导图社区 3.0土石方与土石坝工程
一级建造师水利专业3.0土石方与土石坝工程的思维导图,主要内容包括:土石方工程,土石坝施工技术,面板堆石坝施工技术,真题案例。
编辑于2025-09-23 11:06:453.0土石方与土石坝工程
土石方工程
土石方工程施工的土石分级
土
砂土、种植土
16.5~17.5
自然湿重
壤土、淤泥、含根种植土
17.5~18.5
黏土、干燥黄土、干淤泥、含少量砾石的黏土
18~19.5
坚硬黏土、砾质黏土、含卵石黏土
19~21
石
12级
抗压强度=坚固系数*10
洞室开挖围岩分类
围岩类别
围岩稳定性
围岩总评分T
围岩强度应力比S
支护类型
岩石强度、岩体完整度、结构面状态、地下水和主要结构面产状等五项因素之和的总评分为依据
Ⅰ
稳定
T>85
>4
不支护
Ⅱ
基本稳定
85≥T>65
>4
不支护或局部锚杆或喷薄层混凝土。大跨度时,喷混凝土、系统锚杆加钢筋网
Ⅲ
稳定性差
65≥T>45
>2
喷混凝土、系统锚杆加钢筋网。跨度为20~25m时,浇筑混凝土衬砌
Ⅳ
不稳定
45≥T>25
>2
喷混凝土、系统锚杆加钢筋网,或加钢构架
Ⅴ
极不稳定
T≤25
/
钢棚、喷混凝土、系统锚杆、钢构架,必要时进行二次支护
注:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类围岩,当其强度应力比小于本表规定时,围岩类别宜相降低一吸
土方开挖技术
开挖方式
自上而下、上下结合开挖、先岸坡后河槽开挖和分期分段开挖
机械开挖
挖掘机
循环单斗式
正铲
土石方开挖中最常用的机械 适用于开挖停机面以上的土石方,也可挖掘停机面 以下不深的土方,但不能用于水下开挖 。
反铲
反铲挖掘机每一作业循环包括挖掘、回转、卸料和返回等四个过程
索铲挖掘机
主要用于开挖停机面以下的土料,适用于坑槽挖掘,也可水下掏掘土石料。
抓斗挖掘机 (抓铲挖掘机)
开挖直井或沉井土方;可装车或甩上;排水不良也能开挖;吊杆倾斜角度应在 45°以上,距边坡应不小于 2m。
连续多斗式
链斗式、斗轮式
装载机
不仅能进行挖装作业,而且能进行集渣、装载、推运、平整、起重及牵引等工作,生产率较高,购置费用低。
推土机
推土机是工地上用得最多的一种机械。它能平整场地、边坡与道路,开挖基坑、骨料与浅沟渠,回填沟槽,以及推树拔根等。
推土机用于开挖与推运土料时,其运距以不超过60m 为宜。
推土机的开行方式基本上是穿梭式的。
铲运机
(1)铲运机是集开挖、运输和铺填 三项工序于一身的设备。
(2)适用于开挖有黏性的土壤。
开挖ⅠⅡ级土、ⅢⅣ级土需翻松,运距600~1500m
(3)铲运机有拖式和自行式两类。它是一种铲土、装土、运土、铺土和整平的综合机械。
它的开行方式有环形和“8”字 形两种(1.5m 为界限,高差超 1.5m 采用“8”字形)。
机械设备配套原则
选择挖土和运输机械时,应考虑工程量的大小,此外,在选择土方开挖运输机械时,应尽可能选用容量大、数量少、型号规格单一的机械,便于管理和修配。
闸坝基础人工开挖
在安排施工程序时,应先挖出排水沟,然后再分层下挖。临近设计高程时,应留出0.2~0.3m 的保护层暂不开挖,待上部结构施工时,再予以挖除。
人工开挖闸坝基础可全面逐层下降,也可分区呈台阶状下挖
石方开挖技术
开挖方法
爆破法
工序:钻孔、装药、起爆、挖装、运卸等
爆破类型
钻孔爆破
浅孔
孔径小于75mm,深度小于5m
操作简单,便于控制开挖面的形状和规格
生产效率较低
适应各种地形条件
深孔
孔径大于75mm,深度大于5m
钻孔工作量较小,单位耗 药量低,劳动生产率高, 并可简化起爆操作过程及劳动组织
钻孔设备复杂,设备费高
大型基坑开挖和大 型采石场开采的主 要方法,深孔爆破法一般适用Ⅶ~XⅣ(7~14)级岩石
台阶高度 H、钻孔直径 d、底盘抵抗线 Wd、炮孔间距 a 和排距 b、 超钻深度△H、钻孔深度 L、堵塞长度 L2及单孔装药量 Q。
洞室爆破
大爆破,专门设计开挖的洞室或巷道内装药爆破
严禁在设计建基面、设计边坡附近采取洞室爆破法或药壶爆破法施工
控制爆破
预裂爆破
沿设计开挖轮廓钻一排预裂炮孔,在开挖区未爆之前先行爆破,从而获得一条预裂缝
达到保护保留岩体或邻近建筑物免 受爆破破坏目的
光面爆破
光面爆破是利用布置在设计开挖轮廓线上钻一排光面爆破炮孔,在进行主体开挖部分的爆破,然后爆破设计开挖轮廓线上的光面爆破炮孔,将作为围岩保护层的“光爆层” 爆除,从而获得一个平整的洞室开挖壁面。
适用:地下洞室、高地应力的地下洞室和强约束力条件下的岩体开挖
概要
坝基和边坡开挖
预裂和光面效果相同
地下洞室
光面爆破频率较高
高地应力区的地下洞室和强约束力条件下的岩体开挖
光面效果好
基础开挖
基础保护层厚度
岩石基坑开挖遵循“自上而下分层开挖”的原则,主要采用深孔爆破。设计边坡轮廓面采用控制爆破。由于爆破不可避免地对保留岩体产生损伤,形成爆破损伤影响区,故在建基面(与水工建筑物直接相连的基岩面)以上应留有一定厚度的基础保护层。保护层厚度由台阶爆破孔底以下的破坏深度的爆破试验确定。
保护层厚度宜为上一层台阶爆破药卷直径的25~40倍
H为基础保护层厚度
D为台阶爆破孔底部的装药直径
保护层爆破
保护层分层爆破开挖
第二、三层:爆破孔与水平建基面的夹角不应大于 60°,药卷直径不应大于 32mm。应采用单孔起爆方法。
保护层一次爆破开挖
(1)沿建基面采用水平预裂爆破,上部釆用水平孔台阶爆破或竖直浅孔台阶爆破。
(2)沿建基面采用水平光面爆破,上部采用水平孔台阶爆破。
控制爆破
(3)孔底无水时,可采用垂直(或倾斜)浅孔,孔底加柔性或复合材料(锯末、发泡材料等)垫层的台阶爆破。
爆破后检查
1.明挖爆破时 ,应在爆破后 5min 进入工作面;当不能确定有无盲炮时, 应在爆破后 15min 进入工作面。
2.地下洞室爆破 应在爆破后 15min ,并经检查确认洞室内空气合格后,方可准许人员进入工作面。
3.拆除爆破 应等待倒塌建(构)筑物和保留建(构)筑物 稳定之后 ,方可准许人员进入现场。
爆破有害效应控制
有害效应
为防范和控制爆破飞石、爆破振动、空气冲击波,一般根据情况对安全控制距离 进行计算,以便确定警戒 范围和安全保护措施
衡量爆破振动强度的参数包括位移、速度和加速度等,质点峰值振动速度与建筑物的破坏程度关联性较强,故普遍采用质点峰值振动速度 作为安全判断指标。
锚索灌浆、锚杆灌浆、喷混凝土的强度达到设计强度的70%以前 ,其 20m 范围内不允许爆破。
冲击波包括空气 冲击波和 水中 冲击波。空气冲击波超压达到一定量值后,会导致影响范围内的 建筑物破坏和人体器官损伤
空气冲击波的破坏范围比爆破振动飞石破坏范围要小 ,故工程 爆破安全距离 是由 爆破振动 和 飞石控制 。水下爆破产生的水中冲击波对影响范围内的水中人员、船舶、水生物有损害。
飞石安全距离
控制与防护措施
(1)在爆源上控制, 削弱公害强度。
(2)在传播途径上控制, 削弱公害强度。
(3)在保护对象上进行防护 ,防止公害损伤(破坏)。
(4)在管理措施上进行控制 ,防止公害损伤(破坏)。
锚固技术
锚固技术概念
在天然地层中的锚固方法以钻孔灌浆的方式为主
在人工填土中的锚固方法有锚锭板和加筋土两种方式
锚固的应用领域
边坡稳定工程、深基坑工程与抗浮工程、抵抗倾覆的结构工程、地下工程和冲击区的抗浮与保护等
地下洞室锚固
锚喷支护包括:锚杆支护、喷射混凝土支护、钢筋网支护、预应力锚索支护等。
地下工程施工
规模分类
水工地下洞室
平洞
倾角≤6°
斜井
6~75°
缓斜井6~48°(含)
斜井48~75°
竖井
≥75°
地下工程按断面
特小
≤10(断面面积m²)
≤3(跨度m)
小
10~25(含)
3~5(含)
中断面
25~100(含)
5~10
大断面
100~225(含)
10~15
特大断面
>225
>15
地下建筑物开挖不宜欠挖,平均径向超挖值
平洞不大于20cm
缓斜井、斜井和竖井不应大于25cm
洞口开挖
洞口开挖洞口开挖前,应对洞口岩体稳定性进行分析,确定开挖方法支护措施和洞口边坡加固方案。洞口削坡应自上而下分层进行。洞脸开挖前应对开挖范围外影响安全的危石进行处理,设置排水设施,必要时可在洞脸上方设柔性防护网 或加设 挡石栏栅 。随坡面下挖,做好坡面和洞脸加固
开挖方法
一般采用:先导洞后扩挖施工方法,浅孔弱爆破
断面较小时,也可采用全断面开挖,并及时支护
开挖量大或围岩稳定性差、工期紧,利用施工支洞或导洞由内而外开挖,并及时支护
明挖与洞挖实行平行作业时,安全评估并做相关论证
平洞开挖
平洞开挖应根据围岩类别、工程规模、工期要求、支护参数、施工条件、出渣方式等确定。
采用预先贯通导洞法施工情况:
(1)地质条件复杂 ,需进一步查清;
(2)为解决排水或降低地下水位
(3)改善通风和优化交通
循环进尺
在Ⅳ 类围岩中一般控制在 2m以内
Ⅴ 类围岩中一般控制在 1m 以内。
斜井与竖井开挖
竖(斜)井开挖应综合分析地质条件、结构布置、断面尺寸、深度(坡度、长度)、交通条件等因素选择开挖方法和施工设备。
斜井
倾角为 6°~30°时,宜采用自上而下全断面开挖。
倾角为 30°~45°时,可采用自上而下全断面开挖或采用自下而上开挖时,应有扒渣和溜渣设施。
注释:自下而上减小渣土提运
倾角为 45°~75°时,可采用自下而上先挖导井、再自上而下扩挖,或自下而上全断面开挖。
竖井
不具备底竖井底部出渣条件,全断面自上而下开挖
底部有出渣通道
竖井断面较大时,可选用导井开挖、扩挖宜自上而下进行
小断面竖井和导井可采用反井钻机法、爬罐法或吊罐法进行自下而上全断面开挖
掘进机开挖
全断面隧洞掘进机(简称 TBM )是一种专用的开挖设备,它利用机械破碎岩石的原理,完成开挖、出渣、衬砌、回填灌浆等工序的平行连续流水作业,连续不断地进行掘进。
按照破碎岩石的方法,掘进机大致可分为挤压式 (滚压式)和 切削式 两种类型;
按照掘进机的作业面是否封闭,可分为开敞式 (坚硬、中等坚硬的较完整岩体)、 单盾式和双护盾掘进机 (中等坚硬的完整性较差的岩体、软岩或局部土层)。
土石坝施工技术
土石坝施工机械的配置
选择
挖机机械类型
挖掘机械
挖掘机
挖装运组合机械
挖运组合
推土机和铲运机
装运结合
装载机
运输机械
循环式
有轨机车和汽车
连续式
带式运输机
移动式
短距、散体材料
固定
长距离
施工机械的配置方法
按照施工条件、工程进度和工作面的参数选择主要机械,然后根据主要机械的生产能力和性能选用配套机械。
经济运距
1.履带式推土机的推运距离为 15~30m 时,可获得最大的生产率。推运的经济运距一般为 30~50m,大型推土机的推运距离不宜超过 100m。
2.轮胎装载机用来挖掘和特殊情况下作短距离运输时,其运距一般不超过 100~150m;履带式装载机不超过 100m。
3.牵引式铲运机的经济运距一般为 300m。自行式铲运机的经济运距与道路坡度大小、机械性能有关,一般为200~300m。
4.自卸汽车在运距方面的适应性较强。
土石坝填筑的施工碾压试验
压实机械
静压碾压
羊脚碾
(在压实过程中,对表层土有翻松作用,无需刨毛就可以保证土料良好的层间结合
气胎碾
夯击
夯板
强夯机
振动碾压
碾压遍数少、效率高、深度大
土料填筑标准
黏性土
含砾和不含砾的黏性土的填筑标准应以压实度和最优含水率作为设计控制指标
设计最大干密度=击实最大干密度*压实度(料场测试所得)
不管三七二十一
非黏性土(常见砂土、砂砾石、堆石)
砂砾石和砂的填筑标准应以相对密度为设计控制指标
砂砾石
相对密度不低于0.75
砂
不低于0.7
反滤料(相对密度)填筑标准宜为0.7
压实参数的确定
土料填筑压实参数
碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度等,对于振动碾还应包括振动频率及行走速率等
黏性土压实含水量
可取 ω1=ωp+2%;ω2=ωp;ω3=ωp-2%三种进行试验。ωp为土料塑限。
以单位压实遍数的压实厚度最大者为最经济合理。
2遍,压20mm 3遍,压27mm 5遍,压40mm
20/2最优
非黏性土不存在最优含水量,含水量不做专门控制
土石坝填筑的施工方法
案例
土石坝施工作业划分
施工工法不同划分为
干填碾压(碾压式)常用、水中填土、水力冲填(包括水坠坝)和定向爆破修筑
碾压土石坝施工作业
准备作业
四通一平(水电路通信,场地平整),修建生产、生活福利、行政办公用房以及排水清基等工作
基本作业
料场土石料开采、挖、装、运、卸以及坝面作业等
辅助作业
清除施工场地及料场的覆盖,从上坝土料中剔除超径石块、杂物,坝面排水、层间刨毛和加水等。(缺其不可)
附加作业
坝坡修整,铺砌护面块石及铺植草皮等。(锦上添花)
坝面作业
包括卸料、铺料、整平、洒水、压实、质量检验等
准基 辅助 附坝
坝料开采
土料开采
立面开采
铲运机
平面开采
推土机、铲运机或组合装载机
砂砾石料(含反滤料)开采
水上开采
水下开采
混合开采
石料开采
坝体堆石料
深孔梯段微差爆破
用洞室爆破也可获取合格的堆石料,
用作护坡及排水棱体的块石料,多采用浅孔爆破法开采
坝面作业的基本要求
施工程序
卸料、铺料、整平、洒水、压实(对于黏性土料采用平碾,压实后尚须刨毛以保证层间结合的质量)、质检等工序
按工序划分施工段,保证“人、机、地”三不闲
了解
卸料与铺料
三种方法
进站法
厚度容易控制、容易平整,设备工作条件好
后退法
混合法
先后再进
2.铺料宜平行坝轴线进行。进入防渗体内铺料,自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土,其目的是使汽车始终在松土上行驶,避免在压实土层上开行,造成超压,引起剪切破坏。
3.按设计厚度铺料整平是保证压实质量的关键。
4.土料含水量偏低时
黏性土料
料场加水
坝面加水,少、勤、匀原则,以保证压实效果
非黏性土料
防止运输过程脱水,加水主要在坝面
石渣料和砂砾石
压实前充分加水,确保压实质量
5.汽车上坝或光面压实机具压实的土层,应刨毛处理,以利于层间结合,刨毛深度3~5cm
压实(碾压)
按碾压机械开行方式
进退错距法
操作简便,碾压、铺土和质检等工序协调,便于分段流水作业,压实质量容易保证,可在碾压带的两侧先往复压够遍数后,再进行错距碾压。
错距宽
b=B/n
B碾滚净宽,n设计碾压遍数
圈转套压法
求开行的工作面较大,适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率较高,但碾压中转弯套压交接处重压过多,易于超压。
结合部位施工
1.层与层之间分段接头
在坝体填筑中,层与层之间分段接头应错开一定距离,同时分段条带应与坝轴线平行布置,各分段之间不应形成过大的高差。接坡坡比一般缓于 1:3。(区分堤防)
黏土心墙或黏土斜墙与坝壳接头
坝体填筑中,一般都采用土、砂平起的施工方法,其分为两种。 两种施工方法都存在土料边仍有一定宽度未被压实合格的情况。
一种是先土后砂法,即先填土料后填砂砾反滤料; 另一种是先砂后土法,即先填砂砾料后填土料
压实机械:当采用羊脚碾与气胎碾联合作业时,土砂结合部可用气胎碾进行压实,无此条件时可采用夯实机具。
夯实顺序:在夯实土砂结合部时,宜先夯土边一侧,等合格后再夯反滤料,不得交替夯实,影响质量
坝身与混凝土结构物(如涵管、刺墙等)的连接部位
填土前,先将结合面的混凝土表面乳皮、粉尘及其附着杂物清除干净,在结合面上洒水湿润,涂刷一层厚约 3~5mm 的浓黏性土浆、水泥黏性土浆或水泥砂浆,要边涂刷、边铺土、边碾压,涂刷高度与铺土厚度一致,并应与下部涂层衔接,不得在泥浆干涸后铺土和压实。泥浆土与水质量比宜为 1:3.0~1:2.5,宜通过试验确定。
填土含水率控制应大于最优含水率 1%~3%
靠近混凝土结构物两侧及顶部 0.5m 范围内填土,不能采用大型机械压实时,可采用小型机械夯或人工夯实。
填土碾压时,要注意混凝土结构物两侧均衡填料压实,以免对其产生过大的侧向压力,影响其安全。
坝基结合面
对于基础部位的填土,宜采用薄层、轻碾的方法。
对于黏性土、砾质土坝基 ,应将其表层含水量调节至施工含水量的上限范围,用与防渗体土料相同的碾压参数压实,然后刨毛 3~5cm,再铺士压实。
非黏性性土地基应先压实,再铺第一层土料,其含水量为施工含水量的上限,采用轻型机械压实,压实干密度可略低于设计值。
对于岩基,应先把局部凹凸不平的岩石进行整平,封闭岩石表面节理、裂隙,防止渗水冲蚀防渗体。若岩基干燥可适当洒水,并使用含水量略高的土料。
无论何种坝基,只有填筑厚度达到 2m 以上时,才可以使用重型压实机械。
土石坝的施工质量控制
料场的质量检查和控制
土料
检查项:土料的土质情况、土块大小、杂质含量和含水量等
含水量最重要,简单办法-“手检”,即手握土料能成团,手指搓可成碎块,则含水量合适。
偏高
改善料场的排水条件和采取防雨措施,含水量偏高的土料进行翻晒处理
采取轮换掌子面的办法,使土料达到规定范围再开挖
机械烘干法烘干
偏低
对于黏性土料应考虑在料场加水
非黏性土料可用洒水车在坝面喷洒加水
不均匀
堆筑“土牛”(大土堆)
石料
石质、风化程度、石料级配大小及形状等是否满足上坝要求。如发现不合要求,应查明原因,及时处理
坝面的质量检查和控制
坝面作业中,对铺土厚度、土块大小、含水量、压实后的干密度等进行例行检查
黏性土
含水量的检测是关键
可用含水量测定仪测定。
对于反滤层、过渡层、坝壳等非黏性土的填筑,主要应控制压实参数。
在填筑排水反滤层过程中,每层在 25m×25m 的面积内取样 1~2 个
对条形反滤层,每隔 50m /一取样断面,每个取样断面每层取样不得少于 4 个,均匀分布在断面的不同部位,且层间取样位置彼此对应
对于反滤层铺填的厚度、 是否混有杂质、填料的质量及颗粒级配等应全面检查。
查层间系数和每层的颗粒不均匀系数
对于土层层间结合处是否出现光面和剪力破坏应足够重视,认真检查。
堆石棱体:主要检查石料的石质、风化程度、石料级配大小、形状、石块重量等
干密度测定
黏性土
环刀测定(200~500cm³
砂
环刀测定(500cm³
砾质土、砂砾料、反滤料
灌水法或灌砂法测定
堆石(空隙大)
砂砾料(因缺乏细料而架空时)
灌水法
负温施工的质量检查和控制
日平均气温低于 0℃时,黏性土料应按低温季节进行施工管理。
当日平均气温低于-10℃时,不宜填筑土料
(3)当日最低气温低于-10℃时 ,可以采用搭建 暖棚 进行施工
负温施工注意
黏性土含水量略低于塑性,防渗体土料含水量不大于塑性的 90%。 压实土料温度应在-1℃以上。 宜采用重型碾压机械。 坝体分段结合处不得存在冻土层、冰块。
砂砾料的含水量应小于 4% ,不得加水。填筑时应基本保持正温,冻料含量控制在 10%以下,冻块粒径不超过 10cm,且均匀分布。
放弃
面板堆石坝施工技术
面板堆石结构布置
堆石坝坝体分区
面板
面板堆石坝的主要防渗结构,厚度薄、面积大,在满足抗渗性和耐久性条件下,要求具有一定柔性,以适应堆石体的变形。
垫层区
为面板提供平整、密实的基础,将面板承受的水压力均匀传递给主堆石体,并起辅助渗流控制作用(最大粒径 80~100mm)
过渡区
保护垫层区在高水头作用下不产生破坏(最大粒径不宜超过 300mm)
过渡层的作用是避免在刚度相差较大的两种土料之间产生急剧变化的变形和应力。 1.0水利工程勘测与设计
主堆石区
承受水荷载的主要支撑体(最大粒径不超过压实层厚)
下游堆石区
保护主堆石体及下游边坡的稳定,压实后应能自由排水
粒径由小到大
堆石体的边坡取决于填筑石料的特性和荷载大小,对于优质石料,坝坡一般在 1:1.3 左右。
堆石料的质量要求
为保证堆石体的坚固、稳定,堆石料要有足够的强度、硬度以及抗风化能力。
软化系数
水上不低于0.8
水下不低于0.85
天然重度不低于22KN/m³
主要部位石料抗压强度不低于78Mpa,抗压只有49~59MPa只能留置在坝体的次要部位
坝体填筑施工
填筑工艺
堆石坝填筑施工质量控制关键是要对填筑工艺和压实参数进行有效控制。
坝体堆石料铺筑方法·
铺摊方法
进占
减轻了推土机的摊平工作量,填筑速度加快
轮胎磨损较严重,虽产生物料分离,但对坝料质量影响不大
后退
减轻轮胎磨损,不会产生物料分离
摊平工作量大,影响施工进度
优缺点正好相反
混合法
先用后退法卸料呈分散堆状,再用进占法卸料铺平,以减轻物料分离。
碾压
振动碾压
工作质量不小于10t
高坝
采用重型振动碾,行进速度宜小于3km/h
碾压采取错距法,分区分段进行,各碾压段搭接不应小于 1.0m
垫石料铺筑方法
铺摊方法
多用后退法
以减轻物料分离
厚度大时,可采用混合法
斜坡碾压与砂浆固坡相结合
施工工艺和机械设备简单
防表层块石失稳下滚;
满足临时挡水防渗要求
形成“结石层”,对于克服面板混凝土的塑形收缩和裂缝有积极作用
施工质量控制
坝料压实质量检查,应采用碾压参数 和 干密度( 孔隙率)等参数控制,以控制碾压 参数为主。
碾压参数:碾重、行车速率、铺料厚度(每层测量,误差不宜超过层厚的10%)、加水量、碾压遍数。
干密度
(4)坝料干密度检测方法
挖坑灌水(砂)法
垫层料
干密度、颗粒级配
检查项目
坝面
1次/(500~1000m³),每单元至少一次
抽样频率
上游坡面
1次/(1500~3000m³)
小区
1次/(1~3层)
核子密度仪法、不小于最大粒径的 4 倍
过渡料
干密度、颗粒级配
1次/(1000~5000m³)
最大粒径的3~4倍
砂砾料
干密度、相对密度、颗粒级配
1次/(1000~5000m³),每层不少于10点
堆石料
干密度、 孔隙率、颗粒级配
1次/(5000~50000m³)
试坑直径为最大粒径的2~3倍,直径最大不超2m,
试坑深度度同碾压层厚
干密度测定要求
测定干密度平均值不小于设计值,标准差不宜大于50g/m³
样本数小于20组时,合格率不小于90%,不合格点的干密度不低于设计干密度的95%控制
12施工质量管理,单元工程质量评定
面板及趾板施工
面板施工
混凝土面板分块
迎水面
面板纵缝的间距决定了面板的宽度,由于面板通常采用滑模连续浇筑,因此混凝土浇筑能力,也决定了滑模的尺寸及其提升设备的能力。
应根据坝体变形及施工条件进行面板分缝分块。中部受压区垂直缝的间距可为 12~18m,两侧受拉区的间距可为 6~9m。
水平缝
中等高度以下的坝,面板混凝土不宜设置水平缝
高坝和要求施工期间蓄水的坝。面板可以设置1~2道水平缝
垂直缝砂浆条铺设
砂浆铺设完成后,再在其上铺设止水,架立侧膜。
一般宽50cm,是控制面板体型的关键
人工抹平,平整度要求高
砂浆强度等级与混凝土强度等级相同
钢筋架立
钢筋的施工方法一般采用人工在坝面上安装,加工好的钢筋从坝顶通过运料台车到达工作面,先安装架立筋,再用人工绑扎钢筋。面板宜采用单层双向钢筋。
每向配筋率0.3%~0.4%
面板混凝土的设计厚度面积
水平可少于竖向
拉应力区或岸边周边缝及附近可适当配置增强钢筋
高坝在邻近周边缝的垂直缝两侧宜适当布置一口挤压的构造钢筋,不影响止水安装及混凝土振捣
面板混凝土浇筑
1.通常面板混凝土采用滑模浇筑。
2.混凝土由混凝土搅拌车运输,溜槽输送混凝土入仓。
12m宽滑模
两条溜槽
16m
三条
砼塌落度3~6cm,振捣器在滑模前50cm振捣
面板养护
保温、保湿两项内容。
草袋保温,喷水保湿 ,并要求连续养护。面板混凝土易在低温季节浇筑并加强养护(一般初凝后开始),直到蓄水为止,或至少 90d。
沥青混凝土面板施工
沥青混凝土面板的施工方法有碾压法、浇筑法、预制装配法以及填石振动法。
沥青混凝土施工过程中温度控制十分严格。沥青在泵送、拌合、喷射、浇筑和压实过程中对其运动黏度值 应加以控制。
P101读施工过程
接缝止水施工
面板坝接缝包括:趾板缝、周边缝、垂直缝(张性和压性)、施工缝(水平缝)、防浪墙体缝、防浪墙底缝等
接缝止水材料
金属止水片
1.紫铜止水带的连接宜采用对缝焊接或搭接焊接,焊缝处的抗拉强度不应小于母材抗拉强度的 70% 。对缝焊接应用单面双道焊缝;搭接焊接宜双面焊接,搭接长度应大于 20mm
3.铜止水带宜用黄铜焊条焊接,焊接时应对垫片进行防火、防融蚀保护。
5.金属止水带的焊缝应表面光滑、不渗水、无孔洞、裂隙、漏焊、欠焊咬边伤等缺陷,应抽样用 煤油 等做渗透检验。
打光看、渗透性强
4.不锈钢止水带宜用钨极氩弧焊 焊接。
塑料止水带
接缝嵌缝材料
保护膜
2.混凝土浇筑前,应对止水带的安装质量进行专项检查,止水带应安装准确、牢固 ,其平段及立腿应清理 干净经验收合格后才能开仓浇筑
真题案例
2024年
31题
面板堆石坝构造
34题
设计干密度
围岩类型及支护
2023年
32题
地下洞室划分
33题
渡槽工序
隧洞规模对应锚杆形式、开挖循环进尺
35题
面板的施工内容
2021年
31题
面板堆石坝相关
2020年
33
紫铜止水片搭接焊接
重力坝岩基基础面处理
检查内容
常态混凝土养护