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张树宝 《河北地质矿产信息》2000,(2):17-19
帷幕灌浆工程是一项隐蔽性工程,对其质量优劣评价只能通过灌浆资料分析后方可证实。对龙门水库沙江副坝帷幕灌浆资料的分析认为:帷幕灌浆提高了坝基防渗性及完整性,改善效果明显,满足了设计防渗标准。 相似文献
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四川省武都水库右岸EL574 m灌浆平洞揭露出厚度2.3~9.8 m的粉细砂层,普通水泥高压灌浆无法形成可靠的防渗帷幕。采用高压旋喷、湿磨细水泥、化学灌浆的组合处理方式,取得了较好的施工效果。通过钻孔压水、大功率声波CT、单孔声波、钻孔全景数字成像等方法检测,表明达到了设计防渗要求。 相似文献
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在大坝除险加固中,帷幕灌浆技术是一项常用到的施工技术,其自20世纪以来,一直是水工建筑物地基防渗处理的主要手段。结合桃坪水库大坝除险加固中涉及到的帷幕灌浆技术,重点从坝基防渗帷幕灌浆设计和坝体充填灌浆设计两方面进行了阐述。 相似文献
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强岩溶宽河床坝基帷幕灌浆的试验研究——以三江口坝基为例 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 在水工建筑物中,灌浆帷幕作为主要的垂直防渗设施得到广泛的应用。乌江渡水电站的胜利建成,其高压水泥灌浆帷幕的显著效果为我国岩溶地区水电建设和防渗帷幕的设计施工提供了十分宝贵的经验。随着水利资源的大力开发,在强岩溶地区水坝建设愈来愈多,岩溶水文工程地质条件也愈来愈复杂。特别是近些年来,在丘陵盆地及河流中下游强岩溶宽敝河谷上建坝的工程屡见不鲜。如澧水下游正在施工的三江口水电站即是一例。 相似文献
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深覆盖层帷幕灌浆,采用较高的灌浆压力及流变性能好的灌浆浆液,控制灌浆工艺,灌浆效果好,可以提高深覆盖层的防渗及承载能力。 相似文献
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伊朗TALEGHAN水利枢纽工程发电厂房位于库区左岸山体内,需要承受80 m深水头高度的渗透压力,对地下厂房的防渗要求极高,施工技术难度大。根据这一特点有针对性地对弱透水岩层采用了湿磨水泥进行灌注,取得了较好的灌浆效果。重点介绍了地下厂房四周封闭帷幕灌浆的施工方法,为类似工程的防渗灌浆施工提供了可借鉴的经验。 相似文献
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灌浆工程为地下隐蔽工程,其地质条件约束着实际的现场施工工艺,且不同地质条件对应不同的岩石属性,并将直接影响着防渗帷幕的优化设计,同时地质条件分析不足也将给整个灌浆工程带来很多不确定的风险。目前,地质条件预测在隧洞开挖过程中的研究较充分,但在灌浆工程中地质因素的研究较少。本文以乌东德水电站大坝防渗帷幕工程为例,分析了对防渗帷幕成幕有影响的岩溶、角砾岩、断层、岩层走向与帷幕走向大角度相交及长大结构面等地质因素,并针对不同地质因素的特点,提出了采取浓浆回填、灌浆孔加密加深、灌浆压力及浆材动态调整等处理措施,为帷幕灌浆工程优化提供了必要支持。 相似文献
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松软地层透水率较大,防渗灌浆工程吃浆量相对较大,浆液扩散极不规则,形成的防渗帷幕,包括防渗幕体厚度、力学性能、防渗效果等结构性状难以准确把握,现有的方法和技术主要采用压水试验、标贯、钻孔取心、物探等方法获取相关信息,但带有极大的不确定性,直接影响到防渗质量的评价。在现场进行多工况灌浆原型试验研究,通过注水试验、孔斜测定、取心测试、全断面开挖等多种方法,真实呈现防渗幕体的性状,包括幕体有效厚度及其影响范围、幕体强度性能和渗透性能。结果表明,在松软地层采用浆体封闭、脉动灌浆控制灌浆工艺,孔距1.5m,两排排距0.8m,并采用适宜的灌浆控制参数灌注可控性黏土水泥浆材,简便高效,孔周挤密区、结石体及胶结体形成的有效幕体均一性好,防渗效果达到5lu以下,灌后28d结石体强度达到3MPa以上。灌浆工艺和参数可直接供类似地层应用。对于不同类型地层在不同灌浆材料、灌浆工艺、灌浆参数情形下的灌浆结构性状,有必要研发物理模型进行大样本室内试验研究。 相似文献
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对于在砂卵石含量高、粒径较大的地层进行桥墩施工,多利用围堰法,围堰能否正常施工,则其外围的截防渗措施及施工工艺对防渗效果至关重要。桂林漓江南洲大桥通过设计方案比选,采用双液注浆帷幕灌浆技术进行截防水施工,取得了良好的效果,可为同类工程施工提供借鉴依据。 相似文献
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摘水库大坝基础防渗帷幕灌浆方法及其不同灌浆栓塞的使用,直接影响工程施工的进度、质量和成本。本文介绍全强风化岩体中灌浆时应用的新型灌浆栓塞。 相似文献
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深厚覆盖层坝基防渗墙深度研究 总被引:4,自引:0,他引:4
在西部山区深厚覆盖层上建设高坝,坝基防渗是关系到工程成败的关键。塑性混凝土防渗墙加灌浆帷幕防渗体系已经在多座大坝工程中应用,实践证明是成功的。由于坝基防渗墙建设控制工期,并且工期较长,在满足防渗要求的条件下应尽量减少工程量。研究防渗墙的合理深度,能够在一定程度上减少工程量,优化施工工期。基于改进阻力系数法求得防渗墙底部坡降随防渗墙深度变化的解析解,并且通过数值模拟方法详细研究了深覆盖层内防渗墙深度变化时防渗墙底部水头、坡降的变化规律。认为深厚覆盖层内设置防渗墙的深度并非越深越好,而是存在一个最优深度。最优深度的取值取决于覆盖层的深度。一般情况下,相对深度比(防渗墙最优深度与覆盖层深度之比)在0.7左右为防渗的最优取值。 相似文献
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防渗膜(HDPE土工膜)目前广泛应用于防污染、防渗漏、防扩散为主的防渗工程中,且铺设形式复杂多样。在我国某露天煤矿地下截水帷幕工程中,将防渗膜进行大深度垂向隐蔽铺设,深度可突破50 m,作为帷幕墙防渗主体;利用接头箱技术,实现了不同槽段间的防渗膜叠覆连接;通过注浆回填工艺,在压紧防渗膜的同时,提高了帷幕墙的抗渗性;最后采用围井抽水试验验证了墙体的防渗性,结果表明,防渗膜帷幕墙渗透系数仅为8.6×10-7 cm/s,达到设计要求。防渗膜帷幕墙具有施工效率高、成本低、绿色环保等优点,其成功应用对其他类似项目具有推广借鉴意义。 相似文献