水利施工中沥青砼心墙施工技术
水利工程中碾压式沥青混凝土防渗施工技术
水利工程中碾压式沥青混凝土防渗施工技术摘要:在水利工程建设中,渗流的防护往往是工程中考虑的重点。
我国在防渗工程中多采用沥青混凝土心墙技术。
文章主要从碾压式沥青混凝土心墙的有关施工技术进行分析研究。
关键词:沥青混凝土心墙坝防渗施工随着机械工程和智能化的不断完善,在沥青混凝土心墙坝的施工理论与实践有了很大的进步。
就近几年的天荒坪抽水蓄能电站上库沥青混凝土防渗面板和已经建成的三峡水利枢纽,都采用了较为成熟的沥青混凝土防渗技术。
1 沥青混凝土心墙施工技术沥青混凝土心墙施工技术主要有施工准备、沥青混凝土混合料的制备、沥青混凝土拌和、沥青混凝土运输、摊铺试验、以及沥青混凝土防渗心墙的碾压施工、质量控制和检测等过程。
1.1 沥青混凝土原料选择原料的选择是保障沥青混凝土施工质量一个关键要素,沥青混凝土主要通过对沥青材料、矿物骨料以及各种掺和料与填充料进行胶合而得到的一种混合型建筑材料,因此对于原材料的选择是必不可少的步骤。
1.1.1 沥青选择碾压式沥青混凝土的沥青大多选择专用石油沥青,事实上,国家对目前的石油沥青指标并标准化规定,现在的沥青技术标准主要通过国内相关领域要求和行业特点,来实现施工沥青的技术指标认定。
1.1.2 骨料与添加剂的选择做为沥青混凝土原料的组要组成部分,骨料主要有填料、细骨料以及粗骨料三部分组成,它们的力学性能关系到沥青混凝土的质量。
骨料的存在,为沥青找到良好的附着点,主要是因为碱性的骨料与沥青之间存在较高的粘附力,它们形成的混合料,能够在水中长期的稳定。
按照相关的文献规定,骨料大多是由碱性岩石加工而得到。
1.1.3 填料的选择填料通常又称矿粉,也就是较小的矿料,它的粒径不超过0.074 mm。
它的主要作用是对沥青混凝土的一些性能进行优化和补充,使其施工密实性、抗分离性以及和易性都得到明显的提升。
在进行沥青混凝土配比设计时,一般较多的考虑碱性矿粉,如滑石粉、水泥以及白云岩粉和石灰岩粉等。
事实上,一般选取矿粉母石中棱角较好的岩石作为粗骨料,这样就保证了与沥青之间的良好粘附力,对于材料也充分进行利用。
沥青砼心墙施工技术
沥青砼心墙施工技术沥青砼心墙是一种常用于水利工程中的防渗结构,具有良好的防渗性能和适应变形的能力。
下面将详细介绍沥青砼心墙的施工技术。
一、施工准备1、原材料准备沥青:应选用质量稳定、符合设计要求的沥青,通常采用道路石油沥青。
骨料:包括粗骨料和细骨料,要求质地坚硬、清洁、级配良好。
填料:一般采用矿粉,其性能应满足相关标准。
2、配合比设计根据工程要求和原材料特性,通过试验确定沥青砼的最佳配合比,确保其性能满足设计指标,如抗压强度、渗透系数等。
3、施工设备准备沥青拌和设备:能够准确控制沥青和骨料的比例,保证拌和质量。
运输设备:采用专用的保温运输车辆,防止沥青砼在运输过程中温度降低。
摊铺设备:如摊铺机或人工摊铺工具。
碾压设备:通常选用振动碾。
4、基础处理对基础进行清理、平整和夯实,确保基础坚实、平整,满足设计要求。
二、沥青砼的拌和1、严格按照配合比将沥青、骨料和填料投入拌和设备。
2、控制拌和温度,一般沥青加热温度在 150 170℃,骨料加热温度在 170 190℃,拌和后的出料温度在 140 170℃。
3、保证拌和时间,使沥青与骨料充分混合均匀。
三、沥青砼的运输1、运输车辆应具备良好的保温性能,在车厢侧板和底板涂一层隔离剂。
2、装料时应多次挪动汽车位置,以减少沥青砼的离析。
3、运输过程中应采取覆盖措施,减少热量散失,确保沥青砼到达施工现场时温度不低于 120℃。
四、沥青砼的摊铺1、采用摊铺机或人工摊铺的方式将沥青砼均匀摊铺在心墙位置。
2、摊铺厚度应根据设计要求和施工设备的能力确定,并保持摊铺面的平整。
五、沥青砼的碾压1、碾压是保证沥青砼心墙质量的关键环节。
一般采用先静压后振动碾压的方式。
2、碾压顺序从心墙两侧向中心进行,相邻碾压带应重叠一定宽度。
3、控制碾压速度和碾压遍数,确保沥青砼达到设计的密实度。
六、施工缝处理1、横向施工缝应做成垂直面,并涂刷一层热沥青。
2、纵向施工缝应采用台阶形式,新铺沥青砼应覆盖在已压实的层面上。
水利防渗工程沥青混凝土心墙技术探究
水利防渗工程沥青混凝土心墙技术探究摘要:作为防渗结构的主要类型,沥青混凝土防渗是按照一定比例加热搅拌沥青和各种级配石料,可形成沥青混合料,并经机械碾压可构成防渗体。
在水利防渗工程中应用该项技术,可有效提升工程防渗能力及耐久性。
本文以碾压式沥青混凝土心墙施工技術为主题,结合具体工程案例,对沥青混凝土心墙施工材料准备及施工工艺进行了分析与探究。
关键词:水利工程;沥青混凝土心墙;施工材料1 工程概况某水利枢纽工程控制流域面积达6.64万km2,该工程的主要功能为防洪、供水、发电及航运等,是水涝旱灾防治的重要工程。
水库主坝处于河床位置,总长度为1657.31m,主要为碾压式沥青混凝土心墙砂砾石坝,选取浇筑式沥青混凝土心墙坝作为导流明渠。
坝轴线上游为沥青混凝土心墙中心线,与坝轴线之间的距离为2m左右,且将砂砾石过渡带设置到心墙两侧,宽度为3m左右。
则竖向、水平向排水体设置到下游砂砾石过渡带。
221m为主坝坝顶高程,41.5m为坝最大高度,8m为坝顶宽度。
选取二级坡用于坝上下游,205m为马道高程,4m为马道宽度,1:2.2为上游坝坡,1:1.9为下游坝坡。
选取四角空心混凝土预制块+干砌石用于上游坝面护坡,选取干砌石用于下游坝面护坡。
并将贴坡式排水体设置到下游坝址。
以200m作为碾压式沥青混凝土心墙分界点,以下位置为0.7m厚,以上位置为0.5m厚,218.5m为心墙顶高程。
2 水利防渗工程沥青混凝土心墙材料准备(1)沥青材料。
沥青性能直接影响到土石坝防渗体结构的质量,为此,必须合理选择沥青材料。
根据本工程施工实际情况,可选取90#重交通道路沥青材料,其质量应符合相关指标。
(2)骨料。
骨料在沥青混凝土内所占比例较大,对沥青混凝土性能具有重大影响。
作为沥青混凝土的骨架结构,骨料可提高沥青混凝土的强度,且保证其能够承受较大的外力。
为此,应选取坚硬、性能稳定的材料作为沥青混凝土骨料,为保证其粘附性良好,必须确保其表面洁净无污染,且粒径、级配符合相关指标规定。
沥青混凝土心墙施工技术在水库大坝施工中的应用
沥青混凝土心墙施工技术在水库大坝施工中的应用水库大坝中的沥青混凝土施工技术比起其他的材料心墙施工结构简单,抗渗能力强,工程量小。
沥青心墙具有较好的柔性和塑性,可以做到不漏水,防渗能力可达10 -8米以上,对于已有的裂缝可以做到一定的疗愈作用,可以适应坝体的沉陷和变形,相对来说是一种合理安全的防渗技术。
本文通过对沥青混凝土施工技术在水库大坝施工中的应用进行分析,探讨该施工技术的工艺流程。
标签:沥青混凝土;心墙施工技术;水库大坝施工1、原材料及拌和站布置1.1原材料在材料选择上,水库沥青混凝土材料建议选用S7矿粉填料、70#水工沥青、库区临近石料场粗细骨料。
矿料:在矿料的选择上,沥青混凝土矿料包括矿粉、粗骨料、细骨料。
水库沥青混凝土中的粗、细骨料选取的石料破碎后将其分成5~0.074mm、10~5mm、20~10mm 三种成品再运输到工地分仓堆存。
矿粉堆存的库房应该铺有木板且其上敷有油毡,保持干燥的状态。
骨料堆存的库房应该设有防雨棚,地面需要使用低标号混凝土,比周围的地面要高出10cm,避免雨水倒灌。
沥青混凝土摊铺前加工好的粗细骨料进行物理力学性能检验,确保材料能够满足指标要求。
沥青:沥青的质量好坏会影响工程的防渗效果,是混合料组成结构中的重要材料。
在施工工程中,如何选择沥青材料是一个很关键的问题。
该类工程通常会选用70#水工沥青,在选择的时候,需要厂家提供每个批次的试验合格报告及材质说明,再由工地进行复检,通过后方可正式用到施工场地。
1.2沥青混凝土拌和站布置沥青混凝土拌和站在布置的过程中,需要有2000m2的占地面积,在大坝铺筑现场附近大概600m的地方,可以有效降低沥青混合料的热量损失,也方便运输;与此同时,排水条件和地质也要得到保证,确保不会发生洪水灾害等;距离生活区不能太远,有利于环境卫生以及防火安全。
沥青拌和站的组成需要具备一个QLB-30B 型全自动沥青混合料搅拌设备、30t 散装沥青储存加热罐、沥青计量系统、矿料计系统。
哈德布特水库混凝土沥青心墙施工方案
哈德布特大坝浇筑式沥青砼心墙施工工艺1、工程概况:哈德布特水电站工程地处新疆维吾尔自治区富蕴县境内,额尔齐斯河上游干流河段,引水枢纽坝址位于可可托海水电站水库坝址下游约10.53km处,地理坐标为东经89°39′,北纬47°08′。
引水枢纽坝址距富蕴县城60km,距乌鲁木齐市554km。
水库库容170万m3,最大坝高44.7m,坝顶长1710.0m。
属小(Ⅰ)型山区河式水利枢纽工程,水库防渗采用浇筑式沥青砼心墙防渗。
1.1沥青心墙设计:1.1.1沥青砼心墙为垂直式,墙体轴线偏向上游,距坝轴线2.75m。
1.1.2心墙顶高程1073.20m,心墙顶宽0.3m,距心墙基座砼1.5m高度处,沥青砼心墙厚度由1.8m渐变至厚0.5m。
高程1045m以下为0.5m,以上至1060m为0.4m.1060m以上至坝顶为0.3m.1.1.3心墙两侧分别于上游侧设2.0m宽粒径小于80mm的砂砾石过渡料Ⅰ和2.0m 宽C3料场全料的过渡料Ⅱ,下游为3.0m宽粒径小于80mm的砂砾石过渡料Ⅰ和3.0m宽C3料场全料的过渡料Ⅱ;分层碾压夯实,夯实后相对密度不小于0.8。
1.1.4沥青心墙与基岩结合处浇河床处宽3.0m,厚2.0m,岸坡处宽6.0m,厚1.2m 的基座砼。
2、沥青砼原材料2.1沥青沥青采用克拉玛依市石油化工总厂生产的70#石油沥青,沥青技术指标见表1-1沥青技术指标表1-12.2沥青砼骨料沥青砼骨料选用新鲜坚硬的碱性料进行加工,碱性料质地要坚硬、新鲜,不因加热而引起性质变化,碱性骨料场距水库约1.30Km。
粗、细骨料、填充料技术见表1-2、1-3、1-42.2.1粗骨料技术指标粗骨料技术指标表1-22.2.2细骨料技术指标细骨料技术指标表1-32.2.3填充料技术指标填料是由岩石原料加工而成的粉状材料粒径要求全部小于0.075mm,其技术要求见表1-4填充料技术指标表1-42.2.4沥青骨料级配2.2.5.沥青混凝土心墙各种材料用量沥青混凝土配合比每立方用量沥青混凝土设计方量3960m3,依据施工配合比计算各种材料用量2.2.6.碱性骨料的加工碱性料拉运至加工厂进行加工,加工方式为二级破碎(一级为鄂式破碎,二级为锤式破碎),采用筛分机进行筛分从而获得较理想级配料。
浅析沥青混凝土心墙坝施工技术
浅析沥青混凝土心墙坝施工技术沥青混凝土具有多方面的优势,在水库程中的应用非常广泛。
但是沥青混凝土的心墙施工毕竟工序复杂,涉及到的工艺也较多,施工人员要加强每个施工环节的质量控制,尽可能地提高水库工程的质量。
只有这样才能进一步拓宽沥青混凝土的应用范围。
鉴于此,本文主要分析沥青混凝土心墙坝施工技术。
标签:沥青混凝土;心墙坝;施工技术1、概述沥青可以根据生产的原材料不同分为2大类:地沥青;焦油沥青,其中地沥青又分为天然沥青、石油沥青。
根据施工工艺的差别:将沥青混凝土心墙划分成碾压式及浇筑式2大类:(1)碾压式沥青混凝土心墙是借助外力,对一定温度下的沥青拌合料进行人工或者机械压实,使沥青拌合料的密实度达到设计要求,来保证心墙的安全运行。
(2)浇筑式沥青混凝土心墙则是采用较高的沥青用量,使沥青混凝土拌合料的流动性得到提高,使其在自重作用下压实达到设计要求的密实度,保证心墙的安全运行。
2、沥青混凝土心墙施工技术流程首先,在施工准备阶段,施工人员应当先确定沥青混凝土配合比以及施工工艺参数,主要包括沥青混凝土原材料性能检测、沥青混凝土室内配合比以及场外沥青混凝土铺筑和生产性实验。
其次,确定施工流程。
沥青混凝土心墙施工一般流程为:骨料的加工与贮存→骨料的初配及干燥加热→骨料二次筛分→沥青混合料的拌制→沥青混合料、过渡料运输→沥青混合料、过渡料铺筑→沥青混凝土施工质量控制及检测验收测量放线。
最后,選择合适的施工方法。
一般来说,沥青混凝土心墙的施工方法包括人工摊铺和机械摊铺两种,在无法使用机械的施工现场可使用人工摊铺方法,反之则可以应用机械摊铺方法以保证水利工程质量。
3、沥青混凝土心墙坝施工技术阿拉沟水库枢纽位于新疆吐鲁番地区托克逊县阿乐惠镇,挡水大坝为碾压式沥青混凝土心墙堆石坝,上游坝坡坡比为1∶2.2,下游坝坡坡比1∶2.0,坝体剖面结构主要由上、下游坝壳料、沥青混凝土心墙、过渡层构成。
心墙厚度由下至上从1.1m变至0.8m再变至0.6m。
沥青混凝土心墙施工技术要点及质量控制措施
沥青混凝土心墙施工技术要点及质量控制措施摘要:目前,沥青混凝土技术在水利水电工程中应用越来越广泛,通过大量实际案例证明,它可以简化施工、缩短工期,在缺少当地防渗材料的地区更具有优越性。
但沥青混凝土心墙堆石坝施工技术仍然存在有一定的局限性。
施工过程中如何确保沥青心墙上下层之间紧密结合,控制心墙质量合格,具有一定的研究意义。
关键词:沥青混凝土心墙;施工技术要点;质量控制措施引言沥青混凝土心墙堆石坝技术在水利水电工程中的应用能够为企业节约成本,提高工程建设效率和安全性。
本文着重探讨了沥青混凝土心墙堆石坝技术要点,并提出了几点施工技术注意事项,希望有助于水利水电建设工程进一步发展。
1水利水电沥青混凝土心墙堆石坝施工要求在现代水利水电工程建设中,经常使用沥青混凝土心墙堆石坝技术,该技术建设的大坝主体主要包括坝体内的沥青混凝土心墙和外部的堆石区两部分。
工程项目建设中常用的石体材料为较大颗粒的砂石,施工人员借助压实机械等设备设施可增加整体的密度,但也增加了变形的可能性。
由于构成水利水电大坝的混凝土沥青心墙与堆石体之间存在很大的物理性能差异,因此,这两者的融合应用很容易引起不同类型的病害。
为了尽量减少病害,施工技术人员必须高度重视并深入研究坝体整体密实度、变形模量之间的关系,只有控制好混凝土心墙变形模量和堆石体协调性,才能减少甚至避免因物料差异而引起的病害。
2沥青混凝土心墙施工技术要点2.1基础表面清理与测量放线在正式施工之前,水利水电工程项目管理者需要组织相关人员清理干净工程基础表面的杂物、灰尘。
在填筑之前,清理工作还要重复进行一次,以确保表面的杂质被彻底清除,为后续施工创造良好的条件。
有些大坝工程中存在反坡问题,为确保排水顺畅,需按工程质量标准要求使用破碎锤进行处理。
彻底清理完毕后,测量人员开始测量放线,并用相应的指示标志做好标记,供施工人员参考。
在分层浇筑混凝土面板堆石坝时,施工人员要根据施工进度设置边界线,边界线应符合施工范围的实际情况,技术人员要严格控制辅料厚度,通过测量放样精准地确定其厚度,利用油漆、石灰石等材料进行测量标记。
水塘沥青混凝土心墙工程施工技术
水塘沥青混凝土心墙工程施工技术本文旨在介绍水塘沥青混凝土心墙工程的施工技术,为工程团队提供指导,确保施工质量和项目进度。
1. 项目概述该工程是为水塘建设而进行的沥青混凝土心墙施工。
心墙作为水塘的主要支撑结构,需保证其强度、稳定性和密封性。
2. 施工准备在开始施工前,需要进行充分的准备工作,主要包括:- 工程测量和定位- 确定施工方案和施工顺序- 采购所需材料和设备- 配置施工人员和管理团队3. 施工步骤3.1 模板安装首先,需要安装模板以确定心墙的形状和尺寸。
模板应根据设计要求进行精确布置和调整。
3.2 混凝土浇筑一旦模板安装完毕,可以开始混凝土的浇筑。
需要注意以下几点:- 混凝土配合比应符合设计要求- 浇筑过程中要保证混凝土的均匀性和密实性- 控制浇筑的速度和厚度,避免发生温度和收缩裂缝3.3 表面处理混凝土凝固后,需要进行表面的处理,以增强心墙的抗水渗漏性能。
常用的表面处理方法包括:- 表面抹灰- 粉刷或涂覆防水材料- 安装特殊密封层3.4 后续工序完成表面处理后,还需要进行其他工序的施工,以确保心墙的稳固性和功能完整性。
这些工序包括:- 安装防渗漏设施,如防渗板或排水管道- 进行检查和测试,确保工程质量达到要求- 拆除模板和清理工地4. 施工质量控制为确保工程质量,需要进行质量控制工作。
主要包括:- 混凝土配合比试验和检查- 混凝土浇筑过程的监控和记录- 心墙的外观和尺寸检查- 检测心墙的密封性和稳定性5. 安全注意事项施工过程中,必须重视安全工作,采取必要的安全预防措施。
主要包括:- 工地安全培训和管理- 使用个人防护装备- 保证施工现场的清洁和整洁- 防止事故和伤害的发生6. 总结水塘沥青混凝土心墙工程施工需要经过细致的准备工作和严格的施工步骤。
质量控制和安全注意事项也是不可忽视的重要环节。
通过合理施工,可确保心墙的强度、稳定性和密封性,从而保证整个工程的质量和稳定性。
沥青砼心墙施工技术
新疆石门水电站大坝心墙沥青混凝土施工技术(中国水电十五局新疆石门水电站项目部新疆831200)1工程概况新疆石门水电站工程位于新疆维吾尔自治区呼图壁县的西南面,坝址区位于呼图壁河中游河段。
是呼图壁河中游河段河流规划中的第三级水电站,调节库容为7016XW4m3,具有年调节能力,电站装机容量95MW,多年平均发电量2.14亿kWh。
电站枢纽由沥青心墙砂砾石坝、右岸泄洪系统、左岸引水系统、地面厂房组成。
工程为川等工程,工程规模属中型,水工建筑物中泄水建筑物、进水口、弓冰隧洞、厂房、消能防冲等主要建筑物级别为3级;大坝级别按2级建筑物设计;次要建筑物为4级,临时性建筑物为5级。
1.1大坝结构介绍新疆石门水电站主要挡水建筑物为沥青混凝土心墙砂砾石坝。
沥青心墙砂砾石坝坝轴线方位为N58° W坝顶高程1243.00m防浪墙顶高程1244.20m。
河床段心墙基座建基面高程为1137.00m,最大坝高106.00m,坝顶全长312.51m,坝顶宽10m坝体最大底宽约392m 坝体上游坝坡为1:2.2,并于1210.00m高程设置3m宽马道;下游坝坡为1:2.0,于1210.00m 1180.00m 高程设3m宽马道。
坝体填筑材料从上游至下游依次分为:1)上游预制混凝土块护坡区;2)砂砾料填筑区;3)过渡层;4)沥青混凝土心墙;5)过渡层;6)砂砾料填筑区;7)下游预制混凝土框架护坡区。
其中沥青混凝土心墙是坝体的主要防渗结构。
沥青混凝土心墙为碾压式,位于坝体中部,坝轴线上游,心墙轴线距坝轴线3.25m。
沥青混凝土心墙采用直心墙形式,心墙厚度呈宝塔形递减,每间隔13m高度减小10cm,在高程1163.0m以上为1.1m,以下为1.2m, 墙顶高程为1242.50m=心墙底部3m为渐变段,与齿槽基座混凝土相接处心墙加厚至2倍的厚度,沥青混凝土与基座混凝土中部设一道止水铜片(心墙底部3m为渐变段,与混凝土齿槽相接处心墙加厚至53倍的厚度,沥青混凝土与齿槽中部设两道止水铜片)。
沥青混凝土心墙坝工程坝体填筑施工方案
沥青混凝土心墙坝工程坝体填筑施工方案在河流治理和水利工程中,坝体填筑是一项至关重要的工程环节。
沥青混凝土心墙坝工程则是一种常见的建设模式,旨在通过沥青混凝土的特性来确保坝体的强度和持久性。
以下是针对沥青混凝土心墙坝工程坝体填筑的施工方案:1. 前期准备在正式开展坝体填筑施工前,需要进行充分的前期准备工作。
这包括现场勘测、场地清理、材料采购等工作。
同时,需要制定详细的施工方案和施工进度计划,确保施工过程有条不紊地进行。
2. 材料准备沥青混凝土心墙坝工程的填筑材料主要包括碎石、沙子、水泥和沥青混凝土等。
在材料准备阶段,要确保材料的质量符合国家标准,并根据设计要求精确计量,以确保填筑质量。
3. 填筑工艺3.1 坝体分段填筑沥青混凝土心墙坝工程的坝体可以根据设计要求分成若干段进行填筑。
填筑时,应按照分段施工方案逐段进行,确保每段填筑的质量和密实度,并采取适当的措施进行接缝处理,以确保坝体的整体连续性。
3.2 振捣实心填筑过程中,要进行振捣实心,确保沥青混凝土的密实度和均匀性。
在振捣实心时,要根据设计要求选择合适的振捣设备和工艺,确保填筑质量。
3.3 接缝处理在坝体填筑过程中,会出现各段之间的接缝。
为了确保坝体的整体性能,需要对接缝进行处理。
处理接缝时,应采取适当的补偿措施,确保接缝的密封性和强度。
4. 施工质量控制在沥青混凝土心墙坝工程的填筑施工过程中,施工质量的控制至关重要。
对施工过程中的各项工艺进行严格监控,确保施工质量符合设计要求,最终实现坝体的强度和持久性。
5. 完工验收填筑施工完成后,需要进行完工验收。
验收时要对填筑质量、坝体强度、接缝处理等进行检查,确保填筑施工符合设计要求。
只有通过完工验收,坝体安全可靠才能得以保障。
综上所述,沥青混凝土心墙坝工程坝体填筑施工方案涉及多个环节,从前期准备到施工工艺再到施工质量控制,每一步都需要严格执行,确保填筑施工顺利进行并具有良好的质量。
填筑施工的质量和安全性不仅关乎工程的成功,更关系到人民群众的生命财产安全,因此务必慎之又慎,严格按照施工方案执行,做好每一个细节工作,确保沥青混凝土心墙坝工程坝体填筑施工的顺利进行。
沥青混凝土心墙施工方案
混凝土沥青心墙施工方案一、工程概况新疆乌恰县康苏水库枢纽工程大坝为沥青砼心墙砂砾石坝,其等级为3级建筑物。
坝顶高程坝顶高程2525.30m,防浪墙顶高程2526.50m,坝顶长度365.0m,坝顶宽8.0m,最大坝高51.30m。
坝前水库正常蓄水位、设计水位 2520.20m,校核洪水位2524.12m,死水位为 2514.00m。
沥青砼心墙为非标准断面设计,与砼基座连接处水平厚为1.5m,相对基座顶面高程以上3m处渐变厚度为0.7m。
2503.3高程为心墙0.5m厚变换高程,如图1-1所示。
图1-1沥青砼心墙断面示意图三、施工准备与资源配置计划1、施工准备沥青混凝土施工前期准备阶段的主要工作是确定沥青混凝土正式施工的配合比及施工工艺参数,主要工作内容为沥青混凝土原材料的性能检测及沥青混凝土室内配合比设计,场外沥青混凝土铺筑实验和生产性实验三大部分。
1.1沥青混凝土原材料性能检测1.1.1沥青根据招标设计要求沥青材料采用道路70(A)当采用同一种沥青不能满足满足设计要求时,可采用两种以上不同型号的沥青在现场进行掺配,必要时加入改性剂。
每批沥青出厂时必须有出厂合格证和品质检测报告,如下表所示SG70质量技术要求1.1.2骨料⑴粗骨料采用下游砂石系统筛分的天然砂砾石筛分骨料,骨料最大粒径不得超过压实后的沥青混凝土铺筑厚度的1/3且不得大于25mm,骨料根据其粒径大小分为2~4级,在施工过程中严格保持级配的稳定性。
粗骨料的质量要求严格按照下表所示执行⑵细骨料细骨料采用下游料场经筛分水洗后的河沙,细骨料的质量要求严格按照下表执行表x-x细骨料质量要求⑶填料本工程采用粒径小于0.075mm碱性矿粉石灰岩粉做为填料,填料的质量要求严格按照下表所示执行表x-x填料质量要求1.2沥青混凝土室内配合比设计沥青混凝土室内配合比设计是根据设计要求,对选定的原材料进行多种配合比选择试验,选出能满足设计要求的沥青混凝土配合比参数,确定适用于现场铺筑的沥青混凝土配合比,沥青混凝土室内配合比主要的试验项目有:①沥青混凝土原材料的性能试验;②沥青混凝土矿料级配及最佳沥青用量的选择试验;③沥青混凝土物理力学及变形性能试验;④资料分析,确定适用于现场沥青混凝土标准配合比;⑤沥青玛蹄脂试验。
沥青砼心墙施工技术
沥青砼心墙施工技术一、施工准备在进行沥青砼心墙施工之前,需要进行充分的准备工作。
首先,要对施工现场进行清理和平整,确保施工场地的坚实和稳定。
同时,还需要修建施工道路和临时排水设施,以保证施工的顺利进行。
其次,要准备好施工所需的机械设备,如沥青拌合站、摊铺机、压路机等,并对这些设备进行调试和维护,确保其性能良好。
此外,还需要准备好施工所需的工具和量具,如温度计、钢尺、水准仪等。
最后,要组织施工人员进行技术培训和安全交底,使他们熟悉施工工艺和质量要求,掌握施工安全知识。
二、原材料选择1、沥青沥青是沥青砼心墙的主要胶结材料,其质量直接影响到心墙的性能。
一般选用石油沥青,如道路石油沥青或水工专用沥青。
沥青的技术指标应符合相关规范和设计要求,如针入度、软化点、延度等。
2、骨料骨料包括粗骨料和细骨料。
粗骨料一般选用碎石,其粒径应符合配合比要求,质地坚硬、清洁、级配良好。
细骨料一般选用天然砂或人工砂,其细度模数应在规定范围内,含泥量应符合要求。
3、填料填料一般选用矿粉,其质量应符合规范要求,细度、亲水系数等指标应符合规定。
三、配合比设计沥青砼心墙的配合比设计是保证其质量的关键环节。
配合比设计应根据工程要求、原材料性能以及施工条件等因素进行综合考虑。
首先,要确定沥青的用量。
沥青用量过少,会导致沥青砼心墙的粘结力不足,容易开裂;沥青用量过多,会影响心墙的强度和稳定性。
一般通过马歇尔试验来确定沥青的最佳用量。
其次,要确定骨料的级配。
骨料的级配应合理,以保证沥青砼心墙具有良好的密实度和强度。
最后,要进行性能试验,如渗透试验、三轴压缩试验等,以验证配合比设计的合理性。
四、施工工艺1、基础处理在进行沥青砼心墙施工之前,要对基础进行处理。
基础表面应平整、坚实,无杂物和松动颗粒。
对于不平整的部位,应进行找平处理;对于软弱基础,应采取加固措施。
2、模板安装沥青砼心墙的模板一般采用钢模板或木模板。
模板安装应牢固、平整,拼缝严密,防止漏浆。
克孜加尔水利枢纽大坝沥青砼心墙施工技术
Science &Technology Vision 科技视界1工程概况克孜加尔水利枢纽工程位于新疆阿勒泰市境内的克兰河峡谷出山口上游处,是牧区草原生态建设工程近期建设的重点水利工程,工程开发任务是农牧业灌溉和生态用水,并兼顾发电。
水库总库容1.76亿m 3,最大坝高63m,水库正常蓄水位650m。
克孜加尔水利枢纽工程由沥青砼心墙坝、泄洪兼导流洞、开敞式溢洪道、发电引水洞、厂房等建筑物组成,灌溉引水工程由隧洞、倒虹吸及渠道等建筑物组成。
沥青砼心墙坝,上游坝坡1:2~1:2.5,下游坝坡1:2.0,最大坝高63.00m,坝顶长度356m,坝顶宽度8.0m。
心墙厚度在高程630.0m 以上为0.5m 厚,高程630.0m 以下为0.8m 厚,在底部做放大脚与基础相连,在顶部伸入坝顶路面下。
2沥青混凝土配合比按照招标文件要求,沥青混凝土配合比根据西安理工大学完成的《克兰河克孜加尔水利枢纽工程碾压式沥青混凝土心墙原材料及配合比试验报告》推荐,通过室内试验、现场试验和生产性试验对该配合比进行复核,最终确定沥青混凝土的配合比和施工工艺。
碾压式沥青混凝土配合比见表1。
3沥青砼拌和系统采用LB-1000型沥青混凝土拌和站拌制沥青混凝土,额定生产能力90t/h,实际的生产能力可以达到54~72t/h,生产能力能满足施工强度的要求。
沥青砼拌制工艺流程见图1。
图1沥青砼拌制工艺流程4沥青混凝土心墙施工工序沥青混凝土施工作业工序见图2。
图2沥青混凝土施工作业工序5沥青混凝土心墙施工方法5.1砼基础面处理沥青混凝土摊铺碾压前,应对混凝土基础面先将浮浆、乳皮、粘着物等清除干净,再打毛并用高压风吹干净,潮湿部位用汽油喷灯烘干,保持混凝土表面干燥。
对混凝土基面采用冷底子油和沥青玛蹄脂进行处理,人工均匀涂刷两遍冷底子油,待冷底子油干涸后涂抹一层1cm 厚的沥青玛蹄脂,玛蹄脂宽度不少于心墙底宽0.5m。
5.2沥青混凝土心墙摊铺、碾压施工沥青混凝土心墙采用分层、全轴线不分段一次铺筑碾压的施工方法。
水库沥青混凝土心墙工程施工技术
水库沥青混凝土心墙工程施工技术1水库沥青心墙工程水库沥青心墙工程是水库建设工程的主要组成部分。
沥青混凝土防渗墙技术是水库沥青心墙工程施工中最常用的技术,该技术操作简便,构造单一,且施工效率和安全系数较高,环境造成的破坏小,防渗透能力比较强,塑性和柔性较好,大大提高了工程的防渗能力。
2水库沥青心墙工程施工技术探索为了保证水库沥青心墙工程施工质量,需要加强水库沥青混凝土施工技术和质量监控,具体技术要求表达在以下几个方面。
2.1做好施工前的材料准备工作在水库沥青心墙工程施工中,通常需要应用的材料主要包含沥青、骨料、填料及改性剂等。
其中,沥青作为一种最常用胶凝材料,需要对其针入度、软化点、延度3项指标开展严格检测。
通常选用性能稳定且比较牢固的岩石,经过加工后作为骨料用于沥青混凝土施工。
填料主要是为了不断提升沥青混凝土的和易性、抗分离性与密实度从而在施工材料中添加的材料[2]。
通常选用石灰岩、白云岩等碳酸岩石作为通用填料剂。
改性剂主要是通过在沥青材料中增加橡胶、树脂等材料以提升混凝土的黏度和抗裂水平。
2.2做好根底铺筑施工前的准备工作在水库沥青心墙工程施工前,需要将水泥混凝土基座表面的浮渣开展清理,同时还需要对水泥混凝土表面涂刷沥青。
涂刷过程中通常还需要涂刷沥青玛蹄脂,并实施沥青混凝土浇筑。
在整个施工过程中,为了进一步增强心墙施工效果,需要对钢筋开展防腐处理。
通过涂刷沥青的方式开展防腐处理,可以进一步增强沥青心墙的防渗性能。
2.3做好铺筑环节的各项工作这个环节需要开展钢模板竖立、心墙两边过渡料的铺筑及整平等工作。
具体施工过程中需要做好以下技术处理:1)做好铺筑前的根底处理。
在完成混凝土根底凿毛工序后,需要开展干燥处理,然后涂刷稀释的沥青和沥青玛蹄脂,涂刷过程中需要控制好拌和工序和停放时间。
另外,需要对水泥混凝土面止水铜皮涂刷沥青并采用防雨布对心墙开展防护。
2)控制测量放样和支立钢模工艺。
一方面,需要控制心墙表面上测放心墙中心线与立模边线的精度,防止误差过大;另一方面,需要做好钢模架设工作,确保钢模的质量、长度、高度等指标符合规范要求,同时,需要控制好钢模架设的稳定性、严密性及与心墙中心线的距离误差。
某水库大坝沥青混凝土心墙施工技术
某水库大坝沥青混凝土心墙施工技术[摘要]本文结合某水库大坝沥青混凝土心墙施工方法、施工工艺、拌和站布置、沥青混合料拌制、施工机械配置及质量控制等,总结出适用于中、小型工程沥青混凝土心墙施工的方法。
[关键词]石料填筑沥青混凝土心墙施工方法质量控制某水库绪论:沥青混凝土具有抗渗能力强,变形能力大,结构简单,工程量小,施工速度快,安全可靠,不破坏环境资源,因此优于其他材料的心墙.沥青心墙防渗能力可达10—8以上,可视为不漏水,同时有较好的塑性和柔性,能适应坝体的变形和沉陷,对已产生的裂缝有一定的自愈能力,是一种安全合理的防渗形式.我国从70年代以来,已建成了东北的尼尔基,三峡茅坪渓,重庆黔江洞塘,四川冶勒,新疆鄯善坎尔其等许多座沥青混凝土心墙坝.本文结合我部正在施工的某水库大坝沥青混凝土心墙,介绍其施工方法、施工工艺、拌和站布置、沥青混合料拌制、施工机械配置及质量控制等,总结出适用于中、小型工程沥青混凝土心墙施工的方法。
1、工程概况某水库工程属于中型水库,水库总库容4903万m3,交通极为方便,由碾压式沥青砼心墙石渣坝、溢洪道、放空底孔、取水塔、输水管道和加压泵站、取水管道等建筑物组成。
水库是以城区后备水源及应急水源为主,兼有农业灌溉、灌区场镇供水、农村人畜饮水及改善生态环境等综合效益。
大坝坝顶高程343。
3m,坝顶长度241。
0m,坝顶宽度10m,最大坝高66m,大坝石渣料填筑工程量为88万m3,心墙沥青混凝土铺筑工程量5477 m3,心墙底部高程283。
3m,顶部高程342m.沥青混凝土心墙与灌浆廊道基座结合处设置0.3m ×0。
4m齿槽,接触段局部加大,扩大段高3m,厚度由2m过渡到1m(见图1);心墙由底向上分别为0。
8m、0.7m、0.6m、0.5m四种梯形断面,沥青砼心墙与防浪墙连接处同样设置局部扩大段(见图2)。
在心墙上游侧设置3m宽碎石过渡带及在下游侧设置4m宽碎石过渡带(最大粒径为80mm)。
浅析沥青混凝土心墙铺筑施工技术——以若羌县米兰河山口水利枢纽
水能经济浅析沥青混凝土心墙铺筑施工技术——以若羌县米兰河山口水利枢纽沥青混凝土心墙施工为例申由君【摘要】沥青混凝土心墙是水利工程施工中的关键,其施工质量直接关系到工程质量。
文本结合工程实例,从心墙沥青混合料拌和、摊铺以及碾压等环节,系统探讨了沥青混凝土心墙及过渡料铺筑施工技术,总结了切实可行的施工技术措施,意在为同类工程提供参考实例。
【关键词】沥青混凝土;施工;技术巴州若羌河米兰河流域管理处 新疆若羌 8410001、沥青混凝土心墙施工1.1 沥青混凝土心墙施工方案。
沥青混凝土心墙采用分层,全轴线一次铺筑碾压的施工方法。
沥青混凝土在沥青拌和站伴制,5t 保温自卸汽车运输至现场,经改制后的3m 3转载机给摊铺机供料或人工配合直接入仓,沥青混凝土心墙铺筑采用摊铺机机械化施工,摊铺机无法施工的接触部位(沥青混凝土心墙与混凝土基座)及两岸接头部位,采用人工摊铺。
下层沥青混凝土混合料由摊铺机自带的红外线加热器加热,对于摊铺机加热不到的地方,用红外线加热器加热至70℃。
1.2 工程量及工期安排。
本工程大坝沥青混凝土心墙工程量为:15456m 3,沥青混凝土心墙与过渡层、坝壳填筑平起平压,均衡施工。
沥青混凝土心墙顶高程1448.0m,混凝土基座最低高程1368.5m,沥青混凝土心墙最高79.5m,心墙底部为矩形断面,下部为0.8m,上部为0.5m。
沥青心墙混凝土工程计划于2014年10月20日开工,在2014年12月30日施工完成至高程1390m;2015年4月30日,沥青混凝土达到1408m 高程;在2015年10月30日前完成全部心墙施工。
1.3 强度分析1.4 沥青混凝土拌和站选型。
按照每天最大方量0.65m*0.25m*415m=67.44m 3,沥青混凝土容重取2.4t/m 3,共需拌和沥青混凝土161.856t。
摊铺机行走速度控制为1.2m/min,最大工程量坝轴线长415m,摊铺完成需345分钟合计5.75小时按5.75小时计算沥青混凝土拌合强度,161.856t/5.75h=28.15t/h。
沥青混凝土心墙施工技术交底[详细]
沥青砼心墙坝沥青混凝土心墙施工技术交底1 试验准备(1)利用反铲和自行碾将坝体填筑料不平整规则的地方进行处理;(2)测量队全站仪放线,标出基座混凝土与沥青混凝土结合范围,将心墙与基座连接处的表面应凿毛,彻底清除混凝土表面的乳皮、灌浆遗留下的浮浆、杂物及粘着污物,并使得混凝土面干燥,同时对铜止水进行检查,有破损的地方及时进行补焊,然后在其上部喷涂一层稀沥青(沥青:汽油=3:7)。
(3)待稀沥青充分挥发干燥后,确保表面清洁无污物。
再在稀沥青上均匀摊铺一层1cm厚的砂质沥青玛蹄酯(配比为沥青:石粉:河沙=1:2:1)。
沥青玛蹄脂边摊铺边刮平,要求表面平整、光洁。
完成后及时用帆布覆盖。
沥青玛蹄脂不能存放时间过长,避免产生离析现象。
2 沥青混凝土心墙施工流程2.1沥青混凝土心墙施工工艺流程见图2-12.2沥青砼拌制2.2.1沥青砼配合比沥青砼施工配合比以设计提供配合比进行施工。
2.2.2沥青砼拌和工艺流程见图2-22.2.3沥青混凝土采用LB-1000型沥青混凝土拌和站拌制,先将骨料与填料拌和25s,再加入沥青拌和45s。
拌合后沥青混合料应无花白料;沥青混合料出机口温度在140~170℃。
2.2.4沥青、骨料及填料按重量进行称量,称量精度应为:±0.5%;2.2.5骨料加热在烘干加热筒内进行,先倒细骨料后倒粗骨料,加热温度为180±5℃。
2.2.6出机后的混合料,发现以下情况则做废料处理:①温度过高,实测温度大于175℃,冒黄烟,混合料呈棕色,无光泽。
②温度过低,实测温度110℃,骨料颗粒未完全被沥青裹覆,有结块现象。
图2-1 沥青混凝土心墙施工流程图图2-2 沥青砼拌和工艺流程③称量不准,沥青过多,沥青砼分离,沥青泛出,粒料游离;沥青不足,粗粒料裹覆状态恶劣,混合料紊乱;骨料过多,颗粒显著分离,配合比不好。
④花白料,拌和不均匀,部分骨料未被裹覆。
2.3沥青混合料的运输及入仓沥青混凝土混合料拌好后采用5t自卸车运输,运输过程中用帆布覆盖保温,运输至现场,沥青混合料入仓温度控制在140~170℃。
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水利施工中沥青砼心墙施工技术
随着我国经济建设的不断发展,水电水利工程的地位日益提高,特别对自然资源的合理开发和利用的水利工程,水利工程施工质量的好坏直接影响到人们的生命生活财产安全以及施工企业的形象和信誉。
但是在水利工程中,渗水问题像人体的顽疾一样,时有发生。
许多防渗的合理措施和科学方法也脱颖而出,其中沥青砼施工工艺在众多的解决方法中略胜一筹,在实际的施工应用中,表现出不少优势,如性能好、施工容易、工程投入较少等等,但是也还存在着不少的问题亟待解决,作者在文章中主要针对水利工程中的沥青砼心墙防渗技术做了简要的分析和探讨。
标签:水利工程;沥青砼心墙;施工技术
依据日常的理论数据和实践经验表明,沥青砼心墙的优势逐渐彰显出来,与此同时,由于该项施工作业自身的结构以及在整体施工中的位置特点,如果在竣工结束投入使用以后有漏水渗水事故发生,将会给整个工程的运营带来极大的麻烦,导致后续修补工作复杂。
水利工程内部构造有着类似的共性。
基于此,在对该项作业进行动工之前,务必要仔细审核每一个施工环节以及在不同的施工工序中可能存在的问题,准确做出判断和预测,并且制定相应的处理解决方案,在施工前做好技术交底工作,施工过程中在每一个细节问题上实施质量安全控制,这样就可以做到万无一失,保证工程建设质量与效率。
1 工程实例
本次研究的水利枢纽主体建筑包括取水塔、滥洪道、放空底孔、取水管道、碾压式沥青砼心墙石碴坝、输水管道和加压泵站等。
水库总库容达4932万m3。
最大坝高达58m,坝顶长242m,坝顶宽9m,为大(Ⅱ)型工程。
工程总投资约2.6亿元。
2 沥青砼心墙的施工技术
2.1 沥青砼心墙的设计
该项施工设计主要需要考虑到两点:其一,增强防渗漏性能所采取的工程材料和具体实施方法。
这一点比较容易解决,因为可以参考相关其他工程施工资料,对比研究,主要从沥青、减压渣油、骨料以及填料的选用、配合比例、施工条件、设备配置和施工工序上进行着手。
这一方面技术已经基本成熟,被称为热法碾压技术。
其二,要对该项施工作业的具体数据进行分析规划,使每一项参数都能够符合工程项目基本标准要求,确保其与别的施工作业进行配合使用,让整体防渗漏功能和沥青砼心墙的稳定性发挥到极致。
这对相应给测量仪器,施工技术提出了挑战。
可以根据整体的工程意图识别判断。
2.2 原材料的选用
2.2.1 沥青
沥青砼心墙顾名思义,沥青砼在这项工程中担任着重要角色,是基本施工材料中的主体,那么对于此材料的选用应该慎重,不同加工程度的沥青自身结构性质各异,选取时,应该严格按照施工设计规范进行选用,使其能够具有良好的防渗功用,又能有良好的抗冲击能力、负荷和承重能力。
例如,这项工程实例中,沥青与减压渣油的配比按照1:1.3混合,样本胶结材料应该将针入度在25°,1/100mm的条件下控制在257。
软化点在46摄氏度左右,延伸度在5厘米左右。
检测检验过程中,要严格遵照有关要求进行核对。
在对材料进行保管方面也要适当注意,考虑材料的自身特点和性质,将材料放置于防雨防晒的环境中,避免材料变性。
2.2.2 骨料
骨料选用的讲究也不少,由于该材料是决定施工主体强度的,所以最好不要选择光滑、凝聚力较弱的骨料,在于沥青砼配合使用的时候,内摩擦力对于沥青砼的强度起着不可忽略的作用。
被选用骨料一定要保证内中没有掺杂,质地有足够的硬度,与沥青的配合达到最佳效果。
2.2.3 填料
填料可以有多重选择,但是在本次工程中,填料主要选择了碱性的石粉,由于该种填料具有吸水性,对于外界环境特别是温度和湿度的变化比较敏感,所以需要保证其含水量,应该控制在百分之零点四内,除此之外,还需要保证填料的干净,不可与施工现场一些杂物进行混杂。
2.3 沥青砼的制备工艺
2.3.1 沥青的熔化与加热
在沥青砼的配制过程中需要对沥青进行熔化、脱水、加热等处理。
此次工程使用4个1.2m×2.0m×1.25m。
容积为3秆的外热式加热锅,用于脱水和加热的各2个。
2.3.2 骨料加热
选择内热式加热滚筒实施处理。
加热滚筒直径为60cm。
长500cm,倾角在3.5°,转速20n/min,生产能力4.4rn3/h,温度范围宜在150℃-l80℃,低于200℃。
2.3.3 沥青砼混合料的拌和
选择强制式双轴搅拌机进行拌和,其容量达250L,转速为85n/min,生产功能在3.6m3/h。
在施工环节需要参照试验提供的配比单,并根据实际的矿料级配
与含水量来选择合适的沥青砼的施工配比,配合比的允许偏差必须要限制在工程允许范围内。
2.4 沥青砼心墙铺筑工艺
2.4.1 过渡料铺筑
在对模板进行正确处理后,需要采用毡布对心墙表面做遮盖处理,以避免砂石、废物等进人到仓面内部。
然后使用反铲把制作好的过渡料铺平,安排操作人员将其整平,松铺厚度控制在30cm。
对于心墙两侧的过渡料需要在同一时间内进行设置,并且模板附近的操作还应注意避免模板出现走样、变位。
2.4.2 结合面处理
在处理结合面前需要对其进行清理,保证其表面整洁。
在进行摊铺之前要做好相应的准备,主要是采用红外线加热器把接合面的温度通过加热提升至70℃以上。
若面层为沥青玛蹄脂,则无需做加热处理。
2.4.3 输送沥青砼混合料
考虑到沥青拌和站与心墙铺筑之间的距离较小,在完成沥青砼混合料拌合后,最好使用装载机将其尽早输送到仓库内,安排人员将其整平,控制松铺厚度在28cm,误差范围±2cm。
入仓时要把温度调整到130℃-180℃。
当沥青混合料被整平后要拿掉钢模,通常最为常用的方式为先拆模后碾压,以保证沥青砼与过渡带之间建立有效的断面,有效避免沥青心墙塑性变形的发生。
拿掉钢模时注意把黏附于模板内壁的沥青处理掉。
2.4.4 混合料与过渡料碾压的操作流程
在操作过程中,使用2台自行式振动碾对心墙两侧过渡料进行静压。
一般需持续2遍左右,然后动碾5遍.结束前再振动碾压沥青砼混合料5遍。
在振动碾过程中,需要对速度实施控制,一般按照3m/min标准进行。
铺设好沥青混合料后,用毡布把沥青混合料遮益,宽度控制在过渡料上下游的20cm左右,以避免沥青混合料的污染,并保证沥青混合料的温、湿度,防止出现硬壳。
工程建成后的使用表明,此种方式进行的碾压能够使得沥青混合料表面达到良好的状态,纵向裂缝的出现得到很好的控制。
2.5 施工质量监控
监控措施应该主要从以下几点着手:施工技术人员的专业水平,材料的选用,施工过程中的质量控制,实施责任到头制度。
3 结束语
根据上述具体施工项目的分析,沥青砼心墙的施工工艺流程比较简单,容易被施工单位所接受,并且在施工过程中科学规范严格按照工程预设执行作业操作,这样既能保证工程质量得到良好有效的控制,而且还能在投入使用过程中减少渗漏事故的发生,该项施工技术不仅适用于既定工程,也可以依从不同的水库坝体的基本要求,变换相应施工参数和施工预案,基本方法和原理并不改变。
参考文献
[1]李捡仓.吴莉.中小型溺表砼心墙堆石坝施工新技术[J].水利水电施工,2007(3).
[2]郭岩.论述沥青砼心墙在水电工程中的应用[J].率章,2009(18).
[3]游永坤,都坚阳.汪核电水库土石坝心墙碾压式沥青砼施工配合比设计[J].广东水利水电,2007(4).。