2.3.4 Q3土施工技术

    2.3.4.1 开挖施工技术由于Q3土用于围堤填筑,开采土料前做好相应的准备工作及填筑料源保护,防止其受到污染。先进行场地清理,植被清理的范围延伸至最大开挖边线外侧至少5m。开采区划定界线,埋设界标,竖立标示牌。土料开采区外......查看详细>>

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2.3.5 Q4土施工技术

    Q4土开挖面积大,开挖量约656×104m3,且大部分布置于水塘部位,导致Q4土表面有较厚淤泥层。淤泥层及承载力相对较低的Q4土采用水力冲淤技术开挖,其余采用反铲配自卸车开挖。2.3.5.1 水力冲淤技术淤泥不仅含水量高、孔隙比大,且渗透......查看详细>>

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2.3.6 Q4土快速固结技术

    2.3.6.1 Q4土物理性质以及砂化试验(1)物理性质试验。从响水涧抽水蓄能电站下库库区取得的Q4土高含水率,黏土到实验室的初始含水率为26%~28%,比重2.71,液限35.04%,塑限20.42%,塑性指数14.6,其颗粒分析曲线如图2-21所示,属低液限黏土。从......查看详细>>

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2.3.7 雨季土方施工技术

    雨季的土方开挖是本工程的主要施工难点之一,特别是本施工区雨季持续时间较长,全年平均降水日数达145.3d。降雨易造成施工道路无法通行,大型机械设备无法使用,开挖、填筑施工无法正常开展,出现人员设备窝工、工期滞后等情况。......查看详细>>

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2.3.8 效果评价

    响水涧抽水蓄能电站下水库通过对亚热带多雨季节条件下土方施工技术难题攻关创新,获得了丰硕的技术创新成果,不仅有效解决了各类施工技术难题,保障了工程的安全有序顺利进展,同时获得了良好的经济效益和社会效益。其中响水......查看详细>>

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2.3.9 小结

    (1)对于南方雨季大规模土方施工难题,采用“外防、内排、分区、修路、防护、跟进”综合技术措施,确保了土方施工在旱地顺利进行。(2)采用“砂化+二次掺灰”技术手段对高含水率的黏土进行改良:即先在素土中掺生石灰、焖料、使......查看详细>>

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2.4.1 地面道路布置方案

    采用地面道路布置方案,是宝泉上水库施工道路的原方案,也是进出库盆施工道路的常规布置方案。根据施工条件和工期要求,宝泉上水库地面施工道路布置分为两个阶段,第一阶段是主坝填筑至770.0m高程之前,第二阶段是主坝填筑至77......查看详细>>

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2.4.2 增设库底施工交通洞方案的提出

    上述两个阶段的地面施工交通布置方案,都必须在库岸岸坡上布置施工道路。特别是第二个阶段道路需要长期占压岸坡面积约45000m2,只能待道路拆除后才能开始后续的垫层填筑施工,加之下库盆道路受不良地质影响存在不确定性,根据工......查看详细>>

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2.4.3 库底施工交通洞布置方案

    根据现场实际地形条件,在库底施工交通洞布置方案有在左岸和右岸布置两种方案,其平面布置如图2-28所示。2.4.3.1 左岸布置方案(方案一)(1)左岸库底施工交通洞布置在上水库主坝左坝肩的山体内,从离上库交通洞出口200m处的交通洞内......查看详细>>

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2.4.4 增设库底施工交通洞的优点及实施效果

    与地面施工交通方案相比,增设库底施工交通洞后,库底与库外的交通就由此洞承担,实现了库岸、大坝、库内的各项工程平行施工,对上水库工程施工进度、质量、安全都非常有利。增设库底施工交通洞方案有如下优点:(1)不占压库岸坡......查看详细>>

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