凌津灘水電站壩體橫縫漏水化學灌漿處理
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凌津灘水電站二期工程 ,其壩體橫縫止水片附近混凝土因澆搗不密實 ,出現脫空現象 ,灌漿廊道內壩體橫縫漏水。經采用化學灌漿方法對漏水縫及點進行止水處理 ,檢查結果表明效果良好
凌津灘水電站二期工程壩體橫縫漏水化學灌漿處理
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凌津灘水電站二期工程,其壩體橫縫因止水片附近混凝土澆搗不密實,止水片附近出現脫空現象,灌漿廓道內壩體橫縫漏水,如不及時進行處理,下閘蓄水后,在水壓力作用下,廓道內橫縫漏水量越來越大,采用化學灌漿方法對漏水縫及點進行止水處理是有效的,檢查結果表明效果良好。
左江電站壩體橫縫漏水化學灌漿處理
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左江電站壩體橫縫漏水化學灌漿處理——分析了左江電站廠房和安裝間橫縫存在嚴重漏水的原因,論述了采取先在止水前鉆減壓排水孔將橫縫內上游來水集中引出,再從橫縫背水面逆向灌注lw、hw彈性聚氨酯材料的施工方案和施工工藝,并對化學灌漿防滲效果作了評價?!?..
大朝山水電站9~10號壩段橫縫漏水化學灌漿處理
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大壩橫縫滲漏處理采用騎縫化學阻滲塞法經濟有效,值得推廣。主要介紹大朝山水電站9~10號壩段橫縫漏水化學灌漿處理的施工工藝及特點,以及l(fā)w水溶性聚氨酯灌漿材料的應用。
冶勒水電站引水隧洞滲水化學灌漿處理
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本次灌漿的目的是為冶勒引水隧洞滲水處理尋找一種有效的堵水和堵排結合的措施。本文對本次灌漿從灌漿設備、灌漿方法、灌漿效果等方面進行了總結
龍開口水電站廠房結構縫漏水化學灌漿處理
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龍開口水電站廠房施工過程中,下游圍堰拆除后廠房各機組間結構縫產生漏水,經過對漏水原因的分析,采用在結構縫兩道止水間灌注聚氨酯化灌材料的方法進行堵漏處理,處理效果明顯。主要對該結構縫滲漏處理的過程進行了詳細闡述,為類似工程處理提供了借鑒。
大壩壩體混凝土滲漏缺陷化學灌漿處理
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針對某重力壩存在的壩體廊道頂拱滲漏問題,開展了細致的滲漏原因檢查,發(fā)現主要滲漏原因為壩體混凝土局部缺陷,包括裂縫、層間縫及局部澆筑不密實等。根據滲漏缺陷檢查結果,研究制定了詳細的灌漿處理方案,現場處理取得良好效果,相關工作經驗可為其他工程混凝土缺陷處理提供借鑒。
凌津灘水電站基礎固結灌漿
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凌津灘水電站基礎固結灌漿——為提高凌津灘水電站擋水建筑物基礎的承載能力,設計要求對工程的擋水建筑物基礎進行固結灌漿處理,固結灌漿已按計劃完成。根據現場工藝檢查和檢查孔資料分析,凌津灘水電站固結灌漿施工質量滿足設計要求?! ?/p>
小灣電站引水發(fā)電系統(tǒng)堵頭及混凝土襯砌滲漏水化學灌漿處理
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小灣電站引水發(fā)電系統(tǒng)進行充水過程中,發(fā)現隧洞的上平、漸變及下灣、下平、尾水支洞、尾水隧洞封堵等部位存在不同的滲漏情況,對即將發(fā)電有安全隱患,經分析進行了化學灌漿處理,取得了很好的效果,消除了存在的安全隱患。
糯扎渡水電站3~#導流洞堵頭接縫滲漏化學灌漿處理
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1概述糯扎渡水電站下閘蓄水后,壩前庫水位已達到高程770m,3#導流洞堵頭內滲壓水頭升高,滲水壓力達到2.0mpa,接縫灌漿管口涌水流量變大,單管滲水流量達到125l/min,接縫灌漿施工難度大大提高。3#導流洞堵頭段受f5斷層及其影響帶影響,圍巖破碎,節(jié)理發(fā)育,且洞段處于地下水位以下,整體為ⅳ類圍巖。3#導流洞接縫灌漿灌漿過程中下游面堵
田湖水電站大壩裂縫化學灌漿處理
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田湖水電站大壩裂縫化學灌漿處理——田湖水電站大壩防滲墻在澆灌混凝土時由于溫度應力的影響,產生了貫穿性裂縫,因錯過最有利處理時機,增加了處理難度。最后采用一種可靠的化學灌漿處理方法,取得了較好效果。
水電站砼襯管裂縫化學灌漿工藝
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4.8
水電站砼襯管裂縫化學灌漿工藝 1、化學灌漿材料選擇 化學灌漿施工,應先將裂縫構成一個密閉的空腔,有控制的預留 進出口,借助專用化灌泵將化學漿材壓入密閉的縫隙并使之填滿。根 據設計,本放水洞裂縫化灌選用lw水溶性聚氨酯漿材。一是該材料 為快速高效的防滲堵漏材料,對于在各類工程中出現的大流量涌水、 漏水等有獨特的止水效果;二是其具有良好的親水性,水既是稀釋劑, 又是固化劑,漿液遇水后分散乳化進而凝膠固結為彈性體,遇水膨脹, 適宜于變形縫的處理;三是其固結體為無毒類材料,不污染水質。滿 足本化灌工程的各項技術要求。 2、化學灌漿工藝 2.1縫面處理:仔細檢查漏水部位的裂縫,清理表面污物,對于 較寬的裂縫(大于0.3mm),沿縫用鋼纖鑿成“v”型槽,槽上口寬 3cm,深度3cm,以利于止水封閉。在縫兩側各外延15cm,用鋼纖 打出新鮮砼毛面,深度1.5cm左右。 2.
凌津灘水電站20壩段設計
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凌津灘水電站20壩段設計——凌津灘水電站20壩段位于泄洪閘壩段與廠房壩段之間,開挖揭露的地質條件較差,結構設計比較復雜,為保證1997年汛期廠房施工,該壩段的設計做了比較大的調整,本文系統(tǒng)介紹了該壩段設計情況,包括處理措施、接縫灌漿以及三維有限元計...
古洞口電站大壩趾板貫穿性裂縫化學灌漿處理
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古洞口電站大壩趾板貫穿性裂縫化學灌漿處理——介紹古洞口電站大壩趾板在澆筑混凝土時由于溫度應力和基礎約束的影響產生了貫穿性裂縫,裂縫的滲漏危度大堰的運行安全,因趾板處于水下,而且是關鍵部位,處理難度較大。在不影響工程的工期和經濟的條件下,采用了...
龍灘水電站壩基固結灌漿處理回顧
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waterpowervol.37no.3 水力發(fā)電2011年3月 龍灘水電站壩基固結灌漿處理回顧 奉偉清,趙紅敏,夏宏良 (中國水電顧問集團公司中南勘測設計研究院,湖南長沙410014) 摘要:根據龍灘水電站大壩體形設計成果,需進行固結灌漿處理的壩基投影面積達85000m2,基巖灌漿設計總進 尺150000m,其處理范圍及工程量居同類工程前列。通過對地質資料的掌握、灌漿參數的選取、灌漿施工及灌漿 效果評價等方面總結了龍灘水電站200m級碾壓混凝土高壩壩基固結灌漿處理的成果。前期工程已全面投入運行近 3年,壩基各項運行指標均反映良好,表明壩基固結灌漿處理設計是成功的。 關鍵詞:固結灌漿;參數選擇;效果評價;龍灘水電站 reviewontheconsolidationgroutingofdamfoundatio
水電站大壩裂縫化學灌漿施工措施
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水電站大壩混凝土裂縫化學灌漿【施工措施】 1 大壩混凝土裂縫化學灌漿施工措施 1、說明 水電站大壩汛前砼澆筑至el1302.1m,碾壓砼齡期為180天,砼澆完一個月 后,基坑過水,由于溫差過大,汛后在el1302.1m砼面出現了大小長度不等的裂 縫?;炷亮芽p的存在,破壞了結構的整體性和銹蝕結構鋼筋,影響了使用功能, 對工程長期運行產生隱患。為此,業(yè)主多次組織監(jiān)理、設計、我部(施工)四方 對大壩混凝土的裂縫聯合進行調查,掌握了裂縫發(fā)生的具體部位,并做了匯總。 為保證大壩的安全,對已澆筑混凝土的質量負責,保證化灌質量,特制定本措施。 2、主要工程量 大壩碾壓混凝土裂縫長度約為364.15m,祥見表1《大壩混凝土裂縫情況匯 總表》,ⅱ類裂縫建議做化學灌漿處理,工程量根據現場實際情況,以實際發(fā)生 計。裂縫分布情況祥見附圖1及附表1 表1
MOCO—MOCO水電站壩基滲漏問題及灌漿處理
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moco—moco水電站壩基滲漏問題及灌漿處理——moco—moco水電站引水樞紐建成蓄水時,發(fā)現左壩肩存在集中漏水通道。針對壩址區(qū)工程地質條件,采取上截、下堵、中間灌為主,并輔以多種灌漿處理措施的施工方法.達到了防滲堵漏的目的。表2個?! ?/p>
大峽水電站壩體混凝土裂縫補強化學灌漿
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大峽水電站左副壩段混凝土裂縫補強化學灌漿,經鉆孔取芯檢查漿液充填密實,粘結情況良好,達到了補強的目的?,F將施灌工藝整理成文,僅供化灌施工參考。
某電站碾壓混凝土壩體滲漏灌漿處理
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某電站碾壓混凝土大壩蓄水后下游壩面、廊道內出現滲漏水現象。經分析認為,應采取多項措施聯合處理:①對迎水面混凝土進行表面防滲涂刷;②在混凝土壩體內部鉆設一道防滲帷幕;③對壩體混凝土進行補強灌漿。涂刷采用凱頓百森t1水泥基滲透結晶型防水涂料,防滲帷幕孔盡可能靠近壩體迎水面,補強灌漿在其幕后。為做好此三項方案措施,施工前進行了涂刷、防滲帷幕和補強灌漿不同壓力、不同水灰比及不同孔排距的生產性工藝試驗。在獲得灌漿成果和類比其它工程的基礎上,找到了適合的工藝參數、灌漿材料及施工方法,完成了大壩滲漏灌漿處理其效果令人滿意。
太平驛水電站引水隧洞混凝土裂縫化學灌漿處理
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太平驛水電站引水隧洞遭受到\"5.12\"汶川大地震的重創(chuàng),造成隧洞內混凝土多處垮塌,整個隧洞頂部及邊頂拱連續(xù)出現裂縫,并且多數部位的混凝土出現裂縫后變形,導致隧洞無法正常運行。針對此種情況,主要是對隧洞頂部垮塌、邊頂拱裂縫及底板淘刷較為嚴重的地方進行處理。處理的方法主要是對垮塌的混凝土進行錨噴掛網支護、對隧洞頂部脫空進行回填灌漿、對混凝土裂縫進行化學灌漿以及對涂刷化學漿材、混凝土頂部出現裂縫的部位采用系統(tǒng)錨桿進行加固等。
凌津灘水電站大江二期截流設計與施工
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凌津灘水電站大江二期截流設計與施工
水電站大壩灌漿廊道滲漏原因及化學灌漿施工技術
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水電站大壩灌漿廊道滲漏類型一般分為五類,本文對其產生的原因進行分析,相應制定出ms-4+滲透防水材料+聚合物涂膜組成的“柔-剛-柔”化學灌漿施工工藝。此工藝堵漏效果明顯。
船場溪水電站渠道滲漏分析及灌漿處理
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本文分析了船場溪水力發(fā)電廠引水動力渠道滲漏特點,闡述了水泥粘土漿灌漿的方法、機理、工藝、施工控制、灌漿參數選定及灌漿質量等技術問題。實踐證明,水泥粘土漿灌漿法不但技術可行,經濟合理,而且能有效地防止?jié)B漏。在本廠渠道防滲加固中取得良好效果
大朝山水電站大壩基礎固結灌漿處理與效果分析
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大朝山水電站大壩基礎固結灌漿處理與效果分析 1.前言 大朝山水電站大壩基礎固結灌漿于1998年9月9日開始施工,2000年11月11日完工,主要完成工程量 為:1)固結:鉆孔2759個,鉆孔進尺48599.6m,其中砼鉆孔22520.2m,巖石鉆孔26079.4m,灌漿27809m, 純灌入水泥量1042.4t,平均單位注入量為37.47kg/m;2)完成固結檢查孔124個,鉆孔進尺3134.85m, 其中砼鉆孔1951.75m,巖石鉆孔1183.1m,壓水223段,灌漿1272m;3)灌前聲波測試孔76個(其中不 包括13#壩段利用的4個固結灌漿孔兼聲波孔),灌后82個,計鉆孔進尺3283.5m;4)抬動觀測孔11個, 鉆孔進尺112m,安裝抬動觀測裝置11套。灌后檢查孔壓水試驗孔段合格率100%,灌后聲波平均波速大于 4
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職位:BIM高級工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林