绿茵湖水库除险加固工程混凝土防渗墙施工
混凝土防渗墙专项施工方案

混凝土防渗墙专项施工方案潼南航电枢纽一期工程钢筋混凝土防渗墙专项施工方案批准:审核:编制:中国水利水电第四工程局有限公司潼南航电枢纽工程项目部2015年11月目录一、工程概况 (1)二、工程施工顺序 (1)2.1施工准备 (1)2.2施工现场布置 (2)2.2.1施工用电 (2)2.2.2施工用水 (2)2.2.3施工道路 (2)2.2.4场内布置见现场平面布置示意图 (2)2.3导墙施工 (3)2.3.1 施工工艺流程 (4)2.4 主要施工方法 (4)2.4.1 沟槽开挖 (4)2.4.2导墙钢筋、模板及砼施工 (4)2.4.3 模板拆除 (5)2.5 槽孔式混凝土防渗墙施工 (5)2.5.1施工工艺流程图 (5)2.5.2主要施工方法 (6)2.5.3槽段划分 (7)2.6泥浆制作 (7)2.7成槽工艺 (8)2.8岩面鉴定与终孔验收 (8)2.9钢筋笼制作吊装 (9)2.9.1钢筋笼制作平台设计 (9)2.9.2钢筋笼加工 (9)2.9.3钢筋笼吊放 (10)2.9.4钢筋笼入槽时的标高控制 (10)2.10防渗墙接头施工 (10)2.11清孔 (11)2.11.1混凝土浇筑 (11)三、特殊情况处理 (12)四、施工进度计划 (13)五、主要资源配置计划 (13)5.1主要机械设备配置 (13)5.2试验设备配置 (14)5.3施工劳动力组织 (14)六、质量保证措施 (14)6.1槽孔质量控制 (14)6.2混凝土质量控制 (14)6.3质量检查 (15)七、安全及文明施工措施 (16)八、环保、水保措施 (16)九、应急救援措施 (17)一、工程概况涪江干流梯级渠化潼南航电枢纽工程位于重庆市潼南县境内,距离潼南县城区涪江大桥下游约3km处,开发任务是以航运为主兼顾发电,修复涪江干流潼南县城段水生态系统。
本工程水库总库容为2.19亿m3,正常蓄水位237.20m,相应库容2026万m3,电站装机容量42MW,工程船闸和航道等级为Ⅴ级,本工程等别为Ⅱ等,工程规模为大(2)型。
混凝土防渗墙在包乐浩晓水库除险加固工程中的应用

Ap i a i n o nc e e Cut f a li o e a x a s r o r Rik e o la m e plc to fCo r t o W l n Ba l h o i o Re e v i s -r m va nd Re dy
Z HA NG Me- i g il n
( n r o g l s t eo D s nn n u vyn t o sra c n y r— l t c yH h o 0 0 2 ,hn ) I e n o a n tu f ei ig dS reigWa r n ev n ya d H do e c ii , u h t 1 0 0C i n M iI it g a eC er t a
内 蒙 古农 业 科 技 2 1 ( )7 ~ 9 0 0 1 :8 7
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混凝土防渗墙在包乐浩晓水库除险加固工程中的应用
张 关玲 . 武 建 萍
3 坝体 混凝 土 防 渗 墙 的设 计
1 .。 库 坝 体 施 :7 坝 25 :5 水 2
工 时未 清 基 , 体填 筑 不 符 合 要求 。 体 渗 漏 严 重 , 采 取 防 渗 坝 坝 需 处 理 等 加 固措 施 2 防渗 方 案 的 选择
A s atn acra c i h h r tro r etaoteiiai a a gra drif cn a ,e r ia h b t c: codne wt tec aa e fpo c b u l nt g dm Sdn e n eno igd md t m nt te r I h c j m n r e e
五一水库除险加固工程混凝土防渗墙施工技术

工程技术五一水库除险加固工程混凝土防渗墙施工技术瞿庆英梁柳波(浙江省丽水市莲都区大港头水利服务中心站,浙江丽水323000)?睛要】五一水库除险加固工程大坝采用低弹模砼防渗墙。
根据丽水独特的地质条件,结合大型水库犬坝防渗墙施工方法,从中取更合适.f于小型水库防渗墙施工的方案。
主要介绍了施工准备、砼浇筑等方面进行详细的介绍。
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j??‰!j,%?1工程概况I3:上游坝壳土体,性质同l,o五一水库(又名。
五里亭水库。
)位于丽水市莲都区白云街道五星l。
:下游坝壳钻孔在高程86.55m以上为块石、碎石堆石层,块亭村附近,瓯江水系大溪支流五一溪上,距离丽水市中心城区约3km,石直径—般10—20cm,高程8655—85m为坝体粉质粘土。
水库坝址集水面积2.1km2(从丽阳坑引水面积62km2)。
因年久失修,32砂繇石层水库被浙江省水利厅列入2005年-T-黼T程,进行除险加固。
水库分布于填土与基岩问,厚度05—15m,砾石直径3—5cmo原正常蓄水位为1065m,相应库容116万m3,加固扩建后的五一水33基岩库除险加固后总库容为258万m3,正常蓄水位为113.0m,相应库容白垩系下统朝川组(K1c1(2))紫红色晶屑熔结凝灰岩,新鲜岩202万m3,工程等别为I V等,水库规模为小(1)型。
主要建筑物拦河石块状、中等坚硬,性脆易碎。
大坝、泄洪洞、发电引水洞,大坝设计洪水标准为50年一遇,相应洪4低弹模混凝土防渗墙施工水位为115.41m,校核洪水标准为500年一遇,相应洪水位为4.1旄工方法11586r n。
水库除险加固工程施工组织设计方案施工总进度计划及工期保证措施

水库除险加固工程施工组织设计方案施工总进度计划及工期保证措施4.1工期目标与控制工期本工程总工期响应¥¥¥¥¥¥¥的投标书及业主、监理工程师的要求。
2003年6月11日第一批施工人员和11台机械进场,进行施工的准备工作,2003年6月18日工程正式开工。
由于施工图纸设计院还没有提供,虽然已进行了开工典礼,但是,仍无法正式开工。
通过6月19日的监理协调会上建管局工程科的承诺,6月底施工图纸可以发给施工单位,所以,溢洪道工程从7月1日开始开挖,同时进行上游围堰填筑,7月31日完成围堰填筑。
为保证2003年汛期内原溢洪道正常泄水,2003年汛期内安排闸室上游溢洪道引渠及进口圆弧段局部(预留20m)和原消力池下游(桩号0+105.5以下)土石方开挖,2003年汛后10月~12月完成老闸拆除和老闸上下游剩余土石方开挖,2004年1月底新闸室基础石方开挖完成,具备混凝土施工条件,2004年2月1日开始浇筑闸室底板混凝土,至2004年5月30日完成5孔闸底板(堰体)和闸墩、陡坡和消力池底部等部位222.0m高程以下混凝土浇筑,接着浇筑闸室上部结构,至2004年10月11日泄洪闸闸室土建工程结束,安装工程于2005年1月10日结束。
堵坝于2004年4月11日开工,至9月30日完成;东副坝工程于2004年10月1日开工,至2005年1月31日完成。
至2005年2月底,本工程全部完成。
总工期为20个月,计600个日历天。
比招标文件要求工期仍提前1个月。
4.2关键控制性工期序号 关键控制性节点项目 计划完成日期 招标文件要求完成日期1 溢洪道工程开工 2003年7月1日 2003年6月20日2 溢洪道土石方开挖完成 2004年1月31日3 老闸拆除完成 2003年12月31日4 上游围堰填筑完成 2003年7月31日 2004年5月底以前5 闸底板(堰体) 2004年4月6日 2004年5月30日完成6 闸墩浇筑完成 2004年5月20日7 启闭机安装完成 2004年8月10日8 启闭机房建筑及装饰完成 2004年10月11日9 溢洪道上下游底部混凝土 2004年5月30日 2004年5月30日完成10 溢洪道上下游边墙混凝土 2004年10月31日11 闸门安装完成 2005年1月10日12 东副坝工程完工 2005年1月31日13 堵坝工程完工 2004年9月30日14 上游围堰拆除 2004年11月15日15 竣 工 2005年2月28日 2005年3月30日 4.3施工关键线路老闸拆除、溢洪道开挖、闸室混凝土浇筑及闸门、启闭机安装是本工程施工控制性工程,溢洪道上下游工程、堵坝及东副坝工程可在闸室施工中穿插安排施工,工期较富裕,对总工期影响不大。
江西省鄱阳县军民水库除险加固工程混凝土防渗墙几种施工工艺比较

冲击 钻施 工 ,不受 气候影 响 ,可连续 作业 ,进 度快 ,但 由 于施 工 设 备 大 ,运 输 及 施 工 场 地 要 求 高 。且遇 到地层 松散 地段 由于 冲击 力作用 ,不 易 固 壁 ,经常 容易 塌孔埋 钻 ,且在浇 筑 时容 易形成 坍塌
导致 埋管 ,不 能浇筑 。 3 2 回旋钻 工 艺 . 回旋钻施 工 ,不受 气候 影 响 ,可 连续作 用 ,进
军 民水库 位于江 西省 鄱 阳县境 内 ,鄱 阳湖 水 系 潼 津河北 支流 上 ,坝 址位 于侯家 岗乡 炉下村 上首 叶 家 村 附近 ,坝址 处地 理位 置 为东 经 1 6 5 0 ,北 。 03 1
针对 大坝存 在渗 漏 的问题 ,大坝 防渗墙 的设计 在 坝 中建造 混凝 土 防渗 心墙 ,有效 墙 厚 08 . m,防
理论 研究
江西省 鄱 阳县军 民水 库除 险加 固工程 混凝土 防渗墙 几种施 工工 艺 比较 2 1 第 2期 0 0年
江 西 省 鄱 阳县 军民 水 库 除 险加 固工 程 混凝 土防 渗墙 几 种 施工 工 艺 比较
柯 书武
( 上饶市 水利科 学研 究所 ,江西上 饶 3 4 0 ) 3 0 0
缺少 ,以致工程 自投 入运行 以来 ,枢 纽工 程 中 的大
筑 时塌 孔不能保 证墙 体浇 筑质量 ,后 经参建 各方开 会 商定 基于该 坝体 的地质 条件 ,冲击 钻工艺 无法实 施 ,由冲击钻 成孔 改为 回旋钻成 孔 ,但 回旋 钻工艺 在成墙 或浇筑 过程 中 ,亦 不能避 免塌 孔现 象 ,不 能
军 民水库 于 17 年 8月动 工兴建 ,17 91 92年 1月 工 程主体施工 基本 完成并 投 入运行 。 由于该 工程 的
大坝砼防渗墙在水库除险加固工程中的运用

中图分类号 :V 1 T 5
文献标识码: A
文章编号 : 0 — 3 12 1 ) — 00 0 1 6 4 1 (0 0 1 04 — l 0 2
付孔时在主孔内放入掏碴桶 , 及时掏抽槽底钻碴。根据碴样准确判 东阳市 东方红水库是一座 以灌溉 为主 , 结合 防洪、 供水 、 电、 断地层变化以指导施工。堆放 的钻碴则及时清运 出场外 , 发 以保持施 养殖等综合利用的中型水库。水库正常蓄水位 152m(9 5国家 工现 场 通 畅 。 9. 7 18 高 程基 准 ) 应 库 容 975 l4 总库 容 16 x 0 。坝 长 1 8 , 相 4. O , x m 4 4 1%’ 6 m, 22防 渗墙 砼 浇 筑 . 221导 管 。 砼 浇筑 采 用 “ 升 导 管法 ”导 管 内径 为  ̄2 0 -。 直 , 3mm, 坝顶宽度 7 为含砂粉质粘土心( ) m, 斜 墙坝 ; 防渗墙 顶高程 200 m, 0. 0 全长 1 8 左岸和山体连接 , 6 m, 右岸和溢洪道 泄洪 闸边墩连接 , 底 壁 厚 4 墙 mm, 升导 管 采 用 1T汽 车 吊机作 业 。每 槽 段 内下入 二 套 导 提 6 伸入弱风化基岩 l 以上 , m 最大墙深 为 4 m, 6 墙体厚度 08 截水面 管, . m, 两导管间距不大于 3 m, . 每根导管距离槽头不大于 1 m。导管 0 . 5 积 64 mz采用 C 0改性混凝土作 为墙体材料 , 70 , 1 造孔采 用钻劈法。 的选用与混凝土浇筑 强度和混凝土面上升速度相 匹配 , 导管安装竖 防渗墙 设计 指标 为 :① 弹 性模 量 E 8 O0 M a ② 抗 压强 度 直 , 2 ≤I00 P : 接头连接紧密不漏水。每根导管均置于槽宽的 1 / 2处, 下端高出 . 漏 4 m R8 0P: 2 ≥1M a ③抗拉强度 R 8 MP ; 2 ≥1 a ④渗透系数 K≤1 x O n 槽 底 0 m。 斗 容量 须 满 足开 浇混 凝 土封 底 并 达 到埋 管 l 以上 的 . l%I O / S⑤极限渗透坡降 J 2 0 ; > t 5。 要求 , 以往的惯例 , 按 导管 中应设隔水球 , 但是近年来的施工经验 , 坝址区工程地质条件较差 , 大坝河床覆盖第四系冲 击含砂粉质 在不加隔水球 的条件下 , 更能保证混凝土开浇顺利 , 本工程采用漏 粘 土和 砂 卵 石 , 基 岩 层 为侏 罗 系上 统 黄 尖 组 段 , 性 为流 纹 熔 结 斗底部加装活板 的方法 , 坝 岩 此法在 实践 中多次运用, 从未 出现过开浇 凝灰岩 , 夹流纹质角砾凝灰岩 , 表层属 强风化岩体 , 厚度薄 , 以下为 不能顺利下料 的情况。 弱风化岩体 , 节理裂 隙较发育。 222砼 的运输 和 浇筑 强 度 。砼 从搅 拌 站 出料后 ,用 1台 -- 2 施工 工 艺 H T0 B 6 A拖式砼泵( 备用 1台 )直接输送 到施 工平 台的储料 斗里 , , 21造 孔 . 通过储料斗 的卸料槽流入导管漏斗 , 砼浇筑 强度 以槽段 内砼面上升 211单元槽段 的划分。 .. 槽段划分一般需考虑地质条件、 墙体 深 速度 不小于 2 / m h为宜 , 砼面高差不大于 5 c 砼终浇面高程控制 0 m, 度、 施工 方法等诸 多因素 , 本工程原设计槽段长度 1m, 2 根据本工程 在 20 高于设计高程 10 m 0 m, 0 c 。开浇后 , 即测量槽 内混凝土顶面 立 老坝土质 比较差 , 故将槽 段长度调 整为中对 中 7 共划分为 2 m, 4个 高程 , 核对计算混凝土量 与实际上升高度是 否吻合。随着槽 内混凝 槽段。 土面的上升 ,以后每隔 3 m n测量一次混凝土面的标 高并计算、 0i 核 212砼导 向槽和施工平 台的制作。防渗墙轴线基本位于坝项 对深度 不小于 1 m亦不大于 60 严防将导管底 口提出混凝土面。 .. . 5 . m。 中间位置 , 为满足防渗墙施工平 台宽度的要求 , 设计要求 , 按 先将坝 砼浇注过程中 , 作好导管拆卸及砼浇注 记录。浇筑过程中要严格控 项降至 2 0 m高程, 0. O 再进行防渗墙 施工平台的制作。 防渗墙施工平 制砼坍落度并按规范及时抽取试样。 台高 程 为 2 0O 0. m。平 台总 宽 1 . 4 1 m。 3 防 渗墙 和 溢 洪 道泄 洪 边 墩连 接 213泥浆。泥浆具有稳定孔壁 , .. 悬浮岩屑 , 冲洗孔底和 冷却钻 按原设计要求, 先做防渗墙 , 再做闸室边墩 , 用边墩的刺墙包住 头等作用 , 本工程利用当地粘土资源制作泥浆。 本工程除 1 2号槽段 防渗墙 , 从而起到防渗作用 , 由于水库蓄水要求, 泄洪 闸和 防渗墙需 因漏 浆外 , 明显 坍 孔 。 无 同 时 施 工 ,故 需 先 对 闸 室 边墩 和 刺墙 进 行 施 工 ,刺 墙 预 留 直 径 为 21 .. 4钻机造孔。 造孔机械的选择。 ① 考虑到本工程老坝 土质不 8 c 的 圆 弧 凹槽 , 设 止 水铜 片 , 槽 内 塞 满 木 屑 , 防 止 土 方 回 0m 内 凹 以 是很好 , 果钻机投入太 多, 如 震动太大 , 对坝体稳定不利 , 且易造成 填 时 凹 槽 内 形成 泥皮 , 回填 粘 土 后 进 行 防 渗 墙 连 接 段 的 施 工 , 槽 成 坍孔, 故投 入 6台 ( Z 2 、 Z 3 C ~ 2 C 一 0型 ) 击 式 钻 机造 孔 。造 孔 工 艺 选 后 , 冲 木屑 上 浮 , 后 进 入 防渗 墙 砼 浇筑 程 序 。 防 渗墙 浇筑 2 然 在 8天后 , 择钻劈法( 主孔钻进, 副孔劈打 )每槽段 设 2个钻机。钻机 由钻头 、 刺墙和防渗墙体间设骑缝孔 , , 从而达到防渗效果。 机架、 扬机三部分组成 , 头由 5 卷 钻 T慢 速卷 扬机 牵 引提 升 , 丝 绳 钢 4 漏 浆 处 理 自由悬挂 , 无动力下放 , 掘削的泥 土混在泥 浆中以正循环 方式排 出 在 1 2槽段 3号孔造孔至 1m深 时 , 0 出现 了漏浆现 象, 即停 立 槽外 。 由于本 工 程 地质 条件 主 要 为 心墙 粘 土 和 砂 砾 层 地层 , 冲 击 止 造 孔 作业 , 时对 l 槽 进 行 补 浓 浆 , 后 用 备用 的黄 土 进 行 回 用 及 2号 然 式钻机造 孔时, 配空心长钻头 , 这种钻 头能提高在粘土层 等松软地 填 , 2 待 4小 时后二次造孔时 , 漏浆 已很 不明显 , 恢复正常施工。 层 的钻进效率 , 该钻头切削力大 , 心稳。 重 ②冲击钻机造孔工艺。本 �
水利工程施工堤坝防渗加固技术

水利工程施工堤坝防渗加固技术摘要:基于我国水利工程建设规模越来越大的发展趋势,为了跟上水利工程的发展步伐,要抓好水利工程防渗工作。
堤坝是水利工程的重要组成部分,其渗漏问题事关重大,必须将堤坝防渗加固问题摆在最重要的位置,应用科学的技术选择合理的方案,来加强堤坝的防渗力度,确保堤坝的稳定。
关键词:水利工程施工;堤坝;防渗;加固技术当前,我国经济社会飞速发展,水利工程是我国基础设施建设中非常重要的部分,其中堤坝防渗加固技术是当前水利工程中需要特别关注的重点技术内容之一。
堤坝防渗加固技术主要包括防渗墙处理技术、劈裂灌浆防渗处理技术等几种技术类型,这些技术在各类水利工程中均有着比较广泛的应用,但是从施工效果来看,某些工作人员对重点技术细节的把握不到位,导致施工效果难以达到预期。
因此,在实际工作中,需要进一步掌握水利工程堤坝防渗加固技术的细节要点,全面提升从业人员的专业技能水平,从而推动我国水利工程的健康、高效发展。
1堤坝渗漏产生的原因分析1.1材料缺陷如今,许多水利水电项目选择修建重力坝式河堤进行基础建设。
这种河堤结构具有较好的性能,具有应用范围广,可靠性好,成本低等优点,符合工程施工规范。
但是,随着时间的流逝,河堤结构不断受到冲洗水的相互作用力的破坏,导致岩层内颗粒结构的变化程度不同,从而逐渐增加了岩层结构破坏的程度,并且河堤的结构特征继续下降。
这样,当岩层的结构特征具有较大的下降力或受到强烈的流水作用时,很可能会发生河堤渗漏的问题,而当问题更加严重时,则可能导致安全生产事故,例如大坝基础倒塌。
此外,使用假冒伪劣原材料还会增加河堤漏水的可能性,例如使用渗入腐殖质土壤等残留物的填充材料,或在完全破碎并解决之前使用土壤块。
1.2自身形变影响水利工程使用中,堤坝承载着较大的负荷,并且长期受到水流的浸泡与侵蚀,难免会使堤坝的结构产生影响。
在分析堤坝渗漏的过程中,往往会考虑到堤坝形变的问题,形变对整体的稳定性产生影响。
人工湖防渗施工方案

人工湖防渗施工技术方案人工湖的边坡将以设计方案为主,利用挖掘机辅以推土机、人工进行修整,使边坡美观、自然。
人工湖土方全部运出湖区做造型用,湖底标高按设计进行,人工湖防渗处理并采用二布一膜复合土工膜,布重200g/m2,膜厚0.5mm。
一、施工工序:1、湖底的清理平整夯实:进场后根据甲方图纸要求的设计高程,用测量仪器进行湖底测量工作,测量结果如符合设计要求即可开工。
甲方专业工程师确认开工后,先使用推土机、挖掘机为主,人工为辅平整湖底。
开挖的湖底重新压实整平。
2、防渗湖排气管沟开挖:在湖底整平后,按设计要求铺设排气管线,支管按树枝形方式排列,沟的尺寸为300mm×300mm(宽×深),并将挖出的土运走。
树枝形的主管均伸出湖边外,支管每隔一根伸出湖边一支,待湖边整形完毕后,去掉多余部分,管口处盖上塑料罩(排气管铺设方案见湖底排气管道铺设平面示意图)。
湖底排气管道铺设平面示意图3、排气管铺设,砾石填塞:在排气沟底先铺上一层6-10mm内砾石,再将直径110mm的波纹透气管安装好,周边填充6-10mm的砾石。
此工序石子填充完毕后,要与湖底持平并上铺纱网。
4、防渗膜的施工工艺:(1)防渗膜安装条件:A设备检修调试完毕;B前一道工序已施工完毕并经检查、验收合格;C气候条件符合防渗膜施工的要求。
(2)防渗膜的焊接施工:双轨热合焊接和热风焊接,应注意的是,焊缝不能平行湖沿方向,应尽量保持与湖沿垂直,其焊接操作应符合如下规范要求。
A双轨热合焊机焊接防渗膜施工程序和工艺要求:防渗膜的规格采用0.5/200g.㎡,正式施工前检查防渗膜是否有割伤、裂痕等瑕疵等,并对膜的搭接宽度进行检查,以保证不同设备要求的不同接缝宽度(进口设备为100mm,国产设备为80mm)。
选定设备设计参数,设备参数的设定是以取300×600mm的小块膜进行试焊,然后在拉伸机上进行焊缝的剪切和剥离试验,对焊缝进行剪切和剥离检验成功标准为——只能膜被撕坏,不能出现焊口的破坏。
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绿茵湖水库除险加固工程混凝土防渗墙施工
1 工程概况
绿茵湖水库位于贵州省都匀市西北郊4km处的甘塘镇邦水河下游段。
邦水河是长江流域沅江水系上游的一条支流。
坝址以上河长19.60公里,汇水面积62.60平方公里。
坝址以下河长5公里,在都匀市区以北的五官堡汇入清水江。
绿茵湖水库系1958年修建, 坝体为均质土坝,最大坝高37米。
1962年工程完工后发现存在严重问题,建成至今四十多年未能正常蓄水,未能发挥正常功能。
目前上游坝坡变形,下游排水棱体破坏失效,右坝内输水管进口闸阀年久失修,溢洪道跨塌严重并被公路堵塞,每年汛期水库被迫临时蓄水,均发现下游坝面浸润,浸润线较高。
绿茵湖大坝安全鉴定为三类坝,需进行除险加固。
本工程实施内容为坝体防渗,采用塑性混凝土防渗墙。
主坝段墙体设计顶高程854.50米,副坝段墙体设计顶高程859.30米。
墙体厚度0.80米,嵌入基岩1米。
防渗墙轴线长260米,其中主坝段160米,右岸副坝段100米。
防渗墙设计面积4800平方米。
2 工程地质
坝址位于川黔径向构造带南段,区域内主要是南北向构造体系,其次是北东、东西向构造体系。
主要为溶蚀地形,无活断层,远离活动断裂和地震发生位置。
坝区出露地层上游主要为寒武系白云岩,下游主要为奥陶系桐梓组白云岩。
地质构造比较简单,但坝基及右岸有断层切割,裂隙发育。
坝区水文地质条件复杂,地下水补给河水,特别是右岸岩溶发育,有溶洞、落水等,受O1T1隔水层的作用,坝区岩溶分为上、下两层,上游以寒武系地层为主,下游以奥陶系地层为主。
坝基工程地质条件复杂,经钻机揭露,坝基风化严重。
裂隙发育有断层切割。
左岸地质条件相对较好,岩石多裸露,岩体完整性好。
右岸工程地质条件复杂,覆盖层较厚,上、下游冲沟切割较深,岩溶发育。
3 混凝土防渗墙施工
3.1 施工方法:墙体成槽采用CZ-22型冲击钻机钻凿、泥浆护壁、抽渣桶捞取槽内沉渣。
混凝土浇筑采用“泥浆下直升导管法”,墙段衔接采用“套打一钻法”。
3.2 施工机械配置
(1)成槽机械: CZ-22型冲击钻机6台。
(2)制浆、供浆、供水系统: 2M3卧式泥浆搅拌机2台、立式泥浆泵3台、多级清水泵2台。
(3)混凝土拌和、输送系统: PLD1200型混凝土配料机1台,JS750型强制式搅拌机1台、HB60型混凝土输送泵车1辆。
(4)其他辅助设备: LZ-30轮式装载机1辆 ,25吨轮式吊车1辆。
3.3混凝土防渗墙施工工艺
3.3.1施工平台与施工导墙构筑
主坝段防渗墙轴线位于坝体上游高程▽854.50米戗台内侧,戗台原有宽度1.0米,施工平台构筑采用半挖半填的方式形成。
为减小开挖与回填的土方工程量,在施工平台上游侧砌筑一道浆砌石挡墙,开挖原坝断面部分土方抛于挡墙内侧,经压实形成一平台。
在形成的平台上砌筑一条排浆沟,台面浇筑0.20米厚C15素混凝土面层。
主坝段施工平台高程▽854.50米,副坝段施工平台高程分别为▽859.30米和▽863.00米。
施工导墙采用两种结构型式:主坝段采用矩型断面,断面尺寸:宽度0.40米 ,深度1.20米;右岸副坝C2+40–C3段60米由于下卧3米的土层为回填土,故采用“L”型断面,断面尺寸:顶宽0.40米 ,深度1.20米,底宽1.00米,底厚0.40米。
导墙采用钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C15。
3.3.2成槽施工与墙体连接
本工程坝内墙体成槽采用CZ-22型冲击钻机钻凿,施工工序分两序进行。
先施工一期槽段再施工二期槽段;一期槽段长度为6.80米,二期槽段长度为8.80米。
施工过程中两台钻机为一组,首先对一期槽段的主孔进行钻进,达到终孔深度后由监理工程师进行孔深与孔斜度鉴定、验收,满足设计要求后对槽段内副孔进行劈打、终孔、清除小墙。
在完成了一期槽段的成槽后浇注混凝土,形成混凝土防渗墙。
一期槽孔施工完毕后进行二期槽孔施工。
槽体连接采用“套打一钻法”,即在一期槽段混凝土浇注完毕24小时后,用CZ-22型冲击钻机凿除一期槽段两端头的混凝土,形成一接头孔。
二期槽孔施工完毕后浇注墙体混凝土,既形成了连续完整的混凝土墙体。
“套打一钻法”的优点在于工艺简单、完全可靠、防渗效果好、质量易于控制。
3.3.3固壁泥浆
钻机成槽使用的固壁泥浆采用粘土泥浆,选用当地粘土场的粘土作为制浆原料。
该粘土性能指标如下:液限71.9%;塑限31.8%;塑性指数40.1%;粘粒含量64%;制浆采用2台
2m3卧式泥浆搅拌机。
制备的泥浆性能指标为:密度1.05—1.20g/cm3;粘度 18—25s;含砂量<5%;PH值6-8;泥浆分散剂采用Na2CO3。
制浆系统设置在右岸副坝上游侧,设置2台2m3卧式泥浆搅拌机和400m3的储浆池。
施工过程所需浆液通过泥浆泵、输浆管输送至作业面。
为提高泥浆的利用率,对浇注混凝土时槽段内的优质浆液与以回收利用。
3.3.4混凝土制备与浇注
3.3.
4.1原材料主要指标
水泥:使用都匀市匀山建材有限公司生产的匀山牌32.5(R)的硅酸盐水泥。
主要物理力学性能如下:
掺和
料:采用湖南澧县产Ⅱ级钙基膨润土,湿筛分析:0.074 mm筛余为1.4 % ,湿度为8.0 % 。
外加剂:使用木质素磺酸钙。
3.3.
4.2混凝土物理力学指标
抗压强度:R28≥2.0Mpa; 弹性摸量≤1000Mpa;
抗渗系数:K =A×10-8cm/s (A=1–9); 初凝时间:不大于8h;
终凝时间:不大于24h;出机口塌落度:18–22 cm;
扩散度:34–40 cm;
3.3.
4.3混凝土配合比
3.3.
4.4混凝土拌制、运输、浇注
混凝土拌制系统主要由1台JS-750型强制型混凝土拌和机和1台PLD1200型混凝土
自动电子配料机组成,1台ZL-30型装载机上料。
混凝土在拌制过程中用电子称进行准确称
量后加入,水泥、膨润土、外加剂等干粉采用固定容器人工加入。
拌制好的熟料采用HBT60A型混凝土泵车泵送至浇注槽口储料槽内,经分料斗和溜槽
将混凝土送入浇注漏斗,浇注导管下料均匀进行,保证混凝土面均匀上升。
4 施工技术措施
由于坝基地质条件复杂,基岩风化严重,裂隙发育有断层切割。
特别是右岸副坝段覆盖
层较厚,上、下游冲沟切割较深,岩溶发育。
施工过程中塌孔、漏浆现象十分严重,施工效率低。
为克服漏失地层给施工带来的困难,采取如下措施:
1 使用岩芯钻机钻孔进行预灌浆封堵;
2 对槽段进行重新划分,尽量减小槽段间距,最小槽段为2.80米;
3 加大堵漏力度,对塌孔、溶洞部位施加粘土、块石回填,用冲击钻头挤压密实;
4 施加膨润土改善泥浆性能,在泥浆中加入木屑、稻草,加强护壁和防漏效果;
这些措施有效的解决了漏失地层成槽难的问题。
5 施工质量
5.1成槽质量
本工程实际完成混凝土成墙面积5168m2,施工槽段45个,最大槽段长8.8米,最小槽段长2.8米。
槽段孔位检测点共277个,最大中心偏差2.5cm,最小偏差0cm。
孔位的孔斜率最大值为0.39%,最小值为0,均符合规范要求,合格率100%。
墙体入岩深度最大值9.6米,最小值1.0米。
墙体厚度根据砼浇筑量计算最大值为1.2m,最小值为0.88m,满足设计要求。
5.2混凝土质量检验
混凝土浇注过程中,对混凝土质量进行取样检验,检验结果如下:
(1)拌和物的流动性控制:塌落度18-22cm,扩散度34-40cm。
(2)混凝土性能指标:抗压试件45组、抗渗试件8组、弹模试件8组,各项性能指标均达到设计要求。
5.3混凝土墙体检验
墙体检验在施工先期对实验段已浇注混凝土墙段进行钻孔取芯,并检验一期槽段接头孔成孔后的混凝土墙体钻凿剖面。
检查结果表明,墙体混凝土均匀密实,无蜂窝、混浆现象。
工程完工后现场监理随机抽检6#槽与7#槽、23#槽与24#槽的墙体和搭接部位,探坑开挖深度4米,上开口3.5米,下开口1.8米。
经检查:防渗墙墙壁坚硬、平直、光滑、无夹泥、无泥皮;墙体塑性混凝土各粗、细骨料分布均匀,无蜂窝、麻面及空洞;槽段塔接部位接缝密实,搭接效果良好。
6 结束语
绿茵湖水库除险加固工程混凝土防渗墙施工,是贵州省病险水库加固中的第一道防渗墙。
工程自2002年9月3日开工,2003年9月19日完工。
在遇贵州地区地层溶岩发育的地质条件下建造混凝土防渗墙,塌孔、漏浆现象十分严重。
该防渗墙的承建为今后类似的病险水库加固提供了可借鉴的经验。