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时间:2020-04-05
《大花水水电站左岸防渗帷幕灌浆施工.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、基础处理与灌浆工程大花水水电站左岸防渗帷幕灌浆施工始杨建平华钢/(中国水电基础局有限公司)873m灌浆隧洞,透水率q≤3Lm中层810m灌浆隧洞,1工程概况透水率q~lLu。上层隧洞帷幕灌浆,靠近坝肩部位布置两排孔,孑L距大花水水电站位于贵州清水河中游,是一座以发电2.5m,排距1.2m;其他部位布置单排孔,孔距2.5m。中为主,兼顾防洪及其他效益的综合水利水电枢纽。水库下层灌浆隧洞帷幕灌浆全部布置两排孔,孔距2.5m,排正常蓄水位868.00m,电站装机容量180MW。拦河大坝距1.2m,地质缺陷部位视地质情况增加1~2排灌浆孔。为抛物线双曲拱坝,坝
2、顶高程873.00m,最大坝高帷幕采取分层垂直搭接和搭接固结灌浆相结合的形式。134.50m。大坝坝轴线总长287.56m。坝体大体积混凝土为(32O三级配碾压混凝土,坝体上游面采用二级配碾压3主要施工方法混凝土防渗。坝址区出露寒武系娄山关群至二叠系地层,岩性由3.1钻孔灰岩、硅质岩、砂岩、粉砂岩、泥页岩及其他过渡岩类灌浆孔开孔直径91mm,终孔直径不小于56mm。为组成,互层状展布,沉积韵律明显。两岸防渗帷幕分别进一步查明帷幕线上岩溶发育及地质构造情况,在高程与P2和P1L相对隔水层相接。帷幕线全长931m。防810m、873m灌浆隧洞布置数个物探孔
3、,分别进行分段取渗帷幕最大深度达200m。两岸分别布置三层灌浆隧洞,芯、压水试验,并进行物探CT测试。高程分别为左岸873m、810m、755m,右岸873m、3.2灌浆818m、755m。帷幕灌浆施工采用孔口封闭灌浆法,各段段长划分坝址区断层以近垂直河流的北西西向N55。~8O。w,及灌浆压力见表1。NELT0。~85。及北东东向N65。~9O。E,SEA70。~85。两组最为发育,沿河此两组小断层呈陡直的X形同序次发表l各部位钻孔分段及灌浆压力表育,甚为密集,呈棱形网格状分布,间距3O~70m,综分段第一段第二段第三段第四段及以下各段合计算3~4条
4、/100m。近顺河断层仅见,23、,2两条。段长(m)2345以上断层中规模较大且对枢纽建筑物及坝肩抗滑稳定有873m灌浆隧洞(MPa)O.51.O2.54.O影响者主要有、、厂3、、s、s、,2。、^。等8810m灌浆隧洞(MPa)0.51.02.55.0(2.5)条断层。洞内帷幕仰孔(MPa)1.O1.52.O3.0洞内坝肩帷幕(MPa)2左岸防渗帷幕设计洞内搭接帷幕(MPa)灌浆压力1.5MPa,全孔一次灌注大坝帷幕灌浆设计钻孔量为67414m,灌浆水泥用量灌浆按分序加密的原则进行,双排帷幕先灌下游排,预计为15667t。其中,左岸中上层帷幕灌浆
5、工程钻孔量后灌上游排,同排分3序。灌浆过程采用LJ一Ⅲ型自动为18260m,水泥用量预计为4244t,防渗标准为:上层记录仪进行数据采集、计量。·41·水利水电施工2010·第6期总第123期在灌前根据要求埋设抬动变位观测仪器,各部位标盐水泥、安顺发电厂生产的Ⅱ级粉煤灰和贵阳绿洲苑建准为:岩体抬动变位应小于2mm,上层灌浆隧洞施工时材有限公司生产的木钙缓凝剂,技术性能均满足设计下层隧洞衬砌混凝土变位应小于lmm,坝基及坝肩的混要求。凝土变位应小于lmm。灌浆试验时测得在最大灌浆压力进行了不同水灰比的纯水泥浆、掺加外加剂水泥浆、为5MPa时,隧洞衬砌混凝
6、土及岩体抬动变位范围在水泥粉煤灰浆、掺加外加剂水泥粉煤灰浆的黏结力、塑12O~17“m。性黏度、抗渗、抗拉、弹性模量、失水率、凝结时间等3.3特殊情况处理项目的测试。测试的浆液配比为:纯水泥浆2:1、1:1、3.31断层及溶洞处理0.8:1、0.6:1、0.5:1五级,粉煤灰水泥浆0.8:1、(1)灌浆隧洞在开挖过程中,对于所遇到的溶洞、断0.6:1、0.5:1三级,粉煤灰掺量为水泥重量的3O、层及不良地质段,根据具体情况,逐个提出开挖范围、7O、100,外加剂掺量为水泥重量的0、0.15、临时支护形式及回填混凝土的范嗣。大型溶洞作专门处0.2、0.2
7、5/0o。理设计,先回填混凝土,尽量填满,因施工超挖的洞段通过钻孔取芯、前期洞挖及物探孔揭露的地质情况也必须回填混凝土,然后再灌浆。灌浆施工前应将帷幕反映,左岸高程873m隧洞地质缺陷较多,裂隙、夹泥线上可见的溶洞、溶隙、断层等渗漏通道全部封堵。层、小型溶洞分布普遍。对于这种可灌性较好的地层采(2)灌浆施工过程中遇岩溶管道时,采用大口径孑L回用粉煤灰浆液灌浆比采用纯水泥浆液灌注有以下优势:填高流态混凝土,投入碎石后再采用灌注水泥砂浆、混材料节约3O左右,工艺相对简化,比级少,减少变浆合浆液等措施,待凝后,扫孔,再进行高压灌浆。大耗环节以相对缩短灌注时间
8、,粉煤灰的物理特性使其更有灰量灌浆难以结束时,采用低压、浓浆、限量、限流、利于较大裂隙的灌注。
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