莲麓水电站大坝横缝渗漏骑缝钻孔阻渗处理技术.docx

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水利与特殊构筑物防水

莲麓水电站大坝横缝渗漏骑缝钻孔阻渗处理技术

郭青礼,褚立波,韩帮坤

(中国水利水电第三工程局有限公司西北分局,甘肃兰州730070)

摘要:蓄水后出现渗漏是水电站施工的通病,其渗漏处理方法多种多样,但大部分都治标不治本。本文介绍了莲麓水电站大坝横缝渗漏采取骑缝钻孔进行化学灌浆阻渗的处理过程,其根治渗漏的经验可供水电站横缝渗漏治理作为参考。关键词:水电站大坝;横缝渗漏;骑缝钻孔;化学灌浆

文章编号:1007-497X(2013)-12-0026-04中图分类号:TV642;TV697.3+2文献标识码:B

Anti-seepageTreatmentTechnologyofCross-creakDrillingforCrossJointsofLianluHydropowerStationDam

GuoQingli,ChuLibo,HanBangkun

(NorthwestBranchofSinohydroBureau3Co.,Ltd.,Lanzhou,Gansu730070,China)

Abstract:Leakageappearanceafterwaterstoringisacommonproblemofhydropowerstationconstruction,themethodsofleakagetreatmentarevaried,butmostofthemarepalliative.Thearticleintroducestheprocessofanti-seepagetreatmentofcrossjointsofLianluhydropowerstationdambycross-creakdrillingchemicalgrouting,whichprovidsreferenceforleakagetreatmentofcrossjointsofhydropowerstationdams.

Keywords:hydropowerstationdam;crossjointsleak;cross-creakdrilling;chemicalgrouting

1工程概况

莲麓水电站位于甘肃省渭源县与康乐县交界处的洮河干流九(甸峡)—海(甸峡)河段上,为无调节河床式水电站。电站距上游九甸峡水电站厂房约6.0km,距下游峡城水电站约5.1km,距兰州市约178km。莲麓水电站装机容量为3×22MW=66MW,属三等中型工程。枢纽建筑物为混凝土闸坝,最大坝高为51.5m,坝顶高程2069.5m,正常蓄水位高程2067.0

收稿日期:2013-03-25

作者简介:郭青礼,男,高级工程师,现任中国水利水电第三工程局有限公司西北分局总质检师。联系地址:730070甘肃省兰州市安宁区九州通西路70#新城科技孵化大厦B座9楼。

m,相应库容800.14万m3;主厂房设计为“二机一缝”,即在安装间与1#机、2#机与3#机之间设置永久结构缝。

该水利工程投入使用后,1#机与安装间(坝左0~55.46)、2#机与3#机(坝左0~20.93)上游墙在大坝蓄水后,结构缝陆续出现渗水。当时由于渗水量不大,就采取了普通的化灌方法,即在结构缝两侧用电锤打斜孔(孔深60cm)进行钻孔灌浆,缝面没有再出现渗水情况。但随后巡查时发现,在坝体结构缝下游侧板式盲管流到高程2021m排水廊道的渗水流量明显增大,2#机与3#机达到158L/min,1#机与安装间达到190L/min,造成排水设备频繁启动,不利于厂房内

261CBW2013.12

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性提常项的

设备安全运行。

2渗水原因分析及治理方案确定

对该水电站的情况,参建各方十分重视,多次召开专题会议,会上对渗水的成因和处理方案进行了详细的分析和讨论。

2.1原因分析

通过现场的检查和施工资料的查阅,得知:安装间和厂房坝段的混凝土,冬季都未停止施工。而库区水位和厂房上游墙结构缝缝面出现渗水湿迹的高程基本一致,其横缝漏水的原因,经分析可能是:

1)坝体横缝两道止水片局部破损,导致止水失效;

2)两道止水片附近混凝土浇筑不密实;

3)由于副厂房墙体裂缝、坝顶栏杆拉裂,不排除因基础变形造成局部止水撕裂而发生渗漏;

4)水电站基础岩石大裂隙较多、岩石裂隙发育并伴随着空洞,止水埋入岩石的深度仅有50cm,造成

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