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混凝土重力坝是指用混凝土浇筑的,主要依靠坝体自重来抵抗上游水压力及其它外荷载并保持稳定的坝。世界各国修建于宽阔河谷处的高坝,多采用混凝土重力坝;坝轴线一般为直线,断面型式较简单,便于机械化快速施工,混凝土方量较多,施工中需要严格的温度控制措施;坝顶可以溢流泄洪,坝体中可以布置泄流孔洞。我国的丹江口电站、丰满工程的大坝,目前世界上最大的水电站——巴西伊泰普工程的大坝,均采用了混凝土重力坝。
三峡工程也是混凝土重力坝,坝顶高程185米,最大坝高181米,坝顶宽度15米,底部宽度为124米,从右岸非溢流坝段起点至左岸非溢流坝段终点,大坝轴线全长2309米。各坝段布置从右至左依次为:
右岸非溢流坝段,从右岸山体至右岸厂房坝段起点,长180米。
右厂房坝段,包括12台水轮发电机组坝块和一个安装场坝块,长约507米。
纵向围堰坝段,施工期为纵向围堰的一部分,长68米,分4个坝块,右侧两个坝块接下游混凝土纵向围堰,并作为永久的下游导墙。
泄洪坝段位于河床中央,长483米,分23个坝块,每个坝块中央设置一个7×9米的泄洪深孔。相邻坝块间设置22个8米宽的溢流表孔和22个施工导流底孔。溢流堰顶高程158米,溢流表孔用平板闸门进行控制。
左导墙坝段,长32米,其下游设厂坝导墙。
左厂房坝段,包括14台水轮发电机组坝块和一个中间安装场坝块,长约572米。
左岸非溢流坝段(1),位于左厂房坝段与临时船闸坝段之间,长205米。
临时船闸坝段,长56米,施工期在坝体底部设长24米宽的临时船闸通道及上闸首,施工期通航任务完成后,回填混凝土恢复坝体。垂直升船机将设在该坝段左侧。
左岸非溢流坝段(2),升船机以左,接左岸山体,长约170米。
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1、裂缝产生原因
大体积混凝土结构裂缝的发生是由多种因素引起的。除外部荷载作用产生的荷载裂缝和地基变形产生的裂缝外,还有因温度和收缩产生的裂缝。
(1)水泥水化热影响产生的裂缝。
水泥水化过程中放出大量热量,且主要集中在浇筑后的7d左右。尤其对于大体积混凝土来讲,这种现象更加严重。由于混凝土内部和表面的散热条件不同,因此混凝土中心温度很高,这样就会形成内外温差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,当温度应力超过混凝土的极限抗拉强度时混凝土表面就会产生裂缝。
(2)混凝土收缩影响产生的裂缝。
混凝土在不受外力情况下,在空气中自然硬结时体积收缩,受到外部约束时(支承条件、钢筋等),将在混凝土中产生拉应力,使得混凝土开裂。
(3)外界气温湿度变化的影响产生的裂缝。
混凝土具热胀冷缩性质,当外界气温湿度发生变化时,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。大体积混凝土结构在施工期间,外界气温的变化对防止大体积混凝土裂缝的产生起着很大的影响。
(4)其他因素的影响产生的裂缝。
混凝土配合比不良会造成混凝土塑性沉降裂缝,一般是混凝土配合比中,粗骨料级配不连续、数量不够,砂率及水灰比不当所造成的裂缝。
还有,施工材料质量、施工工艺质量及钢筋锈蚀引起产生混凝土裂缝。
2、防止产生裂缝措施
大体积混凝土的裂缝破坏了结构的整体性、耐久性、防水性,危害严重,必须加以控制。针对产生裂缝的各项原因,针对性地采取防治措施,并将这些措施贯穿于混凝土施工的全过程,从混凝土组成材料、施工安排、浇筑前后降低混凝土的措施和养护保温等。
2.1优选混凝土各种原材料
(1)水泥的选择。
水泥水化过程中会释放大量热量,因此在大体积混凝土施工中应选用低热或中热的大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等,以降低混凝土的温升,提高混凝土硬化后的体积稳定性。在飞来峡水利枢纽工程中,水泥主要品种有广州金羊牌425#普通硅酸盐水泥和英德南华425#普通硅酸盐水泥,前期船闸导墙部位使用小部分云浮高坝牌425#普通硅酸盐水泥。现场抽样结果表明,水泥满足国标《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》(GB175-92)要求。
(2)骨料的选择。
在选择粗骨料时,应尽量选择吸水性较小,收缩性较低的石料。飞来峡工程选用的就是大岗岭石料场的花岗岩碎石,该石料吸水性小,收缩性低,符合质量要求,生产人工花岗石碎石,采用四级石料。
(3)掺加外加料和外加剂。
外掺剂保水性较好,混凝土收缩较小。掺加适量粉煤灰,可减少水泥用量,从而达到降低水化热的目的。本工程主要掺用广州黄埔热电厂及虎门热电厂Ⅱ级灰,小部分广州西村热电厂Ⅱ级灰。
掺加适量的减水剂,它可有效地增加混凝土的流动性,且能提高水泥水化率,增强混凝土的强度,从而可降低水化热,同时可明显延缓水化热释放速度。
本工程减水剂主要采用了糖蜜缓凝剂及缓凝高效减水剂FDN1000。
(4)精心设计混凝土配合比。
除了保证原材料的选用质量外,精心设计混凝土配合比也很重要。应合理设计配合比,生产出高强、高韧性、低热和高极拉值的抗裂混凝土。为了保证此环节,我公司成立了工地试验室,严格执行《飞来峡工程大坝砼配合比使用规定》等要求,确保工程施工配合比质量。
2.2施工控制措施
为了防止大体积混凝土出现裂缝,一般常规的施工控制措施是采用控制混凝土入模温度、浇筑速度等方法。但由于本工程所在地多年平均气温大于30℃达127天,并且混凝土总方量约100万立方米。坝段基础面积大,其中厂房坝段主机段基础面长75.5米,单机宽21米;溢流坝段基础面长30米,宽17.5米。如果不能采取有效的温控措施,容易产生贯穿性或大量的局部裂缝。
为解决5月~10月浇筑基础约束区大体积混凝土的温控防裂问题,补偿温度应力,简化温控措施,加快工程进度,结合水电二局在青溪工程中应用外掺MgO微膨胀混凝土筑坝技术取得的成功的经验,经多方论证,业主和设计同意采用外掺MgO微膨胀混凝土技术作为大体积混凝土的主要温控防裂措施。
2.3裂缝治理措施
在保证了原材与采取了各种有效施工措施后,混凝土仍有可能产生裂缝,这需要我们采取合理可靠的裂缝处理措施解决,以保证工程的安全稳定运行。在发现了临时裂缝后,必须对裂缝部位进行全面、彻底的水、气清理,准确地找到裂缝,确定裂缝的严重程度,如需处理,可采用水泥常规水泥灌浆方案或化学灌浆方案。先沿缝凿槽及修平顺,接着埋管、封填水泥砂浆或环氧砂浆,待凝查漏后进行化学灌浆后切割管头。
具体的施工过程是:
(1)凿槽:辩清裂缝走向后,沿缝隙两边凿适宜宽度与深度的梯形槽。
(2)埋管封槽:用喷气嘴、喷灯将槽内的尘碴吹净、烘干,检查裂缝贯通情况,埋设透明胶管,该胶管剪开处朝向裂缝,上部采砂水泥砂浆或环氧砂浆封槽抹平,上部进行养护,胶管引出管头供查漏和灌浆或排气用,以保证灌浆效果。
(3)待凝查漏:埋管封槽后,待凝5~7天,压气检查封槽的密封情况,同时检查有无遗漏,确保灌浆质量,检查无漏后在表面涂环氧1~2次。
(4)化学灌浆:化学灌浆宜在低温季节进行,灌浆材料宜采用粘结强度高、有一定亲水性、凝结时间可调配,凝结后胶质稳定性好、有弹性,适合小缝灌注的化学材料。灌浆机械可采用电动泵或手摇泵两种,当检查发现裂缝可灌性较好时,现场配制灌浆材料,即可灌注。
(5)切割管头:在灌浆完毕后,等化学灌浆材料充分凝结后,割除管头,用砂浆磨平。
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