2.猴子岩面板堆石坝关键技术问题及建设进展
探讨面板堆石坝的施工新技术
探 讨 面板堆 石坝 的施工新 技术
孙 搏
( 重庆市黔江区泰来水利 电力开发有 限公司 重庆市 黔江 区 4 0 9 0 0 0 ) 摘 要: 随着 我 国国民经济 的快速 发展 , 人们生活 水平 的不断提高 , 对 电力 的要求也越 来越 高, 有效 地促进 了水 电站 工程 的快速 发展 。然而 , 作为水 电站 工程主要建筑物 的大坝 由于长年 受到水压力 的冲击 以及恶劣 气候环境 的影响 , 出现的病害越 来越多 , 以往的
面板堆石 坝很容易受到外 界因素的影 响, 对 大坝 的正 常使用产生 了一 定的影响 , 甚 至危 及大坝 的安全 。 面板堆石坝新技术 的应用使这 问题得 到了有效地解 决, 新技术的使 用加强 了大坝 面坡 的稳定性 , 保 障了大坝 的安全 。 本文主要介 绍了面板堆石坝 的主要 构成及其
一
优缺点 , 并对面板堆石坝 新技术 的使用 进行 了相关 的探 讨 。 关键 词: 面板堆石坝 ; 施 工; 新技术
成 。防渗面板通过 周边缝 与防渗 接地 结构进 行连接; 防渗接地结构主要 减小漏水量, 使漏水得到安全排泄 ; 堆 近年来 , 面板堆石坝 中出现的 问题越 来越多 , 对其 正常使用 的影 响 控制通过地基及 两岸坝 基的渗流, 石坝 体是面板的支撑 结构, 也是面板 的基 础, 并且使 通过面板及 其接缝 也越来越大 。 尽管我 国在加强面板坝稳定性方面投入 了大量 的人力和财 所示 。 力, 但效果并不 明显 , 其 中还存在许 多不足 之处, 还需要我们在 以后 的建 的漏水得到安全排泄 典型的混凝 土堆石坝 的结构型式如图 1 造及使用 的过程当 中不断地去改进、 去完善。 探 索更加先进 的技术 , 为保 障面板堆 的质量做 出应有的贡献。下面就来谈谈面 板堆石 坝的主要构造 和特 点, 并对施工新技术的应用进行简单的分析。
浅谈面板堆石坝中的堆石体密度检测的方法
浅谈面板堆石坝中的堆石体密度检测的方法摘要:随着国家对西部水电资源的快速开发,加上堆石坝填筑碾压施工具有受气候影响较小,可分层、分区进行大规模机械化快速填筑施工等优点,因而成为21 世纪最具竞争优势的坝型之一。
目前堆石体的密度测试就是控制和评价大坝填筑施工质量的一种方法。
为了更好的运用此种方法来控制填筑质量,本文结合四川省大渡河猴子岩水电站现场碾压试验来探讨一下堆石体中密度检测的方法。
关键词:面板堆石坝大坝填筑施工质量密度检测前言面板堆石坝坝体庞大,常常需要在多仓面进行高强度的填筑施工。
为保证大坝质量,需要对填筑坝体的干密度进行实时检测。
本文主要探讨一下试坑法、压实计法及附加质量法各自的试验方法、优缺点及发展前景。
1 原理1.1试坑法试坑法包括现场灌水法和灌砂法两种,本次碾压试验使用现场灌水法。
现场灌水法的原理即同体积代换,利用试坑中水的体积代换出试坑体积,再用试坑中所挖出的骨料质量除以代换出的试坑体积即可得到试坑密度。
此种方法为传统的检测技术,在施工过程中进行人工挖坑试验。
1.2附加质量法检测的基本原理设堆石土测点的振动规律符合质量、弹簧模型。
为测量堆石土的参振质量m0、刚度K,须在测点加上适当的刚性质量体△m,△m称为振动体系的附加质量。
设振动体系的位移函数。
依据单自由度弹簧体系的振动理论,其振动方程和刚度有如下表达式:(1) md2Z/dt2+KZ=0(2) K= mω2式中:Z——振动位移函数; t——振动时间;ω——体系振动圆频率; K——体系动刚度; m——振子质量。
依据单自由度理论模型,将附加质量、压板等效为一根弹簧,实际构造的数学模型与理想模型的差别在于弹簧体上,弹性堆石体是具有质量和体积的,而理想模型弹簧体是没有质量和体积的,为了解决这个因素,将振动单子改成一个可随时改变的等差质量体Δm(附加质量),测出各级质量下所对应的振动频率f,根据f与Δm的关系,即可求得压板下的参振质量m0、刚度K;然后,利用K、m0、或f与ρ的相关关系计算密度。
关于混凝土面板堆石坝几个问题的探讨
关于混凝土面板堆石坝几个问题的探讨杨启贵;谭界雄;周晓明;高大水【摘要】现代面板堆石坝以其独特的优越性在我国得到了广泛应用,但同时其病害率偏高,且病害检查及加固处理均存在一定困难,给面板堆石坝的发展带来不利影响。
结合国内外面板坝设计及病害处理的丰富实践,对设计加固中的几个问题展开了探讨,提出如下建议:面板坝坝前辅助防渗铺盖可以取消,以便开展水下检查及加固;需要设置放空设施;周边缝宜取消中间止水同时加强顶部止水的防渗作用。
%Modern CFRD construction has developed rapidly in China due to its unique advantages , however the CFRD con-struction is restrained by high disease ratio and difficulties in danger inspection and treatment , which affects its future progress . Combing with the plentiful engineering practice of CFRD construction at home and abroad , we carry out discussion about several issues in CFRD construction , and put forward the following suggestions:the auxiliary water-proof blanket at dam front could be removed to facilitate the underwater inspection and reinforcement;the water empty facility is required , and the Intermediate water sealing in peripheral joint could be removed while the top water sealing should be strengthened .【期刊名称】《人民长江》【年(卷),期】2016(047)014【总页数】5页(P56-59,89)【关键词】防渗铺盖;放空设施;止水结构;面板堆石坝【作者】杨启贵;谭界雄;周晓明;高大水【作者单位】长江勘测规划设计研究院,湖北武汉430010; 国家大坝安全工程技术研究中心,湖北武汉430010;长江勘测规划设计研究院,湖北武汉430010; 国家大坝安全工程技术研究中心,湖北武汉430010;长江勘测规划设计研究院,湖北武汉430010; 国家大坝安全工程技术研究中心,湖北武汉430010;长江勘测规划设计研究院,湖北武汉430010; 国家大坝安全工程技术研究中心,湖北武汉430010【正文语种】中文【中图分类】TV641.4我国自20世纪80年代开始引进现代筑坝技术建设面板堆石坝,至今已有30 a。
面板堆石坝大坝填筑施工技术及质量控制要点分析 杨中亮
面板堆石坝大坝填筑施工技术及质量控制要点分析杨中亮摘要:面板堆石坝在我国发展迅速,填筑工艺作为面板堆石坝工程的重要技术,填筑的好坏对于水库蓄水安全性能有很大的影响,因此一定要做好堆石坝填筑施工与质量控制。
文章首先概述了面板堆石坝,分析了面板堆石坝大坝填筑施工特点,最后围绕具体水库存工程探讨了面板堆石坝大坝填筑施工技术及质量控制要点。
关键词:面板堆石坝;大坝填筑;施工技术;质量;控制1 面板堆石坝概述面板堆石坝是近些年在我国快速发展起来的一种新坝型,其以堆石体为支承结构,在上游表面浇筑混凝土面板作为防渗结构,此大坝结构可充分利用当地材料,具有安全可靠、施工方便、适应性强、经济合理等诸多优势,在水利工程上得到了广泛认可。
面板堆石坝坝体主要包括3 个部分:堆石区、过渡区、防渗体,尤以堆石区最为关键,起着重要的支撑作用,自我国引进到消化、吸收国际先进技术开始,筑坝施工在国内各大水利工程实践中积累了丰富的经验,并逐渐走向成熟。
短短几十年来,面板堆石坝凭借着技术经济优势,得到了推广应用。
2 面板堆石坝大坝填筑施工特点堆石坝体填筑是面板坝的主要分项工程,主要方法有抛填法、碾压法,早期以抛填法为主,随着振动碾的引进与应用,薄层碾压堆石施工方法得到可推广应用,其可获得更加密实的堆石体,同时压缩性减小、对坝体稳定、防渗体结构变形的影响较小,现主要就碾压法填筑施工特点作简要归纳如下:1)填筑方量大,填筑强度高。
2)断面简单,各个工序的干扰较小。
3)可利用大型设备开展机械化施工,施工效率高,可提高填筑强度。
4)可根据施工需要在平面上开展分期填筑工作,不限制任一部位留设施工缝。
5)填筑施工灵活性较强,有利于加快施工进度。
6)填筑施工受气候影响较小,冬、雨季均可正常作业。
为进一步探讨面板堆石坝大坝填筑施工技术应用要点,下文围绕某水库工程实例展开分析,明确坝体填筑施工工序、施工方法与质量控制要点。
3面板堆石坝工程质量控制措施3.1料源管理要保证上水库主坝填筑质量,最基本前提是要保证堆石坝料源质量满足设计要求。
我国超高面板堆石坝的建设与技术展望
我国超高面板堆石坝的建设与技术展望杨泽艳周建平(水电水利规划设计总院,北京100011)关键词:超高面板堆石坝;建设技术回顾;技术设想展望摘要:自1985年引进现代面板堆石坝筑坝技术以来,我国面板堆石坝建设方兴未艾,筑坝技术取得长足进步。
到本世纪初,一些200m级高面板堆石坝已投入运行或即将投入运行,这些高坝的建设为我国200m级高面板堆石坝筑坝技术积累了丰富经验,理论水平也得到很大提高,筑坝技术已步入国际领先水平。
我国水电正进入一个高速发展时期,大江大河、高山峡谷和边远地区水电资源的开发呼唤300m级超高面板堆石坝技术的发展。
本文从设计和施工技术角度对我国200m级高面板堆石坝筑坝技术的发展做简要回顾,并对300m级超高面板堆坝建设的技术可行性做一展望。
0 概述我国自1985年引进现代技术修建混凝土面板堆石坝,这种坝型因其良好的安全性、经济性和地形地质条件的适应性,而深受坝工界的青睐,经常成为首选的坝型,因而得到广泛应用和迅速发展。
据统计,我国已建和在建的混凝土面板堆石坝已超过150座,坝高超过100m的有37座,坝高200m级的有4座。
表1 国内200m级高面板堆石坝建设统计表[1]国内已建成的最高的面板堆石坝,有天生桥一级,坝高178m,2000年建成;洪家渡,坝高179.5m,2005年建成。
即将完建的有水布垭(坝高233m)和三板溪(坝高186m),主要技术参数见表1。
处于建设初期的有滩坑(坝高162m)、江坪河(坝高221m)等。
国外已建成的有墨西哥的阿瓜米尔巴(坝高186m,1995年建成),在建的有马来西亚的巴贡(坝高205m)、墨西哥的艾尔卡扬(坝高189m)、冰岛的卡拉努尔(坝高196m)、巴西的巴拉格兰德(坝高185m)、坝泼斯·诺瓦斯(坝高202m)[2]。
通过高面板堆石坝的建设及相应的科技攻关、专题研究、运行监测等工作,可总结归纳国内外200m级高面板堆石坝的筑坝技术,从中得到一些新的认识。
面板堆石坝开挖施工方案
面板堆石坝开挖施工方案1. 引言面板堆石坝广泛应用于水利工程中的防洪、灌溉和发电等方面。
开挖施工是面板堆石坝建设的关键环节之一,其质量和效率直接影响堆石坝工程的稳定性和进度。
本文档旨在提供一个面板堆石坝开挖施工方案,以帮助项目团队进行施工计划和实施。
2. 施工准备在开始开挖施工之前,必须进行全面的施工准备工作,包括但不限于以下内容:- 建立施工组织机构,明确责任和任务分工; - 设立临时办公室和施工现场设施; - 准备必要的施工机械、设备和工具; - 确定施工现场交通和安全措施; - 制定详细的开挖施工方案。
3. 施工方法3.1 挖掘机械开挖面板堆石坝的开挖施工主要采用挖掘机械进行,具体施工方法如下: - 根据设计要求和图纸指导,确定开挖范围和深度; - 在施工现场设置临时定位标志; - 使用挖掘机械进行初步开挖,注意控制开挖的水平度和垂直度; - 挖掘过程中注意监测地质情况,及时调整施工方法和措施; - 定期清理开挖的土石方,保持施工现场整洁。
3.2 非爆破开挖为保证面板堆石坝的稳定性和安全性,开挖施工阶段一般采用非爆破开挖方法。
具体施工方法如下: - 根据土质情况和设计要求,选择合适的开挖机械和工具; -使用挖掘机械进行逐层逐段开挖,避免过大深度的开挖; - 在开挖过程中进行土质采样和检测,确保开挖质量和安全性; - 针对特殊地质情况,采取相应的支护措施,如加固松软土层。
4. 施工安全措施在面板堆石坝的开挖施工过程中,必须严格遵守相关的安全规定和措施,确保施工人员和设备的安全。
以下是一些常见的施工安全措施: - 施工现场设置施工安全警示标志和围栏; - 安排专人负责施工现场的安全管理和监督; - 施工人员必须配备个人防护装备,并接受相应的安全培训; - 合理安排施工机械和设备的使用和维护,确保其工作状态和安全性; - 定期检查施工现场的安全状况,随时消除安全隐患。
5. 施工质量控制为保证面板堆石坝的质量和稳定性,开挖施工必须严格按照设计要求和相关规范进行。
猴子岩面板堆石坝的设计理念与技术创新
上 游 大 部 分 开 挖 至 基 岩 , 通 过 现 场 试 验 检 测 研 究 , 仅 右 侧 保 留少 量 第 ① 层 兼 作 施 工 道 路 。 猴 子 岩 面 板 坝 坝 址 区 地 震 烈 度 相 对 较 高 , 属 于 强 地 震 区 。 地 震 基 本 烈 度 为 Ⅶ 度 , 大 坝 抗 震 设 计 烈 度 为 Ⅷ 度 。
concepts ot“1)eformation control + deformation coordination’’and “Full life cycle design’’are FO llowed in its design. The dam construction has achieved several technological innovations about deform ation c()ntIol and defo rmation coordination of high CFRD at narrow valley, such as setting backfill concrete structure for the foundation of toe slab at riverbed, cancelling
水 力 发 电
第 44卷第 11期
2018年 11月
猴 子 岩 面板 堆 石 坝 的设 计 理 念 与技 术创 新
朱 永 国 , 严 军
(国 电 大 渡 河 流 域 水 电开 发 有 限 公 司 , 四川 成 都 610041)
摘 要 :猴 子 岩 面 板 堆 石 坝 是 目前 世 界 第 二 高 面 板 堆 石 坝 ,河 谷 特 别 狭 窄 ,设 计 过 程 中 遵 循 “变 形 控 制 +变 形 协 调 ”、“全 生命 周 期 设 计 ”两 大 设 计 理 念 。在 狭 窄 河 谷 高 面 板 坝 变 形 控 制 与 变 形 协 调 技 术 的 探 索 中 ,取 得 “河 床 趾 板 设 置 基 座 混 凝 土结 构 、取 消 坝 体 次 堆 石 区 、混 凝 土 面 板 设 置 永 久 水 平 缝 、新 型 监 测 技 术 、 低 热 水 泥 配 置 面 板 混 凝 土 、施 l T期 坝 体 分 级抽 排 水 ”等 多 项 技 术创 新 成 果 ,可 供 200 m级 或 更 高 面 板 堆 石 坝 的设 计 借 鉴 。 关键 词 :混 凝 土 面 板 堆 石 坝 ;设 计 理 念 ;技 术 创 新 ;猴 子 岩 水 电站
利用软岩构筑面板堆石坝应重视的几个问题
利用软岩构筑面板堆石坝应重视的几个问题
王占军;陈生水;傅中志
【期刊名称】《水利水电科技进展》
【年(卷),期】2014(000)004
【摘要】针对利用软岩料构筑面板堆石坝存在的特殊性问题,根据已有工程的现
场和室内试验结果,分析软岩料的级配及强度变形、渗透、流变等工程力学特性,并提出利用软岩料构筑面板堆石坝时应注意几个问题:应以软岩料的现场碾压和渗透试验结果作为设计依据,需高度重视大坝的变形和稳定控制,加强坝体排水设计,高度重视大坝长期强度变形特性对其安全性的影响,在浇筑混凝土面板前应留足坝体预沉降时间,并采取措施防止软岩料进一步风化和遇水崩解。
【总页数】4页(P66-69)
【作者】王占军;陈生水;傅中志
【作者单位】南京水利科学研究院岩土工程研究所,江苏南京 210029;南京水利
科学研究院岩土工程研究所,江苏南京 210029; 水利部土石坝破坏机理与防控技术重点实验室,江苏南京 210029;南京水利科学研究院岩土工程研究所,江苏南京 210029; 水利部土石坝破坏机理与防控技术重点实验室,江苏南京 210029【正文语种】中文
【中图分类】TV641.1
【相关文献】
1.软岩筑坝料在面板堆石坝中的利用 [J], 郑奕芳
2.面板堆石坝利用软岩填筑的几点认识 [J], 侯文理
3.利用软岩修筑面板堆石坝爆破开采技术试验研究 [J], 傅海峰
4.大坳水库混凝土面板堆石坝利用软岩筑坝设计 [J], 王南兵
5.大坳水库混凝土面板堆石坝利用软岩筑坝技术实践 [J], 杨敏;王南兵
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关于混凝土面板堆石坝建设技术进展研究
关于混凝土面板堆石坝建设技术进展研究我国水资源和水能资源的开发利用中,需要修建一些水库来调节洪水和径流,面板堆石坝由于其优越的技术经济特性,表现出强大的生命力。
本文阐述了面板堆石坝建设方面的发展状况及研究成果,着重从施工技术方面和筑坝材料两个方面描述了现代面板堆石坝建设进展状况。
标签:混凝土;面板堆石坝;技术发展;施工;筑坝材料中国自1985年开始学习和引进国外的技术和经验,同时重视自主创新的科学研究和技术开发,以西北口坝为试点工程开始混凝土面板堆石坝的建设,自国家“六五”计划开始,高面板堆石坝筑坝关键技术就被列入国家重点科技攻关项目、国家自然科学基金重点课题和水利水电行业重点科技项目,组织全国科技力量,勘测设计单位、科研院所、施工企业和高等院校联合起来,对现代混凝土面板堆石坝建设中的关键技术问题,进行了大量的系统的科学研究,取得的科技成果不断应用于工程实践,解决了一系列重大技术难题,编制了设计规范和施工规范,及时总结工程经验和教训,推动了水利水电行业科技进步和混凝土面板堆石坝工程的建设。
本文就面板堆石坝建设的关键技术进行了论述。
1、施工和监测技术进展1.1 施工技术中国自主建设了270多座混凝土面板堆石坝,形成了一支高水平的施工队伍和高面板堆石坝优质快速施工技术,主要包括:①做好料场规划和料源平衡,使料场开采与大坝填筑在规模和强度上相适应;②分别采用枯期围堰、过水围堰和全年围堰导流渡汛方式和全断面均衡填筑快速施工技术;③开发32t重型振动碾;④采用冲击碾压施工技术;⑤开发垫层区翻模固坡技术和喷乳化沥青技术;⑥开发面板混凝土浇筑布料器、趾板混凝土滑动模板和防浪墙混凝土移动式模板台车等专业机具和配套技术等。
1.2 质量检测与质量控制技术中国混凝土面板堆石坝坝体填筑质量监测采用压实效果与施工参数双控,压实效果是指用试坑法在现场检测坝体堆石料的颗粒级配、干密度或孔隙率和渗透系数;施工参数是指铺层厚度、加水量、碾压机械、碾压遍数等。
科技成果——面板堆石坝精细化模拟与动态控制关键技术
科技成果——面板堆石坝精细化模拟与动态控制关键技术技术开发单位中国水利水电科学研究院、南京水利科学研究院、河南省河口村水库工程建设管理局
成果简介
该技术针对面板堆石坝精细模拟与动态控制的关键问题开展研究,将各典型材料视为多孔介质,以地质勘测、现场原位试验、室内试验成果为基础,研究了适用于面板堆石坝工程的多场耦合数学分析模型,研发了数值离散方法和超大自由度问题的数值求解方法等,重点解决了材料模型精细化、结构模拟精细化、加速算法精细化等技术难题,并结合典型面板坝工程实际工程条件,以工程安全监测成果和施工期间现场检测结果为依据,提出了动态模拟及反馈分析方法,建立了面板堆石坝管理控制平台,通过模拟分析和工程管理技术开发,实现对工程建设和管理的动态馈控,确保工程的安全建设与运行。
技术特点建立了考虑多尺度、多影响因素的统一修正模型,量化了原型材料参数与试验材料参数的相关关系;建立了反映复杂应力状态的幂函数流变模型、考虑颗粒破碎效应的多内在状态变量剪胀模型以及考虑球应力和偏应力影响的八参数湿化模型;建立了融合地质-地形-结构一体化的三维数字大坝构建方法;改进了IDW和拉普拉苏网格光顺算法和网格几何运算与数值迭代求解的优化算法;建立了水-热-力多目标动态反分析优化模型。
适用范围适用于高面板堆石坝三维数字大坝构建、精细化数值模拟与施工运行过程的动态馈控分析中。
水利工程中面板堆石坝工程的关键技术分析
水利工程中面板堆石坝工程的关键技术分析发布时间:2021-06-17T11:43:10.517Z 来源:《基层建设》2021年第7期作者:杨峰[导读] 摘要:面板堆石坝具有良好的防渗效果,坡面稳定性和抗震性能较好,防渗面板的透水性以水压承受力较强,施工操作简便,在水利工程施工防渗结构建设中得到越来越广泛的应用。
云南建投第一水利水电建设有限公司云南昆明 650217摘要:面板堆石坝具有良好的防渗效果,坡面稳定性和抗震性能较好,防渗面板的透水性以水压承受力较强,施工操作简便,在水利工程施工防渗结构建设中得到越来越广泛的应用。
本文主要结合新平县马鞍山水库面板堆石坝工程建设为例,对工程施工关键技术进行探究,旨在进一步提升水利工程建设质量,强化其整体方身形,促进水利工程建设水平的综合性提升。
关键词:水利工程;面板堆石坝工程;关键技术;分析新平县马鞍山水库面板堆石坝工程为于南恩河上游段,径流面积24.7km2,河床落差较大,水流湍急,洪峰陡涨陡落,降水量丰沛,垂直气候明显,年降雨量存高程的增高而增大的趋势,明显分干湿两季。
工程区域为一多构造体系复合交织地区,构造稳定性较差,地震基本烈度为Ⅶ度。
拦河坝工程左右坝肩、河床坝基地质条件基本稳定。
大坝坝型为砼面板堆石坝,最大坝高81.0m,坝顶长161.7m,坝顶宽8m,坝顶上游设防浪墙1.0m,上游坝坡1:1.4.下游坝坡1:1.5。
结合具体马鞍山水库面板堆石坝工程的具体情况,对其工程施工关键技术进行探究。
一、面板堆石坝工程概述这是一种新型的防渗坝型,工程使用操作简单,时间短,成本较低,施工安全性高。
随着面板堆石坝理论研究的日渐成熟,在水利工程施工中的应用越来越广泛。
该种坝型上游面主要是比较薄的防渗面板,且其主要分为刚性钢筋混凝土和柔性沥青混凝土两种形式。
【1】其坝身主要是利用性质较高的堆石材料形成的稳定性结构,变形风险较小。
其主要应用特点有:剖面比较小,施工成本不高,是一种经济型的坝体工程;不会受到外界环境、气候环境的太大影响,具有良好的引流防汛功能;整体面板的渗透性比较高;具有较强的抗震性能。
探究水利工程水库面板堆石坝施工技术分析
探究水利工程水库面板堆石坝施工技术分析摘要:水利工程事业与人们的生活水平息息相关,不仅是提供基本的物质生活的保障之一,还是促进社会经济发展的主要动因。
经济的迅猛发展,对水利工程事业有着直接的促进作用,实现了水利工程逐步走向完善的局面。
水利工程建筑时,先进的科学技术科大大提高水利工程的施工效率,完成一些高精专的施工项目。
本文试图分析在施工过程中,水利工程水库面板堆石坝功能技术的主要特点及相关影响因素,希望通过此研究分析,能探究出对水利工程施工更有利的相关施工技术和办法,促进水利工程事业向更平稳、更安全、更长久的方向发展。
关键词:水利工程;面板堆石坝;施工技术我国经济的飞速发展,加速了水利工程前进的步伐,提升施工效率的同时,在施工规模上也出现了大幅度的增加。
在水利工程中,面板堆石坝是常见的施工撑体,而钢筋混凝土成为坝的防渗体存在,为水利施工的安全和稳定发挥了重要作用。
众所周知,为了确保施工质量和安全,防渗板与堆石场有过滤层的设置,而堆坝施工技术更能防护各程序的平稳与安全,进一步实现施工的稳定性,确保施工程序顺利进行。
本文主要研究了面板堆石坝的施工技术,从石坝堆、坡顶结构以及堆石坝等几个方面的内容加以研究和探索,全面分析了面板堆石坝的施工要求及施工要点,对相关技术作了细致的研究,以便更利于水利施工整体技术的不断优化与发展。
1面板堆石坝的整体情况面板堆石坝的结构构成很简单,主要由防渗面板、防渗漏接地结构、堆石体构成。
防渗面板的主要作用就是防止渗漏,加强施工中堆石体的防渗性,因为前者是后者的构造之一,在作用上起到弥补。
防渗面板与周边缝乃至防渗漏接地结构的连接性较强,能很大程度对坝基和其两侧的部分做好渗水管理工作,极大程度的减少水渗量,保证了施工的安全性。
强化防渗面板安全设计,注重按照程序安装,可有效的保证防渗面板在整体性能的发挥上做到极致。
防渗漏接地结构的运行过程主要是将防渗面板上积存的水流引到坝体上面,以减少坝体上部水量的渗透,确保坝体原本性质,维持施工程序有章可循。
猴子岩面板堆石坝设计的关键技术问题与思考
②层为粘质粉土 , 在河床中部连续分布 , 厚度及分 布 变化 大 , 般为 1 2 最薄 处 仅 1I左 右 , 一 3~ 0m, I T 最厚 近 3 颗粒 组成 以粉粒 为 主 、 0m, 粘粒 次 之 , 未
固结 , 透 水 , 可 能 液化 土 层 , 坝 坡稳 定 和 大 微 为 对 坝 的应 力变 形影 响较 大 。第 ③ 层 为含 泥 漂 ( ) 块 、 卵 ( ) 砾石 层 , 碎 砂 分布 于河 床 中上部 , 度 为 5 8 厚 .
水 位高程 为 182m, 应 库 容 为 6 6 4 相 .2亿 m , 水 库 总库容 7 02亿 m 。 电站 初选 装 机 容量 170 .4 0 MW , 主要枢 纽 建 筑 物 包 括 拦 河 大 坝 、 下 厂 房 、 地 放 空洞 、 溢洪洞 与泄 洪洞 等 。
~
2 结 构稍 密 实 , 部 有架 空 现 象 , 水 性 较 6m, 局 透
强 。第④ 层 为孤漂 ( ) ( ) 砾 石 层 , 布 于 块 卵 碎 砂 分 河床 上 部 , 度 为 3~1 结 构 较 松 散 , 部 具 厚 5m, 局 架空 结构 , 透水 。 强 坝址 区地 震 基 本 烈 度 为 Ⅶ 度 , 据 《 工 建 根 水 筑物 抗震 设计 规范 》 D 57 -00) ( L0 320 的规 定 , 坝 大 抗震 设计 烈 度为 Ⅷ度 j 。
3 坝体设 计
3 1 坝体 标 准 断面 与坝体 分 区 .
() 1 投资最 省 , 心 墙 坝 、 坝 方 案节 省 投 资 3 较 拱 %
~
5 ;2 工 期 最 短 , % () 较拱 坝 方 案 至 少 缩 短 一 年
工期 ;3 不 需要 粘土 料 场 , 心墙 坝 方 案减 少 征 () 较 地 10余 h 减少 场 内道 路 约 2 m, 少 移 民 5 m, 0k 减
猴子岩面板堆石坝关键技术问题及建设进展资料
巴 底丹 巴 猴子 岩 长河坝
大岗 山
龙头 老石鹰
岩
瀑布 沟
下尔 呷巴 拉 达 维
卜寺沟 口
双江 口
金
川
汤金 河
黄金
坪泸
定硬梁
深包溪
沟 枕头
坝 沙
坪
龚 铜嘴街
正常蓄水位1842m ,总库容7.06亿 m3,具有季调节性能。建设征地涉 开及发人任口务1:93主7人要,为小发学电2所,省道S211 装公机路容4量4.0:6,17无00集镇迁建。 年发电量:73.64亿·h 静态投资: 8888元 总 投 资: 198.59亿元 上网电价:0.349元/(·h)(含税)
猴子岩面板堆石坝坝高与水布垭面板坝相近,但河谷形状更 为狭窄。在坝型比选阶段,三维有限元的计算成果表明,面板周边 缝部位最大沉降位移约30,最大张开位移约30,最大剪切 位移约60。
在今后的科研工作中将选取2~3种 周边缝和面板垂直缝止水结构集中进行实 体模型试验,为猴子岩面板坝最终选定止 水结构提供依据。
坝体上游面裂缝的处理只能针对裂缝实际出露范围进行处理,而面板脱空 的处理可以预先埋设灌浆管、待面板施工一段时间后进行处理。
目录 一、工程概况 二、地形地质情况 三、面板堆石坝关键技术问题 四、面板堆石坝建设进展
五、结语
施工形象面貌 2011年底,坝顶以上边坡开挖基本完成 2012年3月,开始进行1848m高程以下两岸趾板开挖,2013年4月 19日,完成趾板、防渗板1635m高程以上开挖、大坝深基坑开挖 基本完成。
2、猴子岩气候干燥,昼夜温差大,多风且风速较大。 重点研究防止产生温度裂缝与干缩裂缝的施工技术措施,特别是进行 面板砼原材料与施工配合比研究,配制具有较强抗裂性能的砼。
水利工程中面板堆石坝的关键技术-精品文档资料
水利工程中面板堆石坝的关键技术1 我国在面板堆石坝方面的研究我国在混凝土面板堆石坝的材料特性研究、本构关系模型建立和数值计算方面居世界先进水平。
面板堆石坝的材料性质与以往有所不同;而刚性的厚度很薄的混凝土面板与堆石料及垫层过渡料之间的接触面及其相互作用是这种坝型的关键技术问题。
所以各种接触面的本构关系模型在大量试验的基础上被提出和改进。
在数值分析中,面板的应力、变形与开裂等往往是受到最大关注的问题。
另一方面,堆石料湿化变形和随时间持续的变形(或称为流变、蠕变性)也被人们所发现和得到重视,因为这可能使面板的工作条件和状态恶化,在本构模型和数值计算中不能不考虑到这一情况。
沈珠江在堆石料室内试验的基础上,提出了指数衰减数学模型,并用这一模型计算天了生桥一级面板堆石坝,发现堆石体的流变可显著地加大面板脱空的可能性。
2 土石坝的后期变形――流变与湿化变形实践表明,在荷载作用下随时间持续堆石料会发生变形,这对于混凝土面板的危害很大,可导致周边缝止水破坏和产生裂缝。
这可能是由于堆石中的块石随时间软化而发生破碎、接触点的破损、颗粒的重新排列等原因造成的。
由于堆石料的尺寸限制,难以通过传统的室内试验研究其规律和确定其参数。
通过长期的原型观测,随后进行参数反分析是实用的手段。
目前我国在计算中常常采用基于应力应变速率关系的经验函数型流变模型,如采用指数衰减函数的沈珠江模型,采用双曲函数的王勇和殷宗泽模型等;另一个影响土石坝变形的因素是土的湿化变形问题。
堆石材料在初次蓄水时也可由于浸水而发生附加变形,这种变形会引起比较严重的后果。
而由于雨水入渗,坝体下游尾水升高也会引起湿化变形,这种变形对于面板堆石坝的危害很大。
在数值计算采用的计算模型中,关于湿化变形的测定一般可采用单线法和双线法。
同时也建立了一些本构模型和数值分析手段来模拟这种变形。
对公伯峡面板堆石坝的实例计算结果表明,湿化变形可以导致坝体的沉降和向下游的水平位移的增加,使面板中的水平向压应力和拉应力增加。
土石坝填筑碾压施工技术探讨
环球市场施工技术/土石坝填筑碾压施工技术探讨张 慧中国葛洲坝集团第一工程有限公司摘要:目前我国水工大坝建设技术已经渐趋完善,而大坝填筑碾压施工技术对于大坝工程整体质量而言,有着至关重要的影响,因此在对大坝进行填筑施工的整个施工过程中,都要采取严格的管理措施。
本文以面板堆石坝为例阐述土石坝填筑碾压施工技术,并提出了施工质量控制要点。
关键词:土石坝;填筑碾压;施工技术1、填筑碾压施工技术1.1 工程概况以大渡河猴子岩水电站为例,本工程挡水建筑物为混凝土面板堆石坝,坝顶高程为1848.50m,坝顶总长283.00m,坝顶宽度14m,最大坝高223.50m。
坝体自上游至下游依次为上游压重区、砾石土铺盖区、石粉铺盖区、混凝土防渗面板、垫层区、过渡区、堆石区及坝脚压重区。
坝体填筑总量为1075.37万m3。
1.2 坝体填筑施工准备坝体填筑前,在选定的料场开采区开挖坝料,完成与实际施工条件相仿的各项生产性试验,以确定合理的施工参数。
严格按施工图纸要求,认真作好坝基清理,进行基础缺陷处理。
采用油漆、石灰等对已清理好的坝基进行填料界面、分层填筑高程等标识,填筑过程中,按填筑单元和填筑料分区严格测量放样,各分区采用白石灰画线标示明晰,并插方向标记和设置层厚高度标杆作为控制参照物。
1.3 大坝填筑施工卸料:堆石料、过渡料、压重料采用进占法卸料。
即自卸汽车行走平台及卸料平台是该填筑层已经初步推平但尚未碾压的填筑面,有利于工作面的推平整理,提高碾压质量。
细颗粒与大颗粒石料间的嵌填作用,有利于提高干密度,确保填筑质量。
反滤料、垫层料采用后退法卸料。
即在已压实的层面上后退卸料形成密集料堆,再用推土机平料。
这种卸料方式可避免填筑料的分离或粗颗粒集中。
铺料:结合类似工程施工经验,按照不大于压实层厚的10%控制摊铺层厚,经碾压后达到技术要求层厚。
大坝各区料铺填层厚初步确定见表1,实际施工参数通过碾压试验最终确定。
水平碾压:上游砾石土铺盖料采用凸块碾碾压,石粉铺盖料小型振动碾碾压,垫层料采用自行式振动平碾碾压,过渡料、堆石料采用拖式振动平碾和自行式振动平碾碾压;靠近岸坡的边角部位采用小型振动碾或液压振动夯板夯实。
面板堆石坝水库建设施工管理技术要点
面板堆石坝水库建设施工管理技术要点摘要:在本研究中针对贞丰县鲁花水库工程混凝土面板堆石坝施工进行技术分析,鲁花水库工程以灌溉为主,兼顾村镇供水,工程主要由枢纽工程和输水工程等组成,枢纽工程由混凝土面板堆石坝+左岸开敞式溢洪道+右岸取水兼放空(右岸导流隧洞改造)等建筑物组成;挡水建筑物为混凝土面板堆石坝,坝顶高程583.00m,最大坝高39.5m,坝顶宽6.0m(净宽)。
输水工程由输水管道及输水建筑物等组成,管道总长18.71km。
坝址以上流域面积为7.28km2,多年平均流量为0.109m3/s,水库校核洪水581.94 m,总库容128万m3;水库正常蓄水位为579.00 m,兴利库容81.6万m3;死水位564.00 m,相应库容21.4万m3。
工程等别为Ⅳ等,工程规模为小(1)型。
在本研究中深入阐述了目前该水库施工规划,并详细阐述了施工过程中的技术要点,结合实际施工经验提出对于目前面板坝施工的发展趋势。
关键字:面板堆;石坝;水库;建设;施工管理;技术我们以贞丰县鲁花水库工程为研究对象,2017年11月29日启动三通一平建设及征地工作目前,总体工作完成情况如下:(1)挡水建筑物:①大坝填筑于2019年8月20日完成封顶(大坝填筑碾压至581.3m高程),目前进入沉降期;②趾板、趾墙已浇筑完成,右岸趾板基础正进行固结灌浆施工;③开挖及支护工程:大坝左、右岸边坡开挖及支护已完成。
(2)导流取水兼放空建筑物:①取水口:取水塔混凝土浇筑至581m高程;②隧洞:底板、边墙及顶拱混凝土浇筑已完成,固结灌浆和回填灌浆完成;③出口:边墙及底板混凝土浇筑完成;④开挖及支护工程:进出口边坡开挖及支护已完成。
(3)泄洪建筑物工程:560m高程以上开挖完成;地质原因,溢洪道开挖边坡垮塌,边坡治理设计变更手续正在完善。
(4)场内交通及其他临建工程:①场内道路:右岸上坝公路已施工已全部完成,满足主体工程施工条件;②渣场:至弃渣场道路已修建完成,渣场已投入使用;③料场:料场已开采至370m高程;④砂石料加工系统正在正常生产。
试论面板堆石坝的施工技术及建议
试论面板堆石坝的施工技术及建议
张茂森
【期刊名称】《大科技·科技天地》
【年(卷),期】2012(000)024
【摘要】本文通过对大坝和趾板基础开挖、大坝坝体回填、趾板及面板混凝土浇筑、大坝基础处理等项目的施工方法进行了分析。
并根据各项目的施工现场具体情况,并严格按《混凝土面板堆石坝施工规范》的要求,制定了具体的施工程序和方法,在施工过程中,及时根据施工条件的变化,调整施工方案,使之符合现场施工的需要。
【总页数】2页(P287-288)
【作者】张茂森
【作者单位】重庆市黔江区水利工程管理处
【正文语种】中文
【中图分类】TV641.43
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猴子岩坝体上游灰岩堆石料密实度设计指标为2.25 g/cm3,为国内在建和已建面板堆石坝 密实度指标之首。对于硬岩堆石料来说,一般情况下密实度达到2.3g/cm3已经基本达到极限。
河床深槽回填混凝土
可研设计阶段河床深槽部位水平段趾板长度 仅30m,河床水平段趾板上只布置2块面板。 在招标设计阶段对面板堆石坝 应力应变特性进行系统计算分析, 结果表明狭窄河谷面板堆石坝河床 部位板间缝压应力指标较高而且应 力梯度较大,与已建工程相比同样 可能导致挤压破坏而且破坏范围、 破坏程度会明显增大。 在河床深槽部位回填14m高碾压混凝土,趾板直接坐落在碾压混 凝土上,河床水平段趾板长度增加到57m,能够布置4块面板,并在面 板之间设置压性缝,板间缝中设置能够缓解挤压变形的填充料
河 汤 金
双江口
金川 黄金坪 泸定 硬梁包
大岗山 龙头石
深溪沟 枕头坝 沙坪
老鹰岩
瀑布沟 龚嘴 铜街子
工程概况
坝型:面板坝 坝高:223.50m 正常蓄水位1842m ,总 库容7.06亿m3,具有季 开发任务:主要为发电 调节性能。建设征地涉及 装机容量:1700MW 人口1937人,小学2所, 年发电量:73.64亿kW· h 省道S211公路44.06km, 静态投资: 8888元/kW 无集镇迁建。 总 投 资: 198.59亿元 上网电价:0.349元 /(kW· h)(含税)
目 录
地形地质情况
坝址区域河谷呈“V”字型,枯水期河面宽60~65m,坝 顶高程1848.5m,坝顶长度283m,河谷系数不足1.3,属于 典型的狭窄河谷。
第④层 孤漂(块)砂卵(碎)砾石层 第③层 含泥漂(块)卵(碎)砂砾石层
第②层 粘质粉土
厚度为3~15m,结构较松散, 局部具架空结构,强透水 厚度为5.8~26m,结构稍密实, 局部有架空现象,透水性较强
猴子岩面板堆石坝坝址河床覆盖层最大深度达80m,通过一系列研究 工作,猴子岩面板堆石坝基础覆盖层采取一定的处理措施,河床覆盖层 第①层部分保留的方案是可行的;下一阶段,根据开挖实际情况,结合试验 研究,进一步优化第①层的利用范围。
深基坑的施工
猴子岩面板坝的基坑开挖,施工期的最高水头约120m 再加上河床覆盖层第②层粘质粉土层存在的深基坑施工期 的稳定问题。
猴子岩面板堆石坝 关键技术问题及建设进展
报告人:张岩 2013年7月30日
目 录
工程概况
概述
猴子岩水电站位于 四川省甘孜藏族自治 州康定县境内,是大 渡河干流水电调整规 划三库22级开发方案 的第9个梯级电站,上 游为丹巴水电站,下 游为长河坝水电站。
下尔呷 巴拉 达维 卜寺沟口 巴底 丹巴 猴子岩 长河坝
面板挠度的监测
水平位移的监测
面板垂直缝的 变形或应力监测 以往针对面板垂直缝的 应力或变形监测不够重 视,也缺乏成熟的方法 与监测仪器,对此需要 重点进行研究。
固定式测斜仪
引张线式钢丝水平位移计 监测成果与坝体表面外观监测 成果存在偏差,监测方法与仪 器有待进一步的研究和创新
计算复杂,监 测值与实际值 偏差较大
水布垭面板坝周边缝的止水结构难以 适应猴子岩面板坝周边缝的最大剪切位移量 要求
覆盖层利用
对于200m级高面板堆石坝,趾板必须坐落在基岩上, 对覆盖层全部挖除,势必会造成基坑开挖工程量大幅度 增加,无法体现面板堆石坝的经济性
水布垭面板堆石坝经验表明,去除河床表面覆盖 层,经过强夯处理后,下部覆盖层的密实度可以满足 大坝填筑料压实标准的要求
充分利用砂砾石具有低压缩性、高压缩模量的物理特性,根据地形 地质条件及坝料平衡分析,利用河床覆盖层第④层和第③层开挖料 作为为河床覆盖层开挖利用料区。
提高填筑料密实度
坝高确定
减少坝体和面 板的变形量
压缩模量又与堆石 体的密度密切相关
只有提高堆石体的压缩模量
必须提高坝体填筑初期的密实度,以减小 后期坝体在高应力、高水头作用下的变形
厚度一般为13~20m,最厚近30m;颗粒组成以 粉粒为主、粘粒次之,未固结,微透水,为可能液 化土层,对坝坡稳定和大坝的应力变形影响较大
第①层 含漂(块)卵(碎)砂砾石层
厚度10m~40m不等,结构较 密实,透水性强,承载力较高
目 录
变形控制
可行性研究设计阶段,设计单位委托大连理工大学、河向下 游最大水平位移0.29~0.43m,面板向下游最大挠度0.48~0.55m, 大坝变形值在可控范围内。
猴子岩面板堆石坝坝高与水布垭面板坝相近,但河谷形状更 为狭窄。在坝型比选阶段,三维有限元的计算成果表明,面板周边 缝部位最大沉降位移约30mm,最大张开位移约30mm,最大剪切 位移约60mm。
在今后的科研工作中将选取2~3种 周边缝和面板垂直缝止水结构集中进行实 体模型试验,为猴子岩面板坝最终选定止 水结构提供依据。
2013年5月20日,开始进行河床部位趾板深槽混 凝土回填。
2013年6月16日,开始大坝填筑。
河床上游部位基坑、趾扳
河床深槽回填混凝土下游立视图
坝轴线下游部位基坑填筑
坝体填筑及面板浇筑计划
坝体填筑分五期, 2014年8月填筑至1760m高程, 2015年12月底前坝体填筑至1760m高程以上,满足汛期挡水标准, 2015年12月底坝体填筑到坝顶。 面板分三期浇筑 2014年10~12月浇筑一期面板, 2015年11~12月浇筑二期面板, 2016年9~11月形成三期面板。 其中一期面板在1765m平台施工,二期和三期面板则在坝顶施工。 一期面板形成后,先行完成坝前一期铺盖及压重体施工, 力争实现2015年11月导流洞下闸、 2016年5月放空洞下闸、 2016年7月首台机组发电的目标。
在可研设计阶段,设计采取适当放缓下游坝坡并设置护坡、坝顶考 虑地震超高、加宽坝顶宽度及采用整体式防浪墙结构、坝体顶部优选坝 料、提高密实度、距坝顶50m范围堆石体内设置抗震土工格栅等一系列 工程技术措施,以保证大坝在设计地震荷载工况下的抗震稳定和安全。
安全监测新技术
堆石坝运行期的稳定状态需要安全监测
坝体上游面裂缝的处理只能针对裂缝实际出露范围进行处理,而面板脱空 的处理可以预先埋设灌浆管、待面板施工一段时间后进行处理。
目 录
施工形象面貌
2011年底,坝顶以上边坡开挖基本完成
2012年3月,开始进行1848m高程以下两岸趾板开 挖,2013年4月19日,完成趾板、防渗板1635m 高程以上开挖、大坝深基坑开挖基本完成。
但猴子岩面板堆石坝为超高面板坝,而且河谷特别狭窄
解决?
后期变形将会超过同等规模的面板坝
材料分区
提高填筑料密实度
河床深槽回填混凝土
材料分区
国内面板堆石坝专家指出对于超高面板堆石坝应尽量扩大主堆 石区范围,条件允许的情况下坝体上下游可以全部采用主堆石区
猴子岩面板堆石坝材料分区全部采用主堆石区,根据料源将主堆 石区进一步细分为ⅢB1区(河床覆盖层开挖利用料区)、ⅢB2区(灰岩 料堆石区)、ⅢB3区(流纹岩堆石区)
可研设计阶段,设计单位通过深入的计算分析,通过提高围堰 及围堰基础的防渗性能、放缓基坑开挖边坡、围堰堰脚与基坑开口 线之间预留安全平台等措施,确保深基坑施工期的围堰与上游边坡 稳定。
抗震安全问题
猴子岩面板堆石坝坝址区50年超越概率10%基岩水平峰值加速度 为141gal,相应的地震基本烈度为Ⅶ度,100年超越概率2%基岩场地 水平峰值加速度为297gal,大坝按基准期100年内超越概率1%的基岩 水平峰值加速度401gal进行校核,大坝抗震设计按照Ⅷ度设防。
目 录
结语
猴子岩面板堆石坝坝高达223.5m,坝址区河谷特别狭窄,河床覆 盖层深厚,地处强地震区,设计、施工中必须解决诸多关键技术难题。 经过前期大量工作,工程进度顺利推进。 猴子岩水电站2011年4月成功分流,2011年10月获国家核准,2011 年11月正式开工。下一阶段,针对猴子岩面板堆石坝的情况,依靠国内 科研机构和面板坝专家,对关键性的技术难题开展更加深入、细致的研 究工作。
止水结构和止水材料
水布垭面板坝坝高233m,河谷狭窄系数约2.6,要求周边 缝止水结构能够承受100mm沉陷位移、50mm张开位移和50mm 剪切位移以及230m的水头作用;专门研制的F型止水结构通过国家 “九· 五”科技攻关成果鉴定,并已经过水布垭面板坝的运行实践 验证。 猴子岩面板堆石坝坝高、河 谷狭窄的特点,决定了堆石坝体 的变形、特别是后期变形必然较大
2、猴子岩气候干燥,昼夜温差大,多风且风速较大。 重点研究防止产生温度裂缝与干缩裂缝的施工技术措施,特别是进行 面板砼原材料与施工配合比研究,配制具有较强抗裂性能的砼。
高坝缺陷预处理
坝体上游面开裂、面板顶部区域脱空已 成为超高面板堆石坝难以避免的施工缺陷 水布垭面板堆石坝针对高陡岸坡 部位坝体上游面裂缝、面板脱空,均 采用灌浆进行处理,灌浆材料为水泥 砂浆掺加膨润土和粉煤灰。
深孔泄洪洞 非常泄洪洞
泄洪放空洞
溢洪洞
工程概况
2009年,可行性研究设计阶段, 2011年,招标设计阶段, 猴子岩面板堆石坝坝体典型断面 优化后的坝体典型设计断面
灰岩料堆石 区ⅢB2
流纹料堆石区ⅢB3
河床覆盖层开挖利 用料填筑区ⅢB1
g2 2011年10月,猴子岩水电站获得国家核准
g4
g3
g1
2011年11月,开始主体工程施工
水布垭、董箐等面板坝采用光纤陀螺仪 监测面板绕度的效果不错,以及采用活动式 测斜仪监测绕度变形等新技术,均值得研究 是否采用
面板砼防裂性能研究
1、猴子岩面板堆石坝河谷狭窄,坝体后期变形容易导致砼面板出现 结构性裂缝。 对此,提高坝体压实密度,减小坝体后期变形,同时研究 进行合理的面板分缝分块、设置永久水平缝,提高面板对坝体变形的适 应能力。