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第三部分 高土石坝技术 第三部分 高土石坝技术 二、现场分控站工作流程 第三部分 高土石坝技术 施工单位填写开仓计划表并报送现场分控站 现场分控站监理利用监控系统客户端录入开仓计划信息 现场分控站监理按时开启单元监控 下一施工(监控)单元 该单元验收 单元监控报告输出打印归档 数据合格 现场整改 是否须返工 试验检测 是 是 否 现场分控站监理按时结束单元监控 车辆调度 信息变化 调度人员应用PDA据实修改 是 否 碾压监控 参数变化 现场分控站监理应用监控客户端据实修改 是 否 上坝运输、坝面碾压全过程自动监控 出现报警 否 现场处理 监控信息反馈 否 是 第三部分 高土石坝技术 三、现场碾压监控系统输出 第三部分 高土石坝技术 第三部分 高土石坝技术 四、检测成果统计分析报告 第三部分 高土石坝技术 碾压机实际碾压时行驶超速统计结果 碾压机实际碾压时振动不达标统计结果 第三部分 高土石坝技术 下游反滤4料压实厚度统计结果 下游主堆石料及过渡料压实厚度统计结果 第三部分 高土石坝技术 仓面碾压遍数图形报告(下游堆石区C区及左右岸坡过渡料EL1474) 第三部分 高土石坝技术 第三部分 高土石坝技术 数字化大坝技术 1、目前在实时监控系统条件下石料碾压8遍选择搭接40cm是合适的, 其整体工效比错距50cm高18%,8遍遍数保证率高2%。 2、在传统的施工方法下, 在石料碾压8遍仍推荐选择采用错距40cm的方法。 3、新手与熟练工人相比功效低25%,新手一般需要再次补压。 因此,新手岗位培训非常必要。 4、先进科学的实时监控系统的成果目前仅用于业主质量管理, 在施工中没有发挥其先进科学性,需要进行深入的应用研究和深层次开发。 第三部分 高土石坝技术 数字化大坝技术 1、大坝填筑实时监控系统充分保证了施工质量、但大大降低了施工效率, 造成了施工成本成倍增加。 传统的碾压方法碾压速度一般为2-4km/h,碾压施工过程中一般控制速度在3-4 km/h, 而大坝实时监控系统下要求速度为2.7 km/h, 监测数据整体平均速度仅为1.35 km/h, 与传统施工比大坝填筑实时监控系统降低工效为120%-200%。 2、大坝填筑实时监控系统要在能够体现出错距法比搭接法优时, 才算真正进入施工应用阶段,否则,这项先进的技术带来的是质量成本大大增加。 3、大坝填筑实时监控系统条件下施工工艺改进与优化。 目前我单位已经与天津大学开展这项工作并进入实施性阶段。 我单位已经建立与天津大学合作机制,通过在碾压设备上建立直接面对 操作工人实时监测信息反馈系统,通过实时信息传输解决碾压过程的错碾搭接 和速度控制问题,实现大坝填筑实时监控系统真正应用于施工过程体现真正的科学性, 保证施工质量、充分体现施工方法的经济合理性。 第三部分 高土石坝技术 (1) 提高压实标准,以减小后期沉陷 (2) 使用大功率凸块碾,增加压实效果 (3) 减薄填筑厚度,加强压实质量 (4)增加碾压遍数,加强压实效果 (5)采用先进技术手段,实时进行施工质量全程监控 (6)科学的施工质量评价方法 5、高土石坝施工质量主要控制措施 第三部分 高土石坝技术 6、高土石坝关键技术方向 第三部分 高土石坝技术 土料特性研究 压实特性 渗透性 20mm 5mm 0.005mm 0.075mm 问题一、代表性粒径 问题二、压实标准 问题三、检测方法 1 土料 第三部分 高土石坝技术 问题一、三点击实法 方问题二、无损检测技术 问题三、含水快速检测 2 快速检测 快速检测技术 第三部分 高土石坝技术 问题一、土料合适设备选择 问题二、设备适应性 问题三、土料过碾压问题 3 设备 大吨位土石料压实设备 是否越重越好、重有含水控制困难 是否存在碎石土过压问题 第三部分 高土石坝技术 问题一、现场控制标准合理性 问题二、 由面向顾客转向面向操作者 问题三、系统性完善 4 数字化技术 数字化大坝技术 目前质量控制效果好,经济性差,面向业主,承包商效益差 中水五局长河坝电站施工局 毛尔盖工程 DL/T5395-2007 瀑布沟工程 糯扎渡工程 大于200m高土石坝 砾(碎)石土料 尚无统一的控制标准, 需要专门研究确定. 重型击实下 全料不小于95%, 标准击实下 细料不小于98%。 修正普氏标准 全料(Dr)≥98%。。 修正普氏标准 全料(Dr)≥98%。 细料标准普氏标准 (Dr)≥100%, 合格率大于96%, 不合格点补压不小于 设计要求的98
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