土石坝-沥青混凝土心墙坝
沥青混凝土心墙土石坝在坝型比选中的优劣分析

operation-maintenance,repair and discard of core wall,environment& engineering safety and SO on.As the technical issues with asphalt concrete core dam have not be clarified basically,its swarming constructions will bring about various engineering threats.
K ey words: asphalt concrete core wall;full life cycle;core wall maintenance:water quality impact;aggregate adhesion;impermeability
O 引言
近年来 ,沥青 混凝 土心墙 土 石坝 在 我 国各 个地 区 都 得 到 了迅 猛 发展 ,坝 高 也在 不 断 刷 新 。2005年建 成 的三 峡 茅 坪溪 沥 青 混凝 土 心 墙 坝 坝高 104 m,创 造 了 世 界 4座 百米 坝高 之 一 的记 录 ;一 年 之 后 ,四川 冶 勒 水 库 的沥青 混 凝 土 心墙 坝 坝 高 即达到 了 126 m。历 史 上 该 坝型 在 山西 境 内 的选 很少 ,工 程设 计 人 员往 往 更 多 地 将 注意 力 集 中在 土 坝 、混 凝 土 面 板 坝 等方 面 ,
沥青混凝土心墙土石坝施工期内部监测分析

沥青混凝土心墙土石坝施工期内部监测分析发布时间:2023-02-09T02:00:51.703Z 来源:《工程建设标准化》2022年第9月17期作者:梁绍伟1陈育新 2 刘文杰 2 周大双2 [导读] 册亨县者岳水库坝体为沥青混凝土心墙土石坝,针对该坝型的特点,通过优化监测设计方案,在关键部位设置监测项目,选择了较为适合沥青混凝土心墙的监测仪器和安装方法。
梁绍伟1陈育新 2 刘文杰 2 周大双2 1中水珠江规划勘测设计有限公司,广东广州 510610 2广东珠基工程技术有限公司,广东广州 510610摘要:册亨县者岳水库坝体为沥青混凝土心墙土石坝,针对该坝型的特点,通过优化监测设计方案,在关键部位设置监测项目,选择了较为适合沥青混凝土心墙的监测仪器和安装方法。
对大坝填筑期主要观测仪器观测数据进行分析,得出大坝表面、内部变形,应力应变及温度等变化,从而对大坝稳定状态做出评价。
关键词:沥青心墙土石坝;施工期监测;变形分析 1 工程概况者岳水库位于贵州省册亨县弼佑乡者岳村境内,位于秧坝河一级支流弼佑河者岳沟上,是一座综合利用水利工程,坝址以上控制集雨面积10.7km2,多年平均流量0.179m3/s。
工程的主要任务是向下游沿河两岸的村镇及周边农村供水和农业灌溉。
水库工程规模为小(1)型,工程等别为Ⅳ等,设计洪水位为893.80m,校核洪水位为894.62m,水库总库容338.7万m3,正常蓄水位892m,兴利库容247.4万m3,最大坝高43.30m。
2 监测设计本工程等别为Ⅳ等工程,主要建筑物为4级。
根据本工程规模及主要建筑物级别,由于供水灌溉工程建筑物级别较低,不考虑布置监测项目,只考虑枢纽工程区安全监测设计。
安全监测包括仪器监测和人工巡视检查两大类。
根据《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)本着少而精、经济、实用的原则,本工程安全监测包括巡视检查、变形监测、渗流监测、水位观测等。
3 监测数据分析本文主要数据为者岳水库竣工前数据,通过施工期近4年的内部观测数据,对大坝的施工期变形规律进行分析,对大坝的稳定状态做出分析。
土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范
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土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范工程分类:水利水电中混凝土土石坝工程一. 面板设计1. 基本要求(1)面板的设计最小厚度不得低于0.50m。
(2)面板的宽度必须≥1.50m。
(3)土石坝横断面外型应尽量使用矩形,土石坝涌水面及断面两侧坡度及外型不得弯曲或内变形,内坡度不得小于6坡(2:1)。
(4)沥青混凝土应兴制在符号规定的强度级别以上。
2. 型材材料(1)横断面型材:抗拉强度≥C25混凝土,砼强度等级不低于C25。
(2)石块:宽度≥ 90cm,厚度≥120cm,孔洞宜有,但也要处的接缝宜严密,外型应小于0.15m.二. 坝心设计1. 基本要求(1)土石坝心墙的强度应不低于C45。
(2)钢混凝土心墙的设计最小厚度应不小于2.00m。
(3)土石坝心墙的抗拉强度应不低于C20。
(4)土石坝心墙用多种加固措施要求其安全结构加固程度,特别是大坝心墙外表面耐压破坏应≥C45。
2. 材料(1)坝心必须采用高强度混凝土,其强度等不低C35。
(2)坝心墙的抗压强度不低于C30,抗折强度不低于C25。
(3)坝心墙要求钢筋为螺旋筋,最小直径为φ12mm,最小合力应满足设计要求,密度为3丝/100mm2。
三. 质量控制1. 工程质量:(1)土石坝沥青混凝土面板、心墙钢筋锚固连接质量必须按照有关规定和施工组织设计进行控制,严禁采用非有关规定质量标准来消除缺陷。
(2)土石坝沥青混凝土面板必须按照有关规定的砼强度等级,施工施胶施砌技术和质量控制措施进行把控,不得采用低强度等级材料,做工差劣。
2. 质量检验:(1)土石坝沥青混凝土面板、心墙施工过程中劳动技能证书必须当面验明,禁止施工单位采用不具有劳动技能证书人员担任技术负责人职责。
(2)摩擦坡度应按照有关规定进行检验,禁止弯曲以及局部变形,保证其平直性和水平性。
(3)砼强度等级必须符合批报合格标准,抗压和抗折强度等不低于C35等级。
(4)钢筋锚固连接必须达到规定要求,合力不得低于规定的设计标准,螺旋筋的密度不得低于3丝/100mm2。
沥青混凝土心墙坝综述
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沥青混凝土是用沥青将天然或人工矿物骨料、填充料及各种掺加料等胶结在一起所形成的一种人工合成材料。
它具有良好的柔性,能较好的适应结构的变形;其次它具有优越的耐久性和防渗性;再则在严寒地区、高山或潮湿多雨地带都可迅速施工;另外当温度达到一定范围时,它又近于熔融状态,很便于修补。
因此,非常适应做水工结构的防渗体。
一、国内外使用沥青混凝土作为防渗体的概况以沥青混凝土作为防渗体的堆石坝始于20世纪30年代,至今已建造了200多座沥青混凝土面板堆石坝、沥青混凝土作为衬砌护面的库岸和一定数量的沥青混凝土心墙坝。
早期在国内建设的以沥青混凝土作为防渗体的堆石坝在运行过程中,由于部分工程的设计、施工水平以及沥青品质等问题,致使工程出现了问题。
如牛头山沥青混凝土斜墙沙砾石坝,自1988年以来水库拱进行了六次全面检查,发现了大量的裂缝,左右岸齿墙接头部位均发现有贯穿裂缝。
至2002年对牛头山沥青混凝土沙砾石坝已进行了四次修补,第一次修补:采取沿缝凿T型槽,红外线烘烤,然后回填原级配沥青混凝土的方法,使用这种方法,由于开凿面采用红外线反复烘烤,加速了沥青混凝土的老化,结合部位存在薄弱环节,使原来的一条缝变成了两条缝,因此此种方案修补不成功;第二次修补:采用便面粘贴SBS防水卷材,卷材用喷灯加热后粘贴,然而SBS的抗拉强度相当低,卷材出现被拉裂现象,因此这种修补方案也不成功;第三次:采用表面粘贴氯化聚乙烯防水卷材,卷材与斜面用胶水冷贴,然而此种方法存在脱胶现象,另外卷材的覆盖使裂缝的宽度被隐蔽,会给大坝留下严重安全隐患;目前牛头山水库正用钢筋混凝土面板代替沥青混凝土面板进行防渗(从修补的过程来看,该水库大坝有不均匀沉陷的现象,而这种沉陷随着时间的推移在一直不断加深,在产生这样沉陷的情况下,如果用混凝土面板来防渗能保证大坝的渗漏在一定范围之内,那么用混凝土面板防渗的确是不错的选择。
当然该坝坝体出现渗漏也并不能说全是防渗面板出现的问题,坝体的不均匀沉降是主要原因)。
浅析沥青混凝土心墙土石坝施工工艺
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浅析沥青混凝土心墙土石坝施工工艺摘要:水利工程作为我国比较重点的民生项目,是我国经济飞速发展的前提条件,本文主要分析了沥青混凝土心墙土石坝施工工艺,为了能够将水利工程的质量进行有效的提高,促进沥青混凝土心墙土石坝在水利工程项目中的使用,探讨了我国在水利工程中施工技术的详细内容与工艺的施工要点以及施工过程中的一系列注意事项,可以对我国一些中小沥青混凝土水利工程起到一个借鉴的作用。
关键词:沥青混凝;土心墙;土石坝引言:在我国水利工程中大量的使用沥青混凝土心墙土石坝技术进行施工是因其在使用过程中可塑性非常的强、防渗漏的性能又特别的好、在施工过程的工程量比较小、柔韧性好、安全性与可靠性比较高等特点,在水利工程中推广价值非常高。
我国在常温下使用沥青混凝土心墙土石坝施工技术已经非常的成熟,而在寒冷地区的应用还在进行不断的探索。
1 沥青混凝土心墙土石坝概述在水利工程进行施工的过程中主要使用的原材料必须具备良好的防渗效果,沥青混凝土,因其可塑性比较强,因此大多数因为施工现场缺乏天然防渗土时,就可以选用沥青混凝土作为防渗心墙铸造土石坝的首选材料来进行合理的使用[1]。
沥青混凝土斜心墙坝是指在施工现场,出现沥青混凝土墙修建在坝体中部或是稍微偏向上游位置的土石坝。
2 材料及配合比设计2.1 沥青在选用沥青时,一定要按照施工现场的具体情况对其进行优选。
选择针入度指数比较高的沥青,尤其是东北三省地区因气候的原因最好选用90#道路石油沥青,主要是为了能够有效的提升浇筑式沥青混凝土的可塑性以及抗流变性。
2.2 填料在水利工程中大多数沥青混凝土心墙土石坝施工都会使用白云岩粉或者是石灰岩粉作为填充材料,有时候也会选用滑石粉或者是最为普通的硅酸盐水泥以及粉煤灰等相应的粉状材质作为填充材料[2]。
但是在多数的水利工程施工过程中,采用石灰石或者是白云岩粉的情况要多一些。
这项技术在使用过程中对亲水性与含水率的要求比较高,一般都要求其亲水系数要≤1.0;而对含水率的要求则是<0.5%,在相应的水利工程中,要求填充材料的颗粒的细度一定要与设计方案相符合。
浅谈沥青混凝土心墙土石坝设计
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工、 半机 构化 施 工发 展 到机 械 化 施 工 的 过 程 , 在 理 论 研 究 和 工
项目
表 1 筑 坝 材 料 填 筑 技 术 要 求 堆 石 料 过 渡料 反 滤 料
2 . 2 . 2 过 渡 料
沥 青 混 凝 土 心 墙 两侧 与坝 壳之 间应 设 置 过 渡 层 过 渡 材
虽然 能很 好 地 和 坝 体 上 部 的 变形 矢量 方 向一 致 .增 大 心墙 墙 后 一 侧 的 承 压 填 筑 量 .使 静 水 荷 载 的 合 力 方 向 处 于 有利 的 向
土 石 坝 相 比 于其 它心 墙 坝 , 具有防渗性能好 、 适 应 变形 能 力 比 较强、 便 于施 工 等优 点 . 同时 可减 少坝体 填 筑 量 . 减 少投 资。
≤2 0 %
≤2 0 %
干 密度 ( k N / m )
2 0 . 0
2 1 . O
2 1 . 0
渗 透 系数 ( e m/ s )
≥1 O
≥1 O
≥1 0 - 2
2 . 3 . 1 沥 青 混 凝 土 心 墙 型 式
2 沥青混凝 土心墙设 计
2 . 1 坝 体设 计
沥 青 混 凝 土 心 墙 根 据 施 工方 法 的 不 同 ,有 碾 压 式 和 浇 筑
式 两种 型 式 。 碾 压 式 沥青 混 凝 土 施 工机 械 化 程度 较 高 , 施 工 速
最大粒径 ( mm)
小于 5 mm 含 量
沥青混凝土斜心墙坝
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设置要求
沥青混凝土心墙一般设置混凝土垫座与基岩或岸坡相接。垫座顶面可做成弧面或平面。为了灌浆及观测检查, 重要的高坝一般于垫座中设置廊道。当坝建在很厚的冲积层上时,可设置防渗帷幕、混凝土防渗墙或防板柱 。
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沥青混凝土斜心墙坝
坝体中部设置沥青泥凝土墙作为防渗体的土石坝
01 简介
03 施工方法 05 设置要求
目录
02 分类 04 特点
沥青混凝土斜心墙坝是指坝体中部设置沥青泥凝土墙作为防渗体的土石坝。沥青混凝土有良好的防渗及适应 变形的性能。当坝址附近缺乏天然防渗土料时,可以用沥青混凝土作为土石坝的防渗心墙,两侧坝壳可用各种透 水、半透水的砂石料或堆石。当沥青泥凝土墙位于坝体中部且稍倾向上游时,可称为沥青混凝土斜心墙坝。
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分类
砌青混凝土心墙的形式有3种:垂直的、倾斜的或下部垂直上部倾斜的,中等高度以下的坝多采用垂直心墙 。
施工方法
沥青混凝土心墙的施工方法有两种:碾压式和浇筑式,高坝多采用碾压式,便于质量控制;低坝多采用浇筑 式,便于施工 。
特点
沥青混凝土心墙坝与沥青混凝土面板坝相比,其主要优点是:受外界温度及光照影响小,几乎不受酷暑及严 寒冰冻的影响;摊铺、压实简易;与河床及两岸混凝土垫座易于连接;坝基处理及帷幕灌浆工作量较省。其缺点 是:不仅承受水平推力,而且受到坝体沉降时附加垂直荷载的影响;沥青混凝土为黏弹性体,材料物理力学参数 不易确定,心墙应力应变状态难以精确计算;下游坝坡较缓,坝体工程量稍大于沥青泥凝土面板坝,心墙与坝壳 施工有较大干扰,影响填筑速度,检查漏水及修理补强比较困难 。
简介
沥青混凝土斜心墙坝是指坝体中部设置沥青泥凝土墙作为防渗体的土石坝。沥青混凝土有良好的防渗及适应 变形的性能。当坝址附近缺乏天然防渗土料时,可以用沥青混凝土作为土石坝的防渗心墙,两侧坝壳可用各种透 水、半透水的砂石料或堆石。当沥青泥凝土墙位于坝体中部且稍倾向上游时,可称为沥青混凝土斜心墙坝 。
深厚覆盖层上沥青混凝土心墙土石坝的应力变形特征
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深厚覆盖层上沥青混凝土心墙土石坝的应力变形特征丁树云;毕庆涛【摘要】The compressibility of deep overburden will lead the settlement of embankment dam with asphalt concrete core wall founded on it, and the maximum settlement is located in the places with a distance of 2/3 dam height to dam crest. The deep overburden will also appear horizontal displacement to upper and down streams after dam construction. The asphalt concrete core wall has obvious arching effect which will weaken after storage. The stress and deformation characteristics of a 100 m-high embankment dam with asphalt concrete core wall founded on 120 m-deep overburden are analyzed herein by finite element method.%由于深厚覆盖层具有一定的可压缩性,修建在其上的沥青混凝土心墙坝坝体会发生沉降,且最大沉降位于距坝顶2/3坝高处;受坝体的影响,坝基深厚覆盖层也会向上、下游发生水平位移;沥青混凝土心墙存在明显的应力拱效应,蓄水后减弱.以在120 m深覆盖层上修建坝高100 m沥青混凝土心墙坝的有限元分析为例,探讨了沥青混凝土心墙上石坝在深厚覆盖层上的应力变形特性.【期刊名称】《水力发电》【年(卷),期】2011(037)004【总页数】4页(P43-45,94)【关键词】深厚覆盖层;应力变形;有限元;沥青混凝土心墙土石坝【作者】丁树云;毕庆涛【作者单位】华北水利水电学院,河南,郑州,450011;华北水利水电学院,河南,郑州,450011;河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏,南京,210029【正文语种】中文【中图分类】TV641.41;TV314目前,对在深厚覆盖层上修建大坝的研究,越来越受科研和工程界的重视。
探讨沥青混凝土心墙土石坝设计

这样沥青混凝土心墙底部和水泥混凝土基础能够更加充分的连接。 另外还需对岸坡段沥青混凝土进行布置,具体位于混凝土基座上方, 两者相距 1 米处厚度由 0.5 米增加至 1 米。最后,还应当对河床段 沥青心墙进行设置,具体位于混凝土防渗墙上,与顶部相距一米处 厚度由 0.5 米增加至 1 米。
3.4 沥青混凝土心墙与四周建筑物的连接 坝体防渗中为了增加周围建筑物和心墙连接有效性,需要对渐 变扩大段进行设置。第一,连接岸坡混凝土基座、混凝土心墙。设 计右岸坝坡基座具有 1:0.8 外坡,左岸坝坡基座具有 1:1 内坡,确 定岸坡基座顶部具有 2 米宽度,同时对“Z”字型止水铜片进行设 置。第二,连接基础防渗墙、基座和心墙。将宽 0.2 米、深 0.2 米 齿槽设置于防渗墙顶部,并将“Z”字型止水铜片置于槽中,在齿槽 和墙顶进行沥青胶的涂刷(厚度 1 厘米),保证水泥混凝土和沥青混 凝土具有合格的放身形、粘附性,同时在墙顶和齿槽中填充沥青玛 蹄脂。墙顶部分被包裹住后,在浇筑沥青混凝土。
进而为试验有效开展提供保障。在多次摊铺试验的基础上,将沥青
混凝土配合比设计为:细骨料 37%、沥青含量 6.2%、骨料最大颗粒
直径 20 毫米、矿粉含量 14%,分别筛分成 5~0.07 毫米、20~5 毫
米。确定施工沥青配合比表 1.
apl a pl
图 1 大坝标准剖面图
3.5 沥青混凝土心墙配合比
实际中应当对加载速度、坝高度、气温、水文等因素进行综合
考虑,并在此基础上分析混凝土配合比。该地区气温平均为 17 摄氏
度,平均气温、水温、地温相近。需要室内对配合比进行确定,并
充分掌握矿料中沥青含量、试件成型方式、级配指数、试验温度,
Water Conservancy & Hydropower
三峡茅坪溪沥青心墙土石坝沥青混凝土耐水性试验
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三峡茅坪溪沥青心墙土石坝沥青混凝土耐水性试验摘要:主要通过试验结合工程实践分析影响沥青混凝土耐水性的主要因素,提出今后沥青混凝土试验可供参考的结论及天然砂的合理掺量。
关键词:沥青混凝土耐水性水稳定系数一、工程概况茅坪溪土石坝是三峡水利枢纽的重要组成部分,与三峡大坝同属一等Ⅰ级永久建筑物。
与三峡大坝共同拦蓄库水,最大坝高104m,坝顶长1840m,总填筑方量为1213.38m3,其中该坝的防渗体—碾压式沥青混凝土防渗心墙总方量约5万m3,防渗面积4.63万m2,心墙最大长度887.75m,最大高度94m,心墙设计宽度0.5~1.2m。
茅坪溪土石坝是一个无放空检修条件的工程,沥青混凝土心墙作为大坝的防渗体又是一个隐蔽性结构,其质量的好坏直接影响大坝蓄水后的运行安全,由于碾压式沥青混凝土心墙技术目前正处于发展阶段,特别是国内碾压式沥青混凝土心墙工程较少,经验不多,规程、规范不很成熟,茅坪溪沥青混凝土心墙土石坝又是国内第一高坝,采用的是现代化施工机械和管理方法,不同于国内以前建设的同类型中低坝,因此还存在许多需要我们在实践中不断探索、研究解决的课题,其中沥青混凝土的耐水性问题就是急需研究的主要问题。
二、试验研究本项试验研究采用科学试验与茅坪溪防护坝沥青混凝土心墙施工实践相结合的方法,初步分析出影响沥青混凝土耐水性的主要因素,然后根据初步分析结果,针对主要问题,模拟工程实际,并通过对比试验进行研究。
我们收集国内外沥青混凝土耐水性快速试验方法,发现有的工程天然骨料制成的沥青混凝土其耐水性是合格的,但竣工后经过数年长期浸泡,沥青混凝土出现松散而失败,原因是其测试的温度低,时间短,水分并没有浸透试件。
经试验研究,浸水试件温度提高到80Ⅰ,浸泡360小时,干试件置于80Ⅰ蒸汽浴中,同样气浴360小时,并防水保护。
然后干试件移入20Ⅰ空气中,湿试件移入20Ⅰ水浴中各养生5天,进行抗压试验。
这样消除了温度对干、湿试件的影响,求出的水稳定系数是真实可靠的,研究并提出了沥青混凝土长期耐水性和快速试验方法的关系。
沥青混凝土心墙土石坝渗漏分析以及修复研究冯永明
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沥青混凝土心墙土石坝渗漏分析以及修复研究冯永明发布时间:2021-10-15T08:27:30.890Z 来源:《防护工程》2021年20期作者:冯永明[导读] 改革开放以来,综合国力不断提高,社会不断进步,在我国经济建设快速发展的过程中,水利工程一直被人们关注。
土石坝作为水利工程的重要核心组成部分,土石坝的渗漏问题一直得到了人们的重视。
一直以来,土石坝渗漏事故发生的很多,在水利工程事故处理中占有一定的比例。
在水利工程中土石坝渗漏不仅影响着人民的生命财产安全,更直接影响了水利工程的经济利益。
对此,本文对土石坝渗漏的原因进行了分析,同时也提出了几点处理措施。
仅供参考。
冯永明新疆库尔干水利枢纽工程建设管理中心摘要:改革开放以来,综合国力不断提高,社会不断进步,在我国经济建设快速发展的过程中,水利工程一直被人们关注。
土石坝作为水利工程的重要核心组成部分,土石坝的渗漏问题一直得到了人们的重视。
一直以来,土石坝渗漏事故发生的很多,在水利工程事故处理中占有一定的比例。
在水利工程中土石坝渗漏不仅影响着人民的生命财产安全,更直接影响了水利工程的经济利益。
对此,本文对土石坝渗漏的原因进行了分析,同时也提出了几点处理措施。
仅供参考。
关键词:沥青混凝土;心墙;土石坝;渗漏;修复引言土石坝作为水利工程中的重要组成部分,因与其它大坝项目相比,具有经济、便于施工的显著优势,因此,已得到越来越多工程人员的青睐。
然而,因其施工所用材料和坝体结构的限制,在具体的施工过程中无法避免地会存在一定的安全隐患,其中水利工程土石坝渗漏裂缝问题则会对坝体安全性和稳定性造成严重威胁,若是处理不及时,极易出现溃坝的危险,将极大地影响农业生产以及人民群众的生命财产安全。
笔者结合自身多年实践工作经验,通过本文,针对土石坝渗漏裂缝产生的原因及处理体会进行集中阐述。
1概述土石坝工程建设在我国历史悠久。
我国的土石坝建造历史长达三千多年,20世纪的五六十年代更是土石坝建筑的高峰期。
浅谈沥青混凝土心墙石渣坝大坝填筑的质量控制
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浅谈沥青混凝土心墙石渣坝大坝填筑的质量控制摘要:经济的发展,社会的进步,综合国力的提升推动了我国各项科学技术的不断完善和新。
同时也带动了建筑工程发展的步伐,当前,人们愈加重视工程质量问题,我们了解到,沥青混凝土心墙石渣坝是以沥青混凝土心墙作为中央防渗体的石渣坝,在世界上被广泛使用,也是中国大力推广的重要的水库类型之一。
沥青混凝土心墙具有施工速度快、防渗性能好等优势,同时,还有良好的适应变形能力、抗震性、耐侵蚀性、耐老化性等多个优点。
理论分析和工程实践表明,沥青混凝土心墙坝具有高度安全性,是一种具有很大发展可能性的水库类型。
关键词:沥青混凝土心墙;石渣坝;大坝填筑;质量控制引言21世纪以来,水利工程的建设规模日益扩大,在国家防灾减灾、经济社会用水、农业灌溉、水力发电、防洪等诸多领域发挥重要作用。
与此同时,大型水利工程若是出现安全问题,后果极其严重,必然导致人民生命财产的极大损失。
事实证明,通过科学、规范的工程安全质量管理保证水利工程的设计质量、施工质量和施工安全,是解决工程安全问题的有效方法。
本文主要对沥青混凝土心墙石渣坝大坝填筑的质量控制做论述,详情如下。
1沥青混凝土心墙石渣坝大坝填筑概述土石坝的填筑施工需要经过铺料、修边、洒水、压实、测量、检验等多道工序,存在大量工种、工序、机械设备交叉施工的情况,需要众多人员机械协同完成,涉及的材料、工艺、质量标准较多,会对工程建设周期产生不利影响。
度汛时间节点的控制性工期要求,更是对工程进度提出了高标准和高要求,要在保证质量和安全的前提下达到进度要求,重视施工过程中的细节是提高施工效率、保证质量和进度的关键大坝填筑细节包括运输路线布局、雨季施工措施、排水措施、施工抗干扰措施、填筑分区、填筑顺序、机械效率、上坝原料检测、铺料厚度、铺料平整度控制、边线控制、边角处理、碾压遍数、碾压重叠宽度、碾压搭接长度、机械交底、辅助人员交底、质量检测等。
2沥青混凝土心墙石渣坝大坝填筑的质量控制2.1混凝土土心墙施工方法土心墙的混凝土浇筑工艺是先挖沟浇泥,再浇混凝土代替泥浆。
高海拔、高寒、多雨地区土石坝碾压沥青混凝土心墙施工
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高海拔、高寒、多雨地区土石坝碾压沥青混凝土心墙施工高海拔、高寒、多雨地区土石坝碾压沥青混凝土心墙施工一、引言土石坝是世界上最常见的一种大坝形式,其主要由土石材料组成,其中心墙是土石坝的重要结构之一。
高海拔、高寒、多雨地区的土石坝施工面临着众多挑战,包括环境极端恶劣、气候变化频繁、施工周期长等等,而碾压沥青混凝土心墙技术被广泛应用于此类地区,其施工技术和注意事项对确保工程质量具有重要影响。
二、施工前的准备工作1. 建立合理的施工组织架构:要根据工程规模和地形地貌,合理划分施工区域,确定各个施工段的责任分工。
同时,建立清晰的沟通和协调机制,确保各个施工段的协同配合。
2. 确定施工工具和设备:考虑到地区特殊的环境条件,施工工具和设备的选择至关重要。
需要具备良好的适应性,能够在高海拔、高寒、多雨等恶劣环境下正常运行和发挥作用。
3. 开展前期勘察和试验:在施工前,要进行详细的勘察和试验工作,包括土石材料的性质、工程地质情况、地下水位等的调查,以及土石坝碾压沥青混凝土心墙的施工试验。
三、施工过程1. 土石材料的筛选和加工:根据前期勘察结果,选择合适的土石材料,并进行充分的加工和筛选,确保其质量和稳定性。
2. 心墙模板的制作:根据设计要求,制作心墙模板。
在高海拔、高寒、多雨地区的施工中,应选用防冻性能较好的材料,保证模板的稳定性和使用寿命。
3. 沥青混凝土的配制:根据设计要求和试验结果,配制合适的沥青混凝土。
在配制过程中,应注意控制好水泥的用量,确保混凝土的强度和稳定性。
4. 心墙的碾压施工:在选择施工机械时,应考虑到地区的特殊气候条件和施工环境。
碾压时,要保持适当的碾压速度和碾压压力,以确保沥青混凝土的密实度。
5. 确保施工质量:在施工过程中,要定期进行质量检查,确保心墙的质量达到设计要求。
特别需要注意的是,要密切关注施工过程中的温度变化,及时采取保温措施。
四、施工注意事项1. 合理安排施工时间:在高海拔、高寒、多雨地区施工时,应根据当地的气候条件合理安排施工时间。
土石坝碾压式沥青混凝土心墙施工技术
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土石坝碾压式沥青混凝土心墙施工技术土石坝碾压式沥青混凝土心墙施工技术,听着是不是有点拗口?其实呢,咱们今天就来聊聊这个听起来有点“高大上”的话题,让大家能够轻松理解,这个技术到底是怎么一回事。
咱们都知道,土石坝是大坝的一种,是用土和石块堆砌的,主要是用来防止水流冲垮堤坝的,保证水库的安全。
而“心墙”呢,就是坝体内部的那层防水层,起到隔水的作用。
说到这,大家可能觉得没啥特别的,可是,关键在于这层“心墙”是怎么做出来的!你知道吗,现在咱们可不再是拿着小铲子慢慢铺了,而是用一种非常高效的施工技术,那就是碾压式沥青混凝土心墙技术。
这个技术,说白了,就是通过一种专门的机械设备,把沥青混凝土材料一层层压实,做出一个既坚固又防水的“心墙”。
想象一下,咱们家盖房子的时候,不都是要一层层地浇筑水泥嘛。
那碾压式沥青混凝土的心墙,就是通过不断压实,让混凝土更加紧密,水根本就找不到机会渗透进去。
比起传统的土工膜啥的,这种方法不但更省时省力,还能有效降低建坝的成本。
简直就像是盖个防水的“大蛋糕”,每一层都紧密得不行。
但是,话说回来,要做到这一点,还是得有点技巧的。
这其中最关键的就是沥青混凝土的配比,简直是科学与艺术的结合。
这个配比得恰到好处,太干了,坝体可能就不稳;太湿了,又容易滑,施工的时候可得小心翼翼。
所以啊,那个技术员站在旁边,不时拿着仪器检查一下每一层的压实程度,瞪大眼睛,生怕差点儿。
虽然看上去简单,背后的技术含量可一点也不低。
要是没有合适的设备和技术团队,基本上就算是个大工程,可能也完不成。
所以,土石坝碾压式沥青混凝土心墙的施工,绝对是个团队合作的成果,一步一步,才能完成这个宏伟的项目。
这种施工技术最牛的地方就是,能大大提高坝体的耐久性。
这不,之前就有工程师感叹,说这种心墙的防水效果,简直是“水滴石穿”,连个小缝隙都不会给水留。
可是,耐久性强并不代表就能掉以轻心。
施工时可是不能马虎的!设备得高精尖,工人得有经验,材料得过关,整个流程都是环环相扣的。
浅析沥青混凝土心墙土石坝的施工与建设
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浅析沥青混凝土心墙土石坝的施工与建设作者:孙文战来源:《中国科技博览》2014年第06期【摘要】沥青混凝土技术在我国水利工程上的应用还处在一个发展的初级阶段,施工技术还存在一定的局限性。
通过实际的工程建设案例证明,用沥青或沥青混凝土代替其他防渗材料用在水利工程上,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。
【关键词】沥青;混凝土;心墙;土石坝【分类号】:TV543.8一、沥青混凝土心墙土石坝的建设现状沥青混凝土技术在我国水利工程上的应用还处在一个发展的初级阶段,至今我国尚无水工沥青混凝土试验规范、水工沥青定型产品、沥青混凝土心墙和面板摊铺机等(三峡工程采用进口的娜威设备),国内施工队伍均是边干边摸索,施工技术还比较落后。
沥青混凝土性能试验对试件成型及试验条件等要求较高,由于试件成型方法、加载速度、温度等因素的变化,致使工程应用中试验结果离散性较大,今后还需进一步研究钻孔取芯工艺和其他成型方法,研究不同成型方法对沥青混凝土力学性能的影响和成型技术的合理性。
另外,目前对沥青混凝土破坏机理、安全判据研究尚不成熟,还需结合工程建设开展必要的研究。
二、沥青混凝土心墙土石坝的特点及应用沥青混凝土作为堤坝的防渗体主要有2种型式:沥青混凝土面板和沥青混凝土心墙。
沥青混凝土面板坝在世界上已建造近200座,技术比较成熟,现大量用于抽水蓄能电站等水利工程上。
已建成的沥青混凝土心墙坝也在100座以上,发展速度很快。
1、沥青混凝土心墙土石坝结构特点(l)同刚性混凝土心墙比较,沥青混凝土心墙具有较大的柔性,适应变形能力强,不易产生裂缝,即使因施工原因产生了裂缝,在一定的范围内,受压应力作用及自身蠕变性能的影响,经过一段时间后,裂缝会逐渐自愈。
(2)同土心墙比较,沥青混凝土心墙土石坝结构简单,施工期坝体蓄水不必担心孔隙水压力问题;心墙水平分层铺筑碾压施工,工艺简单,沥青混凝土易于压实,受气候条件的影响较小;对于缺乏粘土的地区更具有优越性,可取代防渗土料,少占用耕地。
纳达水库沥青混凝土心墙混合土石坝设计
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变坡自坝顶向下坡比分别为 5&66y=&K>5y85y8 5y8 和 5y8 下游坝坡分 @ 级在 5 686&6 *高程 5 656&6 *高程和 996&6 *高程处设 8 *宽马道并 变坡自上而下坡比分别为 5&6 y=&>5&66 y=&K> 5&66y=&K> 和 5&66y=&K> 在高 程 9I6&6 * 以 下 设 堆石排水棱体棱体顶宽 8 *上游面坡度为 5y5下 游面坡度为 5&6 y5&>在棱体上游面及棱体底层设 反滤层 排水棱体与坝内水平排水形成完整的坝内 排水系统见图 5
&$坝体填筑料筑坝材料要求及控制标准
)土石混合料和强风化石渣料 土石混合料 和强风化石渣料优先充分利用大坝溢洪道开挖的 土石料填筑坝体不足部分就近开挖库内料场的土
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人民珠江A=6=8 年增刊 5
料和强风化料%库内料场距离坝址约 >66 *%可直接 上坝& 土石混合料和强风化石渣料在土石坝设计规 范中无明确的设计控制指标%设计时单一以压实度' 相对密度'孔隙率中选择与坝料较为相近的设计控 制指标的方法% 会出现试验后无法达到或容易达到 设计控制指标的情况& 在类似情况下%以压实度' 相对密度或孔隙率为唯一的设计控制指标无法进行 有效控制& 为此该坝料采用级配分析结合现场试 验' 填筑标准及施工工艺控制的综合方法(5:) % 进行 坝料设计及控制& 在具体施工时%可根据碾压试验
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沥青混凝土心墙简述
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沥青混凝土心墙简述沥青混凝土心墙简述【摘要】沥青混凝土心墙土石坝由于防渗性能好,适应变形能力强,抗震性能高,并有独特的裂缝自愈能力,具有广泛的推广前景。
目前,我国已修建多座沥青混凝土心墙坝,都显示了良好的运行性能。
【关键词】碾压式;沥青混凝土心墙;质量控制引言心墙是在土石坝填筑过程中,修建于坝轴线上游侧的一个完整的不透水薄壁墙体,其下部连接基岩、两侧连接山体,是挡水坝的唯一防渗屏障。
沥青混凝土心墙由于其卓越的防渗性能,超常的应变能力,适中的工程造价及利于保护耕地等特点,近年来成为国际上重点推广的一种新型结构心墙。
在我国东北地区和四川省有十余座水库采用了沥青混凝土心墙坝型。
但在施工时,有的是引进国外公司施工,有的是平清了外国专家进行现场指导,也有通过参观考察和学习自己摸索的。
总的来说,沥青混凝土心墙施工在国内还处于探索和逐步完善阶段。
沥青混凝土心墙在施工工艺上分浇筑法施工和碾压法施工,其中浇筑法成墙密实性较差,只适宜坝高在50m以下的工程,因此,高坝沥青混凝土心墙一半采用碾压式施工。
新疆石门水电站挡水坝设计为碾压式沥青混凝土心墙砂砾石坝。
1.坝体概况沥青混凝土心墙顶部厚0.6m,呈阶梯型布置,至底部EL1146.00m高程心墙厚度为1.2m,心墙与基座连接部位渐变为2.4m。
2.施工前的准备2.1材料选用2.1.1沥青选用要求选用的沥青,不但要在出厂时经厂家试验室严格检查,还要在进入工地后通过复试才能倒入现场沥青储存罐。
本工程沥青原材选用中国石油克拉玛依石化公司生产的90号A级道路石油沥青,沥青的主要指标应符合表1所示标准要求。
2.1.2矿料选用要求沥青混凝土矿料包括粗骨料、细骨料和矿粉。
矿料级配及颗粒严格按照沥青混凝土配合比的要求进行控制,注意严格控制20mm以上的超径含量。
质量检测场地为:粗、细骨料在净料堆场,矿粉在贮料场,质量控制见表2。
2.2装置检测。
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土石坝设计任务书
水工本水工建筑物课设
课程地位、作用:
土石坝课程设计是《水工建筑物》教学中的一个重要的教学环节之一,它是高等教育中培养水利水电工程专业应用型高等专门人才的一次专题实训环节,是在定岗实践的基础上通过对典型的,有代表性的已建或在建工程的实际资料分析,结合生产实际,进行水利水电工程枢纽设计,提高专业基本技能及工作能力的一次指导性实训课程。
其任务主要有:
1、通过课程设计使学生学会综合运用基础知识和专业理论知识,进行水利工程设计的方法和步骤。
2、培养学生善于运用设计图册、国家标准规范、熟悉计算方法,提高计算能力,专业绘图以及编写设计文件等基本技能。
3、提高学生分析问题、解决问题、独立工作的能力。
4、通过课程设计全面考察,了解学生在校期间的学习质量,从而发现教学中存在的问题,为进一步进行教学改革提供依据。
工程概况:
水库位于G县H河支流Q河上游,控制流域面积198km2,水库总库容330万m3。
枢纽工程包括大坝和位于左岸的输水洞。
其中主坝坝高为71m,坝轴线全长265m,顶宽7m。
坝顶高程3281m,设计、校核洪水位和正常蓄水位均为3278m,大坝按三级建筑物设计,设计标准按50年一遇洪水设计,
500年一遇校核。
坝址处河床为洪积、冲积砂砾石覆盖层,最大厚度13m。
在施工中进行覆盖层探深试验,平均干容重达23.5k,渗透系数为20.9~94.5m/d。
设计任务:
1 坝体结构设计
根据工程概况确定合理土坝形式,其中包括坝体防渗体形式及材料,坝壳材料,排水体类型,以及坝基防渗处理措施。
2 坝体剖面设计
在已知坝顶高程坝顶宽度条件下,根据所确定的坝体结构,假定土坝的上游及下游坡率,并在米格纸上绘出土坝的最大剖面图。
3 渗流计算
根据已确定的坝体结构形式选用相应的水力学公式计算出最大剖面处单宽流量以及浸润线方程并会在米格纸上。
(仅考虑外稳定渗流期一种工况,此时下游水深为5m)
4 坝坡稳定计算
应用圆弧滑动法,找出稳定渗流期坝体下游坡最小安全系数kmin所对应圆心的大致区域。
并至少计算出一个安全系数k,并在米格纸上绘出过程。
5 细部构造设计
包括坝顶、护坡、反滤层、坝体及坝基有防渗透、排水、坝坡排水沟
等并绘出各个细部构造图。
建议坝型:
沥青混凝土心墙+灌浆帷幕+棱体排水(沥青混凝土心墙坝)
人工材料防渗体坝是近年快速发展起来的一类坝型结构,其防渗体由沥青混凝土、钢筋混凝土或其他人工材料建成的坝。
按其位置也可分为心墙坝和面板坝,沥青混凝土心墙坝的基本结构示意图如下:
时间安排:
本课程设计时间为一周。
具体学时分配如下:
设计成果要求:
1,设计计算说明书一本,包括必要过程说明。
(手写)
设计说明书也是课程设计的主要成果,要求章节分明,文字简练通顺;字迹工整,内容着重分析论证,并说明计算条件、假定方法和成果。
还要引用必要的附图及表格。
说明书应用钢笔书写,每章、节应有标题,页数统一编号,一般以30-40页为宜。
计算部分应尽量汇总成表格形式,计算简图应用方格纸按比例绘制,计算过程应书写清楚。
2,A1图纸一张,米格纸手绘图纸一张。
设计图是课程设计的主要成果,用1#图纸、绘图铅笔绘制或用autocad 绘图。
要求制图正确,图面饱满,没有重复,线条分明,字体工整,尺寸齐全。
设计成果用档案袋封装并在袋体封面及底部相应位置详细填写设计内容及个人信息。
所需筑坝材料物理指标、力学指标、渗透系数见附表
附表:
其中堆石料不仅可作为堆石坝的主要填筑材料,还可广泛应用于其他坝体的排水体中。