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白水岭工程一期围堰离渗墙摆喷施工质量符合设计要求,由于采用一系列施工技术措施,如采用冲击钻跟管钻进,冲击捞砂筒掏心造孔,采用化学泥浆回填钻孔,回水孔口回浆以及采用与围堰轴线成5度交角折线连接等都使墙体连续完整,质量保证。 相似文献
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黄河乌金峡水电站二期围堰高喷防渗墙是国内已知运用高喷工艺深度最大、作用水头最高、运行时间最长的高风险防渗项目。该工程采用潜孔钻进、下设PVC管成孔,"两管法"与"三管法"相结合的喷浆工艺。施工中采用适当的施工方法和先进的机具,灵活运用各种技术手段,成功地解决了巨厚粉细砂层成孔及深孔喷浆等难题,满足了深厚覆盖层高喷注浆成墙的要求。 相似文献
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一、施工区地质条件 尼尔基水利枢纽工程厂房一期围堰摆喷灌浆防渗墙工程,位于尼尔基水利枢纽左岸,上游围堰长224.69m,纵向围堰长374.60m,下游围堰长165.00m,总长764.29m.设计墙体厚度≥0.2m,墙体抗压强度R28≥2MPa,墙体渗透系数K<1×10-5cm/s. 相似文献
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大朝山水电站上、下游土石围堰地基为淤积层和冲积层,渗透系数大,采用高压喷射灌浆防渗墙防渗,通过试验确定了施工工艺和施工参数,由于冲积层含有大漂石,高喷孔深度大等原因,上游围堰的防渗墙闭气较差,渗漏水量大,试验和施工情况对类似工程具有参考价值。 相似文献
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天生桥一级水电站上、下游围堰均采用高喷防渗权墙防渗,其设计渗透系数1×10-7cm/s,厚度0.5m,高喷防渗板墙采用旋喷与摆喷相结合,根据围堰结构及施工进度,为使高喷施工对围堰施工工期的干扰尽量减小,故高喷施工分预进占施工和龙口段施工两部分.通过围井试验、基坑抽水和电法探测表明,上、下游围堰高喷防渗板墙施工质量得到了保证,起到了很好的防渗作用, 相似文献
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某水电围堰底部为强风化或者弱风化基岩,透水性较好,采用高压旋喷防渗墙防渗.高喷防渗墙施工后,围堰开挖施工中,围堰内渗水没有超过投标文件的抽排水量,在高喷防渗墙完成后,对基坑进行开挖施工,围堰内渗水没有超过投标文件抽排水量,给后续施工提供了保障,确保了施工进度. 相似文献
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在原始覆盖层或人工填筑的地层中修建防渗墙,采用高压旋喷成墙的施工方法是行之有效的,特别是在建造临时围堰防渗体系中,应用此法施工方便,造价低廉,曾得到广泛的应用,如在太平驿、福堂水电站修建施工围堰中获得成功。就工程实践过程所采取的一系列方法总结成文,供同行在工作中借鉴。 相似文献
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龙头石电站上游围堰防渗墙地质条件复杂,覆盖层及回填围堰中漂石、大块石架空严重,结合本工程实际情况,就孤石处理、塌孔漏浆处理、气举法清孔等几项技术应用情况作一介绍. 相似文献
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以立洲水电站大坝下游围堰防渗墙施工技术应用为例,介绍了运用膨润土泥浆护壁、"直升导管法"进行混凝土防渗墙浇筑的施工技术及质量控制。 相似文献
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太平江水电站厂房围堰为深厚砂卵石覆盖层,且夹含砂壤土及漂石,防渗性能极差,在围堰防渗施工前,进行钻孔勘探,探明了防渗轴线的实际地质情况,选择了高压旋喷灌浆为主的防渗方案,并进行高喷灌浆试验,选定合理的施工参数,实现了高喷施工速度快、防渗效果佳的目的,保证了厂房基坑施工的顺利进行。 相似文献
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富金坝工程施工围堰为高压摆喷防渗墙防渗,该防渗墙是利用高压摆射注浆技术构筑的连续凝结体防渗板墙。振孔高压喷射注浆采用先钻孔后灌浆的施工工艺,使用回转式钻机配以金刚石钻头钻孔,在碰到砂卵石层、粘土层等未胶结地层以及水敏性、破碎地层时,则用粘土浆作循环介质护壁跟进,以防止塌孔。插入注浆管到达预定岩面后,采用高压设备使浆液、水及气成为高压流从喷嘴中喷射出来,切割、冲击、破坏土体。以一定速度向上一边提升,一边摆喷,使浆液与风化砂强制混合,待浆液凝固后,形成防渗墙。经后期检测结果表明,富金坝施工围堰高喷防渗墙施工质量优良,各项性能均满足设计要求。 相似文献
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硗碛水电站大坝基础采用在轴线上布置一道长104 m,宽1.2 m,最深达68 m的防渗墙,结合墙下基岩帷幕灌浆进行防渗处理.防渗墙下基岩主要由变质砂岩和炭质千枚岩组成.介绍了在防渗墙下进行帷幕灌浆所采用的施工技术及施工工艺,并对灌浆效果进行了简要的分析和评价. 相似文献
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介绍了沙湾水电站一期围堰补强防渗墙的施工组织与质量控制的经验。该项目的成功实施,创造了我国防渗墙施工史上优质、快速组织施工的奇迹,为今后在类似复杂地质情况下的防渗墙施工积累了宝贵的经验,也为建设单位优选和管理承包商提供了可借鉴的案例。 相似文献