首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
粘土心墙土坝坝身及坝基、坝肩渗漏是造成大坝不稳定因素之一,在探明大坝渗漏原因的基础上,针对渗漏情况采用相应的灌浆处理措施。正确的灌浆处理,防渗效果明显。文章就如何展开大坝渗漏灌浆提出自己的处理方案。  相似文献   

2.
劈裂灌浆技术在水中倒土坝防渗处理中的应用   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
利用劈裂灌浆技术对小河口水库进行了灌浆防渗处理 .防渗处理后对灌浆浆脉的数量、方向、厚度等方面进行了分析 ,认为施工结果满足设计要求 .从灌浆后的观测资料看 ,灌浆所形成的心墙已初步改善大坝渗漏部位的坝体质量 ,灌浆效果较为理想 ,较好地解决了大坝渗漏阴湿问题  相似文献   

3.
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   

4.
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   

5.
叶家圈水库大坝渗流分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对叶家圈水库大坝存在的渗漏和渗透变形问题,结合地质勘察资料,通过二维有限元法计算大坝渗流情况,采取对心墙上部加高,下部进行黏土灌浆,对坝基、坝肩进行帷幕灌浆处理后,坝体浸润线明显下降,渗流量大幅度减小,说明劈裂灌浆方案是合理可行的,可以改善渗流安全状况。  相似文献   

6.
叙尔文斯泰因土坝位于德国南部阿尔卑斯山区,建于1954~1959年间,坝高41m。大坝坝基覆盖层厚达100m,渗透性强,采用灌浆帷幕进行防渗。大坝心墙用经膨润土改良的砂砾石填筑。经过10年左右的运用,一些坝段的心墙渗漏增大,并于1972年进行了灌浆处理。进一步的观测显示,在其后的10年,心墙和坝基灌浆帷幕又重新出现了异常情况。现场勘查结果表明,大坝心墙水压差减小,认为是因心墙填筑材料的老化所致。本文还就修复措施作了介绍。  相似文献   

7.
文章以三座店水库渗漏检测项目为依托,采用水位观测、流速测试、示踪试验及孔内成像等方法,对大坝主体进行了系统检测,结果表明心墙及心墙与防渗墙接触带存在多个严重渗漏部位,通过上游双排旋喷灌浆后,坝下水位下降3.4m,明流消失,处理效果显著.该检测方法在针对沥青混凝土心墙堆石坝渗漏部位确定的问题上,具有快速、准确的特点.  相似文献   

8.
某水库大坝为黏土心墙砂砾石坝,坝体采用黏土心墙防渗,坝基上部第四系松散堆积物采用混凝土连续墙防渗,下部基岩和两岸采用帷幕灌浆防渗。随着大坝填筑至坝顶,水库开始拦蓄少量河水,发现坝后排水棱体底部有多处渗水点,尤其是下游排水沟渗水明显。初步观测发现,各渗水点数量和流量有增多、增大发展趋势。坝区渗漏不仅影响水库效益,而且在坝体及坝基岩土体中可能发生渗透变形问题,危及大坝安全。通过对工程防渗体系勘察分析,初步查明了大坝渗漏原因及渗漏通道分布,为工程处理提供科学依据,确保水库安全运行。  相似文献   

9.
浙江省已建的山塘和小(2)型水库数量多、分布广,多为土石坝结构,部分存在渗漏现象,需要进行除险加固。常见的除险加固设计方案是采用粘土心墙或斜墙方案对整个坝体进行处理,缺少针对性,经济成本高。大坝渗漏表现在电阻率图上为低阻区域,通过网络并行电法进行探测,观测水库大坝电阻率的变化及低阻分布,可划分可能的渗流区域。在圈定的渗漏区域进行灌浆定向处理,采用粘土灌浆结合水泥灌浆。在灌浆轴线上布置一定数量的检查孔进行现场注水和压水试验,在下游出水点布置量水堰进行渗漏量的观测,两者结合进行渗漏定向处理效果的评价。试验表明,网络并行电法能够适用于大坝渗漏探测,结合灌浆定向处理,能够较好地进行大坝堵漏。图3幅,表1个。  相似文献   

10.
大梁水库是修建在湿陷性黄土基础上的大坝,该地区黄土具有遇水失陷、液化以及渗漏等特点,相应大坝基础具有沉降、渗漏等问题。为确保建筑物安全,减小基础沉降、减少渗漏,经多年的分析、研究、计算及专家论证,采取了适合本工程特点的处理措施。大梁水库基础处理涵盖了:高喷防渗、塑性混凝土防渗和帷幕灌浆;坝体心墙黄土防渗;针对液化采取了压重处理等诸多方案。  相似文献   

11.
位敏  周和清  章赢 《人民长江》2016,47(4):43-46
大竹河水库沥青混凝土心墙石渣坝在蓄水过程中出现严重的渗漏问题,影响大坝安全,必须进行除险加固。经对大坝监测(检测)资料等进行综合分析,认为大坝沥青混凝土心墙存在渗漏问题。通过多方案研究比选,从技术可靠性、施工工期、工期投资等多方面考虑,采取在坝体中增设混凝土防渗墙加墙下帷幕方案进行渗漏处理。结合沥青混凝土心墙坝的结构特点,考虑防渗墙施工成槽安全、防渗耐久性及墙体结构受力状态等因素,确定了防渗墙的布置及其技术参数。渗漏处理实施后效果良好,为今后类似沥青混凝土心墙坝病害治理提供了借鉴和参考。  相似文献   

12.
安盖大坝业座中央心墙式土坝,蓄水后15年在下游边坡出现渗漏。调查表明该大坝不仅设计不当而且存在施工质量问题。柱状反滤层设计得太低,心墙区的压实不够。通过分层的粗材料形成的水通道看来是由渗漏引起的。通过对心墙区灌浆,大大地减小了极不均匀的渗透性。然而当水库水位超过高程41.00m时,在同样的位置仍然会出现渗漏。尽管如此,但对坝体估算后可以断定从坝体稳定考虑不存在严重的问题。为避免在水库水位超过高程4  相似文献   

13.
马家沟水库沥青混凝土心墙石渣坝2003年蓄水以来,大坝渗漏严重,先后经历两次防渗处理,其渗漏量依然偏大,检测和资料分析表明坝体心墙、垫座混凝土齿槽和浅层基岩为渗漏通道。设计采用深入基岩的混凝土防渗墙整体防渗,减少了大坝渗漏,提高了工程运用安全性,防渗处理取得了预期效果。  相似文献   

14.
在黏土心墙堆石坝坝体内设置灌浆廊道,可使大坝填筑与大坝基础处理同步进行,同时也为大坝运行期提供了检查通道。廊道混凝土受深厚覆盖层沉降变形及混凝土温差影响会产生裂缝,为避免黏土心墙受到破坏,廊道外表面的防渗处理尤为重要。总结泸定水电站大坝工程灌浆廊道外表面的特种防渗处理方法,可为类似工程提供设计和施工借鉴。  相似文献   

15.
上峰水库土坝劈裂灌浆技术与效果的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
张桂枝 《水利科技》1996,(3):35-36,51
上峰水库太坝填筑时,一些坝段没有按设计要求设置粘土心墙,加上坝体土料含砂量大,颗粒粗,导致大面积渗漏和湿坡。采用劈裂灌浆对坝体进行处理的方法,在技术方案的制定,灌浆压力的选择,以及施工工艺和灌浆效果检查等方面积累了一定的经验,坝体处理后,渗流已堵住,湿坡也基拳消失,效果显著,基本达到大坝安全运行的要求。  相似文献   

16.
硗碛大坝坝基廊道结构缝渗漏原因分析及处理效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
从变形和测压管水位2个方面对硗碛大坝坝基廊道纵0+168.12结构缝渗漏原因进行了分析,结果表明结构缝变形过大是造成渗漏的根本原因。对结构缝进行水溶性聚氨酯灌浆处理后,渗漏现象消失,结构缝左侧、防渗体下游的测压管水位仍与库水位相关,但呈逐年下降的趋势;采用BP神经网络模型对坝后渗流量进行分析和预报,结果表明坝后渗流量基本稳定,从而得出水溶性聚氨酯灌浆处理对于改善该结构缝的防渗性能具有明显效果,但结构缝左侧灌浆平洞上部防渗体系可能仍存在局部缺陷的结论。同时,对"防渗墙+廊道+心墙"联合防渗体系今后的观测、检测和计算分析亦提出了相应建议。  相似文献   

17.
永安山水库通过增加黏土斜墙防渗加固后,因存在质量问题,大坝仍存在渗漏。经对产生渗漏的原因进行分析,及防渗加固的方案比选,确定采用坝基帷幕灌浆和坝体劈裂灌浆再对大坝进行防渗处理。结果表明,该防渗加固方案有效地解决了大坝渗漏问题。  相似文献   

18.
马家冲水库大坝为土料分区不明显的粘土心墙坝,多年来连续出现坝身塌陷、渗漏、山体滑坡等险情。文章在分析其成因的基础上,总结了采用帷幕灌浆与土工布铺盖相结合的方式对工程进行处理的经验和方法。  相似文献   

19.
黔江小南海水库大坝形成于1856年的小南海地震,坝体结构松散,地层严重架空,大坝严重渗漏,危及坝体稳定,经专家建议采用帷幕灌浆处理.帷幕灌浆时在浆液中大量掺加了粘土、河砂、水玻璃、碎石等材料,经灌浆处理后大坝渗漏明显降低、满足了设计提出的渗漏稳定要求,具有处理效果明显、不破坏地震遗址、投资省的特点.  相似文献   

20.
马家冲水库大坝为土料分区不明显的粘土心墙坝 ,多年来坝身、坝基及两岸山坡漏水越来越严重 ,严重影响水库的安全运行。本文在分析渗漏成因的基础上 ,总结了采用帷幕灌浆与土工布铺盖相结合的方式对工程进行防渗处理的经验和方法  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号