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1、第46卷第2期人民长江Vo1.46.No.22015年1月YangtzeRiverJan.,2015文章编号:1001—4179(2015)02—0010—04向家坝水电站碾压混凝土关键施工技术探索彭冈,高鹏,王毅(中国长江三峡集团公司向家坝工程建设部,四川宜宾644600)摘要:向家坝水电站地质条件异常复杂,坝基处理施工难度极大。为不影响工程总体进度,根据现场情况及有关研究成果,对碾压混凝土高升层快速施工技术,即冷却水管铺设定位与集中上引技术、个性化通水技术、垂直冷却水管通水技术、层间间歇技术、机伴变态混凝土技术、人工砂石粉含量控制技术等,在实践中进行了有益地探索。
2、这些技术的成功应用,为碾压混凝土筑坝技术的发展积累了宝贵实践经验,可为同类工程参考。关键词:碾压混凝土:施工技术;变态混凝土:向家坝水电站中图法分类号:TV43l文献标志码:ADOI:10.16232/j.enki.1001—4l79.2015.02.003上升速度。在RCC的使用上采取了个性化设计,对于1工程概况不同部位、不同性质及不同结构情况,针对性地采取了向家坝水电站枢纽_T程主要由挡水建筑物、泄洪RCC施工方案。而在RCC的使用上,本着方案可行、消能建筑物、冲排沙建筑物、左岸坝后引水发电系统、结构可靠的原则,按坝体结构质量要求,根据RCC的有岸地下引水发电系统
3、、通航建筑物及灌溉取水口等施工特性,在不同部位使用RCC。组成。拦河大坝为混凝土重力坝,坝顶高程384in,最(1)坝基地质缺陷处理部位。主要包括左岸不良大坝高162m(如包含地质缺陷处理深度则为181地质体开挖回填RCC,二期坝基及消力池齿槽回填n),坝顶长度896.261TI。大坝以常态混凝土为主,部RCC,坝后厂房尾水渠缺陷回填RCC。齿槽回填RCC分部位根据具体情况使用了碾压混凝土(以下简称可以采用大仓面通仓碾压方式。由于周边为齿槽边RCC),坝体混凝土总量约1000万I'/1,其中RCC约坡,立模相对较少,可以采取高升层连续碾压上升,且通仓浇筑整体性较好,避
4、免齿槽内接缝过多,能充分发380万rn。由于坝基地质条件差,为减轻地基的承载挥RCC快速、经济的优势。压力,同时满足大坝抗滑稳定需要,采取了扩大底宽的(2)体型结构简单部位。主要包括右非坝段、左设计措施,底宽达到166m,大坝宽高比超过1:1。大岸导流缺口坝段回填采用RCC,升船机及左厂8号坝坝分两条纵缝,其中甲块长51m,乙块长53m,丙块长段部分采用RCC。对于非溢流坝段、导流缺口坝段等62m;齿槽RCC回填时,一般采用两个坝段通仓浇筑,部位,因其体型结构简单,内部基本为实体,较其他部仓面面积约6000m;大坝甲乙块并仓浇筑时,也采取位更易保证施工质量,在满足施工
5、强度的前提下采用两个坝段通仓浇筑,仓面面积约为4000m。RCC快速上升,是该类部位施工方案优化的主要思1.1RCC的使用路。向家坝水电站枢纽工程左岸挤压带向右岸延伸,(3)孔口、流道以下部位。主要包括冲沙孔及左与泄水坝段挠曲核部破碎带交汇,需采用槽挖方式对非1坝段部分采用RCC,泄2~泄7坝段部分采用破碎岩带进行置换处理,坝基处理工作量较大,为克服RCC。不良地质体带来的影响,使二期工程施工进度更有保对于含有孔口、流道等部位的坝段,原则上不宜采障,大量地使用了RCC替代常态混凝土,以加快坝体用RCC浇筑,但对于工程进度紧张的情况,可以考虑收稿日期:20l4—10—2
6、1作者简介:彭冈,男,主任,教授级高级工程师,主要从事大型水电工程建设管理工作。E—mail:peng—gang@etgpc.coin.el'l第2期彭冈,等:向家坝水电站碾压混凝土关键施工技术探索在孔口及流道以下部位采用RCC浇筑。(模板尺寸2.1m×3.0m),一次最大浇筑高度达18(4)尽可能避开高温时段浇筑。在RCC的使用m;高温雨季的升层高度一般不超过4.5~6m,并合理上,向家坝工程充分考虑了外部条件对RCC施工质量规划仓面面积,避免因仓面面积过大,遭遇突发降雨难的制约,原则上按低温季节使用控制。具体使用范围以处理的局面。从向家坝实践来看,高温多雨季节最根
7、据施工进度安排而定,在结构满足可采用RCC浇筑大仓面应控制在两个坝段范围,面积不宜大于6000的前提下,一般在当年11月至次年5月之间施工,以m。应及时准确地了解天气预报等气象信息,尽可能充分利用低温季节多浇筑混凝土,加快坝体上升进度。避开降雨及高温时段,并严格落实高温、雨季施工措本文主要结合向家坝水电站RCC施工实践,借鉴施。已有工程经验,对向家坝工程RCC高升层快速施工、2.3冷却水管铺设、定位与集中上引措施通水冷却、变态混凝土施工、人工砂石粉含量及层间间对大坝RCC一般都需要埋设冷却水管进行初、中歇时间控制等几方面内容进行初步分析探讨。期冷却,
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