大坝基础固结灌浆施工组织设计.docx
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1、大坝基础固结灌浆施工组织设计 柬埔寨甘再水电站工程 大坝基础固结灌浆施工组织设计 KAMCHAY DIVISION 中国水电建设集团国际工程有限公司甘再项目部二九年二月一十九日 批准: 审定: 校核: 编制:赵建民 目录 1.概述 1.1工程概况.1-1 1.2地质概况.1-2 1.3固结灌浆布置.2-2 1.4编制依据.2-2 2.施工准备及主要临建设施 2.1施工供水、电、风2-2 2.2主要施工临建设施. 2-3 3.主要施工工艺流程 3.1施工顺序.3-3 3.2抬动观测施工.3-4 3.3物探测试施工.4-4 3.4钻孔.4-4 3.5钻孔冲洗、裂隙冲洗及压水试验5-5 3.6固结灌
2、浆.5-6 3.7特殊情况的处理.7-7 3.8质量检查.7-8 3.9灌浆成果资料提交及工程验收.8-8 4.施工质量控制管理 4.1建立健全全面质量管理体系.8-8 4.2施工过程的质量监控.8-9 5.安全及文明施工 5.1施工安全技术措施.9-10 5.2文明施工措施.10-10 6.施工资源配置 6.1主要施工设备.10-11 6.2主要施工人员计划.11-11 甘再水电站大坝基础固结灌浆施工组织设计 1.概述 1.1工程概况 柬埔寨甘再水电站工程位于Kamchay河干流上,Kamchay河位于Elephant 山脉南端,PhnomPenh的西南,河流流域位于纬度10401105和经
3、度1035010410之间,流域总面积822km2,河长77km,河流平均比降约2。坝址以上流域面积709km2,河长68.6km。工程位于柬埔寨王国西南贡布省(Kampot)境内,距首都金边西南部约150km,坝址距省会城市贡布约15km。该工程的主要任务是发电,水电站总装机容量为193.2MW,年平均发电量为4.98亿KWh。大坝为碾压混凝土重力坝,最大坝高112.0m,坝顶长度568.0m。 为提高坝基岩体的物理力学性能,满足混凝土大坝基础承载能力的需要,设计对大坝坝基岩体全面进行固结灌浆处理。设计基岩固结灌浆钻灌总工程量为32000余米,同时,因处理深度将根据该部位的地质条件进一步确定
4、(部分地段需加深),还将增加部分工程量,因此工程量较大。 为寻求验证合适的固结灌浆工艺流程及施工参数,根据有关方面的安排,先后在5坝段大坝导流底孔占压区、6坝段进行了GIN灌浆法、常规固结灌浆法生产性试验。根据试验结果,经业主聘请国内有关专家最终确认,常规固结灌浆施工方法更适合于该区的地质条件,因此最终确定,甘再水电站大坝基础固结灌浆采用国内常用的固结灌浆方法施工。 1.2地质概况 工程区域内基岩为侏罗系中统(J2)白垩系下统(k1)地层,主要岩性为石英砂岩、细砂岩、粉砂质泥岩、泥岩等,以石英砂岩、细砂岩为主,约占70%80%,少量粉砂质泥岩、泥岩等,局部有薄层状石英砂岩与泥岩、泥岩与含砾细砂
5、岩互层,岩层近于水平,总体走向NW290300,倾向NE,倾角39(平均5),倾向左岸略偏上游。岩体中主要发育层间缓倾角软弱层带,石英砂岩、细砂岩中发育陡倾角裂隙。粉砂质泥岩、泥质夹层厚度不均,一般厚度0.1m0.5m,最小为0.01m0.08m,最大可达12.7m,在坝址区钻孔揭示的泥岩夹层数有13层之多。左岸坝基EL125m以上为岩性较差的类岩体,声波纵波速一 般为28003900m/s,平均值为3200m/s;左岸坝基EL125m以下、河床坝段及右岸坝段坝基岩体为类岩体。其中河床坝段岩体声波纵波速一般为27214598m/s,平均值为37153719m/s;左岸坝基EL41125m岩体声
6、波纵波速一般为30004500m/s,平均值为3600m/s;右岸坝基岩体波纵波速一般为25004500m/s,平均值为4000m/s左右。 1.3固结灌浆布置 根据设计图(GZ-S513-13)纸及有关通知要求,坝基固结灌浆采用有混凝土盖重的方式进行,要求盖重混凝土最薄处的厚度不得小于 3.0m,以控制灌浆产生的不利抬动。孔、排距为 3.0m3.0m,固结灌浆孔均为垂直孔,处理深度需根据地质情况确定,坝基部分(46坝段)已确定为深入基岩15.0m,两岸岸坡段将根据地质情况的进一步揭示再具体确定。 1.4编制依据 福建省水利水电勘测设计研究院碾压混凝土重力坝基础固结灌浆及泥岩类夹(岩)层处理图
7、(1/44/4) 部颁水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DL/T5148-2022) 柬埔寨甘再水电站工程施工组织设计 业主、设计的相关通知以及有关专家的咨询意见等 2.施工准备及主要临建设施 2.1施工供水、电、风 坝基部分施工供水可采用潜水泵直接自甘再河内抽取使用。施工现场配备2个5m3水桶储水,施工设备用水采用水管自储水桶内接取使用。两岸坝肩将采用系统水,自总布置的系统水管中接取使用。 坝基部分采用一台柴油发电机VPV310(280kW 400V)柴油发电机组供给,坝肩部分采用系统布置的电源,采用350+125mm铜芯电缆自系统电源中接入工作面的配电箱内,各施工设备用电直接自配电箱内接取。
8、 施工用风:利用2台RHP750型移动式柴油空压机供风,具体根据工作面情况确定。 2.2主要施工临建设施 制浆站:采用40mm脚手架钢管搭建,搭建面积约需40m2左右。布置 地点需根据具体情况进行选择,一般需选择在施工作业面以上处的适当位置。制浆站内设水泥堆放平台,平台亦采用脚手架钢管搭建,离地高度50cm左右,水泥堆放平台的水泥储量不小于30t。 灌浆控制平台:采用脚手架刚管搭建,具体地点将根据现场实际情况布置,如工作面离制浆站较远,一般选择布置在工作面上;否则尽量布置在制浆站内,以便于灌浆操作及控制。 排污设施:在每个工作面的上、下有均需设置一排污池,施工废水在排污池内沉淀后,将上部清水用
9、排污泵抽入河内,下部废渣定期用人工清除,以避免污染环境。 3.主要施工工艺流程 3.1施工顺序 抬动观测孔(物探测试孔)钻孔抬动观测装置安装(灌浆前物探测试)设计图中先灌区的序孔第一段钻孔、灌浆先灌区的序孔第一段钻孔、灌浆其他各排单数排第I序第一段钻孔、灌浆其他各排单数排序第一段钻孔、灌浆其他各排双数排第I序第一段钻孔、灌浆其他各排双数排序第一段钻孔、灌浆重复的顺序自上而下分段进行第二段及以下各段钻灌质量检查孔钻孔(取芯)、压水、灌后物探测试(单孔)、封孔。 需要说明一点的是,为尽量减少灌浆时的抬动及串、漏浆现象的发生,同时进行钻、灌的孔的孔距应尽量避免太近。为此,因工期原因同时在一个面上进行
10、钻、灌的设备较多时,可以适当调整以上的施工顺序,如先灌区中因孔数较少,当各设备施工的距离太近时,可允许其它排单数排的孔同时进行施工。 3.2 抬动观测施工 按照专家意见,抬动观测孔深入基岩深度需较周边灌浆孔深入基岩的深度深2.0m,以控制基岩的抬动,具体布置根据现场情况确定。同时,为有效的监测及控制混凝土的总体抬动情况,将在每个作业面设置12个测量控制点进行观测。 在抬动观测孔周边10.0m范围内进行裂隙冲洗、压水试验及灌浆作业时,均需进行抬动观测。抬动变形允许值为200m,应派专人进行观测,灌浆需尽量在无抬动的情况下进行。当产生抬动时,应采取限流、降压、间歇灌浆等措施进行处理;如无效果,应停
11、灌,报告质检人员和监理工程师,并按监理工程师的指 示要求进行处理。抬动观测装置的安装方法详见图3-1。 抬动观测装置安装结构示意图图3-1 3.3物探测试施工 物探测试将选择在检查孔中进行,原则上每个坝段选择56个检查孔进行灌浆后的物探测试检查,实际施工中现场和管理工程师根据灌浆过程资料以及检查孔压水结果协商确定具体孔号。 物探测试采用单孔声波测试法进行,通过测量声波沿钻孔井壁岩石的滑行波的传播速度和振幅来了解地层岩性的变化及完整程度。 灌后物探测试工作完毕后,按灌浆孔封孔要求进行封孔。 3.4钻孔 固结灌浆孔、抬动观测孔钻孔采用XY-2pc地质钻机配80mm冲击器钻孔,质量检查孔(物探测试孔
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