南水北调团城湖明渠工程渠道衬砌防冻胀结构选择浅析论文

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浅议南水北调渠道衬砌施工质量控制

浅议南水北调渠道衬砌施工质量控制
关键 词 :南 水 北调 ;渠 道 衬 砌 ; 问题 ; 质 量控 制 中图分类号 :T V 5 2 3 文献标识码 :A 文章编 号 : 1 6 7 1 — 5 5 8 6( 2 0 1 5 )4 5 - 0 1 2 1 一 O 1 前 言 邻底板混凝土 出现 明显错 台。 . 4 表面不平整产生的原因 渠道是调水工程的重要组成部分 ,尽管当前我国的渠道 衬 2 砌技术有了很大的提高 , 但还是存在一些 问题尚待改进 。因此 , 是 由于天气转热 ,加之混凝土 收面 工序要求较高 ,造成 个别部位的混凝土终凝 时也未能及时完成收匦 二是天气多变, 我们要降低渠道水分损 失,提高水资源 的利用效率 。 1 新形势下南水北调工程的建设管理成绩 大风、阵雨较 多,有 时采集 的天气预报有误,造成 正在施工的 渠道衬砌混凝土表面个 别部位被 阵雨冲刷 。 1 . 1 进 度符 合 要 求 南水 北调 整体工 程进度 符合规 划设计 要求 ,2 0 0 7年 中线 3 渠 道 衬 砌 施 工 质 量控 制措 施 主体工程基本完成 , 2 0 0 8 年具备通水条件 。 工 程 的 渠 道 、衬 砌 、 3 . 1 建 立一套健全并且高效的质量监督体 系 混凝土施工 、土方开挖等顺 利完成,满足通水 需要 ,符合工期 针对在施工过程 中出现的组织施工困难、质量 管理难度大 建设基本 目标 。 的特点 ,渠道的衬砌加工工作需要从始至终把一项工程质量 当 1 _ 2 质量状况 良好 成是进行一项工程建设的根 本。与此 同时 ,更要建立起 一套十 南水北调工程 施工质量状况 良好 ,施工缝连接平顺 ,没有 分健全 的质量责任体系。各 单位项 目负责人对本单位工程建设 出现裂缝现象 。根据规范要求进行工程质量检 测,满足施工规 的质量 问题起着直接领导责任,专业人员要负责起工程 的质量 范要 求,有效保障工程质量提高。 责任 ,并且要分层次落实好任务 ,把好任务关 。对工程质量进

大型输水明渠抗冻胀有关问题的初步探讨

大型输水明渠抗冻胀有关问题的初步探讨
渠 道边坡 变 形 的重 要 因素 之一 。
位 于季 节 性 冻 土 区 的 输 水 渠 道 边 坡 和 基 础 土
体 ,在 冬季 低温 时冻 结 ,在夏 季高 温 时解冻 ,如 不
采取 一定 的工程措 施 极易 出现 冻胀 现象 。根 据文 献
量 ( 主要是 弱结 合水 )才 能够 构成 冻胀 性 。 本 文 主要针 对大 型输 水渠 道及 其建 筑物 的冻 胀
作 者 简 介 :沈 风 生 ( 9 3年 ) 16 ,男 ,教授 级 高 级 工 程 师 ,总
工程师 。

1 ・
规划 战 略
冻胀 强弱 的分 类判 别指 标 。
水利 规划与设 计
20 0 8年 第 6期
程 走 向和 断面型 式不 同也 有很 大差 异 。一般 冻深 成
凝 土衬 砌 。浇筑 混凝 土衬 砌后 ,渠 坡 变形 的大 小直 接 关 系到混 凝土 衬砌 的结 构安 全 。影 响渠坡 变形 及 衬 砌结 构安 全 的 因素 很 多 ,有 渠 坡 土 体 的密 实度 、 外 水压 力 、土体 的冻 胀性 、地 震力 等 ,也和 土体 本 身 的物 理力 学性质 有关 。其 中土体 的冻 胀性是 导 致
在 季 节 性 冻 土 区 ,渠 坡 和 渠 基 土 体 易 发 生 冻 胀 致 使 渠 道 混 凝 土 衬 砌 结 构 出 现 冻 胀 破 坏 , 因 此 不 可 避 免 地 需 采 取 抗 冻 胀 措 施 以确 保 工 程 过 冬 安 全 。本 文 针 对 大 型 输 水 明 渠 渠 道 工 程 ,对 渠 道 衬 砌 为 主 的建 筑 物 抗 冻 胀 有 关 问题
规 划 战略
水利 规划 与 设计
20 0 8年 第 6期

南水北调团城湖明渠工程渠道衬砌防冻胀结构选择浅析论文

南水北调团城湖明渠工程渠道衬砌防冻胀结构选择浅析论文

南水北调团城湖明渠工程渠道衬砌防冻胀结构选择浅析摘要渠道混凝土衬砌冻胀破坏与基土冻胀的不均匀性、衬砌受到的约束及其抵抗或适应基土冻胀变形的能力等因素有关。

针对明渠所处的地理位置和水文地质条件,选择适当的防冻胀结构,降低基土冻胀的不均匀性、减少衬砌结构的约束条件、提高衬砌结构的强度和适应变位的能力,是提高渠道耐久性的关键。

abstract: the concrete lining damage channel freezing expansion and the soil frost heaving the inhomogeneity of the lining of the constraints, by its resistance or adapt to the soil freezing expansion of the deformation of the other factors, such as the ability. open in place of geographical location and hydrological, geological conditions of the choice of appropriate anti-freeze bilge structure, reduce the soil frost heaving the inhomogeneity of the lining structure, reduce the constraint, improve the strength of the lining structure and adapt to the ability of displacement, the key is to improve the durability of the channel.1工程概述南水北调中线京石段应急供水工程(北京段)工程建设的任务是按照年净调水10亿m3的规模兴建输水总干渠工程,为2007年以前将河北省西大洋、王快、岗南、黄壁庄等水库的水调向北京,为北京提供应急备用水源创造条件,最终是将丹江口水库的优质水源安全、可靠的输送到终点团城湖,向北京市提供生活、工业用水,从根本上解决北京水资源的供需矛盾。

浅谈渠道衬砌防冻胀结构的选择

浅谈渠道衬砌防冻胀结构的选择
土 冻 胀 位 移 量 大 小 及 其 不 均 匀 程 度 、 衬 砌 结 构 受 约束 条 件 、 衬 砌 结 构 抵 抗 或 适 应 基 土 冻 胀 变 形 的能 力 等 因 素有 关 为 避免 衬 砌 发生 基 土 冻 胀 破 坏 . 证 渠 道 衬 砌 的 防渗 减 糙 作 用 , 针 对 保 应
渠道衬砌 防冻胀 结构 的选择
周嘉 琳
宁夏 中宁县七 星 渠管理 处(5 1 0 750 )
摘 要 : 渠 道 刚 性 衬 砌 冻胀 破 坏 与基 土 冻 胀 的 不 均 匀性 、
或 者 在 有 条 件 的 渠 道 的 坡 脚 、 底 埋 设 波纹 管 排 水 , 低 地 下 渠 降
冻 胀 时 , 砌 结 构 受 到 约 束 作 用 , 其 不 能 随 着 基 土 冻 胀 而 发 衬 使
生位移 . 成破坏 。 造
13 衬 砌 混 凝 土板 抵 抗 或适 应 基 土 冻 胀 变形 能 力 在 衬砌 基 土
的冻胀 性确定 以后 . 砌是 否发生 基土冻胀破坏 . 衬 主要 决 定 于 衬 砌 混 凝 土板 抵 抗或 适 应 基 土 冻 胀 变 位 的能 力 其 影 响 因素 主
坡具 有 不 同 的 冻 胀 1 衬 砌 混凝 土发 生基 土 冻胀 位 移 时 受到 约 束 衬 砌 基 土 发生 . 2
天寒 , 水 后 土 壤 中 的水 分 来 不 及 蒸 发 散 失 即 封 冻 。因 此 , 道 停 渠 防渗 砌 护 措 施 的选 择 必 须 考 虑 冻 胀 问 题 根 据 宁 夏 扶 贫 扬 黄 灌 溉 工 程 七 星 渠 上 段 扩 整 和 灌 区 续 建
破 坏 , 土 冻 胀 还 必 须 具 有 一 定 的 不 均 匀 性 。基 土 发生 不 均 匀 基

南水北调渠道衬砌产生裂缝原因及防治措施论文

南水北调渠道衬砌产生裂缝原因及防治措施论文

浅谈南水北调渠道衬砌产生裂缝的原因及防治措施[摘要] 质量控制是水利水电工程建设项目的重点工作之一,而施工单位的质量管理尤为重要。

由于南水北调渠道衬砌混凝土方量大,在混凝土衬砌施工中一些防渗、防冻混凝土板产生了裂缝,对渠道的运行管理产生了极大的影响,这个常见而又难以解决的问题一直困扰着施工单位。

本文结合南水北调京石段应急供水渠道工程项目s50标段的实际情况,对渠道混凝土衬砌的特点和混凝土裂缝产生的原因及其预防措施进行分析,并提出一些处理裂缝的方法。

[关键词] 水利水电工程混凝土衬砌裂缝预防措施1.工程概况南水北调中线京石段马头沟渠道倒虹吸工程s50标桩号:199+538.7~201+388,全长1849.3m,包括马头沟渠道倒虹吸、坟庄排水倒虹吸两座建筑物及出口1452.3m长连接渠。

渠道出口连接渠总长1452.3m,底宽7.0m,内边坡1:2.5,纵坡1/240000,渠内设计水深4.3m;为半挖半填和填方渠道。

c20w6f150现浇素混凝土衬砌,衬砌边坡厚度10cm,渠底衬砌底板厚度8cm。

,横缝每12m设一道通缝、中间4m间隔采用切缝,切缝深度7cm,纵缝以4m左右设一道切缝,切缝深度为6~7cm,渠底中间设一道通缝。

地质岩性多为黄土状壤土、砂壤土、沙砾等。

渠段内地下水的类型主要为孔隙水,主要赋存于第四系全新统的砂土及砾卵石含水层中,地下水埋深一般为10~25m,多属潜水。

地下水与地表水联系紧密,具有较强或强的富水性和强透水性,部分具中等透水性。

渠段内冻土为季节性冻土,冻土厚度0.78~0.88m。

渠道内侧混凝土下采用复合土工膜加强防渗,土质基础铺设聚苯乙烯泡沫塑料板保温防冻。

2.渠道衬砌混凝土裂缝的形式、分类和特点2.1渠道衬砌混凝土裂缝的形式:现浇混凝土衬砌渠道裂缝具有混凝土工程裂缝的共性,又有不同于大体积混凝土裂缝的突出表现。

裂缝一经形成,就很难自身愈合。

根据现场调查,渠道裂缝多出现在尺寸较大的现浇混凝土板顺水流方向,缝位一般在渠道坡板坡脚以上1/4~3/4坡长范围内和渠底中部,冬季积水或行水的渠道,一般出现在水面附近的坡板上。

南水北调中线工程渠道衬砌施工技术浅析

南水北调中线工程渠道衬砌施工技术浅析

南水北调中线工程渠道衬砌施工技术浅析□范耀民□马军锋□祖金光(河南水利建筑工程有限公司)摘要:以南水北调中线工程辉县七标渠道衬砌施工的实例,根据渠道衬砌结构特点、工作原理,结合渠道断面结构尺寸,对技术、工艺进行了试验并成功地用于实际工程中。

实践证明:该渠道衬砌施工工艺能够加快衬砌速度、节约人力资源、降低劳动强度、促进工程建设、提高工程质量。

关键词:混凝土;衬砌;施工工艺。

南水北调是国内大型的调水工程,采用明渠过水,渠道衬砌是施工中的关键技术。

衬砌混凝土具有厚度薄、面积大的特点,在混凝土成型、养护方面具有独特的特点,因此选择合适的施工工艺是保证衬砌质量、提高衬砌速度的关键。

1.工程概况本标段为辉县段第七施工标段,设计桩号为Ⅳ108+000~Ⅳ115+900,标段长度7.90km,该标段工程土方换填的施工范围除了河渠交叉建筑物小蒲河倒虹吸,桩号为Ⅳ113+231.4~Ⅳ113+502.40;孟坟河倒虹吸,桩号为Ⅳ115+509.6~Ⅳ115+805.6;渠道非换填处理段,桩号为Ⅳ115+805.6~Ⅳ115+900不需要换填,其余均需要换填,换填长度为7.24km。

新增加土方开挖约60万m3,土方换填量约60万m3。

本标段渠道长7333m,渠道为梯形断面,Ⅳ108+000~Ⅳ109+712.5段渠底宽度为15.5m,Ⅳ109+712.5~Ⅳ109+727.5段为过渡段,渠底宽度由15.5m过渡到20.0m,Ⅳ109+727.5~Ⅳ113+231.4段、Ⅳ113+502.4~Ⅳ115+509.6段、Ⅳ115+805.6~Ⅳ115+900段渠底宽度为20m。

渠底高程92.49~91.94m,渠道内一级边坡为1:2,二、三级边坡为1:1.5,一级马道(堤顶)宽5.0m,外坡1:1.5,渠道纵比降为1/28000~1/20000。

渠道为全断面衬砌,本标段混凝土衬砌厚度均采用为渠坡10cm,渠底为8cm。

衬砌混凝土强度等级为C20,抗冻标号F150,抗渗标号W6。

浅析砼衬砌渠道冻胀与冻害成因及防治措施

浅析砼衬砌渠道冻胀与冻害成因及防治措施
科技风 2 0 1 7 年 4月 卜
水利 电力
D O I : 1 0 . 1 9 3 9 2  ̄ . e n k i . 1 6 7 1 — 7 3 4 1 . 2 0 1 7 0 7 1 7 6
浅析砼 衬砌渠道 冻胀 与冻害成 因及 防治 措施
单鹏超
南 水 北 调 中线 建 管 局 河 北 分 局 河 北 石 家 庄 0 5 0 0 3 5
摘 要: 南水北调 中线工程 大部 分位 于较 为寒 冷的北方地 区, 由于渠道 水渗 漏以及地下水 的其他水 源的补给 等 因素 , 渠道基 土 含水量较 高。渠道衬砌 混凝土在 经历 冬季后会 出现 不 同程度的 冻胀损 坏 , 例 如裂缝 、 错 台以及表 面冻融等 。在天 暖冰雪融化后 又 导致 渠基 土过 于湿润 , 致使 渠基 土 自身的稳 定性 能和强度 降低 , 引起衬砌体 的破坏 。这些对 工程的 正常运行 会都 产生严 重的影 响, 不仅浪 费大量的人 力、 物力 、 财力去 维修 和 管理 , 并且直接 制约着 工程 效益 的发 挥 , 浪 费宝贵的水 资源 , 更为严 重的还会 影 响
1 . 1地 下水 对 冻 胀破 坏 的 影 响
外, 当渠道 中的水 向渠床方 向渗流时 , 不仅增加 了渠 基土 中的含 水量 , 而且渗流时产生 的渗透力对渠道衬砌板也有破坏 的作用 , 这 无 疑 加 剧 了 渠道 的冻 胀 破 坏 。
1 . 4 渠道 走 向对 冻胀 的影 响
冻土 中水分迁移的宏观表现是冻胀 的实质。 渠 道在停水后 , 内部 的水位降低 , 由于存在相对压差 , 大量渠 道外 部的地下水 向 渠道 内部渗透 , 渠 道边坡 的混凝土衬砌板处于极不稳定 的状态 , 从而发生位移 、 滑落。由于地下水渗透 的作用 , 渠基 土的含 水率 处在较高 的水平 , 这会使衬砌板本身 出现裂缝甚至断裂。 渠基土 的土质均匀时 , 渠道各部分 的冻胀量不随冻深的增加而增大 , 基 土水分 的补给是决定冻胀程度大小 的主要 因素 四。在 土质 相同 的条件下 ,渠基土的冻胀程度与地 下水位 的高低几乎呈反 比关 系。 渠基土 的含水率和水分补给与地下水位 的高低关系密切 , 在 封闭 的体 系中 , 土壤 的持水量决定 了其冻胀 的程度 ; 在开 敞的体 系 中, 尽 管土体初始 的含水率很低 , 但外界水分 的补给会强化其 冻胀程度 。

南水北调中线干线工程渠道衬砌质量问题及应对措施浅析

南水北调中线干线工程渠道衬砌质量问题及应对措施浅析

南水北调中线干线工程渠道衬砌质量问题及应对措施浅析摘要:南水北调中线干线工程是南水北调工程的一个重要组成部分,南水北调渠道属于大型渠道,底宽较大,边坡坡度较缓,资源投入较大、功效较低且工程质量不易保证。

为了对渠道混凝土衬砌的施工质量进行有效的控制,本文根据实际工程中的存在的问题分析说明了施工技术控制的要点与措施,也强调了渠道衬砌质量监管,希望对以后的工程起到一定的参考作用。

关键词:南水北调中线渠道工程混凝土衬砌1、南水北调中线干线工程衬砌施工基本情况南水北调中线干线工程在建项目总长1029.9km,共47个土建设计单元工程、147个施工标段,其中涉及渠道衬砌的长度约为900.02km,占在建项目总长1029.9km的74.4%,分布在45个设计单元、137个施工标段内。

截至2013年5月底,全线累计完成单边衬砌km,占在建工程总长的%。

渠道工程是南水北调工程中工程量最大、施工控制难度较大、占线最长的项目,各段地质条件不同,渠道的衬砌结构及坡比不同,工程工期紧任务重,存在着资源投入较大、功效较低等问题,最重要的是过水断面表面平整度及糙率难以达到设计目标。

渠道混凝土机械化衬砌施工是适应南水北调工程的需要而产生的一种新的施工工艺和方法,它是一项综合性很强的系统工程,可保证渠道混凝土衬砌的防渗、防冻、降糙等工程质量。

2、渠道混凝土衬砌施工存在的问题2.1 渠堤填筑及削坡部分填方渠段和改性土换填渠段,因渠堤分层碾压时边线部位碾压不密实,导致削坡后坡面存在三角形不密实区。

2.2 土工膜铺设铺设不平整有褶皱、预留土工膜保护不到位、焊接和粘接搭接宽度不足、粘接时未按规定使用专用胶、粘结胶涂抹不均匀等问题。

2.3 保温板铺设局部铺设不平整、与坡面结合不紧密、保护不到位、随意踩踏等问题。

2.4 衬砌混凝土2.4.1. 配合比问题施工配合比优选试验不规范;大部分标段的衬砌混凝土配合比胶凝材料用量偏大(C20衬砌混凝土水泥用量最高达375kg);可使用二级配骨料而使用了一级配粗骨料,不利于衬砌质量控制;配料单计算错误等。

浅析南水北调中线明渠段膨胀土处理技术

浅析南水北调中线明渠段膨胀土处理技术

浅析南水北调中线明渠段膨胀土处理技术摘要:由于膨胀土具有干燥收缩、吸水膨胀、强度衰减、易失稳滑坡等特性,对水利工程有一定的危害性;本文结合南水北调中线漳古段SG8标首端明渠段膨胀土施工的实际情况,就膨胀土保护层开挖、建基面防护以及非膨胀土换填进行相关探讨并制定相应的施工方法。

关键词:南水北调;膨胀土;处理;质量1.工程概况南水北调中线漳古段是南水北调中线一期工程总干渠河北省邯邢段主体工程的一部分。

该标段膨胀土明渠段起始桩号121+985,终止桩号122+468,总长483m,渠基排水延长段122+468~122+583,长115m。

膨胀土渠段设计采用换填粘性土方案进行处理,根据膨胀性和换填部位的不同,换填厚度为2m和1m 两种,其中121+985~122+049段为中膨胀土,换填粘性土厚度为2m,122+049~122+468段为弱膨胀土,换填粘性土厚度为1m。

渠基排水延长段(122+468~122+583)采用渠基换填砂石混合料、渠底设置集水管的方法处理。

结合该标段膨胀土施工的实际情况,从膨胀土的特点、保护层的开挖、渠基排水施工以及粘土的换填等几个方面进行分析,并制定相应的施工工艺与方法,从而保证工程的质量。

2.膨胀土的特点分析膨胀土是随着环境的干湿循环变化而具有显著的干燥收缩、吸水膨胀、强度衰减、开挖后易产生卸荷失稳的粘性土。

由于膨胀土的特殊性质,在开挖过程中必须釆取覆盖、防护等有效措施减少自然环境的影响,分层、分段开挖并预留保护层,一次开挖的工作面不易过大,并预留保护层和后续工序跟进,减少因土体失水干缩或遇水膨胀而引起的边坡失稳现象。

3.保护层开挖前期开挖时预留了约50cm厚的保护层,施工换填时将直接开挖至换填建基面。

由于开挖厚度较薄,且坡面较长,仅一级马道以下部分坡长约22m,开挖时需将反铲站位在半坡处,逐步将开挖土倒运至渠底,在渠底装车运至弃渣场。

保护层开挖时,应采用挖掘机在坡面上每隔10m开挖出样槽,挖掘机开挖方向垂直于渠道轴线,由上至下顺坡进行开挖。

渠道薄壁混凝土衬砌防裂施工技术探讨

渠道薄壁混凝土衬砌防裂施工技术探讨

渠道薄壁混凝土衬砌防裂施工技术探讨摘要:南水北调中线工程以明渠为主,为节约混凝土工程量,明渠衬砌均为薄壁素混凝土结构,防裂问题突出。

南水北调中线穿黄一标工程渠道衬砌施工期间,通过在混凝土配料、浇筑、养护等环节采取综合技术措施,增强混凝土自身抗裂能力,改善混凝土初期环境,防裂效果显著。

关键词:渠道薄壁混凝土防裂技术1.工程简介穿黄工程南岸连接明渠总长4628.57m,起点为庙王公路与渠道相交处,终点与隧洞进口相接,全段均为挖方型渠道,挖方深度20~40m,布置了120m、130m、140m马道。

渠道过水断面为梯形,位于120m以下,设计渠底宽度12.5m,边坡坡度1:2.25,渠道纵坡1/8000。

渠道衬砌结构自下而上分为排水系统、基层、混凝土板,分述如下:⑴排水系统:排水系统由排水沟及集水井组成,排水沟中心线起始于K0+100,分纵、横两个方向分别设置,并相互连通。

纵向排水沟共计6条,其中底板两侧各有1条主排水沟,断面为梯形,底宽0.81m,高0.58m,坡度1:0.3。

两岸边坡各两条排水支沟,断面为0.2×0.31m,分别布置在距齿墙外侧面2m和6.5m(水平距离)的坡面上。

横向排水沟顺水流方向间距为5m,槽宽0.2m,两端与坡面纵向排水管相接。

集水井分A、B两种型式,A型集水井起始于桩号K0+100,顺水流方向间距100m,B型集水井布置在渠道一侧,起始于桩号K0+500,顺水流方向间距500m,右侧、左侧交错布置。

⑵基层坡面基层自下而上组成为:5cm厚砂砾石垫层+2cm厚保温板+复合土工膜(900g/m2);底板基层自下而上组成为:15cm厚砂砾石垫层+2cm厚保温板+复合土工膜(900g/m2)。

⑶混凝土板渠道内坡、底板、齿墙及封顶板均采用C20F150W6现浇聚丙烯合成纤维混凝土衬砌,坡面、底板、封顶板厚0.1m,齿墙断面为0.3×0.5m(宽×高)。

渠道衬砌横缝间距一般为4m,缝宽1cm,通缝、半缝交错布置,下渠台阶处缝宽2cm,为通缝。

【最新精选】混凝土防渗衬砌渠道抗冻胀设计应用浅析

【最新精选】混凝土防渗衬砌渠道抗冻胀设计应用浅析

混凝土防渗衬砌渠道抗冻胀设计应用浅析摘要:本文以伊犁河谷地重大工程团结渠灌区一期土地开整理项目混凝土防渗衬砌渠道抗冻设计为例,简要论述了新疆伊犁河谷地重大工程团结渠灌区混凝土衬砌渠道抗冻胀设计的计算方法,分析地下水埋深与混凝土衬砌渠道设计冻深的关系,进行衬砌结构抗冻胀稳定计算,确定相应的抗冻胀措施。

计算结果表明,渠道设计冻深随地下水埋深与基础之间垂向距离的增加而增加,设计冻深与工程区标准冻深值成正比;基础冻胀量随工程区地下水埋深与基础之间垂向距离的增加而递减;混凝土衬砌渠道阴坡冻胀量最大。

在渠道衬砌工程抗冻胀设计中,设计人员要掌握灌区气象资料、工程地质及水文地质条件、冻土资料等,合理确定抗冻胀设计中的各种参数,以此保证设计的准确性。

关键词:冻胀条件;设计冻深;冻胀量;防冻措施0、绪论我国西部区域的新疆,大部分地区处于干旱区,年均降水量147.4mm(大部分地区降水量少于200mm),年降水总量仅占全国的3.92%,在新疆,没有灌溉就没有农业,农业耕作全靠灌溉方式实施。

而现状农业用水占水资源总使用量97%,随着工业化、城市化的发展,农业用水将进一步紧张。

据统计新疆自治区每年从渠道渗漏掉的水量约为21亿m3 。

所以,建好渠道防渗工程,堵住这个浪费水的大洞,提高渠系水利用率,是实现节水型农业的重要工程措施。

20世纪50年代新疆已开始渠道防渗衬砌技术的应用于研究,衬砌防渗的主要结构形式有砌石、混凝土预制板、现浇混凝土板、塑料薄膜及塑膜加保护层的复式结构等。

在新疆高寒地区,这些防渗工程均存在不同程度的冻胀破坏问题,不仅直接影响渠道的正常使用,浪费了水资源,而且增加了修复次数和工程费用。

因此,研究混凝土衬砌渠道抗冻胀设计具有现实意义。

1、项目概况1.1 项目地理、气候条件项目区属于伊犁河流域分灌区之一团结灌区范围内,团结灌区从特克斯河山口引水枢纽引水,属于恰甫其海水库的效益工程,本次伊犁河谷地重大工程团结渠灌区土地开发整理一期工程从团结渠灌区前进支干渠引水,经过阿克塔木牧业支渠到达项目区。

浅谈南水北调工程渠道混凝土衬砌施工技术

浅谈南水北调工程渠道混凝土衬砌施工技术

水能经济浅谈南水北调工程渠道混凝土衬砌施工技术陈维 蔡罗俊【摘要】南水北调工程是国家重点建设的大型水利工程,由于渠道衬砌属于薄壁结构,混凝土衬砌质量的好坏直接影响渠道通水运行安全,是渠道工程项目的关键问题。

渠道混凝土衬砌的施工在南水北调工程中占据着非常重要的地位,其质量因受诸多因素的影响具有不确定性,就目前的情况看,我国在实施渠道混凝土衬砌施工的过程中还存在诸多的问题亟待解决,基于此,本文主要对南水北调工程渠道混凝土衬砌施工技术进行分析探讨。

【关键词】南水北调工程;渠道混凝土;衬砌施工技术中国水利水电第十工程局有限公司 四川成都 6100321、前言南水北调工程沿线较长,各段地质条件不同,渠道的衬砌结构及坡比不同.工程工期紧任务重,存在着资源投入较大、功效较低等问题,最重要的是过水断面表面平整度及糙率难以达到设计目标.渠道混凝土机械化衬砌施工是适应南水北调工程的需要而产生的一种新的施工工艺和方法,它是一项综合性很强的系统工程,可保证渠道混凝土衬砌的防渗、防冻、降糙等工程质量2、南水北调工程渠道混凝土衬砌施工技术2.1 渠道混凝土衬砌生产性试验为了确保工程质量和工程进度,在渠道衬砌正式开工前,先进行渠道混凝土衬砌生产性试验,通过该试验的成果来指导衬砌机衬砌渠道混凝土施工,为渠道混凝土衬砌施工提供指导性方案和理论依据,并从中得出较为合理的施工参数。

2.2 测量控制承包人混凝土衬砌测量保证的重点是轨道、衬砌机机架挠度和坡比、模板。

轨道的测量控制参照削坡机。

衬砌机机架挠度和坡比使用测量仪器控制校核或调整。

模板定位使用测量仪器或者控制桩量测控制,按施工图纸成型断面测量放线,使用槽钢作为上、下边模板,分别安装在上口设计边线和坡脚设计分缝处。

模板采用槽钢、钢筋焊接而成,固定必须牢靠,模板安装高程可采用控制桩量测控制,误差控制在2mm 以内。

齿槽部位的混凝土高程直接影响渠底高程,齿糟部位的模板务必固定牢靠,振捣过程避免模板变形等,浇筑完成后,可在齿槽部位每隔约200m 标记控制点,用作控制渠底高程。

南水北调工程防渗技术中的渠道衬砌技术

南水北调工程防渗技术中的渠道衬砌技术
中莘建设 工 程
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南水北调工程 防渗技术 中 的渠道 衬砌 技 术
● 田 新 源
作 为远距离调水的载体 ,渠道 的防渗工程十 分重要。 对于水资源紧缺 的地区 ,进行远距 离调水成 为一项重要的
湿 陷性 类黄土 的渠段应用 ,或者是用于沿线 电源可靠并且 适 宜使用机械设备进行衬砌的渠段。针对不同情 况 ,提出 相应措施 .①针对湿陷性类黄土输水渠段 ,使用灌水 实验 法 。如果该 区段上的土质属于非 自重的湿陷性土质 ,那 么
渗材料对渠道进行设计 防渗。在 渠坡上铺设聚苯 乙烯泡沫
土 、粉 土都 属于 冻 胀 性 土 壤 。 混 凝 土 板 越 冬 使 用 ,使 渠 基
为 了解决输送水资源过程 中渠道渗水流 失问题 ,特别采用 了渠道防渗衬砌 技术 ,对输水 渠道进行 防渗 处理 ,强化水 渠 质 量 ,防 止 水 渠 渗 漏而 造 成 水 资 源浪 费 。 本 文 浅 析 南 水 北调工程中渠道 防渗衬砌技术 ,为渠道 防渗技术发展提供 参考。 防渗衬砌 的结构型式分析 通 过 结 合 输 水 渠 道 的 断面 设计 和 挖 填 方状 况 ,并 且 考
半 机 械 浇 筑 砼 面 板 的 防 渗 衬 砌 类 型 。 、裂隙粘土的渠段。这种渠段渠 床 的土壤 渗透 系数 大于 1 . O ml d,并且砂 壤土 结构松散 、 渗透严重而抗冲性能极差。正是 由于渠床的严重渗漏 ,才 需要使用全断面铺设符合土工膜防渗衬砌方式 ,以保证 渠 道 的防 渗 效 果 。
三、渠道防渗衬砌技术探析 1 . 规 划和 论证 渠道 防渗衬砌 技术 对于输水渠道来讲 ,渠道 的防渗技术很 大程度上使 渗 水浪费现 象得到缓解 。作 为我国现代 化的建设工程 之一 ,

对南水北调渠道混凝土冬季施工措施的探讨

对南水北调渠道混凝土冬季施工措施的探讨

3 . 2 做 好 物 资 准 备 工作
根据监 理批复的冬季渠 道衬砌 混凝土施 工方案过程 中编制 的采购 计划 , 物 资部应在施工前及时落实保温物 资、 机械 的数量、 种类是否满足 施工需要 。
4 冬 季 渠道混 凝 土工 措施
4 . 1 混 凝 土 用 原 材 料 控 制
( 1 ) 混凝土用骨料 应进 行加高堆存 , 并搭设遮雨棚 以防混入冰雪 , 使 用清 洁、 级配 良好 、 质地坚硬 的骨料 , 不得含有 有机物及 , 以及 易冻裂 的 参照 《 水工 混凝 土施工规范》( DI J T 5 1 4 4 — 2 0 01 ) 中的相关规 定, 凡 当 物质 。根据 南水北调黄河 以北 的施工经验及 经本 标段实践 的经验 , 当日 日平均气温连续 5 d稳定在 5  ̄ C 以下或 最低气温连续 5 d稳定在一 3 ℃以下 平 均气温低于一 5 ℃时 , 应停 止渠道衬 砌混凝土 施工 , 一般的低 温时段 可 时, 均按低温季节施 工。冬季混凝 土早期允许受冻临界强度应满足下列 不再考虑对骨料进行加热 。 要求 : ①大体积混凝土 不应 低于 7 . O b l P a ( 或成 熟度 不低于 1 8 0 0 o C ・ h ) ; ② ( 2 ) 掺入提高抗冻性效果显著的外加剂 , 如早强剂 、 速凝剂等 。 非大体积混凝土和钢筋混凝土不应低于设计强度的 8 5 %。( 注 意: 当 日平 4 . 2 混 凝 土 配 合 比调 整 均气温为一天 2 h 、 8 h 、 1 4 h 、 2 0 h四个时刻的平均气温) ( 1 ) 可考虑 使用 早强硅酸盐水泥 , 该水泥水化热较 大, 在早期放 出强 工程 自入冬以来,根据对 目平均气温的持续观察及现场施工情 况, 度 最高, 效果较 明显 ( 南水北调 的其他施工标段 已得到验证) 。 于1 2月上旬开始 , 日平均气 温最高 3  ̄ C, 最低一 4 ℃, 日平均 气温持续 5 d ( 2 ) 对混凝土用骨料进行坚固性试验, 合格后方可使用 。 稳定在 5 ℃以下, 已进入冬季施工阶段 。 ( 3 ) 施工 时尽量 降低水 灰 比, 混凝 土掺 引气 剂 时 , 不 应大 于 0 . 5 , 同

南水北调工程与浅层季节冻土区防冰冻研究

南水北调工程与浅层季节冻土区防冰冻研究
通 过 不 同 村 砌 结 构 的 防 冻胀 效 果 试 验 丹 析 ,认 为 造 成 村 砌 基 土 冻胀 破 坏 的原 因 为 基 土 不 均 匀 冻胀 , 由此 提 出 判定 村 砌 结 梅 防 冻 胀
条 件 、 文 地质 条 件 及 设 计 运 用 状 况 , 定 了其 具有 发 生 冰 陈 害 的 必 水 决 然 性 . 须 开展 南 水北 调 中线 工 程 总干 渠 的防 球 冻研 究 必 2 南 木 北 调 中线 工 程 特 点厦 防 冰 冻 研 究内 窖
I8 19 9 7 90年 . 大清河务址针对水 闸基土冻胀破坏 问题 , 进行
害程 度 。
通过不同土求条件下 的冻结冻胀规 律试验研究 , 得出冻探 、 冻胀
量 计 算 方 法 , 立 了无 遮 荫 条 件 下 以 负 气 温 指 数 、 建 基土 土质 、 土水 基
丹条件 ( 冻前吉水量与地 下水埋探 ) 为主要参数的冻槔计算公式 } 建 立以基土土质 、基土水分条件为主要参数 的冻胀量计算公 式。冻深 计算方法 ,直接根据工程地点水文地质条件 以及邻近气象站气温资 料进行计算 . 具有方法简便 、 结果精确 的特点。 ( ) 同 村 砌 结 构 防冻 胀 效 果 试 验 研 究 2不
了初步研究成果 针对南求北调 中线工程总干槊衬砌防冻胀要球 , 于 l9 9 3年 开始 进 行 试 验 研 究 工作 。 19 2 0 年 建 立 王村 试验 场 , 9 3~ 0 1 进
行 不 同土 水 条 件 下 冻 结 冻 胀 规 律 与 聚苯 乙烯 硬 质 泡 诛 板保 温 效 果 试
因此 . 要解决总干槊耐冻 害问厝 , = 必须进行全面、 细致 睁研究工 作, 包括不 同水文地 质条件 基土 的冻结冻胀特性与规律研究 } 遮荫对 基土 陈胀的影响研究 ; 渠道衬砌、 建筑物防冻胀措施的研究 ; 水期 输 冰现 象形成与消融条 件研究 ; 总干柴输水期 防耐 措施研究等。以上 =

南水北调渠道混凝土衬砌施工浅探

南水北调渠道混凝土衬砌施工浅探

南水北调渠道混凝土衬砌施工浅探南水北调渠道均为大型渠道,底宽较大,边坡的坡度较缓。

按照传统混凝土浇筑方法,渠底混凝土浇筑需分成条带再分块浇筑,无论从资源投入、工效还是质量达到设计要求都有相当大的难度,渠道机械化衬砌施工技术,解决了渠道边坡要分块采用模板浇筑这个难题,采用机械化作业,提高了工作效率,更好的保证了施工质量。

标签:南水北调渠道混凝土衬砌施工南水北调—就是将中国南部多余的水资源调到北方缺水城市,经过几代人的论证,在21世纪初正式启动工程建设.南水北调工程总体规划分为:东线,中线和西线三条主调水线路.通过三条调水线路与长江,黄河,淮河和海河四大江河的联系,构成以”四横三纵”为主体的总体布局,以利于实现我国水资源南北调配,东西互济的合理配置格局.南水北调工程中工程量最大,施工难度大,占线最长的项目也就是渠道工程,渠道主体工程设计基本为:渠道坡比为1:2和1:2.5,渠底宽为21.5m和23m,保温材料为4㎝,5㎝的聚苯乙烯保温板和31cm的砂砾料,防渗材料为复合土工膜,渠坡衬砌混凝土板厚度为10㎝,渠底衬砌混凝土板厚8cm,渠坡分缝为每12m一条通缝,12m之间每4m一条半缝,通缝缝宽2㎝,半缝缝宽1㎝,渠底分缝为左右坡脚和渠底中心位置各设一条通缝,其余纵缝均为半缝,渠道在通过部分地下水位高的地段时进行渠基排水.渠道衬砌混凝土施工同一般混凝土施工没有太大的区别,对于施工单位来说,最主要就是从控制混凝土的质量,加快施工进度和控制成本三方面进行考虑.从目前施工来看并不能完全解决这些问题,诸如,混凝土的密实度和成本方面存在较大的问题,衬砌机由5套系统组成,分别是行走系统、升降系统、布料系统、振捣、摊铺系统和安全系统。

行走系统采用了四个电机同步控制,同时配置了变频器,可将车速控制在0~5m/min之间,使设备行走过程中平稳,以避免因车辆晃动引起的钢架结构挠度变形。

升降系统采用四个独立的液压升降机,进行升降控制,精确调整各结构尺寸,以适应各种作业的边坡坡比变化,同时在设备上下各增加了一个螺杆升降机,用来固定尺寸。

浅析南水北调渠道衬砌施工方案

浅析南水北调渠道衬砌施工方案

浅析南水北调渠道衬砌施工方案摘要:南水北调中线工程,从河南省南阳市淅川县境内的丹江口水库引水,经河南方城垭口,通过隧道穿过黄河,沿渠北上,自流到北京团城湖。

本文以方城八标为例对南水北调渠道衬砌施工方案进行浅析。

关键词:南水北调;渠道;衬砌;施工方案一、工程概况南水北调中线方城段八标,起点设计桩号173+532,终点设计桩号179+532,全长为6km。

本渠段为深挖、高填段,渠道为梯形断面;渠底宽度为14.5~21.0m,渠道边坡为1:2.0~1:3.25,渠道一级马道宽5.0m。

渠道过水断面采用现浇混凝土衬砌,衬砌厚度边坡10cm,渠底8cm。

二、主要施工方法1、施工顺序测量放线→轨道铺设→ 削坡→ 排水盲沟、齿槽、排水板沟槽开挖→ 软式透水管安装、砂垫层铺设→ 排水板安装→ 土工膜铺设及焊接→ 混凝土立模、浇筑→混凝土养护、拆模→ 切缝、嵌缝。

2、渠道边坡衬砌2.1测量放线削坡机、布料机的定位要使用同一测量控制系统,且削坡机、布料机工作都依靠上下轨道上架设的钢丝来控制。

钢丝固定后,削坡、立模、浇混凝土都以其为基准定位。

2.2轨道铺设(1)轨道铺设前,先放置控制桩,渠底轨道下部高程以渠底混凝土面高程以下5cm左右;渠顶轨道下部高程低于渠顶混凝土面5~10cm。

(2)渠顶钢线距上部立模边线1m,渠底钢线设置在距立模边线3.25m处。

(3)雨天过后,基础变软轨道必然不均匀下沉。

针对轨道下沉,将采取轨道下部垫约10cm的碎石,这样雨天过后轨道虽下沉但下沉量不大,可以满足安装有自动检测调节装置的衬砌机使用。

2.3削坡(1)削坡机削坡前,挖掘机先进行粗削坡。

渠道开挖成型后,测量放出坡脚线和坡肩线,测量人员采用仪器控制指挥挖掘机粗削。

为保证削出的坡面平整,可以将挖掘机的斗齿改造成平板状。

粗削坡应自上而下进行,将削坡土刮至渠底,运至指定地点。

(2)将削坡机的机架调整到与设计坡比一致,根据预留保护层厚度确定每次进刀深度和削坡次数。

对南水北调渠道衬砌板裂缝的见解

对南水北调渠道衬砌板裂缝的见解

对南水北调渠道衬砌板裂缝的见解摘要:目前南水北调东线胶东段工程衬砌板出现了不同程度的冻胀、裂缝等破坏现象。

究其原因大致可以归为施工工艺技术、地质环境、日常保养等。

但是也正因为这些小的裂缝,再加上时间的积累,雨水的灌入,冻胀的加剧、密封胶条的不断老化,使得渠道衬砌板进入了一个恶性循环。

针对渠道衬砌板的裂缝问题笔者进行以下简单的探究。

关键词:南水北调、砌板裂缝、地质环境引言:南水北调工程全线为了减少渠水渗漏,提高渠系水利用系数,对渠道采用现浇混凝土衬砌。

目前南水北调东线胶东段工程已进入通水运行阶段。

不幸的是在胶东段渠道衬砌板面上已经出现不同程度的裂缝,较为严重的衬砌板已经影响到了其正常功效的发挥。

衬砌板之间的密封胶条,长时间的风吹日晒慢慢老化,封堵作用逐年下降。

本文就衬砌板的裂缝预防和处理上提出几点见解,希望能对南水北调渠道衬砌板维护有所帮助。

案例分析本案例为东线工程山东胶东段第9施工标段,设计桩号为116+717~122+470,衬砌长度5.753km,该段渠道采用半坡衬砌,渠道内、外边坡1:3.0,渠底比降1/14600,底宽为38m,为梯形断面,设计水深3.68~4.03m,现浇混凝土衬砌护坡,衬砌底高程3.5m,衬砌顶高程6.7m,现浇8cm厚C20混凝土,抗冻标号F150,抗渗标号W6。

坡脚设C20现浇混凝土齿墙,防冻采用聚笨乙烯保温板。

1南水北调渠道混凝土衬砌板裂缝问题出现的原因在渠道混凝土构件建设中,裂缝问题是一种十分常见的问题,它有着与其他大型混凝土工程相似的特点,同时也具有不同于其他大型混凝土工程的特点。

混凝土衬砌板的裂缝一旦形成,是无法自我愈合。

在长期的工作和实践中,我们总结出南水北调工程渠道衬砌板出现裂缝的原因包括如下几方面:首先,混凝土衬砌板结构会随着内外部环境如温度、湿度、基础约束等的变化而产生变化,进而产生很强的约束应力,这种力量使衬砌板更容易出现裂缝;新浇筑的混凝土衬砌结构虽然属于刚性结构,有较强的抗压能力,但是抗拉伸的能力却十分低,无法适应不均匀变形和拉伸变形的力量,进而产生很多裂缝;南水北调工程途经范围较广,沿途地理情况复杂,部分地区地质薄弱,基土容易出现沉陷、滑移的情况,在一些地区,进行高填方和渠基换填,如果没有做好充分的与沉降也会引起渠道混凝土板裂缝。

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南水北调团城湖明渠工程渠道衬砌防冻胀结构选择浅析摘要渠道混凝土衬砌冻胀破坏与基土冻胀的不均匀性、衬砌受到的约束及其抵抗或适应基土冻胀变形的能力等因素有关。

针对明渠所处的地理位置和水文地质条件,选择适当的防冻胀结构,降低基土冻胀的不均匀性、减少衬砌结构的约束条件、提高衬砌结构的强度和适应变位的能力,是提高渠道耐久性的关键。

abstract: the concrete lining damage channel freezing expansion and the soil frost heaving the inhomogeneity of the lining of the constraints, by its resistance or adapt to the soil freezing expansion of the deformation of the other factors, such as the ability. open in place of geographical location and hydrological, geological conditions of the choice of appropriate anti-freeze bilge structure, reduce the soil frost heaving the inhomogeneity of the lining structure, reduce the constraint, improve the strength of the lining structure and adapt to the ability of displacement, the key is to improve the durability of the channel.1工程概述南水北调中线京石段应急供水工程(北京段)工程建设的任务是按照年净调水10亿m3的规模兴建输水总干渠工程,为2007年以前将河北省西大洋、王快、岗南、黄壁庄等水库的水调向北京,为北京提供应急备用水源创造条件,最终是将丹江口水库的优质水源安全、可靠的输送到终点团城湖,向北京市提供生活、工业用水,从根本上解决北京水资源的供需矛盾。

团城湖明渠上接西四环暗涵出口闸,下接团城湖下游京密引水渠,为总干渠末段工程,全长885m。

其中明渠段总长为777.8m,采用复式断面,渠底宽12m,边坡1:2,上开口宽度为51m。

水面以下采用混凝土衬砌,水面以上采用卵石护砌。

2渠道衬砌方式的确定2.1气象条件年平均气温在11~12℃,年极端最高气温一般在35~40℃之间;年极端最低气温一般在-14~-20℃之间。

7月最热,月平均气温为26℃左右,1月最冷,月平均气温为-4~-5℃。

根据该渠段沿线气象站历年冻土统计资料分析,最大冻土深通常发生在2月份,深度一般在0.5~0.8m之间,多年平均冻土深0.47m。

2.2地质条件工程区穿越京西冲洪积平原,地势平坦,总体呈西南高东北低。

勘探揭露的地层结构总体特征呈上部为人工填土及第四系冲洪积重粉质粘土、粉质粘土、粉细砂,下部为第四系冲洪积圆砾夹砂层透镜体。

渠道地质结构划分为:上粘性土、下卵砾石双层结构段(ⅲ7)。

2.3衬砌型式的确定根据《南水北调中线一期工程总干渠初步设计明渠土建工程技术规定》,明渠段衬砌底板厚为8cm,边坡为10cm。

现浇砼衬砌渠道一般间隔10m设一道纵、横伸缩缝(贯穿缝),每间隔5m设一道半缝。

另外,根据《水工设计手册(8)-灌区建筑物》中的规定,对于衬砌厚度大于10cm的渠道,其伸缩缝间距为4~5m。

按照以上规定,并综合考虑本工程的实际情况,在初步设计时,将明渠段衬砌厚度定为12cm,横缝分缝长度定为5m,缝宽为2cm,缝间填泡沫板,并在迎水面采用聚硫密封膏嵌缝。

明渠横断面图2.4防冻胀设计2.3.1渠道冻胀破坏的影响因素渠道衬砌发生基土冻胀破坏,主要表现为衬砌鼓胀裂缝、隆起架空、整体上抬、板块错位,严重的还会造成衬砌破碎或滑塌。

渠道衬砌基土冻胀破坏与基土冻胀位移量大小及其不均匀程度、衬砌结构受约束条件、衬砌结构抵抗或者适应基土冻胀变形的能力等因素有关。

主要有以下几个方面。

(1) 基土冻胀及其不均匀性。

基土发生冻胀并不一定造成衬砌破坏,基土冻胀还必须具有一定的不均匀性。

主要有以下几个原因:①基土水分条件沿渠坡的分布不同。

②基土土质的不同。

③受日照与遮荫不同。

④保温效果的不同。

⑤冬季渠道水位上下冻结条件的不同,造成水面上下渠坡具有不同的冻胀。

(2) 衬砌混凝土发生基土冻胀位移时受到约束。

衬砌基土发生冻胀时,衬砌结构受到约束作用,使其不能随着基土冻胀而发生位移造成破坏。

(3) 衬砌混凝土板抵抗或适应基土冻胀变形能力。

在衬砌基土的冻胀性确定以后,衬砌是否发生基土冻胀破坏,主要决定于衬砌混凝土板抵抗或适应基土冻胀变位的能力。

其影响因素主要有以下两个方面:①衬砌板的结构形式及混凝土强度。

②衬砌板分块大小。

2.3.2冻胀计算据明渠所处地段的地形地质条件和水文气象条件,渠道设计为半挖半填断面。

根据《渠系工程抗冻胀设计规范》(sl23-2006),对冻结深度zd,基础设计冻深zf,冻胀量h,基础结构下冻土层产生的冻胀量hf,置换深度分别进行计算。

(1) 冻结深度计算式中:zm―历年最大冻深(cm);根据北京地区的冻深观测资料,最大冻深为80cm;ψd―考虑日照及遮阴程度的修正系数,按下式进行计算:ψd =α+(1-α)ψi;其中:ψi―典型断面(渠道走向n-s,底宽与深度之比b/h=1.0,坡比m=1.0)某部位的日照及遮阴程度修正系数。

查图3.1.4-1得,ψi=1.10;α―系数,根据所在的气候区、计算断面的轴线走向、断面形状及计算点位置,查表3.1.4取得。

α渠坡=0.65,α渠底=0.70。

据此算得ψd=1.035(渠坡),1.030(渠底)。

ψw―地下水影响系数,按下式计算:其中:zwi―计算点的冻前地下水水位深度(m),为计算点地面至当前地下水水位的距离,取2.2m;zw0―邻近气象台的冻前地下水水位埋深(m),取3.0m;据此计算得:ψw=0.956。

根据以上公式,算得明渠段冻结深度79.1cm(渠坡),78.8cm (渠底)。

(2) 基础设计冻深基础设计冻深是指计算点自底板底面算起的冻深。

本工程明渠底板和护坡厚度均为12cm,因此按下式计算:式中:zd―设计冻深(m);δc―基础板厚度(m),取0.12m;δw―底板之上冰层厚度(m),取0.5m;算得基础设计冻深zf=78cm。

(3) 冻胀量计算由于本工程不具备现场观测资料,因此根据规范,采用查表的方式求得冻胀量h等于1.65cm。

基础下冻土层产生的冻胀量hf按以下公式计算:hf=hzf/zd求得hf为1.63cm。

2.4.2防冻胀材料的选择根据渠道衬砌基土冻胀破坏原因和衬砌结构对基土冻胀的影响分析,选择防冻胀衬砌材料应从以下三方面考虑。

(1) 减少基土冻胀量。

引起基土冻胀的土、水、温三个条件中,消除其中一个条件就不会发生冻胀。

换填基土衬砌,把冻胀性土换成非冻胀性土(如砂砾料),改变基土条件,减少或消除冻胀。

保温衬砌,在刚性衬砌的下面铺设一层保温层,形成保温衬砌结构,改变基土温度条件减少或消除冻胀。

(2) 改善衬砌的约束条件。

对于冬季不输水渠道渠底对渠坡、渠坡对渠底的约束,使衬砌受力均匀。

(3) 提高衬砌抵抗或适应基土冻胀变位能力。

加大衬砌厚度、提高衬砌的整体性和增加衬砌材料强度,可以使衬砌具有较强抵抗基土冻胀变位的能力。

通过以上分析可以看出,对明渠进行防冻害处理的措施是多样的,选择何种措施,须因地制宜,即保证工程质量,又得在经济上合理。

结合工程所处位置的气候、地形地貌、地下水以及与相邻工程的关系等综合因素,采用了置换砂砾料垫层,并且在衬砌下方铺设塑膜防渗层减小渗水作为防冻害的处理措施。

2.4.3砂砾料厚度的确定根据以上计算结果,可知本工程地基土的冻胀级别为ⅰ级。

相应的衬砌结构允许法向位移值为0.5~1.0cm。

由于基础下冻土层产生的冻胀量大于衬砌结构允许的法向位移值,因此需要在衬砌下部采取抗冻胀措施,以保证衬砌的稳定性,防止发生冻胀破坏。

本工程在初步设计时,采用渠基换填砂砾料的措施防止冻胀破坏。

置换深度按下式计算。

式中:δ0―衬砌板厚度(cm),本工程渠坡和渠底衬砌厚度均为12cm;ε―置换比(%),参照京密引水设计时的换填比,取为65.7%;由此算得置换深度ze为39.7cm,因此换填砂砾料厚度为40cm。

2.4.4其它衬砌材料的比较为防止发生冻胀破坏,也可采取在衬砌下铺设保温材料聚苯乙烯泡沫塑料板,其厚度按下式计算:式中:r0―保温基础设计热阻值;αw―保温材料的导热系数修正系数,取1.1;δc―基础材料厚度,取12cm;λx―保温材料在自然状态下的导热系数;λc―基础材料的导热系数。

经验算得需要的聚苯板厚度约为5cm。

其物理机械性能应满足下表的要求:项目表观密度压缩强度导热系数尺寸稳定性吸水率单位kg/m3 kpa w/(m.k) % %指标30 150 0.039 2 22.4.5砂砾料与聚苯板的综合对比本工程中,采用置换砂砾料或者铺设聚苯板均可以作为防止衬砌发生冻胀破坏的措施,经综合对比,两种方案各自存在以下的优缺点:(1) 置换砂砾料优点:1) 砂砾料为非冻胀性土,孔隙率较大,可形成良好的排水通道,对其下部未置换的冻土层发生的冻胀,具有良好的适应性。

2) 根据本工程的土方平衡设计,换填所需要的砂砾料可全部来自相邻工程段开挖产生的弃料,不用外购,节约了投资。

3) 砂砾料为天然材料,不存在污染和使用年限问题,满足世纪工程的要求。

缺点:在渠坡施工时,铺设和碾压存在一定的施工难度。

(2) 铺设聚苯板优点:1) 聚苯板保温效果好,铺设在衬砌体下部,割断下层土的水份补给,可以消减冻深和冻胀,相应减小置换深度。

2) 自重轻、强度高、吸水性低、施工方便。

缺点:1) 基土水份较大,聚苯板长时间受水的影响,吸水率会逐渐增加,使得导热系数增大,进而降低其保温效果。

较好的聚苯乙烯泡沫塑料使用寿命也只有30多年。

因此仍然存在发生冻胀破坏的危险。

2) 聚苯板为分块铺设,块间缝隙仍为渗水通道,减小了防渗效果。

3) 聚苯板为化工材料,并且不可降解,大量使用存在污染环境的风险。

3结论通过以上分析可以看出,根据本工程所处环境的实际情况,经计算后选择抗冻胀材料,符合规范和有关规定,同时对于环境保护、渠道的安全和耐久性是有利的,可取得较好的社会效益和经济效益。

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