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相似文献
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1.
邓红章 《人民长江》2000,31(10):54-55
珊溪水库大坝一期面板(108m高程)以下部分的灌浆工作,共完成固结和帷幕灌浆孔973孔,由于任务重、工期紧,为了确保导流洞按期下闸蓄水,在施工过程中,监理人员严格按照规范的设计,对灌浆施工全过程进行质量监控,确保了工期和质量。灌浆后经质量检查,平均单位耗灰量固结灌浆为17.86kg/m,帷幕灌浆为30.01kg/m。各工序孔单位注入率呈规律性递减,减幅规律性递增,符合灌浆规律,整体灌浆效果良好。检  相似文献   

2.
结合沐溪水库大坝坝基防渗灌浆处理.重点论述了岩溶坝基常规帷幕灌浆处理中灌浆方式、灌浆压力、灌浆孔冲洗、灌浆材料的选择等几个重点及难点问题。强调应针对岩溶发育特点及规律,调整常规帷幕灌浆在一般裂隙性基岩地区灌浆的思路及方法,遵循先充填后帷幕的原则,选择可操作、易控制的灌浆方法。围绕降低灌浆主材水泥的消耗,选择经济可靠的替代材料。  相似文献   

3.
小浪底引水发电洞环形帷幕灌浆,是大坝左岸帷幕灌浆的一部分。论述了环形灌浆的布置、施工程序、施工方法及灌后施工质量检测等。经压水试验检查共64孔,其中只有2个孔大于5Lu,合格率为96.6%,弹模测试岩体波速度均大于3500m/s,灌浆后与灌浆前纵波速度这比在1.1以上,能满足设计要求,帷幕灌浆施工质量好。  相似文献   

4.
富地营子水库位于黑河市爱辉区的公别拉河上游河段。基础帷幕灌浆主帷幕采用单排、直线悬挂式布置,基础孔距为2.0m。灌浆孔深度河床和右岸坝头一般为基岩面下10m;右岸坝肩处灌浆深度至基岩面下 15 m;河床左岸坝基帷幕灌浆孔深度一般为基岸面下 6. 0 m左右。施工顺序采用分序钻灌逐渐加密的原则;灌浆采用孔口封闭,自上而下分段循环灌浆的方法施工。  相似文献   

5.
QC水电站大坝帷幕灌浆试验与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为制定QC水电站大坝帷幕灌浆方案,寻求合理的施工工艺、适宜的灌浆材料和最优的灌浆参数,在大坝帷幕开工前进行帷幕灌浆试验与分析。帷幕灌浆试验区布置在坝内廊道,试验区长13.5 m,分坝横、坝纵布置9个钻孔,设置抬动观测孔1个,检查孔2个;采取孔口封闭、自上而下分段循环式的水泥浆液灌浆工艺进行灌浆试验,并对灌浆质量及效果进行分析。结果表明,灌浆效果满足设计要求,采用的参数可直接用于施工,试验达到了预期的目的。该帷幕灌浆施工参数,为坝基处理提供依据。  相似文献   

6.
梁鸿 《红水河》2001,20(4):54-56,60
贵港航运枢纽工程拦河大坝基础岩石坚硬,完整性较好,力学强度高,但岩体透水率较大,平均透水率达39.56Lu,需要进行防渗帷幕灌浆。本文对大坝基岩防渗帷幕灌浆的布置、施工方法、施工工艺进行了论述以及对灌浆效果进行了分析。拦河大坝基岩防渗帷幕灌浆共布置灌浆孔271个,压水检查孔28个,声波检测井6个,经压水试验和声波检测,均能满足设计要求,取得了满意的效果。  相似文献   

7.
观音阁水库位于辽河支流太子河的中游。水库坝区岩溶发育,大坝基础防渗采用帷幕灌浆,灌浆进尺196653m,设计单位耗灰量650kg/m,在我国岩溶地区基础灌浆中,单耗量最大。根据工程部位的重要性,并考虑到地质条件,帷幕灌浆分单排、双排和三排。观音阁水库帷幕设计中,主要考虑提高帷幕抗化学溶蚀的能力。坝基及坝肩的防渗帷幕可靠性强并偏于安全,右岸绕坝渗漏布置设计是绝对安全的。  相似文献   

8.
为确定帷幕灌浆压力,验证帷幕灌浆孔距、灌浆材料、浆液浓度等各项技术参数的合理性,一般须做灌浆实验,本文介绍了后河水库大坝基岩为安山岩情况下,帷幕灌浆参数确定的方法与效果。  相似文献   

9.
云峰大坝基础岩石主要为中生代火成岩,岩石致密坚硬,诸多工程实例表明,火成岩地层实施深孔水泥帷幕补强灌浆,效果都不太理想。本文就云峰坝基水泥帷幕补强灌浆为例,对在火成岩地层帷幕补强设计方法(包括帷幕深度、厚度、孔距的选取)及施工工艺(包括灌浆工艺、灌浆压力、灌浆材料的确定)进行了详细叙述,对施工效果进行了分析,认为:大坝帷幕经补强灌浆后防渗性能有所增强,对降低帷幕水头起了一定的作用,效果明显且帷幕的  相似文献   

10.
在居甫渡电站大坝基础帷幕灌浆施工中,部份浅孔帷幕灌浆采用轻型潜孔钻造孔,自下而上分段栓塞式灌浆方法施工,大大提高施工进度,达到了设计帷幕灌浆要求,如期完成帷幕灌浆施工.  相似文献   

11.
水布垭水利枢纽位于岩溶化程度较高的石灰岩地区,设计帷幕工程量大,施工工期长,若能对帷幕进行适当优化,对节省工程投资和保证工期都有十分重要的意义。为此,介绍了水布垭工程利用前期大量地质勘探成果,分析了坝区岩体渗透特征,从防渗范围、灌浆孔布置等方面对防渗帷幕进行了优化。最终实现比施工图减少约5万m灌浆进尺的成果,取得了较好的经济效益。  相似文献   

12.
混凝土坝坝体堵漏补强灌浆   总被引:1,自引:0,他引:1  
某水库混凝土坝在初期运用中,坝体渗量锭远超过设计允许值,经专家咨询分析,渗漏的主要原因是由于施工时质量控制不严在混凝土坝体内形成了渗漏通道,故决定在混凝土坝内进行补强灌浆处理,以形成一道阻水帷幕,封堵渗漏通道。实施中,主要利用排水孔进行灌浆和自溢流堰顶钻孔进行补强灌浆,施工单位克服了重重困难,保证施工质量,处理效果良好,渗满足设计要求,3年来大坝运行正常。  相似文献   

13.
横泉水库坝基处理帷幕灌浆施工   总被引:1,自引:0,他引:1  
横泉水库坝基基岩岩性主要为Ar3c混合片麻岩,风化程度高,透水性强。为减小基岩渗透性,设计要求对大坝防渗墙下基岩进行帷幕灌浆。文中重点对横泉水库左坝肩坝基防渗墙下基岩段帷幕灌浆的施工方法及灌浆效果进行了介绍。  相似文献   

14.
坝基防渗中灌浆帷幕与排水作用的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章主要探讨不同渗透特性的坝基中,灌浆帷幕和排水的作用与效益。提出:对于不同渗透系数的坝基所设置的帷幕深度,必须进行具体分析和计算;帷幕与坝基渗透系数的相对值,是确定记渗效果的主要参数,而且在弱透水是层中帷幕的作用较小的;坝基排水的作用是缩短渗径、增大渗透坡降,而使扬压力迅速消散于排水中;虽然坝基的强弱透水性不同,但其排水降压效果上同的,中介所要求排走的流量不同,强透水基础要求排走的流量多、而弱透  相似文献   

15.
浅谈小湾大坝帷幕灌浆施工工艺   总被引:2,自引:1,他引:1  
帷幕灌浆在坝基防渗、河堤防渗处理方面得到了广泛的应用,但因具体工程规模及地质构造不同,灌浆施工工艺不尽相同。世界最高的双曲拱坝云南小湾电站,因基岩有隐微裂隙发育且高水头,防渗标准高,文中对其灌浆设计从开工条件、浆孔分布、施工工艺流程、单孔施工流程、钻孔冲洗和灌前压水试验、灌浆质量检查等方面作了详细论述。分析表明,对于此类高水头且基岩裂隙发育的坝基,应首先对施工工艺进行评价,进而可采取特殊措施。从声波测试成果看,灌后较灌前波速普遍提高,说明灌浆使岩体间裂隙得到有效的填充,岩体密实度加强,证明小湾大坝坝基帷幕灌浆效果可以达到设计要求。  相似文献   

16.
分析了乔苗水库大坝坝体坝基渗漏的原因和地质情况,论述了大坝防渗处理的方案选择和施工中根据具体情况进行合理修改,灵活调整孔位,对重点渗漏部位增加灌浆孔位,有效地截断了坝体坝基的渗漏途径,使重点渗漏部位的帷幕灌浆得到了加强的技术措施。  相似文献   

17.
某拟建的大型水库左岸分布深厚的第四系砂卵砾石层,几乎全部覆盖。本文采用三维有限元法对该库区进行渗流状态模拟分析,了解库区的渗流、渗漏状况,对影响渗漏的因素做敏感性分析。结果表明,形成稳定渗流场后,水库的年渗漏量约为2 000万~3 000万m3,坝下游河谷左岸表面有超过允许水力坡降的区域存在,宜采取反滤处理措施;砂卵砾石层渗透系数、左坝肩帷幕灌浆长度与水库渗漏量分别呈正、反比例关系,封闭式帷幕的渗透系数对水库渗漏影响显著;在库区做尽可能长的帷幕灌浆,对于减少水库渗漏、降低下游溢出水力坡降均有益,其最优长度需结合经济指标、工期等因素综合衡量。  相似文献   

18.
Gandjelas大坝建成后,当蓄水到1 545.00 m高程时,坝肩1 529.80 m高程以上部位出现渗漏。针对渗漏情况,在坝肩适当范围内进行帷幕灌浆处理,灌浆后压水试验合格率100%,岩芯采取率高,满足设计要求。  相似文献   

19.
在软弱岩体中进行灌浆,难度很大,特别是在面板堆石坝趾板上对软岩地基进行帷幕灌浆,国内工程中设计与施工成功的经验很少.本次灌浆试验针对寺坪水电站大坝坝基软弱岩体的特殊性,研究及探索在中-弱透水性软弱岩层坝基处理中有效提高灌浆压力的方法和工艺.通过采用均布固结、锚杆应力监测、分级升压、抬动自动报警等一系列措施,使趾板基础帷幕第1段最大灌浆压力达到1.0 MPa,浅部幕体抗渗安全系数超过1.90,建构起安全、可靠的面板坝趾板软岩基础防渗体系.  相似文献   

20.
为研究土石坝帷幕灌浆的渗控效果,了解加固后渗压水位的变化规律,针对某黏土心墙坝,采用逐步回归分析和有限元分析方法,对3年来的监测成果进行了分析。逐步回归分析表明:影响坝体渗流场的主要因素是库水位、降雨及时效;往背水方向,库水位的影响程度逐渐减弱,而降雨及时效的影响程度逐渐增强。有限元计算表明:全封闭式帷幕灌浆使大坝渗漏量减小了37.6%,而悬挂式帷幕灌浆只减小了10.7%,全封闭式帷幕灌浆的渗控效果更为显著。  相似文献   

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