水利工程粘土心墙坝填筑施工技术探讨

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水利工程粘土心墙坝填筑施工技术

水利工程粘土心墙坝填筑施工技术

水利工程粘土心墙坝填筑施工技术摘要:水利工程是人类利用水资源的重要手段之一,而粘土心墙坝填筑施工技术作为水利工程建设的关键环节之一,具有重要的技术价值。

因此,本文将重点论述水利工程粘土心墙坝填筑施工技术要点,希望提高技术及应用效果,促进我国水利工程取得稳定发展。

关键词:水利工程;粘土心墙坝;填筑施工技术前言:粘土心墙坝填筑施工技术不仅在施工速度、成本和可靠性方面有优势,还在水利工程建设和水资源利用方面有广泛的应用。

同时,它对水利工程建设带来了深远的影响。

因此,施工单位需要充分重视粘土心墙坝填筑施工技术的发展,不断创新和提升,以更好地服务于水利工程建设和水资源利用。

一、水利工程粘土心墙坝填筑施工技术水利工程粘土心墙坝是一种常见的堆石土坝工程,如图1,具有良好的防渗性能和稳定性。

在填筑施工过程中,施工技术起着至关重要的作用。

施工前需要对填筑区域进行仔细的勘测和设计,根据地质条件和水文情况,确定填筑的区域和坝体的高程。

还需要制定详细的施工方案和施工步骤,确保施工过程的顺利进行。

在填筑施工时需要选择合适的黏土材料,黏土材料应具有一定的塑性和粘结性,以便在填筑过程中能够紧密连接,形成坚固的心墙。

在开展填筑施工之前,先要进行混凝土表面的处理工程,通过打磨工艺将表面处理成毛面,并使用清水将表面清洗干净。

这是确保填筑质量的第一步。

接下来,需要进行粘土填筑施工作业。

粘土心墙料施工中,需要通过反铲在料场进行挖掘和装载,再通过20吨的运输车,将材料进行运输。

材料运输到位后,在铺填作业从最低处,水平地向上进行铺填,这里所采用的铺填方式为进占法。

在进行平整作业时,可以借助人工方式与160型推土机合力将材料铺平整。

在铺平作业结束后,进入到碾压环节,碾压作业中,通常会采用自行式凸块振动碾压设备作为碾压的设备装置。

碾压作业中,具体的设备运行参数,如表1所示。

自行式凸块振动碾压设备参数设置表1在完成上述施工后,进入到反滤料填筑施工流程中。

某粘土心墙坝的施工技术探讨

某粘土心墙坝的施工技术探讨

某粘土心墙坝的施工技术探讨摘要:目前,土石坝在坝工建设中应用广泛,发展较快的一种坝型。

本文结合实际工程,分析了水利水电工程土石坝的施工技术,为土石坝施工提供参考。

关键词:土石坝;料场布置;坝体填筑;施工技术引言土石坝是目前世界坝工建设工程中应用最为广泛和发展最快的一种坝型。

与其他坝型相比较,无论从经济方面还是从施工方面,土石坝具有绝对的优势,据不完全统计世界土石坝占大坝总数的82.9%,而在中国土石坝数量占到大坝总数的93%。

土石坝是指山当地土料、石料或混合料经过抛填、辗压等方法堆筑成的挡水坝。

山于其具有就地取材,对坝基地质条件要求不高,结构简单,节约三材和易于施工等优点,已成为目前坝上建设工程中应用最为广泛和发展最快的一种坝型。

尤其是在我国,土石坝的比例已占到百分之九十多。

土石坝的种类有很多种,按其筑坝材料的不同,可分为土坝(筑坝材料主要为土和沙砾)、堆石坝(筑坝材料主要为石渣、卵石和爆破石料)、土石混合坝(以上两种材料所占比例相当);按其施工方法的不同,可分为碾压式土石坝、冲填式土石坝、水中填土坝和定向爆破堆石坝等,其中以碾压式土石坝的应用最为广泛;按其坝高的不同又可分为低坝(HG<30m)、中坝(30m≤HG<70m) ,高坝(H≤70m)。

下面笔者将结合实际工程对水利水电工程土石坝施工技术进行探讨1工程概况某水库大坝为粘土心墙坝,坝高48m,坝顶长240m,宽8m,设计正常高水位为100m,校核洪水位为103m.属一级建筑物。

坝址处流域面积2160km2,坝址以上河流全长104km;其中50km为通航河道,常年有载重5t—10t的木船和竹木筏过坝。

坝址两岸系高山,山坡较陡。

坝址河谷宽度200m,河底高程25m;两岸覆盖层较薄,基岩为石英砂岩(X级);河床基岩较好,两岸岩石节理发育,风化较深。

河床沙砾覆盖厚度0—3m,平均1.5m。

坝址上下游均为宽阔冲积台地,在上下游3km—7km的台地和河滩上,有满足筑坝要求的大量沙砾料(Ⅲ类土)。

水利工程粘土心墙堆石坝填筑施工技术探讨

水利工程粘土心墙堆石坝填筑施工技术探讨

水利工程粘土心墙堆石坝填筑施工技术探讨摘要:本文探讨了水利工程中粘土心墙堆石坝填筑施工技术的关键问题。

粘土心墙堆石坝是一种常见的水利工程结构,其施工技术直接关系到工程的质量和安全。

本文分析了粘土心墙堆石坝施工中可能遇到的重点难点,包括粘土材料的选择、心墙施工技术、坝体填筑方法等方面的问题。

通过案例分析和实践经验总结,提出了一些解决方案和改进建议,以优化粘土心墙堆石坝的施工技术,提高工程的可靠性和效益。

关键词:粘土心墙堆石坝;填筑施工;水利工程;施工技术;工程质量;一、引言水利工程在现代社会中扮演着至关重要的角色,涵盖了灌溉、防洪、供水和水力发电等多个领域。

堆石坝是水利工程中常见的一种重要结构,用于储存水资源、控制洪水和供水,具有广泛的应用。

在堆石坝的施工中,粘土心墙被广泛采用,以提高坝体的防渗性和稳定性。

粘土心墙堆石坝是一种复合结构,从中心向两侧依次为粘土心墙、反滤料、过渡料、堆石区组成。

其中粘土心墙是整个坝体的核心,对坝体的防渗以及坝体的运行安全起着至关重要的作用。

在过去的几十年中,粘土心墙堆石坝的施工技术得到了显著改进,以满足不断增长的水资源管理和洪水控制需求。

二、粘土心墙堆石坝施工技术2.1 粘土材料的选择粘土材料的选择是粘土心墙堆石坝施工的关键一步。

不同类型的粘土具有不同的工程特性,因此在选择粘土材料时需要综合考虑以下因素:2.1.1 不同类型的粘土粘土是一种可以根据其特性和工程需求分为不同类型的重要土壤资源,其中包括黏土、壤土、粘壤土等。

这些不同类型的粘土由于其独特的物理性质,如粘聚力、抗剪强度和渗透性等,因此在不同的工程应用中具有不同的适用性。

黏土是一种具有高粘聚力和低渗透性的土壤,因此它应用在粘土心墙施工中是一种理想的选择。

黏土由于其高粘聚力能够有效地保持土壤的稳定性,从而确保工程的安全性。

此外,黏土还具有较好的抗剪强度,这意味着在承受较大的压力或剪切力时,黏土不容易发生变形或破坏,因此它在心墙填筑过程中是一种重要的填筑材料。

水利工程施工中土方填筑施工技术研究

水利工程施工中土方填筑施工技术研究

水利工程施工中土方填筑施工技术研究摘要:社会经济的发展,促进了我国水利工程建设的发展,在水利工程中,土方填筑施工是非常重要的内容。

由于水利工程是我国基础性的建设工程之一,与民生息息相关,所以必须要保证水利工程的质量不出现问题。

在此期间,土方填筑的施工是确保工程质量的基础,因此作为项目的管理者应对于这方面的施工方案进行全方位分析,找到其中存在的问题,并选用正确的方式。

文章首先分析坝体填筑施工难点,其次探讨水利工程施工中土方填筑施工技术,以供参考。

关键词:水利工程施工;土方填筑施工技术;测量放样引言水利工程项目施工质量与人们的生产生活存在直接联系,现阶段,为提升水利工程施工项目质量,在明确工程项目所在区域实际情况的基础上,应用合适的土方填筑施工技术,不仅可以降低施工过程中出现安全问题的可能性,还可以提升工程整体施工质量。

因此,研究此项课题具有十分重要的意义。

1坝体填筑施工难点1)因工程项目施工中,坝体填筑需穿插进行削坡和上、下游坝坡护面,加上相关附属结构施工涉及面非常广,如护脚、垫层、排水棱体、人行踏步等附属结构施工,施工程序较多,需从系统层面考虑,不能只考虑坝体填筑施工。

2)因施工场地存在一定限制,物料运输施工便道布置困难程度高,且运输距离比较长,下游风化料的填筑施工需考虑布置穿坝道路,需对粘土心墙加强保护,避免发生剪切破坏心墙结构的问题。

2水利工程施工中土方填筑施工技术2.1测量放样为保证青山湖堤填筑施工能够与工程项目施工方案保持一致,需要在填筑施工前开展测量放样操作。

具体来说,在测量放样过程中,施工人员需要结合施工现场的具体情况,以施工设计图纸、施工坐标控制点为依据,对水准控制点、中线、边线进行科学规划与标记,通过控制打边桩间距,在施工断面处洒生石灰标记的方式,准确划分填筑施工边界。

2.2基底平整压实地基平整和夯实施工设计,是制定土方填筑地基施工操作计划的关键之一,要求对施工进行之后产生的地基结构进行多次碾压,并对地基结构的抗压强度稳定性做出充分评价与校验研究。

水库工程粘土心墙坝填筑施工技术

水库工程粘土心墙坝填筑施工技术

22水库工程粘土心墙坝填筑施工技术◎ 陈占江 赵喆 张富军 中国水电基础局有限公司摘 要:本文通过介绍概况和反滤料试验,了解工程的基本情况和反滤料的效果,然后通过分区填筑顺序和施工方法的研究,确定了粘土心墙料填筑、反滤料填筑、过渡料填筑和坝壳料填筑的步骤和顺序,进行了大坝渗流计算,通过计算方法、计算工况和计算采用参数的分析,得出了渗流计算成果。

研究结果表明,粘土心墙坝填筑施工技术能够提高水库工程的抗渗性能,为工程的安全和稳定提供了有力保障。

关键词:水库工程;粘土心墙坝;填筑水库工程是重要的水利工程之一,对于解决水资源问题和防洪抗旱具有重要意义。

而水库工程中的粘土心墙坝填筑施工技术则是保证工程安全和稳定的重要环节。

粘土心墙坝填筑施工技术的合理应用能够有效防止渗漏和滤水,提高工程的抗渗性能。

然而,在实际工程中,由于地质条件、填筑材料和施工方法的不同,粘土心墙坝填筑施工存在一定的难题和挑战。

因此,深入研究粘土心墙坝填筑施工技术,寻求最佳的填筑方法和措施,具有重要的理论和实践意义[1-2]。

1.工程概况金沟河红山水库是一座新疆的Ⅲ等中型工程水库,其主要组成是溢洪道、导流兼泄洪冲沙洞、粘土心墙坝、电站厂房、发电引水系统、交通工程和一些附属设施。

大坝的最大坝高75.80m,其最大坝高断面建基面的高程为815.20m,主坝的粘土心墙坝坝顶高程为891.00m。

上游坝坡1:2.25,采用混凝土护坡,护坡厚度0.25m;下游坝坡1:2,采用菱形预制砼网格梁护坡,网格梁间框填干砌石。

2.反滤料试验大坝心墙土料主要为风积黄土,具有易冲蚀、易开裂性,反滤料为没有经过任何处理的天然料,过渡料则来自经过筛选的砂砾料,其粒径不超过80m m。

开展大型渗透和渗透稳定性试验,重点检测大坝整体结构和各类原料的抗渗稳定性,包括检测450mm、高105cm的大型装置等容器装置。

本次大型渗透和渗透稳定性试验分两组开展,第一组为防渗土料与原级配天然反滤料组合试验,第二组为孔洞冲蚀试验。

试析粘土心墙坝施工技术和质量控制方法

试析粘土心墙坝施工技术和质量控制方法

试析粘土心墙坝施工技术和质量控制方法摘要:在我国水利工程坝工建设过程中,作为一项防渗漏施工工艺,粘土心墙坝的应用最为广泛。

本文重点结合实际工程案例,针对粘土心墙坝施工技术进行了详细的分析,并提出了针对性的施工质量控制方法,旨在提升粘土心墙坝施工质量,保障水库的安全运行,以供参考。

关键词:水利工程;粘土心墙坝;施工技术;质量控制对现阶段的粘土心墙坝施工技术进行分析,发现绝大多数都是选择透水性好的砂或砂砾做坝壳,选择防渗性能好的粘性土做防渗体,并将其涉及到坝的剖面中心位置。

另外,粘土、沥青混凝土以及钢筋混凝土是心墙的主要施工材料。

为了保证坝体的稳定性,心墙还离不开下游坝壳的支撑作用。

只有了解粘土心墙坝施工技术要点,并采取针对性的措施进行质量控制,才能够保障粘土心墙坝的施工质量。

一、工程概况石洞寺水库位于南涧县宝华镇云华村委会塘么苴村脚,南涧彝族自治县位于大理白族自治州南部、澜沧江中游以及红河上游发源区,地处横断山脉南麓、无量山和哀牢山的北端。

批准概算总投资为13292.93万元,施工工期30个月。

石洞寺水库工程为小(1)型水库,设计总库容232.78万m3,设计年供水量283.65万m3。

枢纽工程由大坝、溢洪道及导流输水隧洞组成。

其中,大坝为粘土心墙石渣坝,最大坝高56.60m,坝轴线长116.73m,坝顶宽度6.0m。

二、粘土心墙坝的施工技术分析(一)料场的布置针对粘土心墙坝的料场布置,需要重点考虑以下几方面的因素。

第一,坝址周边的交通便利情况,是否不利于取料。

第二,根据填筑料的数量来确定场地。

如果一个料场不能满足相应的施工需求,则需要多布置几个料场[1]。

第三,料场的布置,还需要对材料的性质进行分析。

避免出现混凝土砂浆与水混合在一起等错误的出现,加强盛放设备的防水处理。

石洞寺水库的施工过程中,就根据工程区实际情况和工程要求,设计选择了1个土料场,位于坝址左岸,1#支沟中、上游右岸山坡,运距较近,开采难度不大,质量和储量基本能够满足要求。

黏土心墙土石坝填筑施工分析

黏土心墙土石坝填筑施工分析

黏土心墙土石坝填筑施工分析摘要:填筑施工是黏土心墙土石坝工程的关键环节,对大坝施工质量和安全运行有决定性影响,因此本文从坝体填筑准备和填筑施工两个阶段分析了施工技术与控制的要点。

关键词:黏土心墙土石坝;填筑;施工拦河筑坝,兴修水利,是为了更好地利用水资源服务经济社会。

土石坝是各种拦河坝型式中应用最广泛的一种坝型,能够充分利用当地的土石等材料,对坝基要求不高,可适应各种地质、地形条件,施工技术较简单,方法选择也灵活,扩建加高更方便,所以为国内外筑坝所广泛选用。

土石坝有均质坝、心墙坝、斜墙坝、分区坝等坝型,其中黏土心墙坝是各方面比较均衡的一种坝型,受气候影响小,施工质量便于控制。

坝体填筑是土石坝施工最关键的环节,也是对工程质量和效率有决定性影响的方面,因此本文对黏土心墙土石坝施工要点进行了分析。

1 坝体填筑施工准备1.1 坝料复查黏土心墙坝的坝料通常包含防渗料、反滤料、坝壳料,根据《碾压式土石坝施工规范》(DL/T 5129-2001)规定,施工单位进场前要对勘测设计提供的料场勘察报告、试验资料进行复查,主要目的是验证料场坝料的物理力学性质、储量等相关资料的可靠程度,辅以坑探、钻孔取样等手段,发现问题及时与监理、设计单位协商解决,从而为坝料开采、碾压试验提供准确的依据。

例如通过土料场勘探与试验结果发现土料上坝前应调整含水率,不同层次的土料要进行掺配混合才满足填筑要求,经与监理、设计工程师沟通及生产性试验验证,最后决定开采前先灌水,不同层次土料再立体混合开采,这充分说明坝料复查的重要性[1]。

1.2 碾压试验通过碾压试验可核实坝料的施工性能,验证填筑设计标准的合理性,合理选择施工机械及确定工艺参数,为坝料开采、制备、填筑施工做好准备,如发现问题及时提出修改或补充意见。

碾压试验可根据设计技术要求确定碾压试验含水率的控制范围,一般通过击实试验验证最佳含水率与击实性能的关系,一般最优含水率随击实功的增加而降低,而且碾压机械的压实功超过标准击实功,所以最优含水率应选择干侧。

水库大坝坝体填筑施工技术分析

水库大坝坝体填筑施工技术分析

水库大坝坝体填筑施工技术分析摘要:随着我国水利工程项目的不断增多,水资源的有效利用水平持续提升。

水库大坝作为重要的基础设施,在优化水资源调配等方面有积极价值。

在诸多因素影响下,部分水库大坝存在一定安全问题,必须进行对应的改建加固。

本文以留驾水库为例,就水库大坝坝体填筑施工技术展开探讨。

关键词:水库;大坝;坝体填筑;回填一、工程概况留驾水库西放水洞位于主坝桩号0+018处,西放水洞改建施工完毕后,对坝体进行恢复。

坝壳恢复采用砾砂,心墙土料采用黏性土料,过渡层反滤料采用粗砂、中砂。

坝壳填料及反滤料回填需分层压实。

上游坝壳填料及过渡层反滤料压实后相对密度为0.80,下游坝壳填料及过渡层反滤料压实后相对密度为0.75。

坝体心墙应分层填筑,分层压实,压实度要求为0.97,压实后渗透系数不大于1×10 -6cm/s,塑性指数17~20,黏粒含量(粒径≤0.005mm)为 15%~40%,有机物含量(按质量计)≤2%,水溶盐含量(易溶盐、中溶盐,按质量计)≤3%。

西放水洞处坝体恢复主要工程量见表1,具体以实际完成工程量为准。

表1主要工程量二、坝体填料指标西放水洞处坝体恢复填筑在西放水洞改建完成后进行,坝体心墙填筑黏土;心墙两侧过渡层及反滤层为由内到外设置中砂、粗砂各一层,层厚1000mm;上下游反滤料外侧坝壳填料为砾砂料;西放水洞出口处新建反滤层垂直放水洞轴线方向两侧宽度不小于0.5m。

(1)心墙黏土:坝体心墙采用外购黏土进行回填。

坝体心墙黏土回填应分层压实,压实度要求为0.97,压实后渗透系数不大于1×10-6cm/s,塑性指数17~20,黏粒含量(粒径≤0.005mm)为15%~40%,有机物含量(按质量计)≤2%,水溶盐含量(易溶盐、中溶盐,按质量计)≤3%。

(2)过渡层及反滤料:过渡层及反滤料的来源均为外购。

坝体心墙两侧由内向外依次设置中砂层、粗砂层,层厚均为1000mm,均应分层压实。

粘土心墙质量控制措施探讨

粘土心墙质量控制措施探讨

粘土心墙质量控制措施探讨2.濮阳黄河河务局范县黄河河务局,河南范县 457500)摘要:粘土心墙对大坝施工质量和安全运行有决定性的影响,本文以大沟水库枢纽工程大坝粘土心墙填筑为例,阐述粘土心墙施工质量控制措施,为类似工程提供借鉴。

关键词:粘土心墙;施工技术;质量控制1工程概况大沟水库枢纽工程大坝为粘土心墙石渣坝,坝顶轴线长156m,设计正常水位高程为1275m,坝基高程为1233m,大坝垂直高度为45.5m(不含防浪墙),长度156m,坝基最宽处为197.97m。

粘土心墙设计工程量50000m3,粘土干密度不小于1.71g/cm³,粒径小于0.005mm颗粒含量平均为35%~45%,粒径小于0.075mm颗粒含量平均为41%~58%,粒径小于5mm 颗粒含量平均为85%~89%,水溶盐含量不大于3%,填筑含水量应高于最优含水量3%范围内控制,有机质含量不大于2%,渗透系数、压实度均应满足设计要求。

2料源规划和坝料制备2.1料源规划粘土心墙填筑料充分利用料场开采的粘土料,料场主要为耕地,开采范围基本位于地下水位以上。

表层耕植土为无用层,厚度约0.50~0.80m。

有用层为粉砂质粘土,平均厚度6m,储量9×104m³。

为满足坝体填筑施工的需要,同时根据施工进度计划,及时利用暂存料场进行备料,以满足大坝填筑施工高峰期的要求。

2.2坝料制备粘土料场质量、储量均满足要求,设计开采用量5×104m³。

采用分区开采,无用层采用人工配合103kW推土机剥离,临时堆放于非开采区,作为后期复垦用土;有用料采用103kW推土机配合3.0m³挖掘机挖装20t自卸车运输上坝,土料除天然含水率偏高外,质量基本满足防渗料质量技术要求,填筑前采取提前剥离(修建排水沟、深部土层翻晒)等措施保证合格料上坝。

3心墙粘土料填筑心墙粘土料填筑施工流程:填筑面处理、洒结合水→两端接触面处理、刷泥浆→挖运粘土料上坝→进占法卸料→推土机摊铺料按要求的铺土厚度整平→自行式振动凸块碾按规定碾压遍数压实→压路机碾压接合部→电动夯和人工进行边角处理→质量检查及取样试验→层面处理和质量疵点处理→隐蔽验收及质量评定。

解析水利工程施工中大坝填筑施工技术

解析水利工程施工中大坝填筑施工技术

解析水利工程施工中大坝填筑施工技术摘要:在水利工程大坝填筑施工中,为确保材料的充分利用,控制造价成本,在大坝建设中需要对当地的条件加以全面分析,明确大坝填筑施工中的关键点,推动大坝填筑施工技术的有效应用。

关键词:水利工程施工;大坝;填筑施工一、水利程大坝填筑施工技术1水利工程大坝心墙料填筑施工技术1.1土料摊铺心墙的土料摊铺主要是利用占进法进行施工,在实际应用中就是汽车在卸料的同时,推土机就能够进行摊铺碾压。

这样在进料过程中,进料汽车就会在刚刚摊铺完成的松土层上进行初次碾压,从而使土层处于封闭状态,这样就能够使雨水带来的施工影响降到最低。

对于进占法来说,还有一个非常突出的特点就是,能够防止重车在已经验收合格的层面上行驶,导致出现剪力破坏。

1.2铺土厚度在心墙施工中,对摊铺厚度有着较高的要求,在实际施工中可以采用定点测量的方式来解决铺土的厚度问题,在碾压时必须要采用10t以上的振动进行平碾处理,碾压完成并验收合格之后,再利用推土机来进行处理,以此来有效解决新老层面的结合问题。

在对交接带进行碾压时,其碾压轨迹要能够相互搭接,并且要能够按照垂直方向进行碾压处理,对于搭接宽度来说,要将搭接宽度控制在0.3—0.5m以内。

如果碾压时的气候非常干燥,为了防止水分的快速蒸发,在铺料之前,需要对已经压实的表土采取适当的洒水处理,避免在干燥的情况下开展压实施工。

为了防止碾压的过程中出现渗透通道,要加强对心墙分段施工横向接头形式的把控,通常情况下采用的是1:3的斜坡搭接形式。

2水利工程坝体填筑施工技术2.1土料晾晒及洒水对于坝体的上坝部分来说,如果填料中的含水量较大且高于适宜含水量的2%时,则无法对上坝部分进行摊铺处理,为了对含水量进行改善,应该利用推土机来摊铺地进行翻土处理,这样能够在短时间内使土料的含水量降低到标准范围内,之后再将其挖掘运输到填土面中开展坝体的填筑工作。

如果含水量低于2%的话,则需要对其进行洒水处理。

浅谈粘土心墙坝施工工艺

浅谈粘土心墙坝施工工艺

浅谈粘土心墙坝施工工艺浅谈粘土心墙坝施工工艺摘要:在水利工程中,粘土心墙坝是一种常见的防渗漏施工工艺,与水利工程的质量息息相关。

本文就粘土心墙坝作了简要介绍,介绍了其施工工艺原理,施工控制要点,以及质量控制,最后提出了在粘土心墙坝施工过程中的安全保证措施,对于粘土心墙坝的施工有着重大意义。

关键词:水库;坝提;粘土心墙坝水电站人坝对国家发展和社会经济有着显著的影响。

所以,保证人坝水利工程的有效建设有助推进我国经济不断向前发展,促进国民经济的飞速发展。

在水电站人坝的建设中,粘土作为其主要施工材料,对土石坝施工质量起着关键性作用,粘土心墙堆石坝建筑过程较为复杂,水电站人坝的建设又是一个庞人的工程,那么对工程的管理就变得尤为重要,面对工程备个项目的不同特点和很可能会出现的一此问题,都需要工作人员丰富的施工经验和强人的专业技能去处理,1工艺特点(1)粘土自然含水量难以符合要求,土料制备是关键工序(2)采用先砂后土法施工,心培土料和两侧的反滤料采用犬齿交错法,既要保证心培土料铺设厚度及断面尺寸,以要保证反滤料的铺设质量(3)大坝采用分层填筑碾压,分层的厚度由心培料的铺设厚度确定,一般为其层厚的两倍(4)大坝何层的施工顺序为先松填心培料两侧的反滤料(厚度为粘土料的两倍),再进行第层和第一层粘土料的铺设与碾压,然后进行过渡料坝壳料的进仓,最后进行砂砾料的碾压。

2工艺原理粘土心培坝的填筑施工时,如何控制粘土心培料的质量是关键,采用犬齿交错法进行土料的填筑,就是为了要保证心培土料的填筑质量,施工时,般先按设计尺寸铺设心培两侧的反滤料,其厚度为拟铺心培层厚的两倍,然后分别施工两层粘土,利用粘土层和反滤层交错土升进行施工,是易保证粘土料的铺设边线,其一是易保证压实质量。

3影响土料压实的因素分析3.1击实功能的影响含水率的变化影响着土实料的压实度,在相同土料不同含水率的情况下,用相同击数分层击实,可以得出干密度与含水率的关系,其关系数据可以通过一条曲线来表不,由相应击数下得出的干密度最人值即是最大干密度,与此干密度相对应的含水率就是最优含水率。

粘土心墙大坝填筑施工技术探讨

粘土心墙大坝填筑施工技术探讨

粘土心墙大坝填筑施工技术探讨摘要:粘土心墙大坝是水利工程中常见的一种防渗型式,其不仅可以对当地天然建筑材料有效应用来降低成本,还可以提高防渗效果,以此来使相关施工质量得到确保。

为了得到这样的目的,要对针对性的质量管理措施有效应用。

本文以某水库粘土心墙大坝填筑为例,从粘土心墙料填筑工序流程等方面,阐述了大坝填筑施工中心墙的填筑次序、铺料碾压等施工技术。

工程完工后,大坝安全稳定运行,达到设计预期目标,该项目施工工艺对类似工程具有一定的参考性。

关键词:水库大坝;粘土心墙;填筑;施工技术;1工程概况某水库的防洪标准按500 年一遇洪水设计,并对照5 000 年一遇洪水进行校核。

主坝位于河床内,坝长735.63 m,坝顶高程96.29 m,最大坝高42.79 m,坝顶宽7.00 m。

主坝防渗体采用粘土心墙,高94.99 m,顶宽4.00 m,墙两侧坡比为1∶0.15,心墙底部设置2.00 m 厚的混凝土垫层,混凝土垫层最大宽度为19.52 m。

粘土心墙上下游坝壳填筑砂石料。

该项目的主要工程包括碾压式土坝坝体砂砾料填筑、粘土心墙填筑、反滤层、垫层(碎石、粗砂)填筑、上坝路填筑、码头基础填筑和土石围堰等堰体填筑及其防渗体(包括土工合成材料防渗体)的施工。

主要工作内容包括坝料运输、现场碾压试验、坝料的填筑和碾压,主要填筑量为206×104 m3。

2粘土心墙大坝填筑施工工艺探讨2.1 土料碾压试验首先,在土料开采场周边选择一块地势平坦的场地,且有足够的宽度进行横向转弯。

平整场地、清理干净后,用振捣滚压使其达到设计和规范要求的压实干密度。

在试验前把各种土质和不同含水量的土料分开储备,含水量相同的土料含水误差低于±1%。

使用机械摊铺土料,要求铺土厚度误差不超过5 cm。

振动滚压采取前后错开距离的方式来碾压铺路带。

试验土料场地划分为9块8.00 m×15.00m大小的铺土带,初步确定采用3种施工碾压遍数、3种含水量的土料、3种铺土厚度分别进行碾压试验。

浅谈粘土心墙石渣坝的施工管理与技巧

浅谈粘土心墙石渣坝的施工管理与技巧

施工技术2018年第11期197水利建设工程是推动我国经济发展的重要力量,是我国现代化发展的重要部分,在水利建设中粘土心墙石渣坝施工技术的改进和创新,能够提高水利工程防渗能力来使其工程达到减灾防汛的最佳效果。

因此,加强粘土心墙石渣坝工程引起了人们更多的关注与重视。

1 德党河水库工程概况该工程位于我国某省大安区境内湾水库,地处长滩河上游,该土石坝位于某镇青龙村,是这一市区应急备用水源。

楼房湾水库属于中型水利工程,该库容为857万立方米,正常蓄水量为368.52米,总库容为1098万立方米,洪水位为206.78米,死水位为330.58米,平均供水量为796.8万立方米,可调节库容为784万立方米,由溢洪道,石渣坝,放水放空洞,防护垫高,冲水渠等共同组成了水库建筑物工程。

2 德党河水库粘土心墙石渣坝质量管理粘土心墙石渣坝填筑可分为“先土后砂”及“先砂后土”两种方法,而“先土后砂”的方法更有利于保证心墙两侧的填筑质量,由于先填砂两侧不受限制就会出现砂向中间粘土扩散的现象,致使粘土填筑质量无法保证,同时还会出现“倒金字塔”的现象。

所以施工中采用先填筑粘土,然后填筑上下游两侧的反虑料及部分坝壳料,尽量保持平起填筑,跨缝进行碾压,即“先土后砂法”。

(1)在心墙土料施工前,需要对基面进行验收合格。

本工程粘土心墙置于混凝土灌浆盖板上,填筑之前,需要先将混凝土面处理成毛面处理干净。

(2)对粘土填筑施工。

对粘土填筑施工时粘土心墙料采用反铲在料场挖装、20t 自卸车运输。

铺填作业时从最低处开始并水平上升,采用进占法铺料。

使用160型推土机与人工配合进行平整,采用自行式凸块振动碾进退错距法进行碾压,保证碾迹搭接宽度不小于0.3m,沿着碾压方向碾压搭接不小于1.5m。

碾压行走速度控制为不大于3km/h,振动频率为不小于20Hz。

(3)采用先土后砂法反滤料填筑施工。

先铺设心墙,然后铺两侧的反滤料,通过装载机在筛分场装车、20t 自卸车运输至坝面倒卸在指定区域内,再通过装载机、反铲与人工配合按设计尺寸敖准标准铺设。

浅论土石坝粘土心墙施工工艺与质量控制

浅论土石坝粘土心墙施工工艺与质量控制

浅论土石坝粘土心墙施工工艺与质量控制浅论土石坝粘土心墙施工工艺与质量控制摘要:在水利工程中,粘土心墙坝是一种比较常见的坝体防渗形式,其主要优点是能够充分利用当地天然的建筑材料,筑坝材料来源直接、方便,能够就地取材,材料运输成本低。

同时粘土心墙坝的防渗效果好,适应地基变形能力强。

同时在粘土心墙堆石坝填筑施工中,不断通过对施工技术措施的优化,合理配置资源,严格控制各施工工艺,从而使得施工质量充分符合设计及规范要求。

关键词:粘土心墙;施工工艺;质量控制一、工程概况清远抽水蓄能电站下水库大坝坝型为粘土心墙堆石(渣)坝,坝顶高程144.5m,最大坝顶长度为275m,最大坝高74.8m,坝顶宽7.0m,坝体填筑总方量约为180万m3。

坝体上游边坡1:2.75,下游边坡1:2.5。

粘土心墙以坝顶中心线为中心对称布置,心墙顶部宽度3.0m,上下游坡度均为1:0.2。

清远抽水蓄能电站下水库大坝坝体填筑自2012年5月份开始填筑,至2014年6月份完成,施工过程中工序、工艺安排合理、有序,施工质量、进度、安全等均满足工程要求。

现从施工工艺与质量控制两个方面对下水库大坝粘土心墙施工经验、心得进行简要说明,为以后类似工程施工提供借鉴与指导。

二、主要施工工艺2.1 现场碾压试验坝体粘土心墙正式填筑施工之前必须进行现场碾压试验,其主要目的如下:(1)核实坝体填筑设计压实标准—干密度、压实度是否能达到设计技术要求以及沉降量大小,以满足设计要求的最大干容重,最小空隙率及渗透系数等设计技术要求;(2)检验所选用的碾压机械的适应性和性能的可靠性;(3)研究达到设计要求填筑标准的压实方法,通过实验和比较确定经济合理的施工压实参数,压实厚度、铺料方式、平料方式、加水量、碾压遍数、碾压速度等参数。

(5)研究和完善填筑施工工艺和措施;(6)研究坝料压实质量控制措施及质量检测的有效方法。

粘土心墙现场碾压试验必须按照相关规程规范严格进行。

通过试验,得出最佳组合结果,作为坝体粘土心墙正式填筑施工的依据,也是作为质量控制的有力手段之一。

粘土心墙堆石坝基础处理与施工技术研究

粘土心墙堆石坝基础处理与施工技术研究

粘土心墙堆石坝基础处理与施工技术研究摘要:堆石坝是主体用石料填筑,配以防渗体建成的坝(粘土心墙堆石坝即防渗体为粘土且位于坝轴线处,两侧为堆石体建成的坝)。

它是土石坝的一种。

这种坝的优点是可充分利用当地天然建筑材料,能适应不同的地质条件,施工方法比较简便,抗震性能好等。

本文针对石林县小白龙潭水库工程中粘土心墙堆石坝的基础处理与施工技术进行研究。

关键词:粘土心墙堆石坝;基础处理;施工技术1、工程概况小白龙潭水库位于石林县鹿阜街道办小河村委会张家庄村北1.5km处,流域范围地理位置为:东经103°18′14″~103°19′48″,北纬24°53′19″~24°55′20″。

水库坝址距石林县城区约15.5km,车辆可直达坝址。

水库所在河流为巴江支流张家庄沟上游段,属珠江流域南盘江水系。

工程批复概算总投资3414.02万元,水库设计总库容103.6万m3,大坝为石林县境内第一座粘土心墙堆石坝,最大坝高25.6m,是一座以农田灌溉和人饮供水为主,并兼有下游村庄和农田防洪保护功能的小(一)型蓄水工程。

水库建成后主要解决小河村委会各自然村的农田灌溉和生活用水,新增灌溉面积5360亩,解决2123人的饮水问题。

水库枢纽建筑物由大坝、溢洪道和输水隧洞组成。

大坝为粘土心墙堆石坝,坝顶高程1793.50m,最大坝高25.6m,坝顶长202m,坝顶宽5m,坝顶上游侧设有1.0m高防浪墙。

上、下游坝坡坡比均为1:1.8,上游坝坡采用C15预制砼护坡,下游坝坡为块石护坡。

溢洪道位于大坝右岸,为无闸控制宽顶堰,堰顶高程为1792.00m(正常蓄水位),控制段宽3m。

由进水渠段、控制段、泄槽段、消力池段、出水渠段组成,全长170.41m。

设计泄流量3.7m?/s,校核泄流量7.6m?/s。

输水隧洞布置于大坝右岸,为无压洞,进口底板高程为1782.82m(淤沙高程),设计底坡i=0.01。

粘土心墙堆石坝坝体填筑施工技术研究

粘土心墙堆石坝坝体填筑施工技术研究

粘土心墙堆石坝坝体填筑施工技术研究摘要:本文主要介绍堆石坝体填筑施工技术,阐述了在复杂地质条件下堆石坝坝体填筑的优化方案,经过方案分析和精心组织施工,达到合理安排工序、确保安全生产。

关键词:堆石坝;填筑;施工技术1.工程概述坝体为粘土心墙堆石坝,坝顶长度247.0m,坝顶宽度7m,坝顶高程237.36m,最大坝高31.96m。

坝体上游边坡1:2.25,下游边坡1:2.0。

2.施工重点、难点(1).填筑工程量大,运输强度高。

(2).垫层、过渡层填筑宽度小,填筑规格和质量控制要求高。

(3).雨季时间长,坝体粘土填筑强度、质量控制是难点。

3.粘土防渗心墙填筑施工方法3.1粘土防渗心墙填筑施工方法粘土心墙作为堆石坝坝体的防渗体,粘土防渗心墙顶宽为3m,上下边坡为1:0.2。

底部与混凝土防渗墙接触的部位采用高塑性粘土。

浇筑完基础混凝土,直接填筑粘土防渗心墙。

坝基开挖面为基岩面,,采用自卸汽车直接将土料运至填筑面,采用后退法卸料,推土机平整,自行碾碾压。

当粘土防渗心墙填筑至▽209.22m高程以上,心墙与反滤层、过渡层、堆石料同步上升。

心墙与基础混凝土的结合部填筑时,先涂涮一层厚3~5mm的浓粘土浆,以利坝体与基础之间的结合。

3.2粘土心墙填筑质量控制(1).粘土心墙填筑前,在与基础(河床和岸坡)岩石或混凝土垫层接触处,按施工图纸要求的尺寸铺设一层(岸边为一条带)纯粘土接触带。

(2).与心墙接触的基岩和混凝土表面,在临铺填纯粘土前清洗干净,并涂涮一层厚3~5mm的浓粘土浆,以利坝体与基础之间的结合。

(3).土质心墙、基础第一层接触纯粘土以及混凝土防渗墙顶的高塑性粘土区等的施工参数和压实标准按照施工图有关规定,并经碾压试验最终确定。

(4).土层碾压机具的行使方向以及铺料方向平行坝轴线。

而靠两岸的接触带粘土自行碾顺岸边进行压实,压实标准经碾压试验确定。

(5).心墙每一填土层按规定施工参数施工完毕,并经检查合格后才能继续铺筑上一层。

浅谈粘土心墙坝施工工艺

浅谈粘土心墙坝施工工艺

浅谈粘土心墙坝施工工艺摘要:在水利工程中,粘土心墙坝是一种常见的防渗漏施工工艺,与水利工程的质量息息相关。

本文就粘土心墙坝作了简要介绍,介绍了其施工工艺原理,施工控制要点,以及质量控制,最后提出了在粘土心墙坝施工过程中的安全保证措施,对于粘土心墙坝的施工有着重大意义。

关键词:水库;坝提;粘土心墙坝水电站人坝对国家发展和社会经济有着显著的影响。

所以,保证人坝水利工程的有效建设有助推进我国经济不断向前发展,促进国民经济的飞速发展。

在水电站人坝的建设中,粘土作为其主要施工材料,对土石坝施工质量起着关键性作用,粘土心墙堆石坝建筑过程较为复杂,水电站人坝的建设又是一个庞人的工程,那么对工程的管理就变得尤为重要,面对工程备个项目的不同特点和很可能会出现的一此问题,都需要工作人员丰富的施工经验和强人的专业技能去处理,1工艺特点(1)粘土自然含水量难以符合要求,土料制备是关键工序(2)采用先砂后土法施工,心培土料和两侧的反滤料采用犬齿交错法,既要保证心培土料铺设厚度及断面尺寸,以要保证反滤料的铺设质量(3)大坝采用分层填筑碾压,分层的厚度由心培料的铺设厚度确定,一般为其层厚的两倍(4)大坝何层的施工顺序为先松填心培料两侧的反滤料(厚度为粘土料的两倍),再进行第层和第一层粘土料的铺设与碾压,然后进行过渡料坝壳料的进仓,最后进行砂砾料的碾压。

2工艺原理粘土心培坝的填筑施工时,如何控制粘土心培料的质量是关键,采用犬齿交错法进行土料的填筑,就是为了要保证心培土料的填筑质量,施工时,般先按设计尺寸铺设心培两侧的反滤料,其厚度为拟铺心培层厚的两倍,然后分别施工两层粘土,利用粘土层和反滤层交错土升进行施工,是易保证粘土料的铺设边线,其一是易保证压实质量。

3影响土料压实的因素分析3.1击实功能的影响含水率的变化影响着土实料的压实度,在相同土料不同含水率的情况下,用相同击数分层击实,可以得出干密度与含水率的关系,其关系数据可以通过一条曲线来表不,由相应击数下得出的干密度最人值即是最大干密度,与此干密度相对应的含水率就是最优含水率。

水库大坝粘土混凝土心墙施工技术要点

水库大坝粘土混凝土心墙施工技术要点

水库大坝粘土混凝土心墙施工技术要点摘要:准确运用粘土混凝土心墙施工技术,能够增强水库大坝结构的防渗能力,提升工程建设水平。

基于此,本文详细阐述了准备工作、模板施工、混凝土浇筑施工、粘性土填筑、试验检测这几项水库大坝混凝土心墙施工技术要点环节。

关键词:水库大坝;粘土心墙;模板施工水库大坝心墙作为防渗体的墙体部分。

该防渗墙体所用的建设材料以粘土、混凝土为主。

人们通过深入研究粘土混凝土心墙施工技术,可以归纳、总结出技术实施的要点环节,并制定配套的技术落实方案,以强化施工技术应用效果,提升水库大坝设施的建设水平。

1工程概况个旧市火把冲水库拦河坝为粘土心墙风化料坝,坝顶高程1720.60m,坝顶宽6.00m,坝顶长161.10m,最大坝高65.10m。

溢洪洞布置于坝体左岸,输水(导流)隧洞布置于大坝左岸,平面布置为转弯隧洞,输水(导流)隧洞为无压城门洞形,尺寸为1.5×1.8m,隧洞全长441.28m。

导流结束后,对导流洞进口进行封堵和改造,隧洞内布设Φ610mm螺旋钢管,全长425.89m。

施工期导流最大下泄流量18.41m³/s,导流结束后对进口段进行改造,以满足运行期输水要求,输水隧洞设计流量0.26 m³/s。

灌区包含加期迷1#灌片、加期迷2#灌片、扯土白灌片和啥俄迷灌片。

灌区共新建三条管道,分别为总干管、扯土白干管和啥俄迷干管,总干管设计长度为9431.8m,扯土白干管设计长度为1413.9m,啥俄迷干管设计长度为2054.3m。

总干管由水库输水涵管出口闸室取水,沿着火把冲河左岸上方的山脊延伸至加期迷村和扯土白村下方。

输水管道沿着火把冲河左岸盘山而行,沟箐采用镇墩架空跨越。

2水库大坝粘土混凝土心墙施工技术要点2.1准备工作环节在心墙施工技术中,准备工作作为其中第一个要点环节,起到了为后续心墙建设奠定基础的作用,因此,施工方应做好该项环节的操作,保证水坝防渗体系施工的顺利完成。

粘土心墙堆石坝坝体填筑施工技术研究

粘土心墙堆石坝坝体填筑施工技术研究

粘土心墙堆石坝坝体填筑施工技术研究摘要:粘土心墙堆石坝是水利工程建设中十分常见的坝型,应用极为广泛,通常采用粘土心墙、反滤层、坝壳料平起填筑,“先砂后土”法进行施工。

粘土心墙施工是大坝施工中质量控制的关键项目,心墙施工质量的好坏直接影响到大坝能否正常运行。

基于此,本文结合工程建设项目,针对粘土心墙堆石坝施工技术展开了探讨,并提出了可行的质量控制措施,以供参考。

关键词:粘土心墙堆石坝施工技术;质量控制前言:粘土心墙堆石坝通常采用粘土心墙、反滤层、坝壳料平起填筑法进行施工。

粘土心墙施工是大坝施工质量控制的关键,心墙施工质量的好坏直接影响到大坝能否正常使用。

基于此,本文结合工程建设项目,针对粘土心墙堆石坝施工技术展开了分析,并提出了可行的质量控制措施,以期能切实提升水库工程施工质量,为类似工程提供参考性借鉴。

1工程概况某水库工程由枢纽工程、灌溉输水管道工程组成,枢纽工程由大坝、溢洪道和导流输水隧洞组成。

大坝坝型为粘土心墙堆石坝,坝顶高程1917.50m,最大坝高68.4m,坝顶宽度6m,坝顶长160.42m,总库容150.8万m3。

溢洪道布置于左岸,全长323.71m。

导流输水隧洞布置于左岸,采用导流与输水相结合,导流任务完成后,进口以竖井取水的形式改造成输水隧洞进水口。

2施工技术分析2.1施工原则与施工顺序本工程在施工过程中,将粘土心墙堆石坝分成五个区域,即上游坝壳料区、上游反滤料区、粘土心墙区、下游反滤料区、下游坝壳料区。

施工之前进行碾压试验,确定碾压机具、铺土厚度、碾压遍数等参数。

坝体填筑必须在坝基处理及隐蔽工程验收合格后才能进行,坝体各部位的填筑必须按设计断面进行,并保证防渗体和反滤层的设计厚度,上坝坝料种类、级配、含水量、土块大小、超径颗粒、填筑部位及相应的压实标准应符合设计要求。

坝面施工应统一管理、严密组织、保证工序衔接,分段流水作业,层次清楚,坝面平整,均衡上升,减少接缝。

2.2粘土心墙填筑施工在大坝施工作业中,粘土心墙坝的填筑尤为关键,对大坝整体填筑质量有着直接的影响。

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水利工程粘土心墙坝填筑施工技术探讨
摘要:水利工程中的粘土心墙坝填筑施工技术对于保障大坝的安全性和稳定
性具有重要意义。

心墙是指位于大坝矩形开挖区域中间,由粘土构成的墙体。


主要功能包括增强大坝的抗渗性能和减小坝基的渗漏量。

基于此,本篇文章对水
利工程粘土心墙坝填筑施工技术探讨进行研究,以供参考。

关键词:水利工程;粘土心墙坝;填筑施工
引言
水利工程是国家发展和人民福祉的重要领域,而粘土心墙坝作为一种常见的
填筑施工技术,在水利工程中具有举足轻重的地位。

本文旨在探讨粘土心墙坝填
筑施工技术的相关问题,包括其原理、施工步骤和关键技术等方面,以期为水利
工程建设提供技术支持和参考。

1水利工程粘土心墙坝填筑施工特点
粘土心墙坝填筑施工过程相对简单,操作便捷,施工速度较快。

填充材料源
于现场挖掘的粘土,不需要大规模运输,节省了时间和成本。

由于粘土具有良好
的可塑性和可塑性,填充材料可根据具体情况进行调配,适应各种地质条件。


工过程中,通过压实和加固措施,可以使填充的粘土形成均匀、稳定的墙壁结构。

与传统的砌筑或混凝土结构相比,粘土心墙坝填筑施工能够充分利用现场可获得
的粘土土壤资源,减少对原材料的依赖,节约了资源。

粘土心墙坝填筑施工后形
成的墙壁具有良好的抗冲刷性能,能够有效抵抗河流水流的冲刷和剪切力,保护
河堤或坝体的稳定性。

粘土心墙坝填筑施工相对成本较低,适用于中小型治理工
程和农田水利工程。

它能够在较短的时间内完成施工任务,提高水利工程的抗洪
和防涝能力,经济实用。

2水利工程中粘土心墙坝填筑施工面临的问题
2.1淤积
在粘土心墙坝填筑施工过程中,淤积是一个常见的问题。

淤积主要指在填筑
材料运输、堆放和铺设过程中,粘土颗粒因为细粒径而容易聚集和堆积。

淤积物
可能堵塞输送管道、堆积在施工区域,使得粘土无法顺利运输和铺设。

淤积物会
使得填筑材料颗粒分布不均匀,从而影响填筑层的压实和密实性能,降低填筑质量。

清理淤积物需要耗费时间和劳动力,可能导致施工进度延误。

2.2施工季节性限制
在雨季,大雨频繁、降水量较大,会导致施工现场湿润和积水,通过影响填
筑材料的含水率和湿度,可能会对施工质量产生不利影响。

此外,雨季还可能增
加施工现场的安全风险,如滑坡、坍塌等。

在寒冷季节,天气条件会导致填筑材
料受到低温影响,湿度、含水率难以达到要求,从而影响填筑层的密实性和稳定性。

2.3抗渗性能
即使在填筑过程中采取了措施,仍然可能存在填筑层之间的接头和孔隙。


些接头和孔隙可能成为水渗透的通道,降低了抗渗性能。

如果填筑施工质量不均
匀或存在空隙、松散区域,可能会导致渗漏点的形成,并降低抗渗性能。

在实际
施工中,坝身周边的地质条件可能发生变化,如地下水位的上升、邻近土层的松
散等,这些变化可能会对抗渗性能产生影响。

3水利工程中针对粘土心墙坝填筑施工技术策略
3.1粘土原材料选择
选择具有较好质量指标的粘土原材料,包括质地、含水率、塑性限度、液限、塑限等。

这些指标会影响填筑后的密实性、稳定性和抗渗性能。

应选择与工程现
场相似或相近的粘土原材料,以保持填筑层与周围土体的一致性。

这有助于减少
不同材料间的收缩、膨胀差异以及渗透性差异。

粘土原材料的含水率对填筑施工
和后续的压实效果至关重要。

适当控制粘土原材料的含水率,以确保施工中的可
塑性和填筑后的密实性。

了解粘土原材料的颗粒分布范围,并根据设计要求选择
合适的粉砂比例。

不同颗粒分布可能会影响填筑层的稳定性和液流性。

在选择粘
土原材料之前,进行实验室测试是非常重要的。

通过粘土试验,测定其物理性质
和工程性能,确保原材料符合工程要求。

3.2施工工艺规划
根据设计要求和实际情况,合理安排填筑顺序。

通常情况下,从上部向下部
填筑,逐层渐进填筑是常见的做法。

根据设计要求,将填筑层分为较均匀并且适
当厚度的层次进行填筑。

分层填筑有助于提高填筑层的密实性和稳定性,并减少
接头和孔隙的形成。

对每个填筑层,在填筑完成后要采取适当的压实措施,以增
加填筑层的密实性。

压实可以采用机械压实设备(如振动压路机、盖板压实机等)或人工压实等方法。

在填筑施工中,填筑层之间的接头是容易形成渗漏和弱点的
地方。

应注意处理好接头,采取特殊的施工措施(如压实接头、填充细土等),
以确保接头的连贯性和稳定性。

在特殊情况下,如高温或寒冷季节,需要注意控
制填筑材料的温度和湿度。

可采用加热设备或遮阳措施来提高填筑材料的温度,
保持适宜的工作状态。

根据具体项目要求,编制详细的施工序列和进度计划,合
理安排施工流程,确保施工的有序进行和进度的控制。

3.3填筑厚度控制
根据设计要求确定粘土心墙坝的填筑厚度。

填筑厚度应符合设计要求,并根
据实际情况进行适当的调整。

确保填筑层的厚度均匀分布。

避免形成厚薄不均的
部分,以确保整个心墙的稳定性和一致性。

按照设计要求,将填筑层分为适当的
分层进行填筑。

分层填筑有助于提高填筑层的密实性,并减少接头和孔隙的形成。

使用工具(如地面厚度测量仪)对填筑层的厚度进行实时测量,并及时调整施工
方法,确保填筑厚度符合要求。

3.4渗漏控制
建立并维护良好的排水系统,包括排水管道和泵站等设施。

合理排放施工场
地和填筑层内的积水,减少渗漏的发生。

适当的压实措施可以减少孔隙和接缝,
从而降低渗漏的发生。

使用有效的压实设备和方法进行填筑层的压实,确保填筑
层的均匀密实。

注重处理填筑层之间的接头,采取特殊的施工措施(如压实接头、填充细土)确保接头的连贯性和稳定性,减少渗漏的风险。

选择具有较好抗渗性
能的粘土材料进行填筑。

优质的粘土原材料具有较低的渗透系数,有助于减少渗
漏问题。

在填筑施工过程中,进行实时监测渗漏情况。

利用现场监测设备对渗漏
量进行定期测量,及时发现并解决渗漏问题。

了解填筑区域周边的地质条件、地
下水位、邻近土层等因素,并考虑其对渗漏的影响,合理设计和采取相应的控制
措施。

3.5特殊处理技术
对于需要控制地下水位或防止水流渗透的场合,可以施工注浆帷幕。

注浆帷
幕通过注入水泥浆或其它胶结材料形成具有较高渗透阻力的屏障,以减少渗漏和
渗流。

当填筑施工区域地下水位较高时,可以搭建临时斜井进行降水。

通过斜井
提取地下水,降低周围土体的水压,以确保施工现场的安全和稳定。

对于填筑层
之间的接头,如果存在渗漏的风险,可以采取密封措施。

使用特殊材料、填充细
土或胶结材料等,在接头处形成密封层,防止渗漏发生。

在填筑施工过程中,可
以采用挖孔灌注桩的方法增加孔隙的抗渗能力。

挖孔灌注桩通过钻孔并进行灌注,形成具有较高密实性和抗渗性能的支撑体。

结束语
粘土心墙坝填筑施工技术在水利工程中发挥着重要作用,它能有效保护河堤、抗洪防涝、改善水资源利用等方面。

通过对于粘土心墙坝填筑施工技术的探讨,
我们可以更好地理解其原理和实施方法,为水利工程的建设提供更加可靠和可持
续的技术支持。

同时,为了保障工程的安全和稳定运行,施工过程中要严格按照
规范操作,确保施工质量和工程效益。

参考文献
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