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相似文献
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1.
心墙堆石坝防渗材料类型较多,有粘土、土工膜、沥青混凝土等,碎(砾)石土应用较少。结合西南某工程,在天然土料贫乏的情况下,对发育在侏罗系地层中的滑坡堆积物———含块石、碎(砾)石土进行了研究,其各项技术指标均满足心墙防渗土料的质量要求,且储量丰富。  相似文献   

2.
糯扎渡水电站掺砾粘土心墙堆石坝质量控制关键技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
马洪琪 《水力发电》2012,38(9):12-15
掺砾粘土心墙防渗土料的性能及适应性、相应的掺砾及填筑施工工艺、压实质量控制标准、质量监控技术等是糯扎渡水电站心墙堆石坝工程建设面临的关键技术问题。通过采用在天然土料中掺35%的人工级配碎石,将压实度作为掺砾粘土心墙压实质量的设计控制指标、填筑含水率作为施工过程中的控制指标,采用对现场取试坑中细料开展三点击实试验作为压实度快速检测的方法,研制了600 mm直径的超大型电动击实仪进行全级配料压实度复核,研发建设了具有实时、在线、自动、高精度等特点的施工过程质量GPS监控系统,保证了工程优质并长期安全运行。  相似文献   

3.
苗尾水电站砾质土心墙堆石坝,由砾质土与接触粘土共同构成防渗体,接触粘土布置在心墙区垫层混凝土与砾质土之间,其作用是防止因坝体沉降而造成土料与垫层混凝土接触部位的剪切破坏。接触粘土压实度过高,易出现土料板结,柔韧性变差,易因坝体沉降变形引起土料开裂;压实度不够,易造成渗透系数不满足要求,出现渗流破坏。因此,接触粘土的施工质量控制尤为重要。  相似文献   

4.
瀑布沟水电站高土石坝心墙防渗料的工程地质特性评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
以碎(砾)石土作高土石坝心墙防渗材料是近年来土石坝建设的发展趋势。本文结合瀑布沟大坝防渗体,论述了坝址附近防渗碎石土料场的地质特征和基本物理力学性质。经大量室内试验研究和现场碾压试验论证,黑马料通过简单的级配调整后,从防渗与抗渗能力、力学强度、压实性能、施工工艺等综合分析,可作为瀑布沟高土石坝防渗体的主要料源。  相似文献   

5.
满拉水利枢纽大坝为宽心墙堆石坝 ,防渗心墙土料为宽级配砾质轻壤土。通过对土料的室内物理力学性质试验、现场碾压试验和系统试验成果分析 ,认为该土料具有较好的密实度 ,较高的抗剪强度和低压缩性。土料虽然具有含砾量不均 ,粘粒含量偏少 ,塑性较差 ,渗透系数偏大等缺陷 ,但只要作好反滤设计 ,合理确定施工参数 ,保证压实质量 ,完全可以满足防渗心墙的要求  相似文献   

6.
1 渠道防渗的优点[1](1)提高渠道的抗冲能力,保证渠道可以长时间使用;(2)减少渠道糙率,加大流速,增加输水能力;(3)减少渠道渗漏对地下水的补给,有利于地下水水位的控制,有利于盐碱化的防治;(4)减少渠道淤积,防止渠道生长杂草,节省维修费用和清淤劳力,降低灌水成本。2 渠道防渗的主要方法2 1 土料压实防渗[1,2]土料压实防渗就是在渠床表面建立一层压实的土料防渗层,主要是压实渠床土壤以减少渗漏,或利用粘土、砂粘土建立压实的防渗层等。在进行压实前,应清除渠底和渠坡的杂物。2 2 土料护面防渗[1,2]三合土可作为渠床表面的防渗材料,铺筑…  相似文献   

7.
糯扎渡心墙堆石坝防渗土料研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
通过大量的试验研究和工程类比,论证了糯扎渡水电站工程防渗土料采用掺砾料的必要性,并初步确定掺砾比例和土料压实标准;通过对试验成果的整理分析,提出了糯扎渡工程掺砾土料的工程特性参数;研究成果表明.采取一定的工程措施后,糯扎渡的所选土料场的土料可以满足坝高260m级心墙堆石坝防渗土料的要求。  相似文献   

8.
苗尾水电站心墙防渗土料压实质量检测方法及控制标准   总被引:1,自引:0,他引:1  
高土质心墙堆石坝采用砾质土作为心墙防渗料已成为发展趋势,砾质土的压实质量是施工控制的重点。目前常用于大坝防渗料填筑施工压实效果检测的几种控制方法的对比分析表明,采用三点击实法检测粒径小于20mm细料的压实度作为控制标准,全料的压实度作为复核标准是合适的。用优选的压实度检测方法对苗尾水电站防渗土料进行了碾压试验,并提出了其压实度控制标准的建议。  相似文献   

9.
在农田基本建设群众运动中,水力冲填坝发展很快。陕晋黄土地区兴修了大量的水力冲填的均质黄土坝。目前利用各种当地土料用水力冲填法修建的均质砂坝、粘土心墙砂壳坝、砾质土匀质坝及砾质土心墙坝等亦相继出现。我区砾质壤土及砾质粘土,多属于砂页岩风化的坡残积土。这类土的颗粒组成具有粉粒含量少,砂、砾含量高,并含有一定数量粘粒的特性。粘粒含量过高,冲填后不易排水固结;砂、砾含量过高,不利于防渗。由于我区的坡残积粘土,一般具有团粒结  相似文献   

10.
毛都水库坝址区地层中的粉细砂层、砾砂层、含粉质粘土砾砂层、强风化层透系数较大,选择适合有效的地基防渗措施才能保护大坝安全,保证水库发挥更大的效益。文章就地基防渗方案进行分析。  相似文献   

11.
小浪底大坝防渗土料填筑规模巨大。工程所用土料有轻粉质壤土、中粉质壤土、重粉质壤土和粉质粘土4类。施工过程中,有关单位曾对土料的应用产生过争议,监理单位结合工程施工的具体情况,遵循当地材料坝应充分利用当地材料,尽量少弃料和因地制宜,困材设计的原则,通过技术分析和采用合理的施工措施,取得了成功,使上坝土料的压实实际干密度平均大于1.7t/m∧3。对于小浪底高土石坝心墙土料的应用进行进一步的分析和探讨之后,就土料的试验、选择应用、压实标准的确定和土料的合理开采等方面提出了几点有益的建议。  相似文献   

12.
糯扎渡水电站防渗心墙土料采用由土料场开采的混合土料掺入人工碎石组成的掺砾土料,大规模采用人工掺砾技术在国内属首次。在对掺砾土进行一系列击实试验研究以获得掺砾土的击实特性的基础上,进一步研究了全料压实度预控线法及细料(<20 mm)压实度控制法两种质量检测方法。结果表明,现场使用细料三点击实法进行掺砾土填筑质量检测具有高效、结果可靠等优点。  相似文献   

13.
两河口水电站大坝为295m高心墙堆石坝,土料来源分散,均一性差,颗粒偏细,需掺砾改性。心墙填筑质量直接关系到整个坝体的安全运行,针对设计提出填筑质量采用全料压实度和细料压实度双控等多项质量控制参数,围绕土料的使用及填筑质量控制标准的确定,通过系列试验研究,提出了掺砾心墙砾石土随掺砾量变化的击实特性及细料压实度范围值,为设计确定控制参数提供依据。  相似文献   

14.
针对膨胀土水泥改性处理施工技术中出现的问题,在总结相关文献及参考石灰改性膨胀土工法的基础上,通过膨胀土水泥改性施工工艺现场试验,对施工中3个关键技术(开挖料高含水率速降、开挖料超径土团破碎、改性土填筑施工时效性)进行了系统研究。对于现场施工中采用的破碎机、旋耕机、条筛、机械组合等碎土施工工法,分析比较了土团破碎效果、工程适用性以及水泥掺拌均匀程度;总结得出了膨胀土含水率速降施工方法、土团破碎施工方法以及水泥改性土填筑施工要求。研究成果可为改性膨胀土工程施工工艺提供借鉴。  相似文献   

15.
林沟水库大坝坝基河槽段存在砾砂层,渗透性较大,可以通过高压旋喷灌浆处理坝基渗漏问题。高压喷射灌浆(简称高喷灌浆或高喷)利用钻机造孔,把带有喷头的灌浆管下至土层的预定位置,以高压浆液或水来冲击、切割、破碎被灌地层,并以水泥基质浆液充填、掺混其中,形成一定深度、厚度,且与地基紧密结合的、连续的防渗帷幕体,达到截渗防渗的目的。高喷灌浆具有可灌性、可控性好,整体性和连续性均较好,机动灵活,设备简单,施工场地要求不高,施工效率高等优点,应用于水工建筑物防渗处理的前景非常好。高喷灌浆应用于水工建筑物防渗处理时适用于淤泥质土、粉质粘土、粉土、砂土、砾石、卵(碎)石等松散透水地基。  相似文献   

16.
针对某300 m级特高土石坝防渗砾石土料,配制了不同P5含量的试验料,对P5含量对土料击实特性、强度特性、变形特性和渗透特性的影响开展了试验研究。确定了该工程防渗砾石土料的第一、第二含砾量特征值分别为37%和60%。最大干密度、最优含水率分别随着P5含量的增加而逐渐增加、降低,但当P5含量在60%~75%之间时,最大干密度出现持平,直至P5含量增加到80%后才出现降低,最大干密度出现持平段的原因可能与颗粒破碎有关。随着P5含量增加,土料的压缩模量、抗剪强度参数、变形参数、渗透系数逐渐增加,渗透特征坡降逐渐降低,土料渗透变形破坏模式发生改变。  相似文献   

17.
瀑布沟水电站心墙堆石坝采用砾石土心墙防渗料,为了确定心墙料达到设计填筑压实标准经济合理的施工参数,在大坝填筑前对砾石土料及其与粘土掺合料的渗透、压实特性以及坝体心墙料填筑施工质量控制的快速检测方法等进行了试验研究,针对土料特性,提出了适宜的碾压方案及质量控制的快速检测方法.  相似文献   

18.
由于狮泉河水电站粘土心墙土石坝掺合料的最大干密度受反滤料与粘土料的掺合比例、反滤料含砂率的影响较大,因此拟通过本试验确定掺合质量比在(46~54)∶(54~46)范围变化时,反滤料含砂量变化对最大干密度的影响程度及相关参数,从而确定心墙掺合料填筑的实际压实度。  相似文献   

19.
粘土填筑施工中的含质量控制是土坝防渗体施工质量控制的首要环节,文章阐述了龙头桥水库土坝施工中粘性土的压实特性及含水量质量控制措施。  相似文献   

20.
在简述川西地区碎砾石防渗土料分布的基础上,结合若干工程实例对川西地区碎砾石防渗土料的成生条件与成层性质、勘察评价进行了初步总结,系统阐明了碎砾石防渗土料的勘察内容、勘察方法及评价思路.  相似文献   

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