水库大坝混凝土防渗墙施工技术分析
分析混凝土防渗墙在水库大坝中的施工技术
分析混凝土防渗墙在水库大坝中的施工技术摘要:本文通过介绍防渗墙施工方法及技术说明为了提高施工质量, 应要求承建单位加强内部管理和人员培训, 提高施工工艺水平, 防止或减少类似质量事故发生, 确保工程质量。
关键词: 水库大坝;混凝土防渗墙;施工技术;质量控制1 工程概况石骨水库主坝为碾压式均质土坝, 坝顶总长775 m, 坝顶高程94.30 m, 最大坝高51.3 m, 坝顶宽8.0 m。
副坝为均质土坝, 长318 m, 最大坝高38 m, 坝顶宽8.0m, 坝顶高程94.30 m。
主、副坝坝顶上游侧设高1.4 m、厚0.8 m 的浆砌细料石防浪墙, 墙顶高程108.30 m。
溢洪道位于大坝右端, 为正槽开敞式, 共4孔, 每孔净宽8 m, 设置8 m×6.7 m 弧形钢闸门4扇, 堰顶高程83.6 m, 最大泄量1500 m3 /s。
副坝输水道为有压涵管式, 进口底板高程64.00 m, 设计最大泄量60 m3 /s。
2 防渗墙设计水库施工时, 清基不彻底且未设截渗槽,主、副坝及左坝肩直接建在厚度1~12.5 m 的砂砾石层上, 坝基、左坝肩渗漏严重。
兴利水位165.00 m 时,年渗漏量581.6 万m3, 占总库容的19%。
为保证电站的正常运行, 必须对坝基和左坝肩进行防渗处理。
经过对混凝土防渗墙、高压旋喷板墙和帷幕灌浆三个方案的技术经济比较, 选择了混凝土防渗墙方案。
主、副坝防渗墙沿坝轴线上游0.8m处布置, 墙顶高程94.3 m, 主坝段长775 m (0+000~0+775) , 副坝段长318m(0+775~0+1093) ,防渗墙厚0.6m。
主、副坝段防渗墙顶与防浪墙基础相接, 主坝段防渗墙右端与右岸溢洪道边墩相接, 副坝段防渗墙左端与左岸岩体相接。
主坝段防渗墙嵌入强风化基岩1.5 m, 副坝段嵌入强风化基岩1.0 m。
防渗墙采用C15 素混凝土, 抗渗等级W6。
混凝土防渗墙最大深度30 m, 设计总成墙面积2.07 万m2。
水库大坝加固工程混凝土防渗墙施工技术
水库大坝加固工程混凝土防渗墙施工技术摘要:近年来,混凝土防渗墙技术在水利工程中的应用越来越广泛,相应的对其施工技术及质量要求也不断提高。
本文结合某具体工程实例,详细介绍了水库大坝加固工程中混凝土防渗墙工程的施工工艺和质量控制的措施,旨在为类似工程的施工提供参考。
关键词:水库大坝;加固;混凝土防渗墙;施工近年来,随着国家对水利设施投入的加大和科学技术的发展,混凝土防渗墙技术已广泛用于病险水库大坝的防渗加固中。
混凝土防渗墙是利用造(挖)槽孔机械设备,借助泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的槽孔,并在其内浇筑混凝土而形成一道具有防渗功能的连续的地下墙体。
但是大坝混凝土防渗墙施工技术复杂,若不重视其施工工程和质量控制,会影响防渗墙的施工和使用,因此,有必要严格控制水库大坝混凝土防渗墙的施工。
1 水库基本情况1.1 水库概况某水库是一座集防洪、灌溉、供水、养殖为一体的小型水库,水库原设计总库容161.36万m3,水库大坝为黏土心墙坝,坝顶高程31.60m,最大坝高13.40m,坝长570m,本次除险加固水库设计洪水按50年一遇,校核洪水按1000年一遇确定。
1.2 水库工程地质(1)坝体工程地质条件根据大坝轴线地质剖面图钻孔ZK01~ZK03揭示,坝土主要有含砾粉质粘土、含细砾土里砂(透镜体)、含细粒土角砾(透镜体)组成,钻孔注水试验渗透系数k为(7.0×10-5~8.6×10-4)cm/s。
(2)坝基工程地质条件根据大坝轴线地质剖面图钻孔ZK01~ZK03揭示,坝基位于全强风化粉砂质板岩地层上,钻孔压水试验q值为(3.7~24.7)Lu。
(3)坝肩工程地质条件两岸为全风化粉砂质板岩,钻孔压水试验q值为(6~173)Lu。
2 水库病险情况大坝上游坡稳定,下游坡在各种工况下抗滑、抗震稳定安全系数均小于规范值,现未经受非常运行考验,坝坡已发生局部蠕动,因而下游坡结构不稳定;大坝施工断断续续,接头多,层间刨毛结合及碾压质量均差,截水槽深度不够,投入运行以来,一直存在渗漏问题,虽作过两次帷幕灌浆,但浸润线仍偏高,导滤体失效,下游坝坡大面积潮湿漏水,两坝肩山体结合部及基础均有渗漏,总渗漏量偏大,虽然渗水不带泥沙,但大坝渗流仍然不正常。
水库大坝低弹模混凝土防渗墙施工技术
载 机 及 配 套 电 子 自动 称 量设 备 。 种 配 料 的质 量 应 符 合 要 求 . 各 水 泥 、 和料 、 的 称 量 允 许 偏差 ± %, 石 料 称 量 允 许 偏 差 ± 掺 水 l 砂 2 。搅 拌 过 程 中 . 将 水 泥 、 润 土 和 砂 石 等 搅 拌 均 匀 , 后 % 先 膨 然
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数 K 8 1 1 - r s 最 小 水 泥 用 量 1 0 gm : 人 土 料 采 用 2 ≤  ̄ 07 n : c/ 5 k / 3掺
钠 基 膨 润 土
233 弹 模 混 凝 土 拌 制 . 低 . 配 备 2套 混 凝 土拌 和 系 统 , 套 包 括 2台搅 拌 机 、 辆 装 每 1
设 导 管一 浇 筑 混 凝 土一 防 渗 墙 质 量检 查
21槽 孔 建造 工 艺 .
水力坡降 J ≥7 0; 抗 压 强 度 R 8 8 MP ; 抗 拉 强 度 2/ . a > 0 R 8 .MP ; 性 模 量 2 0 MP ≤E 8 0 0 P ; 透 系 2 ≥08 a 弹 0 0 a 2 ≤30 M a 渗
混凝土防渗墙施工技术在水库防渗加固工程中的应用
混凝土防渗墙施工技术在水库防渗加固工程中的应用发布时间:2023-02-17T05:51:20.509Z 来源:《城镇建设》2022年第19期10月作者:叶幼鹏[导读] 混凝土防渗墙是在坝轴线上开挖成槽,然后浇筑混凝土,等混凝土凝结后形成稳定的防渗连续墙。
叶幼鹏中国葛洲坝集团第三工程有限公司陕西西安710000摘要:混凝土防渗墙是在坝轴线上开挖成槽,然后浇筑混凝土,等混凝土凝结后形成稳定的防渗连续墙。
除了发挥防渗作用外,混凝土墙体也能提高水库大坝的结构稳定性,因此对保障水库工程的运行安全也有积极帮助。
在应用混凝土防渗墙时,需要熟悉其施工流程,并重点对先导孔施工、槽段施工、混凝土浇筑作业等环节开展质量控制,才能保证水库防渗加固效果达到预期。
关键词:水库工程;混凝土防渗墙;防渗加固引言混凝土防渗墙是指在坝体轴线上开挖沟槽,再灌注混凝土,待混凝土凝固后,形成一种稳定的防渗连续墙。
混凝土墙除起到防渗的作用,还可改善水库的结构稳定,对保证水库的安全运行起到积极的促进作用。
在采用混凝土防渗墙时,必须对其施工工艺进行了解,并着重于导孔施工、槽段施工、浇筑施工等各环节的质量管理,以确保工程的防渗加固效果。
1.混凝土防渗墙技术概述我国引进水库大坝混凝土防渗墙工艺后,因实用性强,对施工技术的要求也比较简单,墙体耐久性强、防渗可靠性高,现已在水库土石坝除险加固中被广泛采用。
混凝土防渗墙加固土石坝主要通过钻凿,抓斗和液压开槽工法在大坝坝体或者坝基上施工槽孔并通过浇筑混凝土构成连续防渗墙来实现防渗。
混凝土防渗墙能适应各种复杂坝基以及各种不同材质的坝体,墙能嵌入坝基基岩中一定深度,墙的两端能连接两岸坝肩岸坡基岩或者其他防渗设施,能完全切断坝体以及坝基渗漏通道。
2.混凝土防渗墙施工技术在水库防渗加固工程中的应用2.1.导墙施工水利工程建设中,导墙是防渗墙的基准物,施工人员需严格按照施工图纸及相关规范要求施工,确保防渗墙处于正确位置。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术分析
水库大坝混凝土防渗墙施工技术分析摘要:我国水资源丰富,水利工程数量、规模持续增加,而水库运行环境复杂,受施工技术、长期失修等因素影响,一些水库暴露出许多病险,为此,水库大坝施工中,应对防渗施工技术进行科学选择,强化施工质量管理,以此提升其防渗性。
关键词:水库大坝;混凝土防渗墙;施工技术前言:水库大坝工程作为水利水电工程重要部分,水库大坝建设中,如何做好防渗工作是施工单位必须重视的问题,为此,目前采用的防渗技术应进一步优化,新的技术手段和防渗施工可以有效提高水库大坝的整体施工质量。
实际的防渗施工中,混凝土防渗墙施工技术是最常用的,该技术的应用可以避免或减少水库大坝渗漏问题的发生。
施工单位应用混凝土防渗墙施工技术时,应把握好技术要点,以此发挥出技术的应用效用及价值。
1水库大坝防渗墙施工技术要点1.1施工平面的布置在进行水库防渗墙的施工操作前,要先在水库主坝坝顶布置用于钻孔的施工钻机,泥浆池要布置在主坝的上游,同时,要根据现场的实际情况来合理安排布置其他设施。
1.2防渗墙成槽施工要点1)首先是要对槽段进行长度的划分。
槽体长度划分的一个重要参照标准就是总体项目的施工方案,同时要结合接头的数量与施工槽来对槽体长度进行规划与调整。
在防渗墙成槽的过程中,因水库坝体使用的填充建筑材料多为黏土,在施工方位保障孔壁质量,通常会在一期的槽段长度设定为6.0m,而二期槽段在两侧的一期槽段各挖30cm所以是6.6m,该长度是经过实践检验最为合理的长度。
2)防渗墙成槽。
对于防渗墙成槽的施工工艺目前主要有两种方式:钻劈法以及钻抓法,通常情况下,钻抓法一般在成槽深度小于等于20m的成槽情况下使用,在这种情况下使用该施工工艺能够确保有较高的成槽率,并且能够最大程度确保槽段的平整。
而当成槽深度较大,施工地质环境较为复杂时,为确保水库质量,通常要用钻劈法工艺成槽。
以沙滩水库工程为例,该水库防渗墙槽段最深深度为21m,所以采用“抓斗成槽法”造孔,即抓斗抓取槽孔土方造孔成槽,泥浆护壁,导管法浇筑水下砼成墙。
水库大坝混凝土防渗墙施工要点
水库大坝混凝土防渗墙施工要点摘要:文章结合水库大坝工程混凝土防渗墙施工技术要点及质量控制措施进行了简要的分析,以供类似工程借鉴、参考。
关键词:水库大坝、防渗墙、混凝土施工一、工程简介该水库是一座以灌溉、防洪为主,结合供水、发电综合利用的大型水利工程。
坝顶高程为174.50m,最大坝高为57.5m,坝顶宽7.0m,坝顶长300m。
为实现正常蓄水位,本次除险加固的主要任务是在粘土坝中间浇筑宽0.8m长300m的混凝土防渗墙,单孔最大深度为60m,总共完成成墙面积11634.58m2。
施工过程中对墙深小于20m的防渗墙及大坝左右两岸地基进行帷幕灌浆处理,沿防渗墙轴线单排布置,左端桩号坝0-005.5~坝0+22.5,长28m;右端桩号坝0+256~坝0+298,长42m。
二、水库大坝混凝土防渗墙施工技术混凝土防渗墙是在地面上进行造孔施工,在地基中以泥浆固壁开凿成槽形孔或联锁桩柱孔,回填防渗材料筑成具有防渗性能的地下连续墙。
防渗墙施工流程主要由临建工程、防渗墙钻孔成槽、浇筑混凝土及拆除头墙构成。
2.1防渗墙施工临建工程临建工程包括导向槽、施工平台、制浆站、泥浆沉淀池、浆水管路铺设、混凝土拌和站和风、水、电路布设等,其施工方案的科学性、合理性和可靠性,直接关系到防渗墙施工的质量、进度和成本。
导向槽、施工平台在施工中起到墙体定位,稳定孔口土体,稳定和移位钻机,避免塌孔、缩孔等重要作用。
由于该水库坝体填筑密实度差,存在渗漏现象,这对保证导向槽在施工过程中的稳定提出了较高的要求。
常用的导向槽断面形式主要有:矩型、梯型、“L”型。
施工机械设备重达几十吨,使导向槽底部的土体承受较大压力;孔口附近槽壁所受的泥浆压力较小,孔口土体稳定性差;造孔过程中产生的震动,加之槽孔壁土体受泥浆的长期浸泡,易产生滑动。
为减小导向槽底部土体承受的压力强,避免槽孔壁土体的滑动,保证导向槽的稳定,本工程在进行导向槽设计过程采用矩型断面,导向槽的深度1.2~1.5m,宽度0.8m,用Φ18@200配筋,坝面用30cm碎石填筑,下游面浇筑30cm厚混凝土施工平台,保证工作面施工干净,坝体不被泥浆渗漏浸泡。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术探讨
水库大坝混凝土防渗墙施工技术探讨摘要:近些年来,我国建设水利工程数量在快速增加,从中可以看出国家对水利工程重视程度的加强。
在我国水利工程建设过程当中,需要使用专业施工技术和施工队伍进行水利工程施工,保证水利工程质量,为以后水利工程应用打下良好基础。
在水利工程当中,各种中小型水库占据主要部分,中小型水库是水利工程的主体。
在水库建设过程当中,最难建设的部分是水库大坝,大坝是水库核心关键之处,水库大坝承受着强大的压力,一旦出现问题水库就会失去本身作用,甚至对当地带来灾难。
在水库大坝建设过程当中,使用最多的技术是混凝土防渗墙施工技术。
关键词:水库大坝;混凝土;防渗墙;施工技术一、前言在水库工程建设过程当中,最难处理的是水库大坝施工环节。
水库大坝是水库核心关键之处,在水库大坝建设完成之后,水库大坝承受着强大的压力,长时间下去很容易出现渗漏情况,给水库工程埋下巨大安全隐患。
为了解决水库大坝渗漏问题,在水库大坝施工建设过程中引进混凝土防渗墙施工技术,取得了良好效果,基本上解决水库大坝渗漏问题。
下面我们对水库大坝混凝土防渗墙施工技术进行分析研究。
二、混凝土防渗墙施工的优点混凝土防渗墙施工工作相对比较复杂,需要施工设备数量较多,而且很多还是临时使用。
在进行混凝土防渗墙施工过程中,需要处理很多事情,处理事情当中最多的是混凝土浇筑、混凝土输送、混凝土制作、钻机轨道、孔口导墙、供电供水、孔口导墙外制浆、供浆,造孔、清孔。
在混凝土防渗墙实际施工工作中,上边叙述的各项工作需要相互配合,共同促进,协同完成。
在混凝土防渗墙施工过程当中,包含工作内容较多,每一项工作内容又有着十分广泛的工作面,而且这些工作需要花费较长时间去完成。
一项工作完成之后,就要开展另一项工作,不能出现工作中断情况,保证混凝土防渗墙施工工作无缝连接,便使混凝土防渗墙施工工作难度大大增加。
在进行混凝土防渗墙施工处理过程当中,混凝土防渗墙施工可以划分为两个部分进行,一个部分是地上部分施工,是较为常见的,另外一个部分是底下工程施工,底下工程施工较为隐蔽,施工质量要求也相应高一些。
水库工程坝基混凝土防渗墙施工技术
水库工程坝基混凝土防渗墙施工技术混凝土防渗墙是水利工程中常用的防渗结构形式,尤其在水库坝基防渗中的应用较为广泛。
本文以水库工程为例,结合工程地质条件,介绍了水库坝基混凝土防渗墙的施工技术,并针对施工中的难点提出相应的质量控制措施,以确保了混凝土防渗墙的施工质量。
标签:水库;混凝土防渗墙;施工技术;造孔;质量控制水库大坝是一项关系国计民生的建设工程,在促进地区经济发展上发挥着重要作用。
但由于种种原因,水库大坝的防渗漏问题一直是难以根治的技术难题。
而近年来,混凝土防渗墙在水库工程坝基防渗中得到了广泛应用。
混凝土防渗墙是在地面上进行造孔施工,在地基中以泥浆固壁开凿成槽形孔或联锁桩柱孔,回填防渗材料筑成具有防渗性能的地下连续墙。
为了更好的应用该技术,下面,就结合水库工程实例,就混凝土防渗墙施工技术进行探讨。
1 工程概况某水库工程是一座以防洪为主,兼顾发电、水产养殖等综合利用的水电枢纽工程。
挡水坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高22.1m,坝顶长62m,宽2.8m,坝基采用混凝土防渗墙防渗,最大墙深12m,墙厚0.5m。
左右坝坡趾板、连接板下基岩进行固结灌浆;防渗墙下、左右岸坡趾板下基岩和水库两岸向上游延伸段基岩进行帷幕灌浆。
2 工程地质情况库区两岸基本为岩质岸坡,基岩裸露,岩性为常州沟组石英砂岩,岩性坚硬。
左岸岸坡较缓,岩层倾向河谷,为顺向岸坡,受卸荷、风化影响,岸坡处岩体中的节理裂隙较发育。
右岸岩层倾向上游偏岸坡内部,为逆向岸坡,岩体整体性较好。
防渗墙轴线位置河床覆盖层为混合土卵石,混合土卵石层内局部存在孤漂石;河床比现有围堰低3m,且围堰内水位过高,在混合土卵石层中造孔难度大,易塌孔,泥浆流失严重,并且防渗墙入岩深达5m,冲击钻钻凿基岩困难。
3 施工总体布置3.1 供水系统施工供水主要取自围堰基坑内集水坑渗透水,采用2台IS100-65-250型离心式清水泵(Q=100m3/h,H=80m,N=37kW)在集水坑中提水,用DN100钢管向场内的各施工工作面供水。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术探究_0
水库大坝混凝土防渗墙施工技术探究我国水利水电行业的不断发展,对大坝坝体施工也提出了更为严格的要求,在此种情况下,混凝土防渗墙施工技术的出现和应用,有效的改善了大坝坝体施工技术的不足,得到了水利水电行业人士的青睐。
在此种情况下,加强对水库大坝坝体混凝土防渗墙施工技术进行研究和分析,在推动我国水利水电行业发展上具有重要的意义。
标签:水库大坝;混凝土防渗墙;施工技术水库大坝混凝土防渗墙施工不仅要结合防渗墙的特点,还要结合具体的施工技术影响因素,来选择具体的混凝土防渗墙施工技术,只有这样才能确保水库大坝的质量。
同时还要掌握好具体的工程质量控制和技术的熟练程度,并指导工程施工,以保证防渗墙的质量和安全。
1、工程概况本文以某水库大坝工程坝体混凝土防渗墙施工为例,对施工技术进行研究和分析。
该工程始建于1976年,水库建设施工比较仓促,设计与施工同步,导致水库存在诸多质量问题,严重影响了水库实际社会价值的发挥。
就该工程的总体情况来看,水库大坝坝基的清基不彻底,坝身的实际填筑土质较差,夯实的质量不能够满足水库建设施工的实际要求。
水库上游坝坡出现沉陷问题,并伴随着一定程度的白蚁危害。
随着水库的适用以及时间的推移,自然侵蚀以及结构老化等问题严重制约着水库大坝的实际使用效果。
2、水库大坝渗漏的原因及危害坝基不彻底,坝体填筑质量不合格,碾压不密实,整体施工质量差。
特别是受风化、损失和塌陷等因素的影响,在大坝的背面有一个大范围的湿面,局部破坏的上游坝坡严重,实际风浪能力差。
溢洪道底板渗漏问题的加剧,造成溢洪道陡坡、侧壁上出现漏水高水的情况,这种情况会导致严重的安全隐患存在于大坝的实际操作,使正常的生产和生活造成严重影响的社会群体。
水涵结构存在严重的安全隐患,年久失修容易倒塌,钢筋混凝土门East和欧美地区排水箱涵老化严重,经常出现漏水的问题,从而导致坝体的实际应用价值受到限制。
3、水库大坝坝体混凝土防渗墙施工技术的应用3.1 对主坝防渗加固进行设计通过对各种设计方案的分析和比较,相关施工单位决定采用混凝土防渗墙施工技术进行大坝的施工。
水库大坝坝肩混凝土防渗墙施工技术初探
水库大坝坝肩混凝土防渗墙施工技术初探在建设水库这种常见的水利建筑物时,施工者需要根据水库的需水量需求来将大坝建设妥当。
现代水库建设技术水平被提升,水库的应用性能被强化,其基础功能也变得更加优越,建成后的水库可以对渔业、农业以及其他的行业基于水资源方面的支持。
大坝是水库修建过程的基础工作,施工者需要从局部入手,构建坚固且高强度的大坝体系,本文针对坝肩部位应用的防渗墙的施工工作展开技术研究活动。
标签:水库大坝;坝肩;混凝土;防渗墙;施工技术坝肩是水库大坝的坝基体系的一步,其可以被当做受力部位使用,同时还能帮助放置大坝坝体,在水库大坝的早期建设工作中,需要完成坝肩体系的构建工作,设计者要以坝肩部位的设计要求为准,以标准化的方法来开挖水库周边的山体,完成施工处理的坝肩一般会与水库大坝形成一个整体,为了保护坝肩,预防渗漏问题,施工者往往会使用高质量且耐用的混凝土材料给坝肩构建防渗墙,本文对防渗墙这部分施工工作展开细致探索,并提出防渗施工建议。
1 防渗施工技术概述在很多水力工程项目之中,设计者都会给出防渗墙施工建议,由混凝土材料构成的防渗墙可以满足水利工程的各种防渗要求,这种防护墙的截面一般呈现为槽型,在建设期间需要用泥浆等材料对其进行加固,施工者需要在防渗墙的特定部位钻孔,借助钻设的孔洞实现回填混凝土的施工工作,可以将槽孔的尺寸当成给防渗墙分类的依据,将其划分为搭接型与连锁型。
常见的防渗墙还有以下几种形式:板桩灌注式、泥浆槽式以及槽板式等,槽板式的坝肩防渗墙是最为常见的。
在构建混凝土灌注的防渗墙时,需要先考察坝肩施工环境,给防渗墙建设基础构成体系,这种防渗墙系统中包括供电系统与孔口导墙系统,在施工中要将需使用的大量混凝土运输到坝肩施工现场,完成搅拌等处理工作后,混合其他的施工材料,使用材料来完成填筑墙体的施工任务,施工者必须要熟练掌握各种防渗墙施工技巧,同时还需衔接不同的施工环节,在应对隐蔽化的施工任务时,要采用精细化的施工方法,减少防渗施工给水库施工环境的影响,在完成所有防渗墙施工建设工作后,还需检测其具有防水性与承重性。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术分析
水库大坝混凝土防渗墙施工技术分析摘要:混凝土防渗墙起着支撑保护水库大坝、降低大坝应用风险的重要作用,因此在建设水库大坝的混凝土防渗墙时,要求其达到防渗的实践性。
大坝的修建竣工后出现裂缝的情况屡见不鲜,随着水流渗入坝体内部,其结构的整体强度和承载能力都会受到影响,不仅会缩短维护周期,甚至会造成意外事故带来较大的经济损失。
关键词:水库大坝;防渗墙;技术分析1 引言混凝土防渗墙是水库大坝的重要结构组成部分。
①混凝土具有良好的和易性,具有较低的强度以及较长的终凝时间,易于操作和施工。
所以,得到了广泛的推广应用,担任着防洪抗灾工作的重要角色。
②混凝土防渗墙本身具有良好的经济性、延展性、适应变形能力较强以及弹性模量低;因此,不仅要求混凝土防渗墙能够加固大坝结构,提高其可靠性,还要起到减少水流冲刷,优化水利分配环境的重要作用。
综上所述,如何确保混凝土防渗墙施工的质量水平能够达标,全面控制防渗透技术的应用,成为了水库大坝建设的重点研究内容。
2 水库大坝混凝土防渗墙施工准备在工程项目开展之前,首先要进行全方位的施工准备工作,这样可以有效的减少施工过程中可能出现的问题隐患,与此同时还能提高施工技术的规范性与标准性,避免失误操作以及材料成本的浪费。
关于混凝土防渗墙施工的准备工作主要包括以下几点:①首先要根据《水库大坝安全鉴定办法》提前划分施工技术的范围,进而选择最适合实际工程的施工技术,目的是为了保证施工技术与所开展的工程设计方案要求相匹配,提高混凝土防渗墙的可靠性与安全性,避免出现技术方面的失误操作。
②制定详细的施工方案并审核,务必保证方案的制定与施工现场的实际情况相结合,确保方案可行性以及合理性,同时方案的设计要尽可能的提高防渗墙的加固能力和防渗能力,达到建设水库大坝的初衷,满足其根本要求。
③施工之前,根据施工现场的实际状况,进行设备的分配,保证达到施工效益最大化,同时提高施工的效率,相关施工人员要自主的进行设备参数的调试,确保设备能够随时进入工作状态进行施工。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术分析
3 混凝 土浇筑
43 清 孔 验 收 _
终 孔验收合格后 , 则进 行清孔换浆工作 , Ⅱ期槽段还 必须进行接 头 泥浆下混凝土浇筑采用 的是直升导管法。导管直径  ̄ 2 0 m, < 3r 导管 a 刷洗, 清孔换浆 结束时 , 由验 收人 员对孔底淤积 、 泥浆 性能、 接头刷 洗质 之 间用法兰连接 , 间搁胶垫 , 其 以保持密封 不漏水。为 了确 保导管 的抗 量进 行 全 面 检 查 , 至 合 格 为 止 。 直 拉、 密封性能满足施工 需要, 在整套 导管 使用前 , 都对其进行压 水试验 , 44 浇筑 混 凝 土 质 量 控 制 . 最 小水压力为 08 a 只有试压合格 的导管 , . MP 。 才允许在浇筑过程中使用 。 首先对砂、 水泥等材料检验合格后再用于混凝 土拌制 。 石、 混凝土浇筑过程要求连 续进行 , 因故中断时间不宜超过 4 mi; 5 n 导管埋深 在拌制混凝 土前 , 根据 测定的砂 、 石含水量, 严格按确定的混凝土配 应控制在 1~ m, 0 6 导管间距小于或等于 35 导管距孔端 、I .m, 期槽为 1 ~ . 0 合比进行配料计算 , 并填写混凝施工配料单与定称值 。 拌制过程 中, 质检 1 m,I . I期槽 为 1 r; 5 .e 混凝土顶 部高差应控制在 05 O . m之 内; 混凝土 的平
建材发展导向 21 0 2年 6月
施 工 技 术
水库大 坝混 凝 土 防渗 墙 施工技术分 析
陈延 胜 宁 智 森
( 葛洲坝集 团基础工程有限公司) 摘 要: 本文主要是通过在某水库复杂地质基础上混凝土 防渗墙技术 的成功应用, 对该工程在施工工艺 、 质量控制 、 质量检测 与施工
中出现问题 的处理方法, 进行了较详细 的分析 。 关键词 : 凝土防渗墙; 基处理 混 地
水库大坝混凝土防渗墙施工技术分析
水库大坝混凝土防渗墙施工技术分析摘要:随着社会进步与发展,我国社会经济呈现出高速稳定的发展态势。
尤其是水利水电工程事业,取得显著成就,工程数量及规模日渐扩增,受到人们广泛关注。
在水库主坝防渗施工过程中,混凝土防渗墙是使用效果最佳的施工工艺,其施工效果直接关系整个水利水电工程正常运行。
混凝土防渗墙施工技术在实际应用中,需要根据水库主坝设计形式,借助一定的技术手段,实施防渗性能高的混凝土墙体的建设,实现提高水库主坝的防渗性能的目的。
基于此,本文分析了混凝土防渗墙施工概念及发展现状,结合实际案例,分析了水库大坝混凝土防渗墙施工技术及要点,以供参考。
关键词:水库大坝;混凝土;防渗墙;施工技术前言:近几年,我国一直致力于水利水电工程建设的完善。
水库大坝工程作为水利水电工程重要部分,在水库大坝建设进程中,如何做好防渗工作是施工单位必须着重关注的问题,所以,要对当前使用的防渗技术展开进一步的优化。
采用新技术手段,实施防渗施工作业,能够促进水库大坝整体建设质量有效提升。
实际防渗施工过程中,混凝土防渗墙施工技术最为常用,通过应用该技术,可以规避或降低水库大坝渗漏问题发生率。
施工单位在运用混凝土防渗墙施工技术时,要注意一些技术要点,从而充分发挥这一技术的应用价值和效用。
1混凝土防渗墙施工概述1.1基础概念混凝土防渗墙的施工程序较为复杂,其中包括多个不同的环节,任何一个环节出现问题都会对混凝土防渗墙的质量产生影响。
在具体的施工过程中需要做好造孔工作和清孔工作,相关技术人员还要及时对混凝土防渗墙质量进行检查和验收。
如果发现存在一些质量问题,则要对问题进行及时有效的解决。
在进行造孔的过程中采用专业的钻机和钻具。
使用泥浆进行灌注一定要保证泥浆的各项指标都能满足具体施工要求。
如果其中任何一项指标出现问题,都会对防渗墙的质量产生影响,因此需要在后期添加泥浆处理剂。
1.2特点(1)可根据工程特点的不同,进行结构尺寸选择。
应用材料以及力学性能上的重新设计,其应用起来较为灵活;(2)防渗墙的应用几乎可包含各类地质环境,只是在施工上存在不同的差异,应用环境十分丰富;(3)用途广泛,既可防渗,又可防冲刷、挡土、承重;既可用于大型深基础工程,也可用于小型的基础工程;既可作为临时建筑物(如围堰上),也可作为永久建筑物(如堤库);(4)与其他防渗措施相比,防渗效果好,耐久性好;(5)施工方法成熟,检测手段简单直观,工程质量可靠;(6)混凝土防渗墙在施工过程中,所需要的机械设备比较大、且在施工过程中施工环节较多,同时需要的施工场地面积较大,工程一旦开工,需要的工期也较长。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术分析
水库大坝混凝土防渗墙施工技术分析摘要:我国水利工程建设得到了很好的发展,水利事业不断发展的过程中也暴露出缺陷,尤其是水库大坝混凝土渗漏问题受到了人们的关注。
水库大坝的建设使用大体积混凝土结构,这种结构在使用中很容易出现裂缝,水流眼沿着裂缝进入到结构内部腐蚀内部的钢筋混凝土,这在很大程度上降低了水库大坝的承载力进而影响到整体的运行质量,因此文章展开对水库大坝混凝土防渗墙施工技术的分析,在具体施工中这种方式能够保证混凝土的修筑质量,可以在理论上提供参考,确保施工的顺利完成。
关键词:水库;大坝;混凝土;防渗墙;施工技术;程序水库关系到一个地方的供水与用水情况,所以人们十分关注水库的建设,在现代化的建设中混凝土结构十分普遍,尤其是在水库建设当中的运用。
大型的混凝土结构会在使用过程中受到各种限制,很容易产生裂缝现象,对于这种情况,需要采取合理的措施,重视混凝土防渗施工技术的运用,以确保建筑物在修筑之后的使用中不会出现问题影响到后续的功能。
1.混凝土防渗墙施工作业优势和其他的技术相比防渗墙的结构性能更强,在运用中有更显著的优势,也具备良好的经济性,在修筑之后有良好的力学性能和弹性模量,适应能力也很强,具备很好的极限应变力以及抗震性能,在运用中具备良好的和易性,强度高,施工方便,操作也十分便捷。
在施工中运用,具体施工流程为清孔、换浆、浇筑泥浆等,这些都需要逐步完成,不能随意进行,在凿孔的时候需要使用专门的设备进行,整个过程都应该使用膨润土以及其他材料制作成泥浆,涂抹在外壁上进行防护,泥浆质量在这一技术的使用中占据重要地位,在施工中需要遵守原则,混凝土的浇筑需要满足一定的规程,导管底口需要固定在混凝土中,实际深度也要满足标准。
在施工作业中造孔与清孔是十分重要的步骤,造孔是逐步钻孔进行的,需要得到独立钻孔的尺数进行累加,这种技术适用范围很广,可以正确显示造孔的真实情况。
计算出来的造孔进尺包含导墙高度范围内的进尺,为了不干扰造孔过程对孔深的尺寸丈量,要将导墙部分尺寸计入,在二个档孔的造孔作业完成后分别统计导墙部分的尺数以及实际的进尺,方便完成凿孔的功效以及材料分析。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术探究
水库大坝混凝土防渗墙施工技术探究在水库大坝的施工技术中,防渗墙的施工相当于为大坝增加了一道保护墙,支撑和保护着大坝的使用,因此防渗墙的施工技术至关重要。
本文针对比较常用的混凝土防渗墙技术进行探究,主要介绍施工前的准备工作,施工中的主要技术环节,施工后的检测要点问题。
通过混凝土防渗墙的施工全过程介绍来探究水库大坝施工技术。
标签:水库大坝;混凝土防渗墙;施工技术;防渗措施引言:在水库大坝的防渗墙施工过程中,与垂直防渗方法相比混凝土防渗方法更为经济,并且具备优越的特性。
混凝土防渗墙的力学特性很好,并且具有很低的弹性模量,在抗变形性、抗震性、抗渗性和极限应变高等性能上都具有较高的优势。
此外混凝土防渗墙的终凝时间很长,强度比较低,因此具有容易施工和操作简便的优势。
在施工过程中加入适量的粘性土后可以节约水泥的使用,既能够增强抗渗性又降低了资金的使用。
鉴于以上的种种优势,目前混凝土渗透墙施工技术在水库的大坝施工过程总应用广泛,受到更多人的关注和探究。
一、水库大坝混凝土防渗墙在施工前的准备工作水库大坝的施工十分重要并且对工程质量的要求很高,因此施工前必须做好全面的准备工作,避免在施工过程中出现问题和留下隐患,确保工程按照技术标准的规范要求顺利完工,有效避免由于施工方案错误而导致的经济损失。
一般的混凝土防渗墙所需要的施工前准备包括几个方面:首先根据相关条例要求正确完成施工技术范围的划分工作,选取最优秀的施工技术方案,确保施工方案和技术要求的内容相符,减少施工过程中的技术错误。
然后制定出详尽的施工技术方案,并且按照要求进行审核,施工方案必须具备科学性和合理性,并且按照施工现场的具体情况制定,具备可行性。
在施工方案中必须加强防渗墙的加固能力和防渗的设计说明,这是对水库大坝防渗墙功能的最起码要求,也是施工的重点内容。
最后进行施工设备的分配工作,科学合理的设备使用能够最大限度的提高工作效率,降低运营成本。
施工前工作人员要对所有设备进行检测,保证施工使用要求,避免延误开工和施工时间。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术探讨
水库大坝混凝土防渗墙施工技术探讨摘要:随着水资源的日益紧张和对水库大坝安全性要求的提高,混凝土防渗墙作为一种重要的防渗措施受到了广泛关注。
本论文以水库大坝混凝土防渗墙施工技术为研究对象,通过对灌注法、挤浆法和槽结构法等常见技术的分析和比较,总结了各种技术的优缺点。
同时,针对施工过程中可能出现的问题和挑战,提出了相应的解决方案。
本研究不仅对水库大坝混凝土防渗墙的施工具有实际指导意义,也为今后混凝土防渗墙施工技术的改进和发展提供了参考依据。
关键词:水库大坝;混凝土防渗墙;施工技术;灌注法;挤浆法;槽结构法引言水库是保证水资源供给、防洪调蓄和发电的重要设施,而混凝土防渗墙作为水库大坝的重要组成部分,具有防渗漏的作用,对水库的安全运行和长期维护具有重要意义。
混凝土防渗墙的施工技术直接关系到水库工程的质量和安全,因此对混凝土防渗墙施工技术的研究与探讨具有很高的实践意义。
1.混凝土防渗墙的作用及重要性混凝土防渗墙是水利工程中常用的一种防渗措施,其作用和重要性不可忽视。
混凝土防渗墙起到了防止水库大坝渗漏的关键作用。
水库储存着珍贵的水资源,而水库渗漏可能导致大量水资源的损失,甚至危及大坝的稳定性和安全性。
混凝土防渗墙能够有效地阻止水分的渗透,确保水库的安全运行和水资源的有效利用。
混凝土防渗墙可以提高水库的蓄水能力和抗洪能力。
通过防止水从坝体渗漏出去,水库的蓄水量可以得到有效增加,提高了水库的储水效率。
同时,在洪水来袭时,混凝土防渗墙可以有效阻止洪水通过渗透路径进入坝体,保护大坝免受洪水的冲击,维护了水库的安全性。
因此,研究混凝土防渗墙的施工技术和优化其性能对于保障水资源的安全利用、维护水库的安全运行具有重要的意义。
2.常见混凝土防渗墙施工技术2.1灌注法灌注法是一种常见的混凝土防渗墙施工技术,其原理是通过在地下进行连续灌注混凝土,形成整体均匀、无缝的防渗墙。
具体施工步骤包括预埋钢筋、搭建模板、灌注混凝土、振捣和养护等。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术研究
水库大坝混凝土防渗墙施工技术研究混凝土防渗墙是进行病险水库渗漏处理的首选方法。
防渗墙的接头部位是防渗墙防渗的薄弱环节,其连接质量是保证防渗墙整体防渗效果的关键,决定着防渗墙的成败,且代表着防渗墙技术的发展水平。
本文主要对水库大坝混凝土防渗墙施工技术进行了探讨。
标签:水库大坝;混凝土防渗墙;施工技术引言水库大坝是我国重要的市政项目,只有保障该项目的顺利使用,才能确保社会有序稳定地开展生产作业活动。
而确保水库大坝顺利使用的一大关键即为建造合适的防渗墙,相关建筑单位必须选择合适的施工技术,并结合当地的实际情况开展建设,才能保证水库大坝的合理使用。
1、混凝土防渗墙的施工水库大坝的防渗墙施工需要考量的因素也相对较多,例如如何在孔洞墙上开展施工、怎样安全建设电力系统等、不同的建筑區域如何控制混凝土配比及浇筑。
在具体施工的进行中,还有包括混凝土运输及搅拌等问题。
因此,只有建筑单位充分分析不同水库大坝的实际情况,制定出合理完善的施工方案,才能确保防渗墙的功效性,以防水库大坝的水渗透现象发生。
这其中比较重要的一环是清孔换浆操作,其目的是清除孔底岩面上的淤积物,在操作时要保证孔内混凝土顶面上升速度大于2m/h,并且要保持匀速上升,导管底部应始终埋入混凝土中,并且埋入的深度应控制在1m到6m之间。
2、水库大坝混凝土防渗墙施工技术2.1 做好混凝土的配比工作位于大坝下方的土壤层,通常情况下采用的建筑材料为泥浆与黏土球,由于该材料的特殊性质,往往建筑过程中无法较好夯实。
而在长时间的使用下,大坝下方的基底会出现密实度不足、稳定性欠佳的情况出现,造成大坝塌方的安全隐患。
因此,为避免此类安全事故的出现,施工单位的首要任务是做好混凝土的配比工作,确保施工原材料的建筑强度符合使用要求。
一般采用使用P.042.5级硅酸盐水泥和P.LH 42.5级特制低热普通硅酸盐水泥配制混凝土。
如果其材料黏土含量偏高,会导致其防渗效果较弱。
所以施工单位在进行具体建筑作业前,应当做好相应的测试工作,确保防渗墙所使用的混凝土防渗效果符合要求。
水库大坝混凝土防渗墙施工技术的分析
水库大坝混凝土防渗墙施工技术的分析摘要:混凝土防渗墙施工工艺已经得到了广泛的应用,无论是在理论方法,还是实践技术方面都取得了一定的成果,但也存在着一些问题,有必要进行施工经验总结和施工工艺探究。
本文结合作者多年的施工经验,对混凝土防渗墙施工技术进行简单的探讨,可为类似工程提供了很好的借鉴经验。
关键词:水利工程;混凝土;防渗墙;施工技术;质量检查1混凝土防渗墙施工的优点混凝土防渗墙施工专用的临时设施多,除钻机轨道、孔口导墙外,还有供水、供电,制浆、供浆,造孔、清孔,混凝土制作、混凝土输送、混凝土浇筑等主辅工作系统,而且相互间需协调配合;各作业战线长,工作面多、范围大,工序要求衔接紧凑,连续流水作业,有一定的复杂性;且工序多为地下隐蔽工程,质量要求严,不能有隐患,技术含量较高。
因此,施工中难以预见的不利因素较多,易因各种原因出现作业事故,有一定难度和风险。
混凝土防渗墙施工具有以下优点:⑴振动、噪声、污染少,对周围环境影响小。
⑵适用地层范围较广,可以适应从软地层到卵、漂石层、从风化岩到坚硬花岗岩等各种复杂地层的施工。
⑶墙体质量好,墙体连续均匀,防水性高并可作承重墙。
⑷施工能力范围大,世界上最深170m,最厚3.2m,最薄20cm的连续墙,均为板墙式连续墙。
2混凝土防渗墙施工技术2.1施工准备导向槽由上下两排钢筋混凝土导墙组成,槽口宽度大于设计防渗墙厚度10~15cm,导墙高度1.5~2.0m,是确定防渗墙位置、墙深、基岩面位置以及混凝土浇筑高程的基准,具有保持泥浆压力和阻止废浆、废水倒流槽孔的作用。
施工平台由钻机工作平台、倒浆平台、排浆沟和施工道路等组成。
钻机工作平台采用枕木铺设道轨,平行于防渗墙轴线,道轨上安装钻机平台车;倒浆平台及排浆沟采用人工砌石垫层,水泥砂浆抹面,倒浆平台应向排浆沟形成坡面,坡比为1∶5,以便于弃浆顺坡流入排浆沟。
泥浆系统、混凝土系统、供水系统等应靠近防渗墙施工现场,泥浆系统和供水系统应尽量设置在地势较高的位置,便于自流。
分析水库大坝混凝土防渗墙施工技术
分析水库大坝混凝土防渗墙施工技术摘要:近年来,随着我国社会与经济的飞速发展,从而对电力事业的发展提出了更高的要求。
确保我国水利事业的稳定发展,可为我国“西电东送”工程的建设夯实基础;并且我们应清醒的认识到:当前我国水利工程建设过程,依然存在着一些问题,特别是水库大坝存在的混凝土渗漏问题已经逐渐成为一个大的社会热点。
在水库大坝的建设中,通常需做好较大的混凝土结构的设计、施工等工作,由于混凝土结构易出现一些裂缝,因而水库中的水会通过裂缝渗入内部结构中,这样会导致水库大坝的承受能力明显下降,进而对大坝造成严重的损害,如果水库大坝出现各种事故,必然会出现严重的人员伤亡与财产损失。
基于此,本文主要对水库大坝混凝土防渗墙施工技术进行了分析。
关键词:水库大坝;混凝土防渗墙;施工技术引言在混凝土防渗墙施工的辅助作用下,水库大坝的整体结构稳定性将会得到大幅提升,水库大坝加固工程的落实有效性和整体安全性可以得到充分保障。
因此,合理利用混凝土防渗墙施工工艺推进工程建设优化至关重要。
在当前水利工程建设发展过程中,充分合理地解决水库大坝渗漏和渗透破坏问题是提高工程建设质量的关键所在。
1水库大坝混凝土防渗墙施工技术的研究现状目前,有很多水库大坝坝体普遍存在着水土流失、管涌与接触冲刷等安全隐患。
为了能够有效降低各种安全隐患的发生率,必须高度重视开展水库大坝混凝土防渗墙施工技术、防渗理论等方面的研究与分析工作。
通过查阅现有的资料发现,目前所应用的水库大坝混凝土防渗墙施工技术,可以有效降低水库大坝混凝土防渗墙施工过程中安全隐患的发生率。
在相关施工技术的应用过程中应当注意的是应针对坝体透水地基,或者覆盖层实施造槽处理,一方面,可有效利用混凝土所具备的凝结功能,实现墙体表面的固定;正确使用直升导管向孔洞内灌注混凝土,等到混凝土结构凝固以后就成为了混凝土防渗墙了。
在混凝土防渗墙的施工过程中,不仅应当避免坝体出现渗水问题,同时还应当及时解决地基渗透等问题,这样也会使地下水的水位明显下降,确保水库水坝具备极强的安全性。
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No . 9. 2 01 3
( T o t a l N o . 4 1 )
4 混凝 土防渗 墙造孔 ( 槽)
4 . 1 施 工平 台的布置 对 于施工 平 台设 置 需 要 考 虑 到 以下 几 点 : 混 凝
5 . 2 导管 安装
在每 个 单 元 的混 凝 土 浇 筑 时需 要 安 装 2套 导 管 。导 管 的安 装 位 置距 离 锁 管 为 1 m, 导 管 属 于 外 接 管 。导管 底部 和槽底 的距 离保 持在 2 0~ 2 5 o n, 最
2 0 1 3年 第 9期 ( 第4 1卷 )
黑
龙
江
水
利
科
技
No . 9 . 2 01 3
H e i l o r t g j i a n g S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y o f Wa t e r C o n s e r v a n c y
( T o t a l N o . 4 1 )
文 章编 号 : 1 0 0 7— 7 5 9 6 ( 2 0 1 3 ) 0 9— 0 1 3 3— 0 3
水 库 大 坝 混 凝 土 防渗 墙 施 工 技术 分 析
汪 湖 海
( 松桃苗族 自治县水务局 ,贵州 松桃 5 5 4 1 0 0 )
2 防渗墙技 术参数
在设 计塑 性 混 凝 土 防 渗 墙 时 , 混 凝 土 的 弹 性 模
浆一浇筑混凝土 J 。帷幕灌浆 一般采用孔 口封 闭、
孔 内循 环 、 自上 而 下 的灌 浆 方 法 。其 施 工 过 程 示 意
图见 图 1 。
量 ≤l 0 0 0 M P a , 坍落度保持在 1 8 1 — 2 1 9 m m, 散落度
提 出了水库 大坝混凝 土防渗墙 的施工工艺和施工程序 , 希望为 以后相关 工程 的建设 提 供参考 。
关键 词 : 水库 ; 大坝 ; 混凝 土防渗墙 ; 施工技术 ; 施工程序
中图分 类号 : T V 5 3 4 . 8 文献标识码 : B .
1 工 程 概 况
实例 工程 水 库 属 于 中小 型水 利 工 程 , 水 库 主 要 用 于 泄洪 和灌 溉 田地 。水 库 大坝 属 于重 力 坝 ,坝 长
落度为 3 5 5 m m, 坍 落度 为 1 8 5 m m 。混凝 土浇筑后
进行 2 8 d 养护抗压强度为3 . 4 MP a 。混 凝 土 的 弹性
模量为 2 3 3 M P a 。泥浆密度在 1 . 1 2~ 1 . 2 0 g / c m 。
混凝 土防渗墙的施工 工艺 2 2 0 I n , 大坝 最 高 处 为 5 4 m, 库 容为 1 2 0 0万 m 。水 3
摘
要: 随着 近年来 我 国大力发展“ 西电东送” 工程 , 我 国水 利事业 得到 了巨大 的发展 , 但 同时
水利工程存在 的许 多缺陷也不断被显露 出来 。其 中 , 水库大坝混凝 土渗漏 问题 尤其受 到人们 的关 注。水库 大坝建设属于大体积混凝土结构 , 大体积混凝 土结构极易产 生裂 缝, 水流容易随着这些裂缝 渗人 到结 构 内部 , 降低 了水库 大坝的承载能力 、 影 响水库 的 正常运行 , 一旦水库 发 生事 故将 造成 重 大 的经济 损失 和人 员伤 亡。结合 具体 工程 实 例, 主要针 对水库大坝混凝土 防渗墙 的施 工问题 , 首先介绍 了防渗墙 的技术 参数 , 而后
库大坝坝体 除险加 固采用 的是 塑性混凝 土 防渗心
混凝 土 防渗 墙 施 工 工 序 : 在 充 满 饱 和 泥 浆 的 沟 墙, 混 凝 土墙厚 为 0 . 8 I T I 。防渗墙 内部在 开始 就 预 留 槽 中利 用 专 用 设 备 开挖 成 槽 槽 两 端 安 装 接 头 管 了帷幕灌浆孔 , 可以形成整体墙体 , 增强防渗效果 。 ( 锁管) 一下混凝土导管 预留帷幕灌浆孔一清孔换
图1 帷幕 灌 浆施 工过程 示 意 图
[ 作者简介] 汪湖海( 1 9 7 9 一) , 男, 土 家族 , 贵州松桃人 , 工程师 , 从事水利工程设计及建设管理工作。
一
l 3 3—
2 0 1 3年 第 9期 ( 第4 1 卷)
黑 龙 江 水 利 科 技 H e i l o n g j i a n g S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y o f Wa t e r C o n s e r v a n c y
Ⅱ 1 f 艚
【 _ ’ t " 扣》 ∽
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嘲
பைடு நூலகம்
c 口 ) 恬孔 ・∞ 簟三曩■ 鼙I “) 摹:夏 一蒙I( - ' ) l l -I 曩象
( d ) 簟 一囊钴孔 ・(  ̄t l - - M 基 l( c ) 第二段诂孔 , ‘ d ) ■. : il l 簟 ・‘ 摹三■协孔 ・‘ , ) 第 三聃 簟
大 不 可超过 3 0 e m, 满 足施工 时混 凝土 浇筑 和清空 换 浆 的需 要 。
保持在 3 4 0~ 4 0 0 mm, 混 凝 土 浇筑 后进 行2 8 d 养护 抗 压 强 度可 达 2~ 5 MP a , 抗渗 系数 ≤1 X 1 0 一 c m / s 【 。 该 工 程混 凝 土原 材 料 中水 泥 使 用 的 是 4 2 . 5 普 通 硅 酸盐 水 泥 , 粗 骨 料 级 配 为 二 级 。根 据 结 构 的需 要 确 定混凝 土试 验 配合 比 , 水泥 : 水: 石 子: 砂: 黏土 : 膨 润 土 =1 : 1 . 5 8 : 4 . 9 1 : 4 . 9 1 : 0 . 3 8 : 0 . 3 8 。混 凝 土 散 [ 收 稿 日期 ] 2 0 1 3—0 3— 2 6