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塔日勒嘎水电站大坝防渗墙冲击成孔及浇筑试验方案.docx

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2014年第6期东北水利水电工程施工

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[文章编号]1002-0624(2014)06-0015-02

塔日勒嘎水电站大坝防渗墙冲击成孔及浇筑试验方案

戴晶1,蔡吉伟2

(1.丹东市江河流域管理处,辽宁丹东118000;2.丹东市水利勘测设计研究院,辽宁丹东118000)

[摘要]本文结合塔日勒嘎水电站大坝防渗墙冲击成孔及浇筑的试验,结合坝基水文地质及工程地质特点,制定了施工技术试验方案,在施工中加以应用并获得了成功。

[关键词]防渗墙;冲击钻孔;清孔换浆;塔日勒嘎水电站

[中图分类号]TV543*.8

1工程概况

坝址位于乌合沙鲁大桥以上约600m处,大坝4725m2,溢洪道2000m2左右,防渗墙深11~35m、0.8m厚C20混凝土。坝址区河床宽60~65m,两岸地形不对称,右岸洪积扇地形开阔,在临河一线形成24~27m高的近直立陡坎,洪积扇地形较平坦,略向河床倾斜,其坡度约10°,地面高程2243~2360m,距河岸宽约2.5km,扇面小冲沟较发育,洪积扇厚35~55m,下部掩埋有古河床及阶地;左岸山坡坡度多为45°~50°,山顶高程为2742m,基岩大部裸露,冲沟内及缓坡处多为坡洪积碎石土覆盖,山体雄厚。坝区河水对普通水泥具硫酸盐型弱腐蚀性,地下水对普通水泥具硫酸盐型强腐蚀性。

基岩为第三系渐一中新统中组(E?~N?):在坝段区左岸出露,岩性为红棕色、浅灰色砂岩、粉砂岩互层夹粉砂质泥岩及少量泥质粉砂岩,岩性相变复杂,总厚度1000~1500m。

第四系地层主要为上更新统洪积(Q3)含土碎石、冲积(Q3)含泥漂卵石夹砂砾石层,分布于右岸洪积扇及其之下的掩埋阶地与古河床;全新统冲积(Q4)含漂石砂卵砾石层、坡洪积()碎石土及崩坡积()碎块石夹土,主要分别分布

[文献标识码]A

于现代河床、冲沟内及坡脚。

坝址区基本为一倾向南西的单斜构造,总体走向N48°~60°W,与河流近于平行,倾向右岸,倾角多为55°~65°。坝址区断层不发育,仅在左坝肩发现的一条小断层(Fm),沿该断层追索,未发现向上游冲沟延伸。坝区节理裂隙较发育,主要有三组:①横河向节理N40~10°W,sW∠50°~60°;②顺河向节理,N80°~88°E,SE∠75°~85°;③斜河向缓倾角节理,N10°~25°E,NW∠25°~30。

2施工技术试验方案

根据施工现场的具体情况,大坝截渗选择单孔成桩施工方法,在坝轴线外做3个钻孔进行试验施工。

2.1试验的前提

在防渗土墙轴线上采用冲击成孔法是目前在漂石层修筑混凝土防渗墙的唯一有效施工方法。确保了施工质量,节约施工成本,经济效益显著。

2.2试验的目的

结合工程地质资料,在相应的部位进行补探,在补探的基础上进行试验。根据试验进一步确定适合工程地质条件的施工方法、施工工艺。试验内容主要是3孔的深度(30m)、漂砾石层、钻进进度、泥浆参数、槽底清渣效果、成孔的取可行性、导管混凝土浇筑等。取得详实资料,以便指导正式施工。

工程施工东北水利水电2014年第6期

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2.3试验段的选择

在作业区外平行于设计防渗墙可施工地段,布置3个试验孔,分两序完成。

2.4技术要求

认真遵守SL174-96《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范和施工图中规定的技术指标:设计墙厚0.8m;深度达到设计高程;墙体材料性能指标为C20混凝土;入槽坍落度18~22cm;扩散度34~40cm;渗透系数小于10-7cm/s。

2.5施工

主要施工工序:场地平整→冲击成孔→泥浆固壁→清孔换浆→混凝土浇筑→接缝处理→质量检查。

单孔成桩的施工工艺:先一序孔、后二序孔(同时泥浆护壁)→槽底清理→清槽换浆。

2.5.1冲击成孔

在试验槽段上,先冲击1号、3号孔并灌注混凝土,再冲击中间2号小墙。孔壁应平整垂直,一次成槽,一次浇筑混凝土。

2.5.2泥浆护壁

在漂石层中成孔,为防止孔壁坍塌,必须采用泥浆护壁。为确保护壁效果和清孔换浆质量,泥浆应具备良好的物理性能。试验过程中,采用当地黏土掺和膨润土,并配入1%的纯碱。其中黏土的黏粒含量大于50%,塑性指数20。泥浆集中拌制后,通过管路送到施工槽段进行护壁。护壁泥浆参数指标:比重1.1g/cm3,黏度22s,胶体率大于97%

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