垂直截渗墙在防渗加固中的应用

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1、土工膜水平铺盖与塑性混凝土垂直截渗墙在地基土防渗加固处理中的应用刘全胜安徽地建公司水电公司,安徽,合肥,230011王剑峰安徽省港航勘测设计院,安徽,合肥,230011摘要:结合土工膜水平铺盖与塑性混凝土垂直截渗墙在佛子岭抽水蓄能电站过渡性下库拦河坝防渗处理工程的应用实例,通过轻便触探和钻孔取样检测测得加固前后地基土的触探击数和墙体混凝土的均匀性、密实性对比,阐述垂直截渗墙在地基土防渗处理方面的有效性。关键词:垂直截渗墙、防渗加固、轻便触探和钻孔取样检测1、概述垂直截渗墙是防渗软弱土层的新方法,由于它具

2、有良好的工程效果和社会经济效益,近年来被广泛用于水库、蓄能电站等大型地下工程和城市高层建筑基坑开挖支护工程中,在地下防渗加固处理方面也有所创新。本次施工佛子岭抽水蓄能电站过渡性下库拦河坝分为左、右两坝段,右坝段为碾压砂砾石坝,坝顶溢流,坝顶高程115.0m,最大坝高15.6m,坝顶长度241.8m;左坝段为埋石混凝土重力坝,坝顶高程119.0m,最大坝高19m,坝顶长度29.42m。泄水闸布置于大坝左、右坝段之间,胸墙式,3孔,孔口尺寸8m×7.5m,顺坝轴线方向总宽度28.8m,设计过流量320m3/

3、s。闸底坎高程102.5m,闸门检修平台高程119.0m,启闭机平台高程130.0m。根据勘探结果,坝轴线处河床覆盖层厚度为9~13m(从左至右),基岩面高程92.7∽95.5m。坝基为砂砾石覆盖层,深达9m以上,采用土工膜水平铺盖与塑性混凝土垂直截渗墙结合防渗。大坝采用土工膜心墙作防渗体,与坝体上游侧土工膜水平铺盖和坝基垂直截渗墙形成封闭的防渗体系。本次防渗处理是采用直升式导管法塑性混凝土防渗墙12,施工后质量效果良好,达到了预期的设计要求。2、场地工程地质条件根据安徽省水利水电勘测设计院提供的地质勘

4、察报告,场区地层复杂,属第四系(Q3)松散层前震旦系桥头集组(r1+2)花岗岩,依次分述如下:①层中细砂,夹淤泥质薄层:灰色,松散,软塑,厚度厚5cm~10米,工程质条件较差。②层为中细砂含卵砾石,:灰黄、褐黄等杂色,稍湿,稍密,局部松散,主要由砂夹岩石碎块组成。厚度2.6~5.5米,工程地质条件较差。③层砂卵石、卵砾石层,夹大漂石和孤石:灰黄、褐黄等杂色,稍湿,中密,局部密实,主要由砂夹岩石碎块组成。厚度1.6~3.5米,工程地质条件一般。④1层:全~强风化花岗岩:灰白、浅红等杂色,主要矿物成份为石英

5、、钾长石等。岩芯破碎呈砂状,地层厚度厚度1.5∽3.3米。基岩压水试验,透水率0.4~4.3Lu。④2层:弱风化花岗岩:灰白、浅红等杂色,主要矿物成份为石英、钾长石等。中粒结构,块状构造,地层厚度厚度大于20米。基岩压水试验,透水率0.4∽4.3Lu。XK5孔覆盖层压水试验,孔深2.95m处K=3.96×10-3cm/s,孔深5.9m处,K=1.25×10-1cm/s。根据地质条件,场区①、②、③、④1层属、松散类地基土,渗透系数大,透水性强,故须对①、②、③、④1层土进行防渗处理。12塑性混凝土防渗墙

6、布置于大坝和泄水闸上游侧,自左坝头至右坝头。河床段墙轴线位于坝脚外5m处,泄水闸段位于上游消力池外2m处,泄水闸左侧顺翼墙底板外边线延伸至左坝段基岩,右坝头顺坝脚向上延伸至高程119m处。墙体厚度0.6m,墙底伸入④2层弱风化花岗岩基岩内不少于1m。3.施工工艺3.1、一般要求1)开槽施工前,应详细分析防渗墙槽位的地质条件,并进行复勘,查明槽段有无基岩陡坡或反坡以及大孤石分布特征等;编制槽位轴线剖面图、划分槽段、确定合拢段位置。2)选择河床段防渗墙部位进行生产性试验,以取得造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等施工

7、工艺和参数。3)应设置地表水排水系统,防止地表水渗入槽孔内,以免影响泥浆性能和破坏孔壁稳定。3.2、材料及配比3.2.1材料1)水泥:采用42.5级普通硅酸盐水泥。其细度、安定性和凝结时间等应满足塑性混凝土性能要求;2)粗骨料:最大粒径不大于20mm,其含泥量不大于1%,饱和面干吸水率不大于1.5%;3)细骨料:砂子的细度模数2.5~3.0,含泥量不大于1%,饱和面干吸水率不大于1.6%;4)膨润土:黏粒含量应不少于55%,塑性指数应不小于60;5)外加剂:各种外加剂的掺量应通过试验确定,并应符合DL/

8、T5100—1999的有关规定;6)水:水质应符合招标文件技术条款及下面要求:(1)凡适宜饮用的水均可使用,未经处理的工业废水不得使用。12(2)拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长,以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。(3)水的PH值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量应符合表8—4的规定。使用钢丝或经热处理的钢筋的预应力混凝土氯化物含量不得超过350mg/L。表8—4物质含量极限项目钢筋混凝土素混凝土PH值>4>4不

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