钻孔取芯和压水试验等内容的质量检查标准
水工原材料检测频率

水工原材料资料
水工原材料检测频率
原材料及中间产品质量主要检验项目和数量
原材料
金属构件
混凝土、预制件
2、检验批不足检验批量数时,按一个检验批进行检验。
3、国家及行业颁布新规程规范及技术标准,则按新规程规范及技术标准执行。
水工建筑物(设备)政府验收主要抽检项目及数量
水闸工程金属结构制作及安装
2、设计文件对检测项目、部位及数量有规定的,从其规定。
3、国家及行业颁布新规程规范及技术标准,则按新规程规范及技术标准执行。
帷幕灌浆施工技术方案

帷幕灌浆施工技术方案1.帷幕灌浆方法帷幕灌浆方法为自下而上循环灌浆法, 分段长度5m。
灌浆压力Ⅰ序孔起始为0.3Mpa, 向下每增加1m压力增加0.05Mpa, Ⅱ序孔灌浆压力为Ⅰ序孔的1.15倍, Ⅲ序孔灌浆压力为Ⅰ序孔的1.3倍。
灌浆材料采用纯水泥灌浆灌注, 水泥标号不低于425号, 水灰比为5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1七个比级, 开浆水灰比为5:1。
2帷幕灌浆施工工艺和施工步骤2.1施工工艺帷幕灌浆的施工工艺流程为: 钻孔定位→钻孔→洗孔→压水→制浆→灌浆→封孔→检查。
2.2灌浆施工步骤2.2.1钻孔定位根据施工图纸灌浆孔位置在灌浆轴线上进行测量定位并统一编号。
2.2.2钻孔钻孔内容包括先导孔、灌浆孔、检查孔的钻孔。
钻孔钻进采用地质钻机。
钻孔过程中采用清水钻进。
孔口下套管, 开孔孔径ф89mm, 终孔孔径ф60mm。
施工中严格的按照分序逐渐加密的原则进行施工, 先钻先导孔和Ⅰ序孔, 再钻Ⅱ序孔, 最后钻Ⅲ序孔。
先导孔钻取岩芯, 按取芯次序统一编号, 填牌装箱, 并绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。
钻孔结束会同监理工程师进行检查验收, 检查合格并经监理工程师签认后, 方可进行下一道工序。
钻孔工作在灌浆施工中占有极其重要的作用, 它的成功与否直接影响灌浆施工的成败。
因此对每个孔的钻孔都要认真对待, 从钻机安放、孔序、孔位、孔深、孔斜等方面严格控制, 减少钻孔事故的发生, 具体保证措施如下:(1)钻机安放: 钻机安放必须牢固平稳, 底座要用长方木铺设, 水平仪找平;钻孔前埋设孔口管。
(2)孔序: 严格的按照分序逐渐加密的原则进行施工。
(3)孔位: 灌浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于10cm, 因故变更孔位时, 应征得设计同意。
实际孔位应有记录。
(4)孔深: 帷幕灌浆孔的孔深必须满足设计要求。
(5)孔斜:孔斜对灌浆质量至关重要, 为此, 钻孔前必须对钻杆进行垂直度检查, 保证钻杆顺直, 钻进过程中钻机操作必须轻压慢钻, 确保钻孔垂直。
钻孔取芯和压水试验等内容的质量检查标准

1.工程概况钻孔取芯和压水试验等内容的质量检查由××水利水电工程公司(××水电第××队)承担施工的龙滩水电站左岸大坝工程,含9个进水口坝段和2个岸边挡水坝段,混凝土总量122万m3,其中碾压混凝土23万m3,常态混凝土99万m3。
①机坝段建基面高程221.0m,221.0~244.0m高程为基础常态混凝土,2高程44.0~303.0为碾压混凝土,高程303.0m以上均为常态混凝土。
②机坝段建基面高程241.0m,高程241.0~249.0m为基础常态混凝土,249.0~303.0高程为碾压混凝土,303.0m高程以上均为常态混凝土;其它7个进水口坝段和2个岸边挡水坝段从建基面到坝顶均为常态混凝土。
2005年4月,左岸进水口坝段坝体混凝土陆续浇筑到压水钢管安装高程,部分坝段已开始进行压水钢管的安装,现场利用压力钢管安装和混凝土停浇期间对已浇筑混凝土进行钻孔取芯和压水试验等内容的质量检查。
2.孔位布置和施工设备2.1孔位布置坝体混凝土质量检查取芯孔孔径有150mm、200mm和250mm三种,共布置10个孔,其中①、②机坝段碾压混凝土区布置4个孔,每个坝段二、三级配区各布置1个取芯孔,其余6个孔布置在岸边挡水坝段和其它进水口坝段,取芯孔总孔深为357.93m。
坝体混凝土压水孔孔径76mm,共布有32个孔,压水试验段长3m,总段数为342段,钻孔总深度为1011.22m。
在设计取芯孔和压水孔孔位时,要求充分考虑坝体、廊道、钢筋密集部位和混凝土品种、标号、级配等内部结构,避开监测电缆和排水孔、止水等预埋件,有意识地选择部分孔位分布在地质缺陷部位,目的就是使检查孔尽可能覆盖不同部位和不同品种的混凝土,取得全面可靠的数据,同时检查基础混凝土与基岩结合情况,地质缺陷部位固结灌浆的质量情况。
2.2施工设备坝体混凝土钻孔取芯和压水试验采用SGZ-ⅢA型液压钻机,金刚石钻头钻进,压水试验供水设备采用BW-3250型泥浆泵。
混凝土质量检验规范

婚凝土质量检验规范条文摘录48 混凝土质量检验规范条文摘录一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)7.4.1结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。
用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定:1每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2 每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;3 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。
4每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;5每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂按上述规定取样。
混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
7.4.2 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。
同一工程、同一配比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
二、《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)11.5.1 现场混凝土质量检验以抗压强度为主,并以150mm立方体试件的抗压强度为标准。
11.5.2 混凝土试件以机口随机取样为主,每组混凝土的3个试件应在同一储料斗或运输车箱内的混凝土中取样制作。
浇筑地点试件取样数量宜为机口取样数量的10%,并按下列规定确定其强度代表值。
1以每组3个试件的算术平均值为该组试件的强度代表值。
2 当一组试件中强度的最大值或最小值与中间之差超过15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值。
3 当一组试件中强度的最大值和最小值与中间之差均超过15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。
11.5.3 同一强度等级混凝土试件取样数量应符合下列规定:1抗压强度:大体积混凝土28d龄期每500 m3成型一组;设计龄期每1000 m3成型一混凝土质量检验规范条文摘录组。
非大体积混凝土28d龄期每100 m3成型一组;设计龄期每200 m3成型一组。
抽采钻孔验收制度(三篇)

抽采钻孔验收制度1、揭煤抽采钻孔、取芯钻孔、穿层钻孔、测压钻孔、底板抽采钻孔和高位拦截钻孔、本煤层抽采钻孔、超前钻孔、卸压孔必须有专门的设计并按照《____煤矿钻孔设计、施工、验收、考核暂行规定》审批程序审批。
2、施工单位必须按要求创造出施钻条件并将水窝同时施工出来,由技术科、安检科和抽采工区对施工单位创造出的施钻条件进行验收;验收不合格必须及时进行整改,并对施工单位进行处罚。
3、抽采工区施钻前,由地测科安排相关人员对施钻地点进行放线,未按设计放线的,对相关人员进行处罚。
4、施钻人员施工钻孔前,必须严格按照施工地点对应的设计调整好钻机方位、倾角及工作面孔间距,严格按照设计要求的施钻顺序施工钻孔,未按要求施工钻孔的,对施钻人员进行处罚。
5、钻孔按设计施工结束后,必须对钻孔进行扩孔、封孔、连抽,扩孔、封孔严格按照《____煤矿瓦斯抽采钻孔封孔操作程序及管理办法》规定执行,未按要求扩孔、封孔的,对施钻人员进行处罚。
6、钻孔施工到设计位置后,在安检员、瓦检员现场监督下方可开始取钻验收;在钻孔深度、倾角、方位、扩孔深度、封孔质量满足要求情况下,安检员、瓦检员方可在钻孔验收单上签字;钻孔验收单上必须注明见煤岩及施钻过程中有无喷孔、顶钻及其他突出预兆情况;整个钻孔验收过程严禁弄虚作假,一经发现,对钻孔施工人员、安检员、瓦检员进行处罚。
7、钻孔施工结束后,必须及时连抽,揭煤钻孔、迎头抽采钻孔、夹抽钻孔、工作面低负压、高位拦截钻孔、工作面距上下出口和各抽采支管每天检测一次,其余地点每周检测一次。
抽采工区负责出具日、周报表、每周四出具系统分析报告→送通风副总审批后→送通防科、通风副总、总工程师。
未及时连抽或没有按时出具日、周报表,每周四没有出具审批过的系统分析报告时,对相关人员进行处罚。
8、瓦斯抽采钻孔必须严格按设计施工,验收后,抽采工区必须出具抽采工程竣工图,竣工资料(参数表等)应当由相关责任人签字。
(竣工资料(图)除应有与设计对应的内容外,还应包括各工程开工时间、竣工时间以及工程施工过程中的异常现象(如喷孔、顶钻、卡钻等)等内容。
钻孔效果检验管理制度

钻孔效果检验管理制度一、前言为了保证钻孔施工的质量和安全,以及提高施工效率,工程项目中通常需进行钻孔效果检验。
因此,建立和完善钻孔效果检验管理制度显得尤为重要。
本制度旨在规范和统一钻孔效果检验的程序和要求,保障钻孔施工的质量和安全,确保工程项目的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于项目的土建工程部分,包括但不限于桥梁、隧道、房建、地铁等相关工程中的各类钻孔施工。
三、质量管理责任1. 项目管理部门应配备专职的质量管理人员,负责组织和指导钻孔效果检验工作。
2. 项目管理部门应制定相关的质量管理制度和规程,明确质量管理人员的职责和权限。
四、钻孔效果检验要求1. 钻孔效果检验应在施工完成后及时进行,确保施工质量和钻孔效果的合格。
2. 钻孔效果检验包括但不限于记录钻孔的位置、深度、直径、竖井情况等相关信息。
3. 钻孔效果检验应由具备相关资格证书的专业人员进行,并填写真实准确的检验报告。
五、检验程序1. 钻孔施工完成后,项目管理部门通知质量管理人员进行钻孔效果检验。
2. 质量管理人员查看相关施工记录和图纸,核对钻孔的位置、深度等信息。
3. 质量管理人员现场检查钻孔的实际情况,包括钻孔的孔壁、孔底、孔径等。
4. 质量管理人员进行钻孔效果检验报告的编制和填写。
六、检验要求1. 钻孔效果检验报告应真实准确,包括但不限于钻孔位置、深度、直径、孔壁、孔底情况等。
2. 钻孔效果检验报告应经项目管理部门审核和签字确认后方可生效。
3. 钻孔效果检验报告应存档备查,以备后续工程验收和资料查阅。
七、责任追究1. 如发现施工单位故意篡改钻孔效果检验报告等行为,项目管理部门有权要求施工单位重新进行钻孔效果检验。
2. 如发现项目管理部门对钻孔效果检验报告审核不严或漏查等行为,项目管理部门应立即采取整改措施并追究相关负责人的责任。
八、补充条款1. 本制度由项目管理部门负责解释和修订。
2. 本制度自执行之日起生效,项目管理部门应及时通知相关人员。
水利工程原材料中间产品检测
附件1:
一、原材料及中间产品质量主要检验项目和数量
1、原材料
2、土工合成材料、添加剂
3、土料、防汛路
4、灌浆工程
5、防渗工程
6、金属构件
7、机电设备
8、混凝土、预制件
9、地基及基础工程
注:1、表中未列的其他检验项目和依据见相关标准。
2、检验批不足检验批量数时,按一个检验批进行检验。
3、国家及行业颁布新规程规范及技术标准,则按新规程规范及技术标准执行。
附件2:
二、水工建筑物(设备)政府验收主要抽检项目及数量
1、堤防及河道疏浚工程
水工建筑物混凝土工程2、
3、混凝土坝、碾压式土石坝及面板堆石坝
4、防渗工程
5、水闸工程金属结构制作及安装
注:1、表中未列的其他检验项目和依据见相关标准。
2、设计文件对检测项目、部位及数量有规定的,从其规定。
3、国家及行业颁布新规程规范及技术标准,则按新规程规范及技术标准执行。
高压喷射注浆28天后的质量检验要点
高压喷射注浆28天后的质量检验要点
1、取芯检查:抽取施工注浆孔总数2%的桩体,且不少于3根,用钻孔方式连续取旋喷桩芯,可检验桩体强度和搅拌的均匀性。
可当场检查桩芯的连接性、均匀性和硬度,并用锯、刀切割成试块做无侧限抗压强度试验。
取桩芯应有良好的取芯设备和技术,确保桩芯的完整性和原状强度。
2、压水试验:抽取施工注浆孔总数2%,且不少于3根,最大试验压力应大于0.5MPa;开挖后对旋喷桩的止水效果进行目测,对不合格桩体除进行补喷并重新检测外,需于未抽检桩中按相关检测规定进行扩大检查。
1。
水利灌浆工程质量检测统计表
以声波法或地震波法测定灌后岩体弹性波速为主,压水试验透水率为辅。
压水试验检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%o
钢衬接触灌浆
采用敲击法或其他方法。
每一个独立的脱空区布孔不应少于2个。
1、采用直接钻孔灌浆法,检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%;
2、采用钻孔埋管灌浆法和预埋管灌浆法,每个灌区的高度以9~12m为宜,面积以200~300m2为宜。钻孔取芯和缝面凿槽检查数量不宜超过灌区总数的10%,重点宜放在根据灌浆资料分析情况异常的灌区。
水利灌浆工程质量检测统计表
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
帷幕灌浆
钻孔取芯、压水试验
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》S162—94、
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(D1T5148-2012)
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》S1633-2012
检查孔的数量可为灌浆孔总数的10%左右,10~20孔(一个单元工程)三排以上不超过30孔,至少应布置一个检查孔。
搭接帷幕灌浆
钻孔取芯、压水试验
检查孔的数量可为搭接帷幕灌浆孔数的3%~5%,
坝基固ห้องสมุดไป่ตู้灌浆
宜采用检测岩体弹性波波速的方法,也可采用钻孔压水试验的方法
钻孔压水试验检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%o
隧洞回填灌浆
可采用检查孔注浆试验或取芯检查的方法
压力隧洞每IOm~15m宜布置1个或1对检查孔,无压隧洞的检查孔可适当减少。检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%o
钻孔取芯和压水试验等内容的质量检查标准
钻孔取芯和压水试验等内容的质量检查标准1.工程概况钻孔取芯和压水试验等内容的质量检查由__水利水电工程公司(__水电第__队)承担施工的龙滩水电站左岸大坝工程,含9个进水口坝段和2个岸边挡水坝段,混凝土总量122万m3,其中碾压混凝土23万m3,常态混凝土99万m3。
①机坝段建基面高程221.0m,221.0~244.0m高程为基础常态混凝土,2高程44.0~303.0为碾压混凝土,高程303.0m 以上均为常态混凝土。
②机坝段建基面高程241.0m,高程241.0~249.0m为基础常态混凝土,249.0~303.0高程为碾压混凝土,303.0m高程以上均为常态混凝土;其它7个进水口坝段和2个岸边挡水坝段从建基面到坝顶均为常态混凝土。
2022年4月,左岸进水口坝段坝体混凝土陆续浇筑到压水钢管安装高程,部分坝段已开始进行压水钢管的安装,现场利用压力钢管安装和混凝土停浇期间对已浇筑混凝土进行钻孔取芯和压水试验等内容的质量检查。
2.孔位布置和施工设备2.1孔位布置坝体混凝土质量检查取芯孔孔径有150mm、200mm和250mm三种,共布置10个孔,其中①、②机坝段碾压混凝土区布置4个孔,每个坝段二、三级配区各布置1个取芯孔,其余6个孔布置在岸边挡水坝段和其它进水口坝段,取芯孔总孔深为357.93m。
坝体混凝土压水孔孔径76mm,共布有32个孔,压水试验段长3m,总段数为342段,钻孔总深度为1011.22m。
在设计取芯孔和压水孔孔位时,要求充分考虑坝体、廊道、钢筋密集部位和混凝土品种、标号、级配等内部结构,避开监测电缆和排水孔、止水等预埋件,有意识地选择部分孔位分布在地质缺陷部位,目的就是使检查孔尽可能覆盖不同部位和不同品种的混凝土,取得全面可靠的数据,同时检查基础混凝土与基岩结合情况,地质缺陷部位固结灌浆的质量情况。
2.2施工设备坝体混凝土钻孔取芯和压水试验采用SGZ-ⅢA型液压钻机,金刚石钻头钻进,压水试验供水设备采用BW-3250型泥浆泵。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.工程概况钻孔取芯和压水试验等内容的质量检查由XX水利水电工程公司(XX水电第XX队)承担施工的龙滩水电站左岸大坝工程,含9个进水口坝段和2个岸边挡水坝段,混凝土总量122万m3,其中碾压混凝土23万m3, 常态混凝土99万m3。
①机坝段建基面高程221.0m,221.0~244.0m高程为基础常态混凝土,2高程44.0~303.0为碾压混凝土,高程303.0m以上均为常态混凝土。
②机坝段建基面高程241.0m,高程241.0~249.0m为基础常态混凝土,249.0~303.0高程为碾压混凝土,303.0m高程以上均为常态混凝土;其它7 个进水口坝段和 2 个岸边挡水坝段从建基面到坝顶均为常态混凝土。
2005 年4 月,左岸进水口坝段坝体混凝土陆续浇筑到压水钢管安装高程,部分坝段已开始进行压水钢管的安装,现场利用压力钢管安装和混凝土停浇期间对已浇筑混凝土进行钻孔取芯和压水试验等内容的质量检查。
2.孔位布置和施工设备2.1 孔位布置坝体混凝土质量检查取芯孔孔径有150mm、200mm 和250mm 三种,共布置10个孔,其中①、②机坝段碾压混凝土区布置4个孔,每个坝段二、三级配区各布置1个取芯孔,其余6个孔布置在岸边挡水坝段和其它进水口坝段,取芯孔总孔深为357.93m。
坝体混凝土压水孔孔径76mm,共布有32个孔,压水试验段长3m,总段数为342段,钻孔总深度为1011.22m。
在设计取芯孔和压水孔孔位时,要求充分考虑坝体、廊道、钢筋密集部位和混凝土品种、标号、级配等内部结构,避开监测电缆和排水孔、止水等预埋件,有意识地选择部分孔位分布在地质缺陷部位,目的就是使检查孔尽可能覆盖不同部位和不同品种的混凝土,取得全面可靠的数据,同时检查基础混凝土与基岩结合情况,地质缺陷部位固结灌浆的质量情况。
2.2 施工设备坝体混凝土钻孔取芯和压水试验采用SGZ-川A型液压钻机,金刚石钻头钻进,压水试验供水设备采用BW-3250 型泥浆泵。
3.施工技术要求在同时布置有压水孔和取芯孔的坝段内先进行压水试验检查孔施工,完成后再进行取芯孔施工。
钻孔取芯时,要求按获得芯样次序统一编号,填牌装箱,绘制钻孔柱状图并进行岩芯描述。
钻进应保证最大限度地取得芯样,无论芯样有多长,一旦发现芯样卡钻或被磨损,应立即取出。
对于1m 或大于1m 的钻进循环,若芯样获得率小于80%,则下一次应减少循环深度50% ,以后依次减少50% ,直至50cm 为止。
如果芯样的回收率很低,应更换钻孔机具或改进钻进方法,钻孔过程中,应对钻孔冲洗水、钻孔压力、芯样长度及其它能充分反映混凝土特性的因素进行检查、观测和记录,不允许出现颈缩芯样。
压水试验应在钻孔冲洗后进行,试验段长为3m,采用“单点法”进行试验,压力采用分段升压,第一段不大于0.3MPa ,第二段不大于0.6MPa ,第三段及以下各段不大于 1.0MPa。
在稳定压力下每3min~5min 测读一次压入流量,当流量无连续增长趋势时,且连续五次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%,本阶段试验即可结束,取最终值作为计算值。
压水试验质量标准:常态混凝土和碾压混凝土二级配区透水率q 不大于0.5Lu ,三级配碾压混凝土透水率q 不大于 1.0Lu 。
试验过程中,若发现吕容值大于设计值时,应立即对廊道、坝面进行检查,察看是否存在渗水通道,并缩小压水段长找出渗水通道为止。
4.压水试验孔和混凝土钻孔取芯施工4.1 施工工艺流程坝体混凝土钻孔压水试验施工工艺流程见图1,坝体混凝土钻孔取芯施工工艺流程见图2。
4.2 压水试验孔施工钻孔采用SGZ-川A型钻机,配金刚石钻头钻进,钻孔孔径为①76mm。
BW-3250型三缸往复式泥浆泵具有压力稳定、出水均匀、性能可靠等优点, 是压水试验首选供水设备。
止水栓塞采用单管顶压式,栓塞位置要求准确。
压水试验每3m 为一个试验段, 随钻孔的加深自上而下分段进行。
每钻进完一个试验段应及时起钻取出岩芯,不允许超钻。
压水试验前用清水对钻孔进行冲洗,清除孔内岩粉,直至肉眼观察无岩粉为止。
压水试验前对压力段管路、接头、止水栓塞等进行通水试压检查, 确保管路中已充满了水,管路和栓塞在最大压力下不渗、不漏、不堵,压力表、流量表等计量仪表工作正常。
试验设备安装完毕后,即可进行试验性压水。
调整阀门使压力趋于稳定并进行流量观测,在稳定的压力下每3min~5min 测读一次压入流量,当流量无连续增长趋势, 且连续五次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%, 本阶段试验即可结束,取最终值作为计算值。
全孔各段压水试验结束并经验收后用压力灌浆法进行回填封孔。
对于吕容值超出质量标准的孔段作灌浆处理,灌浆段长5m,第1段施灌压力为0.6Mpa,其他各段为I.OMPa。
图 1 坝体混凝土钻孔压水试验工艺流程凝土钻孔取芯工艺流程图 2 坝体混4.3 混凝土孔芯孔施工混凝土钻孔取芯采用SGZ-川A型钻机,可以采取预埋螺杆或安装膨胀螺栓的办法将钻机固定在混凝土面上,安装钻机时使用吊锤对钻机立轴和主动钻杆进行垂直校正,同时通过增减钻机底部垫片高度调节钻机至水平状态。
金刚石钻头胎体硬度应与混凝土层相适应,尽量减少起钻、下钻次数,延长纯钻进时间,以防频繁起下钻造成孔内芯样破坏。
开钻前,应对钻机立轴重新较对,开孔时轻压慢钻,随钻孔加深逐步加长钻具。
钻具不安装卡簧,以防钻进遇阻起钻时卡断芯样。
钻头、扩孔器必须排队轮换使用,每次起钻后用游标卡尺检测钻头和扩孔器磨损情况。
钻进过程中密切关注各种情况,如孔内样芯已断裂应立即起钻,并把孔内残留芯样处理干净,以防芯样与芯样之间发生对磨。
卡取岩芯前必须加大清水供应量以便将孔内岩粉冲洗出来,保证孔内清洁,避免在下钻取芯时因芯样周围岩粉过多而使卡簧中途受阻,进一步造成芯样断裂。
当钻取的芯样长度达到8m 左右时,应及时卡取芯样(在成功取得长芯样后,可逐渐加长取芯长度)。
取芯前先起钻并用游标卡尺测量钻头内径,安装合适的卡簧(卡簧内径宜比钻头胎体内径小0.3~0.5mm)和专用卡簧座。
下钻确认卡簧座已到达孔底且卡簧卡住芯样后,用立轴并辅以千斤顶顶拔混凝土芯样。
岩芯管被吊至孔口时,用管卡卡住岩芯管,拆开沉淀管接头,根据芯样长短、岩芯管内壁与芯样之间的缝隙大小,分四个方向垫入管壁与芯样之间,以防放置岩芯管时,芯样在管内晃动而断裂。
岩芯管采用吊车等起重设备吊离孔口并平放,在此过程中若不采取加强措施岩芯管会产生弯曲变形,为避免管内混凝土芯样因岩芯管弯曲而折断,每隔500mm用螺栓将两根槽钢对称固定在在岩芯管变形最大部位,藉此来加强岩芯管的刚度。
水平摆放岩芯管时,先准备两根长度、宽度与芯样长度、直径相适应的槽钢,一根用来摆放岩芯管,另一根用来承接从岩芯管内退出的芯样。
调整好槽钢的轴线方向和水平面,使两根槽钢前后、高度一致。
准备就绪后,将岩芯管缓慢而平稳地吊放在槽钢上,利用千斤顶顶推芯样退出卡簧,拆除卡簧及卡簧座,最后利用水压使混凝土芯样从岩芯管内全部退出。
确认取芯工作已达到封孔标准后,将孔内积水排干,用小级配混凝土逐段回填。
对取出的芯样及时进行标识、编录、拍照和养护等工作,选定合适的芯样保存地点,尤其是长芯样,要提前制定合理的芯样的保存和运输方式,以保证长芯样的完好性,防止散失和混装4.4 压水试验成果常态混凝土区共布置19 压水试验孔共106压水试验段,压水试验值大于0.5Lu 的试验段有 4 段,通过逐步缩短试段查明均为混凝土与基岩接触部位渗漏致使透水率超标,非混凝土自身不密实所致。
常态混凝土压水试验成果统计分析结果见表1, 从数据统计的结果来看,98%以上的压水试验值均符合设计标准,说明常态混凝土施工质量良好。
表1常态混凝土压水试验分区成果统计表透水率(Lu)合计q w 0.01 0.01<q w 0.1 0.1<q < 0.5 q>0.5(不合格)试验段数37 28 37 2 104占总试验段数比例(%) 35.58% 26.92% 35.58% 1.92% 100%碾压混凝土二级配区布置8个压水试验孔共 1 49段,透水率大于0.5Lu 的试验段有 1 段,其余试验段的透水率均未超过设计值。
表 2 是碾压混凝土二级配区压水试验统计分析成果,99.3%的孔段透水率满足设计要求,说明二级配碾压混凝土的施工质量良好。
表 2 碾压二级配混凝土压水试验分区成果统计表透水率(Lu)合计q w 0.01 0.01<q w 0.1 0.1<q w 0.5 q>0.5(不合格)试验段数24 41 81 1 147占总试验段数比例(%) 16.33% 27.89% 55.10% 0.68% 100%碾压混凝土三级配区布置 5 个压水试验孔共85 个试验段,所有压水试验段的透水率全部满足设计标准,表 3 是碾压混凝土三级区压水试验统计分析成果,说明三级配碾压混凝土施工质量良好。
表 3 碾压三级配混凝土压水试验分区成果统计表透水率(Lu)合计q w 0.01 0.01<q w 0.1 0.1<q w 1 q>1(不合格)试验段数22 28 35 0 85占总试验段数比例(%) 25.88% 32.94% 41.18% 0.00% 100.00%4.5 钻孔取芯成果由于施工时间较紧,多数取芯孔在开孔钻进的第一段,先钻进30~50cm 后有意将岩芯拔断,以便在表 4 龙滩水电站左岸大坝混凝土钻孔取芯成果统计表孔号芯样该区间(cm)段长芯样数量合计直径0-50 50-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500 以上qx1 250 2 2 0 0 0 0 1 5qx5 250 2 8 12 3 3 1 1 30qx6 250 1 6 13 4 1 0 1 26qx9 250 0 1 4 2 2 0 1 10所占百分数7.04% 23.94% 40.85% 12.68% 8.45% 1.41% 5.63% 100%qx2 200 5 12 7 0 0 0 0 24qx4 200 13 19 22 3 0 0 0 57qx6 200 13 23 3 0 0 0 0 39qx8 200 0 0 2 1 1 0 0 4qx10 200 7 7 1 0 1 0 0 16所占百分数27.14% 43.57% 25.00% 2.86% 1.43% 0.00% 0.00% 100% qx3 150 0 5 9 2 1 0 1 18 qx7 150 23 24 19 2 1 0 0 69所占百分数26.44% 33.33% 32.18% 4.60% 2.30% 0.00% 1.15% 100%随后的钻进中,减少岩芯管的更换次数;另外,由于钻机钻塔的岩芯起吊高度在5m 以内,对超过5m 长岩芯起吊必须使用吊车等其他起重机械,因此在取芯过程中对超过钻塔起吊高度的岩芯数量有所控制,这样无形中原本可以取得超过5m 长的岩芯,很多情况下在钻进不到5m 时就有意拔断了,这种情况对qx5 及qx3 两孔尤为明显。