聲波CT技術在蘇洼龍水電站防滲墻質量檢測中的應用
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4.5
塑性混凝土防滲墻工程作為一個隱蔽工程,如何真實有效的反映施工質量是一個重要課題。防滲墻質量檢測采用聲波CT技術檢測,從一定程度上解決了這個問題。通過對蘇洼龍水電站塑性混凝土防滲墻試驗段檢測實例的分析,并通過鉆孔取芯、聲波測試和鉆孔電視電視測試驗證,說明聲波CT技術在防滲墻工程質量檢測中的有效性,對墻體連續(xù)性、完整性等特征反應敏感,在墻體是否存在裂縫、裂隙、空洞等不均勻現象等方面具有較好的檢測效果。
蘇洼龍水電站樞紐總體布置
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蘇洼龍水電站是金沙江上游以發(fā)電為主要任務的大型水電工程。壩址河床覆蓋層深厚,地震烈度高,社會環(huán)境復雜。在樞紐布置格局比選中,根據壩址的地形地質條件,分析了工程環(huán)境影響、工程安全,采用泄洪建筑物和引水發(fā)電建筑物兩岸分置的樞紐布置格局。
垂直聲波反射法在防滲墻質量檢測中的應用
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采用垂直聲波反射法對江西廖坊水庫堤防墻質量問題進行檢測,并利用瞬時譜分析法對原始數據進行處理,所得檢測結果經鉆探驗證效果良好。一些成功的例子充分說明,垂直聲波反射法與瞬時譜分析技術聯合使用,是堤防防滲墻質量缺陷檢測的一種較好的方法。
蘇洼龍水電站截流設計與施工
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蘇洼龍水電站是金沙江上游第一個實施截流的電站,具有截流流量大、龍口水力學指標高、導流洞分流條件差、截流邊界條件復雜、拋投強度高等特點,通過精心的截流規(guī)劃設計和有序的截流施工組織,成功實現了大江截流,為金沙江上游后續(xù)梯級電站等類似工程截流設計與施工積累了寶貴的經驗。
混凝土防滲墻在某水電站地基防滲中的應用
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4.6
本文結合混凝土防滲墻施工技術在某電站地基防滲施工中成功應用的實例,介紹了防滲施工的施工方案、防滲墻的施工原則、技術原理及所取得的顯著效果.
固化灰漿防滲墻施工技術在福堂水電站中的應用
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4.6
固化灰漿防滲墻具有施工方便,防滲性能好、成本低、工效高等許多優(yōu)點。已廣泛應用于臨時圍堰防滲。福堂水電站上游圍堰固化灰漿防滲墻的施工方法、工藝、質量控制及施工技術難點和處理方法,供讀者參考。
鉆爆技術在古城水電站防滲墻施工中的應用
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4.5
通過古城水電站防滲墻部分施工過程,探討了在基巖、特大孤石層及破碎帶的鉆爆施工方法、控制重點及應急情況的處理方法。
蘇洼龍水電站大江截流施工技術
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根據蘇洼龍水電站大江截流施工經驗,在臺龍困難階段水流流速大,對拋投料沖刷強烈,現場拋投大塊石串極易被水流沖走,因此,截流困難階段不應使用大塊石串拋投,而應采用四面體串(3個一串)進行上挑角拋投進占,四面體穩(wěn)定不被沖走時,下游側進占及時跟進。
瑞利面波在防滲墻施工質量檢測中的應用
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4.6
闡述了瞬態(tài)多道瑞利面波探測的原理和方法,并將其應用到水泥土防滲墻施工質量的檢測中,取得了一定成效。測試結果與施工觀測結果相對比,相互吻合,為類似工程的質量檢測提供了一種可行的檢測方法。
拔管法在瀑布溝水電站防滲墻施工中的應用
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4.6
防滲墻接頭施工是控制防滲墻質量的關鍵工藝,接頭施工質量關系到防滲墻的成敗。拔管法施工是防滲墻施工的一種比較先進的施工工藝,具有工效高、成本低等優(yōu)點,其難點與重點在接頭管起拔、保證起拔的成功率。采用先進的拔管機具、科學的拔管工藝是拔管成功的前提。結合瀑布溝水電站大壩防滲墻施工,對拔管工藝中一些關鍵環(huán)節(jié)進行了研究與探討。
單反弧接頭在冶勒水電站防滲墻中的首次應用
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4.3
對于超過60m深的防滲墻,其槽段之間的連接是一個很大的難題,采用常用的鉆鑿法和接頭管(板)施工在這種深度下并不適用。在冶勒水電站施工中采用單反弧接頭法,使用czf系列沖擊反循環(huán)配套施工機具進行造孔,最終使二期槽與一期槽接頭牢固可靠,取得了成功。介紹了施工機具、槽段劃分、施工方法及注意事項,供同行借鑒。
蘇洼龍水電站壩址區(qū)覆蓋層砂土液化評價
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4.8
蘇洼龍水電站壩址區(qū)覆蓋層厚度大,成份復雜,各層位分別獲取原狀試樣困難.利用埋深較淺、易獲取原狀樣層位試驗成果.結合野外試驗成果,通過分析得出覆蓋層不存在砂土液化問題.
蘇洼龍水電站壩基深厚覆蓋層工程地質特性研究及利用
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4.4
蘇洼龍壩址所在河段河床覆蓋層深厚,結構層次復雜,性狀不一,各地層物理性及力學性指標各異,在壩基滲漏及滲透穩(wěn)定破壞、地震液化、不均勻沉降等方面存在一定的工程地質問題.為了查清其主要地層巖性、分布規(guī)律、物理力學性質,合理利用覆蓋層建壩,為工程設計提供合理的設計依據及基礎處理方案,改進勘探方法、取樣試驗方法,綜合分析現場及室內試驗成果,對各地層物理力學性質做出綜合評價,為壩型及持力層的選擇提供有利的技術支撐.
蘇洼龍水電站工程造價管理的實踐與思考
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4.4
在金沙江上游蘇洼龍水電站工程建設過程中,建設單位通過不斷地探索與實踐,總結出適用于該電站工程造價管控的方法。同時,結合蘇洼龍水電站工程造價管理實踐,對進一步改進、加強造價管理工作進行了探討與思考,以期對蘇洼龍水電站工程造價管理工作起到積極作用。
無損檢測技術在防滲墻施工質量檢測中的應用研究
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4.4
目前對防滲墻施工質量的檢測主要采用鉆孔取樣和常規(guī)的土工試驗方法。該法不僅對防滲墻墻體有或多或少的破損,費力、費時、費用高,而且由于量少成果缺少代表性,因此很難對工程整體質量進行評價。利用瞬態(tài)瑞利波法對堤防套井回填粘土防滲墻質量無損檢測進行了研究分析,得出了防滲墻各測點瑞利波頻散曲線及反演分析結果,給出了防滲墻墻體內部缺陷及施工深度。通過與現場鉆孔取樣室內土工試驗資料的對比分析研究,得出了瑞利波波速與介質干密度的相關關系,為防滲墻工程施工質量的控制提供了一種快速有效的無損檢測方法。
地震波CT在混凝土防滲墻質量檢測中的應用
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頁數:7P
4.3
本文給出了一個地震波ct技術檢測混凝土防滲墻質量的實例,其檢測結果和部分墻體的鉆孔取芯、土工試驗和注水試驗進行了對比,結果表明地震波ct技術在檢測混凝土防滲墻質量時快速無損,準確可靠,在防滲墻質量無損檢測中有廣闊的應用前景。
地震波CT在混凝土防滲墻質量檢測中的應用
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本文給出了一個地震波ct技術檢測混凝土防滲墻質量的實例,其檢測結果和部分墻體的鉆孔取芯、土工試驗和注水試驗進行了對比,結果表明地震波ct技術在檢測混凝土防滲墻質量時快速無損,準確可靠,在防滲墻質量無損檢測中有廣闊的應用前景。
化學泥漿鉆抓成槽施工技術在亞曼蘇水電站防滲墻中的應用
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4.4
結合新疆亞曼蘇水電站廠房防滲墻工程實例,采用實驗室及現場試驗的方式,對膨潤土及化學泥漿在護壁機理、關鍵性能指標、使用方法等進行了深入的研究對比,提出了在砂卵礫石地層以化學泥漿護壁、液壓抓斗配合旋挖鉆機的\"鉆抓法\"成槽的懸掛式防滲墻施工工藝.該工藝很好地解決了膨潤土泥漿護壁存在的泥漿制備繁瑣、穩(wěn)定性差、回收率低且難度大、廢漿多、處理成本高,孔底沉渣多、施工質量較難保證等難題,可為類似工程提供一定參考.
毛爾蓋水電站防滲墻結構設計
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4.4
采用非線性有限元方法,分析了毛爾蓋水電站大壩混凝土防滲墻厚度、廊道結構型式、頂部回填接觸性粘土及通過廊道與心墻連接的不同接頭型式等各種狀況下壩體和防滲墻的應力以及心墻、廊道位移情況。推薦采用1.4m厚防滲墻,與基礎廊道剛性倒梯形接頭,頂部回填接觸性粘土厚5m。
某水庫工程防滲墻質量檢測與評價
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頁數:6P
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某水庫工程防滲墻檢測在運用綜合物探方法(包括高密度地震影像法、探地雷達法、高密度電阻率法)進行普測的基礎上,又利用防滲墻的騎縫孔進行了跨孔超聲波檢測,同時對部分墻體進行壓水試驗以檢驗防滲效果。通過對檢測結果的綜合分析,指出了可能存在裂縫、空洞或夾泥的具體位置,對防滲墻的整體防滲效果作出了評價。
解析法與數值法在水電站防滲墻效果評價中的運用
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4.4
四川省大渡河上某水電站目前正處于施工階段,大壩基坑防滲墻已基本完成施工,但基坑涌水量較大,為評價防滲墻的防滲效果,在兩防滲墻間開展了2組抽水試驗.根據研究區(qū)邊界條件,利用綜合井函數法初步求取了基坑砂礫層的水文地質參數,并在此基礎上采用數值法(groundwatermodelingsystem,gms)建立水流模型,進行參數的識別、驗證,研究表明綜合井函數法得到的砂礫含水層滲透系數為19.13~32.24m/d,gms擬合得到的滲透系數為26.00m/d.此外,數值模擬擬合得到的主、副防滲墻滲透系數較小(0.01~0.02m/d),說明兩防滲墻防滲效果較好.
蘇只水電站YKC混凝土防滲墻施工
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4.4
黃河蘇只水電站右岸堆石壩為復合土工膜防滲堆石壩。左右壩肩、壩基主要是厚10~28m的砂卵礫石和含漂石砂礫石層。壩肩及基礎防滲處理工程量大、施工期短,并且與壩體ⅰ期填筑施工同時進行,是保證壩體ⅰ期填筑施工的重要控制項目,是實現2005年內蘇只首臺機組投產發(fā)電節(jié)點目標的關鍵項目。由于該工程ykc防滲墻施工組織合理、采用先進的技術,保證了蘇只水電站建設從主體工程開工到第1臺機組發(fā)電,僅用了短短的25個月的時間,創(chuàng)下了中型水電站建設的新紀錄。
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職位:建筑環(huán)境與設備工程
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林