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浅述水库土质堤坝渗漏的原因及治理措施

浅述水库土质堤坝渗漏的原因及治理措施

综 述

60农村实用科技信息

 浅述水库土质堤坝渗漏的原因及治理措施

候旭波

(黑龙江省水利工程建设监理公司 150040)

摘 要:本文着重探究了土质堤坝渗漏的原因及相应的治疗措施。关键词:水库;堤坝渗漏;原因;治理

堤防工程是人们防御洪水灾害的主要工程措施。堤防工程安全不仅事关大局,而且特点显著。主要表现为:堤身、堤基情况复杂、隐患多;堤防轴线长,安全监测难度大;水位和水势难以调控,河水来去迅猛,河势多变;堤防隐患及险情随机性大。堤防工程养护修理可以保证堤防工程安全,保持良好的运行状态,使其很好地发恢堤防工程功能。

1 水库堤防渗漏成因分析1.1设计上的缺陷

上世纪50、60年代,我国曾修建了一大批水利工程,但囿于当时的技术水平原因,加上片面地追求高速度,许多小型水利工程采取边勘测、边设计、边施工的方法,致使许多工程缺乏规范的图纸,造成水库设计上的缺陷。

1.2施工上的缺陷

缺少必要的质量监测和控制手段,致使辗压强度不够;或填筑土料多杂质并有较大土块未予充分粉碎夯实;或每层填筑厚度过大(≥40 cm),分段施工接头处又未能作有效搭接;另一种常见的通病是大坝经多次加高时,新老土结合部往往未作有效处理,从而出现结合层面上的分层现象并导致水平向渗水;大坝加高时,防渗体外墙、斜墙等)与坝体和两侧山坡结合部未筑嵌槽或作妥善处理;溢洪道与坝体、山体的连接部分以及导水墙等.未作有效的防渗或截渗处理。

1.3地质上的缺陷

由于受经费和开工期限制约,绝大部件小型水库及重要山塘在营建前均未作地质勘探,部分水库由于建于溶岩或复盖层很深的地区,施工时又未很好开挖或无法挖到新鲜基岩;发现问题后也未修筑防渗铺盖或实施帷幕灌浆,最后导致坝基渗漏和坝后沼泽化。

1.4材料上的缺陷

上世纪50、60年代兴建水库时,由于材料十分匮乏,为赶进度部分圬工建筑物被迫采用地产“土水泥”和石灰作胶结材料,采用陶、木、素混凝土或用凝灰岩凿成外方内圆的涵管作为放水建筑物,由于这些涵管强度低,抗腐蚀能力差,结果留下了漏水和剥蚀的隐患。

1.5蚁害、兽害

土栖白蚁具有广布性、隐蔽性、渐进性和再生性,从其入侵、滋生、繁衍、扩展并产生危害一般需8~9年,不及时加以杀灭、挖除或采取灌浆充填和毒土处理,可能在持续高水位时发生漏水、跌窝和溃决。

2 冶理堤坝渗漏原则

解决堤坝坝体渗透破坏的原则是,须形成连续的防渗帷幕。帷幕的厚度和密实度必须满足设计提出的允许抗渗坡降的要求。劈裂灌浆是堤坝体加固的最好方法之一,实践证明,这一方法不仅能够形成垂直连续的防渗帷幕,解决坝体的渗透稳定问题,而且还能够通过浆坝互压和湿化变形,调整坝体内部的应力,使浆脉两边3~5 m 土体得到密实,扩大了防渗帷幕带。近年来土坝坝体劈裂灌浆已由原来的中低土坝向高土坝发展。在某些地基条件下还可以使坝体和地基同时劈裂,形成坝体和地基统一的防渗帷幕。

振动沉模防渗板墙技术是治理江河、湖泊堤防普遍存在的渗漏隐患的一项垂直防渗新型施工技术。采用先进的双模板沉模灌浆新工艺,形成的板墙具有连续无接缝、无开叉等优点。它除形成一道防渗板墙帷幕外,对板墙两侧一定范围内的土体还有挤压密实作用。同时,由于模板的振动使堤身土体得到振密加固。该法适用于黏性土、砂性土、流砂、砂砾、淤泥质土的地质条件,目前处理深度可达20 m 左右。如防渗墙深度超过20 m 可以在20 m 以上部分采用“振板”,下部采用高压喷射灌浆的综合技术处理。如此,既可保证工程质量,又能节约工程成本。

3 冶理堤坝渗漏措施分析3.1覆盖层处理技术

坝下覆盖层多是洪水冲积形成,一般颗粒比较粗,筑坝以前必须做防渗处理。利用高压喷射灌浆技术重做覆盖层防渗体系是一较好的方法。它的优点是工程造价低施工速度快,不需要开挖,不破坏坝体,不需要放空库水,只要根据设计的防渗体范围钻孔喷浆营造防渗体即可。

3.2接触带处理技术

接触带渗漏处理的最好办法之一是高压喷射灌浆技术。因为高喷灌浆所喷出的水泥浆是定向的、局部的。在某一踪的局部,用高压水破坏原地层的结构,同时掺入水泥浆,形成一定几何形状的凝结体,避免了一般压力灌浆工艺中水泥浆流向和灌浆范围不好控制的弊端。采用摆喷和旋喷工艺,在接触带上;营造防渗帷幕,隔开坝体软土和基岩的接触。

3.3坝下基岩岩溶的处理技术

有些土坝因种种原因,坝趾下基岩的漏水通道没有封死。朋在岩溶地区溶洞、裂隙发育冰库建成蓄水后,由于高水头的压力,漏水大量增加,在与坝内防渗体接触部位极易发生冲蚀,危及大坝安全。对于这种隐患,采用的级配料灌浆技术,对一些裂隙和溶洞比较大的地层,是一项科学、有效、经济的处理办法。该方法是利用不同粒径的块石、碎石、粗砂等组成级配材料。颗粒大小可根据溶洞—裂隙和流速的大小确定。放入溶洞、裂隙中的块石能够存得住,不被冲走,起到充填岩溶空隙、减小水流速度的作用。在注入的级配料中灌注压力水泥浆,使级配料胶结在一起并和岩溶、裂隙的孔壁牢固结合,把洞穴堵死。

4 结论

渗漏是土质堤坝的常见病、多发病,也是水利工程管理单位的心腹之患。通常情况下,有一个从局部散浸渗水集中渗漏流土塌方溃决和量变到质变的过程;对此,不能掉以轻心,因此,必须治早、治好、抓早、抓了。重点堤防进行了普查和防治工作,在摸清情况、查明病因后,制订相应的除险加固方案,并建立和健全工程的资料档案;然后结合标准化水库和标准堤建设,根据轻重缓急,分期分批进行治理,才能保持土质堤防的长治久安。■

我区水库土坝渗漏的几种处理措施

我区水库土坝渗漏的几种处理措施 摘要:土坝是土料堆积而成,具有一定的透水性的堤坝。因此水库蓄水以后总会有较小的裂缝或渗漏,这是不可避免的。但是,如果裂缝过宽或者渗漏量过大,坝坡出现台水散浸就会直接危及大坝安全。因此,对土坝裂缝、渗漏必须引起注意,及时采取措施进行处理。 关键词:小型水库;土坝渗漏;治理 一、土坝渗漏的类型与原因 1.坝体渗漏。一是筑坝土料差,如含有杂质,透水性大等,施工时碾压不密实;二是坝身单簿导致渗径过短;三是坝下排水体堵塞失效或根本未设排水体;四是坝下原封堵漏洞漏水;五是白蚁在坝体内筑巢产生危害。 2.坝基渗漏。坝基表层为厚度不大的弱透水层,下层为强透水层,没有采取必要的排水减压措施,形成管涌和流土石方;粘土铺盖暴露出水面,受到日晒而开裂,致使铺盖有效长度缩短,坝基渗透坡降增大,渗流出逸处形成管涌或流土;排水沟、减压井和其它设备被淤塞,失去排水减压作用,致使下游出现沼泽化,甚至形成管涌。 3.接触渗漏。土坝坝基未进行彻底清理;坝与地基接触面未做接合槽或结合槽尺寸过小;土坝与两岸连接处岸过陡,清基不彻底;防渗设备与基岩连接时未做截水墙;土坝与混凝土建筑物连接处未设防渗刺墙与防渗刺墙长度不足;坝下涵管未设截水环或截水环高度不足等。 4.绕坝渗漏。两岸山头比较单薄;基岩节理发育,岩石破碎,有裂隙、断层通过;施工时两岸取土,或因动物打洞、植物根茎腐烂形成孔洞,或因风浪淘刷,破坏了岸坡的铺盖,形成渗流的通道。 二、土坝的渗漏处理 1.增做粘土斜墙。 对防渗体土料差、透水性大的心墙或均质土坝,尤其是小(二)型水库的坝体渗漏,如当地尚有适宜做防渗体土料的,可以采取在坝上游做粘土斜墙的措施,形成一道新的防渗体,对于较薄透水层的坝基渗漏,也能结合处理,这样可达到

概念(ER)模型与关系模型设计作业整理

2015-2016第二学期 数据库 工业工程2014 作业整理 概念设计ER图到关系模型简约做法 一、为学生考勤建立数据库-----概念模型设计(ER图) 问题:由班长为班级的每门课程建立考勤 **自行完成关系模型 二、学生社团活动问题: 学生参与社团的资格审查和会员登记;会员参与活动记录。 **自行完成关系模型 概念设计ER图到关系模型完整做法 根据业务调查,设计数据库的概念模型(E-R图),并将E-R图转换为关系图。 一、关于运动比赛 1.1业务调查: *记录运动员的姓名性别所属队 *记录项目、比赛时间和比赛场地 *成绩统计 1.2找出业务发生过程中相互作用的实体:运动员、院系、项目 1.3将实体之间的作用关系转化为联系: 运动员属于院系 运动员参与项目 院系参与(团体)项目 1.4找出实体之间的作用(联系)发生时的数量关系是1:1、或者1:n还是n:m 1.5按照业务发生时的意义选择每个实体的属性: 运动员:学号、性别、姓名 院系:名称、编号 项目:编号、名称、时间、组别、场地 1.6找出联系的属性。如果实体之间发生作用时产生了不属于两个实体中的任何一个的数据,就应将其设为当前联系的属性。 个人参与:分组、成绩 团体参与:分组、成绩 1.7检查有没有重复的属性,如有则将多余的删除。 1.8模型检验:上述ER图所表达 *记录运动员的姓名性别所属队——可以满足 *记录项目、比赛时间和比赛场地——可以满足 *成绩统计——可以满足 1.9将E-R模型转换为关系模型 *首先将实体转换为关系 运动员(学号、性别、姓名,院系.编号) 院系(编号、名称) 项目(编号、名称、时间、组别、场地)

渗漏处理专项施工方案

曦之湖花园 渗漏处理专项施工方案 编制人:阮剑明 审核人:阮剑明 审批人:秦炳灿 浙江舜江建设集团有限公司 绍兴景瑞·曦之湖花园工程项目部 二0一六年三月二十日

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、分析渗漏原因: 0 四、施工准备 (1) 五、材料及机械准备 (1) 六、施工工艺 (1) 1、基层处理: (1) 2、查找漏点及打孔: (2) 3、埋管(注浆嘴): (2) 4、封缝: (2) 5、注浆: (2) 七、质量检查与要求 (4) 八、注意事项及安全措施 (4)

渗漏处理施工方案 一、编制依据 1、施工现场条件和实地勘察资料; 2、《建筑防水工程手册》、《新型防水建筑材料实用手册》; 3、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 4、《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 二、工程概况 工程名称:曦之湖花园工程 建设单位:绍兴景明置业有限公司 设计单位:华汇工程设计集团股份有限公司 监理单位:绍兴市工程建设监理有限公司 施工单位:浙江舜江建设集团有限公司 建设地点:绍兴二环西路 本工程位于绍兴市越城区,东北方向为绍兴西站,北临杨绍线,西北方向为福全镇。项目占地面积85385㎡,建筑总面积274487㎡。地上建筑面积213462㎡,地下建筑面积61025㎡;其中人防区11002m2,非人防区49501m2.本工程共设21个单体。 三、分析渗漏原因: 经现场察看情况如下,本工程引起漏水主要原因有不均匀沉降产生的开裂(如后浇带)、混凝土浇筑完成后养护不及时、混凝土浇筑振捣不到位(特别是墙柱板、梁板交界处)、地下室外墙土方回填过程中,积水未抽排干净,形成内外压力差、现场止水螺杆质量较差。

水库渗漏处理办法

说明: 方案介绍: 一、深层水泥土搅拌桩防(截)渗墙: 使用地下连续墙作为地下基础的防渗,由于工程造价一直是防渗技术中较昂贵的,因而其应用范围受到很大限制。近年来,国内出现了薄壁防渗墙,从而拓展了其应用领域。中铁武汉工程机械厂于1998年申报已获国家专利的DZJ25多头小直径深层搅拌桩机,防渗墙的施工厚度为8cm~45cm,10年来在江苏、湖北、江西、山东、福建等省广泛应用并已取得很好的社会效益。 水泥土防渗墙是用水泥类浆液作为固化剂和原土通过叶片强制搅拌混合,利用固化剂和原土之间产生的一系列物理化学反应,使被加固土体硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩,经多桩孔相割搭接形成连续的水泥土防渗墙。由于水泥土浆液的比重是自然水的2~3倍,因而在重力的作用下,水泥土浆液渗透到被加固土 体周围一定距离的土层中,因而形成了加固宽度大于搅拌宽度的一条防渗带。这种渗透加固的现象,在墙体开挖过程中可以观察到,墙体与原土之间没有明显的分界面;用探地雷达检测时,还可以发现其扩散的影响范围最远可以达到搅拌体外约1.0m。 在水库除险加固工程中,适用于坝高20m左右、坝体及坝基均为土或沙砾、渗漏发生在浅坝基或坝体部位的水库。 二、多头小直径深层搅拌桩防(截)渗墙: 多头小直径深层搅拌桩机的问世,使各幅钻孔更能安全搭接形成连成一体的墙体,使排柱式水泥土地下墙的连续性、均匀性都有大幅度的提高。从现场检测结果看: 墙体搭接均匀、连续整齐、美观、墙体垂直偏差小,满足搭接要求。该工法适用于黏土、粉质黏土、淤泥质土以及密实度中等以下的砂层,且施工进度和质量不受地下水

位的影响。从浆液搅拌混合后形成“复合土”的物理性质分析,这种复合土属于“柔性”物质,从防渗墙的开挖过程还可以看到,防渗墙与原地基土无明显的分界面,即“复合土”与周边土胶结良好。因而,目前防洪堤的垂直防渗处理,在墙身不大于18m且施工条件满足的条件下可选用多头小直径水泥土搅拌桩防渗墙。 三、充填灌浆 在对病险水库整治中实施灌浆堵渗的工程中,采用粘土充填灌浆技术有设备简单、投资省、工期短、易掌握、收效快的特点,对于处理小(二)型水库坝体渗漏、河堤、渠道的防渗、坝下涵管接触带的淘空回填、坝体的塌坑和裂缝,以及封填蚁穴都有较好的效果。对于下列问题,可采用充填灌浆的工程措施解决: 1、坝体局部碾压不实,或土料含风化石较多形成通道,致使在后坡呈分散渗漏点,或坝坡局部湿润。 2、坝体裂缝产生渗漏。 3、坝体集中渗漏淘空形成的坝坡塌坑漏斗。 4、结合药杀充填白蚁孔渗漏。 5、坝下涵管接触回填和封堵。 6、特别适用于坝体填筑骨料多、粘粒少,渗漏为局部渗漏(渗漏范围小),不适合于打水泥土搅拌桩解决防渗问题的水库。 四、帷幕灌浆 在闸坝的岩石或砂砾石地基中采用灌浆建造防渗帷幕的工程。帷幕顶部与混凝土闸底板或坝体连接,底部深入相对不透水岩层一定深度,以阻止或减少地基中地下水的渗透;与位于其下游的排水系统共同作用,还可降低渗透水流对闸坝的扬压力(见图)。自20 世纪以来,帷幕灌浆一直是水工建筑物地基防渗处理的主要手段,对保证 水工建筑物的安全运行起着重要作用。按防渗帷幕的灌浆孔排数分为两排孔帷幕和多排孔帷幕。地质条件复杂且水头较高时,多采用3 排以上的多排孔帷幕。按灌浆孔底部是否深入相对不透水岩层划分:深入的称封闭式帷幕;不深入的称悬挂式帷幕。 采用帷幕灌浆进行防渗处理的措施适用于坝基有裂隙存在,坝基较为破碎的水库。 五、混凝土防渗墙 在松散透水地基中连续造孔,以泥浆固壁,往孔内灌注混凝土而建成的墙形防渗建筑物。它是对闸坝等水工建筑物在松散透水地基中进行垂直防渗处理的主要措施之一。防渗墙按分段建造,一个圆孔或槽孔浇筑混凝土后构成一个墙段,许多墙段连成一整道墙。墙的顶部与闸坝的防渗体连接,两端与岸边的防渗设施连接,底部嵌入基岩或相对不透水地层中一定深度,即可截断或减少地基中的渗透水流,对保证地基的渗透稳定和闸坝安全,充分发挥水库效益有重要作用。它也可作为土石坝中的防渗

关系模型基本概念资料讲解

2.1.1 二维表格的基本术语 考核要求:达到“识记” 层次知识点:主要是一些基本概念 (1)二维表格在关系模型中,一张二维表格对应一个关系。 (2)元组(tuple)表中的一行(即一个记录),表示一个实体;关系是由元组组成的。 (3)关系:是一个元数为K(K>=1)的元组的集合。一张二维表格对应一个关系。 表中的一行称为关系的一个元组;表中的一列称为关系的一个属性。 在关系模型中,对关系作了下列规范性的限制:关系中每一个属性值都是不可分解的; 关系中不允许出现相同的元组(没有重复元组); 不考虑元组间的顺序,即没有行序;在理论上,属性间的顺序(即列序)也是不存在的; 但在使用时按习惯考虑列的顺序。 (4)超键(Super Key):在关系中能唯一标识元组的属性集称为关系模式的超键; (5)候选键(Candidate Key):不含有多余属性的超键称为候选键; (6)主键(Primary Key):用户选作元组标识的一个候选键。 在以上概念中,主键一定可作候选键,候选键一定可作超键;反之,则不成立。 比如,在学生表中,如果有“学号”、“姓名”、“出生年月”等字段,其中学号是唯一的,那么(学号)属于超键,(学号,姓名)的组合也是超键。同时,(学号)是候选键,而(学号,姓名)由于含有多余属性,所以不是候选键。在这三个概念中,主键的概念最为重要,它是用户选作元组标识的一个关键字。如果一个关系中有两个或两个以上候选键, 用户就选其中之一作为主键。 2.1.2 关系模式、关系子模式和存储模式 考核要求:达到“识记” 层次知识点:三种模式的理解 (1)关系模式:关系模型的定义包括:模式名,属性名,值域名以及模式的主键。它仅仅是对数据特性的描述,不涉及到物理存储方面的描述。 (2)子模式:子模式是用户所用到的那部分数据的描述。除了指出用户数据外,还应 指出模式和子模式之间的对应性。 (3)存储模式:关系存储时的基本组织方式是文件,元组是文件中的记录。 几个模式的理解(教材30页的例子):

亭口水库水库渗漏问题分析评价

陕西省咸阳市亭口水库库区渗漏评价 【摘要】库区渗漏问题是控制水库工程成败的重要工程地质问题之一,工程前期勘察设计阶段对库区渗漏问题的认识深度及渗漏量准确计算直接决定工程效益的发挥。本文通过对咸阳市亭口水库库区渗漏问题勘察过程的总结,论述了库区渗漏问题勘察中的一些工作方法及思路,阐明了科学合理的工作流程对库区渗漏勘察的重要性。 【关键词】水库渗漏渗透系数渗漏段渗漏量 1工程概况 陕西省咸阳市亭口水库工程①位于陕西省咸阳市长武县亭口镇以北泾河一级支流黑河之上,坝址距离泾河干流与黑河交汇处上游 2.0km,距长武县城18km,距咸阳市160km。水库建设的主要任务是给彬长矿区企业工业供水及彬县、长武两县县城生活供水,同时兼有减淤、发电等作用。水库控制流域面积4235 km2,总库容2.427亿m3,电站装机1.8MW,属综合利用的大(二)型Ⅱ等工程。拦河大坝坝型为压坡式均质土坝,正常蓄水位高程893.00m,最大坝高48.6m。2水库区地质条件 亭口水库位于华北地台陕甘宁台坳,属陕北黄土高塬南缘残塬沟壑区。燕山期后期,由于新构造运动,本区受渭河断陷盆地的影响,泾河、黑河先后形成,后期河流间歇性下切,形成了由黄土覆盖的多级基座阶地。水库区地貌形态以黄土梁(塬)为主,次为河流一、二、三、四级阶地,地貌单元相对简单。水库周边长武塬、巨家塬、枣园 图1 亭口水库水系图 塬等黄土塬分布高程为1100~1400m,泾河四级阶地阶面高程约1000m左右。水库工程区出露地层主要为中生界三迭系、侏罗系、白垩系浅海相、河湖相沉积砂泥岩及砂砾岩和新生界第三系经粘土及第四系松散堆积层,岩相较稳定,地层较单一。据鸭儿沟出露剖面观测,上覆黄土厚度100m左右,下伏地层为第三系红粘土和白垩系砂砾岩。 亭口水库工程区水系主要有泾河、黑河及黑河支流南河,水系分布如图1。水库区地下水按含水层性质地下水可分上层滞水,潜水和承压水三个类型。其中上层滞水分布于黄土地层或砂砾石层,受大气降水补给,以下部的红粘土或较致密的砂页岩为相对 隔水层,而形成上层滞水,在河谷两岸及冲沟内以下降泉的形式出露;潜水分为:第四系孔隙潜水及基岩裂隙潜水,第四系孔隙潜水分布于河床砂砾石层中,以河流补给,潜水位随河水位变化,基岩裂隙水分布于砂页岩岩层中,受大气降水及上层滞水入渗补给;承压水:分布于河床以下的侏罗纪砂页岩地层中,为大气降水,河水或潜水补给。3水库渗漏问题分析 3.1地下水位 水库区河谷两岸冲沟内地下水以泉或径流形式补给河水,出水点均高于水库正常设计水位,不具备产生水库渗漏的水文条件。 3.2水库区各岩土层透水性 a.基岩:水库区砂(砾)泥岩产状平缓,裂隙不发育,一般透水性很小,其中868.0m高程以下砂砾岩透水率为2~3Lu,为弱透水岩层;以上砂泥岩互层透水率为30~35 Lu,为中等透水岩层。基岩顶部由于风化卸荷作用,节理裂隙较为发育,具一定透水性,但其厚度有限。 b.黄土:据室内试验,黄土层渗透系数K=5.010-5~7.26×10-5cm/s,属弱透水性。 c.砂砾石层:根据坝区河床(卵)砾石层抽水试验及同类工程资料类比,阶地下部的(卵)砾石层渗透系数K=34.5~40.5m/d,属强透水层。 3.3阶地卵石层的连通性 水库区河床、漫滩及一级阶地砂砾石层与高阶地砂砾石层不连通,与基岩直接接触,而基岩为相对不透水层,裂隙不发育,

水库大坝产生渗漏的主要原因及其应急处理措施的探讨

水库大坝产生渗漏的主要原因及其应急处理措施的探讨 摘要:渗漏是水库大坝在进行病险排查时发现的最普遍的病险形式。本文主要通过论述了渗漏的主要形式,分析成因,并结合工程实践,介绍几种应急处理方法和加固措施。 关键词:土质大坝渗漏形成原因处理措施 水库大坝渗漏通常是指水体向围护区以外渗流而产生水量漏失的现象,它的主要危害有:如其渗漏量较大,将使水库效益显著降低;降低软弱结构面强度,使某些岩土或断裂带充填物产生渗透变形;造成相邻低谷、洼地或坝基扬压力增加;下游地下水位抬升、建筑物地基浸没、失稳;引起坝肩、坝体滑动等环境地质问题;造成水库下游农田浸没和盐渍化等。由于这种渗漏现象通常是逐渐发展的,在一开始不会立即造成水库大坝溃决垮坝等大事故,但如不及时处理加固,任其自由发展,则很有可能导致灾难性事件。 本文主要论述水库大坝、溢洪道等永久性或半永久性挡水建筑物的渗漏问题,同时结合工程实践,提出相应的应急处理措施和方法。 一、渗漏的主要表现形式 土质堤坝的渗漏,常见的有坝基渗漏、坝体渗漏、涵闸渗漏、接触渗漏、绕坝渗漏和溢洪道渗漏等,现分述如下: 1、坝基渗漏 坝基渗漏通常是指水体沿坝基和坝肩透水岩土带渗流而发生漏失水量的现象。由于土石坝对地基强度的要求不高,因此基础的防渗处理好坏直接关系到土石坝的运行安全。有些水库地基基础复盖层很深,或其基岩为透水岩土带,如:未胶结或胶结不好的砂砾石层,砂砾岩、砂岩、岩体风化带或裂隙透水带;岩浆岩,非岩溶化沉积岩和变质岩中的断层、裂隙密集带;玄武岩、安山岩等喷出岩的柱状节理,层间裂隙和岩熔洞穴;还有一类为岩溶透水带,如石灰岩、白云岩、大理岩、页岩、泥质页岩等。建设过程中由于种种原因对地质情况未予探明或探明后却未及时按规范进行妥善处理,在运行多年后,隐患逐步暴露显现造成坝基、坝肩严重漏水。这种现象在五六十年代修建的水库中是比较多见的。 2、坝体渗漏 坝体渗漏主要是指库内水体透过坝身渗流到坝后而造成水量流失的现象。由于土质大坝是由土料填筑碾压堆积而成的,而土料本身具有一定程度透水性,在持续高水位下,如果填筑的土料选择不当或碾压不实,渗透到坝体内部的水分即会相应增加,浸润线和出逸点也会明显抬高,如不及时处理,就可能发生滑坡、漏洞、塌坑等现象,这对土质大坝的安全和稳定危害很大,其演变过程通常是从

地下室开裂、渗漏处理专项施工方案设计 (完整版)

碧桂园城市之光2期项目工程 地下室 开 裂 渗 漏 处 理 施 工 方 案 编制/日期: 审核/日期: 审批/日期: 中成建工集团

目录 一、编制依据及编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、组织管理 (2) 四、防开裂和处理措施 (3) 五、防渗漏和处理措施: (14)

一、编制依据及编制说明 1《建筑地基与基础工程施工质量验收规》(GB50202-2013); 2《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015); 3《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2011); 4《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012); 5《地下防水工程质量验收规》(GB50208-2011); 6《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010); 7《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2013); 8《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 9中成建工集团《防开裂、防渗漏重点控制》等文件 10碧桂园城市之光2期项目全套图纸 通常工程后浇带、施工缝、穿墙管道、预留连接口、外墙面、屋面、卫生间、厨房、阳台楼面等部位为易发生渗漏部位。根据中成建工集团质量要求,在施工过程中要加强施工管理,按照设计要求精心施工,确保整体防水层的连续性。为此,我项目部针对工程实际情况编制了开裂、渗漏处理专项施工方案,对易发生裂缝、渗漏部位进行细化,以指导施工,明确施工工艺和具体操作要求,监控检查容和标准,做到责任到人。 二、工程概况 1、工程概况:

楼及配套工程、地下车库等,总建筑面积约138158.00㎡。 三、组织管理 本工程防开裂、防渗漏作为控制重点,严格把好质量关,对其中的关键工序及控制要点进行监控,并做好隐蔽验收。以下是主要几个控制点分别为:地下室楼板裂缝、墙体裂缝、地面裂缝、砼施工、地下部分工程。 地下部分包括:后浇带施工、通道口连接部分、地下室外墙和地下室底板、顶板及地下防水施工。 要做好工程防开裂、防渗漏工作必须要有一套完善的施工管理组织和管理措施,这样才能在施工过程中有效地预防并控制住所容易产生的渗漏问题。 1、工程管理目标:争无渗漏工程,创开裂率最低。 2、组织形式:成立质量通病防治小组 2.1、防治小组的权限: 防治小组发现未按监理方及建设方批准的防开裂、防渗漏专项施工方案施工的,有责令施工队限期整改的权力;如没有整改或整改不到位,有权进行经济处罚甚至要求返工、整改。 2.2、防治小组的责任: 尽量消除因施工原因造成的质量通病。 2.3、防治小组的负责围: 本方案中所涉及的属我方承包围的施工质量通病。

库区渗漏计算的分析

济宁截污导流工程库区渗漏计算分析 1、省院计算方法:根据《初步设计》(修订)P77页计算方法:渗漏损失水量采用渗流分析计算成果,为当月平均容积乘以渗漏系数,整个蓄水区期间,计算调水期河道及蓄水区渗漏量为53.5m3。 2、基本数据:蓄水区始水位31.9m,蓄水区最高蓄水位为33.4m,地下水位 32.26m,地下水位水头差为0.36m,库区周边长11.28km。 ①根据《初步设计》(修订)P36页,渗透系数建议为0.69m/d,根据可研、初设地质勘探报告,库区31.9m区段多②层粘土③粘土及壤土。 ②可研地质报告建议②层粘土③粘土渗透系数为0.7m/d。 ③初步设计地质勘探报告建议②层粘土③粘土渗透系数为2.43m/d; ④两次地质勘探报告资料一样,抽水试验成果一样,渗透系数K值不一致。 ⑤抽水试验公式一样。K=0.366Q/MS*lgR/r 影响半径: L=2S*(HK)-0.5 ⑥抽水试验计算公式勘探报告P10。 3、关于运用达西定律问题Darcy’s Law 反映水在岩土孔隙中渗流规律的实验定律。 由法国水力学家 H.-P.-G.达西在1852~1855年通过大量实验得出。其表达式为:Q=KFh/L 式中Q为单位时间渗流量,F为过水断面,h为总水头损失,L为渗流路径长度,I=h/L为水力坡度,K为渗流系数。关系式表明,水在单位时间内通过多孔介质的渗流量与渗流路径长度成反比,与过水断面面积和总水头损失成正比。从水力学已知,通过某一断面的流量Q等于流速v与过水断面F的乘积,即Q=FV,据此,达西定律也可以用另一种形式表达:V=KI V为渗流速度。上式表明,渗流速度与水力坡度一次方成正比。说明水力坡度与渗流速度呈线性关系,故又称线性渗流定律。达西定律适用的上限有两种看法:一种认为达西定律适用于地下水的层流运动;另一种认为并非所有地下水层流运动都能用达西定律来表述,有些地下水层流运动的情况偏离达西定律,达西定律的适应范围比层流范围小。

浅谈声纳检测在霍林河水库大坝渗漏探测中的应用

浅谈声纳检测在霍林河水库大坝 渗漏探测中的应用 王范华 内容摘要:水下声波渗流探测技术,是利用声波在水中的优异传导特性,而实现对水流渗漏场的测量。如果被测水域的水体存在渗漏,则必然会在测区产生渗漏流场,声纳探测器能够精细地检测其声波在流体中传播的大小,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,同一传播距离就有不同的传播时间。利用传播速度之差与被测流体流速之间的关系,建立连续的渗流场水体质点流速计算公式。利用单井水下声波探测法对霍林河水库沥青混凝土心墙坝的渗漏疑似区域进行现场渗漏检测,通过“渗漏水库声纳探测仪”获得了坝前34个地质钻孔和水库迎水面的六个断面的渗漏水流声场,再经过解析渗漏场流速数学模型,精确地测量到了水库大坝防渗墙体的渗漏隐患坐标,为下一步采取针对性的堵漏措施提供了准确依据。 关键词:水下声波渗流探测确定渗漏点 霍林河水库位于内蒙古霍林河的上游,距离霍林郭勒市26km,水库集水面积342K m2,多年平均径流量1902万m3。大坝坝型为沥青混凝土心墙砂壳坝,坝长1230 m,最大坝高26.1 m,总库容4999万m3。是一座以电力工业供水为主,兼顾城市防洪、旅游及水产养殖为一体的中型拦河水库。 霍林河水库主体工程于2005年4月19日正式开工, 2008年10月工程完工,并移交运行。水库自蓄水近三年以来,最高蓄水位仅为943m,距正常蓄水为还有近8m,其渗水量已达500万m3/年,为2009年水库年供水量182.4万m3的近三倍,对于干旱地区的水库而言,不能正常蓄水,发挥供水效益,无疑是水资源的巨大浪费。加之在目前水库低水位运行的情况下,坝脚已出现了局部的渗漏塌陷现象,左坝肩也有绕坝渗流,如发生大的洪水,在较高的水位条件下,大坝安全运行也是十分令人担心的。基于上述原因,认真查清大坝渗漏原因并进行有针对性的处理十分必要。 目前,传统勘察方法查找地下渗漏状况,只能做到根据钻孔揭示的岩心取样做粗略分析,一般无法确定地下水的渗流场分布,尤其无法根据各孔的渗流状况对整个区域的渗漏做出总体判断,这样就不能对区域渗漏做出正确的整体分析。以前对水库渗漏处理效果不好,主要问题在于未能准确找到渗漏成因和渗漏途径,从而也就无从制定出有针对性的防渗措施,其结果或者是盲目施工,或者是造成防渗费用巨大,达不到费省效宏的目的。 本次利用单井水下声波探测法对霍林河水库沥青混凝土心墙坝的渗漏疑似区域进行现场渗漏检测,通过“渗漏水库声纳探测仪”获得了坝前34个地质钻孔和水库迎水面的六个断面的渗漏水流声场,再经过解析渗漏场流速数学模型,精确地测量到了水库大坝防渗墙体的渗漏隐患坐标,为下一步采取针对性的堵漏措施提供了准确依据。 1、水下声纳探测原理与公式 水下声波渗流探测技术,是利用声波在水中的优异传导特性,而实现对水流渗漏场的测量。如果被测水域的水体存在渗漏,则必然会在测区产生渗漏流场,声纳探测器能够精细地检测其声波在流体中传播的大小,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,同一传播距离就有不同的传播时间。利用传播速度之差与被测流体流速之间的关系,建立连续的渗流场水体质点流速计算公式。

枣庄市水库渗漏分析_韩鹏

第23卷第5期2007年9月水资源保护 WATER RESOURCE S PROTEC TION Vol.23No.5Sep.2007 作者简介:韩鹏(1965)),男,山东枣庄人,高级工程师,主要从事水文水资源工作。E -mail:zzsl hp@https://www.wendangku.net/doc/0e2620362.html, 枣庄市水库渗漏分析 韩 鹏1,岳步德1,韩晓琳1,韩淑勇2 (1.枣庄市水资源试验站,山东枣庄 277100; 2.枣庄市岩马水库管理处,山东枣庄 277100) 摘要:通过对枣庄市2座大型水库和3座小型水库进行渗漏量实测,分析了灰岩、变质岩不同区域的水库渗漏量,建立了渗漏量~蓄水量(水位)关系图,为修建蓄水工程及管理提供参考依据。关键词:水库;灰岩区;变质岩区;渗漏分析 中图分类号:TV223.4 文献标识码:A 文章编号:1004O 6933(2007)05O 0035O 03 Leakage analysis of reservoir in Zaozhuang City HAN Peng 1 ,YU E Bu -de 1 ,HAN X iao -lin 1 ,HAN Shu -yong 2 (1.Experiment Station o f Water Resources in Zao zhuang City ,Zaozhuang 277100,China;2.Management De partment o f Yanma Reservoir ,Zaozhuang 277100,China) Abstract:Through measurement of the leakage of two large reservoirs and three small reservoirs,the reservoir leakage in different regions in limestone area and metamorphic rock area were analyzed.The relation graphs between leakage and wa ter storage (water level)were established,which provide references for construc tion and management of water stora ge projects. Key words:reservoir;limestone area;metamorphic roc k area;leakage analysis 枣庄市地处山东省东南部,东与临沂市的苍山县接壤,西与济宁市微山县为邻,南与江苏省铜山县睦邻。全市面积4550km 2,属淮河流域运河水系。境内现有大、中、小型水库136座,总库容5156亿m 3 ,兴利库容2195亿m 3 ,设计灌溉面积47360hm 2 ,有效灌溉面积19653hm 2 。这些蓄水工程经多年除险加固、续建、配套,有效灌溉面积达23333hm 2,对促进农业高产稳产、粮食产量增收起到了重要作用。因此,开展水库渗漏分析研究,对提高产量和水库的建设、管理水平,增加大、中、小型水库蓄水量,具有十分重要的现实意义。 1 渗漏水库类型的确定 根据现有大、中、小型水库所占蓄水量比例及小型水库所处地层结构,结合当前库区管理等情况,选择岩马、马河2座大(二)型水库,谷山、郭村2座小(一)型水库和柏山1座小(二)型水库进行对比分析。谷山水库位于灰岩区,其他水库均位于变质岩区。 2 资料收集整理与野外测量 2.1 资料收集整理 收集岩马、马河水库1980年以来逐年各月的水库水位、蒸发量、降水量、洪水期溢流量、农业灌溉用 水量等相关资料,推求出2座水库上游来水量,分别测量、计算选定的5座水库相应水位时的库容量和蓄水面积;绘制水库平面图;编制蓄水量O 水位关系曲线图和面积O 水位关系曲线图;编制以厘米为单位的水位相对应的库容量及库容面积成果表。2.2 野外测量 2002年3月至7月,对选定的5座水库水位、上下游进出水量进行了4个月的水位观测和流量测量。 3 水库渗漏量分析计算 3.1 大型水库3.1.1 岩马水库 a.长系列计算。根据多年实测水库水位、水面 # 35#

VCT堤坝渗漏探测仪的作用与特点

VCT成像堤坝渗漏探测仪 密集快捷探测,自动生成图像,看图查渗找漏 郑州地象科技有限公司寇伟 一、堤坝渗漏问题与危害 我国现有大中小水库大坝近十万座,半数以上大坝病险严重,病险坝内部存在着大小不等的裂缝、松散区、不均匀区、渗漏通道等各种隐患。而我国大江大河大湖的堤防多数建在冲积平原上,堤基多为饱和粉细砂及砂砾石构成的较薄覆盖层,极易产生渗漏;堤身由于填土不匀、不密实、存在生物洞穴及其他隐患,每到汛期遇高洪水位,堤脚堤身容易产生管涌、散浸等渗漏险情。 二、精准探测查找堤坝渗漏隐患的意义 堤坝渗漏探测仪的作用就是要通过实地探测分析找出堤坝隐患、确定渗漏位置,以便准确快捷地进行除险加固,消除病害隐患,保证堤坝安全。在实践中精准查找渗漏隐患意义重大:很多情况下看到堤坝有渗漏却找不到渗漏的具体位置,盲目打孔灌浆却堵不住漏,费工费时但效果不佳。 平时枯水季节河堤渗漏不严重或者根本看不到,一旦洪水到来渗漏通道可能就会形成管涌,堤身不实处或洞穴就会产生塌陷塌方。 三、堤坝渗漏隐患探测的难点 1、梯形堤坝的斜面及下部与地面接触面位置、堤坝两端与山脉连接处最有可能出现管涌渗漏,一般探测设备很难施工。 2、在用混凝土和石块固化过的堤坝上,多数使用插地电极的物探设备无法施工。 3、渗漏细小、横穿堤坝的特点,要求沿堤坝方向探测的密度要大、探测点要多,否则就会遗漏隐患、查找不到渗漏点。这就要求单点探测的时间要短,一天最少能探测几百个点,否则一个小水库的大坝几天都探测不完,更别说是几十公里以上的河堤了。 4、探测深度要大、纵向分辨力要强。目前分辨力较强的探地雷达的有效探测深度不够,而可以探测几百米深度的其它物探方法的纵向分辨力较差,同时兼有较高的分辨力(1米/层)和足够的穿透深度(30米)物探设备。由于堤坝的隐患主要是渗漏点、动物洞穴、裂缝、施工薄弱带、不满足要求的材料带等,都是很小的、细微的、不宜发现的,一旦扩大马上就会造成灾害,探测深度和分辨率不够时必然会遗漏这些细小隐患。 四、对堤坝渗漏探测仪的基本要求 针对现有堤坝渗漏探测技术和应用中存在的问题,结合堤坝渗漏隐患探测的特点,VCT 成像堤坝探测仪应具有以下基本特征: 1、灵敏度要高,探测微弱信号能力强,即使是细小渗漏隐患出现的异常信号也能被反映

砼墙渗漏处理专项方案

目录 一、工程概况 (1) 二、压力灌浆堵漏工艺原理 (2) 三、高压注浆工艺流程 (2) 四、操作要点 (2) 五、主要材料及机具 (3) 六、注浆施工示意图 (6) 七、国内成功案例 (6) 八、质量要求 (6) 九、安全文明施工 (6) 十、项目部组织机构 (8)

砼墙板渗漏处理专项方案 一、工程概况 上海**有限公司位于**,是一家专业从事集成电路封装基板生产与研究的企业。 本次施工内容包括**有限公司新建厂房与水池工程。新厂房地下一层,地上七层,总建筑面积41322m2,地上建筑面积35709 m2,地下建筑面积5613 m2,地下室东西向约108m,南北向约50m,结构体系为钢筋混凝土框架结构;地下水池地下建筑面积1726 m2,地下室东西向约40m,南北向约40m,结构体系为钢筋混凝土框架结构。 新厂房地下室砼外墙总长300多米,并有长约米,宽约13米的反应池,反应池砼墙总长300多米;地下水池内外砼墙总长400多米。针对这种情况,在施工过程中或施工完成后,若发现砼墙有渗漏现象,采用高压注浆防水堵漏施工。其施工方法简便、有效,不会对原结构造成伤害,还能起到一定的加固补强作用。 二、压力灌浆堵漏工艺原理 压力灌浆是通过钻孔、布嘴,并利用注浆压力设备,将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,以充填、渗透和挤密的方式,排出裂缝中的空气,并占据其空间。当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。 聚氨酯浆液灌入混凝土裂缝后,与渗漏水相遇发生化学反应,放出二氧化碳,并形成脲的衍生物。从而达到防渗堵漏的目的。水溶性聚氨酯化学灌浆材料是一种低黏度,单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为液体,它有遇水产生扩链交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。另外,在相对封闭的灌浆体系中,反应产生的二氧化碳会形成很大的内压力,推动浆液向基材的孔隙、裂缝深入扩散,使多孔性结构或裂缝完全被浆液所填充,增强了堵水效果。浆液膨胀受到限制越大,所形成的固结体越紧密,抗渗能力及压缩强度越高。三、高压注浆工艺流程 准备工作→钻孔→清理→埋管→注浆→去除注浆针头→恢复

关系模型基本概念

关系模型基本概念 Prepared on 24 November 2020

2.1.1 二维表格的基本术语 考核要求:达到“识记” 层次知识点:主要是一些基本概念 (1)二维表格在关系模型中,一张二维表格对应一个关系。 (2)元组(tuple)表中的一行(即一个记录),表示一个实体;关系是 由元组组成的。 (3)关系:是一个元数为K(K>=1)的元组的集合。一张二维表格对应一个关系。表中的一行称为关系的一个元组;表中的一列称为关系的一个属 性。 在关系模型中,对关系作了下列规范性的限制:关系中每一个属性值都是 不可分解的; 关系中不允许出现相同的元组(没有重复元组); 不考虑元组间的顺序,即没有行序;在理论上,属性间的顺序(即列序) 也是不存在的; 但在使用时按习惯考虑列的顺序。 (4)超键(Super Key):在关系中能唯一标识元组的属性集称为关系模 式的超键; (5)候选键(Candidate Key):不含有多余属性的超键称为候选键; (6)主键(Primary Key):用户选作元组标识的一个候选键。

在以上概念中,主键一定可作候选键,候选键一定可作超键;反之,则不 成立。 比如,在学生表中,如果有“学号”、“姓名”、“出生年月”等字段,其中学号是唯一的,那么(学号)属于超键,(学号,姓名)的组合也是超键。同时,(学号)是候选键,而(学号,姓名)由于含有多余属性,所以不是候选键。在这三个概念中,主键的概念最为重要,它是用户选作元组标识的一个关键字。如果一个关系中有两个或两个以上候选键,用户就选其中之一作为主 键。 2.1.2 关系模式、关系子模式和存储模式 考核要求:达到“识记” 层次知识点:三种模式的理解 (1)关系模式:关系模型的定义包括:模式名,属性名,值域名以及模式的主键。它仅仅是对数据特性的描述,不涉及到物理存储方面的描述。 (2)子模式:子模式是用户所用到的那部分数据的描述。除了指出用户数据外,还应指出模式和子模式之间的对应性。 (3)存储模式:关系存储时的基本组织方式是文件,元组是文件中的记 录。 几个模式的理解(30页的例子): 在教学模型中,有实体类型“学生”,其属性有学号S#、SNAME、AGE、SEX分别表示学生的学号、姓名、年龄、性别;实体类型“课程”的属性C#、

水库大坝渗漏原因及防护措施

水库大坝渗漏原因及防护措施 发表时间:2019-06-27T15:18:08.077Z 来源:《防护工程》2019年第6期作者:曹云亮 [导读] 渗漏问题是水库大坝工程中的常见问题,而随着近年来水坝加固技术的不断发展,在水库大坝的渗漏防治上有了很大的进步,对于出现渗漏的水库大坝应该具体分析其出现渗漏的原因,并根据原因针对性地采取相应的防治措施,从而有效维持和延长水库大坝的寿命,增加水库大坝的经济效益。 天津水务集团有限公司引滦尔王庄分公司天津市 301802 摘要:渗漏问题是水库大坝工程中的常见问题,而随着近年来水坝加固技术的不断发展,在水库大坝的渗漏防治上有了很大的进步,对于出现渗漏的水库大坝应该具体分析其出现渗漏的原因,并根据原因针对性地采取相应的防治措施,从而有效维持和延长水库大坝的寿命,增加水库大坝的经济效益。本文对水库大坝渗漏原因及防护措施进行分析。 关键词:水库大坝;渗漏原因;防护措施 水库建设中,预防水库坝体渗漏是一项重要工作。我国多年来的实践显示,水库大坝、堤坝渗漏现象比比皆是,不但直接降低了蓄水功能和效益,也给工程带来隐患,影响到大坝工程质量和效益目标。联系实际,把握水库大坝渗漏的状况和原因,提出准确的防治措施,有效杜绝水坝渗漏,对提高水库建设质量,更好地为三农服务,为现代化建设服务,意义重大。 1水库大坝存在的破坏隐患 水库大坝长久受到河流、山体等压力的冲击,使得水库大坝在长久使用过程中会出现一定的病害,主要包括变形破坏和渗漏破坏,其中渗漏破坏主要是大坝基体下渗漏的水流,会使大坝本身的某些颗粒发生移动,导致大坝基体部分结构会出现变化,导致渗漏的发生。而变形破坏则是在渗流的冲击下大坝本身抗剪强度降低,使得坝体某些部位出现不均匀的裂缝、变形或下滑,导致形成崩岸、滑坡等变形形式。由此可见,渗漏问题是导致水库大坝寿命降低,经济效益下降的主要原因,大坝渗漏会使坝体软弱结构面的强度降低,是坝体中的某些断裂带或岩土的结构发生变化,导致变形发生。而随着时间的推移,大坝周围的相邻低谷和洼地扬压力会增加,使得下游地的水位抬升,淹没建筑物的地基。 2大坝渗漏形成原因 根据大坝渗漏发生的部位不同,分为坝体渗漏、坝基渗漏、绕坝渗漏三种情况,各种渗漏的原因分析如下。 2.1坝体渗漏主要原因 大坝在加高培厚过程中,坝体通过很多次规模的扩建,新、旧坝体连接的位置处置不好,筑坝土石料质量差,土石料水性大、回填土中块石及杂物过多,引发坝体渗漏隐患。如果大坝提高蓄水水位,坝体的防渗体将承担更大的水压力,进而导致防渗墙失去其用途,存在溃坝的危险。 2.2水库坝基渗漏 对于水库坝基的渗漏分为两类,即岩溶性渗漏、非岩溶性渗漏。岩溶性渗漏主要发生在石灰岩地区,主要是因为坝基库区自身存在天然的溶洞,或者建坝后石灰岩受到水流的侵蚀导致渗漏。而非岩溶性渗漏是较为常见的渗漏,主要包括沿松散覆盖层的渗漏及沿砂石透水基础的渗漏。这可能由于大坝在建造初期对坝基并没有进行完善的清理,清理不透彻所致水层整体性较差,存在渗漏通道;也有可能由于防治渗体遭到破坏,如:截水槽被渗透水击穿等。 2.3绕坝渗漏 因为两岸的山头不够厚实;基岩节理发育,岩石发生了破碎,里面存在裂隙和断层;在施工的过程中,因为一些土壤是就地取材,取自两岸,这些土壤一些是动物打洞和植物的腐烂根茎构成的孔洞,这些土壤本身的质量就不佳,又因受到风浪的冲刷,在一定程度上破坏了岸坡的铺盖,最终导致出现渗流。 3水库大坝渗漏的防治对策 3.1垂直防渗的处理 水库堤坝假如有很薄的透水层和较浅的隔水层,施工时可以制作封闭式防渗幕墙作垂直防渗处理。这样,就能有效地控制坝基的渗流量和扬压力,也能从根本上治理坝基渗漏对水库堤坝的破坏。我国对水库坝基渗流的治理,很早就已经开始分析研究,先后实施了锯槽法、射水法、两钻一抓等各种对水库堤坝薄层透视墙的施工方法,都收到明显的效果。因为封闭式防渗墙,把水库堤坝出现的渗流用墙体阻断,起到很好的除险加固效果,但是,打破了地下水原来维持的自然均衡关系,一定程度上对地下水环境造成了影响。对于比较厚的透水层和隔水层的双层坝基,可以使用封闭式垂直防渗墙,但造价太高,施工技术要求较高,因此,一定要在充分勘测和计算后才能使用。同时垂直防渗墙应该设置在近水堤坝的坝基处或者堤坝顶部靠水的一侧。当然,垂直防渗幕墙也可以使用高喷灌浆、锯槽法、轮铣法、射水法等施工技术进行施工。 3.2背水侧压渗盖重技术 如果大坝的背水一侧地形允许的话,可以采用压渗盖重的方法来避免在压盖范围之内发生管涌的现象。在实施前要先对后盖宽度进行计算,如果后盖宽度较长时,施工人员可以在后盖的末端设施减压井来达到缩短后盖宽度的目的,从而有效减少渗漏造成的管涌问题。这种压盖技术在实际当中的应用也比较广,由于这一技术的施工比较简单、投资比较少,且压盖后的坝基稳固性高,因而在实际大坝加固过程中得到了广泛的应用。同时,这种压盖技术的形式有很多种,可以是不透水的,也可以是完全自由排水的,在实际施工过程中,施工人员应该根据大坝的具体情况来选取不同的压盖形式,这样才能取得事半功倍的效果。 3.3减压井 在防渗漏施工过程中,尤其坝基管涌的出现,使用减压井进行减压处理,能够取得很好的效果。这种方法也适用于处理各种坝基管涌险情。可是,这种减压的方法遇到最大的难题就是淤堵。通常使减压井淤堵得原因无外乎以下几种:过滤器的结构形式、使用的材料、放置的位置、地下水的水质等方面。所以,在放置减压井时,要在背水的坝脚周围,这样能够很好的水库大坝的渗漏。当然,就水库大坝的安全性方面,尤其是夏季出现抗洪抢险的时候考虑,通常把减压井设计在背水坡侧压渗盖重的末端,同时和排水沟连通,这样渗出的水流

地下室渗漏处理专项工程施工方案

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2方案编制背景 (4) 3.施工部署 (4) 3.1项目部组织架构 (4) 3.2各岗位职责 (4) 3.3成立防渗漏修补检查小组 (5) 3.4防渗漏处理施工单位及材料选择 (5) 4、地下室渗漏原因分析 (5) 5、外部处理 (7) 5.1修复外部防水层 (7) 5.2积水抽排 (7) 6、混凝土裂缝处理 (8) 6.1混凝土裂缝检测 (8) 6.2混凝土裂缝处理范围 (8) 6.3混凝土裂缝处理措施选择 (8) 6.4打交错孔高压注胶施工 (9) 6.5聚合物修补砂浆粉刷施工 (10) 8、质量保证措施 (11) 9、安全文明施工 (11)

1、编制依据 2、工程概况 2.1工程概况 本项目为办公、商业综合体。用地面积为21071.041㎡,总建筑面积为179485㎡,其中地上105355㎡,地下74130㎡。地下共计五层,地上商业裙房2层,3栋高层建筑物21层:A塔建筑高度99.99m;B塔建筑高度99.99m;C塔建筑高度93.00m。

2.2方案编制背景 本工程A 塔、B 塔两栋主楼已接近封顶,混凝土成型效果总体良好,强度满足设计和规范要求。但结构墙体、楼板表面存在细微的裂缝且A 塔、B 塔肥槽回填上部存在防水层脱落及露天部位有明显存水现象,项目部管理人员在暴雨过后对地下室进行巡视,发现地下室外墙局部有微渗水现象,特针对渗水现象编制此方案。 3.施工部署 3.1项目部组织架构 技术室工程室安全室综合室材料室资料室 项目经理 苏 楠 项目总工 罗阳正工程经理胡小册 机电室管理员:高红晶劳动力管理员: 王东芳材料员:陈 淋电气质检:姜振华 陈燕青 王朝新 测量员:谭 程质检员:周爱军 王 迪试验员:石贵生 陈嘉诚 江良芳 技术员:郭 巍工 长:刘道英安全主管:宋少岩安 全 员:佘 印 穆普通资料员:牛玉翠暖通质检:王 征 宋秀江 黄超辉 周东成 3.2各岗位职责

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