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1、广西水利水电GUANGXIWATERRESOURCES&HYDROPOWERENGINEERING2014(5)·施工技术·小溶江水利枢纽溢流坝混凝土裂缝处理措施马品君(广西水利电力勘测设计研究院,广西南宁530023)[摘要】小溶江水利枢纽大坝在施工过程中,因外界气温发生骤降,坝体内外温差过大而在溢流坝段产生温度裂缝,通过采用缝口凿槽嵌缝与内部化学灌浆相结合的措施进行处理后,裂缝部位混凝土的各项指标均能满足设计要求,有效保证了大坝混凝土的质量和安全。[关键词】溢流坝;混凝土;温度裂缝;处理[中图分类号】TV543.6【文献标识码】【文章编号】10O3—15l0(20l4)
2、05一O119-04行凿除,发现在桩号坝0+115.423一坝0+115.800之1概述间自拱顶到两侧拱角有1条裂缝,裂缝总长4.471小溶江水利枢纽是桂林市防洪及漓江补水枢m,宽度从0.5~0.75mm不等。裂缝的分布见图1、纽工程之一,位于漓江上游一级支流小溶江上,为2,裂缝参数见表1。以桂林市防洪及漓江生态补水为主,结合发电等综合利用工程,由拦河坝、厂房、消力池等建筑物组成,采用碾压混凝土重力坝,坝顶高程271.5nl,最大坝高89.51TI。小溶江水利枢纽于2011年l0月开始大坝碾压混凝土浇筑,2014年2月21日,施工人员在大坝溢流坝段(⑤坝块)246.5m高程
3、工作面发现1条混凝土裂缝,该裂缝基本平行于水流方向,位于坝轴线方向桩号坝0+1l1.378~坝0+112.862之间,顺水流方向处于桩号坝上0—002.8~坝下0+035.219之间,裂缝沿坝体表面从上游至下游横向贯通,上游自3闸墩上游悬挑部位右侧基本沿垂直方向向下延伸图1溢流坝混凝土裂缝分布平面示意图至215.3ITI高程,下游末端延伸至3闸墩尾端下游溢流面227.125m高程。经现场测量裂缝总长77.205ITI,裂缝宽度从0.75~3.25mm不等。同时,在坝体225in高程廊道内对应大坝桩号坝0+115.8附近的廊道顶部及侧壁进行检查,发现有可疑渗漏出水点,经对溢流
4、坝段顶部246.5Ill高程裂缝内灌水检查,发现裂缝对应桩号附近廊道内渗漏出水点的渗水量明显加大。因此,判断裂缝已贯穿至坝内一定深度,呈现下游浅上游深的态势,自上游215.3m高程向下游斜穿225Ill高程廊道延伸至下游溢流面的227.125m高程。经对廊道内原预制混凝土进图2溢流坝混凝土裂缝分布剖面图【收稿日期】2014—09—05【作者简介】马品君(1968-),男,广西三江人,广西水利电力勘测设计研究院高级工程师,学士,从事水利电力工程建筑设计工作。ll9马品君-,J、溶江水利枢纽溢流坝混凝土裂缝处理措施表1溢流坝混凝土裂缝参数表20日,气温骤降,日平均气温为5.3℃
5、(昼)~1.6℃(夜),其中2月12日达到最低,为2℃(昼)—一1℃(夜)。因大坝混凝土结构尺寸相对较大,而坝体碾压混凝土设计龄期较长,混凝土凝固期间释放出大量的水化热积蓄于坝体内,无法在短期内散失并趋于稳定,从而造成坝体内部温度较高,根据大坝温度监测资料,2014年1~2月,溢流坝上部坝体内部温度为33~37℃之问。由于工程区处于峡谷地区,多风,大坝混凝土外表受外界气候条件影响很大,如果短期内外界气温变化幅度较大(据上述统计资料,本次工程区最高气温降幅超过20℃),将使溢流坝混凝土表面温度急剧降低,与坝体内部形成较大的温差,从而在混凝土内部形成压应力,在表面形成拉应力,当
6、表面拉应力超出混凝土的抗裂强度时,混凝土表面即会出现裂缝。因此,外界气温骤降导致混凝土内外温差过大应该是溢流坝裂缝形成的主要原因。2裂缝成因分析3处理措施据分析,溢流坝混凝土可能产生裂缝的主要原3.1裂缝分类因:一是由于基岩变形导致坝基不均匀沉陷而产生裂缝是否需要修补的一个重要指标是缝宽(与沉降裂缝;二是由于混凝土坝体内外温差过大而产裂缝深度相关),根据本工程的耐久性和防水性特生的温度裂缝。因此,对溢流坝混凝土裂缝的成因点,将裂缝按缝宽分为缝宽≤O.15mm的I类缝和主要从这两个方面进行分析。缝宽>0.15mm的Ⅱ类缝两类。2.1溢流坝基础地质条件3.2裂缝处理材料根据溢流
7、坝段(5坝块)的地质编录素描、坝基灌浆材料选用HK—G一2型低粘度环氧灌浆材声波检测、固结灌浆效果检测以及前期大量的勘探料,其主要性能指标见表2。试验成果表明,5坝块基础岩石强度、完整性及纵波速度等均达到了设计要求,局部发育的断层破碎带表2HK—G一2环氧灌浆材料物理力学性能项目指标。范围极小且胶结良好,对坝基岩整体完性影响很浆液密度/(g/em)小,坝基总体地质条件良好,而溢流坝段的裂缝只浆液初始粘度/MPa·s可操作时间/min发生在坝体的上部,坝体下部并未发现有裂缝的痕本体抗压强度/MPa迹。因此,可以排除由
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