围堰基础防渗施工方案714.pdf
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1、 1 围堰基础防渗施工方案 1 概述.1 施工内容 本标基础防渗工程主要分布在:一期上下游围堰、二期围堰、泄洪冲砂闸、左岸副坝、尾水渠、泊滩堰取水闸与船闸左导墙连接段等部位。基础防渗施工内容包括:普通混凝土防渗墙、塑性混凝土防渗墙、高压旋喷灌浆。1。主要工程量 基础防渗主要工程量包括:塑性混凝土防渗墙 1386392,C25 普通混凝土防渗墙195m,高喷灌浆 14568m,补充勘探孔 309m,具体分布见表1。表 1 基础防渗主要工程量分布表 序号 施工部位 项目名称 单位 工程量 备 注 1 一期上、下游围堰 塑性砼防渗墙 m2 321 0。8厚 补充勘探孔 m 650 2 二期围堰(上游
2、副坝围堰)塑性砼防渗墙 m 2556 0.8m 厚 补充勘探孔 m 520 3 二期围堰(下游防洪堤围堰)高喷灌浆 146 单排,孔距 1 4 泄洪冲砂闸 C25 砼8 防渗墙 m2 217 厚m 补充勘探孔 5 终孔直径91mm 5 左岸副坝(桩号 973下游侧)C25 砼8 防渗墙 m2 1810 厚 80cm 补充勘探孔 m 终孔直径91mm 6 尾水渠(桩号 000+)塑性防渗墙 W 2 801 厚 40m 补充勘探孔 14 终孔直径9 7 泊滩堰取水闸与船闸左导墙连接段 C2砼 W8 防渗墙 m2 3300 厚 80cm 补充勘探孔 m 0 终孔直径9mm 1。3 施工特性()一期围
3、堰基础防渗工程 一期上、下游围堰堰基全部采用 0m 厚的塑性混凝土防渗墙进行防渗。2 上游围堰轴线长 551.9m,堰顶高程为 384.8,防渗墙位于围堰轴线上游侧3。0m处;下游围堰轴线长 6.m,堰顶高程为 379.m,防渗墙位于围堰轴线下游侧。0m 处;轴线总长247.22m,堰顶施工平台宽 20m。防渗墙穿过强透水性的砂卵砾石层,进入下伏中等透水性的弱风化砂岩夹薄层泥岩层中,入岩深度 1。0m,平均深度约为 25。m。(2)二期围堰基础防渗工程 上游副坝围堰 位于近坝段副坝右侧,防渗轴线长度约为 93m。堰基采用 0.8m 厚的塑性混凝土防渗墙进行防渗,堰顶高程为90 6m,堰顶施工平
4、台宽 1.防渗墙轴线位于围堰中心线外侧 2.5m 处,墙体穿过强透水性的砂卵砾石层,进入下伏中等透水性的弱风化砂岩夹薄层泥岩层中,入岩深度 1.0,平均深度约为 27。1。下游防洪堤围堰 位于闸坝下游近坝段防洪堤右侧,防渗轴线长度约为 70m。堰基采用高压旋喷进行防渗,堰顶高程为 30.m,堰顶施工平台宽 10m高喷轴线位于围堰中心线上,灌浆穿过强透水性的砂卵砾石层,进入下伏中等透水性的强风化砂岩夹薄层泥岩层中,入岩深度 0。5。高喷采用单排、孔距1m 布置,平均孔深约为8。5m。(3)泄洪冲砂闸 泄洪冲砂闸采用C25 砼 W防渗墙,基础防渗墙轴线长约28m,墙下设帷幕灌浆。混凝土防渗墙布置于
5、闸坝靠上游的基础防渗轴线位置,墙顶高程为建基面375。5m,墙体穿过砂卵砾石层,深入基岩约0m,防渗墙墙体平均深度约0m。()左岸副坝 本工程负责左岸副坝桩号 973下游段,该段位于现代河床,防渗墙轴线长约1,采用 C2砼 W8 防渗墙,混凝土防渗墙布置于副坝迎水面侧趾板基础,墙顶高程主要有 379m、38m、2m 共 3 段,墙体穿过强中等透水性的砂卵砾石层,深入基岩约0。5m,防渗墙平均深度约 15.2m。(5)尾水渠 尾水渠渠道沿线为卵砾石夹砂、砂壤土等,覆盖层下伏基岩为弱风化砂岩夹泥岩薄层。左右堤基础防渗全部采用0。m 厚的塑性混凝土。本标尾水渠左堤防渗墙布置于桩号0+461 51+0
6、0。00m,轴线总长约 358。5m,墙顶高程约为 36。868.m,混凝土防渗墙位于堤左侧趾板基础,防渗墙平均深 3 度约 14。7m,深入基岩深度约 2。m;尾水渠右堤防渗墙布置于桩号+725。0m400。00m,轴线总长约25,堤顶高程约为74。3376。5m,墙顶高程低于堤顶约。8,堤顶宽 7。0,混凝土防渗墙布置于堤顶中心线上,墙体平均深度约 22。6,深入基岩深度约 4。0.(6)泊滩堰取水闸与船闸左导墙连接段基础防渗工程 该段防渗墙轴线长 27。m,围堰顶高程84。8以下采用 C25 砼 W防渗墙,墙下设帷幕灌浆.其地质条件、入岩深度与一期上游围堰相似,平均深度约 1.9m,最大
7、深度约1。m,围堰顶高程上部采用明浇混凝土芯墙。2 施工程序及进度安排 2。1 施工方案简述(1)混凝土防渗墙 根据工程覆盖层及下覆基岩等地质特点,结合我公司类似工程特别是沙湾电站和安谷一期纵向围堰工程中的混凝土防渗墙施工经验,本标 08m 厚的混凝土防渗墙工程拟采用“两钻一劈、平行钻进法”成槽方案,0。4m 厚的防渗墙拟采用“两钻一抓法成槽,采用“直升导管法浇筑混凝土,槽段连接采用“接头管法”进行施工。(2)高压旋喷灌浆 拟采用全液压履带潜孔钻机偏心跟管钻进成孔,配备高喷灌浆泵及中风压空压机进行二管法高压旋喷灌浆 5。1 施工程序(1)施工顺序 混凝土防渗墙施工顺序 进行场地平整和施工道路修
8、建的同时,完成供电、供水、泥浆制浆系统、回收系统、排污系统等临时设施修建,再进行钻机平台、倒浆平台导向槽的开挖修建,最后布置冲击钻机、液压抓斗等施工设备进行防渗墙的成槽施工与混凝土浇筑:、我公司目前为一期上、下游围堰防渗墙施工已经做了大量准备工作,在本工程开工前即能基本完成所有临建设施及施工平台修建,工程开工后可实现全面开钻;b、泄洪冲沙闸、船闸外导墙连接段防渗墙的部分临建设施直接延用一期上游围堰,当满足施工平台高程后,只需进行施工平台及泥浆回收系统修建后即可开始成槽施工;c、尾水渠左堤基础防渗墙需在枯期分水围堰截流后,先进行施工平台范围的河床清 4 淤,按分段清淤、分段布置防渗墙临建设施和施
9、工平台、分段成槽浇筑的顺序进行防渗墙施工;尾水渠右堤在汛期干地上施工,临建及平台施工时前,需根据实际地面高程先采用填渣加高平台或者在迎水面设置挡坎的方式做防汛准备工作;d、二期上游围堰防渗墙紧随围堰预进占进行防渗墙的一系列准备工作,满足条件的槽段迅速布置钻机开钻,确保在截流前完成围堰两端预进占段的防渗墙;围堰截流后,施工龙口段防渗墙;、左岸副坝在开挖至副坝轴线基础高程后,即开始防渗墙施工,待防渗墙施工完毕后再进行趾板部位的齿槽开挖及趾板混凝土浇筑,然后陆续往上填筑副坝。高压旋喷灌浆施工顺序 先完成供电、供水系统的铺设,与此同时对下游围堰局部采用填渣加宽修建制浆灌浆系统、排污系统等临时设施后,进
10、行高喷钻孔及高压旋喷灌浆.(2)施工工艺流程 混凝土防渗墙施工程序见图 5-1。图 防渗墙施工程序图 铺设轨道 场地平整 导向槽及施工平台修建 制浆 储浆池 泥浆系统布设 安装搅拌系统 清孔验收 混凝土浇筑成槽 期槽施工 废浆池 安装造孔设备 期槽孔施工 终孔验收 泥浆回收及净化 混凝土运输 孔口取样 拌和系统供砼 5 其中,补充勘探孔施工一般安排在导向槽浇筑以前或者槽孔开钻以前,当工期过于紧张,必要时,一期槽防渗墙成槽同时在二期槽内进行补充勘探孔施工,并保证勘探孔比所在区域的一期槽第一个主孔钻孔提前完成。高压旋喷灌浆施工工艺流程如图5-2。图 52 高压喷射灌浆工艺流程图。23 施工进度强度
11、 根据总工期安排,各部位混凝土防渗墙施工工期安排及主要强度指标见表52。表 52 混凝土防渗墙施工进度强度表 序号 施工部位 工期安排 高峰强度(万/月)高峰用电(KW)高峰用水 m3/h 1 一期上、下游围堰 2011。5。15211.6。2.05 60 230 试 喷 下设喷具 高压喷射灌浆 旋喷机就位 安装调试 制 浆 回灌及封孔 下设 PVC 管 起拔护壁套管 平场压实 测量放线 造孔(套管护壁)钻机就位,调整 注浆堵漏 6 序号 施工部位 工期安排 高峰强度(万/月)高峰用电(KW)高峰用水 m3/h 30 泄洪冲砂闸 2011。1201。9.9。1750 50 3 船闸外导墙连接坝
12、 201.81211。31 0.1600 4 尾水渠左堤 2011。11.1612。4。15 11 00 10 5 尾水渠右堤 2012。.16201。101。7 500 80 6 二期上游围堰 2013.22013。6。30.5 500 160 7 左岸副坝 013.12013。9。30 0。95 30 0 另外:二期下游围堰高喷灌浆安排在01。3。2503。5.15 施工,高峰强度。1 万 m月;高峰期用电强度约为 96KW,用水强度约 90m3/h.3 施工布置 5。3.1 临时施工道路 结合现场主要施工干道、开挖填筑通道,并根据需要沿防渗墙轴线设置临时施工便道,便道紧靠倒浆平台及排污沟
13、布置,用于材料设备及混凝土的运输、残渣清运等,尾水工程施工便道兼作抓斗施工平台。施工便道主要通过对路基进行必要的回填、平整、碾压后,在路面铺垫碎石渣并压实而成,路面宽度一般不小于,根据现场实际施工条件进行调整。5。施工风水电(1)施工用风 混凝土防渗墙主要是泥浆池内浆液搅拌、气举法清孔用风,采用每个泥浆站、每台震动除砂机各配 1 台 3m电动移动式空压机就近作业面提供;高喷灌浆钻孔施工供风采用XS415MD 油动移动式高风压空压机按 1 拖 1 跟随履带钻机供风;同时,就近布置棚建空压机房,按照每套灌浆设备配备 1 台 4.0m电动中风压空压机为灌浆供风。7(2)施工用水 防渗墙施工用水主要是
14、工作面冲洗、抓斗等机具冲洗、泥浆制浆系统用水;就近从施工作业面附近的系统主水管接用,并沿防渗墙钻机平台一侧铺设18m的钢管至施工沿线,各机组及单位就近从系统水管上接用即可。高喷灌浆用水主要是水泥浆制浆用水及工作面冲洗用水.高喷灌浆拟选择0 钢管作为供水管,沿围堰施工轴线平行铺设,引至各制浆站及旋喷孔口附近部位进行接用。(3)施工用电 防渗墙现场施工用电主要是冲击钻机及电焊机用电,高喷灌浆用电主要为制浆系统、高喷泵及电动空压机用电。本标供电系统将沿防渗轴线平行布置高压架空线路以及变压器,基础防渗工程施工从变压器采用低压电缆或铝芯线接线,机组内设置配电柜进行分流接用。5。3。3 混凝土拌合及运输系
15、统(1)混凝土拌合系统 011 年 11 月 30 日以前,防渗墙混凝土由我公司在现场设置的导流明渠标拌合站生产提供;后期全部由本标系统拌合站进行拌制。()混凝土的运输 拌合系统内配备 6m罐车进行成品混凝土运输,混凝土装车、运输、浇筑、返回总时间按 40min 计算,每个槽段需安排 3 台罐车负责,本工程高峰期可能有 3 个槽段同时浇筑,故拟利用的罐车数量为台。5.3。4 水泥浆制浆系统 二期下游围堰高喷灌浆施工期间,拟紧靠高喷轴线内侧分期布置座水泥制浆站,单座建站面积20m,采用棚建结构,储存不少于200t袋装水泥。每座制浆站覆盖防渗线长 16m 工作面。每座站内布置2 套制浆设备,包括N
16、J-0 型高速制浆搅拌机、1.m储浆搅拌机,并将XP0型高喷灌浆泵布置于站内,采用高压灌浆管直接铺设至孔口部位与旋喷机相连接,使制浆站兼顾灌浆站功用。5。.5 膨润土泥浆制浆及回收系统(1)泥浆站布置 布置原则:泥浆制浆站设置在场地尽量开阔、平坦、靠近防渗墙轴线的位置 一期围堰施工期间,主要在上、下游围堰各布置一座浆池容积为 700m3的泥浆站,上游围堰制浆站同时兼顾船闸外导墙连接坝及泄洪冲沙闸基础防渗墙施工用浆;8 尾水渠左右堤由于采用钻抓法施工,膨润土泥浆使用量大,采用沿线每隔 300距离建立一座浆池容积为 400 3的泥浆站;二期上游围堰主要布置座浆池容积为 700m泥浆站,其中,一座布
17、置在左岸至围堰的道路旁的高漫滩部位,另外一座布置在紧靠下游侧的一期围堰旁;两座制浆站同时为后期左岸副坝趾板防渗墙施工供浆。(2)泥浆站配置 泥浆站内主要布置棚建结构的储灰及制浆平台,并设置新浆池、供浆池、沉淀池及回浆池,用于水化泥浆、供应新浆、并对使用过的泥浆进行回收处理等。泥浆站附近布置粘土储料场,用于制作粘土掺膨润土泥浆。(3)泥浆供应 供浆系统考虑在钻机平台后布置一根8的钢管作为主要供浆管路。浆液供应采用 3P泥浆泵抽供的方式进行。(4)泥浆回收系统 泥浆回收与净化采用沉淀法,在倒浆平台排污沟一侧设置沉淀池,钻劈法施工的部位,按每 70m 布置一座,钻抓法施工的部位,按每 5m 左右布置
18、一座。沉淀池规模为 84,每池分两级,每级沉淀池结构为(长宽高=4。4。2。0m),在施工过程中注意及时清理池底的沉渣,经常保持沉淀池的有效容积,泥浆经处理净化合格后,再重复使用。53.6 防渗墙施工平台 防渗墙施工平台由钻机平台、导向槽和倒浆平台和排污沟组成.8m(.4m)厚防渗墙施工平台宽度为801。(0.m)1。m1。m+1.8m 13。10 m(2。9 m)。采用反铲、自卸式汽车、装载机等机械设备进行施工平台施工。0。m 厚防渗墙施工平台结构见图53,0。4m 厚防渗墙参照此结构并缩短槽孔宽度。图 5 墙厚 0.8m 防渗墙施工平台断面结构图 钻机工作平台 底部采用碎石铺垫,保证坚实、
19、平坦、不产生过大或不均匀的沉陷,沿平台铺设枕木,其上安设轻轨,形成道轨钻机工作平台.倒浆平台 采用现浇混凝土板,其下设块石垫层。尾水部位施工时根据施工需要适当加厚倒浆 9 平台砼板,以满足液压抓斗的通行和工作的承载负荷.导向槽 0.m 厚防渗墙施工导向槽内宽度拟定为1。,0。4m 厚防渗墙施工根据主孔钻孔需要,拟定为 0。m08m 宽建造槽孔前,埋设孔口导向槽口板,依据墙厚、墙深和采用的施工机械设计合理的结构型式和尺寸.槽口板埋设直立、稳固、位置准确,修筑前对两侧松散地基进行碾压加固处理;导墙采用钢筋混凝土修筑后,两侧分层回填夯实.导墙的纵向分段位置与防渗墙槽孔分段错开.现浇混凝土导墙拆模后立
20、即在墙间加设支撑,混凝土养护期间禁止重型施工设备在附近作业或停置。导墙施工误差限定在以下范围:、导墙平行于防渗墙中心线,其允许偏差为 1.5cm;b、导墙顶面高程允许偏差 2。0m。在槽段开挖及混凝土浇筑期间,避免周围重物堆载破坏导向槽。5。施工排污(1)防渗墙施工排污 结合施工平台所设的排污沟,沿防渗墙轴线平行方向,原则上按每00左右距离建立 1 座废浆及污水处理池,规模每池分三级,每级沉淀池容积(长宽高=65。m),用于将防渗墙施工平台地表水、造孔过程及泥浆沉淀池净化处理后产生的废浆从排污沟汇集后进行集中处理,并排出清水.(2)高喷灌浆施工排污 主要通过沿高喷线并排设置排污沟,并在围堰靠内
21、侧较低处按每座制浆站旁布置1座规模为 15m61。5的废浆处理池,各施工部位排污互相连通,施工废水、废浆集中统一处理,施工废渣等固相物体用车将其统一运至弃渣场,并派专人长期进行清理,经沉淀后的清水排到指定的地点。5.混凝土防渗墙施工 5.4。1 补充勘探孔 详细分析防渗墙槽位的地质条件,并进行补充勘探孔查明沿防渗墙轴线设计深度范围内的地下地层资料,复勘后编制槽位轴线剖面图及报告.施工前沿防渗墙轴线每隔0m 或监理工程师指定的位置,布设补充勘探钻孔以掌握地层岩性,一般情况下,钻孔底高程低于相应位置防渗墙墙底高程5.补充勘探钻孔于 10 防渗墙施工前进行,并描绘钻孔柱状图.补充勘探钻孔主要投入 X
22、Y2PC 型地质钻机,采用泥浆护壁或先钻进后跟进套管进行取芯钻进.前期施工时,若系统供水、电系统尚未形成,配备柴油发电机供电,并就近布置抽水泵抽取河水使用.。2 试验(1)泥浆、普通混凝土及塑性混凝土试验 在施工前,进行普通混凝土、塑性混凝土、膨润土泥浆、粘土掺膨润土泥浆的配合比及其性能试验。膨润土泥浆、粘土掺膨润土泥浆的技术性能,粘土及膨润土材料,配合比及配制方法、时间和工艺流程,泥浆的供应使用,泥浆的净化回收工艺等全部通过室内施工试验和现场施工试验验证。采用的普通混凝土和塑性混凝土的配合比,原材料选用及其配制方法和拌制工艺流程,通过室内试验和现场施工试验验证。(2)现场试验 在工程地质条件
23、相类似的地段进行生产性试验,以验证设定的造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等施工工艺和参数的适宜性,并将试验成果报送监理人.根据监理工程师的指示,对各类钻孔和混凝土防渗墙的有关参数、材料、设备及施工工艺措施等作验证性试验;在施工前,在选定的试验点进行成槽、墙段连接和混凝土浇筑试验,取得有关造孔、泥浆固壁、墙体普通混凝土、塑性混凝土浇筑等的资料,经监理工程师批准后,实施于开展防渗墙施工作业.4。3 成槽方法(1)造孔设备 选择 CZ6D 冲击钻机(图 54),技术性能参数见表造孔时,配以空心钻头和十字转头等机具。表3 冲击钻机的主要技术性能 型 号 Z6D 开孔直径(mm)6020 钻具的最大重量(kg)
24、500 钻具的冲程()1.0。50 钻具冲击次数(次/min)362 11 图 54 Z6D 冲击钻机 抓斗采用三一重工生产的 SH0液压抓斗(见图5-5)和德国宝峨公司生产的 GB30 液压抓斗,抓斗的主要技术性能参数见表。图 5-5 H50 液压抓斗 表 54 液压抓斗的主要技术性能()槽段划分 根据地质条件、地面荷载、起重机荷载、砼浇筑能力、砼导管布置、施工部位、造孔方法、延续时间等因素进行槽段划分如下:砂卵砾石层进行 0。8m 墙厚防渗墙施工,槽长初步分 2 期槽施工,拟定、期槽长均为 6。8m,每个槽段分 4 个主孔和 3 个副孔(示意见图 5);图 56 0.m 厚墙体槽孔划分示意
25、图 4m 墙厚防渗墙施工,槽孔初步分 2 期槽施工,拟定、期槽长均为。6m,每个槽段分 4 个主孔(冲击钻施工)和 3 个副孔(抓斗施工)(示意见图 57).图7 0。4厚墙体槽孔划分示意图()孔形控制与检查 开工前,在槽孔两端设置测量标桩,根据标桩确定槽孔中心线并且始终用该中心线校核、检验所成墙体中心线的误差.钻头的直径和抓斗的宽度决定了墙的厚度。所以,每一槽段终孔时钻头直径及抓斗宽度均不小于墙的设计厚度,在槽孔内任一部位均可顺利下放钻头,并且可在槽孔内自由横向移动。槽孔偏斜一般采用重锤法测量,保证墙槽壁及接头开挖均保持平整垂直,没有梅花孔、小墙等。随时进行纠偏。钻进深度(m)0060 桅杆
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