贵州省黔南州平塘县摆图水库混凝土面板堆石坝施工技术探讨

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水利工程中面板堆石坝坝体填筑施工技术探析_3

水利工程中面板堆石坝坝体填筑施工技术探析_3

水利工程中面板堆石坝坝体填筑施工技术探析发布时间:2022-08-18T01:53:08.143Z 来源:《中国建设信息化》2022年8期作者:章飞鸿[导读] 现阶段,伴随着我国各个领域发展得到了突飞猛进的提高,尤其是,在水利工程领域中,大坝作为水利工程的重要组成部分,施工质量直接影响了工程整体建设水平和大坝的运行安全。

章飞鸿贵州省盘州市水务局摘要:现阶段,伴随着我国各个领域发展得到了突飞猛进的提高,尤其是,在水利工程领域中,大坝作为水利工程的重要组成部分,施工质量直接影响了工程整体建设水平和大坝的运行安全。

该文对水利工程中面板堆石坝坝体填筑施工质量的重要性和坝体填筑施工的影响因素进行了分析。

并提出填筑开采运输、测量控制、填料作业控制、洒水控制、碾压控制、结合部的施工质量控制等关键工序的施工技术控制措施,能够保证大坝填筑质量达到设计和规范要求,可为水利工程中面板堆石坝坝体填筑施工管理提供参考。

关键词:水利工程;面板堆石坝坝体;填筑施工技术引言利用本地材料土石进行坝体填筑而形成的水利工程中面板堆石坝是我国的主要坝型之一。

近些年,新工艺和新技术的发展带动土石坝施工质量不断提高,应用在土石坝上的材料范围也在变大,筑坝材料的压实性能的差异也在增大。

为达到施工质量满足设计和规范要求,确保大坝安全,水利工程中面板堆石坝坝体填筑施工质量控制的关键是要对填筑工艺和压实参数进行有效控制。

在压实过程中还要考虑各方面因素的影响,控制施工过程,使在不同料源的基础上也能满足施工要求。

1水利工程中面板堆石坝坝体填筑施工质量的重要性水利工程中面板堆石坝坝体主要由堆石填筑材料组成,其依托材料间的相互依附与咬合,从整体上保障大坝的稳定性。

施工过程中如材料压铸密实度不足,会降低填筑体变形模量,从而增加坝体的整体压缩变形,如这一压缩变形较大,会直接影响到面板、止水结构发挥功能,甚至对其造成破坏,引发功能失效,出现漏水的现象,对大坝的健康运营带来安全隐患,危及大坝安全。

浅析水库混凝土面板堆石坝建筑结构优化设计

浅析水库混凝土面板堆石坝建筑结构优化设计

浅析水库混凝土面板堆石坝建筑结构优化设计本文从水库混凝土面板堆石坝建筑工程概述入手,简要介绍水库混凝土面板堆石坝建筑优化设计方案,通过分析当地实际地质情况,并满足水库的实际需求,经过多次结构优化设计,从而有效提升该水库的施工质量,并在一定程度上降低了施工成本。

标签:水库;混凝土面板;堆石坝文中水坝采用混凝土面板建设而成,其水坝形式为堆石坝,最高坝高为89米,位于河流峡谷位置,存在小范围内坍塌堆积,地质条件较好,混凝土型号为C25W23F100 525#,该水坝建设工期为2.5年。

一、水库混凝土面板堆石坝建筑工程概述A镇建设水库的主要目的为水力发电、城镇供水及灌溉,这样综合性水利工程具体概况如下:水库上集雨面积为100.79平方公里,水库蓄水位为1369米,水库最低水位为1295米,设计洪水位为1372米,核校洪水位为1370.65米。

该水库总库容为1890万立方米,兴利库容为1125万立方米,最低库容为376万立方米,坝高为89米,坝顶高程为1379.56米。

水坝坝型采用混凝土面板堆石坝,工程级别3级,中等水库工程规模。

该区域地质条件较好,但存在一定量的坍塌区域,主要在水坝轴线两侧,其中,左岸坍塌量约为3万立方米,右岸坍塌量约为4.5万立方米,坍塌成为黏土和少量块石,堆积情况较好,不存在坍塌架空问题,便于坍塌清理工作的顺利开展。

二、水库混凝土面板堆石坝建设优化设计(一)面板堆石坝优化设计施工前设计单位综合考虑当地水坝实际需求和地址情况,并针对水坝交通功能加以具体分析,同时参考国内一般水坝工程项目经验,确定该水坝坝顶宽度为9.5米。

另外,在水坝坝顶上游设有防浪墙,防止水库波浪翻越水坝坝顶,防浪墙的高度为3.5米,并在水坝下游设有防护栏杆,水坝坝顶面进行单侧排水坡处理,排水坡坡度为1%。

水坝首先方位为NW51.180,坝顶长度约为261.6米,宽度为6.4米,坝顶高程为1379.56米,坝高为89米,上游坝坡坡度为1:1.3,下游坝坡坡度为1:1.2。

水电工程中的面板堆石坝坝体填筑施工技术探析

水电工程中的面板堆石坝坝体填筑施工技术探析

水电工程中的面板堆石坝坝体填筑施工技术探析一、面板堆石坝的优势及应用面板堆石坝是指利用现场的石料进行填筑,通过模板和面板等辅助材料对石坝进行整体护面,使得整体坝体能够均匀分布力量,提高了坝体的稳定性和抗渗性。

面板堆石坝在填筑过程中通常采用机械化施工,可以大大提高填筑效率,缩短施工周期,降低人力成本,适用于各种地质条件和水电工程规模。

面板堆石坝填筑施工一般分为以下几个主要步骤:选址确定、基础处理、面板制作、做料、设置模板、安装面板、填筑石料、裸坝渗漏、披面和验收等。

面板制作是面板堆石坝填筑的核心环节,制作的面板要符合设计规范和要求,以保证坝体的整体工程质量。

二、面板堆石坝的施工技术难点1. 面板设计和制作面板设计和制作是面板堆石坝填筑的重要环节,其质量直接关系到面板堆石坝的施工质量和坝体的稳定性。

面板的设计要根据实际的填筑情况和地质条件进行合理的设计,要考虑到坝体的整体工程结构和坡度的配合,以保证坝体的整体稳定性。

面板的制作要符合相关的技术标准和规范,要严格控制面板的尺寸、质量和安装位置,以防面板堆石坝施工中出现问题。

2. 坝体填筑坝体填筑是面板堆石坝施工的主要环节,其施工质量直接关系到整个工程的稳定性和抗渗性。

在坝体填筑过程中,需要对填筑材料进行严格的筛选和加工,保证填筑材料的质量和稳定性。

需要严格控制填筑材料的厚度和均匀度,在填筑过程中及时排除空隙和气泡,以保证坝体的整体工程质量。

3. 披面和验收披面和验收是面板堆石坝施工的最后一个环节,其质量直接关系到坝体的整体工程质量和工程的安全性。

在披面和验收过程中,需要对整个坝体进行全面的检查和测试,发现问题及时进行处理和修复,以保证整个工程的施工质量和工程的稳定性。

1. 加强设计和制作在面板堆石坝的施工过程中,要加强面板设计和制作的质量控制,严格按照设计规范和要求进行制作,要做到尺寸准确、质量可靠、安装位置准确,以保证坝体的整体工程质量。

2. 优化填筑工艺在填筑工艺方面,要优化填筑工艺,严格控制填筑材料的质量和厚度,及时排除空隙和气泡,保证坝体填筑的整体工程质量。

混凝土面板堆石坝施工技术探究

混凝土面板堆石坝施工技术探究
3.3 混凝土面板浇筑施工
进行混凝土面板浇筑施工时,应充分考虑到坝体的整体 高度,根据高度不同,需要采取适当的浇筑施工措施。一般而 言,当混凝土坝体结构高度较大时,需要采取分层分段浇筑的 方式。此时,为了提升坝体结构的整体性,应处理好各个分段
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部位的接缝质量,通常需要采取钢筋穿过缝隙的方式,增强坝 体结构的整体性。进行混凝土面板浇筑施工的过程中,应根 据施工设计需求执行,保证混凝土板的结构轮廓与施工要求 相符。
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混凝土面板堆石坝施工技术探究
王鸣
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贵州水利实业有限公司
摘 要:混凝土面板堆石坝施工技术因具备施工投入少,取材方便和经济适用的优势,在水利水电工程中的应用范围较广。 尤其是在社会生产以及人们生活对水源和电力需求逐渐提升的基础上,各地加大了对水利水电工程的建设投入力度,为了使水利 水电工程的经济效益和使用价值得到更好的发挥,应结合水利水电工程的应用需求和施工区域的实际状况,合理选用水利水电工 程的坝体施工技术。实践证明,混凝土面板堆石坝施工技术可使水利水电工程的经济效益得到有效提升。因此,以某个工程为 例,对混凝土面板堆石坝施工技术展开研究。
3.2 混凝土面板的结构设计
在设计大坝的时候,虽然采用的是混凝土堆石坝技术。 但是技术主体还是堆石坝。但想要保证大坝的质量问题,就 首先要保证面板的质量,在建设大坝的过程中一定要注意面 板的设计,在建设大坝中一般采用的是由上及下逐步加厚的 这一形式。在其建设面板的过程中,混凝土必须保持其坚硬 度以及抗渗漏性。如在高寒地区就必须采用抗冻性能好的策 略。为了在面板中增加其柔韧性来抵抗冲击力,以适应其形 状不会变形开裂。在面板表面还需要进行增加钢筋网以来确 保其强度,并在接缝处增加抗压物品。

浅析混凝土面板堆石坝坝体填筑施工技术

浅析混凝土面板堆石坝坝体填筑施工技术

浅析混凝土面板堆石坝坝体填筑施工技术近年来,我国的经济得到了迅速发展,在发展过程中为了更好的保证经济的发展,出现了很多的建筑施工工程,在施工过程中施工技术是保证工程质量非常重要的方式,同时也是施工中非常重要的组成部分,在施工过程中要不断对施工管理经验进行总结,同时对相关的施工工艺要进行不断的提高,这样才能更好的保证施工质量。

在水利工程施工中,坝体填筑施工工艺中,混凝土面板堆石坝是非常重要的施工技术,对其进行更好的分析能够更好的保证施工的质量,同时也能更好的保证水利工程的使用效果。

标签:堆石坝;填筑工艺;施工方法混凝土面板堆石是利用堆石或者是沙砾石分层进行碾压浇筑作为坝体,同时利用钢筋混凝土作为防渗措施,这样能够更好的保证坝体的使用效果,在质量方面也能更好的进行保障。

在很多的水利工程中,坝体结构通常都是非常简单的,同时,在施工的时候工序相对也是非常少的,因此,在施工中,机械化施工也是非常方便的,在施工过程中受到天气环境影响也是非常小的,因此,在施工方面安全性也是非常高的。

为了更好的保证水利工程的施工质量,在很多的水利工程中都应用混凝土面板堆石坝体,这样能够更好的保证水力过渡的要求,同时在填筑施工方法方面也是非常重要的。

1 坝体填筑施工工艺1.1 坝体填筑施工在水利工程中,坝体填筑通常是在坝基和两岸岸坡进行混凝土浇筑以后才进行的,因此,在施工过程中要对水域的度汛要求进行考虑,同时在填筑方面工期也非常紧,因此,在进行施工设计方面要先进行施工组织设计,同时,要对施工现场进行必要的清理。

在对坝体进行填筑的时候,可以采用流水作业的方法进行,这样能够更好的对各个填筑单元进行必要的测量控制,同时也能更好的对各个施工工序进行必要的调整,在施工工序方面进行连续施工作业,能够更好的保证坝体的施工效率。

1.2 测量控制在基面处理完以后,要对其进行验收,在验收合格以后要按照必要的设计要求进行测量,然后进行施工放样,这样才能更好的对沉降量进行控制。

水电工程中的面板堆石坝坝体填筑施工技术探析

水电工程中的面板堆石坝坝体填筑施工技术探析

水电工程中的面板堆石坝坝体填筑施工技术探析水电工程是国民经济中的重要组成部分,其中面板堆石坝是水电工程中常见的一种坝型。

面板堆石坝是指在坝基上以石块为主要材料,结合面板等辅助材料,按照一定的规格和要求,经过一定的施工工艺堆放组成的一种坝型。

面板堆石坝具有坝体稳定性好、渗透性小、适应较大断面高程差,经济效益好等特点,因此在水电工程中得到了广泛的应用。

本文将对面板堆石坝的填筑施工技术进行探析,以期为水电工程中的面板堆石坝的施工提供一定的参考。

一、面板堆石坝的填筑要求1、坝体填筑要求面板堆石坝体填筑要求石块质量好,规格齐全,大小适中,石块表面光滑,不能有明显的裂纹或划痕。

同时填筑过程中要保持坝体结构的密实性和整体性,尽量减少坝体内部的空隙,提高坝体的抗渗透性。

坝体填筑后需进行测量验收,确保填筑质量满足设计要求。

2、面板安装要求面板堆石坝的面板是用来加强坝体的稳定性和抗渗透性的,因此面板的安装也是填筑过程中非常关键的一步。

面板应该按照规定的间距、位置进行安装,面板与石块之间要有一定的间隙,以便于填充水泥浆。

面板安装后需进行检查,确保面板的质量和数量达到设计要求。

3、填缝材料要求填缝材料是填充在面板与石块之间的,用于防止水渗透的材料。

填缝材料要求有良好的粘结性和抗渗透性,能够有效地填满面板与石块之间的间隙,提高整体坝体的抗渗透性能。

填缝材料的选取和使用应符合相关标准和规范。

二、面板堆石坝的填筑施工工艺1、石块的堆放在进行面板堆石坝的填筑施工时,应根据设计要求将石块按照规定的尺寸和质量要求运输到施工现场。

然后按照坝体的设计标高从下至上进行石块的堆放,注意保持坝体填筑过程中的坡度和坝体的紧凑度,以确保坝体的整体稳定性。

4、坝体整体浇筑当面板堆石坝的填筑工作全部完成后,应对整体坝体进行检查,确保面板、填缝材料等的质量达到设计要求。

然后进行整体坝体的浇筑工作,采用水泥或砂浆等材料对坝体进行浇筑,以提高坝体的稳定性和抗渗性能。

水库混凝土面板堆石坝主体工程施工研究

水库混凝土面板堆石坝主体工程施工研究

水库混凝土面板堆石坝主体工程施工研究某水库工程施工组织设计阶段,对混凝土面板堆石坝主体工程施工关键技术进行了深入论证分析,提出了与工程施工实际相匹配的施工技术方案,确保水库工程安全可靠、节能经济的施工建设。

标签:混凝土面板堆石坝;大坝基础开挖;坝基处理;水库\陕西某水库工程是以城市供水为主,集农业灌溉、农村人畜饮水及引水发电等功能为一体。

水库工程枢纽方案为:混凝土面板堆石坝+右岸正槽开敞式溢洪道+右岸取水兼放空、导流隧洞+提水泵站、供水管线。

工程为Ⅳ等小(1)型工程,永久性主要建筑物为4级,永久性次要建筑物及临时建筑物为5级。

水库最大坝高67.40m,校核洪水位897.66m,总库容448.00万m3;正常蓄水位为893.50m,相应库容为457.50万m3。

水库工程建设期分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期。

根据总进度安排,本工程筹建期6个月,工程准备期9个月,主体工程施工期28个月,完建期4个月。

本工程总工期共计41个月。

1 大坝基础开挖大坝开挖分为左、右岸坝肩开挖和基坑开挖2分部,总开挖量为39.88万m3。

左、右坝肩开挖量约36.79万m3,计划工期为第一年3月至第一年9月,平均开挖强度每月3.68万m3;基坑开挖量约13.72万m3,计划工期为第一年10月11日至第一年12月10日,平均开挖强度为每月6.97万m3。

坝基开挖按照先坝肩后河床,分两期进行开挖[1]。

覆盖层开挖采用 2.0m3挖掘机挖装15t自卸汽车运输出渣;基础石方开挖则采用潜孔钻辅以手风钻造孔,并人工装药进行爆破,永久边坡进行预裂爆破,在靠近趾板建基面预留约 1.0m 厚保护层,采用小炮爆破挖除,弃渣采用TY200推土机集渣,运渣同覆盖层开完,运距为3.5km。

2 趾板混凝土浇筑施工趾板基础开挖验收合格后,可按设计、规范进行趾板基础锚筋和趾板钢筋制安,之后安装模板和预埋灌浆管,最后进行混凝土浇筑。

趾版混凝土采用5t自卸汽车运输到仓面附近,综合运距2.3km。

水利工程混凝土面板堆石坝坝体填筑施工探讨

水利工程混凝土面板堆石坝坝体填筑施工探讨

水利工程混凝土面板堆石坝坝体填筑施工探讨摘要:经济的发展,社会的进步推动了我国水利工程行业的飞速发展,与此同时,水利工程的建设质量的管理也提上了日程。

我国平原的大部分水库修筑于建国初期,多为均质土坝,坝高较低。

由于历史因素,有的水坝基础处理不彻底,即使是普通的水坝,也没有进行完善的坝基处理。

坝体坍塌、坝基下陷和渗漏现象时常发生。

如遇汛期发生洪水,大坝下发生漏水的可能性较大。

随着施工工具和混凝土技术的完善,水利工程混凝土面板堆石坝坝体填筑施工技术已成为建设大坝的主要手段。

关键词:水利工程;混凝土;面板堆石坝;坝体填筑;施工措施引言坝体堆石的压缩模量是表征坝体变形性质的最主要指标,是衡量堆石质量的标准,其与坝体最大沉降量、面板挠度等都存在着密切关系。

本文主要对水利工程混凝土面板堆石坝坝体填筑施工做论述,详情如下。

1面板堆石坝简述面板堆石坝是由混凝土面板、垫层料、过渡料及堆石区组成,而堆石区又分为主堆石区和次堆石区。

大坝防渗依靠上游防渗面板、坝肩趾板和上游地基防渗墙形成一个密闭的防水空间。

考虑河流每年度汛要求,大坝坝体前期需填筑至度汛高程,坝体填筑有效施工天数较少,直接要求施工单位要制定详细的坝体填筑方案,严要求、高标准、按进度计划完成前期坝体填筑工程。

所以面板堆石坝坝体填筑施工总体如何安排、施工现场如何布置、采用哪种填筑技术值得探讨交流及深入研究。

2水利工程混凝土面板堆石坝坝体填筑施工2.1施工过程2.1.1施工准备坝体填筑前,将施工区域内各种杂物、草皮、树根等彻底清除;将岸坡坡度修整至设计要求边坡,不得有倒坡;将填筑区域内开挖线以下部分包括勘探孔槽全部回填密实,封堵灌浆帷幕周围的勘探孔,处理基础范围内的地质缺陷,按施工图纸验收。

2.1.2测量放样在坝体轮廓外围布置测量控制点,利用GPS测量放样。

坝体填筑施工前,采用GPS测放出坝体上、下游及各个填筑区的填筑边线,由人工撒出白灰线标示在基岩面上。

坝体填筑施工中,一般坝体填筑平均每升高1.8m进行一次测量放样,在坝面上放样出大坝上、下游的填筑边线,坝体横向接坡面的削坡边线,用白灰线和示坡桩在填筑面上标示清楚,由液压挖掘机自下而上按照设计坡比削坡。

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水利水电2015.09︱177︱贵州省黔南州平塘县摆图水库混凝土面板堆石坝施工技术探讨施工技术探讨张洪文(贵州三蒲建设工程有限公司,贵州 贵阳 550000)【摘 要】摆图水库位于平塘县通州镇通星村,距通州镇2.5km,距平塘县城55km,工程地理位置东经107°00′,北纬25°45′,水库大坝布置于通州镇通州河上,属珠江流域红水河水系曹渡河支流。

坝址以上流域集雨面积15.2km 2,总库容849万m 3,最大坝高47m,设计灌溉面积68230亩。

摆图水库灌溉供水工程主要由大坝枢纽工程及渠(管)系工程两部分组成。

本文就对该工程中的混凝土面板堆石坝施工技术进行分析。

【关键词】水库;混凝土面板;堆石坝施工 引言该工程主坝为混凝土面板堆石坝,坝顶高程1043.50m,河床段趾板建基面高程996.50m,最大坝高47.0m,坝顶宽5.0m(净宽),坝顶长284.7m,最大坝底宽140.17m。

上游坝坡为1:1.4,下游综合坝坡为1:1.4,在下游坝坡1014.00m、1028.00m 高程设5m 宽马道,马道上下干砌石坝坡为1:1.25。

上游混凝土防渗面板等厚0.4m,其后依次设厚3.0m 的垫层料、3.0m 厚的过渡料、主堆石区、次堆石区和50cm 厚干砌块石护坡。

1 坝料运输本工程大坝填筑料采用25t 自卸汽车运输。

路面平整、宽畅、路基坚固,且场内公路的路宽、坡度及转弯半径均满足施工要求。

坝面作业包括卸料、铺料、洒水、压实等工序。

作业面采用流水作业法进行施工。

施工时,将整个坝面(作业面)划分为3个面积大致相等的填筑块,依次完成填筑的各道施工工序,使各工作面上所有的工序能连续进行。

坝体填筑分块方案见图1所示,图中“1”为后退卸料,“2”为平整洒水;“3”为碾压。

施工过程中,每个工作块按卸料、铺料平整(包括洒水)、碾压3个条带平行流水作业,其施工流程见图2所示。

(a)底部堆石区(b)顶部堆石区 图1 坝体填筑分块(堆石区)图2 坝体填筑施工流程2 坝料铺填(1)测量放线:坝基及岸坡处理完成后,按设计要求用全站仪测量确定各填筑区的交界线,白灰撒线并插标志牌进行标识,两岸岩坡上标写高程及桩号。

(2)加水:坝体填筑加水设施,由高位水池供水,经过出水管路供给石料“淋浴”加水。

在坝料碾压前,用洒水车结合两岸坡从高位水池接引的高压水枪进行雾状喷洒,确保洒水量符合设计要求。

(3)垫层料及特殊垫层料:垫层料及周边缝小区料,由装载机在垫层料加工场装料,25t 自卸汽车运输上坝,后退法卸料,人工配合推土机摊铺平整,其摊铺厚度为45cm(特殊垫层料厚度为45cm),并由22t 自行式振动碾碾压(特殊垫层料采用手扶式振动碾夯板压实)。

(4)过渡料填筑:过渡料由挖掘机在设计料场装料,25t 自卸汽车运输上坝,后退法卸料,推土机摊铺,厚度为45cm,22t 自行式振动碾压实。

(5)主堆石料及下游堆石料填筑:主堆石料及下游堆石料由PC360挖掘机装料,25t 自卸汽车运输上坝,进占法卸料,推土机摊铺,厚度为80cm~100cm,22t 自行式振动碾碾压密实。

需要注意的是,在进行大坝填筑施工前,需对大坝基础组织隐蔽工程验收。

包括清理地表及软弱覆盖层、坝基明挖截水槽、基坑排水及渗水处理、基坑开挖和修整、防渗体部位坝基及岸坡岩面封闭处理等。

3 坝体压实坝体填筑压实采用22t 自行式振动平碾进行碾压,碾压遍数及行走速度通过现场碾压试验确定,本工程垫层料碾压变数为静2+动4,行车速度为1~1.2km/h;过渡料碾压变数为静2+动6,行车速度为1~1.2km/h;主堆石料碾压变数为静2+动8,行车速度为1~1.2km/h,次堆石料碾压参数与主堆石料相同。

工作面之间交接处进行搭接碾压,搭接宽度不小于3m。

主堆区与岸坡、混凝土建筑物接触带,回填1.0m~2.0m 宽的过渡料。

坝体与岸坡及趾板相交的边角处,用0.5t 手扶振动碾配合碾压密实。

上坝料在推土机摊铺平整后,需采用人工用胶管接供水干管在填料上均匀洒水,目测坝体填料充分湿润时即可,然后再行碾压。

4 填筑顺序坝体填筑前,河床段的趾板砼应尽可能提前完成,填筑区相邻趾板砼应达到设计强度的70%以上方能展开填筑。

填筑顺序为特殊垫层料(垫层料)____过渡料____主堆石料____筑次堆石料,填筑时要做到各区填料尽可能平行上升,如此循环进行。

大坝填筑施工过程中,对于垫层料及过渡料,铺料层厚度均为45cm,用层厚标尺控制,用3~5m 靠尺控制平整度,同时在上游坡面法线方向超填10~15cm。

垫层料填筑施工中,先填四层特殊垫层料,再填一层垫层料,如此循环进行,并尽量保持平起施工。

特殊垫层料铺筑层厚45cm,采用25t 自卸汽车运料进场,推土机配合人工铺料,0.5t 手扶式振动碾配合振动压实。

在施工时应特别对趾板周边止水片的保护,避免造成损坏。

垫层料每填筑3~4m 宜用CAT320挖掘机进行首次削坡,并适当用斗背拍紧,同时要注意盈坡控制,一般超填8~10cm。

对次堆石区的填筑,施工时尽量与大坝主堆石体保持平起上升,填筑过程中,采用自卸汽车运输至工作面,推土机铺料的方式进行。

主次堆石料铺料厚度按80cm 分层,与岸坡结合部位用过渡料,以适应坝体沉降。

5 斜坡碾压本工程在填筑期间未采用挤压边墙施工工艺。

当坝体填筑到顶后,上游坡面(垫层区)碾压前再次采用人工进行准确削坡修整,并将多余料由人工从趾板上清理干净搬运至填筑面重新利用。

在人Water Conservancy & Hydropower︱178︱华东科技工削坡前,要采用全站仪网格法对上游坡比进行测量控制人工修坡,并使修整后的坡面在法线上高于设计线5~8cm,可使碾压后的坡面基本达到设计坡比要求。

对于坡面上低于5cm 的凹坑,需用垫层料回填找平压实。

垫层料每上升10~15m 高后,要进行一次垫层坡面修坡及碾压。

施工时,采用10t 斜平两用振动碾进行斜坡碾压,碾压过程中保持牵引钢丝绳始终与坡面平行。

本工程斜坡碾压遍数为先静压2遍(上下为一遍),然后半振动碾压6遍(上行时振动,下行时不振动)。

错距碾迹重叠不小于10cm。

斜坡碾压方法见图3所示。

图3 斜坡碾压方法示意图6 面板砼浇筑面板砼浇筑应在填筑坝体自然沉降90天且月沉降速率小于5mm 以后才能进行。

本工程大坝每块面板采用无轨滑模自下而上连续浇筑进行,其滑升速度控制在1-1.4m/h,河床趾板和岸边不规则坝段砼浇筑用小型钢模或木模施工。

砼浇筑采用溜槽入仓、人工平仓,手持式振捣器振捣。

砼浇筑中进行严格的温度控制,合理安排砼浇筑间歇时间,严格控制原材料及施工配合比,为增强砼表面抗裂性能,砼拌制过程中掺入了8%的聚丙烯纤维。

6.1 砼浇筑砼浇筑时,及时割断架立筋,以减少垫层区对面板的约束。

从砼拌和站至坝面卸料入仓振捣完毕,砼间歇时间控制在2-3小时内(以砼不初凝为标准)。

6.2 人工抹面及表面处理 滑模上升后,采用人工在滑模尾端的工作平台上进行人工抹面,人工抹面分两次进行;一次收面为抹平及提浆,二次抹面为压实抹光;第一次用2m 铝尺,第二次用专用抹面工具。

面板平整度用2m 靠尺检查,标准为20m 范围平整度小于5mm。

砼表面要求密实、平整,避免面板表面形成微通道或早期裂缝。

6.3 砼养护与防护二次抹面后的砼,及时喷表面养护剂进行养护,防止表面水分过快蒸发而产生干缩裂缝。

在拉模后部拖挂长15m 左右的比面板略宽的塑料布防晒棚,以保护二次收面后的砼,防止水分散失并保护已浇砼不被雨水冲刷和烈日曝晒。

当已浇筑的面板砼初凝后,砼表面及时用5~8mm 厚土工膜覆盖,持续喷水养护,确保土工膜表面常湿润,达到保温保湿养护,养护时间直至水库蓄水。

6.4 下雨时应及时排除仓内积水如在砼初凝时间内浇筑,应首先清除仓内被雨水冲刷的砼,并加铺同标号砂浆后继续浇筑,否则按施工缝处理。

降雨量较小时,根据实际情况确定是否继续施工,同时对骨料加强含水量测定,及时调整配合比中的加水量。

6.5 表面检查及裂缝处理相邻块面板砼均达到设计凝期后,及时组织设计、业主、监理和施工四方,从下至上逐块进行表面裂缝和缺陷检查。

若发现表面缺陷和裂缝,掌握其基本情况,分析总结产生机理,并严格按设计要求进行认真处理。

7 结束语综上所述,水库混凝土面板堆石坝施工是一项较为复杂而又系统的工程,需要对各个施工环节进行严格控制,从而保证工程的整体质量以及水库整体的稳定性、安全性。

参考文献:[1]张聪慧.南山水库面板堆石坝混凝土面板防裂技术[J].西北水电,2012(3).[2]植凯文.浅谈中小型水库混凝土面板堆石坝填筑施工[J].科技资讯,2009(23).(上接第199页)的性质。

这种方法简单、直观、实用性较强,但当负荷较小,故障点发热不明显时,就会出现漏判、误判的情况。

所以,这种方法一般只用于简单的外部热故障的判断。

(2)相对温差判断法:所谓“相对温差” 是指设备状况(设备物理属性、环境温度、表面状况和负荷电流等)相同或基本相同的两个对应测点之间的温差与其中较热的升温之比的百分数,用公式表示如下:△t=(t1-t2)╱t1=(T1-T2)/(T1-T0)式中:t1和T1为发热点的温升和温度;t2和T2为正常相对应点的温升和温度;T0为环境参照体的温度。

(3)档案分析法:分析同一设备的不同时期的检测数据(如温升、相对温差和热谱等等),找出设备制热参数的变化和变化速度判断设备运行是否正常。

3 各类带电检测的项目及要求3.1 配电变压器 (1)检测项目 1)红外热像检测 2)局部放电检测 3)负荷测试 (2)重点要求1)红外热像检测重点检测变压器箱体、 套管、 引线接头及电缆等温升、 温差无异常2)配电变压器局部放电检测重点采用远距离超声集波器配合超声检测设备对变压器表面局部放电情况进行检测,采用波导设备配合声发射设备对变压器内部局放及异常信号进行采集。

3)变压器负荷测试重点检测变压器最大负载是否超过额定值,是否存在三相不平衡率。

3.2 开关柜 (1)检测项目 1)红外热像检测 2)局部放电检测 (2)重点要求1)红外热像检测重点检测开关柜温升、 温差无异常 2)开关柜局部放电检测重点检测每个开关柜前中、前下、后上、后中、后下5个部位的TEV 检测值,然后根据现场检测数据找到TEV 超标的开关柜,并借助定位仪对局放来源进行初步定位。

通过超声波传感器对开关柜的所有可测量的缝隙进行扫描,找到超声波超标的开关柜及超声最大的部位,记录数值,进行超声波录音。

3.3 架空线路 (1)检测项目 红外热像检测 (2)重点要求红外热像检测重点检测配网架空线路耐张段、线路接头等温升、 温差无异常。

3.4 配电电缆 (1)检测项目 1)红外热像检测 2)局部放电检测 (2)重点要求1)红外热像检测重点检测电缆终端头及中间接头无异常温升,同比无明显温差。

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