出版 坪頭水電站混凝土防滲牆與帷幕灌漿施工技術要求

2022-05-30 17:54:03 字數 4083 閱讀 1354

坪頭水電站

混凝土防滲牆與帷幕灌漿

施工技術要求

(第一版)

中國水電顧問集團成都勘測設計研究院

2023年1月

坪頭水電站

混凝土防滲牆與帷幕灌漿

施工技術要求

(第一版)

審查: 張惠林

校核: 嚴德群

編寫: 龐明亮

目錄一、工程概述 1

二、閘址區主要工程地質條件 1

三、混凝土防滲牆施工 2

1、總則 2

2、固壁泥漿 2

3、槽孔施工 4

4、混凝土澆築 6

5、牆頂埋件 9

6、質量檢查 9

四、帷幕灌漿施工 11

1、一般規定 11

2、灌漿材料 12

3、鑽孔 13

4、鑽孔沖洗、裂隙沖洗與壓水試驗 14

5、灌漿 15

6、質量檢查及資料分析 17

坪頭水電站是美姑河流域梯級開發的最下游乙個梯級電站,為單一發電工程,無供水、灌溉、防洪等綜合利用要求。電站採用引水式開發,電站裝機容量180mw,多年發電量8.61億kw·h。

電站水庫正常蓄水位913.00m,死水位910.00m,總庫容62.

09萬m3,具有日調節能力。

選定閘址處主河道靠近左岸,左岸岸坡陡峭,岩壁聳立,右岸為階地,岸坡相對較緩,接頭為覆蓋層。河床及右岸階地為軟性基礎。根據閘址處主河道位置及地形、地質情況,首部樞紐建築物從左岸至右岸依次布置進水口、左岸連線壩、衝沙閘、洩洪閘及右岸擋水壩。

閘壩頂高程為915.00m,最大閘(壩)高36.00m。

閘壩基礎及左、右岸擋水壩壩肩基礎防滲均採用垂直全封閉式混凝土防滲牆和帷幕灌漿相結合的防滲方法進行處理,以防止閘基及繞壩滲漏。帷幕灌漿深入到地質推測的相對隔水層範圍(lu<5)以內3.00m左右。

防滲系統的布置見首部樞紐基礎防滲處理布置圖[cd138 sg-41-2 (6 ~ 8)]。

據勘探資料,河床覆蓋層結構複雜,從下至上可分為5層:

第①層含漂砂卵礫石層:分布於右岸古河床底部,厚度為8.1~15.

44m,頂板埋深為0~14.76m,相應高程為903.211~899.

21m;底板埋深為8.1~30.20m,相應高程為895.

111~883.77m。該層主要由粗顆粒組成,結構較密實,承載力及變形模量較高,經適當處理後在右岸可選擇該層作為建築物主要持力層。

第②層:紫紅色含砂粘土層,分布於右岸古河床內,厚度為3.03~9.

95m,頂板埋深為8.11~10.53m,相應高程為895.

111~895.913m;底板埋深為11.13~19.

6m,相應高程為892.081~885.89m。

該層主要由細顆粒組成,粉粒、粘粒含量較高,為低液限土,變形模量及抗剪強度低。該層應全部挖除。

第③層孤塊石透鏡體,分布於右岸古河床中部,厚度為11.77m~13.54m,相應高程為908.

02~899.21m。該透鏡體厚度變化大,具架空現象,結構不均一,且下部為第②層粘土層,建議挖除。

第④層含漂(塊)砂卵礫石層,分布於現代河床,厚度7.0~19.6m,頂板高程為891.

318~883.646m,底板高程為877.989~869.

346m。該層分布較連續,承載力與變形模量較高,經適當處理後,在現代河床選擇第④層作為建築物持力層。

第⑤層含塊碎石土分布於右岸ⅰ級階地以上及谷坡地帶,為崩坡積塊碎石土,結構鬆散,均一性差,不宜作為建築物地基,應挖除。

左岸閘肩在855m~888m高程以上至1043m~1068m高程均為基岩陡壁,地形坡度75~80°。1068m高程以上為古滑坡堆積物塊碎石土形成的斜坡,地形坡度為20~30°。

右岸閘肩接頭為覆蓋層,主要由古河槽內第①層含漂砂卵礫石及其上部崩坡積的塊碎石土組成,第④層及崩坡積塊碎石土結構較鬆散,透水性強;下伏基岩卸荷較強烈,透水性強,存在右岸閘肩覆蓋層滲漏問題,需進行防滲處理。

防滲牆布置在建築物基礎為覆蓋層的河床部位及右岸階地,混凝土防滲牆設計厚度為1.00m。河床及右岸階地部位均採用全封閉式防滲牆,牆底深入到基岩與覆蓋層分界線以內1.00m。

1.1 為確保混凝土防滲牆的施工質量,特制定此施工技術要求。

1.2本技術要求僅適用坪頭水電站攔河閘壩的混凝土防滲牆施工。

1.3 本技術要求系根據《水利水電工程混凝土防滲牆施工技術規範》dl/t5199—2004及《坪頭水電站主體工程施工招標檔案首部樞紐標》第二卷(技術條款)(合同編號:pt/cⅰ),並結合本工程實際情況制定,本技術要求未述事項遵照上述規範及招標檔案執行。

1.4 為確保防滲牆施工質量,施工單位應根據工程地質情況,做好施工組織設計。

1.5為確保防滲牆施工質量,承包商應對混凝土防滲牆的有關技術引數、材料、裝置和施工工藝等在現場進行生產性試驗。

1.6 本技術要求所規定的條文,由於施工裝置能力或技術條件的限制而不能做到或在執行過程中發現有不完善之處,承包商可根據實際情況提出,與監理工程師和設計單位共同研究補充和修改。

2.1 固壁泥漿應具有以下特性:良好的物理效能、流動性能、化學穩定性能,特別是較高的抗水泥汙染能力。製備泥漿的土料採用膨潤土或粘土料,宜優先採用膨潤土。

2.2拌製泥漿的粘土需滿足:粘粒含量大於45%,塑性指數大於20,含沙量小於5%,二氧化矽與三氧化二鋁含量的比值等於3~4。

2.3成品膨潤土的質量標準可採用石油工業部部頒標準《鑽進液用膨潤土》(sy 5060-92)要求,所採用成品膨潤土的等級應不低於二級。

2.4 使用的粘土泥漿效能指標應滿足有關規範及表2-1的要求,使用膨潤土泥漿的效能指標應滿足有關規範及表2-2的要求。施工作業時,不同階段應對泥漿效能進行檢驗和控制,檢測專案見表2-3。

新制粘土泥漿效能指標

表2-1

新制膨潤土泥漿效能指標

表2-2

不同階段泥漿效能測定專案

表2-3

2.5 配製泥漿用水應採用新鮮潔淨的淡水,必要時需進行水質分析,避免對泥漿產生不利影響,判別標準可參照《水工混凝土施工規範》(dl/t 5144-2001)。

2.6 新制膨潤土泥漿需經高速攪拌機攪拌存放24h,經充分水化溶脹後方能使用。儲漿池內的泥漿應經常攪動,防止離析沉澱,保持效能指標均一。

2.7 對**重複使用泥漿應進行淨化處理,並每24h不少於進行兩次效能檢驗,泥漿效能必須符合要求才能使用。槽孔內泥漿漿液應保持在槽口板頂面以下30~50cm的範圍內。

造孔前的準備工作是確保混凝土防滲牆施工質量的乙個重要環節,必須加以重視。

3.1應綜合考慮地基的工程地質條件和水文地質條件,根據施工進度安排,選擇合理的施工方法及合適的建造槽孔的機具。

3.2 施工前應準備好各種施工材料,如拌製泥漿的粘土或膨潤土,必須符合有關規範要求,拌製泥漿應使用高速攪拌機,混凝土的拌和及運輸能力,應不小於最大澆築強度的1.5倍。

3.3槽孔分段長度應滿足設計對牆體結構要求,根據槽孔布置條件、牆體厚度、混凝土澆築能力、混凝土導管布置、施工部位、造孔方法、延續時間、並結合地層的工程地質和水文地質條件等綜合分析確定。槽孔的段長劃分應以確保槽孔孔壁穩定和混凝土澆築能連續上公升為前提條件。

一般宜控制在3m~7m,分兩期施工。

3.4 防滲牆施工平台應高於建築物基礎面1m以上。

3.5槽孔施工前,必須根據防滲牆的設計要求和槽孔長度的劃分,作好槽孔的測量定位工作,並在此基礎上設定導向槽。導向槽的淨寬度略大於防滲牆的厚度,其允許偏差1cm;導向槽頂面高程整體允許偏差1cm,單幅允許偏差0.

5cm,其槽內淨間距允許偏差0.5cm。導向槽須建在密實的土層上,槽板澆築必須直立、穩固,位置準確,如原地面表土層比較鬆軟,則挖去表層鬆土,設定導向槽後,再回填到要求的高程;兩側砂卵石回填要求分層填築夯實。

必須嚴格控制回填質量,以免產生沉陷變形,甚至引起塌槽事故。

3.6 導向槽安設好後,在槽側設定平行於防滲牆中心線的鑽機軌道,軌道地基必須平坦、堅實,不得產生過大或不均勻的沉陷,可採用碎石鋪墊。必須保證鑽機工作時的穩定和造孔的垂直精度。

3.7 槽孔孔壁應保持平整垂直,防止偏斜。孔位允許偏差±3cm。

槽孔孔斜率不得大於4‰,含孤石、漂石地層以及基岩面傾斜度較大等特殊情況,孔斜率應控制在6‰以內。一、二期槽孔套接孔的兩次孔位中心線在任一深度的偏差值不得大於25cm,並應採取措施保證設計牆厚。槽孔中任意高程水平斷面上不應有梅花孔、探頭石和波浪形小牆等。

坪頭水電站監理規劃

目錄1 工程概況2 2 監理工作總目標和範圍3 3 監理會議 報告和制度8 4 組織機構10 5 崗位職責12 6 附 各種制度 辦法16 一 監理工程師守則 二 監理例會制度 三 監理工作請示彙報制度 四 檔案管理制度 五 監理工程師日記 六 施工組織設計審查制度 七 工程開工申請審查制度 八 現...

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