水库大坝混凝土防渗墙施工质量控制
水利工程砼防渗墙施工质量控制

8防渗墙工程施工质量控制8.1 防渗墙的质量控制重点(一)槽孔建造的质量控制要点1.砼防渗墙的中心线及高程,应该照设计文件要求,根据测量基准点进行控制。
2.划分槽孔时,综合考虑地基的工程地质和水文地质条件,砼供应强度、施工部位、造孔方法及延续时间等因素。
合拢段的槽孔长度以短槽孔为宜,尽量安排在深度较浅、施工条件较好的地方。
3.建造槽孔的主要机具,其性能应满足下列基本要求:(1)能达到设计要求的有关指标。
(2)具有足够的松动或破碎地层的能力,以及较好的排渣性能。
(3)操作简便、安全,能灵活地移动位置。
(4)满足施工合同要求。
4.建造槽孔,根据地层情况采用以下钻进和出渣方法:(1)钢丝绳冲击钻机,配以实心钻头钻进,抽砂筒出渣,适用于砂卵石地层或其他地层。
(2)泵吸反循环钻机造孔,适用于绝大部分颗粒能从排渣管内通过的地层。
5.确定孔口高程时,应考虑以下因素:(1)施工期的最高地下水位。
(2)能顺畅排除废浆、废水、废渣。
(3)尽量减少施工平台的挖填方量。
(4)孔口高出地下水位不低于1.5m。
6.建造槽孔前,应现浇混凝土导墙,以防止孔口坍塌,并起导向作用,导墙内须配设钢筋。
导墙高度1.5-2.0m为宜,且必须直立、稳固、位置准确,两侧应按规定的质量标准分层回填夯实。
导墙的上游为钻机平台,下游为倒渣平台,钻机平台用碎石填筑,倒渣平台采用现浇混凝土,厚度及坡度满足施工要求。
7.建造槽孔的钻机应设置在平行于防渗墙中心线的轨道上。
轨道地基必须平坦、坚实,不得产生过大或不均匀的沉陷,以保证钻机工作时的稳定和垂直精度。
8.造孔过程中为保证孔壁的稳定,孔内泥浆液面必须保持在导向槽板顶面以下30-50cm,造孔泥浆应满足成槽护壁需要。
9.采用钻劈法(主孔钻进,副孔劈打)造槽孔,钻劈时应注意以下几点:(1)开钻钻头直径必须大于终孔钻头直径,造孔过程中应经常检查钻头直径,磨损后应及时补焊。
(2)因地制宜选择合理的副孔长度。
(3)槽孔间应留有足够的长度,以免被挤穿。
水库大坝的防渗墙设计施工及质量控制

水库大坝的防渗墙设计施工及质量控制罗志庭(广西玉林水利电力勘测设计研究院,广西玉林537000)工程技术f}商圈在水库、堤防的加固和水电站的基础防渗水利工程基础处理中常采用混凝土防渗墙技术。
结夸广西岑溪市赤水水库粘土心墙坝段坝体防渗采用混凝土防渗墙技术的工程实例,全面了解混凝土防渗墙谖计、施工及质量控制的方法,从而为掌握这项技术积累了实践经验。
陕键圃混凝土防渗培;设计施工;质量控制1混凝土防渗墙的应用混凝土防渗墙是一种地下连续墙,具有较好的整体性与防渗性能。
它能利用专门的造槽机械造槽孔,并在槽孔内注满泥浆,防止槽壁坍塌,最后用导管在注满泥浆的槽孔中浇筑水下混凝土,将泥浆置换出来,筑成连续墙体。
混凝土防渗墙广泛应用于大坝防渗加固,这种防渗加固技术具有以下特点:1)适用性广,深可达100m左右:适用于各种地质条件,如砂土、砂壤土、粉土以及直径,J、于1O m m的卵砾石土层。
2)安全、可靠;现在槽孔接头的施工技术有了很大进步,防渗墙渗透系数可达到10-T c m/s以下,允许渗透比降值达60一10003)施工速度相对较慢。
2水库工程概况.岑溪市赤水水库总库容为1113万m3,枢纽工程为q等工程,主要建筑物为3级建筑物。
赤水水库枢纽由大坝、溢洪道、输水隧洞、坝后电坫等建筑物组成,是一座以灌溉为主、兼顾防洪、发电、供水、水产养殖、旅游开发等综合利用的中型水库。
大坝由粘土心墙坝和浆砌石重力坝两坝段组成,坝顶长16340m。
粘土心墙坝段布置在主河道处,坝顶长140m,坝顶宽5.0m,坝顶高程为183.00m f黄海高程,下同),最大坝高50m o坝项上游侧设浆砌石防浪墙,墙高程为18350m,顶宽0.5m,下游侧设浆砌石路肩。
综合勘探、施工、运行等资料和渗流计算成果,土坝段心墙渗透系数(011X10飞m/s一9.58x10弋m,s)不满足规范要求,坝体填筑土不均匀,压实度较低,存在坝体渗漏,水库高水位运行时坝外坡出现泌闰现象。
水库大坝塑性混凝土防渗墙施工质量控制

水库大坝塑性混凝土防渗墙施工质量控制摘要:在水库大坝工程实际运行过程中,由于受到各类因素的影响,容易造成水库大坝出现病险问题。
塑性混凝土防渗墙的施工工艺相对简单,它是通过在地下挖出适当深浅的沟渠,并浇筑混凝土所形成的一道具有连续性、较强防渗性的墙体,这种墙体的作用形成一种保护壁垒。
所以,塑性混凝土防渗墙在水库、堤坝以及大型渠道防渗工程中的应用具有重要作用。
基于此,文章就水库大坝塑性混凝土防渗墙施工质量控制进行分析。
关键词:水库大坝;塑性混凝土防渗墙;施工质量1.工程概况本工程地处淡水河右岸小流域,其主要作用是灌溉,同时兼有防洪功能。
工程主要由三部分组成:一个主坝和两个副坝,其中主坝0+000.00~0+390坝段、一副坝0+000.00~0+204.66坝段和二副坝0+000.00~0+266.8坝段,坝体和坝基都使用塑性混凝土防渗墙型式,长度达到了600m,按照深入残积土或是砂岩的深度为1m以上,防渗墙最大的开槽深度是24.26m,防渗墙最大的浇筑深度达到了22.5m。
2.水利工程中塑性混凝土防渗墙施工工艺2.1施工程序试验完成之后就可以开始塑性混凝土防渗墙的施工,具体施工程序如下:施工准备、测量放样、平台和导墙施工、机械分段成槽、下设预埋管、浇筑导管、塑性混凝土浇筑。
2.2施工平台与导墙上述施工程序中,墙体施工平台,还有导墙构筑是非常关键的要素,针对防渗墙平台而言,必须要保证坚固及平整,适合于重型设备,同时可以确保车辆运行通畅,在宽度的设计上尽可能贴近施工要求。
对于高度需要满足以下要求:高出地下水位1.5m左右;施工期水位;顺畅排出废水、废浆、深度以及废渣;施工平台挖填将至最低。
建造空槽之前,必须修建导墙,而导墙结构形式、尺寸,需要参考防渗墙体实际需求,在厚度及深度上达到相关标准,导墙土质情况,还有施工涉及到的机械,都需要通过施工荷载确定,比较普遍的型式有:矩形、直角梯形、槽刚型等等。
针对导墙而言,一般采取混凝土浇筑,高度维持在0.5~2.0m之间,顶部高出地面50m,外侧填土必须夯实,避免导墙发生倾覆位移。
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。
水库主坝混凝土防渗墙施工质量控制

水库主坝混凝土防渗墙施工质量控制摘要:混凝土防渗墙在水库大坝防渗处理中的应用越来越广泛,因此对其质量要求也不断提高,加强混凝土防渗墙施工质量控制就显得尤为重要。
本文结合应用实例,详细阐述了水库主坝混凝土防渗墙施工质量控制措施,为类似工程混凝土防渗墙的施工提供参考。
关键词:水库;渗漏;混凝土防渗墙;施工;质量控制中图分类号:tv697 文献标识码:a 文章编号:水库大坝是一项关系国计民生的建设工程,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。
混凝土防渗墙是水库工程中重要的基础加固措施,该技术对地质条件的适应性强、既可防水、防渗、又可挡土、承重。
然而,混凝土防渗墙的施工大部分是在坝面向下凿孔,地下进行混凝土浇筑成墙的隐蔽工程。
施工中的任何一个环节出现问题,都将直接影响整个工程的质量和进度,威胁水库大坝的安全。
因此,为了确保工程的质量,加强混凝土防渗墙施工质量控制就显得尤为重要了。
1 工程概况某水库设计总库容0.0941亿m3,该工程等别属ⅲ等,工程规模为中型。
首部枢纽建筑物从左至右依次为:左岸混凝土重力坝、冲沙泄洪底孔、泄水闸、右岸混凝土重力坝和右岸土石坝连接段,大坝前缘总长235m。
坝址两岸为不对称“v”型谷,左岸临河分布有宽约50m的砾卵石低漫滩地,右河床为主河道,宽约25m,上部多为崩坡积层覆盖。
坝址区出露的地层有震旦系、寒武系和第四系松散堆积层。
上部含泥砂砾卵石渗透性属中等~强透水,基岩相对隔水层埋深较大,坝基渗漏及渗透稳定问题较突出。
坝址区分布有两条分支断层(f1、f2),破碎带宽3~5m,基岩以碎裂状的页岩、砂质页岩为主。
受普渡河断裂带影响,节理、裂隙发育。
为解决坝基渗漏及坝肩绕渗问题,坝基采用单排悬挂式混凝土防渗墙防渗,混凝土坝段内墙厚度为0.8m,墙体最大深度为46m,成墙面积约8000m2;土坝段厚度1.2m,墙体最大深度28m,成墙面积1725m2。
2 防渗墙施工特点根据地层特点和现场实际情况,该工程防渗墙具有以下特点:(1)与闸基振冲碎石桩同时施工,存在一定干扰因素;(2)汛期施工,河床水位变化大,对槽孔稳定有较大影响;(3)地质条件复杂,地层结构变化大,存在松散、架空块石层,造孔中漏浆现象严重;(4)还可能存在墙底沉渣淤积太厚、墙身夹泥,一期和二期之间接头渗漏水等影响防渗墙施工质量的其它因素。
水库大坝混凝土防渗墙施工质量控制及实施效果

水库大坝混凝土防渗墙施工质量控制及实施效果摘要:混凝土防渗墙是利用钻孔、挖槽机械,在松散透水地基或坝(堰)体中以泥浆固壁,挖掘槽形孔或连锁桩柱孔,在槽(孔)内浇筑水下混凝土而建成的。
它在水利水电工程中占有重要的位置,其质量检测也不乏诸多有效的技术方法,但其质量分级尚未见报道。
混凝土防渗墙质量分级具有客观性和实践性,两者亦是统一的。
通过对混凝土防渗墙的质量分级,利于其质量评价和提高具体深化分析混凝土防渗墙的抗渗性能、力学强度性能和完整性的针对性,从而为工程设计和处理提供更为可靠的依据。
关键词:水库大坝;混凝土防渗墙;施工质量;控制效果中图分类号:TV5文献标识码:A引言我国地域宽广、水库数量众多,但出于自然灾害、建设施工技术限制及管理程序不规范等问题,水库大坝很容易发生险情,所以病险水库的除险加固防渗工程在我国将是一个长期的主题。
为了以后能够更好做好水库大坝除险加固防渗技术方案的选择工作,故选择此课题进行研究。
1混凝土防渗墙概述混凝土防渗墙是修建在松散透水层的防渗连续墙,通过连续造孔,并用泥浆进行固壁,向槽孔灌注泥浆用于防止槽壁发生坍塌,然后向灌注泥浆的槽内继续灌注混凝土,用于将其中泥浆进行置换,以此构建出连续墙体形成混凝土防渗墙。
混凝土防渗墙主要适用于大型水利工程的防渗加固,具有极为广泛的适用性,最大建造深度可达100m,能够应对复杂的地质环境,施工过程较为安全,且在目前较为先进的槽孔接头施工工艺的支持下,其渗透系数可达10-7cm/s以内、允许渗透比降可达60~100的范围,但混凝土防渗墙也具有一定劣势,如施工速度相对较慢。
2水库大坝混凝土防渗墙施工质量控制措施2.1防渗墙接头质量控制防渗墙接头是指水库大坝地基、堤岸、混凝土结构及墙体之间的连接部位,在水库大坝的基岩连接施工中,为更好地确保防渗墙接头能够垂直深入基岩面,需要确保接头管得到有效的连接安装,并且达到防渗墙在砂砾层中的修建厚度与墙体的厚度相一致。
大坝混凝土防渗墙质量控制措施

碎石土心墙堆石坝混凝土防渗墙1临建工程表1-1 主要临建工程量1.1 施工平台导向槽采用挖设槽沟,立模现浇钢筋混凝土(C20),矩形结构形式见图1-1。
倒浆平台与导向槽相连,现浇厚度为20cm,宽度为4.5m的混凝土(C10);钻机平台宽度不小于6m,采用铺设15×15cm的方木和钢轨的形式,使冲击钻机能在钢轨上平行移动。
1.2 泥浆系统1.泥浆配合比、拌制方法将通过施工现场试验确定。
2.泥浆采用当地优质粘土或钙基膨润土拌制,泥浆性能指标要符合《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-96)中新制粘排浆沟1:1卧木15×15c m铁轨施工道路水管浆管导向槽剖面图倒渣枕木15×20c m钢筋钻机轨枕15×15c m说明:1.图中尺寸均以c m 计;φ20@800 φ8@200 φ20@400 导向槽配筋图φ20@800 φ20@400 φ8@200 452.导向槽配筋图的尺寸单位为m m 。
图1-1土、膨润土泥浆性能指标和不同阶段泥浆性能测定项目的规定,施工过程中主要是密度、漏斗黏度、含砂量指标的监控。
3.由于坝轴线较长,可在坝两端各建一套泥浆系统,浆池总容量500m3,浆池结构为浆砌块石,供浆管路为ф100mm铁管,具体见图1-2。
4.如当地有符合要求的优质粘土,选用卧式双轴泥浆搅拌机制浆,不能满足要求时,可选用旋流式高速搅拌机制膨润土泥浆,新制膨润土泥浆需存放24h,经充分水化溶胀后方能使用。
5.由于本防渗墙工程所处地层主要为卵砾石层,钻渣颗粒较大,泥浆的回收净化处理采用沉淀法效果会比较好,因此槽孔废弃泥浆通过排浆沟流入沉淀池,回收净化处理后再循环使用,不但耗浆量大为降低,也降低了工程造价。
1.3 施工用水在坝两端各建一座容量为500m3储水池,接管至各防渗墙施工点供应施工用水。
1.4 施工用电混凝土防渗墙施工用电总容量为1000.0kVA,从业主指定变压器分别架设两趟主电缆线至防渗墙施工地段。
浅谈水库大坝混凝土防渗墙施工质量控制

浅谈水库大坝混凝土防渗墙施工质量控制摘要:水库大坝混凝土防渗墙的施工技术是在坝面上进行造孔施工,在地基中用泥浆固壁开凿成槽形孔或联锁桩柱孔,以防渗材料回填筑成具有防渗性能的地下连续墙。
本文首先对水库大坝混凝土防渗墙技术的应用优势进行介绍,然后以某水库大坝作为研究对象,对混凝土防渗墙施工质量控制要点进行详细探究,以期为类似工程提供借鉴。
关键词:水库;大坝;混凝土;防渗墙;质量;控制1导言水库大坝混凝土防渗墙指的是一种地下连续墙,具有良好的防渗性能,在具体的施工过程中,采用专门的造槽机械设备进行造孔,然后在槽孔中灌注泥浆材料,避免槽壁坍塌,最后,采用导管在槽孔中进行水下混凝土浇筑施工,置换出泥浆材料,即可形成连续墙体。
2工程概况某大型水库,建成于1958年,主要功能为防洪、灌溉、城市供水和发电。
水库控制流域面积114km2,总库容21.81亿m3,水库坝高49m,坝长1695m。
多年前,水库大坝坝顶出现不均匀沉降和裂缝现象,对水库安全运行构成了潜在威胁。
如果水库继续出现局部沉降、渗透等现象,将直接影响下游城市防洪安全和生活生产用水。
所以,需要结合水库大坝坝体的修建情况,对水库主坝使用塑性混凝土防渗墙进行加固处理,确保大坝具备很好的防洪、防渗能力。
该水库除险加固工程坝体采用C20混凝土来进行墙体防渗加固处理,主坝防渗墙体厚度和墙体施工平台高程分别设计为1.0m和192.50m,墙体底部嵌入基岩厚度为0.7m。
新建混凝土防渗墙轴线长度420.0m,并设置I、II两个施工段,保证每个施工段设置30个槽段,且最深墙体深度为78.2m,最浅墙体深度为12.3m。
工程将严格按照施工设计图纸进行施工作业,保证防渗墙工程能够在施工规定时间内完成,且达到施工建设质量标准。
目前,该水库通过除险加固工程建设解决了上述问题。
文章仅对当时水库防渗墙除险加固工程进行了分析,供大家参考和借鉴。
3水库大坝混凝土防渗墙施工质量控制3.1特殊地层条件下造孔质量控制3.1.1孔斜预防及处理该水库大坝工程地层结构复杂,根据现场勘察,部分地层中含有松散块石,地层架空问题较为严重。
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浅谈水库大坝混凝土防渗墙施工质量控制摘要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。
本文针对某水库除险加固工程大坝混凝土防渗墙施工质量控制进行了探讨。
关键词:水库大坝;防渗施工;质量控制
1工程概况
某水库位于深圳开发区,枢纽主要由大坝、开敞式实用堰溢洪道、输水洞、事故洞、一级电站等建筑物组成。
水库集雨面积
28.68km2,年径流深850.0mm,总库容1750万m3,正常蓄水位88.0m。
是一座以灌溉为主,结合防洪、发电、养殖等综合利用的省重点中型水库。
水库大坝为粘土心墙砂壳坝,坝顶高程93.8m,最大坝高33.8m,坝顶宽5.0m,轴线长180.0m。
心墙顶高程88.62~93.0m,顶宽0.5~1.6m。
勘探表明:大坝粘土心墙顶宽0.5~1.6m,坡度1∶0.3;心墙不仅顶宽不一致,其顶部高程也有起伏,最高93.0m,最低88.62m,填筑极不规则;心墙土体多表现为含砂高液限粘土,有些地段心墙中含有大量的低液限粉土质砂和碎石、块石等,填筑土料的质量较差。
渗透系数为8.6×10-6~9.5×10-4cm/s,属中等透水;坝壳代料的工程性状根据坑槽和钻孔所取土样分析,坝壳代料的物质组成和颗粒级配不均一,其中主要是残积砂土,渗透系数为1.3×10-4~8.71×10-2cm/s,透水性较强。
2混凝土防渗墙工程施工质量控制
水库除险加固工程混凝土防渗墙施工分两期进行,先ⅰ期,后ⅱ期,ⅰ、ⅱ期槽间采用双反弧接头,各期按主、副孔进行施工,建造槽孔前修建现浇混凝土导墙,槽孔采用泥浆护壁;防渗墙造孔采用两钻一抓施工方法,先钻完主孔,后采用抓斗抓取副孔土体;混凝土防渗墙的质量检查采用岩芯钻孔法。
其施工工艺流程为:施工准备→修建泥浆池及导墙→槽段划分及确定施工顺序→修建施
工平台→泥浆拌制→槽段成槽及清孔处理→混凝土浇注。
在该工程实施过程中,业主、监理单位、施工单位各自履行职责,实行全面的质量管理,采取事前、事中、事后控制,重点把好泥浆的拌制、槽段成槽、混凝土浇注等关键工艺的质量关,确保了工程质量。
2.1泥浆的拌制及质量控制
水库除险加固工程混凝土防渗墙施工选用2台制浆能力达
250m3/台班(zl400型制浆机)的高效、低噪音的高速回转搅拌机拌制泥浆,其中1台备用。
制浆材料按规范要求选用,施工中泥浆输送设备选用22kw离心泥浆泵配5英寸钢管或胶管,由泥浆池将新鲜泥浆(在泥浆池中存放24h以上的泥浆)输送到开槽现场。
施工中不合格的泥浆输送至废弃泥浆池,运至监理指定弃渣场。
泥浆拌制过程中质量控制措施如下:
a.严格保证泥浆的搅拌时间,使之搅拌均匀。
拌制好后,在储浆池内存放24h以上,以便粘土颗粒充分水化、膨胀。
如直接使用,
则须延长一半的搅拌时间,以确保泥浆质量。
b.加强泥浆技术性能的检测,每20桶抽查泥浆试样一组。
在循环使用过程中,每工班进行两次泥浆质量检测,以便有效地控制好泥浆质量。
c.在成槽过程中,不断向槽内补充新泥浆,确保孔内泥浆面始终保持在导墙顶面以下30~50cm,避免因孔内水头不够而导致坍孔。
d.施工过程中,根据不同的地层,经常调整泥浆配合比。
2.2槽段成槽施工工艺及质量控制
根据设计要求的指标和该工程的实际地质条件以及施工单位现有的实际施工能力,此次成槽主要选用sg30全液压抓斗和冲击钻,采用两钻一抓的施工方法。
整个造孔过程中的质量控制要点如下:
a.抓斗在开孔时要保证斗体与防渗墙轴线平行,斗体的中心线与导墙的中心线重合,其下放的速度要平缓、稳定,以使形成的导向槽垂直。
b.施工过程中,禁止大行程快速提降斗体,以防抽吸或冲击而引起坍孔和大坝裂缝。
c.成槽过程中,如发现液面下降并伴随泛气泡的现象,证明有漏浆现象。
一般情况填粘土、水泥;稍严重填锯末、草球;严重时槽孔填死,等两边结束后再开挖(或用冲击钻)。
d.成槽过程中,因故停止时间较长时,为避免泥浆沉淀、防止孔壁坍塌,在停工期间,用气鼓法(即下排气管、通压缩空气)搅
拌槽孔内泥浆。
e.注意特殊情况的处理。
在进行槽段开挖的时候,容易出现以下的情况:
一是由于地质情况出现漏浆和槽段塌方。
2008年12月24日,在进行17号槽的开挖工作时出现了漏浆,现场工程技术人员认真对现场情况进行检查,发现坝体在17~27号槽之间有松散的砂砾层,厚度大约在3~4m。
针对这种情况,决定对此槽进行回填,在回填时加入了大量的膨润土、泥球、纤维素以增加土体的粘结能力,并每回填2m,用液压抓斗进行一次压倒工作,以堵死可能渗漏的裂缝;另外,针对这些槽段,及时调整泥浆稠度,并在泥浆中加入稻草等添加剂。
此举错收到了明显的效果,在对此槽段再次进行开挖时,有效地解决了漏浆问题,顺利完成了这部分槽段的施工。
二是由于抓斗的垂直度控制得不好,致使孔斜率超出设计要求。
针对这种情况,处理的方法是将此槽回填,同时进行压实,避免第二次开挖时出现回填部分塌方或因回填不实造成污染混凝土。
2.3混凝土浇注质量控制
水库除险加固工程混凝土防渗墙施工按设计要求,根据实验的配合比合理选择原材料,考虑该工程需混凝土约3000m3,选用0.5m3的搅拌机2台,以满足施工要求,并选用2台混凝土罐车,保证最深槽在规定时间内浇注完成。
泥浆中浇筑混凝土采用直升导管法,并配备2台自制的专用悬臂式导管提升架,导管的布置和整个浇注过程必须严格按照规范连续进行,施工质量控制要点如下:
a.浇注过程中,若发现导管漏浆或混凝土中混入泥浆,立即停止浇灌。
利用冲击钻及抽筒进行清孔换浆,一直清到设计墙顶高程。
b.混凝土浇注不得中断,控制在4~6h内浇完,以保证混凝土的均匀性。
间歇时间不得超过30min。
搅拌好的混凝土在1.5h内浇注完毕,否则应掺加缓凝剂。
c.浇灌时保持槽内混凝土面均衡上升,导管不能做横向运动,各导管处的混凝土面高差不宜大于0.3m。
导管提升速度控制与混凝土的上升速度相适应,始终保持导管在混凝土中的插入深度不小于
1.5m,也不能使混凝土溢出漏斗或流进槽内,污染泥浆。
d.在混凝土浇灌过程中,经常用测锤测量混凝土面实际标高,计算混凝土上升高度,导管下口与混凝土相对位置,统计混凝土浇灌量,及时做好记录。
e.当混凝土浇到墙顶层时,浇注高度须超出设计墙顶标高至少50cm,以保证混凝土质量。
f.注意混凝土接头处理。
根据该工程实际情况和施工工艺,槽段连接采用接头管,使用液压拔管机起拔接头管,其最佳拔管时间根据混凝土初凝时间和浇筑速度确定,在验算地基及导墙承载能力的基础上,采取措施防止槽孔坍塌。
3工程施工后渗控效果
3.1工程竣工检测效果
水库混凝土防渗墙工程施工完成后,2009年5月,广东省水利工程质量检测中心站对该工程进行了无损检测。
此次检测运用工程物探仪器对墙体进行连续滚动测试。
主要检测墙体的均匀性、连续性、可能存在的缺陷等,两种方法相互验证,以提高判断的精度。
经检测给出的结论如下:
a.防渗墙体质量钻孔检查结果表明:检查孔芯样材料均匀、完整,未见孔洞、裂隙和混泥现象。
b.根据高密度电法和地震影象法对被检测墙体的检测结果,墙体整体连续、较均匀,有效深度达到设计要求,未发现明显缺陷。
c.根据防渗墙墙体芯样实验结果,其抗压强度、弹性模量均满足设计和规范要求。
d.防渗墙压水实验结果表明:防渗墙渗透系数及透水率均满足设计要求。
4结束语
综上所述,在水库混凝土防渗墙工程在实施过程中,重点把好泥浆的拌制、槽段成槽、混凝土浇注等关键工艺的质量关。
工程实施后,墙体整体连续,较均匀,有效深度达到设计要求,防渗墙渗透系数及透水率均满足设计要求。
坝体渗流情况得到改善,浸润线得到了降低,实测大坝浸润线低于理论计算浸润线。
已有资料表明:当水库达高水位88.10m时0+095断面防渗工程实施后防渗轴线下游4m处水位下降了1.34m。
其他测压管位势在不同水头作用下也基本稳定,大坝运行状态正常。
参考文献
[1] 范国平陈文亮,城头水库除险加固工程低弹模混凝土防渗
墙施工质量控制与检测[j] 浙江水利科技,2011.05
[2] 朱家云江友彬李荣东,混凝土防渗墙施工质量控制浅析[j]西部探矿工程,2010.08。