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RCC大坝坝体防渗新技术——蒙古泰西尔大坝坝体防渗设计与施工.doc
RCC大坝坝体防渗新技术 ——蒙古泰西尔大坝坝体防渗设计与施工 1 前言 使用柔性不透水防渗薄膜进行水工建筑物的防渗与保护,是瑞士卡皮公司(CARPI TECH S.A.)的专利技术,已成功地用于修复重力坝、拱坝、连拱坝和土石坝,并为新堤坝、渠道衬砌、围堰提供不透水的上游面。在欧洲、美洲一些国家较为常见,已有40多年的历史。 通过现场焊接,将预先设计加工成型的坝体防渗薄膜工程位于蒙古首都乌兰巴托以西大约1050处的戈壁阿尔泰和扎布汗省交界的扎布可汗河乌兰布姆峡谷上。河床高程在EL1600m和EL1700m之间。碾压砼坝,河床以上坝体总高50m,坝顶长约190m,大坝体积约200,000m3。大坝建成后将形成一个水面面积50km2、库容约9.3亿立方米的一个水库。位于坝体中部的宽75m带有台阶状泄槽的无闸门溢洪道地面厂房,额定总装机容量11MW,包括三台3.45MW650kW混流式水轮机。大坝坝顶宽度5m挡水坝段顶部高程EL1708溢流坝段顶部高程EL170;大坝上游EL1668m以上设计竖直面EL1668m以下设计为斜坡面、其坡度为10.85,;大坝下游面设计为台阶状,平均坡度为10.725,每个台阶的宽度为0.725m、高度为1m极端寒冷的冬季和的夏天是该地区地区性大气候的特点。年平均气温为0°C,极端气温值为一月份51°C,七月份+39°C。的年降水量为200mm。主要风向为西北风和北风。图1 蒙古泰西尔大坝防渗设计图 3.1 坝体砼主要技术性能指标 3.1.1 碾压砼坝体,90d龄期强度为6Ma,Vebe时间控制在1530s,降低水泥的用量 3.1.2 面层砼主要用或与岩石的接合面,塌落度为14cm,28d龄期强度为20MPa; 垫层拌和物主要用于碾压砼的层间结合,,塌落度1525cm,90d龄期强度25MPa。 3.1.4 SH142 主要用于碾压砼仓号内无法进行碾压砼施工的边角部位,,塌落度13cm,龄期90d设计强度10MPa。,塌落度cm,d龄期强度20MPa。河床部位灌浆平台3m宽,浇筑厚度1.5~3.5m,两坝肩灌浆平台1.5m宽,浇筑厚度0.4~1.2m。 3.2 坝体防渗薄膜薄膜使用柔性聚氯乙烯)材料热粘、非纺织、针穿聚脂土工布粘结具有足够的柔性在高达40°C的温度下,可以进行现场焊接能够抵抗紫外线的侵袭在坝内潮湿的碱性环境下,能够抵抗住侵蚀,也能够抵得住有机物和细菌生长的恶化外露薄膜的PVC的最小厚度为2.5mm薄膜的PVC的最小厚度为1.6mm。) 表1 坝体防渗薄膜主要技术性能指标 测试标准 试验内容 外露薄膜 面板安装薄膜 ASTM D792 比重最小1.2 1.2 ASTM D882 薄膜最小张力 27kN/m (30*) 16kN/m 土工布最小张力 26kN/m - 薄膜最小裂断伸长 250%(300*) 200% 土工布最小裂断伸长 45% ASTM D1004 撕裂强度最小200N (110*) 125N ASTM D1203 挥发损失最大0.3% 0.3% ASTM D1204 体积稳定性 ±2% ±2% ASTM D1593 薄膜厚度 ±10% ±10% ASTM D1790 低温脆弱性 18°C时不断裂 18°C时不断裂 ASTM D3083 水萃取最大0.2% 0.2% ASTM D3786 湿润耐破强度最小5MPa(2.25*) 4Ma ASTM D5261 土工布单位面积的质量 450g/m2 ASTM G53 500小时内抗紫外线能力 无负面影响 无负面影响 FTMS 101C 抗穿透性 850N(440*) 550N GRI-GM4多向抗拉试验 应力最小280kPa (350*) 应变最小20% (40*) *——为覆盖金属部件的PVC盖条的性能指标值。 5 施工主要技术方法描述 C区与B区的搭接高程在EL1668m,B1区与B2区的搭接高程在EL1685m,A区与B1区之间土工膜没有搭接。 5.1 C区防渗膜安装 C区的坝面防渗膜下没有布置排水系统,除了进行周边密封以外中间没有任何的锚固和支撑构件。 在进水塔左侧(C1区)采用卡皮公司设计的可移动式轻型工作台车,在进水塔右侧(C2区)采用悬挂工作平台、搭设临时脚手架联合施工。主要施工程序和步骤如下: a.按照设计施工图纸,沿大坝上游面EL1668m高程,采用不锈钢螺杆、环氧树脂材料、塑料止水带以及别的组件安装固定80×8mm 的不锈钢压板,构成C区顶部的止水密封带。 b.基面验收合格后,将成卷的防渗膜依次从EL1668m高程向下摊铺至灌浆平台。上部边缘通过事先安装好的80×8mm压板进行固定,相邻左右两块防渗膜的搭接宽度为80mm。 c.搭接部位采用可以融化PVC
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