某水库大坝坝体防渗方案探讨(精)

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水利工程中水库大坝防渗技术的探讨

水利工程中水库大坝防渗技术的探讨

水利工程中水库大坝防渗技术的探讨摘要:我国水利事业发展迅速,水库是我国防汛抗旱重点项目,关系到社会的安全。

本文从多方面探讨了水库大坝的防渗技术,首先介绍了水库大坝的防渗技术,然后介绍了水库大坝渗漏的成因,并介绍了水库的防渗技术。

关键词:水利;水库;渗流技术;管理;1水库大坝防渗技术在水利工程中的应用概况水库的作用包括发电、防洪、灌溉、农业等,可以促进和促进地区的经济发展,为人民服务。

随着我国水库的使用寿命不断延长,水库的综合利用能力不断下降,其运行的安全性也随之下降。

有的水库因漏水等原因,形成了“病险水库”,制约了水库的正常运行,严重影响了居民的生命和财产安全。

目前我国水库建设施工中,存在着大量的渗水现象,这是因为水库蓄水后,由于岩石孔隙、裂缝、洞穴等原因,导致了水库的渗漏,一旦发生渗漏,将直接影响到水库的功能与安全。

在水库建设中,大坝起到了蓄水和挡水的作用。

在水利工程建设中,由于采用了较好的防渗技术,使水库大坝的蓄水和蓄水功能得到了充分的发挥。

水利工程和大坝本身的防渗特性直接关系到水库的渗漏。

在大型水利工程中,大坝不仅可以在干旱的时候提供稳定的供水,而且在干旱的时候,还可以将相应的水储存起来,从而达到调节水资源的目的,减少干旱和洪水的发生。

在水利工程防渗施工中,要针对大坝的具体特点,采取相应的防渗技术,进行技术改造和完善,提高水库的防渗能力,同时还可以避免工程结构的不稳定。

水库大坝的防渗技术分为:水平防渗、垂直防渗。

水平防渗技术主要是针对水库坝体在水平方向发生的渗漏,降低其在平面上的渗漏。

在进行水平防渗前,必须对坝体的基础和坝址进行全面而细致的勘察,确定坝体的基础、岩层的分布情况、地下水的流向、平面的构造等。

垂直防渗是在竖向上进行的。

通过实践证明,混凝土防渗墙在水库大坝的防渗方面有着明显的优越性,其最大的特点是结构可靠、防渗效果好、适应各类地层条件、施工简便以及造价低等优点。

在对坝体和坝基进行治理时,可以在坝顶设一道防渗墙,并将其延伸至基岩,并且在将坝体与防渗墙之间的防渗装置衔接好后,必须保证防渗墙的底板已经嵌入到相对不透水层岩石之中。

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨水库大坝作为水利工程中重要的一部分,其稳定性和安全性一直备受关注。

在大坝加固方面,主要存在两种方式:一种是对现有大坝进行加固,另一种是在新建大坝时考虑加固措施。

而在防渗措施方面,也有多种方法可供选择。

一、大坝加固技术1. 混凝土表面处理当大坝使用年限较长,混凝土表面会因为自然风化或氯离子侵蚀而产生龟裂和腐蚀,导致混凝土质量降低,危及大坝的稳定性和安全性。

此时需要对混凝土表面进行加固处理,常用的方法包括表面填缝、表面砌岩、涂层处理等。

填缝可以填补混凝土表面的龟裂和缝隙,增强结构的连续性;砌岩可以在混凝土表面放置石块、石条等,加强支撑和抗水冲作用;涂层处理可以在混凝土表面喷涂或刷涂一层特殊涂料或防水材料,提高混凝土表面的抗渗性和抗腐蚀性。

2. 钢筋混凝土加固钢筋混凝土是一种强度高、耐久性好的材料,常用于大坝的加固工程中。

钢筋混凝土加固的方式包括在混凝土中加入钢筋、在混凝土表面加贴钢板等。

在混凝土中加入钢筋可以使其抗拉强度和弯曲强度得到提高,增加结构的承载能力;在混凝土表面加贴钢板可以起到强化支撑作用,防止混凝土表面的龟裂和腐蚀。

3. 土工材料加固土工材料是一种由织物等材料制成的、可与土壤相容性良好的材料。

它可以用于加固土坝、石坝和混凝土大坝,以提高其耐久性和抗冲击能力。

常见的土工材料包括土工膜、土工网、土工布等。

土工膜主要用于防渗和加固土坝和混凝土大坝的侧壁和护坡;土工网和土工布则多用于加固土坝和砂石坝,起到防冲击和支撑的作用。

二、防渗措施1. 基础排水系统基础排水系统是大坝防渗的一种有效措施。

它的主要作用是将大坝的底部和侧面的渗水迅速排出,避免水土流失和大坝内部的压力变化。

在排水系统中通常会设置抽水机、渗流井、横向排水管等,以降低基础内部水压和土体饱和度。

2. 渗透试验渗透试验是大坝防渗中不可或缺的一步,主要是通过模拟大坝在不同水位条件下的水压力和土壤渗漏情况,确定最佳的筑坝材料和防渗措施。

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨1. 引言水库是重要的水利工程,起着调节水量、蓄水、发电等重要作用。

由于大坝长期受到水压力和地下水位压力等因素的影响,会导致大坝发生裂缝、渗漏等问题,威胁到大坝的安全性和稳定性。

对水库大坝进行加固和防渗措施的研究具有重要意义。

本文将就水库大坝加固技术和防渗措施的问题进行探讨。

2. 水库大坝加固技术2.1 坝顶检查和修复进行大坝坝顶的检查。

通过对大坝坝顶的检查,可以找出和修复坝顶的问题,确保大坝的整体安全性。

可能的问题包括裂缝、腐蚀、结构不稳定等。

2.2 桩基加固对于存在桩基松动或变形的大坝,可以采取桩基加固的措施。

桩基加固的方法主要有加固桩的增设、桩基的加固增大以及桩内充填材料的加固等。

2.3 混凝土喷射加固混凝土喷射加固是一种常用的水库大坝加固技术。

通过将混凝土以高压喷射的方式注入到裂缝中,填充裂缝并增加大坝的整体强度。

混凝土喷射加固还可以提高大坝的防渗性能。

钢筋混凝土带加固是一种常用的水库大坝加固技术,主要用于加固裂缝较大的大坝。

通过在大坝表面加固带,并与大坝结构中的钢筋融合,增加大坝的整体强度。

3. 水库大坝防渗措施3.1 地下水位控制地下水位是影响大坝渗漏的重要因素之一。

通过对地下水位的控制,可以减少大坝的渗漏量。

一种常用的方法是通过建设排水系统,将地下水排出,降低地下水位。

3.2 渗漏裂缝修复水库大坝渗漏裂缝的修复可以采用多种方法,如注浆、喷射灌浆和填筑等。

注浆是指将注浆料注入到渗漏裂缝中,填充裂缝并阻止渗漏。

喷射灌浆是指将灌浆材料通过高压喷射的方式喷射到渗漏裂缝中,填充裂缝并阻止渗漏。

填筑是指将填充材料填充到渗漏裂缝中,阻止渗漏发生。

3.3 防渗材料的选择在进行大坝防渗措施时,要正确选择防渗材料。

常用的防渗材料有聚合物、沥青、乳胶等。

聚合物具有粘结力强、抗渗性好的特点;沥青具有耐渗性强的特点;乳胶具有粘结性好、抗渗性能强的特点。

4. 结论水库大坝加固技术和防渗措施是确保水库大坝安全的重要手段。

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨水库大坝是重要的水利工程设施,承担着调节水流、防洪排涝、供水灌溉等重要功能。

随着大坝年龄的增长和自然因素的影响,大坝结构会出现疲劳、老化以及渗漏等问题,如果不及时进行加固和防渗措施,将对大坝的安全性和持久性造成严重影响。

水库大坝加固技术及防渗措施问题成为了水利工程领域中的一个重要议题。

一、水库大坝加固技术1. 岩石加固水库大坝通常是由岩石、混凝土或土石料等材料构成,而岩石是常见的建筑材料之一,因此岩石加固技术在大坝加固中具有重要地位。

岩石加固技术包括爆破加固、注浆加固、灌浆加固等,其中注浆加固是一种常见的加固方法。

注浆技术通过在岩石裂隙中注入硬化材料,填充岩石空隙,提高岩石的承载能力和抗压强度,从而加固大坝结构。

2. 混凝土加固混凝土是大坝主要的建筑材料之一,但随着时间的推移,混凝土会出现龟裂、松动等问题,因此需要进行加固。

混凝土加固技术主要包括碳纤维加固、预应力加固、粘结加固等,其中碳纤维加固是一种新型的加固方法,通过在混凝土表面粘贴碳纤维布,提高混凝土的抗拉强度和耐久性。

土石料是水库大坝中常见的填料材料,但受到土层的侵蚀和风化,土石料会出现流失和变薄等问题,因此需要进行加固。

土石料加固技术主要包括加厚土石料层、加固护坡、设置挡土墙等方法,通过增加土石料层厚度和设置护坡墙体,提高土石料的稳定性和抗风化能力。

二、水库大坝防渗措施水库大坝的地基是大坝稳定性的基础,地基的松散和渗透性会直接影响到大坝的安全性。

地基加固成为了水库大坝防渗的重要措施之一。

地基加固技术包括改良地基、灌浆加固、压实加固等方法,通过改变地基土的物理和化学性质,提高地基的承载能力和抗渗性能。

2. 渗漏防治水库大坝的渗漏问题是常见的安全隐患,渗漏会导致大坝结构的失稳和地基土的流失,因此需要进行渗漏防治。

渗漏防治技术包括设置渗漏探测管、灌浆补漏、堵漏修补等方法,通过检测渗漏点和修补渗漏裂缝,提高大坝的抗渗能力。

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨水库大坝是在山谷或河流中建设的水工建筑物,其主要功能是调节河流水量、防洪、发电和灌溉。

由于其重要性,水库大坝的加固和防渗措施一直是水利工程中的重要问题。

一、大坝加固技术(一)土工布加固土工布被广泛应用于水利工程中的大坝加固上,其主要功能在于增强土体承载能力、抵抗大坝的滑移。

土工布一般采用大宽度的带状棉织物或塑料膜,在大坝水面或坝体表面上应用。

其美中不足之处在于易被紫外线毁坏,因此需要定期更换。

(二)加筋混凝土在堆石坝上,由于石料粒度较大,间隙较大,水压容易渗透,因此一般采用加筋混凝土的方法。

加筋混凝土的优点在于强度高、稳定性好,能极大地提高堆石坝的承载能力和稳定性。

(三)粘土墙粘土墙是一种新型加固方法,仅在河流中采用。

基本原理是在大坝内部挖开一条深度可及大坝底部3-5m的U形壕沟,壕沟内铺设防渗层材料,然后用黏土和土工布将壕沟填满,最后用压实机将黏土压实,使其与坝体结合为一体。

粘土墙的优点在于施工方便,能够提高防渗能力和大坝稳定性。

二、防渗措施(一)雨量监测利用现代技术,对周边的雨量特性进行监测和记录,及时了解雨量的变化,做好应急预案的制定、响应和处理,预防因雨量过大而引起的大面积山洪和泥石流等灾害。

(二)地质勘探在大坝建设前做好地质勘探工作,了解地质构造和地质条件,以便设计出能够抵御地质作用的大坝。

根据勘探结果,提前采取措施,例如更换堤坝区地质差的地段,以免水库因地质原因遭受损失。

(三)灌浆防渗灌浆防渗技术就是将灌浆料制成一个流体,通过喷浆机将灌浆剂灌注到大坝内部的出水孔、渗漏源等处,使其渗透孔洞和赛道,消除渗漏隐患。

灌浆防渗的优点在于简单易行,施工方便,能够快速消除渗漏问题。

综上所述,针对水库大坝的加固和防渗措施,我们需要采取多种技术手段,使大坝在长期的使用和维护中能够处理好各种问题,保持其稳定和安全。

同时,随着科技的发展和社会的不断进步,新型的技术手段也将不断涌现,这将有助于我们更好地保障国家水利安全和发展。

某水库大坝坝体防渗方案探讨(精)

某水库大坝坝体防渗方案探讨(精)

某水库大坝坝体防渗方案探讨1 工程背景本次设计根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000确定工程规模。

按加固后校核水位相应库容(1935万m3)大小划分工程等级为Ⅲ,工程规模为中型。

主要建筑物包括:主坝、副坝、溢洪道、输水涵管、进、出水闸等为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物级别为5级。

主坝的设计洪水标准为p=2%(重现期为50年),校核洪水标准为p=0.1%(重现期为1000年)。

大坝最大坝高14.6m,目前主要存在问题为渗漏严重,后坝坡发现多处渗漏点;且由于建坝时清基不彻底,存在接触渗透的可能。

所以,结合以上情况来选择经济合理的垂直防渗加固措施。

2 设计基本资料2.1 特征水位及洪峰流量校核洪水位:14.63m;设计洪水位:13.77m;正常水位:12.00m;死水位:5.0m;2.2 水文气象多年平均气温21.88 ℃;最高年平均气温22.5℃;最低年平均气温21.4℃;多年平均降雨量 1973mm;最大年降雨量 2677 mm;最小年降雨量 894mm;多年平均蒸发量 1570mm;最大年蒸发量 2040mm;最小年蒸发量 1310mm。

风速风向:对工程不利的主要风向NE,相应年最大10min平均风速为9.46m/s。

2.3 坝基和坝体土料物理力学指标如下表:注:现坝体土的C、Ф值是坝体所取51个土样的小值平均值,抗剪强度指标为慢剪,详见地质勘测报告2.4 地震设防烈度根据《中国地震动参考数区划图》GB18306—2001,本水库地震动峰值加速度为0.10g,相应地震列度在Ⅶ度地震区,因此本工程按Ⅶ地震烈度设防。

3 大坝加固设计方案3.1 大坝防渗设计方案选择根据本水库周边土料场调查的情况,本区域缺乏充足的斜墙土料场,受材料的制约,水库不宜采用粘土斜墙方案。

土工膜有容易破裂,容易脆裂,老化问题和化学腐蚀等缺点,水库不宜采用土工膜方案。

本次设计的防渗加固方案主要在坝中防渗方案中选取。

小型水库大坝坝体防渗的探讨

小型水库大坝坝体防渗的探讨

小型水库大坝坝体防渗的探讨一、前言随着社会经济的发展,水利工程建设项目增多,水利工程质量也越发重要,大坝是水库最为主要的建筑物,水库大坝的防渗加固是其安全管理工作的重点,它不仅关系到水库的安全稳定运行,也关系到人民群众的生命财产安全。

因此,本文就中小型水库大坝坝体防渗应用技术进行探讨。

二、中小型水库存在的主要安全问题2013年,水利部印发《关于加强水库大坝安全监测工作的通知》,从国家层面开始关注水库大坝的安全工作,通知中明确表示,中小型水库的坝体安全监测是各级水利主管部门需要重点关注的领域。

目前,我国中小型水库坝体主要存在以下问题,一是整体性差,受设计水平影响,中小型水库建设时期坝体断面不足,由于坝体没有采取抗滑措施,坝基处理存在问题,导致坝体不稳定,致使整个大坝存在整体位移或崩塌的危险;二是大坝建设质量差,裂缝、渗漏严重。

中小型水库坝体以土石坝为主,受当时施工工艺和技术水平影响,土石坝的结构不稳定,坝体和基岩结合不严密,在结合层位置出现渗漏,或是在坝体出现纵向的整体缝隙,导致渗漏发生,裂缝和渗漏是最危险的大坝安全隐患之一,严重时甚至出现溃坝事故。

三是白蚁危害,在我国南方地区,中小型土石坝水库的白蚁危害分布广泛,土白蚁对水利工程的危害在我国历史悠久,"巨型堤坝,溃于蚁穴"的历史记载资料有力的证明并提醒着白蚁对坝体和堤防工程的危害程度。

四是管理维护不到位。

管理问题也是目前中小型水库面临的主要安全问题之一。

中小型水库的安全责任主体模糊,缺乏定期科学的安全监测,同时,没有针对性的维护和管理,资金的投入不到位,致使大量分散在偏远地区的中小型水库长期处于带病运行状态,安全隐患明显。

三、水库大坝防渗加固技术类型、原理及适用范围1、大坝加固大坝加固的主要目的,一是提高抗洪的标准,二是解决坝体结构存在的问题,如解决渗漏、滑坡及裂缝等问题。

对于第一种情况主要采取加高加宽的处理措施,后面一种情况采取具体的治理措施如下几点:不加宽情况下的加高,这在水利行业俗称"戴帽"。

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨随着社会经济的发展,水资源的开发和利用越来越受到重视,水库大坝作为水资源开发的重要设施之一,其安全可靠性必须得到保障。

然而,由于工程技术和材料等方面的限制,水库大坝结构往往存在着一定的薄弱环节,其承载能力和防渗性能难以满足实际需求。

因此,加固技术和防渗措施的研究是当前亟待解决的问题。

一、水库大坝加固技术1、混凝土加固技术对于已建水库大坝,混凝土加固技术是一种比较有效的加固方法。

该技术采用高强度混凝土,通过预应力张拉或浇筑新的混凝土层等方法,增强原有大坝结构的受力性能和抗震能力。

同时,该技术还可将大坝表面部分采用防水混凝土、聚合物和橡胶等材料的组合形式,提高大坝的防渗性能。

2、高分子材料加固技术二、水库大坝防渗措施1、地下水位控制水库大坝防渗措施的关键在于控制地下水位。

在建设水库大坝时,必须对周围地质和水文环境进行综合调查,根据实际情况确定适当的水位控制标准,避免地下水位过高或过低,从而减少大坝防渗难度。

2、坝基防渗坝基防渗是水库大坝防渗措施的核心。

在设计和建设大坝时,应采用防渗工程技术,如基础防渗帷幕的固结、注浆、钻孔、注浆、排水等,有效防止地下水渗透到大坝结构内部,从而提高大坝的防渗性能。

3、大坝表面防渗大坝表面防渗是指通过在大坝表面组合防渗材料,如聚合物、沥青等,覆盖防渗毯等方式来防止表面水渗透到大坝结构内部。

此外,还可以在大坝表面设置排水系统,及时排除表面积水,防止其渗透进入大坝结构内部。

综上所述,水库大坝加固技术和防渗措施的研究是当前亟待解决的问题。

在大坝建设过程中,应充分考虑施工质量和工艺,尽可能降低工程质量、工程材料和设备的影响,从而确保水库大坝结构的安全可靠性。

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某水库大坝坝体防渗方案探讨
1 工程背景
本次设计根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000确定工程规模。

按加固后校核水位相应库容(1935万m3)大小划分工程等级为Ⅲ,工程规模为中型。

主要建筑物包括:主坝、副坝、溢洪道、输水涵管、进、出水闸等为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物级别为5级。

主坝的设计洪水标准为p=2%(重现期为50年),校核洪水标准为p=0.1%(重现期为1000年)。

大坝最大坝高14.6m,目前主要存在问题为渗漏严重,后坝坡发现多处渗漏点;且由于建坝时清基不彻底,存在接触渗透的可能。

所以,结合以上情况来选择经济合理的垂直防渗加固措施。

2 设计基本资料
2.1 特征水位及洪峰流量
校核洪水位:14.63m;
设计洪水位:13.77m;
正常水位:12.00m;
死水位:5.0m;
2.2 水文气象
多年平均气温21.88 ℃;
最高年平均气温22.5℃;
最低年平均气温21.4℃;
多年平均降雨量 1973mm;
最大年降雨量 2677 mm;
最小年降雨量 894mm;
多年平均蒸发量 1570mm;
最大年蒸发量 2040mm;
最小年蒸发量 1310mm。

风速风向:对工程不利的主要风向NE,相应年最大10min平均风速为
9.46m/s。

2.3 坝基和坝体土料物理力学指标如下表:
注:现坝体土的C、Ф值是坝体所取51个土样的小值平均值,抗剪强度指标为慢剪,详见地质勘测报告
2.4 地震设防烈度
根据《中国地震动参考数区划图》GB18306—2001,本水库地震动峰值加速度为0.10g,相应地震列度在Ⅶ度地震区,因此本工程按Ⅶ地震烈度设防。

3 大坝加固设计方案
3.1 大坝防渗设计方案选择
根据本水库周边土料场调查的情况,本区域缺乏充足的斜墙土料场,受材料的制约,水库不宜采用粘土斜墙方案。

土工膜有容易破裂,容易脆裂,老化问题和化学腐蚀等缺点,水库不宜采用土工膜方案。

本次设计的防渗加固方案主要在坝中防渗方案中选取。

目前国内常运用的大坝坝中防渗加固方案主要有冲抓套井、劈裂灌浆、高压喷射灌浆、砼防渗墙等。

冲抓套井可以再造土质防渗墙,适用于局部堵漏;劈裂灌浆可以在坝中心线上将坝体劈开,浆液渗入缝中形成防渗幕墙;高压喷射灌浆可用高速液(气)流切割、破碎坝体(基),水泥浆与坝体(基)材料混合后凝固成防渗体;砼防渗墙采用置换办法在坝体(基)内形成一道砼防渗墙。

从各加固方案在国内的运行上看,冲抓套井形成防渗体后,由于新防渗体与坝体沉降不同步形成拱效应使新防渗体易形成细微裂缝影响防渗效果,近年来运用不多;劈裂灌浆造价低,但形成的防渗幕墙太薄,且做到强风化层有难度,防渗效果有限;砼防渗墙根据墙体深度,成槽工艺较多,各种成墙深度均有适宜的成槽工艺,在国内运用普遍。

高压喷射灌浆也有较好的防渗效果。

根据本工程的地址情况,结合当地的施工水平,现对坝体防渗采取塑性混凝土防渗心墙或高压旋喷灌浆方案进行比较。

3.2 塑性混凝土防渗心墙设计
根据本工程的地质情况,确定塑性混凝土防渗心墙深度贯穿全风化板岩层。

塑性混凝土防渗心墙是利用专用的造槽机设备营造槽孔,并在槽孔内注满泥浆,以防孔壁坍塌,最后用导管在注满泥浆的槽孔中浇注塑性混凝土并置换出泥浆,筑成柔性墙体。

参考《中国堤坝防渗加固新技术》,防渗墙厚度与防渗墙体内的水力坡降最大允许值有关。

防渗墙厚度可用下式计算:
式中,——墙体体内的允许水力坡降,本设计将塑性混凝土防渗心墙的渗透系数设计指标定为10-7cm/s,对应允许水力坡降值500。

——作用在防渗墙上的最大水头差,本工程加固后校核水位为14.63m,坝基处防渗墙对应水头为12.70m。

K——抗渗坡降安全系数,一般取3~5,本次设计取5。

将数据代入公式可计算得需要达到的防渗墙厚度T=0.18m。

考虑到如采用较薄的防渗墙,目前国内的施工工艺水平难以保证工程质量,并参照国内已有的实际工程,设计采用厚度T=0.30m。

施工使用射水法成槽,沿着坝轴线布置,一次成槽宽度2000mm,形成塑性混凝土防渗心墙的有效厚度为0.30m。

防渗墙总长度为435m。

3.3 高压旋喷防渗墙设计
高压旋喷防渗墙深度与塑性混凝土防渗墙相同,深度贯穿全风化板岩层。

高压旋喷防渗墙厚度的计算过程与塑性混凝土防渗心墙相同,设计厚度采用T=0.30m。

根据坝体及水头都不是很高的实际情况,本次设计喷射方法为三管法,孔距为1.2m,孔径为1.25m,高压旋喷防渗墙有效厚度可达0.3m。

3.4 防渗方案的选择
现对塑性混凝土防渗心墙、高压旋喷灌浆两种防渗方案进行比较,详见表2。

方案比较方案一:塑性混凝土防渗心墙方案二:高压旋喷灌浆
适用范围适用于多种地质条件,如砂土、砂壤土、粉土以及直径小于10mm 的卵砾石土层,适用于集中处理已查清问题来源的,处理范围不宜太大。

只要高压射流能破坏的地层如细砂、特细砂、粘性土均可处理。

尤其适用夹杂于地层中的各类土。

施工条件施工条件要求宽,可昼夜施工,加快施工速度。

一般要求在枯水季节水库低水位时进行,以加速泥浆固结,保证土坝安全。

相对成槽法造墙工艺来讲,高压喷射灌浆无需护壁浆液和混凝土制作浇注系统,其对施工场地的要求不高。

工作原理通过混凝土墙体的弱透水性,阻隔坝体渗漏。

借助于高压射流冲切掺搅地层,浆液只是在高压射流作用范围内扩散填充,有着较好的可灌性和可控性。

施工工艺有多种施工工艺,主要设备为造孔设备和浇注设备。

本次设计造槽采用射水法。

高压喷射灌浆成套设备共分造孔、供水、供气、供浆、喷灌等五大系统和其他配套设备等六个部分。

造价172万元306.25万元
防渗效果其防渗系数可达到10-7m/s以下,效果良好。

破坏水力坡降大。

渗透系数可小至10-7m/s,效果较好。

塑性混凝土防渗心墙造价较低,且防渗效果较好,其渗透系数随着时间的增长而降低,两年后一般可降低到28d渗透系数的1/10~1/100,破坏水力坡降可以达到500以上,如控制好施工质量,建成后可彻底解决坝身渗漏问题。

施工工艺和施工设备均比较简单,且库水位骤降时心墙下游面不会产生顶托作用。

通过以上综合比较,本工程大坝坝体防渗采用塑性混凝土防渗心墙加固措施。

由于大坝建设时清基不彻底,大坝坝基部位存在接触渗漏的可能,是大坝渗流安全的隐患。

坝基及坝肩基岩为板岩、花岗岩。

根据全风化和强风化板岩的钻孔注水试验揭露坝基为中等透水岩层,故对主坝坝基采取帷幕灌浆加固措施,以透水率小10Lu的位置为相对不透水层,帷幕深度要求深入不透水层(w <10lu)下5m。

设计孔距为2.00m。

主坝的岩基虽然属于中强透水性,但地质条件比较简单,且坝工设计对基础没有特殊要求,故帷幕灌浆组成选用为单排钻孔数。

钻孔位置沿着坝体轴线布置,即帷幕位于塑性混凝土防渗心墙下面,两者形成坝体和坝基的垂直防渗体。

并沿着坝轴线到达两岸,帷幕总长度为435m。

参考文献:
[1]《中国堤坝防渗加固新技术》白永年著中国水利水电出版社
[2]《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000。

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