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  • 2022-04-24 发布

水库除险加固工程中混凝土防渗墙技术研究

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2013年第12期黑龙江水利科技No.12.2013(第41卷)HeilongjiangScienceandTechnologyofWaterConservancy(TotalNo.41)文章编号:1007—7596(2013)12—0077—03水库除险加固工程中混凝土防渗墙技术研究刘兴宇(黔东南州水利电力勘察设计院,贵州凯里556000)摘要:塑性}昆凝土防渗墙在工业与民用建筑上称地下连续墙。目前,地下连续墙在国内软土地基加固技术中得到广泛应用,塑性混凝土防渗墙也在水库、堤防和大型渠道防渗工程中得到很大的发展,它具有开挖量小、施工方便、防渗效果好的特点。结合某项水利2副坝的除险加固工程实例,阐述了该项工程施工地质条件,重点分析了混凝土防渗墙施工工艺,同时分析了施工过程中的质量控制。关键词:水库除险加固工程;地质条件;混凝土防渗墙;施工工艺;质量控制中图分类号:TV223.4文献标识码:B2.85m,可塑状;全风化带左岸厚7.2in、右岸厚1工程概况35.7m,垭口厚10.25~l7.2m,呈粉土状,不均匀,某项水利工程2副坝位于主坝和1副坝之间的夹有强风化碎块,呈硬一坚硬状;强风化带左岸厚2个垭口处。本副坝顶长152.0m,宽7m,最大坝高19.5m,右岸厚0.2m,垭口厚1.5~2.6m,破碎;弱1lm。坝体上游面坡比为1:2.65,游坡比1:2.2,最风化带未揭穿,揭露高程57.87~83.77m,岩石大底宽约为62in。坝体结构为风化土心墙堆石坝。坚硬。2副坝坝基处理采用混凝土防渗墙形式,混凝2.3地质构造土防渗墙厚0.8m,嵌入强风化基岩1m,帷幕灌浆孔坝址钻孔揭露有3条小断层,倾角45。~50。,为距1.5in,单排沿坝中心线布置,孔深入相对不透水角砾岩、碎裂岩,铅直厚度1~2.05in,胶结好,弱风层3Lu线以下5.0nl。化状。根据钻孔现场压水试验,断层透水率分别为2工程地质条件分析1.05Lu、1.59Lu、1.84Lu。2.1地形地貌.2.4水文地质条件2副坝由平缓、开阔“w”型垭15三、垭El四组根据钻孔长观资料,2副坝左岸地下水位平均成,垭口高程分别80.1rn和85rfl。在正常蓄水位时高程86.24m,高于正常高蓄水位;右岸地下水位平垭口厚8in和181TI,两岸山体厚约140m。左岸山顶均高程79.03m,略低于正常蓄水位;垭口地下水位高程122.9m,山坡坡度l5。一20。,右岸山顶高程平均高程67.32~69.28nl。123.5m,山坡坡度20。。全风化土层注水试验渗透系数K=2.16×102.2地层岩性cm/s~3.54×10~cm/s,平均值K=5.47×10cm/本副坝以侏罗系泥质粉细砂岩为主,垭口钻孔s,室内试验K加=1.15×10~cm/s一6.93×10cm/揭露有燕山三期花岗岩。两岸坡积层厚0.75—s,总体呈弱~中等透水性。[收稿日期]2013—05—09[作者简介]刘兴宇(1987一),男,贵州丹寨人,助理工程师,从事水工设计工作。一77—n2013年第12期黑龙江水利科技No.12.2013(第41卷)HeilongjiangScienceandTechnologyofWaterConservancy(r0talNo.41)期槽段结合处浇筑15131"11厚混凝土隔墙,混凝土未达3混凝土防渗墙施工工艺到70%强度,严禁重型机械在导墙附近行走⋯。3.1导墙施工3.2泥浆制作根据设计,导墙防面形式采用钢筋混凝土倒“L”3.2.1泥浆性能要求型断面。导槽宽度0.56m,导墙施工时,导墙壁轴线本工程优先采用优质膨润土为主、少量的黏土放样必须准确,误差≤10mm,导墙壁施工平直,内墙为辅的泥浆制备材料,造孔用的泥浆材料必须经过墙面平整度偏差≤3mm,垂直度≤0.5%,导墙顶面现场检测合格后,方可使用。质量控制主要指标为:平整度为5mm。导墙顶面宜略高于施工地面100~比重1.1—1.3,黏度l8~25S,含砂率≤5%,胶体率150mm,每个槽段内的导墙上至少应设有一个溢浆95%,必要时,加适量的添加剂,制备泥浆性能指标孔。导墙基底与土面密贴,为防止导墙变形,导墙两应符合表l中规定。内侧拆模后,除每隔1.5m布设一道木撑外,在I、Ⅱ表1制备泥浆的性能指标表3.2.2泥浆的拌制Ⅱ序槽孔长8.0In。槽孔宽度和槽孔分段长度见图2拌制泥浆的方法及时间通过试验确定,并按批所示。准或指示的配合比配制泥浆,计量误差值≤5%。泥表2ZLD80液压抓斗主要性能表浆搅制系统布置在防渗墙轴线的下游侧,泥浆搅拌项目名称参数挖掘宽度/mm40O站布置1m泥浆搅拌机6台。贮浆池容量300in。开斗长度/ram28oo泥浆制浆系统配制的泥浆通过150mm管线输送400×2800斗容量/rnl_12提升钢绳速度/m·rain27.54到泥浆中转站,再由中转站分送各施工槽孔。下降钢绳速度/m·rnin27.543.2.3泥浆处理起重臂上升钢绳速度/m·min45泥浆必须经过制浆池、沉淀池及储存池三级处起重臂下降钢绳速度/m·min45整机质量/t50理,泥浆制作场地以利于施工方便为原则,泥浆循环主机尺寸(长×宽×高)/mm6745×33o0×3080工序流程见图1。制造厂家抚顺挖掘机厂3.3.3成槽方法我单位采用地下连续墙液压抓斗和冲击钻配合施工的成槽方法,即上部土层及土夹卵石层中用两匝丽钻一抓法成槽,基岩部分用冲击钻成槽。上部分用图1浆循环工序流程图冲击钻钻主孔,副孑L用液压抓斗机抓取;基岩部分用3.3成槽工艺冲击钻采用钻劈法成槽。钻抓成槽顺序见图3。3.3.1成槽设备性能,见表2。成槽过程突发事故的应急措施:根据地质资料3.2.2槽段划分及以往经验,工程可正常施工。但若因不可预见原单元槽段长度的划分根据地质条件、抓头尺寸、因造成突然失浆或塌方等意外事故,应立即停止冲、混凝土防渗墙壁结构、混凝土供应能力等要求确定,挖,并加大供浆量,保持液面稳定、或向槽内加倒黏按上述要求,本工程槽段划分为:I序槽孔长8.0m,土,也可立即进行回填,避免事故扩大。应立即会同一78一n

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