浇筑式沥青混凝土心墙
沥青混凝土防渗心墙的监测设计

沥青混凝土防渗心墙的监测设计沥青混凝土防渗心墙位于土石坝的中间部位,运行期间没有检修条件,需要进行长期的安全监测,以反映沥青混凝土防渗心墙工作性态。
与沥青混凝土防渗心墙安全有直接关系的大坝和其他输、泄水建筑物以及对沥青混凝土防渗墙安全有重大影响的近坝区岸坡的安全监测应按SL60—94《土石坝安全监测技术规范》、DL/T5178—2003《混凝土坝安全监测技术规范》等有关规定执行。
参考粘土心墙坝的监测设计要求,结合尼尔基水利枢纽工程,论述了寒区水工碾压式沥青混凝土防渗墙安全监测设计、仪器安装埋设与资料分析问题。
一、监测的目的监测设计必须根据坝的等级、坝高、地形、地质、防渗心墙结构型式等条件,设置必要的观测仪器,进行系统的观测,并及时整理分析观测资料,以达到以下目的:(1)监视防渗墙安全运行状况。
(2)根据施工期观测资料,指导施工或及时检验和修改设计。
(3)根据长期观测资料,检验设计的正确性。
(4)为科学研究提供资料。
二、监测设计及实施原则在监测设计及实施时,应遵循以下原则:(1)监测仪器设备的选择要在可靠、耐久、经济、实用的前提下,注重新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用,力求先进和便于实现自动化观测。
(2)对于监测仪器和设施的布置,应明确监测目的,紧密结合工程实际,突出重点,兼顾全面。
重点项目和重点部位要有校核仪器设施。
(3)监测仪器设备的埋设安装应由有资质的专业队伍承担,人员应经过培训,并尽量保持人员固定,至少配备一名有类似工程经验的观测工程师负责现场组织管理和技术工作;施工过程中应加强土建施工与仪器安装的组织协调,加强仪器保护,确保观测工作顺利实施。
(4)观测仪器设备埋设前必须进行率定检验,埋设在沥青混凝土内的仪器和电缆应能经受180℃高温后保持其性能不变,用于检验率定的设备必须进行量值溯源。
(5)埋设在沥青混凝土防渗墙中的埋件、电缆等原则上不允许穿过防渗墙,其埋入部分应不超过防渗墙厚度的1/2,以免破坏防渗墙结构,形成薄弱环节,对防渗不利。
沥青砼心墙施工技术

新疆石门水电站大坝心墙沥青混凝土施工技术(中国水电十五局新疆石门水电站项目部新疆831200)1工程概况新疆石门水电站工程位于新疆维吾尔自治区呼图壁县的西南面,坝址区位于呼图壁河中游河段。
是呼图壁河中游河段河流规划中的第三级水电站,调节库容为7016X 104nm,具有年调节能力,电站装机容量95MW,多年平均发电量亿kWh电站枢纽由沥青心墙砂砾石坝、右岸泄洪系统、左岸引水系统、地面厂房组成。
工程为川等工程,工程规模属中型,水工建筑物中泄水建筑物、进水口、弓冰隧洞、厂房、消能防冲等主要建筑物级别为3级;大坝级别按2级建筑物设计;次要建筑物为4级,临时性建筑物为5级。
大坝结构介绍新疆石门水电站主要挡水建筑物为沥青混凝土心墙砂砾石坝。
沥青心墙砂砾石坝坝轴线方位为N58° W坝顶高程1243.00m,防浪墙顶高程1244.20m。
河床段心墙基座建基面高程为1137.00m,最大坝高106.00m,坝顶全长312.51m,坝顶宽10m坝体最大底宽约392m 坝体上游坝坡为1:,并于1210.00m高程设置3m宽马道;下游坝坡为1:,于1210.00m 1180.00m高程设3m宽马道。
坝体填筑材料从上游至下游依次分为:1)上游预制混凝土块护坡区;2)砂砾料填筑区;3)过渡层;4)沥青混凝土心墙;5)过渡层;6)砂砾料填筑区;7)下游预制混凝土框架护坡区。
其中沥青混凝土心墙是坝体的主要防渗结构。
沥青混凝土心墙为碾压式,位于坝体中部,坝轴线上游,心墙轴线距坝轴线3.25m。
沥青混凝土心墙采用直心墙形式,心墙厚度呈宝塔形递减,每间隔13m高度减小10cm在高程1163.0m以上为1.1m,以下为1.2m, 墙顶高程为1242.50m=心墙底部3m为渐变段,与齿槽基座混凝土相接处心墙加厚至2倍的厚度,沥青混凝土与基座混凝土中部设一道止水铜片(心墙底部3m为渐变段,与混凝土齿槽相接处心墙加厚至53倍的厚度,沥青混凝土与齿槽中部设两道止水铜片)。
塔城地区浇注式沥青混凝土心墙坝心墙技术研究

总面积 1 O . 4 5 万k m , 约 占全疆 总 面 积 的 6 . 5 %。地
区管辖塔城市 、 额敏县 、 乌苏市、 沙湾县 、 托里县 、 裕 民县 、 和布 克赛 尔县 共七 个县 市 。
1 . 2工 程概 况
土心墙等厚布置 , 厚度为5 0 c m。 托里 县铁厂沟水库总库容 8 5 5 x 1 0 m , 最大坝
T a c h e n g a r e a , X i  ̄i a n g
Ab s t r a c t :T h i s p a p e r i n t r o d u c e s t h e d a ms wi t h g u s s a s p h a l t c o n c r e t e c o r e wa l l b u i l t i n T a c h e n g a r e a . T h e n , r e s e a r c h o n t h e t e c h n i c a l i n d e x e s a n d mi x p r o p o r t i o n o f t h e g u s s a s p h a l t c o n c r e t e c o r e w a l l i s c a r —
和布 克赛尔 县加音 塔拉 水库 1 9 6 2年 建 成 蓄 水, 坝 型 为黏 土斜 墙 堆 石 坝 , 设 计 总库 容 1 8 5 0 万
沥青心墙混凝土施工规范

2 在工程爆破危险区外,远离易燃品仓库,不受洪水威胁,排水条件良好。
3 应远离生活区及其他作业区,并宜设在施工区的下风处。
3.2原材料加热
3.2.1 桶装沥青应采用沥青脱桶设备脱桶、脱水。 沥青应采用导热油间接加热,沥青加热时应控制加热温度。 融化沥青时,加热罐的容积应留有余地。 融化的沥青应通过管道自流或用沥青泵送至保温罐。 沥青脱水温度应控制在110-130℃,沥青加热温度应根据沥青混合料出机口温度确定,宜为150-170℃,加热过程中,沥青针入度的降低不宜超过10%。保温时间不宜超过24h。
3.3.2 各种运输机应保证沥青混合料在卸料、运输及转运过程中不发生离析、分层现象。在转运或卸料时,出口处沥青混合料自由落差应小于1.5m。
第三章混凝土心墙铺筑
4.1铺筑前准备
4.1.1 沥青混凝土心情铺筑前,对底
部混凝土基座的连接面的处理应按设计要求施工。
4.1.2 坝基防渗工程的施工,除在廊道内进行帷幕灌浆外,宜在沥青混凝土施工完成前。
2.3填料
2.3.1 填料应采用粒径小于0.075mm的碱性矿粉,如石灰岩粉、白云岩粉、水泥、滑石粉等。
2.3.2 填料的储存必须防雨、防潮、防止杂物混入。散装填料宜采用筒仓储存,袋装填料应存入库房,堆高超过1.8m,最下层距地面至少300mm.
第二章沥青混合料的制备与运输
3.1拌合站
3.1.1拌合站位置选择应遵循以下原则:
2.1.2 沥青从生产厂家运至是施工工地应确保其在中途转运输过程中包装体不破损、不受潮、不受侵蚀和污染、不因过热而发生老化。
2.2骨料
2.2.1 骨料应采用碱性岩石。当采用酸性岩石时,应有充分的试验论证得超过压实后沥青混凝土铺筑厚度的 且不得大于25mm;非防渗沥青混凝土粗骨料的最大粒径不得超过层厚的 且不大于 35mm。细骨料应质地坚硬,级配良好。
沥青混凝土心墙施工技术要点及质量控制措施

沥青混凝土心墙施工技术要点及质量控制措施摘要:目前,沥青混凝土技术在水利水电工程中应用越来越广泛,通过大量实际案例证明,它可以简化施工、缩短工期,在缺少当地防渗材料的地区更具有优越性。
但沥青混凝土心墙堆石坝施工技术仍然存在有一定的局限性。
施工过程中如何确保沥青心墙上下层之间紧密结合,控制心墙质量合格,具有一定的研究意义。
关键词:沥青混凝土心墙;施工技术要点;质量控制措施引言沥青混凝土心墙堆石坝技术在水利水电工程中的应用能够为企业节约成本,提高工程建设效率和安全性。
本文着重探讨了沥青混凝土心墙堆石坝技术要点,并提出了几点施工技术注意事项,希望有助于水利水电建设工程进一步发展。
1水利水电沥青混凝土心墙堆石坝施工要求在现代水利水电工程建设中,经常使用沥青混凝土心墙堆石坝技术,该技术建设的大坝主体主要包括坝体内的沥青混凝土心墙和外部的堆石区两部分。
工程项目建设中常用的石体材料为较大颗粒的砂石,施工人员借助压实机械等设备设施可增加整体的密度,但也增加了变形的可能性。
由于构成水利水电大坝的混凝土沥青心墙与堆石体之间存在很大的物理性能差异,因此,这两者的融合应用很容易引起不同类型的病害。
为了尽量减少病害,施工技术人员必须高度重视并深入研究坝体整体密实度、变形模量之间的关系,只有控制好混凝土心墙变形模量和堆石体协调性,才能减少甚至避免因物料差异而引起的病害。
2沥青混凝土心墙施工技术要点2.1基础表面清理与测量放线在正式施工之前,水利水电工程项目管理者需要组织相关人员清理干净工程基础表面的杂物、灰尘。
在填筑之前,清理工作还要重复进行一次,以确保表面的杂质被彻底清除,为后续施工创造良好的条件。
有些大坝工程中存在反坡问题,为确保排水顺畅,需按工程质量标准要求使用破碎锤进行处理。
彻底清理完毕后,测量人员开始测量放线,并用相应的指示标志做好标记,供施工人员参考。
在分层浇筑混凝土面板堆石坝时,施工人员要根据施工进度设置边界线,边界线应符合施工范围的实际情况,技术人员要严格控制辅料厚度,通过测量放样精准地确定其厚度,利用油漆、石灰石等材料进行测量标记。
水库浇筑式沥青混凝土心墙坝设计

计 相 对 密度 控 制指 标 , 沉 降率 也趋 于 稳定 。
2 . 2 . 2 过 渡料
2 1 0 . 0 m。根据 当地料场筑坝料 的情况 , 参 照已建 工程 , 结合地震基本烈度为 7 o , 拟定 大坝上游坡为
1 : 2 . 2 5 , 从安全 、 经 济和 便 于施 工 等 方 面 考 虑 , 下 游
m ,
坝0 ~ 5 . 0 k m。坝体填筑 时 , 为 了施工方便和
节约 投 资并 满 足 稳定 的要 求 , 坝体 均不 进 行分 区填 筑, 而 是 采 用统 一 的 砂 砾 石 标 准 , 相 对 密 度 不 小 于 0 . 8 5 。 为 充分 利 用建 筑 物 石 方 爆 破 料 , 同 时考 虑 下 游排 水 ,在 下 游坝体 1 7 3 3 . 5 m 高 程 以下 采 用建 筑
cm ,
2 坝 体 设 计
2 . 1 坝 体 轮 廓 设计
头道 沟水库拦河坝 为沥青混凝 土心墙砂砾石
坝 ,最 大 坝 高 5 2 . 4 2 n l ,坝 顶 宽 取 8 r n,坝 顶 长
碾压 1 0 遍, 相 对密 度 Dr = O . 9 2 > 0 . 8 5 , 能 满 足 设
底 部厚 度 1 . 0 m, 心 墙 底 部通 过 混 凝 土基 座 与 坝基 混 凝 土 防渗 墙 连 接 , 心 墙 上 下 游各 设 置 水 平 宽 度 3
m
的过 渡 层 。
2 . 2 坝 料设 计
2 . 2 . 1 坝 壳料
坝为沥青 混凝土 心墙砂砾 石坝 ,最大 坝高 5 2 . 4 2
验, 坝体 防渗效果 良好 。
物 石方爆破开挖料填筑 , 填筑标准为 : 孔隙率小于 2 2 %。该坝壳料最大粒径在 2 0 c m 左右 , 粒径较细 , 经现场碾压试验确定 , 选择 S R 2 2 MP振动压路机械 采用低速 2 . 5 5 k m/ h( 1 档中油f 3) 碾压 ,铺料 6 0
沥青混凝土心墙施工质量控制管理

沥青混凝土心墙施工质量控制管理摘要:目前,在水利水电工程中,沥青混凝土技术的推广范围逐渐增大。
沥青混凝土心墙坝型具备卓越的阻水性能,具有强大的适应形变能力以及极高的抗震性。
此外,它还具备自动修复裂缝的能力。
该技术在水库工程中得到普遍应用。
沥青混凝土心墙施工质量对于整个水库工程的质量极为关键。
因此,本文对沥青混凝土心墙施工质量控制进行了分析,以供相关人员参考。
关键词:沥青混凝土心墙;施工质量;控制;管理0引言心墙是在修建土石坝时,在坝轴线上方构建的一道不可渗透的薄壁结构,用于阻止水渗漏,下部与基岩相连,两侧与山体相连。
施工沥青混凝土心墙较为繁复,应符合沥青混凝土心墙工程技术标准,加强施工质量管控,确保施工质量。
1沥青混凝土心墙概述沥青混凝土堤坝具备出色的防水功能、优良的适应变形能力、卓越的抗震性能以及修复裂缝能力。
由于其不溶于水、不透水的特性,常作为胶结混合材料与其他矿物材料按照科学比例拌和,成为一种新型结构心墙,并得到广泛推广应用。
沥青混凝土心墙的施工原料主要采用沥青混合料,这种混合料具有多级空间网络状结构,能够有效地将粗骨料、细骨料和填料胶结在一起,矿料的挤压力、内部摩擦力和沥青的粘附力对于沥青混合料的强度起着关键作用,决定了其形成稳固的构造。
矿料颗粒分布、粒形、粗糙度和沥青含量对嵌挤力和内摩阻力有着决定性影响,而沥青用量、矿料比表面积和混合料压实度则决定了沥青的粘结力。
在沥青混凝土心墙施工中,掌控主要环节的工艺至关重要。
除了采取措施提高混合料强度和选择优质沥青材料外,还应准确控制沥青用量,以提升混合料的粘聚力和有效强度。
如果沥青混凝土心墙施工的工艺和技术不合理,并且相应的处理方法不到位,可能会引发质量问题,如翻浆和开裂等,进而影响后期使用功能。
基于沥青混合料特性,应采用科学施工工艺和方法,有效预防施工质量常见问题。
2沥青混凝土心墙的施工流程2.1沥青混凝土搅拌及制作制备沥青混凝土是所有施工工作的前提和必要条件,其中原材料包括沥青、骨料和填料。
沥青混凝土心墙施工

1.1 作业程序(见图3)图3 施工作业程序1.2 沥青混凝土原材料的加热处理1)沥青加热:散装沥青在加热罐内采用燃煤加热至150~170℃;2)骨料加热:骨料由称量系统自动配制流入提升料斗后送入加热桶加热,该系统采用柴油加热,加热温度为170~190℃;1.3 沥青混合料的制备及运输沥青混凝土采用全自动双轴强制式搅拌机拌制,整个拌制过程由微机自动控制。
将热骨料与矿粉(矿粉不需加热)干拌15s,再加入热沥青湿拌50s。
沥青混凝土混合料出机口温度控制在150~170℃。
沥青混凝土混合料采用ZL50装载机由拌和站直接运至摊铺现场,运距600m。
1.4 心墙沥青混凝土的铺筑施工心墙沥青混凝土施工以机械摊铺为主,当摊铺宽度>80cm时或与两岸廊道砼结合处扩大段部分采用人工立模摊铺。
1.4.1 人工摊铺测量放线→支立钢模→毡布铺盖模板→过渡料铺筑与初步压实→基面面处理(表面清理、干燥、加热)→人工摊铺沥青混合料→抽掉钢摸→铺盖毡布→过渡料碾压和沥青混合料碾压→施工质量检查。
1)混凝土基础面处理沥青混凝土心墙同周边建筑物的连接是防渗系统结构的关键,其处理的好坏将直接影响大坝的安全,必须精心组织施工。
①混凝土基础面凿毛:待混凝土强度达到设计值的70%后即可进行凿毛。
采用带刃的小斧或锤剁掉混凝土表面的乳皮,并用高压风吹净,保证混凝土面平整、干燥。
②涂刷稀释沥青:稀释剂采用汽油,其掺配比例应视气温、风力等气候条件确定,一般采用40:60(沥青:汽油)。
涂刷后的混凝土表面应为棕色。
③涂刷沥青玛蹄脂:厚度一般为1~2cm。
在施工现场采用人工拌和,对人工砂和矿粉分别加热,温度控制在150~170℃,然后再加入到热沥青(140~160℃)中一起搅拌均匀。
④铜止水表面用热沥青涂刷两遍。
2)钢模安装①钢模采用300mm×6mm×1250mm的钢板制作,模版两侧采用角钢限位卡固定,模板间连接采用承插式。
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浇筑式沥青混凝土心墙
9.0.1 浇筑式沥青混凝土心墙靠自重流变密实,故适合垂直布置。
9.0.2 浇筑式沥青混凝土心墙的厚度从防渗考虑,只需几厘米即可满足要求,
从流变变形的角度考虑,也是厚度小有利。但是考虑坝体剪切变形或受震动而发生
相对错动,必须有一定防渗厚度,同时为了便于施工,保证施工质量,心墙厚度也
不能过小;如果心墙厚度过大,则自重流变压力和流变量随之增大,这会导致心墙
产生侧向膨胀,影响坝壳的稳定。综合考虑上述各种因素,总结已建工程经验,心
墙厚度可按坝高的1,100控制,但心墙的最小厚度不宜小于20cm。
9.0.3 为了保证心墙与两侧的过渡料直接接触,施工中常采用钢模板施工。近
期新疆等地新建的浇筑式沥青混凝土心墙多采用钢模板施工,施工速度快,技术经
济效果好。但国内东北地区早期多座浇筑式沥青混凝土心墙工程,用沥青砂浆砌块
石或沥青砂浆砌水泥混凝土、沥青混凝土预制块作心墙的副墙,施工时作模板用。
副墙一侧厚度为10cm,15cm,砌块尺寸为50cm*15cm*20cm(长×宽×高)。由于副墙
对心墙的应力状态和均匀变形不利,故目前很少采用。
使心墙、过渡层、坝壳材料的变形平缓过渡,应充分考虑浇筑式沥青混凝土的
变形模量较小的特性。
9.0.4 浇筑式沥青混凝土心墙对沥青混凝土的要求主要有:密实防渗,这一般
不成问题;流变速度及流变压力小,这就要选用针入度较小的沥青,而且沥青用量
不宜过大;流动性好便于施工,这又要求沥青用量不宜过小;质量均匀不分离,这就
要求骨料粒径和骨料级配指数不能过大。所以沥青混凝土配合比应通过试验确定。
这些试验有:孔隙率和渗透试验;剪切流变试验。这两种试验的试验方法见《水工沥
青混凝土试验规程》(DL,T5362)。