目录
第一章 工程概况 3
第二章 施工组织管理机构设置与人员配备 3
第1节 施工组织管理机构设置 3
第2节 计划投入本工程的管理和技术人员表(详见表2-1) 6
第三章 坝体劈裂灌浆施工 8
第四章 坝体定喷灌浆施工 16
第五章 坝体灌浆质量保证措施 24
第1节 劈裂灌浆质量保证措施 24
第2节 高喷防渗墙质量保证措施 26
第六章 施工安全防护措施 27
第1节 施工安全用品及设施配置 27
第2节 施工区的安全防护措施 30
第3节 夜间施工保障措施 31
第4节 现场安全、保卫 32
工程概况
本工程坝体灌浆采用劈裂灌浆+定喷灌浆、副坝劈裂灌浆。
主坝左右岸各100m 坝段范围内及大坝河床206m 范围内的坝体采用劈裂灌浆,单排孔设计,两岸100m 坝段孔距3.0m,中间206m 河床坝段孔距4.5m。
定喷灌浆工程量为986m,平均孔深29m,在主坝坝基砂卵石层中构筑防渗墙,具体做法是在大坝河床206m 范围内,沿设计的单排灌浆中心线,每隔1.5m 设一个灌浆孔,共计138 孔。
副坝坝体全部采用劈裂灌浆,沿坝轴线单排孔设计,孔距3.0m。灌浆材料为纯黏土浆和水泥黏土混合浆。
施工组织管理机构设置与人员配备
第一节 施工组织管理机构设置
2.1.1 我公司将组建一个专业结构合理、施工经验丰富的项目经理部和一批经验符合本工程要求、敢于打硬仗的基层作业班组,从组织上形成求真务实、团结协作的一体化管理网络体系。(施工组织管理机构图详见2-1)。
2.1.2 项目经理部领导设置
2.1.2.1 项目经理1 人,主管本工程全面工作,对工程进度、工程质量、施工安全、文明施工和成本负责。
2.1.2.2 项目副经理1 人,主管工程施工计划、调度、文明施工管理等工作。
2.1.2.3 项目技术负责人1 人,主管工程技术、深化设计、施工质量、施工安全等工作。
2.1.3 施工过程中,项目经理部将以项目法施工为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,不断优化生产诸要素、加强动态管理,科学组织、精心施工,大力推广先进施工技术,有效推进全面质量管理,坚持质量、安全两个保证体系,在创优质、安全、文明的条件下,确保各分区、各阶段工期控制目标,最终确保合同质量和工期的实现与提前完成。
第一节 计划投入本工程的管理和技术人员表(详见表2-1)
序号
| 拟设职务
| 人数
| 执业资格或职称
|
1
| 项目经理
| 1
| 二级项目经理
|
2
| 项目副经理
| 1
| 二级项目经理/工程师
|
3
| 技术负责人
| 1
| 水利高级工程师
|
4
| 技术部负责人
| 1
| 工程师
|
5
| 施工部负责人
| 1
| 工程师
|
6
| 质安部负责人
| 1
| 注册安全主任
|
7
| 合同部负责人
| 1
| 助理工程师
|
8
| 材料部负责人
| 1
| 助理工程师
|
9
| 办公室主任兼财务负责人
| 1
| 会计师
|
10
| 土建专业技术负责人
| 1
| 工程师
|
11
| 水利专业技术负责人
| 1
| 高级工程师
|
12
| 计划统计负责人
| 1
| 助理统计师
|
13
| 测量专业技术负责人
| 1
| 测量工程师
|
14
| 地质专业技术负责人
| 1
| 地质工程师
|
15
| 安装工程技术负责人
| 1
| 工程师
|
16
| 施工员
| 6
| 助理工程师
|
17
| 专职质检员
| 2
| 助理工程师
|
19
| 专职安全员
| 1
| 助理工程师
|
20
| 专职资料员
| 1
| 助理工程师
|
21
| 预算员
| 1
| 预算工程师
|
坝体劈裂灌浆施工
3.1 考虑到堤身应力,劈裂灌浆安排在不挡水的枯水期进行,同时应核算灌浆期堤坡的稳定性,进行堤身变形、裂缝等观测,以策安全。对于较宽的堤防,也应核算堤身应力分布,避免贯穿性横缝产生。
3.2 施工流程(详见图3-1)
④达到控制位移和回
劈裂灌浆施工工艺流程图图3-1
3.3 施工机械设备及劳动力配备
3.3.1 施工机械设备配置(详见表3-1)
造孔设备选用土坝劈裂灌浆工程配套打孔机械C30 锤击钻,其主要规格参数有:锤孔深度:30m,锤孔直径Φ75mm,钻杆直径Φ50 mm 吊锤重量300kg,卷扬能力20kN,钻进速度100~200m/台班(粘性坝体)
搅拌灌浆设备选用WJG80 型搅灌机,该机具有搅浆、筛浆、拌浆防沉自动化,全机可自动连续性搅灌作业,移动方便灵活。可搅灌符合灌浆工艺要求的均质泥浆、砂土混合浆、黏土水泥浆、水泥砂浆和其他各种混合浆液。
劈裂灌浆施工机械设备配置一览表 表3-1
序号
| 设备名称
| 型号
| 数量
| 动力(KW)
|
1
| 锤击造孔机
| C30
| 1
| 7.5
|
2
| 搅灌机
| WJG80
| 1
| 134
|
3
| 输浆管
| ф51mm
| 180m
| 油动
|
4
| 泥浆比重称
|
| 1
|
|
5
| 测斜仪
| KXP-1
| 1
|
|
6
| 三通管测压器
|
| 1
|
|
7
| 灌浆记录仪
|
| 1
|
|
8
| 柴油电动机
|
| 1
| 24马力=17.64kW
|
9
| 水泵
|
| 2
| 5.05×2
|
3.3.2 劈裂灌浆劳动力配备(详见表3-2)
劳动力配备一览表 表3-2
序号
| 机构
| 名称
| 人数
| 合计
|
1
| 钻孔组
| 工长
| 1
| 3
|
|
| 钻探工
| 2
|
|
2
| 搅灌组
| 工段长
| 1
| 7
|
|
| 制浆工
| 2
|
|
|
| 灌浆工
| 2
|
|
|
| 普工
| 2
|
|
3
| 观测组
| 测量工
| 3
| 3
|
4
| 运土组
| 普工
| 8
| 8
|
5
| 修配组
| 电工
| 1
| 3
|
|
| 修理工
| 2
|
|
6
| 管理及后勤
| 技术人员
| 1
| 3
|
|
| 其他人员
| 2
|
|
3.4 场地布置及施工准备
3.4.1 场地布置
主坝灌浆场地布置在坝顶左端,靠近1 号土料场,副坝灌浆场地布置在坝顶右端,方便土料运输,减少运距,提高效率。
3.4.2 施工准
由于灌浆需要24 小时不间断施工,为保证工程进度与质量,施工前必须做好施工准备,首先,灌浆机、发动机应进行全面检修,保证机械设备正常运行。第二,选择符合要求的土料场,由于灌浆孔吃浆量的不确定性,所选择的料场土料必须充足。第三,选好水源及送水车辆。
3.5 辟裂灌浆施工
3.5.1 钻孔施工
劈裂灌浆钻孔均是一次成孔。钻孔之前,先根据设计要求布好孔位,采用C30 锤击钻锤击造孔,进行锤击时,卷扬机通过钢丝绳牵引提升钻杆,使钻杆带着吊锤上升到一定高度后突然放下,让钻杆及吊锤靠自重落下冲击钻孔。造孔应保证垂直,倾斜度不大于2%。孔深应大于隐患深度1~2m
3.5.2 安放护壁管
护壁管的作用是使堤顶不致过早劈裂,保证灌浆效果。护壁管为DN100 的无缝钢管,长5 m。下管方法:悬吊起护壁管放入孔内,上管口在离地1.0 m 时用布缠绕护壁管,徐徐落下;在离地0.3 m 时,再用布条二次封堵孔口并填土夯实,防止浆液从孔口冒浆。上述封孔方法在施工中效果较好。
3.5.3 灌浆施工
浆液由泥浆泵通过注浆管压入孔内,排气完毕后,关闭阀门,向孔内注浆直至大堤劈裂冒浆。(工艺流程图详见图3-2)
灌浆开始先灌稀浆,水泥浆比重控制在1:2,等孔口压力突然下降后,再次将比重提高到1.4~1.6 之间。每个灌浆孔都要经过多次复灌,前两次应避免坝顶裂缝,后几次复灌时,坝顶裂缝宽度控制在3cm 以内,并在灌后能基本闭合。每次灌浆量控制在每米0.5~1m3 之间。黏土坝段每孔复灌间隔时间不少于5d,砂土坝不应少于3d。孔口压力控制在设计最大允许灌浆压力之内。每孔必须达到终孔标准后,方能起管,直至浆面不再下沉为止,最后加填土夯实。
3.5.3.1 分序分次施灌
先对第一序孔轮灌,采用“少灌多复”的方法,待第一序孔灌浆结束后,再进行二序孔。分序分次施灌能使灌入坝体中的泥浆得以尽快析水固结,强度及时提高,同时,能迅速消除由于灌浆引起坝体中局部孔隙水压力升高的威胁,保证大坝施工期的安全,并能促使灌入坝体内的泥浆黏粒向两侧移动,使黏粒在坝体与泥浆交接处进行定向排列,形成一层防渗性能很强的泥浆层。
3.5.3.2 注浆方法
采用孔底注浆全孔灌注的方法,注浆管下至距孔底20cm 左右,泥浆从注浆管下口沥出,使坝体由下部逐渐向上劈开,复灌2~3 次或基本不吃浆时,将注浆管提升1~2m, 达到间隔时间后,再复灌,直至注浆管距坝顶2m 左右为止。
3.5.3.3 压力控制
灌浆压力是劈裂灌浆施工中一个重要控制指标,控制灌浆压力以“内劈,外不劈”为原则,应注意掌握:起始劈裂压力、裂缝的扩展压力、最大控制灌浆压力。对于初灌和复灌时不起压的钻孔,控制压力为P0≤50kPa; 一般坝体灌浆控制压力为50~300kPa。灌浆孔口压力需要现场灌浆试验确定。
3.5.3.4 弯曲坝段灌浆
弯曲坝段灌浆采用一次成孔轮灌法的施工工艺。在转弯段施工轴线上,将设计灌浆孔连续钻完,然后逐孔轮流灌浆,单孔每次灌浆量要少, 发现孔口有裂缝时就停灌,改灌另孔,当每个钻孔都形成小的裂缝,而且互相交接,灌浆量再逐渐增加,直至灌完形成与转弯段轴线一致的泥浆防渗帷幕为止。
3.5.3.5 岸坡坝段灌浆
岸坡坝段沿坝轴线布孔,一次成孔采取轮灌,或由河谷坝段向岸坡推进,钻一孔灌一孔,灌浆压力控制在50~100kPa,当岸坡段出现斜缝时,先对斜缝进行充填灌浆处理,灌浆压力采用50 kPa,然后再进行劈裂灌浆施工。
3.5.4 灌浆效果检查
主要方法有:标准贯入试验、弹性波法、现场透水试验、现场载荷试验等。
坝体定喷灌浆施工
4.1 定喷灌浆施工采用三管定喷施工工艺,采用自下而上的灌浆方式,分两序组织高喷施工。灌浆造孔按一序孔和二序孔分部进行,先喷一序孔,再喷二序孔。
4.2 定喷施工工艺参数表(详见表4-1)
定喷施工工艺参数表表4-1
项目
|
|
|
| 砂卵石层
|
|
参数
| 定喷角α
|
|
| 25°
|
|
| 定喷摆角β
|
|
| 20°
|
|
| 提升速度(cm/min)
|
|
| 5
|
|
高喷注浆参数值
| 高压泵
| 压力(MPa)
|
| 37~40
|
|
|
| 流量(L/min)
|
| 75
|
|
| 空压泵
| 压力(MPa)
|
| 0.7
|
|
|
| 流量(L/min)
|
| >60
|
|
| 泥浆泵
| 压力(MPa)
|
| 1~3
|
|
|
| 流量(L/min)
|
| 100
|
|
浆液比重
|
|
| 1.6
|
|
|
4.3 施工流程(详见图4-1)
4.4 施工机械设备及劳动力配备
4.4.1 高喷灌浆施工机械设备配置(详见表4-1)
高喷灌浆施工机械设备配置 表4-1
序号
| 设备名称
| 型号
| 数量
| 动力(KW)
|
1
| 地质钻机
| SH30-2
| 1
| 17
|
3
| 灌浆泵
| BW-250/50
| 1 | |