大中河水库坝基帷幕灌浆结构设计分析
水库大坝防渗帷幕灌浆工程施工技术分析

水库大坝防渗帷幕灌浆工程施工技术分析摘要:社会经济与科学技术的迅速发展促进水利工程的施工技术取得了较大的进步,在经济建设中起到至关重要的作用,提高了人民生活水平。
随着水利建设的不断发展,传统的建筑技术也有了较大的改进和发展。
本文通过对万年市某水库大坝防渗帷幕灌浆施工工艺进行分析,指出防渗应注意的问题,以期为其它水利工程的防渗工作提供借鉴。
关键词:水库大坝;防渗帷幕灌浆;施工技术引言防渗处理是水利工程中的一个关键环节,为了防止水利工程出现渗漏现象,需要在水库建设过程中采取相应的措施控制渗流速度,提高水利工程的安全性。
还可以采用帷幕注浆技术进一步提升防渗性能。
1工程概况红石峁水库地处子长县栾家坪乡。
此水库是一座综合性水库,兼具蓄水防洪、供水保障等功能。
水坝主体由大坝、泄洪洞、放水塔和取水工程等部分组成,属于Ⅲ类工程。
工程按照50年一遇洪水标准设计,校核则采用1000年一遇洪水的情况来校核。
水库总容量为18470000m3。
图1是工程具体的施工工艺。
图1工艺流程图2 帷幕灌浆工程技术的施工介绍2.1钻孔环节2.1.1孔位测放与钻机就位放线引点需要用全站仪、水准仪等仪器进行测量,以保证施工精度,测定好以后再用电钻钻眼,然后插入钢筋标记,还需用油漆进行编号。
正式开工前,需要利用水平尺对钻机底座进行校验,校验合格后用螺栓固定。
钻机安装需要满足下述要求:运行稳定且水平,钻孔、立轴、天车需保持一条线。
2.1.2混凝土盖板层钻进及孔口管埋设考虑到灌浆廊道底板厚度以及混凝土盖板厚度等问题,孔口管埋深必须严格控制在1-2米间。
使用孔径为110m,下Φ91mm的孔口管。
对孔口管进行施工时需要注意,先要在孔中压入0.5:1的水泥浆,然后校正孔口管的角度并予以固定待凝,并保证凝固时间在72h以上。
2.1.3水库大坝中基岩钻进选择适用于项目实际情况的XY-2型的钻机,将先导孔的钻进孔径设置为75mm,检查孔的钻进孔径设置为91mm。
水库加固处理中的帷幕灌浆施工分析

相符,具体允许偏差数据见表 1。
表 1 钻孔孔底偏差最大允许值
孔深/m 20 30 40 50 60
大于70 中孔方位角
偏差最大允许值/m 0.25 0.5 0.8 1.15 1.5
Байду номын сангаас小于2.5 % 小于3°
钻孔到达预期孔深部位时,需要对孔斜、孔深有以及具
体方位进行具体测量,待监理人员检查合格之后,就可以开始
解到帷幕灌浆施工对于保证水库工程安全有重要作用。通过分析得出结论,水库加固施工过程中,采用帷幕灌浆
这一方法,有利于提高水库大坝牢固性。
关键词 :水库加固 ;帷幕灌浆 ;坝段 ;钻孔
中图分类号 :TV543
文献标志码 :A
水库大坝如果长时间应用就会加速结构老化,逐渐暴露 出一些质量问题。为了确保水库安全性以及附近居民的生命 安全,必须要对水库进行加固处理。加固施工期间,帷幕灌 浆是一种非常常见的加固方法,且帷幕灌浆施工质量与水库 工程质量有直接的影响,必须要选择合适的技术,提高帷幕 灌浆施工质量。目前水库加固处理过程中,帷幕灌浆施工期 间存在一些不足,还需要在施工过程中不断完善。
接下来的施工。钻孔的顺序和灌浆顺序相同,采用同排、通
顺序孔可以一起施工,基岩内钻孔灌浆间隔高差超过 15 m。
水利水库工程帷幕灌浆施工技术分析

水利水库工程帷幕灌浆施工技术分析发布时间:2021-10-20T02:59:27.004Z 来源:《城镇建设》2021年第5月第15期作者:张永昌[导读] 在水利工程施工过程中,做好地基的全面考察是做好防渗施工的重要前提张永昌黄河建工集团有限公司摘要:在水利工程施工过程中,做好地基的全面考察是做好防渗施工的重要前提。
目前,帷幕灌浆施工技术是较为常用的防渗技术,其防渗效果、安全性、适用性较其它防渗技术更优。
关键词:水利水库工程;帷幕灌浆;施工引言受资金、技术等多种因素的影响,部分水库工程的存在质量偏低的问题,经过长时间使用后,会出现明显的渗透现象,无法切实保证水库大坝使用的安全性,威胁下游居民的生命财产安全。
因此,必须要对相应水库大坝实施除险加固处理,从这一角度来看,探究相应施工技术具有极高的现实价值。
1帷幕灌浆施工技术重要性水利大坝工程安全性可以直接影响民众生命财产安全,基于此,在施工过程中,施工人员一定要严格控制施工质量。
防渗工作在水利大坝工程施工中占有重要位置,相关工作人员必须对此方面进行研究。
通过研究发现,在众多防渗技术中,帷幕灌浆施工技术所获效果最好,不仅可以提高水利大坝工程整体安全性,还可以提高建设单位经济效益,相关研究人员应有意识加大此方面研究力度。
2帷幕灌浆施工技术工艺流程 2.1施工测量在进行帷幕灌浆施工前,施工单位必须充分做好现场勘查和工程测量工作,对帷幕灌浆孔的位置进行准确测定,在全面了解施工区域地层结构的情况下,设计灌浆孔的施工方案,确保较好的灌浆施工效果。
严格按照设计要求,沿着防渗墙轴线对灌浆孔进行合理设置,将孔位轴的偏向控制在10cm以内,根据实际施工需要确定孔的深度,通常深度控制在20~30cm,不可越过设计方案中设定的灌浆底线。
2.2成孔清孔施工成孔是水利工程灌浆施工的重要基础,较大程度上影响着灌浆施工的整体质量。
成孔施工需要以之前测量的孔位为依据进行钻机安装。
钻机安装之后还应进行必要的试运行测试和调整,进而保障钻机安全稳定运行。
大坝工程帷幕灌浆方案设计

大坝工程帷幕灌浆方案设计一、前言大坝是水利工程中的一种重要设施,能够有效地调节河流的水量、防洪和发电。
而其中的帷幕灌浆技术是大坝施工中的重要工序,它可以有效地加固岩体,减少裂隙、防止渗漏,保证大坝的安全和稳定。
因此,帷幕灌浆方案的设计和实施对于大坝工程至关重要。
本文将结合实际工程案例,就大坝工程帷幕灌浆方案的设计进行探讨。
二、帷幕灌浆概述帷幕灌浆是指在岩体中钻孔,通过注浆的方式,将水泥浆注入岩体裂隙中,利用水化作用,使岩体中的裂隙得到填补,增加岩体的承载力和抗渗性。
帷幕灌浆的目的是加固岩体、减少渗透,以确保大坝的安全稳定。
帷幕灌浆的主要工序包括:设计方案、岩体勘探、钻孔、注浆等。
其中,设计方案是起到决定性作用的环节。
灌浆方案的设计需要综合考虑大坝工程的具体情况,包括岩体条件、结构形式、施工工艺等因素,确保最终的灌浆效果能够达到预期要求。
三、岩体勘探岩体勘探是帷幕灌浆方案设计的第一步,通过对岩体的勘探,了解岩体的裂隙分布、岩性特征、地质构造等情况,为后续的设计提供参考。
岩体勘探工作需要综合利用地质雷达、岩芯钻探、地质勘探、地质雷达等技术手段,确保获得准确的勘探数据。
通过岩体勘探,可以获得岩体的裂隙密度、裂隙宽度、岩性强度等信息,为帷幕灌浆方案的设计提供了依据。
在岩体勘探的基础上,可以确定灌浆孔的位置、孔径、孔深等参数,为后续的灌浆施工提供指导。
四、灌浆方案设计1. 灌浆孔位置灌浆孔的位置是帷幕灌浆方案设计的重要环节。
灌浆孔的位置应根据岩体的实际情况确定,通常选取距坝基较远的岩体边坡处,以确保岩体的整体稳定性。
同时,还需要考虑岩体的裂隙分布和岩性特征,选择合适的位置进行灌浆。
2. 灌浆孔间距灌浆孔的间距应根据岩体的裂隙密度、岩性强度等情况确定。
一般情况下,灌浆孔的间距不宜过大,以保证灌浆效果。
同时,还需要考虑岩体的实际情况,灌浆孔的间距应合理确定,以确保整体灌浆效果。
3. 灌浆孔孔径和孔深灌浆孔的孔径和孔深是帷幕灌浆方案设计的重要参数。
水利工程中帷幕灌浆施工技术分析

水利工程中帷幕灌浆施工技术分析发布时间:2022-04-13T08:04:21.764Z 来源:《中国建设信息化》2021年9月18期作者:祝银甲[导读] 水利工程的施工建设和运行不可避免地会受到外界因素的影响祝银甲海东市平安区水务局,青海海东 810600摘要:水利工程的施工建设和运行不可避免地会受到外界因素的影响,例如水体的侵蚀或者冲刷等,可能使其运行质量和效能受到很大影响,甚至出现损毁的情况,因此要高度关注水利工程的防渗能力和加固处理工作,确保其安全稳定地运行。
在具体的施工技术运营过程中,需要有效应用防渗施工技术,当前水利工程防汛施工中比较重要的技术就是帷幕灌浆施工技术,该技术可为整体水利工程安全稳定的运行提供必要的条件。
关键词:水利工程;帷幕灌浆施工技术;实施策略引言在水利工程的具体施工过程中,涉及多种类型的施工技术,其中帷幕灌浆施工技术发挥着至关重要的作用,该技术的有效应用可有效增强水利工程的安全性、稳定性。
目前,帷幕灌浆施工技术中仍存在难点问题,需要进一步突破难点或者困境,落实相关施工技术,把握问题,以此为整体水利工程综合质量的提升提供必要的技术支持。
对此,文章重点分析水利工程中帷幕灌浆施工技术的问题及实施策略等相关内容,希望能够为水利工程质量和性能的提升作出应有的贡献。
1帷幕灌浆施工技术概述帷幕灌浆施工是将浆液灌入岩体或土层的裂隙、孔隙,形成连续的阻水帷幕,以减小渗流量和降低渗透压力,在水利工程的防渗漏施工过程中,切实有效地应用帷幕灌浆施工技术,可以充分解决相关方面的渗漏问题,以此为整体工程施工质量和运行效能的体现提供必要的技术支持。
通过该技术有效应用落实相关技术要点,可以有效解决渗漏问题,进而呈现出巨大的优势和价值。
该技术的应用过程主要是进行高喷灌浆和帷幕灌浆,其中高喷灌浆主要是结合实际情况,充分利用高喷钻机对浆液进行喷射,然后重新排列浆土,这样能够确保混凝土得到加固处理,形成固结体的形状,以此为工程质量提高奠定基础;帷幕灌浆主要是在岩土或者土层缝隙中灌入浆液,以此形成连续性的阻水帷幕,有效降低地基的渗透压力及渗透流量等。
水库大坝帷幕灌浆质量的分析和施工要点

水库大坝帷幕灌浆质量的分析和施工要点基于目前水库大坝帷幕灌浆施工过程中存在的问题缺陷,文章以实际工程为例,分析了水库大坝帷幕灌浆施工质量要求,并提出了施工质量控制措施与成果,其目的是为相关建设人员提供一些理论依据。
标签:水库大坝;帷幕灌浆施工;压水试验;钻孔冲洗引言:随着我国市场经济发展进程的不断加快,人们对水利工程项目建设使用安全稳定性的需求越来越高。
然而,在实际施工中,建设人员并未控制好水库大坝帷幕灌浆结构的作用质量,这就严重影响了工程建设使用的耐久性。
针对这一问题,研究人员应从实际工程项目出发,即在掌握其帷幕灌浆施工要求的基础上,找出施工质量控制的方式方法。
这是实现地区进行现代化经济建设可持续性目标的重要课题内容,相关建设人员应将其重视起来,并作用于实践。
1、工程概况遵义中桥水库工程位于贵州省遵义市中心城区东北面,地处湘江左岸支流仁江下游新田湾河段内。
中桥水库正常蓄水位812.0m,最大坝高56m,坝顶宽6.5m,相应库容5570万m3,兴利库容5230万m3,总库容7380万m3;设计城市供水量30.00万m3/d;农田灌溉面积3.012万亩,多年平均灌溉供水量923万m3/a;集镇及农村饮水供水量1.34万m3/d;总供水量12480万m3/a,开发利用率54.8%。
中桥水库为中型水库,工程等别为Ⅲ等。
此外,该工程设计为砼面板堆石坝,并由大坝基础开挖、坝体填筑、趾板砼浇筑、上游面板砼浇筑、下游砼预制块护坡、大坝基础固结及帷幕灌浆、坝顶结构及观测设施工程等施工项目组成。
为避免工程量大、施工环境复杂以及技术局限降低工程建设使用的安全稳定性,相关建设人员应加大水库大坝帷幕灌浆施工质量控制要求与施工技术优化策略的研究力度,以使工程起到保证城市供水、农田灌溉兼集镇及农村人畜饮水。
2、水库大坝帷幕灌浆施工质量要求工程设计要求帷幕灌浆要在左岸趾板792.5m以下至河床中部为双排孔,排距为1.5米,孔距为3米,其余部位为单排孔。
水库大坝加固帷幕灌浆施工工艺分析

水库大坝加固帷幕灌浆施工工艺分析发布时间:2021-05-31T12:50:42.707Z 来源:《基层建设》2021年第3期作者:罗敏[导读] 摘要:在水库工程施工中,灌浆帷幕是一项重要的防渗技术,其技术直接影响水库工程的质量。
贵州省黔西南州普安县水务局贵州黔西南州 562400摘要:在水库工程施工中,灌浆帷幕是一项重要的防渗技术,其技术直接影响水库工程的质量。
像水库大坝在正常使用过程中,渗水漏水问题是非常常见的问题,直接对水库的正常运行造成影响,而且会浪费大量水资源,为保障水库的质量,文章重点对水库大坝加固帷幕灌浆施工工艺进行了分析,以供参考。
关键词:水库;大坝;加固;帷幕;灌浆1.水库大坝加固帷幕灌浆流程1.1钻孔在水库大坝加固帷幕灌浆施工中,钻孔是非常重要的工作,在钻孔时,应先测放孔位,对钻机位置进行调整,在测放孔位时,可以借助现代化设备,设置相应的防线引点-测放孔位-钻研,并在钢筋上进行标注,最后才能确定钻孔具体位置。
在开始钻孔前,应对钻机平台进行固定,使用水平尺对钻机底座位置、高度进行校准检测,在设置钻机平台位置时,必须根据工程实际情况科学设置,并使用螺栓加以固定,在完成固定工作后,需进行二次检查,确保钻机平台钻孔、天车位置、立轴位于一条线,最后对混凝土盖板层进行钻孔,并埋设孔口管。
1.2钻孔冲洗一般,在孔段钻孔施工完成后,需冲洗钻孔,利用水压对裂缝处进行冲洗,在冲洗时直至回水清澈时间大于10分钟,即可停止冲洗,在此过程中,要求整个冲洗时间应大于30分钟,并严格按灌浆压力的80%对冲洗压力进行管控,冲洗压力需控制在1MPa范围内。
在冲洗钻孔工作完成后,需通过压力试验进行检查,确保冲洗效果达到规定要求。
1.3灌浆施工在帷幕灌浆施工过程中,一般是通过自下而上的方式,在一定压力下分段灌浆,若注入率小于0.4L/min时,需连续不断灌浆30分钟,若注入率小于1L/min时,需连续不断灌浆60分钟。
水库工程帷幕灌浆施工研究

水库工程帷幕灌浆施工研究摘要:文章结合水库工程帷幕灌浆施工工程实例,对灌浆施工、布置情况、灌浆效果分析及施工质量控制做了重点的分析研究。
以供类似工程参考借鉴及应用。
关键词:水库工程、帷幕灌浆施工、效果分析中图分类号:tv697 文献标识码:a 文章编号:一、工程简介该水库为引水注入式中型水库,设计库容1400m3,死库容36.3×104m3,坝顶高程110.0m(相对高程),坝顶长度327.95m,最大坝坡为(1∶3)~(1∶4),下游坝坡(1∶2.25)~(1∶3)。
构造线主要方向为近东西向。
库区处于北坡山前凹陷内,无大的断裂构造。
坝区为中低山地区,两岸基岩裸露,有薄层碎石覆盖,岸坡坡度上缓下陡,河床覆盖层为砂、砂砾和粉质粘土层,厚10~20m。
坝基基岩岩性为火山角砾岩,强风化层厚度3~5m,弱风化层厚度20~50m,石渣的最大深度达16m。
二、灌浆施工措施2.1灌浆孔的设计布置情况水库防渗墙底部帷幕灌浆全长267.1m,按设计要求在帷幕灌浆轴线上布置灌浆孔,分ⅲ序,孔距2m,孔位在上下游方向偏差不得超过10cm,共计135个孔,灌浆后要求达到压水试验透水率q≤5lu。
2.2施工方法(1)施工流程为:测量→布孔→设备安装→造孔→冲洗→压水试验→灌浆→封孔。
2.2.1施工过程(1)施工测量:在施工前按监理部门提供的测量基准点、基准线及其基准资料和数据,与监理工程师共同校测基准点(线)的测量精度,并复核其资料和数据的准确性,根据提供的测量资料,对帷幕灌浆孔轴线进行实测。
(2)灌浆孔布置:按设计要求在防渗墙轴线上布置灌浆孔,分ⅲ序,孔距2m,孔位轴向偏差不得超过10cm,孔深为防渗墙砼底部20~30m 不等,均超过设计帷幕灌浆底线。
(3)造孔:灌浆深孔、取芯孔和检查孔选用xy-ⅱ型地质岩芯钻机,孔径φ91mm,硬质合金或金刚石钻头钻进,水做冲洗介质,每回次取岩芯,仔细量测钻杆、钻具、机上余尺长度,卡准每灌浆段长度;部分浅孔采用qzj-100d潜孔钻机造孔,孔径φ90mm。
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降小于或等 于允许水力坡降时坝基渗透稳定 ,从 而计算 出帷幕 "量厚度 ,据此进 行初 步设计 阶段 未做 灌浆试验 时的灌浆帷 3 - 幕 结构设计 。通过与生产性灌浆试验比较 ,灌浆帷幕结构设计与 实际施工基本吻合。
【 关键词 】坝基渗 漏 渗工程概述 ‘
育 。岩 层 倾 向 山外 ,为顺 向坡 ,岩 层 倾 角 大 于 坡 角 ;渗 漏带厚 1 0m,g = 1L ,属 中等透水 0—3 一 6 u 层 ,近河 段 为地下 水低槽 区。岩体 强风 化带下 限埋 深 8 2m,呈碎 裂 或 碎裂 镶 嵌结 构 ,下 部 弱 风化 —1
达5 O一7 0m,河 床 2 0~2 5m,右 岸 2 0~3 0m。两 坝肩 地下 水位低 于 正常库 水位 ,存 在坝基 及绕 坝渗 漏 问题 。软弱结 构 面及石 膏层分 布 不连续 ,难 以形
厚1 0—3 m,其 中石 膏 层 厚 05 2c 0c . m,最 厚 达
基防渗处理。由于初步设计阶段未做生产性灌浆试 验 ,如何才能设计出经济合理 的帷幕灌浆排数 、排 距 、孔距 、孔深、帷幕线位置和长度,有效地控制 概算投资,是初步设计阶段帷幕灌浆结构设计需要
考 虑 的主要 问题 。
5 m,呈线状、脉状 、透镜状。表层石膏全风化呈 c
粉末 状 ,强风化 可见 矿物 晶体 ,有溶 蚀孔 洞 ,大小 1 m;渗漏 带厚 2 ~2m 0—3 0m,9 =7 a,属 中 一 01 . a 等透水 层 ;岩 体 强 风 化 带 下 限埋 深 6~8m,呈 碎
裂 结构 。
2 3 右 岸 .
洪的中型水利工程 。大中河水库工程属 中型Ⅲ等工
程 ,主要建 筑物 ( 拦河 坝 、溢洪 道 、泄 洪 隧洞 、输 水隧洞 )为 3级 ,临时建 筑物 为 5 。 级
岩性 为 中侏罗 统花 开左 组下段 强 风化泥 岩夹砂 岩 、泥质 粉砂 岩夹 泥岩 、泥 岩 ,垂 直岩 层走 向 的张 裂 隙及卸 荷裂 隙发 育 ,多为 泥质充 填 ,岩层倾 向山
小水电 21 年第 2 ( 00 期 总第 12 5 期)
其
他
大 中河水库坝基 帷幕灌 浆结构设计分析
王林华 ( 普洱市水利工程质量监督站 云 南普洱 650 ) 600
【 摘
要 】通过允许水 力坡 降和 实际水 力坡 降的计 算比较 ,对坝基渗透 变形破 坏进行 定量评价 , 同时根据 实际水力坡
大中河水库位于云南省普洱市思茅区六顺乡下
过 口村 境 内。坝址 在 大 中河 上游 ,属澜 沧江 水 系 。 水库 总库容 560 m ,设 计灌 溉 面 积 37 亩 , 0 万 3 .8万 是一座 以农 业灌溉 为 主 ,兼顾 发 电 、人 畜饮 水 和防
1。 2。 2 ~ 0;渗漏带厚 2 — 5m , =1 a 0 2 ,q ̄ 0 I ,属强 n x 7a
2 坝基工程地质 条件
2 1 左 岸 .
3 坝基及绕坝 渗漏分析
根据坝基工程地质条件 ,坝基岩体为中等透水
~
岩性为 中侏 罗统 花开左 组下 段强 风化 泥质 、钙
质粉砂 岩 夹 泥 岩 ,垂 直 河 流 方 向 的 陡倾 角 裂 隙 发
强 透 水 ,透 水 层 厚 度 :左 岸 1 0~3 0m,近 河 段
成渗漏通道,为裂隙型渗漏。
31 坝基 渗 漏 . 计 算公 式 :Q=K MH/ (b+ ) B 2 式 中 , Q 为 渗 漏 量 ( 3d ;K 为 渗 透 系 数 m/ )
岩体呈层状结构。
2 2 河床 .
岩性 为 中侏 罗 统花 开左组 下段 弱风 化泥质 、钙 质粉 砂岩 夹泥岩 ,层 状结构 ,垂直岩 层走 向的陡倾
根据 野 外 勘 查 及 拦 河 坝 工 程 设 计 ,左 岸 =
12 / 、B=15m、M =2 . .1 d m 6 6 1m、 H =5 . 7 3 m、 7
卸荷裂隙发育,多为泥质充填 ,强风化岩体呈碎裂
2 = 7. r b 248 n ;河床 K: . / 、B: 5 21 m d 4 5 m、M:
2 . m、H = 5 .7m、 2 38 7 3 b= 24 8m;右 岸 K = 7 .
1. 4 m/d、 B = 5 5 m、 M = 21. 1 m、 H = 5 3 7. 7 m、 2b:2 4. 7 8 m。 ‘
结构 ,中等透水 ,可能产生机械管涌,且石膏层极 易 产生化 学管 涌 。
透 水层 。施 工 阶段经 5个补 勘钻孑 探 明 ,坝基 浅 部 L
存在不连续 的软弱结构面,岩性为碎屑夹泥 ,厚 3 1c 0 m;河床 中部发育 1 条顺 河逆断层 ,影响带
~
宽2 m,沿断层破碎带有水流。靠近右岸发育 3 组
陡倾 角 节理 ,张开 ,泥质充 填 ,沿节理 有水 流 。
(/ ) m d ;B 为渗 漏 段 长 ( ) m ;M 为 含 水 层 厚 度 () m ;H为上下游水头差 ( ) 2 为坝底宽度 ( ) m; b m。
・
角裂隙发育 ;岩层走 向与河床近 于平行 ,倾角为
1】 ・ 5
其
他
S Al Y R PWE 21N2 ol o 2 M l,H D O O R 00 o,Tt 1 aN 5
拦河 坝 为 粘 土 心 墙 风 化 料 坝 ,最 大 坝 高
6 . 48m。坝基 属 中等透水 强 透水 层 ,存 在坝 基 渗 漏 和绕 坝渗 漏 ,由此 带来 渗透 稳定 问题 ,须进 行 坝
内,但坍 塌、蠕 变 滑动体 发育 ;岸坡 坡度 3 ̄ 0~ 4。 5,岩体破碎 ,夹 两层石 膏。石 膏与 泥岩伴 生 ,