【案例 1】
背景材料
y 江是我同西南地区的一条河流,根据河流规划拟建一水电站,主坝为土石坝。工程同时兼有防洪、发电、灌溉等任务。该流域大部分为山地,山脉、盆地相互交错于其间,地形变化剧烈。坝址地区河床覆盖层厚度平均 20m,河床中部厚达 32m,河床冲击层为卵砾石类土,但河床宽度不大。坝址两岸山坡陡峻,为坚硬的玄武岩。从筑坝材料上看坝址上下游 2km内有可供筑坝的土料 190 万 m³。作为防渗体之用,又有 1250 万 m³的砂砾料作坝壳,作心墙和斜墙坝都是可行的。由于本地区黏性土料自然含水量较高,不宜大量采用黏性土料,以薄心墙、薄斜墙较为有利,又因坝基条件复杂、处理工程量大、工期长,故设计方案为斜墙坝。经过专家论证,由于涵管泄流能力有限,因此采用涵管无法满足施工导流要求。
问题:
(1)某设计单位给出的施工导流方案采用纵向围堰,分期修建土坝,采用明渠导流等。你认为此设计方案是否合理?你认为应如何选择导流方案?
(2)施工分期应如何考虑?
【案例 1】答:
(1)不合理。
土坝建于深厚的覆盖层上,不宜修建纵向围堰;且河床
宽度不大,若分期修建土坝,易形成接头薄弱面,加之坝体方量大,保持其持续均衡生产十分重要,所以采用全断面围堰拦洪方案较为合理。坝址附近山坡陡峻,不适于采用明渠导流,本案由于两岸山岩为坚硬玄武岩,可采用隧洞方案导流,导流洞将来还可做泄洪洞。
(2)施工分划:
1)截流前,完成导流隧洞工作。
2)从截流开始,在围堰的保护下进行大坝基础工程,包括排水、清基、防渗墙施工,汛期来临之前将围堰抢到拦洪水位以上。
3)拦洪后填筑大坝到开始封孔蓄水。
4)封孔后继续填筑大坝至坝顶高程。
【案例 2】
背景材料:
某水库枢纽工程由大坝及泄水闸等组成。大坝为壤土均质坝,最大坝高 15. 5m,坝长1135m。该大坝施工承包商首先根据设计要求就近选择某一料场,该料场土料黏粒含量较 高,含水量较适中。在施工过程中,料场土料含水量因天气等各种原因发生变化,比施工最优含水量偏高,承包商及时地采取了一些措施,使其满足上坝要求。坝面作业共安排了A、B、C 三个工作班组进行填筑碾压施工。在统计一个分部工程质量检测结果中,发现在 90 个检测点中,有 7 个点不合格。其中检测 A 班组 30 个点,有 2 个不合格点,检测 B班组 30 个点,有 3 个不合格点;检测C班组 30 个点,有 2 个不合格点。
问题:
(1)适用于该大坝填筑作业的压实机械有哪些?
(2)该大坝填筑压实标准应采用什么控制?填筑压实参数主要包括哪些?
(3)料场含水量偏高,为满足上坝要求,此时可采取哪些措施?
(4)根据质量检测统计结果,试采用分层法分析,指出哪个班组施工质量对总体质量水平影响最大?
【案例 2】答:
(1)大坝填筑作业的压实机械主要根据上坝土料的性质及各种压实机械的施工适用条件来选择。该大坝上坝土料为壤土,黏粒含量较高,故应选择适用于黏土的压实机械,如羊脚碾、气胎碾。
(2)设计干密度。由于该大坝为壤土均质坝,对于黏粒偏高的壤土,填筑压实标准应采取设计干密度来控制。
土料填筑压实参数主要包括碾压机的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度等.
(3)料场含水量偏高,如果直接上坝填筑碾压,就会影响到压实质量,故应采取措施降低上坝土料的含水量,如:
1)改善料场的排水条件和采取防雨措施;
2)含水量偏高的土料进行翻晒处理,或采取轮换掌子面的
办法;
3)采用机械烘干法烘干;
4)采取合适的开挖方式,如改立面开挖为平面开挖等。
(4)要判断哪个班施工质量影响总体质量水平最大,应采用分层法,根据各个工作班组总共检验点数不合格点数,计算出个体不合格率和各个班组不合格点数占不合格点总数的百分率,由此判断各个班组施工质量对总体质量水平的影响程度。
本例分层法如下表所示。
根据以上分层调查的统计数据表可知, B班组的施工质量对总体质量水平影响最大。
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