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1.
南京长江四桥南锚碇基坑渗流控制方案研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
南京长江第四大桥南锚碇基础采用井筒式地连墙结构形式,地连墙嵌入中风化层约3m,下部可能形成沉渣层,且强风化层裂隙较多,局部透水性较好,地下水可能通过沉渣层及裂隙绕渗进入基坑.建立三维模型模拟基坑渗流场,通过参数敏感性分析和方案对比表明:中风化层厚度及渗透性对基坑的渗流量及渗透稳定性有明显影响;基岩无灌浆帷幕条件下,地连墙底面沉渣层渗透比降过大,可能引发渗透变形问题;对基岩进行帷幕灌浆后,可有效减小基坑渗流量,使基坑渗透稳定性得到保障.  相似文献
2.
瀑布沟大坝防渗墙应力分布特性及机理探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
瀑布沟水电站大坝为砾石土心墙堆石坝,坝基为深厚河床覆盖层,最大深度达到75.36 m。坝基覆盖层防渗采用两道各厚1.2 m的全封闭式混凝土防渗墙。为了探讨防渗墙的应力分布特性,首先,根据瀑布沟水电站大坝施工期应变监测成果,综合分析墙体应变变化分布特征;其次,基于混凝土徐变和应力松弛理论,应用松弛法将混凝土应变转换为应力;最后,综合各相关影响因素对防渗墙应力分布机理进行探讨。结果表明:偏应变所占比例基本上在5%以内,施工期防渗墙未出现较大偏心受压的情况;防渗墙最大压应力发生在墙体中部,其量值为顶部和底部的7~9倍;影响防渗墙应力分布的主要原因是墙体和河床覆盖层不均匀沉降(变形不协调)而产生的负摩阻力。分析指出:在防渗墙的结构设计中应重点考虑负摩阻力的影响。  相似文献
3.
武汉某深基坑工程监测分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
简要介绍了武汉某深基坑的围护设计、施工和监测方案,并对主要监测结果进行了详细分析,并得出了一些有利于基坑安全的指导性的结论。监测结果表明:地下连续墙后的堆载将对墙体的变形产生很大的影响,施工中,要将开挖土方及时运出场外,确保基坑及相邻建筑物的安全。由于基坑施工周期较长,温度的变化对监测结果也有较大的影响。  相似文献
4.
振孔高压旋喷施工技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对普通高压旋喷施工防渗墙工序繁琐、质量稳定性不高等情况,研究出一种振孔高压旋喷技术,该技术凭借高桅杆,用振管浆管合一和振动回转的方法高速成孔,当振动成孔达到设计深度后上提即构成二管法的旋喷,成为一种新的施工方法。使用该技术后,施工中可不间断连贯作业,施工效率高出普通高压旋喷2倍左右。同时可以根据工程需要采用不同工艺,修筑厚1.2 m或0.2 m的防渗墙。该技术施工参数大,喷射影响半径远,墙体连续性与防渗性好,在三峡三期围堰防渗墙与三峡电源电站围堰防渗墙的施工中均收到很好的效果。  相似文献
5.
防渗墙主要作用是为大坝和堤防工程提供防渗保护。自1958年首次引进防渗墙技术以来,我国在施工机械、固壁泥浆、接头处理以及复杂地质的钻孔技术等方面已取得长足的发展。对于塑性混凝土防渗墙的深入研究以及大力推广,使得许多大型工程的得以圆满完成建设。本文对于60年间这些关键技术的发展进行了综合回顾。重点包括以下几个方面:(1)CZF系列冲击反循环钻机;(2)用于连续墙防渗的接头管法;(3)新型固壁泥浆工艺;(4)严重漏浆地层以及大块岩石破碎地层的处理方法;(5)塑性混凝土防渗墙技术。  相似文献
6.
中国水利水电工程的高速发展产生了大量新兴技术。本文聚焦于防渗墙三大典型技术领域:(1)深度超150m的防渗墙修建技术;(2)病险水库防渗加固;(3)围堰防渗墙的特殊施工工艺。本文对这些技术及相应的典型案例进行了回顾。重点包括以下几个方面:(1)150m级防渗墙建设中泥浆以及造孔机械的技术创新;(2)存在管涌风险的老旧大坝的特殊堵漏工艺;(3)围堰防渗墙工程施工方法。  相似文献
7.
对曲线段溢洪道的消能进行了分析,采用隔流墙来改善不对称入流条件,可减小冲刷深度,并使冲刷坑大致呈对称分布,改善了冲刷坑较深,且偏向较大的对工程不利的情况。  相似文献
8.
地下连续墙施工工艺由于对周围环境影响小,墙体刚度大,止水性能好,是水利工程和基础处理工程常用的围护方法之一,文中主要阐述地下连续墙在施工过程中的一些技术要点和难点,并且结合实践提出解决方法。  相似文献
9.
根据竖井地质实际情况并结合施工中重点难点分析,详细介绍了隧道注浆、主要机械设备选择、接头连接形式选择和地下连续墙施工工艺,提出了一些解决方法,可为类似工程提供参考。  相似文献
10.
设计坝体防渗采用单一地下连续墙工艺对水库坝体施工和防渗效果极其不利,实施采用高喷灌浆与冲击成孔灌注桩结合技术。达到了良好的防渗目的。实践证明,与坝体地下连续墙工艺相比,具有工期短、投资省、经济效益好、有利于施工展开、防渗效果显著等特点,在类似工程中具有推广价值。  相似文献
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