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为确保防渗墙墙体防渗效果和施工工期要求 ,在防渗墙大规模施工前进行了振孔高喷、常规高喷、钻喷一体化和自凝灰浆防渗墙等成墙工艺的现场试验 ,试验结果说明四项成墙工艺均可用于三峡工程三期土石围堰防渗墙。 相似文献
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三峡工程三期土石围堰防渗墙施工技术难度高,工程量大,尤其是工期特别紧张。为确保墙体防渗效果和工期要求,在大规模施工前进行了以振孔高喷为主、常规高喷为辅、钻喷一体化和自凝灰浆防渗墙为技术储备的现场试验,试验成果证明四项成墙工艺均可用于三期土石围堰防渗工程。 相似文献
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根据三峡三期土石围堰防渗体设计要求和施工特点,选择了振孔高喷、常规钻孔高喷、钻喷一体化高喷和自凝灰浆等4种防渗墙施工工艺进行论证。在分析比较各种施工工艺特性的基础上,对4种工艺进行了现场试验,试验结果表明:4种工艺均可用于三峡三期土石围堰防渗墙施工,并确定上游围堰采用"自凝灰浆+常规钻孔高喷+钻喷一体化高喷",下游围堰采用"振孔高喷为主,辅以常规钻孔高喷"的施工方案。在施工中,各种施工工艺相互配合,发挥了各自的优势,确保了三峡三期土石围堰防渗墙工程按期、高质量地完成。 相似文献
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三峡工程电源电站施工围堰防渗采取了振孔高喷防渗墙的形式。振孔高喷防渗墙是采用高压喷射注浆技术构筑的连续板墙状凝结体结构。振孔高压喷射注浆是一种钻喷一体化的高喷灌浆技术,以大功率的振动锤将带有特制喷嘴的高喷杆快速向下振孔,同时用高压设备使浆液、水及气成为高压流从喷嘴中喷射出来,冲击、破坏土体。当钻杆到达预定岩面后.以一定速度向上提升钻杆.使浆液与风化砂强制混合,待浆液凝固后,便形成了防渗墙。检测表明,三峡工程电源电站施工围堰高喷防渗墙施工质量优量.各项性能均满足设计要求. 相似文献
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1工程概况
龙滩水电站位于红水河上游的广西壮族自治区天峨县境地内,大坝下距天峨县城15.00km。枢纽主要由碾压混凝土重力坝、泄洪建筑物、通航建筑物及引水发电系统组成。工程按正常蓄水位400m设计,最大坝高216.50m,地下厂房装机9台,单机容量600MW,总装机5400MW;初期按蓄水位375.00m建设,坝顶高程382m,最大坝高192m。大坝施工采用围堰一次拦断河床的隧洞导流方式。上、下游主围堰采用RCC围堰,在土石子围堰的保护下施工。 相似文献
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在原始覆盖层或人工填筑的地层中修建防渗墙,采用高压旋喷成墙的施工方法是行之有效的,特别是在建造临时围堰防渗体系中,应用此法施工方便,造价低廉,曾得到广泛的应用,如在太平驿、福堂水电站修建施工围堰中获得成功。就工程实践过程所采取的一系列方法总结成文,供同行在工作中借鉴。 相似文献
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振孔高喷灌浆在三峡工程中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
三峡工程电源电站施工围堰防渗采取振孔高喷防渗墙形式。振孔高压喷射注浆是钻喷一体化的高喷灌浆技术,以大功率的振动锤将带有特制喷嘴的高喷杆快速向下振孔,同时用高压设备使浆液、水、气成为高压流从喷嘴中喷射出来,冲击、扰动土体。当钻杆到达预定岩面后,以一定速度向上提升钻杆,使浆液与土体强制混合,待浆液凝固后便形成防渗墙。检测表明,三峡工程电源电站施工围堰高喷防渗墙施工质量优良,各项性能均满足设计要求。 相似文献
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匡建国 《水科学与工程技术》2003,(2):24-25
黄冈赤东段混凝土薄壁防渗墙,墙厚0.3m,墙深35m,最大深度达37.5m,如此薄而深的防渗墙,国内外均属罕见,再加上本段地层粉细砂层厚度达10m,施工难度很大。针对施工中出现的问题,对施工机具和施工工艺进行改进和完善。通过对该技术的总结,为在深厚粉细砂层中施工积累了一定经验。 相似文献
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在原始覆盖层或人工填筑的地层中建防渗墙,采用高压旋喷成墙的施工方法是行之有效的方法,但未让工程界完全认可。实际上在围堰这种使用时段较短、一般1~3年就完成使命的工程上,采用高压旋喷成墙达到预期的围堰的防渗,造价十分低廉,施工方便。 相似文献
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约旦死海盐池自凝灰浆墙施工中,针对盐水中含的各种离子与自凝灰浆中主要的水泥和膨润土反应热烈,加之高温的影响,使得常规的自凝灰浆的特性在盐水中发生了很大的变化情况,通过进行现场试验,确定自凝灰浆配合比、外加剂量及槽孔固壁灰浆比重。施工结果表明,现场试验的自凝灰浆材料配比完全达到设计要求。 相似文献
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振孔摆喷防渗工艺是利用高压设备形成高压水喷射流对土体进行冲切,充分利用高压水射流的高能区域,加大破碎土体的效果,与此同时灌入水泥浆液,从而形成一定长度的单元墙体,连续施工形成截渗墙.波波娜水电站一期围堰采用振孔摆喷防渗墙防渗,经过防渗处理,达到了防渗的目的. 相似文献
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通过对大渡河沙湾电站一期围堰塑性混凝土防渗墙的过程质量控制,总结并积累了对类似防渗墙施工质量控制的经验,并通过质量检查证明,所述质量控制措施和手段起到了较好的作用. 相似文献
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