探析防渗透墙施工技术的运用.docVIP

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探析防渗透墙施工技术的运用.doc

探析防渗透墙施工技术的运用   【摘要】混凝土防渗墙技术具有低强度、低弹模和大应变,防渗效果好等特性,在水利水电工程中已得到广泛运用。本文将围绕混凝土防渗墙施工工艺进行论述,并对关键质量控制要点进行了探讨。   【关键词】混凝土 防渗墙   中图分类号:TU37 文献标识码:A 文章编号:   引言   混凝土防渗墙是土石坝工程的主要防渗措施。自 1998年长江三峡工程二期围堰混凝土防渗墙取得成功以后, 我国的防渗墙技术总体上达到了国际领先水平, 近年来并不断有新的发展。保证混凝土防渗墙施工质量和速度的关键在于开槽的连续性, 浇筑的及时性。实践表明, 混凝土防渗墙技术应用于坝体除险加固工程, 可有效解决坝体, 坝基渗漏问题, 且具有施工速度快, 工程造价低, 防渗效果好,可靠性高等特点, 是水库大坝防渗加固较好的措施。随着混凝土防渗墙技术的迅速发展, 施工机具的不断创新和完善, 其用途将日益广泛。   1混凝土防渗墙的设计   1. 1 混凝土防渗墙的设计深度   混凝土防渗墙底部原则上嵌入相对不透水层 1m左右,顶部嵌入坝体防渗体中。目前, 我省狮子坪水电站, 坝基覆盖层主要为含漂卵砾石, 深 90~ 102m, 混凝土防渗墙墙厚 1. 2m, 最大墙深101. 8m, 这是已完成的最深的混凝土防渗墙, 它标着我国混凝土防渗墙的施工能力已经跨过百 m 深的水平。   1. 2 混凝土防渗墙墙体厚度的确定   防渗墙的厚度应满足墙体抗渗性、耐久性、满足墙体应力和变形的要求, 同时还应考虑到地质情况及施工设备等因素。由于国内防渗墙设计无规范, 防渗墙的渗透计算和渗透稳定分析以及强度、变形计算尚无规范的计算方法和理论。在设计时, 根据防渗墙破坏时的水力坡降确定墙体厚度 计算公式如下:         式中: Hmax ???作用在防渗墙上的最大水头差 (m);   K???抗渗坡降安全系数, 一般取 3~ 5;   Jmax???防渗墙渗透破坏坡降, 取 300。   根据已建成的混凝土防渗墙统计, 防渗墙允许承受的水力坡降 Jp= Jmax/K, 可达到 100, 当 K = 5 时, p为 60,假定防渗墙承受的最大水头差与坝前水深相同。水库, 由于河流水头较低, Hmax一般在 10 m ~ 30 m之间居多。计算得: = 0 15m~ 0 5 m 即可满足要求。受造孔机具限制, 参考国内工程经验, 平原区土坝混凝土防渗墙墙体厚度一般确定为 0 20m~ 0 8 m之间。   混凝土防渗墙的施工    防渗墙是在坝体内连续造孔成槽, 以泥浆固壁, 在泥浆下浇筑混凝土而建成的。对于小型工程, 一般采用冲击式钻机造孔或两钻一抓法。这两种方法都先施工一期槽孔( 主孔 ), 后二期槽孔 (副孔 ) 。后一种方法工效高, 目前被水利工程广泛采用。但该法施工平台要求大于 18 m, 施工时难以布置。成墙厚度受开槽机械限制, 防渗墙一般较厚。 对于覆盖层深厚,土层主要以孤石、漂石、卵石及砂砾石为主,地质条件复杂的防渗透墙施工时应采取的对策是:(1)采用功率大、钻头重、进度快、钻孔深、特别适应大块石层的冲击钻机成槽。(2) 在钻孔过程中,对于架空层进行孔内回填黏土加片石,用钻头挤压密实架空层,同时加大固壁泥浆比重; 遇孤石可采用聚能爆破或槽内钻孔爆破辅以重锤冲砸方法进行处理。主孔钻进发生漏浆时,采取黏土堵塞,副孔钻进发生漏浆则采用浓泥浆,膨胀粉泥浆或石粉、锯末等措施堵塞。   固壁泥浆   选用的钻孔泥浆原则   1) 根据膨润土泥浆形成致密泥皮的性能,在漂、卵、砾石层中能最大限度的确保槽孔孔壁的安全。   2) 墙底沉渣会加大墙体的沉陷变形,大量的沉渣如果混入墙体混凝土中,会形成墙体的薄弱部位,沉淀在混凝土表面的泥渣会降低混凝土浇筑速度。膨润土泥浆能最大限度悬浮沉渣,减少孔底的沉淀物,保证孔底清孔后淤积厚度控制在10 cm范围内。   3) 膨润土含砂量低,不易在孔底形成砂结层,有利于清孔。   2. 1. 2 泥浆材料选用   可用优质的 II 级钙基膨润土泥浆进行护壁。分散剂为工业碳酸钠; 增粘剂选用中粘类羧甲基纤维钠,配制泥浆用水采用新鲜洁净的淡水。   2. 1. 3 泥浆配合比   根据施工经验和试验结果,拟定的新制膨润土泥浆配合 比 为: 水: 膨 润 土 ∶ 碳 酸 钠 = 1 000 L ∶ 60 ~ 70 kg ∶ 4~ 4. 5 kg。   2. 1. 4 泥浆制备   1) 泥浆拌制选用高效、低噪音的 ZJ―800 型高速回转搅拌机。   2) 每罐膨润土浆的搅拌时间为 3 ~ 5 min。   3) 泥浆处理剂使用前,配成一定浓度的水溶液,以提高

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