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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
本文介绍广东东莞坭洲3.5万T级煤雄关大面积堆场的稀软淤泥地基加固经验。该码头地处珠江三角洲滨海地带,第四纪后期沉积形成的稀软灰色淤泥及淤泥质粘土广布本区。工程建筑物地基下稀软淤泥层厚度为7-15m,视码头建筑物的不同要求,采用不同的加固方法。本码头煤堆场面积9000m^2,其下淤泥层厚度多在10m左右,因分期建设,第一期工程软基处理范围超过5000m^2,设计采用在大面积铺填砂垫层后,再在砂扩建  相似文献   

2.
全风化花岗岩地层因其具有松散体和结构强度较高的特点,一直是防渗施工处理中的难点。依托莽山水库副坝地基防渗处理工程,开展全风化花岗岩防渗关键技术研究与应用,通过现场工艺与生产性试验,并采用多种检测手段测试,结果表明:全风化花岗岩地层经采用高压脉动灌浆技术灌注离析浆液进行防渗处理后,地层透水率可达到小于5Lu,耐久性和帷幕破坏性试验结果均可满足设计要求。  相似文献   

3.
黑河金盆水利枢纽为大(2)型Ⅱ等工程,是以城市供水为主,兼顾灌溉,结合发电,防洪等综合利用的工程,黑河大坝设计为粘土心墙坝,最大坝高133m,坝顶宽11m长440m总填筑方量为775万m^3,坝壳用砂卵石料填筑,上游坝坝坡比为1:2.2,下游坡坡比为1:1.8,粘土心墙顶宽7m,坡比定为1:0.3,岩坡段心墙坡比由1:0.3过渡到1:0.6,反滤层分两层,第一层为粒么菠于5mm的砂反滤层,第二层为  相似文献   

4.
在灌浆工程中,浆液材料经常要用到砂和黏土,在地层吃浆量较大的情况下,施工材料成本将大幅增加。本文介绍了在位于湖南郴州全风化花岗岩地区的莽山水库工程副坝防渗灌浆施工中,率先应用全风化花岗岩原岩替代砂和黏土材料配制浆材进行灌浆处理的工程实例。施工材料的优化,大大节省了施工成本,取得了良好的经济效益,经检验最终施工效果满足设计的防渗要求。  相似文献   

5.
吉布洛上游调蓄水库首部枢纽由碾压混凝土重力坝段和心墙堆石坝段组成,粘土心墙坝坝基覆盖层含有花岗岩全风化土层,土体比较密实,导致高压旋喷灌浆技术RJP工法切削能力受限。在施工中,创新地将高压喷管增加一对高压喷嘴,增大高压水流和对土体的切削能力,实现加大防渗墙的直径和强度。高压旋喷灌浆技术RJP工法在花岗岩全风化地层中有了全新的应用,可为同类基础防渗设计提供借鉴。  相似文献   

6.
张万奎 《云南水力发电》2011,27(2):35-37,93
苏家河口水电站枢纽区花岗岩具有的矿物组成、粗颗粒结构及构造蚀变特性,为岩体的风化和蚀变创造了条件,形成了深厚全风化花岗岩体及构造蚀变软弱岩带的工程地质特征。工程施工中出现了全风化岩体高边坡、全风化岩体坝基及地下洞室稳定等与花岗岩特性相关的工程地质问题。通过苏家河口水电工程所揭示的岩体工程地质特性以及对工程地质问题的分析处理,积累了一定的工程地质经验。  相似文献   

7.
佛岩水库塑膜防渗处理失效浅析及重修方案探讨柯元顺(黄岩市水电局)一、概况黄岩市佛岩水库于1959年10月动工兴建,1960年4月完工。系粘土心墙土坝,正常库容8.77万m‘,相应库水位27.36m(假设标高,下同)。坝高14m,坝顶长70m,集雨面积...  相似文献   

8.
结合八宝海水库的防渗处理,分析研究了水库渗漏的主要通道,并针对强透水坝基的特点制定了相应的处理方案和施工工艺。施工结果表明,对砂砾石层及强风化岩坝基,分别采用水泥粘土浆灌注卵石层,纯水泥浆灌注风化岩,可获得良好的防渗效果。  相似文献   

9.
高压喷射灌浆防渗是一种先进的施工技术,利用高压射流破坏土壤结构,使之形成沟槽,使浆液与土粒搅混,重新排列,最终凝结成复合材料的防渗体,起到很好的防渗作用。十里河水库高喷防渗墙布置在副坝段。施工结束后,进行了现场检查和围井注水试验:墙体厚度土层中为0.21~0.25m,砂卵石层中为0.5~0.8m;渗透系数小于10 ̄(-5)cm/s,板墙防渗效果显著。其经济效益在同等施工条件下,高压喷射防渗板墙比常用的80cm厚钢筋混凝土连续墙,每平方米防渗面积可节约投资163元。  相似文献   

10.
回龙河水库全风化花岗岩坝基为厚层少粘性砂土,工程区为Ⅶ度强震区。通过对全风化花岗岩砂土地震液化可能性初判、复判,结合坝体结构分析坝基易液化区域,提出合理可行的处理措施,有效的减少了大坝清基工程量。  相似文献   

11.
马来西亚槟城供水工程位于马来西亚西北侧的槟榔屿上,坝基地层虽为花岗岩,因受热带雨林气候影响,花岗岩全风化层深达30~50m。该项目中埋置于主坝坝基下的输水涵管,从规模和技术难度上在国内软基工程中是少见的。现着重介绍埋涵布置、结构计算及细部构造。  相似文献   

12.
分沂入沭调尾拦河坝工程位于临沂市境内,全长1600m,为亚粘土均质坝.坝基地质复杂,坝基范围内的主要地层为壤土、中粗砂、砂砾石层,基岩为白垩系王氏组砂砾岩、安山岩及闪长岩.坝基中粗砂及砂砾石层的透水系数为78~34m/d,属强透水层;基岩为弱透水层,透水率大小悬殊相差较在,经压水试验测得透水率为5~100LU.由于地层中在强透水层且岩基断层破碎带也存在严重渗漏,为保证大坝安全运行,需要进行截渗处理.工程施工中,采用了深层搅拌桩连续墙技术进行截渗处理,在此作介绍.  相似文献   

13.
穿黄工程地基土的工程特性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对穿黄工程概化地层系统地开展了土工试验研究,揭示了地基土的工程特性.研究表明:主河床段地基土主要由亚粘土、粉细砂、中砂、粘土岩组成,其中亚粘土、粉细砂的力学性质较差;南岸连接段地基土主要由黄土组成,在桩号1+200以南存在一层软塑状土,强度低,是影响渠坡稳定的关键性土层.  相似文献   

14.
曹勇  魏志远 《人民长江》1994,25(6):33-37
鸭河口工程的主坝是建筑在砂砾地基上的粘土心墙砂壳坝,最大坝高34m,全长1400m,当水库开始蓄水头仅为5.5m时,下游即发生渗流管涌,当下游排渗设施建好后,险情即靠消失,为了做好该工程的渗流监测工作,由几个单位合作研制出渗流监测系统,该系统有采用微电子技术和微计算机,计算机构成集  相似文献   

15.
尹回水库为均质土坝,1977年8月因暴雨导致溃坝,经改造扩建,仍因存在坝基范围覆盖5~8m厚的粉细砂层和砂砾石,形成水库渗漏的主要通道;施工质量差,坝体干密度一般为15kN/m ̄3;两坝端与水库岸边台地接合部分削坡较陡,产生裂缝;天然铺盖遭洪水冲刷受到破坏等等隐患,致使水库不能正常运用。根据隐患成因,提出三种加固处理方案即粘土防渗、高压定喷水泥沙浆防渗墙、塑料薄膜防渗。经过设计、施工、经济效果等情况比较,选定塑料薄膜防渗型式最佳,投资少2~3倍,每平米1.5~1.8元,工期仅用5个月,库水位接近设计正常高水位13m时,工程各部位无异常,坝体原裂缝部位再未发生变化,坝后沸砂、管涌现象消失。  相似文献   

16.
高喷灌浆技术作为日益成熟的基础处理技术在砂性地层中的使用效果较好,但在大坝粘土心墙和风化基岩中进行高压旋喷灌浆尚不多见。在温峡口水库大坝粘土心墙与风化可溶岩接触带之间,采用高压旋喷灌浆技术建造一定高度的连续高喷墙体,截断基岩表层裂隙和强风化层的渗漏并形成灌浆盖板,进而实施基岩防渗帷幕灌浆的试验获得成功,为该水库大坝基础防渗处理施工奠定了坚实的基础,也为同类型病险水库大坝基础的防渗处理探索了一条新途径。  相似文献   

17.
高喷灌浆技术处理十里河水库除险加固十里河水库是一座以防洪、灌溉及城市供水为主的中型水库。总库容1060万m ̄3,正常水位1009.45m,控制流域面积127km ̄2。该水库由于副坝坝基为砂卵石层未做防渗处理,一直采用蓄清排洪汛期空库运行。1979年5...  相似文献   

18.
分沂入沭调尾拦河坝工程位于临沂市境内,全长1600m,为亚粘土均质坝.坝基地质复杂,坝基范围内的主要地层为壤土、中粗砂、砂砾石层,基岩为白垩系王氏组砂砾岩、安山岩及闪长岩.坝基中粗砂及砂砾石层的透水系数为78~34m/d,属强透水层;基岩为弱透水层,透水率大小悬殊相差较在,经压水试验测得透水率为5~100LU.由于地层中在强透水层且岩基断层破碎带也存在严重渗漏,为保证大坝安全运行,需要进行截渗处理.工程施工中,采用了深层搅拌桩连续墙技术进行截渗处理,在此作介绍.……  相似文献   

19.
杨眉 《人民长江》2003,34(5):15-17
高喷灌浆技术作为日益成熟的基础处理技术在砂性地层中的使用效果较好,但在大坝粘土心墙与风化基岩中进行高压旋喷灌浆尚不多见.在温峡口水库大坝粘土心墙与风化可溶岩接触带之间,采用高压旋喷灌浆技术建造一定高度的连续高喷墙体,截断基岩表层裂隙和强风化层的渗漏并形成灌浆盖板,进而实施基岩防渗帷幕灌浆的试验获得成功,为该水库大坝基础防渗处理施工奠定了坚实的基础,也为同类型病险水库大坝基础的防渗处理探索了一条新途径.  相似文献   

20.
由国家电力公司昆明勘测设计研究院完成的塘房庙水库坝基全风化层高压喷射灌浆设计 ,于 2 0 0 3年 6月 17日通过了云南省科技成果鉴定。经过专家认真评审认为 :采用高压旋喷处理全风化砂状坝基 ,在国内尚属首次 ,具有新颖性 ,技术上是成熟的。该研究成果已达到国内先进水平。一致通过该项目的鉴定。塘房庙水库位于云南省楚雄州双柏县境内鱼庄河支流空龙河上 ,是该河流的龙头水库。设计坝高 4 8 5m ,库容 32 2 8万m3,属中型工程。坝基为深变质岩系的混合岩 ,全风化深达 15~ 2 5m ,呈砂状 ,透水性强 ,对坝基渗透稳定影响较大。该工程若采用一…  相似文献   

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