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梅溪水库拦河坝系建在深厚上的面板堆石坝,坝基防渗采用混凝土防渗墙,合理选择防渗墙位置(河床趾板的长度),确保防渗系统满足强度和变形方面的要求,同时在防渗墙施工中,正确使用钻抓法造孔和拨管法处理防渗墙接头的新技术,经济效益显著且确保工程质量。 相似文献
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庄良松 《水利水电工程设计》2007,26(3):4-6
白眉水库面板堆石坝河床存在砂卵石夹淤泥深厚覆盖层,采取开挖、防渗墙、趾墙、灌浆和反滤相结合的方案,将河床段趾板坐落在晶屑花岗岩风化残积层上,采用孔底爆破法开挖嵌入基岩的人工挖孔桩防渗墙对地基作防渗处理。 相似文献
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某水电站大坝为砂砾石面板堆石坝,其防渗体系由混凝土防渗墙、帷幕灌浆、混凝土面板、趾板共同组成,而作为坝基防渗的混凝土防渗墙的施工质量的好坏,直接影响到防渗体系的正常运行以及大坝的安全。该工程的主要特点是:由于施工工期紧张而迫使部分防渗墙的施工必须在冬季进行,给制浆、输浆和混凝土浇捣的施工带来了相当大的困难;河床砂卵砾石疏松、透水性强,而防渗墙本身须嵌入基言1~2m:环保要求高,对弃浆、弃渣须进行妥善处理。文章对施工过程中以上问题的解决进行了阐述和总结。 相似文献
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深厚覆盖层面板堆石坝的混凝土防渗墙 总被引:1,自引:0,他引:1
文章介绍了深厚覆盖层上的混凝土面板堆石南的防渗顶部与趾板连接结构的两种形式;趾板在防渗墙顶部及趾板在防渗墙下游面,并描述了4个实例,对1座深厚覆盖层上186m高面板堆石坝的防渗墙线路及施工程序与应力,变形的关系用三维非性有限元法作了计算分析,提出了有益的结论。 相似文献
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西林水库扩容工程采用的坝型为混凝土面板堆石坝,坝基砂砾石覆盖层最大厚度32.00 m,低弹模混凝土防渗墙、C25钢筋混凝土趾板和面板构成其防渗体系。采用三维非线性静力有限单元法开展竣工期和蓄水期坝体及防渗体系的应力变形分析,重点分析防渗体系在蓄水期水荷载作用下和竣工期堆石荷载作用下的应力变形以及周边缝、面板垂直缝和防渗墙与趾板接缝的变形。根据计算结果,提出相应的结论和建议,为大坝的科学施工及原型监测设计提供有力支撑。 相似文献
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4 防渗体系CFRD坝的防渗体系由地基灌浆帷幕或混凝土防渗墙、混凝土趾板、混凝土面板及各种接缝止水所组成。趾板的作用是将地基防渗设施与面板连接起来,形成完整的防渗系统。关于趾板的选线和设计要求已在22中叙述,本节介绍混凝土面板及接缝止水。41 混凝土面板混?.. 相似文献
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由于受现场地质条件约束,二期汛期围堰下的防渗结构设计不能保证主体工程在干地施工;并且为满足合同工期的要求,二期汛期围堰在2013年6月之前的填筑强度高(汛前必须填筑至505 m高程),二期汛期围堰与两道防渗墙施工的干扰大。为了更好的发挥上游防渗墙的挡水防渗效果,将位于二期汛期围堰下的防渗墙优化上移至二期枯水围堰下,并在防渗墙顶部和临时围堰内侧边坡填筑粘土料,与汛期围堰的防渗土料相连形成封闭的防渗体系,为河床芯墙坝主体工程汛期施工创造有利条件。 相似文献
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黄河上游河段河床地质条件复杂,多个已建和在建水电站的围堰采用灌浆防渗施工技术,效果均不理想,因此围堰防渗技术是黄河上游修建水电站的一大难题。在河床地质条件复杂的情况下,对班多水电站主河床围堰防渗施工技术进行了有益的探索,采用混凝土防渗墙技术,取得了良好的效果,围堰渗漏量远远低于设计指标,为大坝基坑开挖创造了良好的施工条件。 相似文献
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黄河上游河段河床地质条件复杂,多个已建和在建水电站的围堰采用灌浆防渗施工技术,效果均不理想,因此围堰防渗技术是黄河上游修建水电站的一大难题。在河床地质条件复杂的情况下,对班多水电站主河床围堰防渗施工技术进行了有益的探索,采用混凝土防渗墙技术,取得了良好的效果,围堰渗漏量远远低于设计指标,为大坝基坑开挖创造了良好的施工条件。 相似文献
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察汗乌苏水电站大坝左岸高漫滩及河床坝基覆盖层厚度一般34—46m.,上部、下部为漂石砂卵砾石层,中部为含砾中粗砂层。防渗墙至其上游5m范围、河床趾板(含连接板)基础和趾板下游0.4倍坝高范围内覆盖层基础以及左岸坡积物基础,均采用强夯处理。实践表明:坝基强夯技术在加快施工进度、节省投资的同时,能够较好地满足堆石坝地基处理的要求,具有压实密度高、加固深度大、施工安全等优点,是一种经济可靠的施工手段。 相似文献
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根据汉坪咀混凝土面板堆石坝的工程设计,用弹塑性平面有限元法,计算了堆石坝坝体、防渗体系的应力和变形.据此,对整个坝体的施工程序、趾板(包括连接板)的长度和防渗墙的刚度进行了分析比较.综合考虑各因素后,建议了适宜的堆石坝防渗体系设计方案. 相似文献
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满拉水利枢纽河床砂砾石覆盖层防渗采用混凝土防渗墙。混凝土防渗墙设计墙厚80cm,上部楔形体深入粘土心墙7m,楔形体顶宽40cm,下部深入基岩1m,防渗墙轴线长度72.8m,成墙面积1510m^2,混凝土强度等级为C30。地下混凝土防渗墙施工方案采用槽板法分段施工,CZ22冲击钻孔,泥浆固壁,抽筒出碴清孔换浆,采用直升导管法浇筑混凝土,套打接头连接各槽段成墙。防渗墙上部楔形体采用立模现浇。 相似文献