16-1面板堆石坝垫层料坡面激光导向反铲修坡施工工法-1

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混凝土面板堆石坝施工规范标准

混凝土面板堆石坝施工规范标准

混凝土面板堆石坝施工规范目次l 总则2 导流与渡汛3 坝基与岸坡处理4 筑坝材料5 堆石坝填筑6 面板与趾板施工7 止水设施8 观测仪器埋设9 质量控制附录A 质量检查的主要项目及技术要求条文说明1 总则1.0.1 本规范适用于一、二、三级混凝土面板堆石坝(含砂砾石填筑的坝)的施工。

四、五级混凝土面板堆石坝施工,可参照执行。

对于坝高超过70m的混凝土面板堆石坝,不论工程等级均应按本规范执行。

1.0.2 施工中应用的新技术、新工艺、新材料,应积极试验论证,经主管部门审定批准后采用。

1.0.3 混凝土面板堆石坝施工除执行本规范外,尚应执行相应的现行国家标准和行业技术标准。

2 导流与渡汛2.0.1 应充分研究坝址区的水文、气象、地质及施工条件的特点,慎重确定施工导流与渡汛方案。

2.0.2 施工导流方案的选择,应充分利用下列有利因素:(1)未浇筑混凝土面板的坝体上游垫层坡面经防渗固坡处理后可直接挡水。

(2)施工初期,对下游坝坡采取可靠的防护措施后,允许坝体过流。

2.0.3 当确定未浇筑混凝土面板的坝体挡水时,必须对上游坡面进行碾压砂浆、喷射混凝土或喷洒阳离子乳化沥青等防渗固坡处理。

2.0.4 当确定坝体过流时,宜用加筋堆石或钢筋石笼等,对下游坝坡进行保护。

石笼块石必须符合设计要求。

坝体过流后,应对坝面进行认真处理,经检验合格后,方可继续填筑。

2.0.5 选择导流、渡汛方案时,宜首先研究以低过水围堰保护、枯水期正常施工和汛期利用坝体与导流建筑物共同泄流方案的可行性。

2.0.6 采用临时断面挡水渡汛时,应对临时断面进行设计。

3 坝基与岸坡处理3.1 一般规定3.1.1 坝基、趾板地基及岸坡的处理,均属隐蔽工程,应按设计与规范要求认真施工。

处理过程中地质人员应如实、准确地进行地质描绘、编录及整理。

如发现新的地质问题,应及时研究处理。

3.1.2 处理岸坡时,应采取截流排水等措施,防止两岸山坡雨水冲刷垫层。

3.2 坝基与岸坡开挖3.2.1 趾板部位的地基开挖可分两步进行。

混凝土面板堆石坝固坡技术的发展简述

混凝土面板堆石坝固坡技术的发展简述

混凝土面板堆石坝固坡技术的发展简述作者:高志远来源:《科学与财富》2015年第14期摘 ;要:近年来,混凝土面板堆石坝在我国的水利工程事业中发展很快,工程数量不断增多、规模日益增大,与此同时其有关工程施工技术要求也越来越高。

固坡技术作为面板堆石坝上游坡面垫层施工的主要方法,其施工质量不仅关系到上游坡面混凝土面板结构的整体性和安全性,而且对工程的进度、成本和耐久性都有着重要影响。

本文首先介绍了我国面板堆石坝固坡技术的发展,着重探讨了几种常见的混凝土面板堆石坝固坡施工技术,以供同行参考。

关键词:固坡技术;混凝土;面板堆石坝;水利工程在二十多年的社会发展中,我国建筑事业迎来了发展的辉煌阶段,水工建筑施工技术也是如此,在改革开放的促进下迈上了发展新台阶。

目前,我国的混凝土面板堆石坝工作也已经走上了一条崭新道路,这一道路是以引进国外先进技术、消化国外先进技术、自主创新和突破发展为一体的新道路。

就我国当前的水利工程而言,面板堆石坝已经广泛应用,无论是数量还是规模,都位于世界前列,这也为固坡技术的选用和施工提供了理论基础。

1 混凝土面板堆石坝固坡技术发展混凝土面板堆石坝在现代化水工建筑施工建设中极为常见,尤其是在近年来的水库、水利、水电工程中,更为常见。

这一技术在国外的应用已经有了四十多年的历史,而在我国时间较短,只有仅仅二十多年。

伴随着混凝土面板堆石坝技术的不断成熟和完善,大坝混凝土上游护坡施工技术也得到了长足的进步。

在工程施工建设中,考虑到垫层的土质结构、垫层面层的要求,因此在混凝土浇筑之前必须要对垫层坡面进行有效的防护,从而为后期工程的施工打下坚实的基础,为工程的防洪、防雨、防汛奠定基础。

在这个环节,一旦处理不好,极容易给后续工程的施工带来影响,特别是随着当前坝体结构的不断增高和坝体施工条件的日益复杂,这种问题所造成的经济损失和社会影响更为巨大,甚至是造成重大的安全威胁。

因此,在目前的工会曾施工建设中找出一种既能够提高工程的施工速度、减少施工成本,又能够防止面板堆石坝的破坏的施工方法十分关键,也极其重要。

关于公布2009~2010年度第二批水利水电工程建设工法的通知

关于公布2009~2010年度第二批水利水电工程建设工法的通知
温洪艳 孙德成
2 S G 17 一 0 0 8 D F O O 2 1
斜坡护面混凝土简易滑模施 工工法
苏孝敏 金华强 李 洪生
李永奎 武玉华 张晓春 俞元洪 郁建红 张 末
2 S G 1 7 — 0 0 9 D F 0 1 2 1
水下坚硬土地基开挖施工工法
黑龙江省水利水电工程总公司
黑龙江省水利第一工程处
王永刚 马颖姑
朱尉民 朱辛研 朱 志强
1 S G 15 - 0 0 4 D F0 621
滑框倒模施工工法
江夏水电工程公司
晏正根
吴国如


l 8
关于公布 20 ~0 0年度第二批水利水 电工程建设 工法的通知 092 1
续 表
序号
工 法 编 号
工 法 名 称
面板 堆石坝 垫层料坡 面激光导 向反铲 1 S G 16 一 0 0 修坡施工工法 9 D F O l2 1 刘 攀 帖军锋
孙 黄
羽 齐 卢夕林
江南水利水 电工程公司
李虎章 范双柱 赵志旋 华建飞 杜奇奋 朱三雁
刘全海 2 S G 16 — 0 0 面板堆石坝上游坡面挤压式边墙施工工法 浙江省第一水 电建设集 团有限公司 卢夕林 0 D F 0 2 2 1
张利荣 肖长华 张 周 皴 邓 良超 易

3 S G 18 - 0 0 圆形水工隧洞边顶拱混凝 土施工工 法 9 D F 0 1 2 1

4 S G 18— 00 0 D F02 21
圆形水工 隧洞底拱混凝土施工工法
孙宪 国 孙 峰 周 皴 覃壮恩 邓 良超
赵立荣 宋鹏刚 吴雪静 纪恒军

砼面板堆石坝施工

砼面板堆石坝施工

砼面板堆石坝施工混凝土面板堆石坝施工前言自80年代中期以来,混凝土面板堆石坝坝型成为我国坝工设计中的主要坝型之一。

据有关资料不完全统计,至1999年末,短短15年中,我国已建和在建的混凝土面板堆石坝有70多座(西北口、吉林小山等)。

拟建坝高超过100米的24座土石坝中,混凝土面板堆石坝有20座,占83.3%。

混凝土面板堆石坝之所以发展如此迅猛,一方面是因为筑坝材料可以就地取材,投资省;更重要的是,土石坝大型施工机械的发展和新技术的采用,以及其高强度的填筑、施工工期较短、分期填筑的灵活性、施工设备可以充分利用、施工不受气候条件限制等优点。

一、天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝概述天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝最大坝高178m,坝顶长1168m,面板面积18万m2。

是当今已建和在建同类坝型中高度位居世界第二,其余规模都居第一的工程。

坝体分为6个填筑区(见图1):垫层料区(ⅡA)、过渡料区(ⅢA)、主堆石区(ⅢB)、次堆石区(ⅢC、ⅢD);上游周边缝区的粉煤灰和细粉砂嵌缝带和粘土铺盖及任意料回填区;下游量水堰过渡料、粘土防渗铺盖和任意料的填筑区。

大坝填筑的主要技术指标及施工参数如下:分区号最大粒径(mm)铺料厚度(m)碾压遍数加水量(%)ⅡA 80 0.4 6 10 ⅢA 300 0.4 6 10ⅢB 800 0.8 6 20ⅢC 800 0.8 6ⅢD 1600 1.6 6 20二、坝体填筑分期施工对于堆石坝的整体性和尽量减少坝的不均匀沉降来说,尽可能地保持坝体全断面平起上升最为理想。

但是,施工中往往受到填筑强度、渡汛要求、混凝土面板的浇筑、观测设备的埋设、观测房的修建等因素的制约,全断面填筑平起上升很能难做到。

结合渡汛、拦洪、面板混凝土施工、分期蓄水发电及施工能力,施工程序上将大坝分为6期连续填筑。

见图2各经济断面。

三、坝料的开采与备制1.垫层料(ⅡA料)垫层料位于混凝土面板下面,将面板浇筑在一个较平整的平面上,从而使面板受力均匀,避免应力集中。

略谈面板堆石坝工程填筑施工技术要点

略谈面板堆石坝工程填筑施工技术要点

略谈面板堆石坝工程填筑施工技术要点一、工程概况某水利枢纽工程位水库总库容45.8亿m3,系多年调节水库,水库正常蓄水位400m,相应库容43.12亿m3,装机容量1600MW,是以发电、防洪为主,兼顾其他的水利枢纽。

主要建筑物有:砼面板堆石坝、左岸河岸式溢洪道、右岸地下式电站和放空洞等。

砼面板堆石坝坝顶高程409m,坝轴线长660m,最大坝高233m,坝顶宽度12m,防浪墙顶高程410.4m,墙高5.4m。

大坝上游坝坡1:1.4,下游平均坝坡1:1.4。

坝体填筑分为七个填筑区,填筑总量(包括上游铺盖)共1563.74万m3。

大坝分六期填筑,于2013年4月达到EL:405。

面板堆石坝坝高233m。

其填筑技术要求和质量标准高。

坝体填筑量大、施工强度高。

高峰时段平均强度45.75万m3/月,高峰强度达58万m3/月。

右岸坝子沟等特殊部位及结合部的填筑量大、工序多,制约全断面填筑上升。

二、面板堆石坝大坝填筑施工技术(一)基础面清理与验收坝体填筑前,应按监理工程师的指示和《技术规范》的规定,完成坝基填筑部位的基础清理和排水工作。

在坝基最终开挖线以下的所有勘探坑槽均应按施工图纸的要求回填密实,防渗帷幕线附近的勘探钻孔亦应予以封堵。

地质断层与软弱夹层回填封堵采用掏挖置换小料的方法予以处理,垫层料及过渡料回填覆盖并碾压密实。

坝基中布置有观测设备时,应在观测设备埋设完毕,并经监理工程师验收合格后,才能开始坝体填筑。

对坝基最终开挖线以下的所有地质缺陷部位,如间距较小的薄层夹层、断层、易于被水流侵蚀的区域等,按照设计图纸,需作掏挖置换小料处理;对两岸岸坡内陡坡与倒悬突兀部位,需作削坡开挖处理,其成型坡比不陡于1:0.5;对陡坡与倒悬低凹部位,作混凝土、浆砌石及过渡料处理,其成型坡比不陡于1:0.5;对趾板基础及趾板下游陡坡部位,作混凝土补坡处理。

(二)堆石坝填筑施工1、趾板周边特殊区垫层料施工用装载机配20t自卸车运输,后退法卸料,铺层厚约30cm(试验确定),人工配合1.2m3反铲铺料,用HC-70冲夯夯实或手扶式振动平板夯实,面积较大部位用BW219PDH-3振动平碾与垫层平齐碾压4~6遍(试验确定)。

13-1面板堆石坝上游坡面乳化沥青防护施工工法-1

13-1面板堆石坝上游坡面乳化沥青防护施工工法-1

面板堆石坝上游坡面乳化沥青防护施工工法1. 前言面板堆石坝施工中,混凝土面板的施工一般都滞后于坝体填筑,施工期垫层料坡面要防止暴雨、山洪冲刷及临时挡水防风浪淘刷;另外,由于垫层料表面相对粗糙,面板混凝土浇筑时水泥砂浆的渗入,使得面板与垫层料粘合在一起,从而增大了对面板混凝土的约束,致使面板极易发生裂缝,存在严重的安全隐患。

因此,对面板堆石坝上游坡面垫层料采取了喷乳化沥青措施,有效的保护垫层料,同时可减少对混凝土面板的约束,确保大坝安全运行。

我公司在实践中形成了面板堆石坝上游垫层料坡面乳化沥青防护施工工法。

2. 工法特点2.1施工方便、快速。

2.2上游垫层料坡面保护及时。

2.3喷护厚度容易控制,施工质量得到有效保证。

2.4能与坝体同步变形,防护效果得到保证。

2.5减小了对混凝土面板的约束。

3. 适用范围喷乳化沥青适用于面板堆石坝垫层料坡面的保护及挤压边墙表面施工。

4. 工艺原理乳化沥青是一种常温下可冷态施工的乳状建筑材料,当喷涂在基面后,随着所含水份的离失,其中极细微的沥青颗粒相互聚集还原成原状沥青,又重新具备沥青的工程性能。

沥青砂结构由固体砂颗粒与液相的薄层沥青粘结而成,既有一定的强度又有一定的柔性。

当沥青与砂料颗粒接触后,发生吸附作用,沥青性质发生改变,该部份沥青称结构沥青。

在结构沥青之外,砂粒间充填的沥青称自由沥青,它不与砂料发生相互作用,沥青性质也不会改变。

当沥青用量少时,沥青不足以裹覆砂粒表面,不能形成完整的沥青薄膜,粘附力不强。

随着沥青量增加,结构沥青膜充分裹覆砂粒表面时,沥青胶浆具有最优的粘聚力。

当沥青用量再继续增加时,砂粒间形成“无用”的自由沥青,强度反而降低。

在垫层料坡面喷乳化沥青,形成了具有一定强度的柔性保护层。

利用乳化沥青的强度起到了保护坡面的作用;乳化沥青充填了垫层料表面孔洞,使得表面相对光滑、并与混凝土面板间形成了柔性隔离层,减小垫层料对混凝土面板的约束。

实践表明,垫层料保护层破坏主要表现为在机械、水力和人员踩踏作用下,胶砂复合结构层与基层间发生推移滑动和剥离,进而胶砂层发生疏松、垮塌。

水电工程面板堆石坝翻模固坡施工方案介绍

水电工程面板堆石坝翻模固坡施工方案介绍
2、砂浆灌注结束后,根据环境温度情况,合理确 定终凝时间,确保在砂浆终凝前完成终碾作业。
3、砂浆固坡与两侧岸坡趾板周边缝结合部位,采 用异形模板现场支立,使成型后的砂浆固坡与周 边缝趾板紧密结合。
4、对模板反坡下部的垫层料采用人工回填,尤其 反坡坡脚部位要用掺拌均匀的垫层料仔细回填, 防止粗料集中和出现架空现象。
供电系统 施工供电电源主要取自大坝左、右岸坝肩的变压器,然后通 过电缆接引至施工作业面。 夜间施工照明按坡面1500m2划分为一个照明单元。每个单元 设置1只3kw投光灯,局部死角采用1kw投光灯补充。
施工道路布置 利用填筑施工上坝道路进入施工现场,满足设备、材料运输 等需要。
施工进度计划
翻模固坡时间安排,与大坝垫层料填筑进度安排相 同。
2、垫层料填筑及 初碾
楔板安装完成后, 进行垫层料填筑。 采用自卸车后退法 卸料,人工配合推 土机摊平,靠近模 板的三角部位辅以 人工填料。
采用22t振动碾进行碾 压,垫层料的虚铺厚度 为40cm,垫层料铺筑 后先初碾4遍,其它碾 压在砂浆灌注结束后进 行,振动碾压速度不大 于2.0km/h,碾压时与 模板的距离小于15cm, 自行式振动碾无法到达 的部位采用1t振动碾振 动夯实。
翻模固坡施工
由于模板支立的精度较高,模板固定牢固可靠, 为固坡砂浆和垫层料提供变形微小的侧向约束, 所以模板的变位很小,从而保证了砂浆固坡的表 面平整度偏差不超过设计和规范要求,实现精细 化施工。模板为特别设计、制作的钢模板,上下 两层模板之间具有连接机构,并能随意调整模板 角度。上层模板所受荷载能够传递到下层模板, 从而提高了翻模结构的承载能力。
翻模固坡在以往工作中的应用
3、施工程序
翻模固坡施工程序如下: 测量放样→模板支立、挂楔板→垫层料填筑→垫层料初碾

混凝土面板堆石坝坝体预压反抬填筑施工工法

混凝土面板堆石坝坝体预压反抬填筑施工工法

混凝土面板堆石坝坝体预压反抬填筑施工工法目录1.前言 (1)2.工法特点 (2)3.适用范围 (2)4.工艺原理 (2)5.工艺流程及操作要点 (3)6.材料与设备 (14)7.质量控制 (15)8.安全措施 (16)9.环保措施 (18)10.效益分析 (20)11.应用实例 (20)1.前言堆石坝坝体填筑是面板坝的主要分项工程,由于堆石坝体是构成面板坝的主体,控制坝体沉降变形量是业界十分关注的重要问题。

因此必须充分研究坝体填筑分期规划、施工工艺,以及设备配置和施工组织,以实现坝体填筑施工的高质量与高效率。

混凝土面板堆石坝坝体填筑施工工艺、质量控制、安全管理等一系列工程实践均为国内面板坝施工界首次进行面板坝施工,引入和改进挤压边墙在高坝中的应用,首次利用GPS系统进行坝体填筑全过程实时质量控制,高质高效安全地进行堆石坝体填筑施工是工程实践中重大的技术课题(突破)。

围绕面板堆石坝工程进行了一系列的施工创新,首次在工程建设之前进行工程施工可行性方案论证,编制《混凝土面板堆石坝施工工法》,规范施工中的各项施工行为、组织管理与机具配套,取得了良好的效果。

同时,在工程填筑施工中总结经验形成的混凝土面板堆石坝填筑施工工法,具有广泛的代表性,工程实用性和较强的可操作性,且施工技术领先,取得了显著的社会效益和经济效益。

2.工法特点2. 1 研发并应用多维动态高强度土石方调配系统,实现了大坝填筑高强度连续均衡上升。

2.2首次提出并应用了“坝体变形时空预沉降控制法”和“坝体预压反抬填筑法”,减小了坝体后期变形,从施工工艺上减小面板出现结构裂缝的可能。

2.3引入和改进挤压边墙施工技术,首创挤压边墙的凿断处理技术,改善了面板受力,减少了面板的开裂。

2.4利用深孔梯段微差挤压爆破获取过渡料,技术领先、操作性强。

2.5利用大吨位智能型振动碾,大型挖掘、运输机械,及配套填筑施工设备,保障了工程施工的质量,满足了高强度施工的要求。

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面板堆石坝垫层料坡面激光导向反铲修坡施工工法1.前言混凝土面板由于受到几何尺寸和环境条件等诸多因素的影响,极容易出现裂缝,而坝体上游坡面垫层料尺寸及平整度对面板裂缝的影响至关重要。

为此,实际施工中采用长臂激光导向反铲修坡技术,对上游坡面垫层料进行修坡,以增加坡面平整度,改善混凝土面板的应力条件,避免因混凝土面板厚薄不均匀导致面板局部受力发生开裂。

另外,此技术的采用可以节省大量人工修坡的劳动力,降低劳动强度,极大地提高了修坡效率和质量。

2. 工法特点2.1设备定位准确,操作灵活。

2.2削坡质量有保证。

2.3可节省人工修坡的劳动力,降低劳动强度,提高劳动效率。

2.4安全可靠。

2.5经济效益明显。

3. 适用范围混凝土面板堆石坝垫层料坡面削坡。

4. 工艺原理该设备配有1145SX激光导向装臵,伸缩式挖掘臂,伸缩幅度8.5m,配有0.87m3和0.76m3两种铲斗,可在220˚范围内自由旋转。

通过能进行坡度调节的激光器,并与加长臂反铲配合工作,对混凝土面板堆石坝垫层料进行削坡施工。

5. 施工工艺流程与操作要点5.1工艺流程施工工艺流程见图5.1-1。

图5.1-1 激光导向反铲修坡施工工艺流程图5.2垫层料填筑垫层料的铺筑,应在上游坡面法线方向超填10~15cm,并应严格测量检查。

垫层料上游即是1:1.4的斜坡,为保证振动碾的行走安全,滚筒上游侧边距垫层料上游边线留有30cm的安全距离碾压不到。

在振动碾水平碾压完成后,要用振动夯板补振这30cm 宽的条带。

5.3坡面测量放线激光导向反铲削坡前,采用网点控制修坡,方法是:坡面上按10m×10m网格布点,插上钢筋,用细尼龙线绑在钢筋上,激光反铲按尼龙线的标定削坡至设计线。

5.4激光器定位5.4.1激光发射器定位1、定基准线因为激光发射器只能相对于仪器本身的X轴、Y轴找坡度,所以要测量大坝三维坐标的全站仪协助,找出设计的垫层料坡面线与水平面的交线,并将这条线作为基准线(见图5.4.1-1)。

激光发射器应尽可能地靠近基准线,或将中心点对准基准线,或立桩在基准线上。

因为基准线是与坝轴线平行的,这样当激光器的横坐标X轴自动找水平,Y轴顺坡向且垂直于大坝轴线时就能使光平面平行于坡面。

图5.4.1-1 基准线定位示意图注:为表示出工作原理,此工作简图中激光发射器与接收器的比例有所扩大。

激光发射器可安装在坝上各个合适位臵,此位臵只是其中之一位臵。

2、安装激光器的原则激光器应安装在坝上容易安全观察和拆卸的地方,应考虑选择使激光的发射和接收器之间无阻挡物的地点,每设立的一个定位点都保证在坡面上能最大程度地发送和接收激光。

必须尽量使三脚架上的基座水平于地面,安装于坡底。

当安装在坡底部时,可在此位臵上用混凝土修筑一个安装平台,作为定位点,以便于激光反铲修坡时安装激光器,同时有了平台也利于拆卸后的重定位。

为保证激光坡度模式发射的准确性,安装上合适的角度板以便使激光发射指向的坡度线在所需的坡度线上下,将激光发射器固定在角度板上(图5.4.1-2)。

图5.4.1-2 激光发射器安装示意图3、坡度窗口的设定因激光发射器X轴平行于大坝轴线,X轴的角度设为0,Y轴为设定的坡度,对角度的设定控制是根据查表计算输入相应的坡度的换算值。

如设计坡度为1:1.4,近似值为71.4286%,在此基础上1:1.5坡度系列设臵对比值如表5.4.1-1。

据此将激光器的设臵窗调到 3.27,可得到所需角度的激光发射,从而能在坡面的上方建立一个激光平面。

4、立桩校准由于坡面线长,点滴误差都将导致激光面偏离设计坡面,所以要分别对发射器的X、Y轴进行微调校准。

X轴坡度校准一般在基准线上安装两个高度相等的木桩,在发射器的两边各一个;同发射器基本等距,以此微调校准X轴,确保激光发射器的X轴平行于基准线。

在Y轴方向再立一个木桩,桩上设接收器,接收器离地面的高度为h2(图5.4.1-2)。

如激光发射器上的望远镜瞄准,使用激光微调旋钮,确保发射器的Y轴坡度平行于坡面设计线,可得到完全平行于设计坡面的激光发射面。

5、激光面与设计坡面的距离h1的算法当激光器的中心点安臵在基准线上时,激光平面与设计坡面的距离h l=h2·cosa,式中h2是激光发射点距地面的高度。

因为工地环境条件的限制,有时不能将中心点安臵在基准线上,当中心点距基准线距离为L时,发出的激光虽仍平行于坡面,却使激光平面有了高低变化。

如发射器在坝顶时中心点距基准线距离为L,则h1低=(h2-L·tga)cosa;如发射器在坝底中心点距基准线距离为L l,则h1高=(h2+L·tga)cosa。

5.4.2反铲定位1、边坡修整前按设计边坡放线。

2、激光导向反铲的履带外侧边沿与垫层料上游坡面边线重合。

3、激光接收器定位反铲大臂沿坡面放下,铲斗始终与小臂垂直。

此时激光接收器安装在铲斗的垂直于地面的3m标杆上,相当于标杆与反铲小臂的夹角必须等于设计的坡度角a,而且接收器到设计坡面的垂直距离(b l+b2+碾压沉降量)必须等于发射的激光面与设计坡面的距离h。

这样才能保证接收器可以接收到发射器发出的激光。

此时接收器安装在标杆上的高度h=(h1-b2-碾压沉降量)/cosa。

4、显示器装在反铲驾驶室操作手可视的位臵,当反铲铲斗刃口沿设计坡面移动到合适位臵时,接收器接到发射器发出的激光信号,向显示器发出无线电信号。

若显示器上黄灯闪烁表示已靠近设计坡面,绿灯亮起表示是准确位臵,反之亮红灯。

根据此信号,挖掘机操作手能准确控制刮削的深度。

考虑到斜坡碾压后的坡面压缩度在1~2cm,控制削坡底线为垫层料上游坡面设计线以上3cm。

剩下的工作由人工进行。

5.5一次修坡高度的确定激光导向反铲的一般最大伸缩幅度为8.5m,按照垫层料上游坡1:1.4推算,每填高4.8m,即垫层料每上升12层(一层40cm)进行一次修坡处理。

5.6修坡1、通过激光发射器发射的信号指挥长臂反铲的操作。

2、激光导向反铲沿设计线行走,削坡的控制底线为垫层料上游坡面设计线以上3cm。

3、局部边角部位由人工辅助修坡。

4、反铲削下的垫层料存放在坝面垫层区,作为下一填筑单元的垫层料。

5、当每一单元修坡结束后,在坝面设挡板,防止下一单元填筑的物料滚落。

5.7斜坡碾压用牵引机牵引8~10t振动碾进行坡面碾压,先静碾后振碾。

静碾4遍,振碾6遍,上下一次为一遍,振碾时,只在上坡时振动,下坡时不振动。

6. 材料与设备主要设备配臵见表6-1。

表6-1 主要设备配臵表7. 质量控制7.1定期检查、校定激光仪及接收装臵,确保激光反铲的削坡精度。

7.2严格控制坝面高程和平整度。

7.3根据施工经验,斜坡碾压后,坡面压缩度在10~20mm之间,故削坡放线时,应留有30mm的余度(此余度未考虑坝体沉降)。

8. 安全措施8.1认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,根据国家有关规定、条例,结合施工单位实际情况和工程的具体特点,组成专职安全员和兼职安全员的安全生产网络,执行安全生产责任制,明确各级人员的职责。

8.2建立完善的施工安全保证体系,加强施工作业中的安全检查,确保作业标准化、规范化。

8.3削坡时派专人指挥,坡面下严禁站人。

8.4夜间削坡增加照明。

9. 环保措施9.1成立对应的施工环境管理机构,在工程施工过程中严格遵守国家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章,9.2加强对燃油、工程材料、设备、生产生活垃圾、弃渣的控制和治理。

9.3做到标牌清楚、齐全,各种标识醒目,施工场地整洁文明。

10. 效益分析10.1采用该设备,可以节省劳动力,降低工人的劳动强度,提高劳动效率。

10.2提高了修坡效率,经济效益可观。

10.3用反铲削破,减少了人员在坡面的活动,有利于施工安全。

10.4用反铲削破,坡面平整度容易控制,提高了质量。

11. 应用实例11.1洪家渡水电站洪家渡水电站大坝为钢筋混凝土面板堆石坝,最大坝高179.5m,坝顶长度447.43m,坝顶宽10.95m,上游边坡为1:1.4,下游平均边坡为1:1.4。

填筑总量为902.56万m3。

最大横断面底宽约520m。

系国内已建和在建200米级的面板堆石坝之一,坡面面积71280m2,分47单元修坡。

洪家渡水电站2004年4月1日开始蓄水,2004年7月1日首台机组发电,经过运行监测大坝运行正常,面板变形观测值和渗流量均在设计允许范围之内,大坝运行安全。

洪家渡水电站于2008年12月获第八届“中国土木工程詹天佑奖”和“中国建设工程鲁班奖”。

11.2天生桥一级水电站天生桥一级水电站位于广西隆林、贵州安龙县交界的南盘江干流上,是红水河梯级开发水电站的第一级。

电站总装机容量1200MW,最大坝高178m,总库容量102.6亿m3。

拦河坝为混凝土面板堆石坝,坝顶长1104m,顶宽12m,上游坝坡为1:1.4,坝体填筑总量约1800万m3。

面板堆石坝施工中,对面板堆石坝上游坡面垫层料采取了激光导向反铲进行修坡。

采用该设备,修整坡面平整度高,质量保证,同时,提高了修坡效率,节省了大量劳动力,降低工人的劳动强度,提高劳动效率。

11.3吉林台一级水电站吉林台一级水电站是喀什河上规划的18个梯级水电站中的第十个梯级电站,为新疆有史以来最大规模的水电站,属大(I)型一等工程。

电站总装机容量为460MW,多年平均发电量9.38亿KW.h,水库总库容25.3亿m3。

拦河坝为混凝土面板砂砾—堆石坝,为I级建筑物,最大坝高157m,坝顶长445m,坝顶高程1427m(防浪墙顶)。

上游坝坡坡度为1:1.7,下游坝坡1:1.5(马道间),大坝填筑方量为836.2万m3。

大坝施工中,对上游坡面垫层料采取了激光导向反铲进行修坡。

通过该施工工法的运用,上游垫层坡面平整度能满足设计要求,同时提高了修坡的效率,节省了大量的劳动力。

面板堆石坝垫层料坡面激光导向反铲修坡施工工法图片资料1、激光导向反铲定位2、激光导向反铲修坡施工(一)4、激光导向反铲修坡施工(三)6、激光导向反铲修坡施工(五)8、激光导向反铲修坡施工(七)10、激光导向反铲检测。

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