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时间:2021-03-20
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1、水库主坝混凝土防渗墙施工技术研究摘要:文章针对水库主坝施工,围绕混凝土防渗墙施工技术,结合某水电站实例,对该技术的作用与应用进行了阐述,并提出了可有效预防与处理卡钻、渗漏等问题的方法,为进一步提高施工质量提供了可靠的参考,最终得出混凝土防渗墙对于水库主坝具有良好防渗作用的结论。关键词:混凝土防渗墙;水库主坝;水电站;施工质量;防渗作用如今,在众多水库主坝中,防渗效果最为显著的即为混凝土防渗墙。这种防渗墙是专门按照大坝结构进行设计建造的,采取相应技术措施在地基当中建成一个具有高耐冲性、高稳定性的防渗墙体,这种墙
2、体实质上是坝体的进一步延伸,而且还是一种可以提供良好防渗能力的重要组成。然而,由于受到外界因素的影响,在防渗墙施工过程中时常会出现一些问题,极大地增加了施工的难度,无法保障其性能与作用的发挥。因此,对当前的防渗墙施工应用进行深入分析是具有重大现实意义的。1工程概况某水电站位于波得藏布中下游河段(通多村附近),距离倾多镇12km,波密镇43km。该电站属波得藏布干流四级梯级开发的第三级水电站,坝址以上流域面积为2453km2,年平均流量为132m3/s。水电站碾压式沥青混凝土心墙厚度为0.7m,心墙两侧设3.0
3、m厚的砂砾石过渡带,沥青混凝土心墙与基础混凝土防渗墙采用混凝土底座连接。防渗系统主要采用垂直沥青混凝土坝体防渗墙和混凝土基础防渗墙,并采用在左坝肩进行帷幕灌浆和右坝肩进行混凝土防渗墙进行防渗方式连接。2防渗墙主坝施工布置5学海无涯在坝体填筑至设计高程后,根据工程的地质、地形条件,开展导向槽、弃渣平台等工作,并安排钻机进行入场。结合设计方案中的内容,在防渗墙上游布置钻机,在轴线的平行线上布置四条轨道,钻机可以在轨道上进行移动。轨道布置完成后,在槽孔的下游布置倒排系统与弃渣平台。导向槽的深度为1.3m,宽度为0.
4、8m,由混凝土材料浇筑而成。施工电源从周边村庄获取,临时加设变压器,并配备发电机保证施工用电需求。施工用水可直接从水库中抽取,随用随抽。3防渗墙主坝施工工艺3.1泥浆系统泥浆系统是施工的重要组成部分,其主要由制浆厂、储浆站以及管路等构成。用于泥浆配制的黏土材料的指标参数如表1所示,为提高其使用性能,可掺加适量的膨润土。此外,根据实际要求,还需在泥浆混合料中掺加少量减水剂等外加剂,泥浆中各类材料的实际用量、拌和方法与时间等都需通过试验得出。保存在储浆站中的泥浆应持续搅拌,以此确保均匀。3.2槽孔建造3.2.1槽
5、孔划分。单孔实际长度控制在7.7m左右,单孔设有7孔,其中主孔4个,副孔3个,工程共施工51个槽孔。一、二期槽孔混凝土套接接头选取钻凿法进行施工。3.2.2造孔工艺。造孔使用冲击钻机,型号ZZ-5。设计要求运用“钻劈法”实施造孔,一期与二期槽孔的接头孔钻进,一期槽孔完成浇筑1~1.5d后进行造孔,造孔过程中先对主孔施工,然后再施工副孔。主孔钻进中,孔位必须准确无误,实际垂直度应严格控制在限度以内,这是因为主孔的垂直度会对二期槽孔连接造成直接影响,与防渗墙连续性的保持息息相关。在对副孔进行劈打的过程中,由于主孔
6、已经造好,所以存在两个自由面,施工效率较高,副孔的实际深度需根据临近主孔的具体深度确定。主孔与副孔均建造完毕后,会留下一些类似“小墙”的结构,此时应改变钻头指向,对这些结构进行钻劈,直至形成一个完好且厚度均匀的槽孔。3.2.3确定基岩面。根据设计要求,槽孔需在中风化基岩中嵌入不少于1m的深度。由此可见,确定基岩面十分关键,实际情况中可采取以下方法进行确定:(1)钻进过程中,手持钢绳感觉到较强的地层持续变硬情况;(2)钻进进尺显著降低;(3)使用抽砂筒取出当前地层的细粒进行试验判定;(4)充分利用建造副孔时得到
7、的岩块进行判定。3.3清孔5学海无涯本工程采取“抽筒出渣法”进行清淤处理。此方法是指使用抽筒通过搅拌、抽取去除孔中沉渣,然后将孔中不合格的泥浆返排至沉淀池,最后对槽孔进行补浆。清孔与换浆均完毕以后,槽孔应满足以下指标:3.3.1孔底淤积层的最大厚度不超过10cm。3.3.2若在实际情况中使用黏土泥浆,则槽孔的泥浆比重不得超出1.2,含水量不超过10%,且黏度需低于30s。本工程上述指标的实测结果为:槽孔泥浆比重1.1,平均黏度为20s,含砂量为5%。3.3.3二期槽孔的清孔与换浆完毕之前,需对孔壁上附着的泥皮
8、进行清理,直到所用钢丝刷上不再粘有泥屑为止。3.4混凝土浇筑3.4.1浇筑前准备工作。混凝土开盘以前,需要对搅拌系统与入仓系统进行全面的检查,确认合格之后再由工程的监理部门签发开盘许可。浇筑前检查的主要内容有:材料质量与现场储存量,材料的参数指标是否与设计方案相符;运输站、搅拌站等的实际生产能力是否满足施工需求;施工现场的水电供应、料台搭建等实际情况以及临时车道能否满足施工需求;导管组合与具体的下放
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