土料
- 二類土制備礫石土料的P5穩(wěn)定性研究
墻防滲體通過開采土料與加工礫石料按照一定比例摻配形成。P5含量作為心墻摻礫土料關鍵技術控制標準之一。土料中摻入一定比例的礫石料可改善和提高土料最大干密度、提高抗變形指標以及抗剪強度,減小與壩殼料的變形差,降低心墻拱效應,改善心墻的應力應變,減少心墻裂縫的發(fā)生幾率,防止水力劈裂的產生。P5含量偏小起不到土料改性的作用,偏大造成骨料集中容易產生滲流通道,因此控制P5含量的波動對壩體填筑質量至關重要。心墻土料來自于五個土料場,各料場分散、土料特性各不相同,同一料
地下水 2023年5期2023-12-30
- 黃河堤防何時起源?
月最好,因為這時土料較干,易于堅實。而其他季節(jié),夏季農忙勞力緊,秋季多雨土料濕,冬季土料凍結修堤不實。秦漢時期黃河下游堤防逐漸完備;北宋五代時期則已經(jīng)有了雙重堤防,并按險要與否分為“向著”“退背”兩類,每類又分三等;到明代,堤防工程的施工、管理和防守技術都達到了相當高的水平,把堤防分為遙堤、縷堤、格堤、月堤四種,按照各堤的作用,因地制宜修建。
河南水利與南水北調 2023年9期2023-12-16
- 水利工程土壩土料制備工藝及措施
中可以就地取材,土料、石料、砂礫等均可用于施工,因此,為保證水利工程大壩建設質量,對水利工程土壩土料制備工藝以及質量控制措施進行研究,有著非常重要的指導意義。2 水利工程土壩土料的特點1)就地取材。水利工程土壩土料可以就地獲取原料,減少工地外線運輸量以及水泥、鋼材、木材損耗量。特別是在土壩設計與施工技術發(fā)展進程中,對筑壩材料的要求進一步放寬,幾乎任何當?shù)?span id="j5i0abt0b" class="hl">土料均可筑壩[1]。2)適應性強。水利工程土壩土料可以適應多種差異化地質、地形、氣候條件,并可適應高烈度
工程建設與設計 2023年20期2023-12-02
- 某特高土石壩高海拔料場防滲土料現(xiàn)場碾壓試驗研究
高土石壩針對防滲土料的碾壓特性開展了大量研究。苗尾水電站[3-5]對天然級配較好的寬級配礫石土料開展了碾壓參數(shù)試驗及高含水率碾壓試驗研究;糯扎渡[6-7]、兩河口[8-10]、雙江口[11-12]等特高土石壩都對摻礫土料開展了現(xiàn)場碾壓試驗研究。除兩河口外,其他大型、巨型工程所在地海拔均不算太高,開展碾壓試驗的場地海拔鮮有超過2500 m。從現(xiàn)階段特高土石壩建設現(xiàn)狀及水能資源分布來看,未來特高土石壩的建設將會集中在高海拔地區(qū)。某水電站位于高海拔高寒地區(qū),攔河
巖土工程技術 2023年5期2023-10-23
- 兩河口水電站多源復雜防滲土料勘察研究
壩料包括心墻防滲土料、高塑性接觸土料、過渡料及堆石料,共計約3 900萬m3。其中防滲心墻料441.14萬m3。該電站目前已運行投產,是已建完成的世界第二高土石壩。堆石壩心墻是大壩防滲的生命線,對大壩的防滲至關重要,心墻料質量的好壞影響到大壩的滲漏和滲透穩(wěn)定[1-2],關系到大壩的安危,大壩對防滲土料的質量要求高,建設方對大壩質量也很重視,提出了“好字當頭,質量第一”的要求,因此,防滲土料是兩河口大壩壩料勘察的重點。設計院對防滲土料開展了大范圍調查和勘察工
四川水力發(fā)電 2022年6期2022-12-30
- H I L F 試驗方法在巴加泰勒大壩的應用分析
壩段。該工程所用土料的特性為高含水且富含礦物、有機物、結晶水的多水高嶺土。該種土料在施工質量中含水率的測定只能采用低溫烘干或風干的試驗方法,試驗周期較長,因此,不能滿足快速施工的目的。該地區(qū)的土料在采用核子密度儀進行現(xiàn)場測試時,成果值波動較大,檢測參數(shù)不能有效反映出土料的真實數(shù)據(jù)。為了滿足快速施工,保證土料填筑質量,采用HILF 試驗方法達到縮短試驗檢測周期的目的。HILF 試驗方法又稱三點擊實法,此法特點是:不需測定填筑土料含水量,根據(jù)填筑土壓實濕重度和
工程建設與設計 2022年19期2022-11-03
- 安徽省各地區(qū)土料充填管袋脫水特性研究
、管袋尺寸和充填土料滲透特性等方面。朱朝榮等[2]研究了在不同模型水深和波陡波浪作用下,不同堤體坡比充填管袋結構的穩(wěn)定性;束一鳴等[3]研究了波浪作用下圍墾堤防管袋壩施工期的穩(wěn)定性,提出了一套高效的圍墾堤防快速施工技術;汪軍[4]對失穩(wěn)工況校核分析并結合極限平衡原理給出了相關建議。滿曉磊等[5]利用土工織物縫制方向的不同進行吊袋試驗得到當管袋的環(huán)向與土工織物緯絲方向一致時,脫水性能更佳;Recio等[6]研究了在低水頭的作用下不同管袋搭接方式對滲透性的影響
黑龍江工程學院學報 2022年5期2022-10-21
- 某特高土石壩防滲礫石土料含水率特性及現(xiàn)場改良試驗研究
,防滲心墻對防滲土料的要求很高,除應滿足防滲性能外,還應具有良好的力學性能,使心墻與壩殼堆石體的變形相協(xié)調,改善心墻的應力和變形。世界上已建和在建的200 m以上高土石壩,防滲體基本上都采用礫石土等寬級配土料。礫石土在自然界廣泛分布,壓實后具有密度大、抗剪強度高、變形模量大、防滲性能好等工程特性[1-5]。以冰磧土、風化石料、沖洪積、殘坡積礫石土等為代表的寬級配礫質土,拓寬了高土石壩防滲土料的選擇范圍,克服了純黏土料作為高壩防滲料的前述局限,使土石壩可以更
水利與建筑工程學報 2022年4期2022-09-06
- 300m級堆石壩天然礫石防滲土料級配調整現(xiàn)場試驗
,很多地區(qū)的天然土料不能同時滿足高壩防滲與抗剪性能要求,需對心墻土料的級配等進行改善以提高其工程特性[3-7]。礫石防滲土料的級配調整方式主要有以下幾種:一是以已建Nurek大壩(300m)、Tehri大壩(260.5m)[8-9]、糯扎渡大壩(261.5m)和在建兩河口大壩(295m)、雙江口大壩(314m)為代表的偏細土料中摻入粗粒料[10];二是以已建瀑布溝大壩(216.5m)[11]、長河壩大壩(240m)為代表的天然寬級配礫石料剔除一定粒徑以上的
水利規(guī)劃與設計 2022年8期2022-07-16
- 寬級配礫石防滲土料的防滲抗?jié)B特性研究
究并提出大壩防滲土料的級配控制范圍、粗細料含量及特征點P51和P52。1 典型工程寬級配土料特征指標土料的各項性質受級配分布的影響極大,顆粒組成分布越好,壓實后越容易取得較高密度,其不透水性越好,相應的抗剪強度、壓縮模量等力學性質也就越好。一般說來,土料中粗粒料越多,對取得較高的密度和抗剪強度、壓縮模量等力學性質以及避免超孔隙水壓力有利,但對防滲抗?jié)B性能不利;反之,土料中細粒料越多,土體的防滲抗?jié)B性能越好,但對取得較高的密度和抗剪強度、壓縮模量等力學性質以
水電站設計 2022年1期2022-04-07
- 兩河口心墻防滲土料冬季制備工藝分析與技術措施
心墻填筑所需礫石土料分別由上游亞中料場(運距26 km)、蘋果園料場(運距28 km)、瓜里料場(運距35 km)、普巴絨料場(運距38 km)及下游西地料場供應,礫石土料除亞中B、C區(qū)直接開采上壩外,其他區(qū)域的土料均按要求比例摻礫后上壩。工程地處青藏高原東側邊緣地帶,屬川西高原氣候區(qū),多年平均氣溫為10.9 ℃,極端最高溫度為35.9 ℃,極端最低氣溫為-15.9 ℃。每年11月下旬至次年2月上旬為該地區(qū)的冬季,平均溫度為1.8 ℃,無常年凍土。冬季晝夜
四川水力發(fā)電 2021年6期2022-01-24
- 淺談壩體填筑料含水率的有效降低措施
的見證下,對填筑土料進行了現(xiàn)場取樣,試驗單位對土樣進行了土工擊實試驗,出具了《土工擊實檢測報告》。試驗結論顯示:根據(jù)《土工試驗規(guī)程》(SL237-1999)檢測,砂土、黑黏土、粉質黏土的最大干密度分別為1.88 g/cm3、1.69 g/cm3、1.80 g/cm3,最優(yōu)含水率分別為11.7%、12.7%、13.1%。根據(jù)設計要求,壩體填筑土方壓實度為96%,即壩體填筑砂土、黑黏土、粉質黏土最低壓實干密度分別必須達到1.81 g/cm3、1.63 g/cm
農業(yè)科技與信息 2021年2期2021-03-27
- 筑畦泡土法土料制備工藝研究及應用
高57.7 m,土料填筑量約77 萬m3。左岸土料場位于壩軸線上游左岸730 m 高程以上向上游50 m 處,右岸土料場位于右岸723 m 高程以上向上游60 m 處,土料屬于低液限粘土、顆粒分析為粉質粘土為主。2 土料開采利用及制備規(guī)劃2.1 制備土料工程量大壩填筑設計總方量約77 萬m3,根據(jù)陜西省水利水電建筑工程預算定額:100 m3壓實方需要自然方=(100+A)×設計干容重÷自然干容重),計算需要制備土料201 萬m3。2.2 土料場復勘結果土料
陜西水利 2020年10期2020-11-20
- 坡面改性土施工技術研究與應用
工2.2 改性土土料拌和換填所用水泥土,采用外摻法,水泥摻量為4%,該工程水泥選用旋窯年產量超過100萬t的大型水泥企業(yè)生產的水泥,水泥品種為P.O 42.5級普通硅酸鹽水泥,但應購買初凝時間較長的水泥,以便拌和及壓實。本工程水泥土換填所用原土料為無膨脹性土或弱膨脹土,弱膨脹性土的自由膨脹率應小于65%(優(yōu)先采用小于40%的非膨脹土)。土塊粒徑不宜大于10cm,其中5~10cm粒徑含量不大于5%,1~5cm粒徑含量不大于40%。土料取自排泥場或就近干挖段開
工程技術研究 2020年21期2020-03-08
- 某水電站大壩礫石土料場勘察與復核評價
復核評價,對礫石土料的級配組成、物理力學性能、壓實性能等進行了分析研究,并進行了復核評價,其結果可為合理開采與利用土料提供了地質依據(jù)。1 工程概況川西某水電站大壩位于大渡河干流上游高山峽谷河段,工程場址區(qū)地震基本烈度為Ⅷ度,壩型采用礫石土心墻堆石壩,最大壩高240 m,壩基面以下覆蓋層深度50 m,屬高地震烈度區(qū)、深厚覆蓋層上已建成的世界最高土石壩,該大壩于2016年10月下閘蓄水。大壩心墻礫石土料場主要有TB料場和XL料場。施工圖設計階段,地質人員在可研
水電站設計 2019年4期2019-12-07
- 水利水電工程中的堤防護岸施工
護岸;主要形式;土料;填筑;鋪料堤防護岸作為水利水電工程建設中非常重要的一個環(huán)節(jié),在堤防護岸施工中,由于施工面積較廣,而且工程量較大,施工工序繁雜,因此需要嚴格控制堤防護岸施工質量,保證堤岸的安全和可靠,增強其抵御洪災的能力。1水利水電工程中堤防護岸的主要形式1.1墻式護岸墻式護岸是沿著堤岸側面建設的垂直陡坡墻來對堤岸進行保護,多以鋼筋混凝土或是砂漿來進行墻體的砌筑,保證墻體具有較好的穩(wěn)定性,實現(xiàn)對河流和海岸的有效保護。墻基需要嵌入到路堤的護腳板中,增強墻
科學與財富 2019年6期2019-04-04
- 影響堤防工程堤身填筑質量的因素分析
填。2.2 選擇土料在對土料進行選擇的過程中,需要以堤防工程具體的施工要求與技術規(guī)范為基礎,確保堤防工程的土料的質量。此外,還應確保土料中沒有有雜草、石塊以及樹根等雜物存在,如果土料中有雜質,則應將其徹底清除。嚴格控制土料的含水率,土料的含水率必須與堤防工程堤身填筑的需求相符。最后還應確保壓實后土料的密度與設計規(guī)定相符,做好碾壓土料的工作,使其與施工要求相適應。2.3 填筑土料(1)在填筑土料之前,應先開展土料的現(xiàn)場生產性碾壓試驗,通過碾壓試驗,,可以檢驗
四川水泥 2019年8期2019-02-16
- 黑龍江堤防工程冬季施工關鍵技術
機械、車輛行走及土料運輸,便于施工;②冬季為枯水期,料場地下水位下降,可增加料場的開挖深度,一定程度上節(jié)省土地資源,減少工程征地的費用;③該項技術可指導寒區(qū)砂性土堤防在冬季條件下的土方填筑施工,有效延長全年施工期,縮短建設總工期。主要性能指標:①采用砂性土冬季筑堤時,日平均氣溫不低于-15 ℃;②砂性土料中細粒含量控制在5%以下,土料含水率為4%~8%,土料平均溫度控制在2 ℃以上,土料中的土塊尺寸小于40 cm;③砂性土冬季筑堤的鋪土厚度在45~50 c
水利科學與寒區(qū)工程 2019年4期2019-02-15
- 南村水庫工程大壩土料設計
30024)筑壩土料是土壩的“糧倉”。料場的選擇和規(guī)劃,不僅影響土壩本身的設計和施工,而且關系到施工質量、工期和造價。1 工程概況南村水庫是辛安泉改擴建工程的調蓄水庫,其主要任務是調蓄辛安泉供水改擴建工程向黎城縣提供的農業(yè)灌溉用水,同時可用于特大干旱年的生活應急用水。水庫樞紐主要建筑物包括大壩、泄洪洞、供水管線、進水口以及“三聯(lián)壩水庫”泄洪洞。大壩為均質土壩,壩頂寬8.0 m,壩頂長235.00 m,最大壩高26.4 m。大壩壩體土方填筑土方回填總方量21
山西水利科技 2019年3期2019-02-14
- 寧鄉(xiāng)市八家灣水庫粘土均質壩壩體填筑工藝
沉空間;現(xiàn)場檢查土料場時,應當注重的是貯量應當為需用量的150%~250%;作業(yè)現(xiàn)場的體質和水分占比在設計規(guī)定的范疇以內;有關作業(yè)機器和試驗設施已準備妥當;提前進行了防滲體土料壓實試驗,有關的基礎清潔工作已全部做完而且通過了檢驗。2.3 均質土壩填筑的施工操作要求寧鄉(xiāng)市八家灣水庫粘土均質壩的填筑施工的操作要求主要可以從以下這些部分進行相關分析,包括相關施工操作要求、相關質量標準以及相關注意事項三大部分,其中,相關施工操作要求又涉及到開挖土料的工藝、防滲體土
智能城市 2018年18期2018-10-25
- 300米級超高堆石壩摻礫土料摻拌工藝研究
始,行業(yè)內對摻礫土料的摻配方法與摻配工藝進行了深入的研究,目前這一研究仍在進行中。P5含量(指大于5mm顆粒含量)是心墻摻礫土料關鍵技術控制標準之一。土料中摻入一定比例的礫石料(P5含量)可改善和提高土料最大干密度、提高抗變形指標以及抗剪強度,減小與壩殼料的變形差,降低心墻拱效應,改善心墻的應力應變,減少心墻裂縫的發(fā)生幾率,防止水力劈裂的產生[1]。 但P5含量偏小起不到土料改性的作用,偏大則造成骨料集中宜產生滲流通道,因此P5含量的波動對壩體填筑質量至關
水利建設與管理 2018年9期2018-10-15
- 大石峽高面板壩筑壩砂礫料現(xiàn)場大型相對密度試驗
尺得到實際試驗用土料[6-11],而且室內試驗所使用的振動臺設備的擊實功能遠低于現(xiàn)場實際碾壓設備,所以室內相對密度試驗不能很好地反映現(xiàn)場全級配砂礫料和施工碾壓的實際情況,經(jīng)常出現(xiàn)碾壓試驗和現(xiàn)場施工檢測中相對密度大于1的不合理現(xiàn)象[12]。現(xiàn)場大型相對密度試驗是在工地現(xiàn)場,使用大型施工碾壓機械和相對密度桶對原始級配壩料進行最大、最小干密度試驗,這種方法很好地彌補了上述室內試驗成果受尺寸效應影響和擊實功能不足的缺陷。大石峽水利樞紐位于新疆阿克蘇市溫宿縣與烏什縣
吉林大學學報(地球科學版) 2018年5期2018-10-09
- 苗尾水電站心墻礫質土料開采補水技術
3。壩體填筑礫質土料場位于壩址左壩頭,分為A、B兩區(qū)。A區(qū)為斜坡地形,地面高程1 405~1 600 m,面積 0.12 km2,料場為林地。B區(qū)地面高程1 365~1 570 m,面積 0.07 km2,料場為林地及旱地。根據(jù)地勘報告顯示,黏土礦物主要有高嶺石、綠泥石、水云母、蒙皂石、綠蒙混層,膨脹試驗的自由膨脹率為11.5%和11.0%,均小于40%。其主采區(qū)總的剝離量約 3.803萬m3,有用料儲量約為 31.62萬m3。根據(jù)苗尾水電站《大壩心墻防滲
水利水電快報 2018年6期2018-07-19
- 全風化玄武巖防滲料可行性試驗研究
,工程區(qū)附近防滲土料的分布、開采條件,物理力學性質等因素對工程的實施及投資有著較大的影響。川西南山區(qū)修建水利工程,工程區(qū)附近往往缺少集中分布的黏土料作為土石壩防滲土料,目前已有工程使用基巖風化料、洪積碎石土作為土石壩防滲料,但基巖風化料多以泥巖、粉砂巖全-強風化料為主。雷波縣杉樹堡水庫和昭覺縣斯穆補約水庫工程區(qū)及附近,主要出露二疊系峨眉山玄武巖,區(qū)域內無集中土層分布,修建土石壩所需的防滲料,在選擇上只有零星的殘坡積土層和玄武巖全風化層,玄武巖全風化層是否適
西昌學院學報(自然科學版) 2018年2期2018-07-11
- 土石壩施工中摻配全強風化防滲土料應用分析
摻配全強風化防滲土料在土石壩中的應用。通過大量的摻配試驗及碾壓試驗,分析試驗數(shù)據(jù),標定各自摻配比例、碾壓次數(shù)、每層鋪設混合料厚度等參數(shù),力求心墻填筑質量滿足設計要求,同時為摻配全強風化防滲土料在土石壩施工中的應用提供經(jīng)驗。1 項目情況文章選取江西省某水庫為研究對象,施工現(xiàn)場距上饒縣城40km左右,該水庫重點保障當?shù)鼐用裼盟稗r業(yè)生產,同時也為其周邊工廠提供水源。水庫設計總庫容1081.65萬m3,可保障2萬畝農田用水。水庫重點建筑包括攔河大壩、溢洪道、導流
水利規(guī)劃與設計 2018年5期2018-06-14
- 天然高含水率火山灰質土料填筑碾壓施工
的任意料(火山灰土料)填筑工程量170萬m3,心墻料填筑工程量45.5萬m3,均來自于左、右岸土料場和壩基開采料。圖1 巴加泰勒水壩工程總體平面布置2 火山灰質土料基本性質大于2 mm顆粒含量為0~24.0%,平均4.0%,土樣較為均勻;小于0.08 mm細粒含量為51.6%~90.3%,平均72.6%;小于0.005 mm粘粒含量為16.0%~26.0%,平均21.8%,土料分類定名為含砂高液限粘土(CHS)[2]。土料天然含水率試驗共14組土樣,在不同
水力發(fā)電 2018年2期2018-05-29
- 紅崖山水庫加高擴建工程大壩防滲土料設計研究
系。2 大壩防滲土料選擇水庫位于沙漠地帶,工程區(qū)周邊無防滲土料場,防滲土料經(jīng)過調查、篩選,最終選定在民勤縣城東側的蘇武山。該料場地形略有起伏,灘地與渾圓狀山包的高差10~15m,交通便利,至水庫約50km。料場地表為0.5~1.0m的沙土覆蓋,其下為新近系紅色粘土巖,層理清晰,近于水平狀產出。各項指標均滿足防滲土料的質量要求,但干縮后呈塊狀,堅硬,施工制備難度大,成本較高。為使所選防滲土料更符合工程實際,降低工程投資,設計對水庫清淤土料和清淤土料摻配蘇武山
水利規(guī)劃與設計 2018年3期2018-04-24
- 雙江口水電站大壩心墻防滲土料摻合加工方式研究
9。2 大壩防滲土料選擇及主要技術參數(shù)雙江口水電站防滲土料推薦采用下游近壩的當卡料場和上游的木爾宗料場,本文以當卡料場為例進行分析。2.1 當卡料場當卡料場土料為淺黃色粉質黏土,土料平均天然密度1.74 g/cm3,干密度1.52 g/cm3,比重2.72,孔隙比0.82,天然含水率15.1%(豎井),屬低液限黏土。顆粒組成中,粒徑大于60 mm含量為2.1%,粒徑60~2 mm礫石含量為5.4%,粒徑2~0.075 mm砂含量為9.8%,小于5 mm顆粒
水電站設計 2018年4期2018-03-27
- 不均一土料在南水北調渠堤填筑中的應用
7000)不均一土料在南水北調渠堤填筑中的應用張會香姚蓬飛(河南省白龜山水庫管理局,河南 平頂山 467000)南水北調潮河段第1施工標段地質條件復雜,由于回填土料料源不均一,土方填筑質量難以控制,通過“立采混筑”方法,解決了土料不均填筑的施工難題。南水北調;不均一土料;立采混筑1 工程概況南水北調中線一期工程總干渠沙河南~黃河南(委托建管項目)潮河段第一施工標段,設計樁號SH(3)133+380.8~SH(3)141+800,總長8.4192km。該標段
水利建設與管理 2017年10期2017-11-08
- 修畦子泡土工藝在均質土壩填筑的試驗研究與應用
質土壩,由于天然土料含水偏低,需做泡土配水處理。結合場地和料場地形,采用“修畦子”的方法泡土改善土料含水率。配水前,需對土料的待滲期、開采期、滲透深度和開采方式進行確定。通過區(qū)域性泡土工藝試驗研究,確定配水參數(shù)。在該工程實際應用后,施工檢測結果表明,該施工工藝所摻配土料質量合格,滿足施工質量要求。修畦子配水;試驗研究;施工應用1 概況銅川市龍?zhí)端畮鞓屑~工程位于銅川市耀州區(qū)境內的趙氏河上游,攔河壩為碾壓均質土壩,土料填筑量約為74.3萬m3。施工前期依據(jù)SL
陜西水利 2017年5期2017-10-16
- 淺析粘性均質土壩土料質量控制措施
淺析粘性均質土壩土料質量控制措施張浩1,黃經(jīng)合2(1.中國水電建設集團十五工程局有限公司第三工程公司,陜西咸陽712000;2.陜西省水務集團有限公司,陜西西安710000)以南溝門水庫樞紐大壩工程為例,通過分析料場初步勘察結果發(fā)現(xiàn),大壩填筑土料存在含水率低、土質不均勻的問題,經(jīng)過技術分析研究,提出科學配水、混合開采、堆存制備(堆土牛)等綜合控制措施。結果表明:滿足上壩填筑的壓實度不小于0.98的設計要求,符合質量控制要求,竣工驗收大壩主體工程質量優(yōu)良,說
陜西水利 2017年2期2017-08-01
- 提高壩體土方填筑合格率的有效途徑
料場開挖跨度大,土料含水率過高、過低分布不均,造成一次性碾壓合格率較低,給工程質量控制帶來一定難度,并嚴重影響工程進度。為了解決這個問題,項目法人寧夏水務投資集團有限公司組織承包人寧夏回族自治區(qū)水利水電工程局,通過采用壩面鏵犁翻曬降低土料含水率及壩面翻倒補水摻和調整土料含水率的方式,有效解決了中莊水庫土方填筑含水率過高、過低的難題,為今后類似工程積累了經(jīng)驗。壩體填筑;合格率;有效途徑1 工程概況中莊水庫位于固原市原州區(qū)開城鎮(zhèn),是寧夏固原地區(qū)(寧夏中南部)城
中國水能及電氣化 2017年5期2017-06-05
- 提高壩體土方填筑一次合格率
料場開挖跨度大,土料含水率過高、過低分布不均,造成一次性碾壓合格率較低,給工程質量控制帶來一定難度,并嚴重影響工程進度。為了解決這個問題,由項目法人組織承包人成立QC小組,通過QC小組活動,以鏵犁翻曬、壩面翻倒補水摻合的方式有效地解決了土方填筑含水率過高、過低的問題,施工質量得到有效的控制。均質土壩在西北地區(qū)由于其造價低、穩(wěn)定性強的特點,在西北地區(qū)得到了廣泛的應用。含水率過低;含水率過高;鏵犁翻曬;壩面翻倒補水摻合1 小組概況寧夏固原地區(qū)(寧夏中南部)城鄉(xiāng)
水資源開發(fā)與管理 2017年5期2017-06-05
- 土石壩在特殊條件下施工控制的初探
土,以致雨季粘性土料的填筑成為控制工程進度的主要關鍵所在。為了保證工程按質又不過多的增加成本,可采用下列措施。(1) 合理進行大壩斷面設計,盡量縮小防防滲體(心墻,或斜墻)的斷面,減小粘性土料的用量。(2) 在降雨時,壩上應停止粘性土料的填筑。在多雨地區(qū)宜采用氣胎輾。如采用羊足輾時,要同時配使用平輾,以便在雨前封閉壩面以利排水。為了便于排走雨水,壩填筑面應略向上游傾斜。(3) 必要時在土料儲料場和壩面采用入工防雨措施,例如,備用大防雨布或塑料薄膜。遇雨遮蓋
中國建筑科學 2017年1期2017-03-27
- 土方填筑增加翻曬處理的單價編制
程中運用廣泛,若土料含水量偏高較多,施工中需增加土料翻曬處理,使土料含水量滿足設計要求,文章從翻曬區(qū)選擇、土方填筑施工工藝和翻曬定額確定、增加翻曬工序的土方填筑單價構成等方面,簡述土方填筑增加翻曬處理的單價編制方法,以期用經(jīng)濟合理的工程價格實現(xiàn)土方填筑施工質量,更好做好工程現(xiàn)場管理和造價控制。土方填筑;翻曬處理;單價編制0 前言按對土料及碾壓的要求不同,土方填筑工程一般分為土壩(堤)填筑和一般土方回填兩種。土壩(堤)填筑工程單價一般包括料場覆蓋層清除攤銷費
河南水利與南水北調 2017年7期2017-03-02
- 基于FEM-SPH耦合的離心機拋填土料沖擊行為數(shù)值分析
耦合的離心機拋填土料沖擊行為數(shù)值分析鐘衛(wèi)洲, 楊玉明, 郝志明, 劉顯軍, 鄧志方(中國工程物理研究院 總體工程研究所,四川 綿陽 621999)利用有限元(Finite Element Method, FEM)與光滑粒子流體動力學方法(Smoothed Particle Hydrodynamics, SPH)耦合的方法對離心機拋填土料動力響應進行分析,數(shù)值模型中離心機結構部件采用傳統(tǒng)拉格朗日單元,土料采用無網(wǎng)格光滑粒子,實現(xiàn)了無黏性土料連續(xù)沖擊離心機結構
振動與沖擊 2016年19期2016-11-23
- 寒區(qū)堤防工程冬季施工技術研究
究冬季施工條件下土料壓實性能、變形特性、熱傳導性能,并討論了冬季修筑堤防的沉降及滲透穩(wěn)定性預測方法。結果表明,低溫未凍結砂土料負溫下壓實性能受溫度變化影響不大,擊實干密度與現(xiàn)場碾壓干密度可建立相關性。含水率增加,凍脹變形加大,融沉后逐漸出現(xiàn)殘余變形,加載應力增大導致凍融后砂性土壓縮變形趨勢增加。土溫及含水率影響砂性土導熱性能,須采取保溫措施,連續(xù)快速施工,并嚴格控制含水率,以保證冬季筑堤壓實效果和長期穩(wěn)定。關鍵詞:寒區(qū);堤防工程;冬季施工;土料;壓實性能;
黑龍江水利科技 2016年4期2016-06-17
- 湯壩防滲土料物理力學性能研究
72)?湯壩防滲土料物理力學性能研究甘 霖,胡金山(中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,四川成都610072)湯壩料場防滲土料儲量大、性能較優(yōu),大壩心墻填筑采用了直接上壩料和偏粗、偏細土料摻配形成的摻配料上壩填筑。通過對防滲土料物理力學性質研究表明,土料具有良好的壓實性,整體防滲效果較好。用于摻配的偏粗、偏細料相互結合性好,直接上壩料與摻配料性能接近,可混合使用。防滲土料;摻配料;物理性質;壓實特性;滲透特性;長河壩水電站1 概 況長河壩水電站工程土石
水力發(fā)電 2016年10期2016-02-07
- 風積土料制備施工技術探討
西溝水庫心墻防滲土料設計工程量為75萬m3,土料取自壩址上游7 km的T2土料場,土料為風積黃土,非膨脹性土,具有分散性(土料試驗成果見表1),可開采面積約19萬m2,土層平均厚度10 m左右,土料儲量約190萬m3。土料天然平均含水量約為8.6%,最優(yōu)含水量約14.5% ,兩者相差 5.9% 。表1 土料主要試驗成果表1 土料制備根據(jù)現(xiàn)場地形條件,土料場采用開挖溝槽的方法泡土為主,部分平坦地段采用畦灌泡土。土料制備場高坡溜土灑水補水堆土牛調劑土料含水量的
地下水 2015年5期2015-12-02
- 南溝門均質土壩降低填筑土料損耗的施工措施
萬m3。1.2 土料的性質根據(jù)對土料場進行復查情況看,土料以粉粒(0.075mm~0.005mm)為主,其含量占71.5%~83.0%,其次是粘粒,含量最小為17.0%,最大值為28.5%,平均值為22.3%,符合規(guī)范中對均質土壩土料粘粒含量的要求;土料天然干密度最小1.21g/cm3,最大值1.61g/cm3,土料天然干密度平均值約為1.35g/cm3,土料天然干密度較小,較為疏松;土粒比重最小值為2.69,最大值為2.72,平均值為2.71;塑限含水率
陜西水利 2015年6期2015-07-25
- 長河壩水電站大壩心墻礫石土料中粒徑0.075 mm含量對最大干密度影響的研究
電站大壩心墻礫石土料中粒徑0.075mm含量對最大干密度影響的研究韓興,熊亮,朱劍(中國水利水電第五工程局有限公司 長河壩施工局,四川 康定626001)摘要:當前,碾壓式土石壩高壩更多地采用了心墻防滲的結構形式,其中天然礫石土料因其成本低等特點在國內眾多工程中得到使用。長河壩水電站大壩工程天然礫石土分布不均、可直接開采上壩填筑的合格料少,為提高土料的利用率,需對不均勻分布的礫石土料摻配后使用。以長河壩水電站大壩工程不均勻土料為試驗基礎,對土料壓實性能與壓
四川水力發(fā)電 2015年3期2015-02-01
- 對粘性土護坡技術指標控制相關參數(shù)的研究
以下,故將這層面土料作為護坡的“理想層”面土料,取土樣做土工試驗,并用所獲得的數(shù)據(jù)與“標本”坡對比。第三,結合目前河床施工已形成的河床斷面,在坡面上隨機抽取土料,做同樣的土料試驗。對經(jīng)測試后而形成的3組試驗成果數(shù)據(jù)加以對比、分析,尋找出相互關聯(lián)的數(shù)據(jù),從而形成適用于本工程粘土護坡的最佳參數(shù),用于施工過程中的控制,并通過工程的實施,達到施工質量能超過1974年人工護坡的效果,確保本項目實施后能夠使坡面穩(wěn)定、植被條件相對良好的綜合性效益得到體現(xiàn)。因此,圍繞工程
江蘇水利 2014年8期2014-10-05
- 冰蹟坡積礫石土擊實特性分析
石土作為心墻防滲土料。1 天然土料性質概述擬建某水電站壩址樞紐區(qū)山高坡陡,兩岸多冰蹟坡積物。擬用土石壩心墻填筑,料場地形完整性較差,沖溝較發(fā)育,切割較深,溝兩側邊坡陡峻。料場內分布的地層巖性主要為第四系坡積層(Qdl)、冰水堆積層(Qfgl)和二疊系下統(tǒng)吉東龍組第二段第二層(P1j2-2)、第三段(P1j3)及二疊系上統(tǒng)沙木組下段(P2sh1)。料場共取擾動樣19組,顆粒分析顯示:土料以粘土質(角)礫(GC)、含細粒土(角)礫(GF)為主,分別占總樣數(shù)量的
山西建筑 2014年34期2014-08-10
- 均質土壩回填工程質量控制
,一般是使用粘性土料,或者透水料,是當前水利工程中應用非常廣泛的擋水建筑。相對于其他類型的壩體而言,均質土壩具有以下特性:1.1 優(yōu)點材料單一,使得施工流程相對簡單,每一道工序之間的相互干擾較少,施工速度快,施工便利;壩體與壩基、岸坡以及混凝土建筑的接觸滲徑較長,因此可以實現(xiàn)簡化防滲處理。1.2 不足均質土壩的不足主要表現(xiàn)在:與其他壩型相比,壩坡相對平緩,使得填筑工程的工程量有所增加;土料在施工過程中,容易受到氣候因素的影響,因此在多雨地區(qū)和嚴寒季節(jié)會受到
中國科技縱橫 2014年3期2014-04-16
- 加筋土工格柵土壩填筑方法
壩施工用水主要為土料填筑料場施工用水、壩體填筑面施工用水,為方便各施工點的用水,在庫區(qū)左岸高地修筑一座30 m3蓄水池。通過水位高差接管路至各施工點。2.2 施工用電各施工點的用電從大壩上游的變壓器低壓側接引,通過架設低壓輸電線路的方法到各用電部位。2.3 施工道路原有進場路可直接通往壩體下部和壩頂部位,場內施工道路主要為壩體填筑的上壩施工道路,本工程壩高30 m,施工時,隨著壩體填筑的不斷升高,在壩體兩側壩肩每隔5m左右修筑上壩道路,路面寬4m,砂石路面
山西水利科技 2014年1期2014-04-08
- 新疆恰甫其海工程粘土心墻壩防滲體土料施工特性
坡比1∶1.7。土料場分為T1-1土料場和T3-1土料場。T1-1土料場位于小吉爾格尕朗河左岸五(V)級階地前緣,距壩址約4.0 km;T3-1土料場位于小吉爾格尕朗河左岸三(III)級階地前緣斜坡上,距壩址約3.5 km。土料主要由第四系上更新統(tǒng)風積物組成。2 防滲體土料的特性試驗2.1 料場勘察2.1.1 T1-1土料通過顆粒分析試驗及流塑限試驗,定名為低液限粉土~低液限粘土。具體物理力學性能檢測情況如表1所示。2.1.2 T3-1土料具體物理力學性能
東北水利水電 2013年6期2013-09-19
- 苗尾水電站高含水率心墻防滲土料碾壓試驗研究
高含水率心墻防滲土料碾壓試驗研究李朝政,李 偉,沈 蓉,胡春鳳(中國水電顧問集團昆明勘測設計研究院科學研究分院,云南昆明 650033)土質心墻堆石壩作為目前水電站設計的主要壩型之一,其上壩的心墻防滲土料的各項物理力學參數(shù)能否滿足要求是設計上首先要解決的問題。苗尾寨土料場作為苗尾水電站的主料場,勘察階段室內試驗成果表明其天然含水率高于最優(yōu)含水率5%~8%,故需通過碾壓試驗研究其不經(jīng)翻曬直接上壩的可能性。通過現(xiàn)場碾壓試驗研究及調整擊實試驗制樣過程后,試驗結果
水利與建筑工程學報 2013年2期2013-07-19
- 長河壩水電站壩體礫石土心墻料摻拌試驗探討
28萬m3。湯壩土料場是長河壩水電站心墻土料的主要供料場,位于壩區(qū)上游金湯河左岸與湯壩溝之間的邊坡上,距壩址約22 km。該料場地層自上而下、沿金湯河自上游向下游顆粒有逐漸變粗的趨勢,土料質量分布不均勻。料場總面積約49萬m2,有用層厚度為1.1~18.78 m,平均厚10.82 m,總儲量為464.2萬m3。根據(jù)揭示土料性質的不同,分為直接開采上壩區(qū)、細料區(qū)、粗料區(qū)、棄料區(qū)四大區(qū)域。細料區(qū)位于料場下游側中上部,開采平均厚度為7 m,采區(qū)面積86000 m
四川水力發(fā)電 2013年1期2013-07-12
- 淺析水泥改性土填筑(換填)施工技術
比例摻到膨脹土的土料中,讓膨脹土失去膨脹的性能,以達到改良膨脹土的結構與性質的目的,同時一定程度上起到土體承載力與強度提高的作用。這種摻了一定比例水泥的膨脹土土料就是水泥改性土。本文將按照水泥改性土填筑的工藝流程,依次對水泥改性土填筑的施工技術進行詳細探討。一 進行工藝試驗并選擇原材料在填筑施工前,應該先進行室內試驗,以取得包括土料的粘粒含量、水泥摻量、膨脹率以及塑性指數(shù)在內的弱(中)膨脹土土料詳細的物理參數(shù)指標?,F(xiàn)場的碾壓工藝試驗應當按照室內試驗所獲得的
河南科技 2013年3期2013-04-10
- 土料壓實參數(shù)選擇與填筑方法
的現(xiàn)場碾壓試驗、土料開采和填筑方法,探討了該工程現(xiàn)場碾壓試驗過程中一些關鍵性的問題,最后進行小結和建議,對大壩填筑壓實參數(shù)的選擇提出了相應的觀點。關鍵詞: 土料;壓實參數(shù);填筑方法中圖分類號:K826.16文獻標識碼:A 文章編號:1 引言隨著大型高效碾壓機械的廣泛應用,施工費用顯著降低,施工工期進一步縮短,土石壩在目前壩工建設領域中得到最為廣泛的應用。粘土心墻壩由于其抗震能力強,若遇地震心墻產生裂縫具有自行愈合功能,提高了大壩工程的安全性,為高地震區(qū)首選
城市建設理論研究 2012年22期2012-09-06
- 淺談分層特性不合格土料含水量調整及開采施工工藝
于分層特性不合格土料開采,通過對勘探資料分析,現(xiàn)場土料含水量調整及開采試驗,提出了簡單有效的施工工藝,解決土石壩填筑防滲物料質量問題及控制目標,可在其他工程實踐中借鑒。關鍵詞:蘇丹上阿特巴拉水利樞紐C1B項目;含水量調整;立面混合開采Abstract: This article describes the Atbara Sudan on water control the C1B projects in the construction of earth
城市建設理論研究 2012年22期2012-09-06
- 采用礫質粘土填筑堆石壩心墻初探
52萬m3,防滲土料約 8萬 m3。在可行性研究階段,規(guī)劃的粘土主料源有兩個:小羊山土料場和王麻溪左岸土料場(副壩開挖區(qū))。小羊山土料屬中壓縮性土,粘粒含量、塑性指數(shù)適中,天然含水率略高于最優(yōu)含水量,較易壓實固結,擊實土的滲透系數(shù)為2.15×10-6m/s,主要質量指標可滿足堆石壩防滲用料要求;儲量可滿足用料要求;剝采比18.2%,易于開采,距主壩壩址公路距離12.5 km,推薦為主壩粘土心墻堆石壩防滲心墻的土料料源。王麻溪左岸土料場為副壩的開挖區(qū),該區(qū)土
湖南水利水電 2012年5期2012-08-15
- 料場復查在大壩填筑質量和進度作用
1:2.5,筑壩土料為粉質壤土,填筑方量1781萬m3。2.土料填筑設計指標壓實度D≥0.98,填筑含水率控制在最優(yōu)含水率附近,其上下限偏離最優(yōu)含水率不超過-1.5%~+2%。滲透系數(shù)滿足k<n×10-5cm/s(n<10),水溶鹽含量(按質量計)≤3%,有機質含量(按質量計)≤5%。3.料場復查3.1 復查目的初步確定料場覆蓋層厚度及可用土料的分布情況和有效儲量。全面了解土料場土料天然含水量的分布情況以及土料特性。通過室內試驗,了解土料物理力學性質和壓實
河南水利與南水北調 2012年18期2012-06-26
- 膨脹土改良試驗研究與應用
段施工降雨較多,土料含水率大,影響施工的正常進行,為此進行了膨脹土料改良的相關試驗研究,本文著重介紹膨脹土改良試驗研究成果?!娟P鍵詞】 南水北調膨脹土水泥改性土 摻砂改良試驗研究中圖分類號:TU475+.5 文獻標識碼:A文章編號:1、工程概況南水北調中線一期總干渠陶岔渠首至沙河南段工程鎮(zhèn)平段,位于河南省南陽市鎮(zhèn)平縣境內,起點鄧州與鎮(zhèn)平縣界,樁號為52+100,終點在官魯崗鎮(zhèn)附近潦河右岸的鎮(zhèn)平縣與南陽市臥龍區(qū)交界處,樁號87+925,鎮(zhèn)平段長度為35.82
城市建設理論研究 2012年35期2012-04-23
- 松塔水電站大壩土方填筑施工質量控制
1.5萬 m3。土料場選用大壩上游庫區(qū)左岸的袁家山土料場。壩體土方設計碾壓控制指標為:干密度不小于 1.69 g/cm3,施工含水率控制在14.5%~18.5%,壓實度不小于 97%;截水槽土方設計碾壓控制指標為:干密度不小于 1.76 g/cm3,施工含水率控制在 13%~17%,壓實度不小于 97%。2 大壩填筑質量控制措施2.1 土料質量控制對土料質量進行控制是保證填筑質量的關鍵,是填筑質量控制的源頭。2.1.1 土料場復查大壩填筑前先對土料場進行復
山西建筑 2011年1期2011-08-15
- 苗尾水電站心墻防滲土料壓實質量檢測方法及控制標準
石壩中,心墻防滲土料的壓實性在設計和施工中至關重要。本文列舉幾種用于大壩防滲土料壓實質量的試驗檢測控制方法,并選擇合適的檢測方法應用于苗尾水電站防滲土料的碾壓試驗中。1 礫質土防滲料填筑質量的檢測方法(1)最大干密度移動平均值檢測法。該檢測方法實質上是填筑土體干密度指標控制法。依據(jù)填筑土料全料的礫石含量(P5)與其最大干密度平均值的關系曲線插值求得。當土料的料源發(fā)生較大變化時,關系曲線應做適當調整和數(shù)據(jù)補充,需要對試坑土料進行烘干(測含水率)、水洗再烘干(
水力發(fā)電 2011年10期2011-06-12
- 松塔水電站大壩填筑施工方法
8.0 m。2 土料開采與加工2.1 土料開采2.1.1 覆蓋層清除土料開采前,應先清除表層的覆蓋層。覆蓋層清除采用TY160推土機配合3.0 m3裝載機進行,所清覆蓋裝20 t自卸汽車棄運至棄渣場。2.1.2 開采機械及開采方式(1)開采分區(qū)和分層。根據(jù)土料場地形、取樣情況以及土料場開采面積和開采總量,擬分區(qū)分層由高向低逐區(qū)逐層開采,每區(qū)根據(jù)可開采厚度的不同分2~5層開采,每層開采厚度 3~4 m。(2)具體開采方法。土料開采原則上采用平采法,每層均采用
山西水利科技 2011年3期2011-04-14
- 壩體防滲土料的地質特性分析研究
024)壩體防滲土料的地質特性分析研究程潤虎(水利部山西水利水電勘測設計研究院,山西太原 030024)張峰水庫為斜心墻堆石壩,為了查明壩體防滲土料的物理力學性質,提供設計所需的地質參數(shù),進行了全面的室內大型試驗分析,對防滲土料的工程地質特性進行了詳細的研究,提出了壩體防滲土料的有關地質參數(shù),確定了防滲土料的質量指標及靜動力參數(shù),為工程設計提供了全面、可靠的地質資料。大壩;防滲土料;地質特性1 工程概述張峰水庫為大(1)型水庫,總庫容3.94億m3,壩高7
資源環(huán)境與工程 2010年5期2010-09-06
- 粘土心墻大壩心墻土料翻曬工藝
限責任公司)一、土料翻曬問題的產生在粘土心墻壩工程施工過程中,心墻質量的好壞關系到整個工程的安全,而粘土料的含水率直接影響心墻的填筑質量。因此粘土料含水率的控制成為心墻質量控制的關鍵,而土料場往往受自然環(huán)境影響,土料含水率達不到填筑要求,心墻填筑過程中需要對土料翻曬或灑水,本文重點對土料翻曬技術進行分析。二、土料翻曬的目的土料翻曬的目的是降低天然含水率,儲存合格心墻土料,總結出一套翻曬方面的經(jīng)驗,指導日后的翻曬工程。翻曬效果受季節(jié)、氣溫、濕度、風速、天然含
河南水利與南水北調 2010年1期2010-06-14