大坝及泄洪系统工程质量物探及灌浆检测
水利水电工程物探勘探、检(监)测、测试成果报告主要内容及要求

1 物探勘探成果报告1.1物探项目外业工作结束后应编写物探成果报告,报告应内容全面、目的明确、方法技术可靠、数据真实、图表齐全、结论正确。
1.2 采用单项物探方法完成一个工区的一项或几项工作任务应编写单项物探(或专项)成果报告;采用多项物探方法完成一个工区的一项或几项工作任务应编写综合物探成果报告。
完成一个工程或工区的一个设计阶段的物探工作后,应编写阶段性综合物探成果报告。
1.3单项(或专项)和综合物探成果报告宜包括概况、地质及地球物理特征、物探方法与技术、探测依据、质量控制、资料整理与解释、结论与评价、问题与建议、附图与附表,并应符合下列规定:1概况宜包括工程概况、任务来源、工作内容、工作时间、以往工作情况、工作量完成情况。
2地质及地球物理特征宜包括地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、岩土体的物性特征。
3物探方法与技术应包括所选用的物探方法及原理、现场试验情况、测网和测线布置、现场工作方法与技术、仪器设备及工作参数等。
4探测依据宜包括规程规范、设计要求等。
5质量控制应包括质量控制目标、质量控制措施。
6资料整理宜包括数据质量评价、数据处理流程、方法、参数、反演计算成果。
7资料解释宜结合相应地质资料对物探孔、测线和测网的物探成果资料进行地质解释和推断。
8结论与评价宜包括勘探成果结论、任务解决的程度、成果验证对比情况及解释精度等。
9 问题与建议宜包括本次物探工作尚存在的问题以及需要补充开展其他物探工作和验证工作的建议。
10 附图与附表宜包括工作布置图、物探成果图、物探成果地质解译图、物探成果表等。
11综合物探成果报告应突出综合物探方法在解决地质问题方面的应用及各种方法所获得资料的综合分析。
1.4 阶段性综合物探成果报告宜在该阶段综合物探成果报告或以前各阶段综合物探成果报告的基础上编写。
报告内容应包括:概况,地质简况及地球物理特征,物探方法综合探测成果,结论与评价,问题与建议,附图与附表。
报告应符合下列规定:1概况:工程概况,地理位置,物探任务,工作起止时间,物探工作布置,综合利用各种物探技术的探测情况及完成的工作量(可列表示出);2地质简况及地球物理特征:与物探工作有关的地形地貌、地层构造及水文地质情况,地球物理特征;3物探方法综合探测成果包括:探测目的层(体)的地质—物探特点、探测内容、探测方法技术、各物探方法的综合分析和地质解释;4结论与评价:阐明应用综合物探方法所解决的工程地质问题的结论与效果,并作出成果质量与精度评价;5问题与建议:本次物探工作尚存的问题以及需要补充和需要开展的其他物探工作和验证工作的建议;或者是本次探明的问题,以及可行的设计及施工处理建议;6附图与附表宜包括工作布置图、物探成果图、物探成果地质解译图、物探成果表等。
水库灌浆质量检查方法及质量标准

水库灌浆质量检查方法及质量标准
【学员问题】水库灌浆质量检查方法和质量标准?
【解答】回填灌浆质量检查采用钻孔注浆法(压浆试验),即向孔内注入水灰比2:1的浆液,在规定的压力下(灌浆压力的80%),初始10分钟内注入量不超过10L,为合格,其数量为灌浆孔总数的5%;质量标准:孔段注入量不超过10L,为合格,孔段合格率在80%以上,不合格孔段的注入量不超过10L的50%,且不集中,灌浆质量为合格。
固结灌浆及帷幕灌浆质量检查采用单点法压水试验进行,压入流量的稳定标准为,在稳定的压力下(灌浆压力的80%),每3~5min测读一次压入流量,连续四次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%,或最大值与最小值之差小于1L/min 时,本阶段试验即可结束,取最终值为计算值。
质量标准:灌段压水试验吕荣值不超过3Lu为合格,孔段合格率在80%以上,不合格孔段的注入量不超过3Lu的50%,且不集中,灌浆质量为合格。
质量检查应在该部位灌浆结束3~7天后进行,其数量为灌浆孔总数的5%.
接缝灌浆质量检查以分析竣工资料为主,结合取芯、压水等进行综合评定。
质量标准:灌区两侧坝块混凝土的温度达到设计规定,排气管出浆且有压力(达设计压力0.6Mpa的50%以上),排浆密度达1.5g/cm3以上,其它方面也基本符合有关
要求时,灌区灌浆质量认为合格,接缝灌浆灌区合格率在80%以上,不合格灌区不得集中,接缝灌浆工程质量为合格。
质量检查应在该部位灌浆结束28天后进行。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
水利水电工程灌浆工程质量检测

水利水电工程灌浆工程质量检测一灌浆工程检测内容及要求施工单位应将用于防渗墙的原材料进行自检,各原材料送检的频率及技术标准需满足表6-1的要求。
灌浆后的质量检测,应满足表6-5的要求。
表6-5灌浆工程施工单位自检要求名称检测项目检测方法质量标准检测频率标准依据频次依据灌浆工程帷幕灌浆透水率《水利水电工程钻孔压水试验规程》透水率满足设计要求合格率满足规范要求设计图纸、文件《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》帷幕灌浆检查孔的数量可为灌浆孔总数的10%左右,一个《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》2(SL31)(DL5148)6.9.7 坝段或一个单元工程内至少应布置一个检查孔。
(DL5148)6.9.4基岩固结灌浆透水率满足设计要求合格率满足规范要求设计图纸、文件《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)6.9.9钻孔压水试验:检查孔数量不宜少于灌浆孔总数的5%。
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)6.9.93岩体波速和或静弹性《水利水电工程岩石试验规程》(SL264)改善程度满足设计要求设计图纸、文件4模量隧洞固结灌浆透水率《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL31)满足设计要求合格率满足规范要求设计图纸、文件《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)7.5.5检查孔数量不宜少于灌浆孔总数的5%。
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)7.5.5隧洞回填灌浆进(单孔:初始10min内吃浆量不大于《水工建筑物水泥灌浆施工压力隧洞每10~15m宜布置《水工建筑物水泥灌浆5吃、出)浆量10L。
双孔:出浆量小于1L/min。
技术规范》(DL5148)7.5.31个或1对检查孔,无压隧洞的检查孔可适当减少。
施工技术规范》(DL5148)7.5.26二灌浆工程现场检测方法(一)帷幕灌浆根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001)的要求,帷幕灌浆工程的检测,应钻设检查孔,自上而下分段卡塞进行压水试验,视其透水率的大小是否满足设计要求来评价其施工质量。
水利水电工程灌浆工程质量检测

水利水电工程灌浆工程质量检测一灌浆工程检测内容及要求施工单位应将用于防渗墙的原材料进行自检,各原材料送检的频率及技术标准需满足表6-1的要求。
灌浆后的质量检测,应满足表6-5的要求。
表6-5灌浆工程施工单位自检要求名称检测项目检测方法质量标准检测频率标准依据频次依据灌浆工程帷幕灌浆透水率《水利水电工程钻孔压水试验规程》透水率满足设计要求合格率满足规范要求设计图纸、文件《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》帷幕灌浆检查孔的数量可为灌浆孔总数的10%左右,一个《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》2(SL31)(DL5148)6.9.7 坝段或一个单元工程内至少应布置一个检查孔。
(DL5148)6.9.4基岩固结灌浆透水率满足设计要求合格率满足规范要求设计图纸、文件《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)6.9.9钻孔压水试验:检查孔数量不宜少于灌浆孔总数的5%。
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)6.9.93岩体波速和或静弹性《水利水电工程岩石试验规程》(SL264)改善程度满足设计要求设计图纸、文件4模量隧洞固结灌浆透水率《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL31)满足设计要求合格率满足规范要求设计图纸、文件《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)7.5.5检查孔数量不宜少于灌浆孔总数的5%。
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL5148)7.5.5隧洞回填灌浆进(单孔:初始10min内吃浆量不大于《水工建筑物水泥灌浆施工压力隧洞每10~15m宜布置《水工建筑物水泥灌浆5吃、出)浆量10L。
双孔:出浆量小于1L/min。
技术规范》(DL5148)7.5.31个或1对检查孔,无压隧洞的检查孔可适当减少。
施工技术规范》(DL5148)7.5.26二灌浆工程现场检测方法(一)帷幕灌浆根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001)的要求,帷幕灌浆工程的检测,应钻设检查孔,自上而下分段卡塞进行压水试验,视其透水率的大小是否满足设计要求来评价其施工质量。
大坝帷幕灌浆第三方质量检查及效果评价

防渗帷 幕 由拱 坝防 渗 帷幕 和左 、 右岸 地 下 厂 房 防 渗 帷 幕 两部 分组 成 。地下 厂房 左 、 右岸 各 5层 灌 浆 廊 道 与 大 坝相 应灌 浆廊 道 相 接 , 加 上 大 坝基 础 灌 浆 廊 道 组成 该 工程 的 防渗 帷幕 。
帷幕 灌浆 第 三方质 量 检查 机制 。 传统 的防渗帷 幕 灌 浆 施 工 质 量 评定 方 法 , 是用 钻 孔分 段压 水 试 验 所 获 得 的 透 水 率 q值 来 作 为 判 别 指 标 , 但 是 一个 指标 很 难 客 观 、 全 面评 价 灌 浆 质 量 , 只有 从多 角度 、 全 方面 地判 断 , 才更 具说 服力 。本 文 以金 沙 江溪 洛渡 水 电站 防渗 帷 幕 灌 浆 第 三方 质 量 检 查 为 例 , 探讨 综合 评判 帷幕 灌浆 施 工质 量 的方 法与技 术 。
( 3 )钻 孔分 段压 水 试 验 , 该试 验 目的是 了解 帷幕 岩 体 的透水 率 , 以评 价 帷 幕灌 浆质 量 是 否 满 足 设计 要
求。
( 4 )钻 孔声 波测 试 , 评 价 帷幕 灌 浆 质 量 和 穿越 帷 幕 体洞 室 的封堵 质 量 ; 评 价 帷 幕形 成 后 爆 破 施 工对 帷 幕 体 的影 响 。
人 民 长 江
2 0 l 3年
( 7 )综 合 以上 评 价 手 段 的 结 果 作 出 分 析 , 给 出 帷
在规定 之 内 , 保证 了检 查孔不 超 出灌 浆 帷幕 区范 围。
幕 灌浆 质量评 价报告 。
3 质 量 检 查 孔 的 布 置 原 则
检查 孔布 置原则 是 , 根据原 地质 勘察 成果 、 灌 浆廊 道 开挖揭 示 的地质 条件 以及原 施工 单位提 交 的灌浆 成 果数 据来 布置 检查孔 , 即在存在 地质 缺 陷 、 前期 勘探 洞 回填 封堵 段 、 灌浆孔 吸 浆 量 大及 压 水 试 验透 水 率 大 的 地段 布 置检查 孑 L 。检查孑 L 数量 按 灌 浆孑 L 总数的 1 % ~ 3 %控 制 , 声 波测 试孔 与孔 内全孔 壁 电视成 像孔 主要 布 置在 工程 重要 部位及 压水 试验 不合 格孑 L 和钻孑 L 取芯 较
综合物探在豫西某水库大坝坝体检测中的应用

河南科技•创新驱动、.........................................>综合物探在豫西某水库大坝坝体检测中的应用吴献华重文锋(河南省水利勘测有限公司,河南郑州450003)摘要:水库的大坝渗漏隐患是一个十分严重且难以解决的问题。
以豫西某水库的坝体检测为例,根据地球 物理特点,采用高密度电法、自然电场法综合性的物探方法,探测坝体内的老灌溉洞和漏水点的位置。
物探 的探测结果,结合钻孔验证表明,综合性的物探方法在查找均一坝体的老灌溉洞和漏水点时,物性的差异明 显,探测效果显著,为大坝的坝体加固和防渗漏提供了依据。
关键词:物探;大坝渗水;高密度电法;自然电场法;钻探验证中图分类号:TV 698.1 文献标识码:A 文章编号= 1003-5168(2016)09-0108-03The Application of Integrated Geophysical Prospecting in a Reservoir Dam in West HenanWu Xianhua TongWenduo(Henan Water Conservancy Survey Co. Ltd.,Zhengzhou Henan 450003)Abstract : Reservoir dam leakage is a very serious and critical problem . Taking a reservoir dam detection in west Henan for example , the location of the old irrigation hole and water leakage in the dam were detected with the compre hensive method of high density resistivity and the natural electric field , according to the geophysical characteristics . The detection results of geophysical exploration , combined with the drilling verification showed that property differ ence was obvious and the detection effect was remarkable with the integrated geophysical method in detecting the lo cation of old irrigation hole and water Leakage point , which can provide the basis for dam reinforcement and seepageprevention .Keywords : geophysical prospecting ; dam seepage ; high density resistivity method ; natural electric field method ;drilling verification工程地球物理勘探是解决土木工程勘察中工程地 质、水文地质问题的一种物理勘探方法,简称工程物探。
鲁地拉水电站大坝基础渗漏物探检测方法

鲁地拉水电站大坝基础渗漏物探检测方法摘要:本文对鲁地拉水电站大坝开展检测工作的思路是:①首先采用自然电场法和伪随机渗流场法在消力池及下游河道区域进行面积性的普查,并在前两种方法探测发现异常部位进行加密测试以确定异常区域;②根据初步测试成果分析后,在坝廊道内选择一定数量的排水孔投放示踪剂(高锰酸钾),观测颜色溢出的位置及时间,以此判断渗漏水的流向及流速;③对廊道内所有排水孔进行孔内温度测试,确定温度场异常区,推测渗漏区段,最后分析渗漏的原因。
关键词:大坝;渗漏;物探检测1、工程概况鲁地拉水电站位于云南省丽江市永胜县与大理白族自治州宾川县交界处的金沙江干流上,为金沙江中游水电规划8个梯级电站中的第7个梯级电站。
本工程属一等大(1)型工程,其主要任务是发电。
枢纽建筑物由拦河坝、泄水表孔、底孔及地下厂房等组成。
水库正常蓄水位1223m,总库容17.18亿m3,调节库容3.76亿m3,具有周调节性能。
电站总装机容量2160MW,保证出力946.5MW,年发电量99.57亿kW?h,年利用小时数4610h。
枢纽由左右岸挡水坝、河床溢流表孔、左右底孔、右岸引水发电系统组成。
拦河坝采用碾压混凝土重力坝,坝顶高程1228.00m,最大坝高140 m,坝顶长622m(含进水口坝段),共分28个坝段。
在水库下闸蓄水至1170m~1180m高程时,左岸坝内廊道出现漏水的情况,渗漏量约60L/s,积水廊道为6坝段横向廊道、6坝段和7坝段之间的纵向廊道、10坝段和11坝段的纵向廊道、11坝段和12坝段下游横向廊道、12坝段和13坝段间的纵向廊道下游段及12坝段下游的横向廊道、16坝段和17坝段等。
2.工程地质简况:1)1#灌浆排水洞岩体主要为青灰色变质砂岩,有正长岩脉和云煌岩脉穿插侵入,岩体中断层裂隙较发育。
2)左岸坝基1#~11#坝段建基面高程1115m~1214m,岩体主要为浅变质青灰色石英砂岩,其间有正长岩脉和云煌岩脉穿插侵入。
尧山水库大坝充填灌浆质量检测

5mn i一到 , 即刻又用 检定 过的量筒盛清水 向孔段 内注 人 流 量 并 记 注 人 量 和 计 时 ; 此 重 复 , 续 量 如 连 测 5次。之后每隔2 i量测一次 , 0mn 至少连续进行
6次 的量 测 , 当最后 2次 连续 量 测 的 注人 流 量之 差 不 大 于最 后 一 次 注入 流 量 的 1O%时 , 验 即可结 试
对 水库 主坝 充 填灌 浆工 程 质量 情况 进 行质 量检 查 。灌 浆 质 量 检 查 以分 析 检 查 孔 的 注水 试 验 成果 的方法为主 , 综合其他方面评定其质量 ; 灌浆 检查 孔注水试验应在该部位灌浆结束 1 后进行 。 4 d 根 据 我 国 水 利 水 电 工 程 建 设 的相 关 法 律 法 规 和尧 山水库 ( 主坝 ) 除险加 固充 填灌浆工程设计 规 定, 灌浆质量检测方案 由工程项 目质量监督 机构 、 业主 、 设计 、 监理等单位及有关专家确定 , 灌浆充填 质量的检测方法是采用钻孔常水头注水试验 , 按水 利 行 业 标 准 (水 利 水 电工 程 注 水 试 验 规 程 》 《 S 3 5 20 )的方 法 进行 试 验 , 查 孔 布 置 在 充填 L 4 — 07Ⅲ 检 灌浆轴线上 , 并处于相邻 两个 前期灌浆孑 的中间 , L
广西水利水 电 G T RR S U C S&H D O O RE G N E I 0 24 X WA E IO R E Y R P WE N I E RNG 2 1 ( )
・
施工 技术 ・
尧山水库大坝充填灌浆质量检测
互 文
( 州市兴园水利水 电工程 质量检测 有限公司 , 柳 广西 柳 州 550 ) 4 0 1
型 水 利 工 程 。工 程 15 年 投 运 至 今 , 98 由于 年 久 失
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大坝及泄洪系统工程质量物探及灌浆检测摘要:大坝及泄洪系统工程质量物探检测部位包括大坝、水垫塘、二道坝、及围堰等建筑物。
检测的方法主要为单孔声波、钻孔全景图像检测、压水试验、孔内变模、封孔质量取芯、爆破振动监测等。
检测项目主要为检测大坝建基面岩体质量、检测大坝建基面开挖爆破松弛深度、检测大坝基础固结灌浆效果、检测大坝拱肩槽上下游边坡岩体松弛深度、检测大坝接缝灌浆质量、检测坝后水垫塘边墙(含下游护岸)岩体松弛深度、检测二道坝建基面岩体质量、检测二道坝基础固结灌浆效果、大坝及二道坝爆破振动监测等。
关键词:大坝及泄洪系统;物探;检测1检测方法与技术杨房沟水电站土建工程第三方物探及灌浆检测方法包括:单孔声波、跨孔声波、钻孔变形模量、钻孔全景图像、地震波连续波速测试、地质雷达检测、爆破振动监测、钻孔取芯与封孔、压水试验等。
(1)单孔声波检测。
单孔声波检测反映的是沿孔深方向孔壁附近岩体波速值的变化情况,就垂直孔而言,对缓倾角裂隙等反映灵敏,是反映微观的、局部的测试结果。
(2)跨孔声波检测。
跨孔声波检测用于了解孔间岩体质量。
就垂直孔而言,对陡倾角结构面、裂隙等反映灵敏,是反映宏观的、整体的测试结果。
检测时是将收、发换能器分别置于两个钻孔中。
(3)钻孔变形模量检测。
钻孔变形模量测试是通过可移动的探头,对钻孔孔壁施加径向压力,测出岩体在压力作用下产生的变形量,根据岩体压力与变形关系曲线求出岩体的弹性模量、变形模量及各向异性参数等的一种试验方法。
使用的仪器有钻孔压力仪、钻孔膨胀仪、钻孔弹模计等。
钻孔变形模量检测法的优点是:对岩体扰动小,可以在地下水位以下和较深的部位进行。
(4)钻孔全景图像检测。
钻孔全景图像检测采用全孔壁数字成像技术。
孔壁在摄像头上成的像为一个同心圆环(见钻孔壁成像示意图),把圆环按成图时刻的数字罗盘所记录的角度差值还原展开,再附加上成图时刻由深度记数器所记录的深度信息,就可以得到环行钻孔壁的平面展开图,将钻孔壁的平面展开图按深度拼接就可以得到全孔壁的展开图。
也可将平面展开图卷曲还原成钻孔壁复原图。
探头采集的图片和录象直接存储到计算机里,通过解释软件就可以分析钻孔的情况。
(5)地震波连续波速测试。
岩体的地震波速度是岩体质量一个重要表征参数,它可以反映岩体质量及完整程度。
由于地震波的频率较低,其穿透能力较强,因此地震波法是用来测试岩体弹性波速度的重要方法。
地震波法测试岩体速度,是通过拾取初至波时间,绘制时距曲线,求得岩体速度。
(6)地质雷达检测。
地质雷达(ground penetrating radar,简称GPR),也称为探地雷达或透地雷达。
GPR技术是一种用于确定地下介质分布的广谱电磁技术。
通过发射天线向地下介质发射广谱、高频电磁波,当电磁波遇到电性(介电常数、电导率、磁导率)差异界面时就会发生折射和反射的现象,同时介质对传播的电磁波也会产生吸收滤波和散射作用,接收天线接收并记录来自地下的电磁波信号,经过相应的数据处理,根据处理后的数据图像结合工程施工情况就能够对相应的介质情况进行推断解释。
(7)爆破振动监测。
基础岩石开挖施工时,要进行爆破作业。
为全面准确地了解爆破地震效应对周边重要建筑物及新浇混凝土的影响,需在爆区一定范围布置测点进行爆破振动监测。
监测采用电测法测量爆破最大质点振动速度,每次爆破监测之前在选定的监测部位安装传感器,连接爆破自记仪自动记录,通过计算机进行波形分析处理,输出测试成果。
为全面准确地了解爆破地震效应,对各动态监测部位都进行竖向分量和水平分量测量。
为客观地分析判断爆破振动的破坏影响,应在振动速度观测点附近布置宏观调查区,进行爆破前后宏观调查,将调查结果与振动测点实测成果结合起来综合分析爆破振动影响情况。
(8)钻孔取芯。
对帷幕灌浆封孔质量和大坝混凝土进行钻孔取芯随机抽检,通过钻取芯样采取率、照片、芯样抗压试验结果和芯样外观质量来检查评价灌浆效果和大坝混凝土质量。
(9)压水试验。
根据招标文件要求,压水试验采用单点法,压水试验压力以孔口压力计。
压水试验最大压力为1MPa。
2工程质量物探及灌浆检测2.1坝基岩体质量检测(1)检测目的主要了解坝基岩体质量及爆破对坝基岩体质量的影响程度,判断建基岩体卸荷松弛情况,为建基岩体验收及竣工验收提供完整的物探检测资料,建立工程历史档案,为工程运行管理提供备查资料。
(2)检测工作布置为了检测大坝建基面岩体质量,综合考虑岩体类别及开挖梯段,检查孔采用均匀布置的原则。
坝基及两坝肩岩体质量单孔声波检测,孔间距约10m,检测孔深10m,累计孔深为1520m。
坝基岩体质量钻孔全景图像检测抽检声波孔数量的50%,累计孔深为760m。
(3)检测实施方案随着坝基开挖,大面积岩体被揭示出来,给岩体质量准确评价提供了更为丰富的基础资料,为准确把握坝基岩体质量、确定地质缺陷空间分布及处理范围,随着坝基开挖进行,按不同高程段布置检测孔,综合地质编录资料、检测资料对建基岩体、上下游边坡等部位的岩体质量进行评价,研究坝基声波波速与围岩类别的相互关系。
大坝建基面岩体质量检测主要采用单孔声波、钻孔全景图像等方法。
在大坝建基面开挖至设计高程后,及时进行建基面岩体质量检测。
为全面评价建基面岩体质量,综合考虑岩体类别及开挖梯段,检查孔采用均匀布置的原则。
坝基及两坝肩岩体质量单孔声波检测,孔间距约10m,检测孔深10m,坝基岩体质量钻孔全景图像检测抽检声波孔数量的50%。
在大坝建基面开挖至设计高程后,及时进行建基面岩体质量检测,通过对建基面钻孔声波、钻孔全景图像检测成果分析,查清受裂隙和风化卸荷影响的岩体完整性,对岩体质量进行评价,划分各级岩体范围以及沿坝基纵向深度变化,复核可研阶段设计参数,针对坝基局部出现的断层破碎带及裂隙密集带,增加布置检测孔,通过单孔声波、钻孔全景图像,查明断层及其影响带性状及影响范围,为建基岩体验收及竣工验收提供完整的物探检测资料,建立工程历史档案,为工程运行管理提供备查资料。
2.2坝基固结灌浆质量检测(1)检测目的主要用于坝基区的固结灌浆效果评价。
灌前查明灌浆前局部波速值相对较低部位,并作为灌浆的重点关注部位,为灌浆施工提供基础资料。
灌后检查灌浆质量并进行质量评价。
对灌前、灌后的测试结果进行对比统计分析,根据波速值提高率,钻孔全景图像观测的岩石裂隙等地质构造中水泥结石充填状态,压水试验灌后透水率,钻孔变模灌后变模值,评价固结灌浆质量,为设计优化灌浆参数、改进施工工艺提供依据。
(2)检测工作布置坝基固结灌浆质量单孔声波检测按10%抽检,灌前灌后各5%,累计为6905m,灌后钻孔全景图像检测抽检5%,累计为3452m。
坝基固结灌浆质量压水试验按5%抽检,每段5m,累计测段为690段;灌后钻孔变模检测按2%抽检,点距2m,累计测点为690点。
(3)检测实施方案在坝基岩体固结灌浆施工过程中,进行单孔声波、钻孔全景图像、压水试验、钻孔变模等物探检测,分析各类岩体波速提高情况,结合固结灌浆试验资料,配合设计、地质人员建立各岩级固结灌浆验收标准,综合评价坝基岩体固结灌浆效果。
坝基固结灌浆质量单孔声波检测按10%抽检,灌前灌后各5%,灌后钻孔全景图像检测抽检5%。
坝基固结灌浆质量压水试验按5%抽检,每段5m;灌后钻孔变模检测按2%抽检,点距2m。
灌浆前后检测成果整理分析按不同坝块、灌浆区域进行评价。
利用灌前检测资料,统计分析各灌浆区域或各岩级波速指标,分析坝基岩体一定深度范围内各级岩体分布规律;对灌浆后检测资料,按其工程部位与灌前资料对比分析,统计声波速度达标率、提高率和提高量,依据灌浆评价标准,综合评价坝基岩体固结灌浆效果。
2.3坝基帷幕灌浆质量检测(1)检测目的主要用于检测大坝坝基防渗帷幕灌浆质量。
灌浆后的检测成果为判断帷幕是否连续成幕提供重要依据。
(2)检测工作布置坝基帷幕灌浆质量单孔声波检测按1%抽检,累计孔深为927m;钻孔全景图像检测抽检4%,累计孔深为3711m;压水试验按10%抽检,每段5m,累计测段为1855段。
封孔质量取芯按1%抽检,累计取芯长为927m。
(3)检测实施方案针对地质条件复杂、透水率高的部位,采用单孔声波、钻孔全景图像、压水试验、封孔质量取芯等方法进行帷幕灌浆效果检测,判断帷幕是否连续成幕提供重要依据。
坝基帷幕灌浆质量单孔声波检测按1%抽检;钻孔全景图像检测抽检4%;压水试验按10%抽检,每段5m。
封孔质量取芯按1%抽检。
通过灌浆后物探检测,了解基础薄弱部位灌浆效果,为帷幕灌浆质量评定提供资料。
2.4灌浆排水洞、二道坝等工程灌浆固结灌浆质量检测(1)检测目的固结灌浆:主要用于灌浆排水洞、二道坝等工程的固结灌浆效果评价。
灌前查明灌浆前局部波速值相对较低部位,并作为灌浆的重点关注部位,为灌浆施工提供基础资料。
灌后检查灌浆质量并进行质量评价。
对灌前、灌后的测试结果进行对比统计分析,根据波速值提高率,钻孔全景图像观测的岩石裂隙等地质构造中水泥结石充填状态,压水试验灌后透水率,评价固结灌浆质量,为设计优化灌浆参数、改进施工工艺提供依据。
帷幕灌浆:主要用于检测二道坝坝基防渗帷幕灌浆质量。
灌浆后的检测成果为判断帷幕是否连续成幕提供重要依据。
(2)检测工作布置灌浆排水洞固结灌质量单孔声波检测10%抽检,累计孔深为3282m;钻孔全景图像检测按5%抽检,累计孔深为1641m;压水试验按5%抽检,每段5m,累计测段为328段。
二道坝基础固结灌浆质量单孔声波检测10%抽检,累计孔深为679m;钻孔全景图像检测按5%抽检,累计孔深为339m;压水试验按5%抽检,每段5m,累计测段为57段。
二道坝基础帷幕灌浆灌浆质量单孔声波检测1%抽检,累计孔深为53m;钻孔全景图像检测按4%抽检,累计孔深为214m;压水试验按10%抽检,每段5m,累计测段为107段;封孔质量取芯1%抽检,累计取芯长为53m。
(3)检测实施方案在灌浆排水洞、二道坝岩体固结灌浆施工过程中,进行单孔声波、钻孔全景图像、压水试验等物探检测,分析各类岩体波速提高情况,结合固结灌浆试验资料,配合设计、地质人员建立各岩级固结灌浆验收标准,综合评价坝基岩体固结灌浆效果。
灌浆排水洞固结灌质量单孔声波检测10%抽检;钻孔全景图像检测按5%抽检;压水试验按5%抽检,每段5m。
二道坝基础固结灌浆质量单孔声波检测10%抽检;钻孔全景图像检测按5%抽检;压水试验按5%抽检,每段5m。
灌浆前后检测成果整理分析按不同坝块、灌浆区域进行评价。
利用灌前检测资料,统计分析各灌浆区域或各岩级波速指标,分析一定深度范围内各级岩体分布规律;对灌浆后检测资料,按其工程部位与灌前资料对比分析,统计声波速度达标率、提高率和提高量,依据灌浆评价标准,综合评价坝基岩体固结灌浆效果。
针对地质条件复杂、透水率高的部位,采用单孔声波、钻孔全景图像、压水试验、封孔质量取芯等方法进行帷幕灌浆效果检测,判断帷幕是否连续成幕提供重要依据。