水电站大坝基坑开挖施工技术
大坝基础开挖施工方案
大坝基础开挖施工方案1. 引言大坝基础开挖施工方案是为了确保大坝建设工程的稳定性和可靠性而制定的。
本文档将详细介绍大坝基础开挖施工的步骤、方法和安全措施,以确保施工过程的顺利进行和施工质量的保障。
2. 施工步骤大坝基础开挖施工分为以下几个步骤:2.1 施工准备在开始大坝基础开挖施工前,需进行充分的施工准备工作。
包括编制施工方案、确定施工队伍、准备施工材料和设备等。
2.2 地质勘测在施工前需要进行地质勘测,了解地质结构和地下水情况,以便确定开挖的深度和范围。
在实际施工前,需要对开挖区域进行标志,划定开挖范围,并设置安全警示标志,确保施工区域的安全。
2.4 开挖施工根据地质勘测的结果和设计要求,按照预定的开挖深度和规格进行开挖施工。
施工过程中要注意土方开挖的均匀性和斜坡的稳定性。
2.5 地下水排泄在开挖过程中,地下水的排泄是一个重要的环节。
施工方案应包括地下水排泄的方法和步骤,以确保开挖区域的干燥。
2.6 检查和评估开挖施工完成后,需要进行开挖质量的检查和评估,确保开挖区域符合设计要求和施工标准。
大坝基础开挖的主要施工方法包括:3.1 机械开挖采用机械设备进行开挖,可提高施工效率和质量。
常见的机械设备有挖掘机、推土机和装载机等。
3.2 手工开挖对于较小的开挖区域或复杂的地形情况,可以采用手工开挖。
手工开挖需要注意人员安全和开挖质量。
3.3 爆破开挖在特殊情况下,如果需要进行爆破开挖,需要遵循相关的安全规定和操作规程,以保证施工的安全性和质量。
4. 安全措施大坝基础开挖施工涉及到工人的人身安全和施工区域的安全性。
以下是一些常见的安全措施:4.1 安全教育和培训在施工前,必须对参与施工的人员进行安全教育和培训,使其了解施工的危险性和安全操作规程。
4.2 安全设备施工区域应设置安全警示标志,并提供必要的安全设备,如安全帽、防护服和安全绳等,以确保施工人员的人身安全。
4.3 环境保护开挖施工过程中需要注意环境保护,控制施工产生的噪音、扬尘和废弃物,遵守相关的环境保护法规和标准。
浅述水库坝基开挖施工技术
浅述水库坝基开挖施工技术1.工程概况某某水电站位于云南省**市与四川省**市交界的金沙江中游河段,水库正常蓄水位高程1134m,左岸坝基高程1020m以上开挖工程其中土方开挖13.75万m',石方开挖288.75万m3。
坝基开挖工程主要包括大坝左、右岸坝肩、坝基土石方开挖,以及右坝肩上游护坡土方明挖。
2施工技术2. 1坝基高程1020m以上开挖分期本标段进场后为保证左岸坝基高程1020m以上开挖工程按合同节点完工,制定了分两期开挖的总体方案:即在左岸坝肩高程1139m以上开挖工程未完工的情况下,在左岸坝肩高程1075m位置从挖一道25m宽的挡渣平台,平台外侧砌一道4m高的钢筋石笼防护挡墙;一期先进行高程1075- 1020m之间大的梯段规模开挖,并给后期开挖预留宽度为15--20m左右的台阶,便于后期钻孔、爆破、出渣;二期按照坝基设计体型自上而下从高程1139m开挖至高程1020m。
其中一期开挖总量为98. 2万m3,二期开挖总量204. 3万m3。
分期界线见图1,2. 2开挖分区开挖分坝基上游区、坝基槽区、坝基下游区三个单独的工作面施工,每个区根据现场实际情况划分为若干个爆破区。
爆破区划分根据施工道路布置、施工规划、施工顺序以及设计体型进行。
使开挖钻爆、支护与机械出碴协调进行,形成流水作业,以充分发挥机械效率,加快施工进度。
2. 3开挖程序各部位開挖施工时,除保护层开挖外,均按自上而下的原则进行开挖,支护工程紧随其后施工,进度按滞后一层马道控制,保证开挖边坡安全稳定。
开挖程序为:场地清理工作面排水覆盖层开挖梯段钻爆开挖保护层开挖清基验。
2. 4覆盖层开挖施工技术直接用反铲修筑施工便道剥除覆盖层。
当覆盖层中有直径0.7m3以上的孤石时,人工用手风钻解爆变小后挖除;若孤石有一部分在设计边坡以内,则通过造预裂孔将外露部分爆除,以保持边坡平顺。
2. 5石方开挖施工技术2. 5. 1一般石方开挖施工技术岩石开挖采取边坡预裂、梯段微差爆破自上而下分层进行,坝基槽建基面分层厚度5m,坝基上下游边坡岩石开挖分层厚度10m,边坡预裂分两次爆至下层马道处,马道位置主爆破孔预留3.0m保护层,采用手风钻造浅孔爆破。
水电站大坝基坑开挖施工技术
水电站大坝基坑开挖施工技术【摘要】改革开放以来,随着经济社会的长足发展,国家对能源的需求与日俱增,水电站作为一种新型能源采集平台,越来越得到重视和开发。
水电站建设,大坝基坑的开挖技术具有关键性的作用。
本文结合水电站大坝基坑开挖的各个环节和领域,对涉及的技术问题进行了全面的阐述,希望能起到一定的参考作用。
【关键词】水电站,大坝,基坑,开挖技术一、前言经济高速发展,科技技术持续进步,水电站大坝建设速度日新月异,为水电资源的广泛应用提供了平台,确保水电站大坝的施工质量,关系着大坝建设的工期和整体质量,水电站大坝建设过程必须进行基础施工,因而基坑开发的施工技术就成了必须解决的关键问题。
二、大坝基坑降水方法的选择大坝基坑混凝土裂缝成因主要有水泥水化热、外界温度变化、约束条件和混凝上的收缩变形,针对裂缝成因及工程施工条件,在施工实践中采取以下措施。
1.坑降水的必要性降水工程是防止孔隙水危害的最有效的手段。
降水的目的是应保证施工无水作业。
城市地下水位变化是一个比较复杂的动态过程,应结合具体的工程地质条件和地下水情况采取稳妥的降水措施,保证地面沉降控制在允许范围内,确保基坑底部不发生坑涌,确保基坑坑壁稳定。
2.常见降水方法比较施工中常用的基坑降水方法主要有:明沟加集水井降水是最普通的降水方法,其有施工方便,用具简单,费用低廉的特点,在深基坑施工中常作为其他降水方法的辅助排降水措;轻型井点降水使用广泛,主要适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合;喷射井点降水是轻型井点的升级版,有很多相似特点,喷射井点降低水位深度大,一般在8-20m范围,但是施工复杂成本高;管井井点降水通常适用于渗透系数大的砂砾层,地下水丰富的地层,以及不适用轻型井点的场地,管井降水因其具有井距大、多井点相互独立、降水设备和操作工艺简单,工程费用低等特点,深井井点降水。
3.选用管井降水的原因本工程在基坑开挖范围内主要土层为人工填土与粉质粘土,地下水为潜水,水量较大,主要由生活用水及降雨补给,上层潜水埋深1.8-2.4 m。
水库大坝工程基坑开挖施工方案
水库大坝工程基坑开挖施工方案一、工程概述该基坑开挖施工是为了建设一座水库大坝,大坝总长度为XXX米,最大坝高XXX米,坝顶宽度XXX米,坝底宽度XXX米。
本施工方案主要包括基坑区域定位、土方开挖、支护结构施工、排水处理等内容。
二、基坑区域定位根据设计图纸,确定基坑的位置和尺寸。
将基坑区域的坐标、长、宽、深度和周围环境条件展示在平面图上,方便施工人员进行施工。
三、土方开挖1.起重机械选择根据地质情况和土方开挖需求,选择适当的起重机械。
本施工方案选择挖掘机进行土方开挖,挖掘机具备较高的开挖效率和较强的适应能力。
2.开挖顺序按照设计要求,先进行坝底开挖,再进行坝体开挖,最后进行坝顶开挖。
开挖顺序的确定可以降低坍塌风险,确保施工进度。
3.开挖方法采用机械挖掘与人工清理相结合的方法进行土方开挖。
挖掘机进行土方开挖,遇到特殊情况或者需要清理时,由人工进行清理。
4.施工标高控制根据设计要求和地质情况,确定每个开挖标高的控制点,并进行标志和测量。
施工过程中,严格按照标高控制要求进行操作。
四、支护结构施工1.地下水处理在开挖过程中,可能会遇到地下水,需要采取措施进行处理。
根据地质勘探的结果,确定地下水渗流情况,选择适当的方法进行泵水或蓄水处理。
2.坑壁支护结构根据开挖深度、土质特性和周围环境条件,选择适当的支护结构。
本施工方案采用混凝土桩、喷射混凝土和钢支撑结构进行支护。
3.施工工艺根据支护结构的不同,采取相应的施工工艺。
例如,混凝土桩的施工工艺包括测量定位、打桩、加固、固结等。
五、排水处理在基坑开挖施工过程中,需要及时处理坑底和坑壁的积水。
采用排水系统,将坑底和坑壁的积水排出。
排水系统包括排水管道、排水泵和排水溜槽等。
六、安全措施在施工过程中,要加强安全意识,严格执行安全规章制度。
施工现场设立必要的安全警示标志,配备必要的安全设施,对施工人员进行安全培训,做好施工现场巡查和安全管理工作。
七、环境保护在施工过程中,要注意保护环境,减少施工对周围环境的影响。
水电站土石方开挖工程施工方案和技术措施
水电站土石方开挖工程施工方案和技术措施1.1 概述1.1.1 工程简介本标段土石方开挖主要包括混凝土加工系统结构基础、房屋基础、场内施工道路、其它临建设施以及监理人指明的土石方明挖等。
土石方明挖工程量为12100m3。
1.1.2 主要开挖工程量主要土石方开挖工程量见表5-1。
土石方开挖工程量表表5-11.2 施工布置1.2.1 场区交通在汽车受料仓基础开挖之前将原左岸低线施工道路向临山方向移至施工区外,厂区施工道路根据施工现场的具体情况共布置三条,具体如下:1)1#施工道路起始为左岸低线施工便道,终点为EL1830汽车受料仓平台,全长约40m,主要为汽车受料仓施工提供临时交通。
2)2#施工道路起始为左岸低线施工道路,终点为EL1818平台,全长约200m,主要为成品料堆及挡墙基础施工提供临时交通。
3)3#施工道路起始为黄河大桥左岸桥头,终点为EL1803平台,全长约100m,主要为拌和楼基础与水泥罐基础施工提供临时交通。
1.2.2 施工区风水电1)配置一台21m3移动式油动空压机给钻爆设备供风。
2)施工用水采取从黄河建浮箱式泵站抽蓄,并进行沉淀处理,建管网及运水车相结合的方式运到施工区水箱内。
3)施工用电就近从变压器引至作业面,施工照明根据现场具体情况每隔30m~50m布置一盏3.5Kw的镝灯照明,局部配置一些1.0Kw的电弧灯辅助照明。
1.3 施工进度计划土石方工程于2005年11月10日开工,2005年12月22日完工,总工期42天。
1.4 开挖施工1.4.1 开挖原则基础开挖严格按设计要求施工,不滥挖、超挖,开挖至基础顶面时预留沉降高度,弃土及时清运,不乱堆乱放。
1.4.2 开挖施工程序土石方开挖施工顺序依次为,汽车受料仓→成品骨料堆→浆砌石挡墙→水泥罐基础,拌和楼基础开挖与浆砌石挡墙开挖可平行作业。
开挖时首先进行表面土层清理,达到设计体型后,如有突出设计面的岩块,再进行爆破至设计高程。
1.4.3 开挖工艺流程土石方开挖工艺流程见图5-1。
大坝开挖施工方案
大坝开挖施工方案1、概述渡口坝水电站混凝土拱坝为3级建筑物。
建基面高程470.00m,坝顶高程578.50m,最大坝高108.5m。
体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角980,最大半中心角46.76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120.6m,最小曲率半径53.4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。
坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18。
坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等。
渡口坝水电站大坝基础土石方开挖主要为左右岸坝肩及基坑开挖,截流后开挖大坝基础部分。
左右岸坝肩开挖从650m高程到470m高程,开挖高度约为180m。
边坡开挖高度约180m,坝基底宽约70m。
大坝开挖主要工程量为:土方明挖5800方,石方明挖50.24万方。
大坝开挖施工时段:左右岸坝肩开挖:2007年10月1日~2008年1月28日;坝基开挖:2008年1月28日~2008年2月28日。
2、施工布置(1)供风工程主体石方开挖共计72.37万m3,在右岸设立1#、2#空压站,在左岸设立3#、4#空压站。
每座空压站内集中布置1台20m3/min的固定式电动空压机集中供风,并由5台12m3/min的移动式柴油空压机辅助供风,总供风能力140m3/min。
供左右岸坝肩、进水口及引水隧洞、水垫塘供风。
(2)供水土石方施工用水采用系统供水,由主供水管接支管至各施工部位。
(3)供电接系统电源供电。
(4)施工道路左右岸分别修建4条土方机械行走临时施工道路,延伸至边坡开口,坡度和宽度满足土方机械行走即可,具体如下:左岸高程578.5m施工道路:为新建左岸上坝公路,起点为左岸乡村公路,高程约520m,至终点左坝肩,高程578.5m。
道路全长约535.3m,最大纵坡比为10%,路面宽5m,为泥结石路面,此道路石方开挖需用控制爆破。
水电站基础开挖爆破施工
水电站基础开挖爆破施工摘要:随着社会经济的不断发展,高层建筑、大型建筑不断涌现,在这些大型工程建设中,基础工程的开挖及质量直接影响着工程的进度、质量及寿命,而爆破工程又是基础工程建设的核心,它直接关系到该基础工程的成功与否。
本文以某水电站厂房基础开挖的成功实施表明,科学合理的爆破技术能达到节能、高效的目的,确保工程质量。
关键词:水电站;开挖爆破技术1.爆破技术的发展1.1爆破技术的原理进行石方开挖时,在主爆区爆破之前沿设计轮廓线先爆出一条具有一定宽度的贯穿裂缝.以缓冲、反射开挖爆破的振动波,控制其对保留岩体的破坏影响,使之获得较平整的开挖轮廓。
此种爆破技术为预裂爆破。
预裂爆破不仅在垂直、倾斜开挖壁面上得到广泛应用;在规则的曲面、扭曲面以及水平建基面等也可采用预裂爆破。
1.2目前国内爆破技术的基本要求(1)预裂缝要贯通且在地表有一定开裂宽度。
对于中等坚硬岩石,缝宽不宜小于1.0cm;坚硬岩石缝宽应达到0.5cm左右。
但在松软岩石上缝宽达到1.0cm以上时,减振作用并未显著提高,应多做些现场试验,以利总结经验。
(2)钻孔爆破施工前必须进行专项爆破试验和爆破工艺试验,选定最优的爆破参数,并经监理工程师批准后才能开挖施工。
试验场地由承包人、设计、监理工程师、业主共同确定。
承包人应根据批准的爆破参数进行边坡开挖,施工中应根据岩性、风化程度及地质构造分布情况及时调整爆破参数。
(3)预裂面开挖后的不平整度不宜大于15cm。
预裂面不平整度通常是指预裂孔所形成之预裂面的凹凸程度.它是衡量钻孔和爆破参数合理性的重要指标,可依此验证、调整设计数据。
(4)预裂面上的炮孔痕迹保留率应不低于80%。
残孔孔壁上及附近岩石不出现严重的爆破裂隙。
1.3目前国内爆破主要技术措施要求(1)炮孔直径一般为50一200mm.对深孔宜采用较大的孔径。
(2)炮孔间距宜为孔径的8一12倍,坚硬岩石取小值。
(3)不祸合系数建议取2~4,坚硬岩石取小值。
大坝基础开挖施工实践技术探讨
大坝基础开挖施工实践技术探讨摘要针对某水电站大坝为均质大坝,在大坝开挖施工中采取有效的开挖规划方案,并设置开挖供风、电系统,同时采取合理的开挖施工顺序,以及有效的开挖控制措施,有效地确保了该大坝基础的开挖质量。
关键词水利工程;大坝工程;大坝基础开挖;开挖技术1 工程概况水电站的主要任务是以城市生活及供水及水力发电及为主,兼顾防涝、灌溉等综合利用。
整个工程包括枢纽工程和供水工程两大部分。
枢纽工程包括:大坝、溢洪道、倒流泄洪洞及坝后发电站;供水工程包括:加压泵站、输水隧洞、供水管道。
大坝为均质土坝,坝高62.6m,坝顶长度528.0m。
本工程土石方开挖主要包括:土方开挖108341.4m3、砂卵石开挖133549.3m3,石方开挖79497.1m3,共计土石方开挖约32.14万m3。
开挖出的土石方除可利用外,其余均弃于业主指定弃碴场。
2 大坝开挖供风、用电系统施工供风部位集中在坝肩和坝基石方明挖、坝体施工辅助项目上,施工用风量不大且较分散,规划设置1台21m3/h和2台9m3/h移动式压气机,组成供风系统。
供风管路:主供风管采用D75钢管,支管采用D50钢管,另外在开挖作业面附近采用D25胶管。
开挖用电设备主要为空压机,左岸施工用电可利用业主在左岸坝肩提供的1250kV A变压器,右岸供电主要利用业主在右岸设置的200kV A变压器,同时考虑到该供电系统为农电网停电较多的情况,配置1台200kW的柴油发电机,以确保用电的连续进行,施工用电从变压器低压端设的总配电室架设干线分别至空压机放置部位,低压线路每隔20m设置一根架空电线杆,至每台用电设备一律用橡套电缆。
3 大坝开挖施工规划3.1 大坝开挖原则1)本大坝基础开挖及处理、边坡支护技术。
使开挖面以下或以外的基岩保持设计要求的完好状态。
对于永久边坡或倾斜、垂直或水平的建基面,按设计开挖线布置预裂孔,进行预裂爆破及控制爆破。
预裂爆破后,地表缝宽一般不小于1cm,预裂面不平整度小于15cm,孔壁表层不产生严重的爆破裂隙。
大坝基坑开挖及填筑施工方案
黑河宝瓶河大坝枢纽工程协议编号:BPH-T-SN01大坝基坑开挖及填筑工程施工方案批准:审核:校核:编写:中国水利水电第三工程局黑河宝瓶项目部2023年5月12日1 工程概况宝瓶河水电站混凝土面板堆石坝顶高程2528.60m,最大坝高93.60m,坝顶宽8.0m,坝顶长148m,大坝基坑开挖总长约270m,平均宽度50m,河床含漂石砂卵砾石层厚13.6m。
坝体上游坝坡1:1.45,在高程2527.00m接防浪墙,防浪墙断面为“L”型重力式挡墙型式,墙顶高程为2529.80m,高出坝顶1.2m,上游河床段趾板采用砼高趾墙结构形式,高趾墙为重力式,最大高度为11.4m,在其底部进行帷幕灌浆,同左右岸趾板防渗帷幕连接,形成封闭的垂直防渗体系,坝体下游坝坡在高程2497.00m和高程2467.00m处各设立一级2.5m宽的马道,高程2497.00m以上的坝坡为1:1.5,以下的坝坡为1:1.4。
后坝坡采用干砌块石护坡(3D)。
坝体上游侧设水平宽度分别为2.0m和4.0m的垫层料(2A)和过渡料(3A)。
其后为堆石区(3B)。
坝前砼面板采用C30砼,面板底部最大厚度为56cm,顶部最大厚度为30cm;在面板上游侧2480.0m高程以下设立上游铺盖。
坝体底部最大宽度为253.24m。
坝体填筑工程总量117.28万m3(其中上游铺盖6.6万m3,后坝坡护坡干砌石8260 m3)。
重要工程量见表1表1 重要工程量表2编制依据(1)黑河宝瓶水电站面板堆石坝开挖总平面图(GSY-1007-0945-42-2-01);(2)黑河宝瓶水电站面板堆石坝开挖横剖面图(1/7~7/7);(3)黑河宝瓶水电站面板堆石坝开挖纵剖面图(1/5~5/5);(4)混凝土面板堆石坝施工规范(SL 49-94);碾压土石坝施工规范(DL/T 5129-2023);(5)类似工程的施工经验。
3编制原则(1)充足运用我局现有的机械设备,配备满足施工强度规定的坝料开采、坝料运送、平整碾压、挤压边墙等所需要的施工设备,并考虑设备的备用和有一定的富裕量;(2)选择合理的施工方案与工艺,满足规范规定的质量标准;(3)配备满足现场工艺实验和材料实验的实验仪器、设备,配备相应资质的实验人员,以满足现场实验与质量控制规定。
水电站大坝开挖施工技术分析
水电站大坝开挖施工技术分析摘要:由于水电站的建设规模逐渐扩大,因此在水电站项目建设质量方面也提出了更高的要求。
牟黄水电站工程施工过程中,大坝的开挖工作极为关键,针对工程项目整体而言有着关键性作用,所以一定要利用有效科学的手段加强大坝的开挖施工工作。
此文就对牟黄水电站的大坝开挖技术展开分析阐述。
关键词:水电站;大坝开挖;施工技术1、项目概况某水电站地处某车坝河,是坝河梯级中的第八级,与市区距离67千米,与高等级公路相距40千米,位于大坪乡的地慢村。
此项目水库的库容总量为246立方米,水电站的装机总容为3×630千瓦,项目级别分成4级,水库属于小Ⅰ,水电站属于小Ⅱ。
其中挡水建筑属于四级建筑,依据洪水30年一发的要求进行设计,200年一发进行校核,其发电厂房采用河床型,洪水要求和大坝一致。
此项目采取下坝址,大坝枢纽包含硬壳坝以及河床型电站厂房。
此水库的蓄水位是416米,橡胶坝的坝顶高程417米,橡胶坝的长度为98米,坝底的高程为412米。
坝长为178米。
溢流坝为13米。
2、大坝的开挖技术要点坝基的覆盖层是 5m— 6 m左右的砂卵石,其开挖工作采取WY50 式挖掘机依据1∶2比例开挖,3 m作一层,从上到下分层进行开挖。
而为了避免边坡开挖出现下滑问题,每进行一层的开挖就必须通过麻袋完成护坡处理工作。
石方的开挖采取液压凿岩设备进行主放炮施工,而岩基石方的开挖采取手持风动型凿岩机从上到下进行开挖,也可以人工进行凿除。
其中爆破要采取浅孔爆破法,而且要预留出0.5米左右的人工开挖保护层,避免基岩完整性受到损坏。
弃渣开挖后一些要用在道路铺填以及围堰当中,其它的采取5吨自卸式汽车将它们输送至下游规定堆渣场中,绝对不可以在河床内随意堆置。
2.1土方的开挖施工土方开挖必须从上到下,施工工作主要依靠机械设备,然后辅以人工方法来进行。
开展边坡开挖的过程中,严格依照设计要求开挖,不能够存在超挖问题。
弃方要借助自卸式汽车将其运输至业主部门要求的弃土场中堆置。
浅析某水电站坝基开挖施工技术措施
工程科技浅析某水电站坝基开挖施工技术措施卢金华(黑龙江蓝波建筑工程检测有限公司,黑龙江哈尔滨150000)水电站坝基开挖施工技术在水电站施工中是非常重要的,水电站坝基施工是离不开坝基开挖施工的。
本文是根据某水电站坝基开挖施工进行分析,这一水电站的地形是非常复杂的,拱坝的坝肩是陡壁,正式由于较为复杂的地形,需要使用大型的机械设备进行坝基的开挖施工,在进行清渣的时候,还要减少人工的清渣量,在进行施工的时候,还要进行浇筑,浇筑的高度达到了755m。
这就是这一水电站坝基开挖施工技术。
1工程阐述本文对水电站坝基开挖施工技术的阐述是根据某水电站具体的施工来说明的,这一水电站的具体施工情况如下:水电站的拦河大坝使用的是双曲拱坝,在双曲拱坝的基础上有加入了左岸重力坝,这样就构成了这次水电站坝基的施工。
使用双曲拱坝的形式进行坝基的施工,顶高为873.0m,坝底的高度为738.50m,坝顶的宽度为8.0m,厚高比为0.17,这是双曲拱坝的主要概况。
重力坝顶的底部高程为800.0m,顶部的高度为873.0m,顶部的宽度为20.0m,除此之外,对下游的坡比也是有着严格的要求的,下游的坡比为1:0.7,这就是重力坝顶的概况。
在进行坝基右岸施工的手,还要注意断层的发育,断层对施工有着很大的影响,需要我们注意,有些断层处还有着溶沟和溶槽,但是整个坡面是相对完整的,在这一水电站坝基开挖施工中,有着70°的陡壁,这样就给坝基的开挖造成了极大的困难,在坡顶还有着斜坡,斜坡达到了27°,地形也较为陡峻,并不是较为平整的地面。
在780-820高程下,还有着缓坡台地,缓坡台地的坡度在15°-20°之间,从坡度上来说还是较为平缓的。
在本次工程中,开挖的较为靠近右岸,右岸的地势相对于左岸来说较为陡峻,虽然距离开挖的距离较小,但是由于较为陡峻的地形,导致了开挖施工是极为困难的,尤其是在施工道路上,由于有着悬崖峭壁,这样就给坝基的开挖施工造成了较大的难度。
浅析某水电站坝基开挖施工技术措施
浅析某水电站坝基开挖施工技术措施摘要:本文主要介绍了水电站坝基开挖分区、分层、坝基开挖施工工艺和所采用的爆破工艺,并结合工程实例分析坝基开挖方法,并通过对坝基开挖的介绍以及对坝基开挖施工过程中所涉及的工艺进行分析,进而研究水利工程坝基开挖施工的要点以及提高施工技术的措施。
关键词:水电站坝基开挖施工技术措施1、工程概况某水电站工程位于某县境内,为沥青砼心墙坝,坝顶高程1318.60m,最大坝高101.6m,坝顶宽度为12m,坝长498m。
坝址距某县18km,距某市160km,电站总装机容量100MW。
本工程坝基开挖包括大坝土石方明挖、心墙基础土石方明挖和基坑土石方明挖。
土石方开挖总量为62.43万m3,其中围堰18.21万m3,坝体44.22万m3。
2开挖分区分层划分2.1开挖分区结合本工程进度、工程属性、工程特性和工地现场实际地形,坝基分四区进行开挖,主要分右岸坝肩开挖区、左岸坝肩开挖区、上游围堰河床开挖区和坝体河床开挖区。
左、右岸坝肩开挖区为高程1226m以上部分,河床段开挖区为高程1226m以下至心墙基槽部分。
2.2分层与梯段划分土方和坡积物开挖分层的总体原则是从上至下开挖,开挖高度控制为4~5m;石方开挖分层的总体原则也是从上至下开挖,每6~10m为一个梯段爆破高度,爆后分层开挖。
左岸坝肩分4层,右岸坝肩分4层。
3各区开挖的施工方法和特点3.1左、右岸坝肩分区右岸坝肩土石方开挖21.44万m3,分4层施工。
右岸坝肩开挖边坡最大高程约1319m,右岸坝肩开挖从上到下采用梯段爆破施工(梯段高约6~10m)。
左岸坝肩土石方开挖28.77万m3,分4层施工。
左岸坝肩开挖边坡最大高程约1325m,左岸坝肩开挖从上到下采用梯段爆破施工(梯段高约6~10m)。
土方采用1.6m3反铲开挖、1.2m3反铲修坡。
前期不具备直接装车条件时,用反铲向下翻倒,当工作面宽度达到15m、道路坡度不陡于10%时,采用1.6m3反铲挖装,20t自卸汽车外运。
浅谈水电站大坝边坡及基础开挖施工
浅谈水电站大坝边坡及基础开挖施工摘要:随着水利工程建设项目的逐渐增多,人们对水利工程建设的重视程度也在逐渐提高,大坝作为水利工程建设中不可缺少的构筑物,受到了人们的广泛关注。
大坝在水利工程中主要发挥蓄水灌溉的作用,在具体施工的时候,一定要重视施工质量的控制,进而确保大坝的正常运行。
本文主要结合工程实例,分析水电站大坝边坡及基础开挖施工中存在的一些难点,阐述其施工的具体布置与注意事项,确保水电站大坝施工的有序进行。
关键词:水电站;大坝;边坡;基础开挖;施工某水电站大坝为碾压混凝土抛物线双曲拱坝,坝顶高程为1826米,最大坝高为68米,坝顶宽度为7米,坝底宽度为14米,坝顶弧长为160米,厚高比为0.2,相对弦长为140米,泄洪方式为坝顶开敞式泄洪,溢流净宽度为40米,可以挑流消能。
坝址区地形是不对称的V形峡谷,最大开挖高度为207米,开挖厚度为5-30米,开挖土方量为30万立方米左右。
一、水电站大坝边坡及基础开挖施工中的难点(一)开挖设备避炮问题在此大坝工程建设中,两岸山体自然坡度大部分均为70°,在进行坝肩开挖施工的时候,如果在开挖区之外进行设备撤离通道的建设,必然会增加一些工程成本,并且会对开挖区之外边坡的稳定性产生不良影响;再加上开挖区作业面比较狭窄,在开挖内进行分区爆破非常不合理,同时也无法达到设备避炮的要求。
因此,在进行开挖施工的时候,一定要重视设备避炮安全问题,保证施工的顺利进行。
(二)基坑开挖出渣问题在此大坝工程施工中,其河床高程为1784米,大坝基坑开挖的最低高程为1758米,上游围堰的设计高程为1798米,上游围堰与大坝基坑之间的距离可以达到80米,导流洞口与大坝基坑下边缘的距离只有20米,在进行大坝道路设计的时候,没有进行上下游道路畅通的设计。
从上游围堰一直到大坝基坑,最大的高程为1777米,在大坝工程施工中,一定要加强基坑开挖与混凝土运输施工方面内容的重视,保证施工的顺利进行。
大坝基坑开挖安全技术交底
三、开挖方式:石方开挖采用钻爆法施工;水平光面爆法挖除;槽开挖采用YT-28手风钻造孔施工。
四、开挖方法:
五、 开挖工序:开挖范围测量放样 坝基覆盖层清除 基坑上游先锋槽开挖 趾板保护层以上梯段爆破 、出渣 趾板及趾板下游岩面保护层开挖 清理检查;
2、钻爆方式:为保护保留岩体,开挖水平建基面采用预留保护层开挖方式,预留保护层厚度一般为2.0m,保护层开挖方式主要采用水平钻孔或垂直钻孔两种方式,预留保护层爆破孔采用手风钻造。
3、施工排水:开挖至建基面时在最低点开挖集水坑,并且从渗水点及建基面边坡四周开挖排水沟至集水坑(便于后期灌浆淤泥冲洗),再把集水坑里的水抽出施工面。
1、先锋槽开挖:在梯段爆破前需进行先锋槽开挖,先锋槽形成后再进行梯段爆破,先锋槽的深度与梯段高度一致,故先锋槽分多次钻爆直到达到梯段高度,先锋槽开挖一般采用手风钻钻孔,楔形掏槽,中间一排为垂直孔,孔深3.6m;两侧炮孔自中间向外,炮孔与地面夹角为800、850、900,炮孔深度为2.0~3.3m。孔口的孔排距为0.8m×0.6m;
4、运输车定期进行检查维护;
5、雨天施工时,特别是雷暴天气,加强对供、配电设施及用电器材等的维护管理,防止因雷击,漏电等发生人员伤亡或设备损坏等事故;
6、雷暴天气爆破采用非电起爆方式;
7、爆破工作开始前,必须确定爆破影响区域,设置安全警戒人员;
8、爆破作业人员、爆破安全员、爆破安全警戒人员必须按要求着装(穿反光马甲或佩戴袖标);
接受交底负责人
参加人
1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
大坝基坑开挖及填筑施工方案
大坝基坑开挖及填筑施工方案1. 引言本文档旨在提供一份关于大坝基坑开挖及填筑施工方案的详细说明。
该方案主要包括开挖施工、支护措施、排水处理以及填筑施工等内容。
具体方案旨在确保大坝基坑工程的安全、高效和质量。
2. 开挖施工为了保证开挖工程的顺利进行,我们将采取以下步骤:2.1 施工前准备在开始开挖工程前,必须进行详细的勘察和调研,包括地质环境、土壤情况以及水文地质等方面的内容。
根据勘察结果,制定合理的施工方案。
2.2 开挖方法我们将采用机械挖掘的方法进行大坝基坑的开挖。
具体使用的机械设备将根据实际情况进行选择。
2.3 坑壁支护在开挖过程中,我们将根据基坑的深度和土壤情况来确定支护措施。
可能的支护方式包括钢支撑和土壤钉等。
3. 支护措施为了确保开挖过程的安全和稳定,我们将采取以下支护措施:3.1 钢支撑钢支撑是一种常见的基坑支护方式,可以提供强大的支撑力和稳定性。
我们将在合适的深度和位置设置钢支撑,以支撑坑壁的土体。
3.2 土壤钉支护土壤钉是另一种常见的基坑支护方式。
它通过在坑壁预埋锚杆并注入混凝土来增加土体的强度和稳定性。
我们将根据实际情况决定是否采用土壤钉。
4. 排水处理为了确保开挖过程中的排水效果良好,我们将采取以下措施:4.1 排水井在基坑开挖过程中,我们将布置排水井,以便将地下水及时排除出基坑。
排水井的数量和位置将根据实际情况来确定。
4.2 排水管道排水管道将连接排水井和排水泵,以便将地下水排出基坑。
我们将确保排水管道的畅通和稳定性。
5. 填筑施工在完成大坝基坑的开挖和支护后,将进行填筑施工。
我们将采取以下步骤:5.1 填筑材料选择填筑材料将根据实际情况进行选择,通常使用的填筑材料包括黏土、砂土和石料等。
我们将确保填筑材料的质量和稳定性。
5.2 填筑工艺填筑工艺将根据实际情况进行确定。
通常会采用分层填筑的方法,在每一层填筑完成后进行压实和检查。
6. 总结大坝基坑开挖及填筑施工方案确保了工程的安全、高效和质量。
大坝基坑开挖施工方案(修改)
大坝基坑开挖施工方案1概述坝区开挖从2005年10月份开始施工,经过1年时间的努力拼搏,截至目前已经全面开挖至EL780高程。
经估算,坝区EL780高程以下石方及河床覆盖层开挖总量约47856m3。
其中坝纵0+0~坝纵0+45.03桩号段属于大坝部分,底板开挖至EL765高程;坝纵0+45.03~坝纵0+95.03桩号段属于消能护坦部分,底板开挖高程为EL766,齿槽开挖高程为EL763。
2施工布置2.1施工道路布置基坑开挖除利用场内已有道路外,主要修建两条施工道路满足施工,即上游下基坑道路和下游下基坑道路,详见附图1《大坝基坑开挖平面布置图》。
上游下基坑道路:上游下基坑道路主要作为大坝基坑开挖出渣道路,该道路从拦沙坎(EL790高程)到达大坝基坑上游EL772.5灌浆平台,全长约220m,最大坡比约10%,泥结石路面。
目前上游下基坑道路已经形成,该道路随着基坑开挖的下卧而下降。
下游下基坑道路:下游下基坑道路主要作为消能护坦开挖出渣及后续混凝土施工道路,该道路从右岸交通洞接头,跨河沿着左岸到达下游护坦,全长约150m,起点高程为EL786,终点高程为EL768。
该道路利用基坑开挖石渣回填,跨河段临江侧利用大块石护脚,主要确保下游一级水泵正常抽水。
2.2施工用风布置基坑开挖时在进水口下游侧的平台设置2台20m3电动空压机进行集中供风。
供风主管利用φ108mm钢管,采用法兰盘连接,并在钢管适当位置设置数个支管,各部位施工用风利用1″胶管从支管处连接即可。
2.3施工用电布置施工用电设备主要为电动空压机、喷锚机和夜间施工照明及基坑排水等。
基坑上游施工用电时在进水口下游侧平台的空压机旁边设置一个配电盘,主电源从1#施工支洞口附近的800KV A上引接,各部位用电从配电盘上接取。
基坑下游施工用电时在右岸交通洞出口安装1台400KV A变压器,并在基坑下游设置一个配电盘,各部位用电从配电盘上引接即可。
2.4施工照明基坑开挖时在基坑的上、下游侧各设置一个3.5kw的灯塔集中照明,局部阴暗角落增设1KW的碘钨灯进行照明。
水利工程中的坝基开挖施工技术
水利工程中的坝基开挖施工技术摘要:坝基开挖是水利工程中的重要施工环节,也是水利工程施工质量控制的重点。
通常情况下,坝基工程施工环境都比较恶劣,受自然因素影响严重,因此而增加了工程施工的难度。
为了保证坝基工程的顺利施工,必须做好工程开工前的准备工作,制定科学合理的施工方案。
本文中结合某水电站实际工程案例对坝基开挖工程施工进行探讨,以提高我国水利工程建设质量。
关键词:水电站;坝基;开挖施工;质量控制;处理措施近年来,随着科学技术的发展以及新材料的广泛应用,坝基开挖施工质量有了很大提高,但是在施工过程中往往受到诸多因素的影响,因此在施工过程中需要选择合适的施工技术,加强对施工过程中的管理,以保证工程施工的顺利进行。
1工程概述某水电站坝基工程位于河谷,坝基以中厚层灰岩为主,岩性坚硬较均一,力学强度高,岩石新鲜完整,风化较浅。
岩层走向呈现40°~70°,横切河谷与河流近正交,倾向下游(SE),倾角35°~45°,坝基内仅见F11、F12、F19、F26等4条断层,以F12规模较大,破碎带宽1.1~1.5m,构造岩未胶结,影响带宽0.5~2m,自坝前高程173m深入左坝肩延伸至高程118m平台附近与F19相交汇,在河床中部尖灭。
F19破碎带宽0.1~0.5m。
岩体裂隙不发育,一般较短小,切割不深。
坝基层间错动带发育,共有19层,其中以F112、F113、F411、F412、F421、F422等6层较为连续。
2水电站大坝基础开挖施工坝基岩石基础开挖分为3个阶段:第一阶段为坝体轮廓开挖,并且完成河床部位的坝基整修清理,然后是坝体混凝土浇筑施工;第二阶段利用汛期大坝混凝土停浇时段,进行两岸坝肩断(夹)层及开挖施工过程中的缺陷处理;第三阶段是在混凝土浇筑前对建基岩面进行人工撬挖整修清理,直至达到验收开仓标准。
大坝左右岸坝肩边坡及坝外上、下游轮廓面采用预裂爆破、水平台阶保护层之上的主爆区,采用深孔梯段微差爆破;紧邻水平建基面采用预留保护层的爆破。
水利水电工程中的坝基开挖施工技术
水利水电工程中的坝基开挖施工技术摘要:我国地质具有多样性,河流呈分散与蔓延的态势,自几百年前,水利就已经是受重视的工程。
借助水坝等建筑物,能对灾害起到防控作用,并切实保护民众的生活。
水坝大多处在人烟稀少的偏僻地区,而且地理条件都相对恶劣,这就让施工不容易进行,并且意外是多发的。
坝基作为修建基础,和质量是挂钩的,一旦其发生了开裂,乃至存在个别部分的泄露,都将危害到工程。
因此在开挖时,要严把技术关,在细节的把控上不能疏忽,从而使施工良好进行。
前言:在节能减排理念的深入人心下,以及“碳达峰”和“碳中和”等理念的提出后,国家的电力供应正在由火力发电朝着水力发电进行过度。
这能减少煤炭用量,并且降低了排放,一定程度上优化能源结构。
但从施工来看,仍没有做好,尤其是基建上略有不足。
在进行坝基开挖时,不能因为其难度低就松懈,要将技术用好,这样才能取得预期成果。
关键词:水利水电工程;坝基开发;施工技术1.坝基开挖注意事项1.1准备工作坝基是水利水电的基础,是与质量不可分割的要素,其能否良好地修建,也与水坝寿命是挂钩的。
基于其重要地位,在施工前,就要先对其功能做出分析,并就技术进行研究,从而把控好各要素,使质量能达到预期。
首先要派遣勘测人员前往现场,对环境进行全面勘察,以结果为依据来对基土结构有准确认识。
在此期间,还要对图纸进行核对,确认技术中有无不恰当的地方,并时刻与上级保持联系,方便更改图纸中的设定。
作为管理者,要先仔细读取图纸,结合施工标准,制定妥善的方案。
要先预测风险项,并做出对应的预防,对于工人,也要进行安全交底以及必要的培训,以此来保证技术能得到有效把控,从而使开挖能顺利进行。
在制定截流施工方案时,管理者要观察河流,尤其是两岸的环境,并且预先安排好排水路线,使施工的安全得到保障。
开挖过程中,要对边坡进行勘察,对其中脆弱的部分进行加固,使附近的基土都足够坚固。
所有的废弃物都要不断被清出现场,不要堆放在附近,这会形过高的压力,会对坝基产生损害。
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水电站大坝基坑开挖施工技术
【摘要】以某水电站大坝基坑开挖施工为例,详细说明了基坑开挖的过程。
结合实际的土质和环境,用先进的机器和技术更好的完成水电站大坝的整体工程。
【关键词】水电站;大坝;基坑开挖
一、前言
我国水力资源丰富,水电站除了有发电的功能也有防洪的作用。
本文主要从某水电站大坝基坑开挖施工的工程概况、工程的特点、基坑开挖的技术等方面进行了详细的说明。
二、工程具体情况
1.工程概况
某水电站位于某县境内的河流上,坝址距县城15km。
大坝基坑开挖长度约330m,宽度约为170~180m,最大开挖高度61.3m,河床平均开挖高度18m,土石方开挖量110万m3。
2.工程特点
(一)工期紧、强度高
大坝基坑开挖施工工期只有7个月,最高月开挖强度达到20余万m3。
为了确保大坝基础开挖工期节点目标的实现,联营体本着先进高效的原则,在钻爆、挖装、运输等设备能力的配置上均大于30万m3/月,高于进度指标,确保了大坝基坑开挖的按期完工。
(二)施工干扰大
碾压混凝土围堰施工与坝基开挖平行作业,距离近,坝基开挖爆破作业对混凝土浇筑的影响大。
为了减轻爆破振动对混凝土浇筑的影响,在上游围堰混凝土施工前,将大坝基础上游侧20m宽的范围预先钻爆完毕,并达到初验水平,以此形成减震槽,在临近减震槽部位采用弱爆破技术,保证围堰碾压混凝土施工时爆破质点震动速度满足规范要求。
(三)施工难度大
大坝基坑开挖边坡高、陡、险,施工难度大,且现有的主干道均在高程245.00m以上,而下基坑的施工道路布置较困难,出碴道路较远,平均运距为4.5km,而且都是重载上坡、效率低。
在大坝基坑开挖施工中,联营体合理规划
施工道路以及优化施工方案,切实做好设备的维修与保养,加强施工道路的维护修整,在各交叉路口、道路陡坡段等设立安全行车指挥哨,并在边坡的陡峭段及险段设立路缘石和警示牌,确保施工安全。
三、基坑开挖
岩基开挖就是按照设计要求,将风化、破碎和有缺陷的岩层挖除,使水工建筑物建在完整坚实的岩石面上。
开挖的工程量往往很大,从几万立方米到几十万立方米,甚至上千万立方米,需要投入大量的人力、资金和设备,占用很长的式期。
岩基开挖前应做好以下工作:
1.熟悉基本资料。
详细坝址区的工程地质和水文地质资料,了解岩性,掌握各种地质缺陷的分布及发育情况。
2.明确水工建筑物设计对地基的具体要求。
3.熟知工程的施工条件和施工技术水平及装备力量。
4.与业主、地质、设计、监理等人员共同研究,确定适宜的地基开挖范围、深度和形态。
四、选择合理的施工方法
基坑开挖的施工方法很多,本工程最合理方法是:
1.根据基坑工程设计所选定的主要施工参数,按基坑规模、几何尺寸、支撑形式、开挖深度和地基加固条牛,提出详细的可操作的开挖与支撑的施工程序及施工参数。
按分层、分步、对称、平衡的原则制定开挖与支撑的施工工序和施工参数。
最主要的施工参数是分层开挖的层数、每层开挖深度,以及每层开挖中基坑挡墙被动区土体开挖后、挡墙未支撑前的暴露时间和暴露的宽度及高度。
大面积不规则形状的高层建筑深基坑中,基坑挡墙被动区土体在基坑中间部分地层先开挖的过程中,被保留成支承挡墙的土堤,此土堤断面尺寸按其能抵住挡墙的要求而定,亦为主要设计参数。
2.严格按选定的施工程序和施工参数施工,就使复杂多变的施工因素变为较明确而有规律性的施工因素,其引发的时空效应也能较符合设计预期的要求。
基坑开挖和支撑的施工技术要点是:按一定长度分段开挖和浇筑结构,在每段开挖中;再分层、每层分小段地开挖和支撑,随挖随撑,施加支撑预应力,完成每小段的开挖和支撑的施工时间限制在一定范围之内。
各种形式的基坑均优先考虑以井点降水法改善土性,减小土的流变变形。
3.开挖施工将根据现场的具体条件,采取分区分块自上而下的原则施工,每
一区块采取深孔梯段控制预裂爆破方法进行,以潜孔钻钻孔为主,手风钻辅助,采用1.6 m3反铲装碴,用15T自卸汽车运至弃料场。
结合本工程实践,笔者总结如下:
(一)边坡预裂孔钻孔:坡面经测量定线后,进行预裂爆破钻孔,造孔时钻机的机架定位符合边坡设计线要求,保证钻孔精度。
(二)爆破孔钻孔:边坡预裂完成后,采用“自上而下、分层分块”梯段微差挤压爆破方法进行梯段造孔。
考虑到开挖料的利用,爆破孔的参数根据各时段填筑料的类别、地质因素等条件随时调整。
(三)土方开挖将采取人工配合D85推土机集料,1.6m3反铲装车,15T自卸汽车运输出渣;石渣采取挖掘机装车,15T自卸汽车运到弃料场。
五、质量控制
1.基础面质量控制
为确保边坡开挖质量, 开挖施工时对钻孔、装药和连网爆破各个环节均应严格控制, 尽量减少超挖量, 杜绝欠挖等情况。
主要控制措施为:
(一)坝建基面实际开挖轮廊必须符合设计文件所示或监理工程师指定的开口线、坡比、水平尺寸、高程和控制点坐标的要求。
(二)凡与结构接触的界面不得欠挖; 超挖量不应超过15 cm, 开挖面应严格控制平整度, 建基面起伏差不大于20 cm; 为确保坝体的稳定, 建基面不允许开挖成向下游倾斜的顺坡。
(三)开挖后的建基面应干净、粗糙; 建基面上不得有积水或流水, 不得有反坡、倒悬坡、陡坎尖角; 结构面上的泥土、锈斑、粉尘、破碎和松动岩块以及不符合质量要求的岩体等, 均要求采用人工清除或处理。
(四)为保持开挖后基岩的完整性和开挖面的平整度,要求采用预裂或光面爆破技术; 开挖施工前, 要详细了解坝肩工程地质结构、地形地貌和水文地质情况, 要根据岩体条件严格控制爆破参数,确保岩体的稳定和安全; 对不良地质地段应采取有效的预防性保护措施。
2.爆破质量的控制措施
爆破质量的主要控制措施有:
(一)严格控制钻孔的孔径、孔位、孔深、方向和角度。
梯段爆破孔孔径不得大于90mm,预裂爆破孔孔径不得大于90mm,保护层爆破孔孔径不得大于50 mm; 钻孔偏差不大于1度; 开孔误差不应大于15cm。
(二)施工预裂爆破钻孔不得进入预留保护层内;预裂爆破时,在预裂面两端各布置1个导向孔,避免预裂裂缝进入两侧保护岩体内;任何爆破孔不得进入建基面内。
(三)采用间隔装药和不偶合装药, 降低对岩石的挤压破坏作用。
(四)严格控制爆破规模和最大段单响药量。
3.坝基质量评价
(一)簿层灰岩及左岸完整性较差的中厚层灰岩部分地段的起伏差及松驰层厚度偏大,加强基础整修也可满足要求。
(二)基础地质缺陷断(夹)层的开挖按照设计要求和专家建议进行了凿槽置换回填混凝土和深孔固结灌浆加固处理,经固结灌浆后坝基测区岩体纵波波速平均值均在4000m/s以上。
低波速区段提高18%左右,灌浆效果明显。
(三)坝基开挖属隐蔽性工程,在坝基开挖轮廓线完成后进行了初验,基础整修处理完毕混凝土开仓浇筑前均已经设计、地质、施工、监理共同现场验收签证,无遗留问题和保留意见,验收合格。
六、结束语
本文由一个例子总结了水电站大坝基坑开挖具体施工过程,也对基坑的质量控制进行了说明,希望对该领域的研究具有一定的借鉴作用。
参考文献:
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[3]市政工程质量通病及防治[M],北京,中国建筑出版社,1998.。