1面板堆石坝几个关键技术问题及应对措施
1、施工期和运行期大坝沉陷问题 大坝施工期和运行期变形,与筑坝材料、材料级配、堆筑和碾压质量、是否采取加速施工期变形措施有关。 我们将进行爆破试验,获得良好级配材料;选择合适碾压设备及碾压参数,适当提高填筑料的压实指标;施工期全面质量监控,保障施工质量。 另外,将采取大坝临时度汛等措施,利用堆石料湿化特性,加速变形。
2、面板裂缝问题 垫层保护:采用乳化沥青保护,降低对面板约束; 周边缝处理:高度重视附近基础开挖和地质缺陷处理,减少周边缝附近不均匀沉降。 面板施工:面板混凝土掺聚丙烯纤维,提高面板混凝土抗裂性能; 采取本局研究的关键施工技术和工艺,这些技术和工艺在其他工程采用,均取得了很好效果; 面板分三期施工,每期施工滞后填筑半年以上,高差20m以上;力争安排在汛后拖拉面板,可加速堆石体沉降,减少裂缝; 防浪墙施工:尽量拖后防浪墙施工期,使坝体沉陷尽量完成多些,防止防浪墙与面板止水脱空。
3、拱效应问题 本工程大坝河谷,属狭窄形河谷,A/H2=,拱效应可能明显,采取措施: ①采用良好级配材料、选择合适碾压设备及碾压参数,适当提高填筑料的压实指标、施工期全面质量监控,确保施工质量,减少沉降量。 ②修整坝肩,使其形成平顺连续的坡面,(建议在1/3H范围内,不平整坡面用混凝土找平)减小变形阻力。 ③垫层料(建议)顺坝肩向下游延续一定长度,减小堆石体上游面变形阻力。 ④面板施工前,使大坝临时度汛挡水,利用堆石体湿化特性,削弱拱效应。
4、关于工期 1)影响发电工期的主要工程问题 ①目前坝肩开挖进度严重滞后,导流洞同样滞后; ②溢洪道进口100万m3石方开挖影响大坝施工; ③发电设备设计及订货周期; ④大坝快速上升与施工沉陷和消除拱效应矛盾。 2)采取措施 ① 加快导流洞施工速度,争取年底或明年初截流,但不一定马上下基坑,安排溢洪道进口和坝肩加快施工。 ② 建议设置足够堆、弃渣场;加大混凝土系统、砂石加工系统规模;加大投入,提高上坝及混凝土浇筑强度(50万m3/月以上)。 ③ 加快泄洪工程施工进度,加快引水发电系统施工,抓紧设备订货; ④ 合理确定面板分期和施工高程,大坝到顶后,低水位发电,力争抢回因一些工程拖期和核准而耽误的工期。
5、总包可行性及报价 1)分标施工存在问题 目前现场施工面貌,岸坡尚未开挖完成,右岸溢洪道留了100万m3后期开 挖,作为骨料原料;其他工程还未开始。 正式开工后,各标在一个大基坑内施工,两岸开挖距离很近,居高临下,对 于大坝填筑,施工干扰严重,互相牵制,各标施工速度减慢,工期延长。 溢洪道进口留了100万m3后期开挖,由于施工场面小,按每月开挖10万m3, 尚须10个月,即严重影响大坝施工,也使溢洪道施工拖后,同时造成严重干扰,增加了管理难度和标段索赔理由。 2)合标施工的好处 采用一个标施工,有利于内部协调施工干扰,解决各种施工矛盾,即有利于加快进度,也利于减少标段间的索赔; 利于开挖渣料利用,节约投资;可减少部分施工临建设施,减少投资; 有利于简化管理,减少管理层次,降低管理成本; 3)报价 以电力部概算定额及编制方法为依据,基础单价按今年四季度为准,按规定调差;按审定概算,大坝降价20%,其他降价15%?
6、我1与本工程相似工程业绩及能力 1)混凝土面板 大坳面板: 无裂缝 鱼背山面板:两条分别长为1.5m、8m的不连续裂缝,均﹤0.2mm 2)拱效应指数 鱼背山:A/H2=2.89, 大坳: A/H2=3.40; 大桥: A/H2=3.42; 紫坪铺:A/H2=4.84; 洪家渡:A/H2=2.26;