下坂地水利枢纽坝基防渗墙工程现场施工试验及质量检测
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- 发布时间:2021-08-18
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资料介绍
开、闭的动力完全依靠斗体自身重量平衡,若抓取
过程中自身重量不足,会严重影响其开、闭过程,
难以充分发挥其全部功效。在钻孔施工过程中,孔
内水浮力会随着孔深的不断加深而持续增大,导致
斗体在孔内的有效重量也会逐渐降低。在该施工试
验中,工程槽的孔深相对较深,所以在钻进深度超
过60m后,将钻孔使用的斗体重量由6t重新改装
为10t。
该防渗墙设计厚度为1.0m,采用钻抓法与钻
劈法相结合的施工方法联合施工。主孑L钻进施工
时,采用冲击式钻机进行钻孔施工,孔道直径控制
为lm;副孔施工时,上层土体采用抓斗法进行施
工快速抓取土体,根据施工现场的地层特性和改造
的HS843HD型抓斗设备的功能特点,其斗体最大
开度可达2.4m,考虑到孔深超过100m 时,现场
全部采用冲击式钻机造孔成槽,所以将副孔以2m
为单位进行分段。
2.2 防渗墙试验关键施工工艺
造孔成槽施工是坝基防渗墙施工过程中关键环
节之一,最容易受到来自施工场地地质、地层等自
然环境条件的影响,是影响施工工期、投资成本、
工程质量的重要因素,甚至在较大程度上还会决定
整个工程项目的成败_2]。坝基防渗墙的施工技术水
平,主要体现在钻孔机械的功能和成槽效率上。该
工程项目中,先通过采用冲击式钻机跳跃式钻打主
孔,待主孔钻进成孔完成后,再采用机械式抓斗直
接对主孔间的副孔冲积层和下部冰积层部分依次进
行抓取施工;在冰积层成槽过程中,在76m 深处
存在着胶结层,机械抓斗无法直接抓取,故先采用
钻机冲击副孔中心部位,待副孔表层胶结体被充分
击松后再采用抓斗抓取,依次循环施工,大大提高
了副孔成槽效率,并使得HS843HD型的抓斗成槽
深度大大提升。对于孔深超过95m 的孔下土体,
采用抓斗无法直接抓取时采用“钻劈法”进行施
工,即先采用冲击式钻机钻进主孔,再劈打副孔
(开始劈打施工前应将主孔内的泥土清理干净)。在
进行副孔劈打施工时,应在其前后两相邻主孔近侧
提前设置安装接砂斗装置,当主孔和副孔均完成钻
孔、成槽施工后,可将设置在主、~slSL之间的薄壁
隔墙清除,并将槽内杂土清理干净。
成槽施工时,孔径、孔形、斜度等施工质量因
素经验收合格后,即可开始槽内清孔换浆施工,为
确保防渗墙试验段的浇筑质量,首先应将孔内泥土
和污水彻底排除。在该试验段施工过程中,采用气
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举反循环法进行清孔换浆施工,即通过采用相应功
率的空压机产生高压风并及时输人排渣管,通过在
混合器内与浆液充分混合,通过排渣管内外存在的
气压和密度差则能将槽内泥浆排出,排浆过程中同
时能携带出孔底绝大部分的沉渣。清孔换浆施工完
成后约1.5h,可从槽内取样测试泥浆的比例,直
到槽孔内的泥浆含量比例达到结束标准时才可停止
清孔换浆施工。
该防渗墙工程试验段浇筑的混凝土,均采用
HT60x2型全自动拌和系统设备拌制,该系统混凝
土拌和能力为120m。/h,通过3台运量为8m。的混
凝土搅拌运输车进行混凝土场地运输,混凝土在运
输至槽口过程中,确保其具有预定的和易性能,在
槽孔内建筑混凝土采用压球法进行施工。
坝基混凝土防渗墙施工是地下隐蔽工程,防渗
墙段的接头形式及施工技术会直接影响到防渗墙的
施工质量和施工速度 ]。为确保防渗墙接头区域的
施工质量,墙体槽段内的接头孑L均采用拔管法进行
施工,采用60t的汽车吊作为接头管起吊设备,其
中最深孔孔深达到143.55m,接头管下埋深度为
133.5m,最浅处的孔深为136.45m,接头管下埋
深度为116.8m。拔管过程中,选用YJB一800型
拔管机械,采用抱紧式拔管法进行拔管施工。
3 防渗墙工程质量检测
目前,我国水利工程中对水库大坝坝基防渗墙
施工质量检查尚无相应的技术标准,为了保证工程
质量,在坝基防渗工程招标中,设计要求选择防渗
墙施工质量检查试验区,并对试验提出了相应的
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