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主坝砂基础振冲技术施工与应用摘要:通过现场测试试验,建立了适应于xxx水利枢纽工程的重Ⅱ型原位动力触探进行砂基相对密度检测的技术,并辅以剪切波测试进行了验证制定了检测标准,从而探索出了大范围振行砂基相对密度判断。实践证明,具有较强的可操作性,且行之有效。通过运用该筑坝技术,成功地解决了河床段土坝内吹填砂及其下深覆盖层砂基可能发生液化的问题,使其液化安全度的地形,但河床段土坝透水地基仍厚达13~22m。为简化施工程序,加快施工进度,河床段挡水坝段排水棱体和上游压坡石堤,两堤间吹砂回填出水面至高程14m,然后再在其上填筑土坝坝体。上游石碴堤与下游截流戗堤及两堤之间回填的河砂及其上土坝坝体共同2振冲筑坝技术的现场试验求,振冲加固效果如何等均需通过试验论证;其次是评价振冲加固效果,设计采用重II型动力触探的办法检测振冲加固后砂基的相对密度,但目前由于直接由重II型动力触探评价砂土的相对密度方面尚无明确的规程规范,因此,确定适合于该工程地质条件的重II型动力触探检测标准,用以评价二期截振冲试验于1997年10~11月进行,试验地点选择在工程地质条件与河床段基础基本类似,距坝68为评价振冲处理效果,检测各砂层的相对密度和坝基的均匀性能够满足设计要求,采用了方便、讨论和论证,并进行了波速测试对比试验,确定了检测标根据水电部《土工试验规程》(SD128-86)有关规程,结合本工程具体情况,选用动力触探重IIN<NcrNcr——液化判别标准贯入击数临界值。别确定所要求的计算结果。在本工程按地面标高和河水位高程来取值,Dw=6m。表278968根据上式,可以计算出不同条件下的液化判别标准贯入击数临界值,如表3。再通过经验公式换算为相对应的动力触探击数临界值,按实测动力触探进行判别砂土液化。表3动力触探临界值(按烈度8度计算)深度(m)024686667897778N=0.4+0.516N63.5N63.5——同一厚度砂层的实测动力触探击数。表4单孔号(m)))实测击数是否液化孔号(m)波速波速实测击数是否液化12否42否4否4否6否6否8否8否否否22否否4否52否6否4否8否6否否8否32否否4否否6否62否8否4否否6否否8否否否(1)考虑了xxx水利枢纽坝基的地质情况的特殊性,在岸坡地层有淤泥质粉土软弱层,振冲施工采用碎石填料,其检测方法相同,检测相对应3振冲加固施工xxx水利枢纽河床段土坝坝基加固范围:长325.46m,宽163.5m,面积53220m2,按设计要求,绘出振冲桩两面图,标明孔号,并将整个施工区域划分为64个小区,布置控制网。施工时按平面图测量和开始填料,当振密后,自动控制系统发出信号,将振冲器上提30~50cm,而继续振密,直至提升到(2)已施工但未达到设计要求的,采用150kW振冲器在0~9m加填碎石料重新振冲处理;河床段挡水坝砂基振冲加固处理后,其振冲加固效果采用重II型原位动力触探进行了检测,检测结一部分;透水的砂砾石层采用混凝土防渗作防渗墙作防渗处理,振前检测的布置,主要为了确定各分区的处理深度,保证坝基满足设计防震和稳定的要求,同时抽取,一般每个单元1~2个检测点,检测位置为3个相邻施工检测的结果,既是工程验收的重要依据之一,也是振冲施工的必要参考资料。由于本项工程重II动力触探检测方法,简单、方便和快速,信息反馈直观。其局限性主要是:单一检测点代表着整体区域的复杂情况,并且检测结果也会受为了根据检测结果确定各区施工深度,振前检测共完成了15个点(次振后检测按验收单元划表5值区在2~16m击数对比说明振冲处理效果尤为显著,提高率最大达1100%以上;V-表6%表层砂体(0~2m)加密效果差,提高率也较小,这和振冲原理是相一致的,即靠近表层砂体挤IV区的地质条件为过渡变化区域,从检测结果分析,其振后I区检测结果并不有规律,5~7m段明显下滑,说明受到软弱夹层(壤土、粘土)的影响,从I各区加密效果明显,振后击数提高较大;振冲检测结果和地层地质情况、填砂性质、振冲器类型以及施工工艺是有相关关系的。其中V区相对提高幅度较大,由于振前检测击数很低,振冲处理后,节省了工程量,争取了发电工期。与常规修筑围堰提

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