼 浇 筑
防渗墙混凝土采用槽段 泥浆 中下直升导管浇筑 , 导管内径2 2 . 5 c m。一
坝坡 潮湿面积减少 至9 O 。但 1 9 9 3 年以后潮湿 面积 又逐年增大 , 1 9 9 5 年 般提前一天配接成每6—8 m 一段 , 并按顺序编号。 槽孔清孔验收完毕后 , 将 1 1 月 下游坡散 浸面积达 1 9 7 0 , 下游坡 面出现局 部蠕动现象 , 大坝一 直 槽 口清理干净便开始下设 , 用钻机卷扬与 l 6 t 吊车同时下设 。开浇时 , 首先 处于带病运行状态 , 期间管理单位 在2 0 7 7 m戗 台以上坝坡 布设 了倒 “ 人” 在储料槽 内备满砼 , 打开阀 门, 砼经导管底流出 , 置换孔底沉渣 , 不断 向导 字型表层砂 管排水盲 沟 ,分三个 点在戗 台排水沟 中排放 ,可 见明显水
翻豳四圈
施工技术与应用
塑性混凝 土防渗墙在街子河水库 除险加固中应用
夏昆 杨红 玉溪 元江
6 5 3 3 0 0 元 江县 水 利 水 电 勘 测设 计 院
摘要 : 自二0 O 一年我 国西部大开发政策对 首批大 中型病 险水库 的除险加 固资金扶持开始 , 元江县先后争取进行 了三座中 型、 七座小( 一) 型、 多座小( 二) 型病 险水库的除险加 固, 大坝防渗 是病险水库 除险加 固的重 点工作 之一, 在 工作 中我给予 了更 多的倾注 , 为了进一步探讨和总结病险水库大坝 防渗加 固工作和对防渗效果进行科 学评价 的方 法, 我对 元江县街 子河水库除 险加 固塑性混凝 土防渗墙工程实施情况及效果评价进行回顾和总结。 关键词: 防渗墙 施工 评价
浅析塑性混凝土防渗墙在水库除险加固工程中的应用
1 工 程 概 况
水库枢纽工程 由大坝 、 溢洪道和输水涵洞等建筑物组成。下部 凝土浇筑 2 4 h 后开始套打接头孔 。防渗墙造孔质量控制标准如下 : 坝体为水力冲填土坝 , 填筑高程为 1 8 3 2 . 1 4 m, 上部 为后期采 用拖 拉 ( 1 ) 孔位偏差不大于 3 0 mm; ( 2 ) 孔斜 率不大于 0 . 4 %; ( 3 ) 孔 形 良好 , 机碾压配合人工夯实方式填筑的均质土坝 。 竣工后 的大坝坝顶高程 不存在美化孔和小墙 ; ( 4 )接头孔 的两次孑 L 位 中心在任一深度的偏 为1 8 4 0 . 2 0 m, 坝高 3 3 . 3 m, 坝顶宽 5 . 0 m, 坝轴线长 1 7 3 m; 控制径流面 差值不得 大于设计墙厚 的 1 / 3 。清孔换浆采 用抽 筒法 , 清孔结 束 1 h 积2 7 . 9 k m z , 总库容为 1 7 6 万 m, , 属于小型水库。 由于施工质量原 因 , 后对 清孑 L 质量进行检验 , 合格标 准为 : 孔 底淤积厚度不 大于 1 0 e a; r 竣工后坝体 、 坝基渗漏严重 , 对大坝进行了防渗灌浆处理 , 灌浆后效 槽 内泥浆 密度不大于 1 . 1 5 m , 马 氏漏斗黏度为 3 2 ~ 5 0 s , 含砂率不 果不 明显。 由于坝体及左岸绕坝渗漏加剧 , 又对坝体及坝基采用高 大于 6 %, 取样位置距孑 L 底0 . 5 ~ 1 . 0 m。I I 期槽清孔换 浆结束 之前 , 用 压摆喷灌浆进行了防渗处理 , 但处理效果仍不理想 。 钢丝刷钻头清晰接头孔混凝土壁面上 的泥皮 。
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2 4 8 ・
工 程科技
浅谈塑性砼防渗墙在水库除险加固工程中的应用
加深 。 ( 要做到同层排水 , 4) 卫生器具的排水 口应该在地面 以上 。 采用该方法 时 ,设计 时要采用相应 的卫生器具 ,例 如 :大便 器 为挂式或后 出水式 。这种隐藏式 的不落地 的挂墙洁具 ,便 于清 洁卫生 间地 面 ,达到了卫生 、美观 、整洁 的要求 ;且水箱 与排
科 学之友
Fi d f c ne m tus rn i c ae r e oS e A
2 1 年 1月 00 1
浅谈塑性砼 防渗墙在 水库 除险加 固工程 中的应用
王健 仲
( 高要市新江 围工程管理处 ,广东 高要 5 6 0 ) 210 摘 要 :近年 来,塑性砼 防渗墙在水库 除险加 固工程 中得到 了普遍 应用 ,它具有开挖 方 便 、防渗效果好等特点 。本 文通过塑性砼 防渗墙在 某水库 除险加 固工程 中的应用 ,阐述
了该 施 工 工 艺 的具 体 做 法和 质 量 检 测 要 求 。
关键词 :塑性砼 防渗墙 ;水库 ;除险加 固;薄壁抓斗法
中图分 类 号 :T 4 . 文献 标识 码 :A 文 章 编号 :10 V5 38 00—8 3 2 1 ) 3 0 2 2 16( 0 0 3 —0 7 —0
3 施工 工 艺及特 点
3 1 薄壁抓斗法施工工艺 . 薄壁抓斗施 工前需进行施工准备 。首先是平整 路面 ,如果 路 面过软 时,就要填筑一定厚度的砂石料层 ,以防止机械失稳 ;
塑性混凝土防渗墙在水库土坝防渗加固中应用
塑性混凝土防渗墙在水库土坝防渗加固中的应用摘要:本文在分析水库病险的情况下,采取了混凝土防渗墙施工方案进行除险加固,对塑性混凝土防渗墙在水库土坝防渗加固中的应用进行了论述,对其施工工艺进行了介绍。
质量检测表明:塑性混凝土防渗墙的应用达到了预期的防渗效果。
关键词:水库;渗漏;混凝土防渗墙;施工工艺;质量检测中图分类号: tv697文献标识码:a 文章编号:随着运行时间的增加,水库暴露出来的安全隐患也日益明显,其中最大的质量隐患就是渗漏问题的出现。
为了确保水库的安全运行,必须对病险水库进行除险加固。
塑性混凝土是用黏土和膨润土取代普通混凝土中的大部分水泥形成的一种柔性工程材料。
与普通混凝土相比,塑性混凝土弹性模量低、极限应变大、能适应较大变形、抗渗性能好,同时还具有节约水泥、降低造价、施工方便等优点。
因此,在水库防渗加固中被广泛用作防渗墙墙体材料。
下面,就结合实例,对塑性混凝土防渗墙在水库土坝防渗加固中的应用进行了介绍。
1 水库概况某水库是以防洪灌溉为主,结合供水、灌溉,兼顾发电、养殖综合利用水库总库容427.5万m3,大坝为风化料均质土坝。
投入运行以来,水库一直存在渗漏问题,虽作过两次帷幕灌浆,但仍存在渗漏问题,下游坝坡大面积潮湿漏水,两坝肩山体结合部及基础均有渗漏,总渗漏量偏大,虽然渗水不带泥沙,但大坝渗流仍然不正常。
2 水库治理方案混凝土防渗墙技术的原理是用专乌卡斯钻机,在已经建好的坝体或者覆盖层的透水地基中建设槽型孔,同时用泥浆护壁,然后利用高压泵把泥浆压入到孔底,泥浆携带岩渣从孔底返回至地面,再使用直升导管等向槽孔内部浇筑混凝土,这样就可以形成一道连续的混凝土墙来起到防渗的目的。
塑性混凝土防渗墙与普通混凝土防渗墙相比,除了具有普通混凝土防渗墙的适应地质条件广泛、施工方法成熟、质量可靠、防渗效率高等特点外,还具有:低弹模,塑性混凝土的变形模量一般不超过2000mpa;高抗渗性,塑性混凝土渗透系数k一般为(10-7~10-8)cm/s;和易性较好,便于浇筑;经济效益明显,由于塑性混凝土配比中用粘土替代了部分水泥,减少了水泥用量,节约了工程成本。
塑性砼防渗墙应用论文
塑性砼防渗墙应用论文摘要:塑性混凝土防渗墙广泛应用于很多的工程施工中,只要在工程施工中注意控制防渗墙处理在基础部位需贯穿相对隔水层,在结合部位要有足够深度,并且最好循环利用造孔泥浆,注意保护环境等,就能够达到较好适应地形变化、降低工程造价等目的。
1 工程概况淇河渠道倒虹吸工程属于南水北调中线一期工程中的一部分,它是一个大型河渠交叉建筑物,其断面以上集流面积达到了2088km2,如果没有人为因素的影响,该河道洪峰流量3880m3/s需要100年才能遇到,洪峰流量7230m3/s需要300年才能遇到。
淇河渠道倒虹吸工程由节制闸、倒虹吸管、退水闸三部分组成,其中倒虹吸管段总长506m。
2 塑性砼防渗墙处理方案建基面以下存在的溶蚀坑经综合处理后,为了防止工程运行后岩蚀不断发展对地基和管身造成不利影响,应该采用厚度0.6m塑性砼防渗墙对管身基础以下至第11层泥灰岩进行全封闭处理,在整个管身段基础形成完整封闭的截渗体系。
淇河倒虹吸溶蚀坑处理塑性混凝土防渗墙设计墙厚0.6m,抗压强度R28=2~5MPa,透渗系数K28≤n×10-6cm/s,弹性模量≤1000MPa,槽孔深度为入粘土岩3.0m。
3 塑性砼防渗墙施工3.1 施工布置塑性砼防渗墙施工前需要进行一系列的施工准备工作,提前做好施工布置,比如勘察地质情况、清理场地、在导向槽中间和底部布置受力钢筋等。
3.2 施工机具及成槽方法选择本防渗墙设计要求深入第{12}层粘土岩不小于3米,为了达到这一目的,本防渗墙工程采用“钻劈法”成槽,施工机械为CK-1800型冲孔钻机。
3.3 槽孔划分成槽一般会采用“钻劈法”这项塑性砼防渗墙施工工艺,墙厚60cm,槽孔划分时应该充分考虑混凝土供应能力、钻机成槽速度等因素,把单个槽段长度确定为6.0m,钻头直径为60cm。
3.4 造孔泥浆泥浆材料应该选用能够满足设计要求的粘土,同时保证运到施工现场的都是符合相关标准的优质粘土。
塑性混凝土防渗墙在水库除险加固中的应用
塑性混凝土防渗墙在水库除险加固中的应用发布时间:2022-08-21T07:14:19.309Z 来源:《中国科技信息》2022年33卷4月7期作者:韦荣生[导读] 随着我国水库除险加固项目的不断增多,塑性混凝土防渗墙以其综合优势逐渐在除险加固工程中得到广泛应用,而要想保证塑性混凝土防渗墙质量,韦荣生来宾市兴宾区水利工程技术服务中心广西来宾市 546100摘要:随着我国水库除险加固项目的不断增多,塑性混凝土防渗墙以其综合优势逐渐在除险加固工程中得到广泛应用,而要想保证塑性混凝土防渗墙质量,充分发挥出其防渗作用与效果,需在明确设计方案要求的基础上,对其施工工艺进行深入分析,明确各项工艺方法与要点。
某水库属河谷型带状水库,本身地质状况较为复杂,易受各方面因素影响,影响水库的正常使用。
在水库的使用进程中会选择一些辅助工程来保障水库的可持续发展,其中混凝土防渗墙施工即为关键内容,有效保障了水库的使用效果与效率。
关键词:水库除险加固;塑性混凝土防渗墙;应用引言为解决大(中)型水库存在的病险和安全隐患,确保水库的安全运行,近几年全国掀起了新一轮水库除险加固的热潮,塑性混凝土防渗墙技术得以广泛应用。
1950年,混凝土防渗墙技术第一次应用于意大利玛丽亚大坝,采用冲击式钻进法在大坝砂卵石地基中建造了深40m的防渗墙,随后各国相继引进推广。
我国于1958年首先在山东省崂山水库工程中建成混凝土防渗墙后,相继在密云白河主坝、毛家村坝等工程使用。
目前全国大(中)型病险水库险险加固工程已多处采用塑性混凝土防渗墙,成墙质量可靠,防渗效果明显。
1工程概况以某水库为例,探究其塑形混凝土防渗墙施工技术。
该水库属河谷型带状水库,地势总体北高南低。
水流向由北向南穿行,河道顺直,呈基本对称的“U”字形,河谷底宽约150~350m不等,河床自然比降4%~6%。
库区地层岩性为三叠系上统延长群(T3yn)灰白色、灰绿色砂岩及灰黑色、黑褐色页岩,第四系堆积物主要为砂砾石层(glpQ3)、含漂石砂砾卵石(alpQ4)、洪积碎石土(plQ34)及坡积碎石土(dlQ34)。
塑性砼防渗墙施工技术在除险加固工程中的应用
塑性砼防渗墙施工技术在除险加固工程中的应用摘要:塑性混凝土是用黏土和膨润土取代普通混凝土中的大部分水泥形成的一种柔性工程材料,与普通混凝土相比塑性混凝土弹性模量低极限应受大,能适应较大变形,抗渗性较好,特别适用于地震较频繁地区和周围介质(地基上)为砂石的地基,塑性砼防渗墙具有在低强度和低弹性模量下运应地基应力变化的特点;同时具有节约水泥、降低造价、施工方便等优点,因此,在国内外被广泛用作防渗墙墙体材料。
【关键词】塑性混凝土防渗墙、膨润土、施工技术1、塑性混凝土简介国外从20世纪60年代末开始采用塑性混凝土防渗墙,而我国是在80年代后期才首次应用成功的。
这种材料的特点是抗压强度不高,一般可控制在R28=0.5~2MPa,弹性模量较低,一般可控制在E28=100~500MPa,渗透系数K =1 ×10-6~1×10-7cm/s。
塑性混凝土与我国早期防渗墙采用的黏土混凝土有本质的区别:黏土混凝土仅是在配合比中加入了少量的黏土,水泥用量并未大幅度降低,掺加黏土的目的仅为了改善混凝土的和易性和便于钻凿接头孔,并无降低弹性模量的目的。
塑性混凝土防渗墙具有在低强度和低弹性模量下适应地基应力变化的特点,确保墙体不被外力破坏,而不需提高混凝土的等级或增加钢筋笼,故能大大节省工程投资。
2、工程概况信阳市大石桥水库出险加固工程坝体为粘土心墙砂壳坝,坝址分布地层岩性为无左界斜大角闪片岩,斜地白云石英片岩等,强风化带厚度较大,存在不均匀风化现象。
岩体较破碎,具有透水性,其下的弱风化带岩体为弱元微透水性,坝体填筑料为低液限粘土及风化砂含有草根,填土干密度偏低,具弱至中等透水性,局部物理学指标如干密度、渗透系数不能满足规范要求,大坝除险加固防渗设计采用50cm厚塑性混凝土防渗墙,最大深度32m,总长200m,截水面积3500m2。
3、造孔机械本工程采用QUY50A液压槽机开槽,液压抓斗“三抓”成槽方式,这种机械不仅运用于一般的软弱地层,亦可适用于砾石、卵石和岩基,且结构简单、技术成熟,易于维护,液压抓斗成槽和清孔速度快,容易控制槽孔的垂直度。
水库除险加固工程中的塑性混凝土防渗墙应用
水库除险加固工程中的塑性混凝土防渗墙应用发布时间:2022-07-24T07:17:36.909Z 来源:《建筑设计管理》2022年5期作者:谭鸿家[导读] 目前,我国水库除险工程中塑性混凝土防渗墙是借用液压抓槽机挖入槽内,谭鸿家兴业县马坡水库水电管理处摘要:目前,我国水库除险工程中塑性混凝土防渗墙是借用液压抓槽机挖入槽内,进而用塑性混凝土浇灌地下连续墙,达到以阻止地下水渗透,进而实现水库加固的目标,在水库除险工程中混凝土防渗墙技术多数被使用在危险水库土坝的防渗加固中,是科学混凝土施工技术使用于水库建设的集中方式。
文章对水库除险加固工程的塑性混凝土技术防渗墙在实际工程中的应用了进行分析,并对该水库存在的问题以及相应的塑性混凝土防渗墙开槽方法、施工技术关键和着重关注事项进行了分析,希望能给相关专业人员提供参考和借鉴。
关键词:混凝土;水库;除险加固;防渗墙引言建立水库的关键的目标是为了可以为农业生产和城市运转有关节水用水的情况加以高效的处理。
这种项目本身因为长时间与水接触,进而就很容易发生渗水、开裂等危险问题,为了确保水库的平稳运作,解决水库中的危险问题,水库加固就会成为一分有位突出的总做。
而塑料混凝土防渗墙本身抗渗性能高、弹性模量不大、极限应变大、施工方便等特征。
大量使用在水库除险加固工程中。
使用塑性混凝土防渗墙,水库除险加固施工技术必须科学的施工设计和施工工艺达标。
为了保证实际施工的截墙满足工程的质量标准,将其做好,能够足够展现,进而确保水库工程质量,解决其不同安全隐患,进而实现满意理想的防渗解决效果。
1、水库除险加固工程中塑性混凝土防渗墙工程特点 1.1塑性混凝土防渗墙的优势塑性混凝土防渗墙的关键组成部分是膨润土、黏土,它特有的柔性能够取代普通混凝土材料,高效的减少混凝土质量隐患,在防渗墙的防渗能力得到保证。
与传统的塑料混凝土施工技术做对比,混凝土防渗墙具备弹性模量小、极限应变大、抗渗性能好优点,而且,其成本少,节省材料,可避免壁材断裂,土壤变形等情况。
塑性混凝土防渗墙技术在小江水库除险加固工程中的应用
塑性混凝土防渗墙技术在小江水库除险加固工程中的应用赵珏龙(广西海河水利建设有限责任公司南宁530023)【捕蔓】广西台浦小江水库除险加固工程中成功采用了掺加膨润士与黏土混合料的塑性混凝土防渗墙技术。
在满足施工质量、防渗效果的前提下.降低了造价。
[美键词]塑性混凝士防渗墙试验应用1小江水库概况小江水库位于广西博自县和浦北县交界,距合浦县城80kin,水库集雨面积919.8k舒,总库容10.25亿rfl3,是一座灌溉、防洪为主,兼有发电、供水等综合效益的大(一)型水库。
小江水库始建于1958年,1960年基本建成,1980年曾进行过培厚加固。
水库存在防洪标准不足、坝体施工质量差、渗漏严重等隐患,如2000年10月心墙施工前主坝坝脚渗流量达7.734L/s:属“三类”病险工程。
主坝位于南流江北岸小江支流河口,坝轴线长890m,最大坝高42.2m,最大挡水高度(包括防浪墙高度)43.2m,为均质土坝,属I等I级建筑物。
主坝河床为横向河谷,两岸有I.5~3nl厚的残坡积层。
原筑坝土料均采用风化的砂石等。
粒径过大,碾压不实,造成了坝体渗漏的后果。
坝区出露地层为志留系粉砂质泥页岩、板岩和泥质粉砂岩夹泥质砂岩,为海滨相碎屑岩系,风化深。
坝区构造为华复系,后经新华复系改造,印支期侵入,构造复杂。
混凝土防渗墙设计墙厚0.6m,墙深入岩(微风化层)深度不小于0.5m,塑性混凝土心墙轴线长714.2‰主坝段心墙轴线与旧坝轴线平行,并偏向下游2.25m。
主河床段心墙有1~35j共35个槽孔;一坳坝心墙有85--1034共19个槽孔:二坳坝心墙有61~84。
共24个槽孔;三坳坝心墙有36~60-共25个槽孔。
2施工方法防渗墙槽孔采用cz型钢绳冲击钻孔建造,混凝土泵浇筑混凝土。
2.1槽孔的期分施工时,分一坳坝、二坳坝、三坳坝、主河床段四个部分进行施工。
一坳坝桩号为:o+745.1~0+880.1,二坳坝桩号为:0+545.6~717.6,三坳坝桩号为:0+365~0+545.6,主河床段桩号为:0+005~0+219.8。
塑性混凝土防渗墙在水库除险加固工程中的应用
塑性混凝土防渗墙在水库除险加固工程中的应用商品混凝土防渗墙技术已广泛用于病险水库土石坝的防渗加固, 本文通过该技术在新疆阿勒泰地区阿克达拉水库除险加固工程中的应用, 介绍了薄壁液压抓斗法商品混凝土防渗墙的成槽方法、施工技术要点及注意事项。
1 工程概况新疆阿勒泰地区阿克达拉水库位于阿尔泰山前额尔齐斯河南岸, 农十师183 团南东17km处, 北西距北屯镇38km , 行政区划隶属福海县。
水库为引水注入式平原水库, 是一座以调蓄、灌溉为主兼顾养殖的中型水库。
设计库容 3 000 ×104m3 , 死库容320 ×104m3 , 坝顶高程579113m , 正常蓄水位577138m , 死水位573163m , 灌溉下游地区一农场及福海县25 ×104 亩农田。
水库主要由入库陡坡、大坝、放水涵洞及下游渠道4 部分组成。
坝体为碾压砂砾石均质土坝, 沥青玻璃丝布斜墙防渗, 全长4 000m , 其中主坝长3 600 m , 副坝长400m ,坝顶宽7m , 主坝上游坝坡1∶4 , 上游土护坡1∶8~1∶10 不等, 下游坝坡1∶215 。
库盆由天然的构造剥蚀洼地构成, 形状不规则, 总体上呈NW - SE 向, 与区域构造线方向基本一致。
库盆地层岩性主要由第四系冲洪积的粉土质砂、粘砾土、亚粘土、砂砾石组成, 构成库盆基底的最基本岩层为第三系泥岩, 下伏灰白色砂岩,二者呈互层状。
水库在多年运行后主坝多处出现裂缝, 坝基、坝体渗漏严重, 部分坝段出现明显的渗漏积水, 坝后土壤次生盐碱化、沼泽化严重, 直接威胁大坝安全和正常效益的发挥,被水利部列为病险库。
阿克达拉水库除险加固工程对主坝坝体防渗选用薄壁抓斗塑性商品混凝土防渗墙技术, 防渗墙轴线位于坝轴线处, 全长2 704m , 墙顶高程578127m , 墙体有效厚度0130m , 进入基岩110m。
塑性商品混凝土防渗墙平均深8m , 最深达1218 m , 本工程共建商品混凝土防渗墙22 455m2 。
塑性混凝土防渗墙在水库除险加固工程中的应用分析
塑性混凝土防渗墙在水库除险加固工程中的应用分析发布时间:2022-03-31T06:10:48.070Z 来源:《城镇建设》2021年第4卷25期作者:韩春全杜洪涛[导读] 塑性混凝土具有良好的抗渗性能,对于软基变形也有着较强的适应能力韩春全杜洪涛中国电建市政建设集团有限公司天津 300000摘要:塑性混凝土具有良好的抗渗性能,对于软基变形也有着较强的适应能力,不仅工作造价比较低,而且施工过程简单,因此在水库除险加固工程当中也得到了十分广泛的应用。
本文针对塑性混凝土防渗墙的应用进行分析,探讨了其在水库除险加固工程当中应用的必要性,分析了塑性混凝土防渗墙施工工艺,并提出特殊情况下的处理对策,希望能够为相关工作人员起到一些参考和借鉴。
关键词:塑性混凝土;防渗墙;水库除险加固工程;应用前言水库工程对于解决城市居民供水紧张问题具有十分重要的作用,同时还可以为农业和工业生产提供用水。
随着社会的快速发展,对水库工程施工质量方面也提出了更高要求,尤其对于水库除险加固工程而言,更要充分保证工程施工质量和结构稳定性。
对此,相关施工企业在工程施工过程中,需要对塑性混凝土防渗墙进行有效应用,以此来充分保证水库除险加固工程的整体建设质量,从而促进我国水利工程行业的快速发展。
一、塑性混凝土防渗墙应用的必要性在水库除险加固工程当中,塑性混凝土防渗墙是十分重要的一类防渗加固措施,在实际施工中有着十分严格的设计标准和规范,可以使工程施工质量得到有效控制,以此来全面提升施工效果。
而在防渗墙施工过程中,想要使防渗效果得到提升,一方面需要对先进施工技术加以应用,另一方面还需要对工程施工质量进行严格控制,从而使水库除险加固工程效益得到有效发挥。
而在有效建设水库除险加固工程后,可以有效改观大坝下游情况,显著降低坝体浸润线。
塑性混凝土由于弹性模量相对较低,因此极限也会有所变大,这使塑性混凝土防渗墙在受到荷载作用之后,墙内应力以及应变都有所降低,可以使墙体安全性和耐久性得到有效提高。
塑性混凝土防渗墙在病险水库加固工程中应用
塑性混凝土防渗墙在病险水库加固工程中的应用【摘要】塑性混凝土防渗墙施工技术十分复杂,且质量要求较高。
本文结合清远飞来峡水库除险加固工程,就塑性混凝土防渗墙的设计、施工及质量控制进行了论述。
实践表明,塑性混凝土防渗墙的应用取得了较佳的防渗效果,为类似加固工程提供了参考。
【关键词】塑性混凝土;防渗墙;设计;施工;质量控制;防渗效果塑性混凝土是用黏土和膨润土取代普通混凝土中的大部分水泥形成的一种柔性工程材料。
在土石坝除险加固应用中与一般的混凝土防渗墙、灌浆相比,具有弹性模量低能很好地适应地形的变化、抗压强度不高但防渗效果较好、水泥用量少能降低工程造价、拌和物和易性较好等特点。
因此,在病险水库加固中被广泛用作防渗墙墙体材料。
下面,就结合具体工程实例,介绍塑性混凝土防渗墙的应用。
1.工程概况某水库是一座以灌溉为主,结合防洪、养鱼等综合效益的中型水利工程。
水库为粘土心墙坝,坝基持力岩层为石英砂岩夹页岩,岩石风化破碎,具弱透水性;坝体填筑土为含砾粘土,碎石含量高,未按要求进行分区填筑,碾压不密实。
水库因施工质量差、运行久,大坝坝体、坝基及左右坝肩渗漏严重,2003年经水利部大坝安全管理中心鉴定为三类坝病险水库。
针对大坝地质条件和坝体渗漏特征,设计坝体采用垂直塑性混凝土防渗墙进行防渗处理。
2.塑性砼防渗墙设计主坝由粘土肥心墙,坝壳风化砂、及现浇混凝土板块(3.0m×3.0m)护坡组成。
坝长460m,最大坝高13.5m,坝顶宽6m,上游坡1:3,现浇混凝土板块护坡,下游坡1:2.5,草皮护坡。
为保证主坝基稳定和大坝的安全,水库坝体防渗墙采用槽板式垂直砼防渗墙形式,墙体材料采用塑性混凝土,可以减少墙体的应力,适应坝基变形,避免开裂。
防渗墙总长387.8m,防渗墙顶高程314.56m,防渗墙厚为40cm,即在坝体加设一道40cm厚塑性混凝土防渗墙,防渗墙纵向轴线距主坝中心线上游1.5m处。
坝基为全风化花岗岩,墙体嵌入强风化基岩100cm。
浅析塑性混凝土防渗墙在水库除险加固工程中的应用
( 2 ) 混凝土入槽时的坍落度为1 8  ̄ 2 2 c m, 任何情况下不得低于1 5 c m; 扩散 度为3 4 ,  ̄ 4 0 c m; 混凝土的初凝时 间不小于6 h , 终凝时间不大于2 4 h 。 ( 3 )水泥选择布尔津水泥厂生产的屯河牌4 2 1 5 MP a 普通硅酸盐水泥 , 混 凝土骨料选择在1 8 3 团料场购买, 粘土选用 1 8 4 团粘土料 场土料 , 膨润土选用 1 8 4 团膨润土厂的产品。 2 . 4墙体混凝土浇筑成槽后 , 采用之声导管法于泥浆下浇筑 混凝土 ( 1 ) 砼拌和及运输。砼拌和 由铲车上料 , P L 一 1 5 0 0 搅 拌机 出料 , 进料 由电 子秤控制 。 为保证浇筑正常连续工作, 在浇筑前应周密制定混凝土制备及运 输的应急补救措施。 ( 2 ) 混凝土浇筑。浇筑 导管沿槽孔轴线布置,相邻导管的间距不大于 3 1 5 m, I 序槽孔两端 的导管距孔端控制在 1 1 0 " - 1 1 5 m, 1 I 序槽孔两端 的导管距 孔端控制在0 1 5 —1 l O m。 安装 导管时, 导管底部 出口与孔底板距离不得大于 2 5 c m, 并不大 于1 1 5 倍导注塞 的直径 , 如孔底高差大于2 5 c m, 则将 导管 中心 放在该导管控制范围内的最低处。 浇筑前, 每个导管均下入可浮出浆面 的导 注塞 , 堵塞导管底 口
3结语 通过对水库工程采取除险加固技术 ,可以有 效的改变水库下游 的沼泽 情况 。在施工之前 , 沼泽区的地面相对 比较干燥, 并且还 出现了大面积 的盐 碱情况; 而在施工之后, 大坝 的浸润情况有 了明显的改善 , 由此看出, 防渗墙 的修建能够 有效地防止水库的渗透 , 使其具有防渗能力 。 塑性混凝土在 防渗
薄壁塑性混凝土防渗墙技术在水库除险加固工程中的应用
山东水利2009.6薄壁塑性混凝土防渗墙技术在水库除险加固工程中的应用董淑臻,韩震,黄宗章(胶州市水利局,山东胶州266300)摘要:薄壁塑性混凝土防渗墙技术适用于坚硬的土壤与砂砾石中成槽,成槽深度可达60m,不仅可以降低工程造价,而且可以提高施工进度。
介绍了该技术在大王邑水库坝体和地基除险加固中的应用,分析了水库存在渗漏问题的原因,完整地阐述了薄壁塑性混凝土防渗墙的施工工艺及注意事项,水库除险加固后防渗效果明显,该技术很有推广价值。
关键词:薄壁;塑性混凝土;防渗墙;水库除险加固中图分类号:TV543+.82文献标识码:A文章编号:1009-6159(2009)-06-0016-031工程概况胶州市大王邑水库于1975年9月兴建,是一座以防洪为主,结合灌溉、养殖等综合利用的小(1)型水库,控制流域面积3.3km2,水库主坝为均质土坝,坝顶高程49.5m,坝顶长571m,坝顶宽5m,最大坝高12.7m,设计采用重现期30年一遇(P=3.33%),校核采用重现期300年一遇(P=0.33%),总库容137.04万m3,兴利库容81.5万m3。
水库多年运行后,主坝存在大坝和坝基渗漏等问题,历史上发生管涌、滑坡、渗水等险情,严重威胁水库安全和正常效益的发挥,被鉴定为三类病险水库。
2007年,对大王邑水库实施除险加固工程处理坝体渗水问题时,采用薄壁塑性混凝土防渗墙技术,共完成大坝长504m、厚0.4m的防渗墙处理,实施防渗面积5760 m2,投资175万元,水库渗水问题得到彻底根除。
2水库渗漏原因大王邑水库坝顶始第一层,厚0.5m,回填土料主要是碎石、砂砾及粉土,黄褐色,稍湿,松散,渗透系数为1.0×10-3~5.0×10-3cm/s,强透水层,是近期乡镇对大坝筑高部分,未进行充分的压实处理,渗透变形为管涌;第二层回填土料主要为粉质黏土,含有大量卵石、碎石、砂砾及风化岩硝,卵石最大直径0.20m,结构松散,密实程度较差,为中等压缩性,局部具高压缩性,层厚6.0~9.0m,层底标高38.59~41.05m,埋深6.50~9.50m,渗透系数为5.0×10-4~1.0×10-3cm/s,为弱~中等透水层,渗透变形为流土。
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塑性混凝土防渗墙在台上水库除险加固工程中的应用【摘要】本文以嵩县台上水库除险加固工程为例,就工程中实际应用的塑性混凝土防渗墙在设计、施工及墙体质量检查等各阶段的特点进行了分析。
【关键词】塑性混凝土防渗墙;施工平台;导墙;槽孔建造;泥浆护壁
1 工程概况
台上水库位于黄河流域伊河一级支流沙沟河中游,坝址位于河南省嵩县纸房乡台上村,始建于1970年3月。
水库控制流域面积6.8km2,水库总库容102.7万m3,其中兴利库容59.5万m3,死库容10万m3。
设计洪水标准为50年一遇,校核洪水标准为300年一遇,是一座集防洪、灌溉、养殖等综合效益的小(ⅰ)型水库。
大坝为粘土心墙砾石坝,最大坝高29.5m,坝顶宽4.0m,坝顶长160m,坝顶高程546.0m。
上游坝坡自上而下分别为1:2.038、1:2.714,在高程540.24处设10.6m宽平台;下游坝坡自上而下分别为1:2.123和1:2.133,在高程538.85m、522.0m处各设5.0m、21.6m宽平台。
粘土新墙高37m,顶宽3.0m,底宽15.0m,坝基础以下高7.5m,底宽5m。
台上水库建成至今,在防洪、灌溉方面发挥了显著效益,但由于渗漏严重,时常处于干枯状态,养殖效益无法发挥,同时也极大地影响到其它效益。
2 设计方案
通过多个方案的比较论证,并经有关专家审查后,确定台上水库坝体防渗采用塑性混凝土防渗墙结构。
2.1 防渗墙工程布置
工程范围自桩号0+000.0~0+168.0,采用塑性砼防渗墙,防渗墙中心线布置在坝轴线处,顶部高程为546.0m,底部深入基岩1.0m,设计最大墙深37.7m。
2.2 防渗墙厚度确定
防渗墙的厚度应满足墙体抗渗性、耐久性、满足墙体应力和变形的要求,同时根据地质情况及施工设备等因素,由允许水力坡度确定防渗墙厚度。
防渗墙厚度由下式计算:
t=h/j
式中:t—防渗墙的厚度;
h—最大设计水头,为29.65m;
j—塑性砼的允许渗透比降,一般为60~80,计算取75。
经计算,t=0.398m,
参照同类工程经验,设计防渗墙厚度取0.4m。
2.3 墙体材料
防渗墙材料采用塑性砼,塑性砼有抗渗性能好,变形模量低,极限应变值大,适应变形能力强等特点。
塑性混凝土防渗墙的设计指标为:变形模量不超过2000mpa,抗压强度≤5mpa,渗透系数为10-6~10-7cm/s,密度不小于2100g/m3,泌水率不超过3%。
塑性混凝土的水泥采用普通硅酸盐水泥,用量为80~200kg/m3,膨润土用量不宜小于40kg/m3,胶凝材料总用量(包括土料、粉煤灰等)不宜小于240kg/m3,砂率不宜小于45%;宜采用一级配骨料,当采用二级配骨料时,小石与中石的用量比不宜小于1.0。
在强度一定的条件下,弹性模量与抗压强度的比值(弹强比)越小越好。
经现场试验,防渗墙配合比见下表:
塑性混凝土配合比,单位(kg/m3)
水泥粘土膨胀土水砂碎石外加剂
150 80 40 230 760 910 0.4
3 槽孔建造施工
3.1 挖槽准备
3.1.1 导墙是造孔浇筑防渗墙的重要组成部分,其对造孔起着导向和定位控制作用,同时还起着槽孔护壁和外部荷载的支撑作用。
台上水库导墙设计为1.5m高的直角梯形钢筋混凝土结构,混凝土等级采用c20,墙顶厚0.25m。
两导墙间距为0.55m,墙顶高出地面10cm。
3.1.2 槽段划分及施工顺序
根据台上水库的地质情况, 单个槽孔长度为6m , 采用间隔槽段造孔。
槽孔总长168m , 分为28个槽段, 分ⅰ、ⅱ序槽段分段造槽, 采用“抓凿法”, ⅰ序槽段和ⅱ序槽段连接即形成连续的垂直防渗墙。
3.1.3 泥浆制备
泥浆是膨润土或黏土颗粒分散在水中所形成的悬浮液,用于稳定孔壁、悬浮沉渣,同时向槽两侧地层渗透的泥浆以及槽两侧边壁形成的泥皮还起到辅助截渗的作用。
膨润土泥浆的密度小,浇筑混凝土时的置换效果较好,有利于成墙质量,也便于泥浆的循环使用,设计采用膨润土泥浆。
泥浆的配合比可在现场根据同类工程经验,结合地质条件、施工机械等不同条件,进行配置试验,增减材料的使用量,修整设计配合比。
泥浆拌制采用2m3 的高速泥浆搅拌机, 拌制15分钟后, 送入泥浆沉淀池,后自动流入泥浆池并不断搅动循环, 经24小时水化溶胀后再由泥浆泵输送到各槽口用浆点。
成槽过程中, 对槽段采取必要的防护, 防止废浆、废渣、杂物进入槽内, 引起泥浆性能的改变。
为防止离析、沉淀、保持性能指标均一, 槽段内泥浆液面保持在槽口板顶面以下30~50cm 的范围内。
3.2 成槽方法
成槽采用机械采用抓斗挖槽机,槽孔分两序施工, 先施工ⅰ序槽、再施工ⅱ序槽。
3.2.1 槽孔宽度和槽孔分段长度
槽孔宽度不小于400mm , ⅰ、ⅱ序槽段采用抓凿法相连, 连接厚度不小于400mm , 槽孔长度8m。
3.2.2 成槽要求
为了掌握地层岩性及确定防渗墙底线高程,沿防渗墙轴线每间隔20m 布设一个先导孔, 针对局部地段地质条件变化大的部位进行适当加密。
先导孔采用取芯钻机进行施工,根据芯样整理资料确定槽孔底线高程并报监理单位批准, 以确定墙高。
各槽孔中心线位置在设计防渗墙轴线上,上、下游方向的误差不大于30mm。
槽孔壁面保持平整垂直, 防止偏斜, 孔斜率不大于4 ‰。
成墙段无探头石和波浪形小墙等。
ⅰ、ⅱ序槽孔搭接部位的两次孔位中心线在任一深度的偏差值应能保证搭接墙厚度满足设计要求。
抓槽前先认真校对孔位, 抓斗纵面轴线与防渗墙设计轴线结合, 抓斗上下升降过程中保持平稳, 避免左右摆动。
主机要倒退行驶, 不允许在已成槽部位上行驶, 以免孔壁坍塌。
3.2.3 终孔及清孔换浆
槽孔终孔后, 要及时对孔位、孔深、槽孔长度、宽度及孔斜等施工质量进验收, 验收合格后进行清孔换浆。
先用抓斗自槽底部采用定位法抓取槽底淤积物及沉淀物, 然后边注入符合要求的新鲜泥浆边抓取槽内陈旧废浆进行置换。
清孔换浆结束,经验收符合设计参数要求后,方可进行下一道工序的作业。
4 防渗墙施工
槽孔混凝土浇筑是防渗墙施工的关键工序,对成墙质量至关重要,发生事故则不易挽回。
防渗墙混凝土采用泥浆下直升导管法浇筑,自下而上置换槽孔内泥浆,在浆柱压力作用下自行凝固密实,单个槽孔的浇筑必须连续进行。
浇筑导管沿槽孔轴线布置, 在开始浇筑前,在导管内放入一个直径比导管直径略小且能够被泥浆浮起的球体,做为导管塞,以使混凝土和泥浆隔离开来。
浇筑导管内径采用200mm ,相邻导管的间距不大于2.5m , ⅰ序槽孔两端的导管距孔端控制在0.8m~1.2m 之间, ⅱ序槽孔两端的导管距孔端控制在0.5m~0.8之间。
导管底部出口与孔底板距离不得大于25cm , 并不大于1.1 倍导管塞的直径, 浇筑时导管定期进行密封承压试验。
各导管要同时开浇,浇筑严格遵循先深后浅的顺序, 从最深的导管开始, 由深到浅依次开浇,直至全槽砼面基本浇平以后, 再全槽均衡上升。
浇筑过程中, 保持导管埋入砼的深度不小于2.0m、不超过6m , 维持全槽砼面均衡上升, 每30min 测量一次槽孔砼面, 每2h 测定一次导管内砼面, 在开浇和结尾时适当增加测量次数; 槽孔内砼面上升速度不小于2m/ h , 基本保持在2.5m/h左右,并连续上升到设计高程; 浇筑过程中作好砼面上升的记录, 防止堵塞、埋管、导管漏浆和泥浆掺混等事故的发生。
在砼浇筑时, 按要求在出机口和槽口入口处随机取样, 检验砼的物理力学性能指标, 不合格砼严禁入槽。
当混凝土面上升至距孔口5m左右时,需要不断地上下活动导管,因为此阶段槽孔内泥浆浓度越来越大,导管内外压差逐渐减小,下料不畅,经常满管。
该阶段要求是全面浇筑到预定高程,高出设计墙顶高程至少0.5m,然后把高出部分凿除。
ⅱ序孔浇筑前,先抓除300mm ⅰ序槽孔塑性砼墙体至设计深度,
然后用钢丝刷子上下刷洗, 以保证砼搭接厚度和质量满足设计要求。
5 墙体质量检查
防渗墙工程的质量检查分为工序质量检查和墙体质量检查。
工序质量检查在施工过程中进行,包括成槽前的准备,导墙施工、泥浆制备、成槽施工、塌孔处理等各工序施工时的质量检查控制,如:在成槽过程中, 对固壁泥浆漏失量作详细测试和记录, 以便及时发现问题, 作好堵漏和补浆准备, 并查明原因, 采取措施
进行处理。
根据实际施工情况, 在固壁泥浆性能指标基本满足要求的前提下, 适当调整泥浆配比,并适当放缓挖槽速度, 待固壁泥浆漏失量正常后再恢复下沉抓槽;当出现塌孔时, 应尽快补充大比重泥浆, 以稳定孔壁; 回填适量的渣土, 平衡孔壁土压力; 向孔内
加入粘土、锯末、水泥等, 确保孔壁稳定和槽孔安全。
墙体质量检查应在防渗墙完成后28天进行,检查采用钻孔取芯并压水试验。
通过钻芯取样,了解防渗墙的密实度、强度、与岩基的结合情况、墙底沉渣情况以及有无夹泥层等,对于塑性混凝土防渗墙,,由于其强度低,取芯率的高低不作为评判质量的标准。
钻心取样后,可进行压水试验,压水试验时要严格控制压力不要太大,以免破坏墙体,将压水试验得到的透水率换算成渗透系数,来评判防渗墙的防渗效果。
综上所述,作为最为可靠的防渗措施之一,塑性混凝土防渗墙具有良好的、经济的防渗结构,通过在已建、在建的临时性工程、
病险水库加固工程中的运用,起到了良好的防渗效果。