Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một số công nghệ khoan phụt chống thấm cho công trình thủy lợ

111 5 0
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một số công nghệ khoan phụt chống thấm cho công trình thủy lợ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI - NGuyễn thị h-ơng liên NGHIấN CU NH GI HIU QUẢ CỦA MỘT SỐ CÔNG NGHỆ KHOAN PHỤT CHỐNG THẤM CHO CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI, 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI - NGuyễn thị h-ơng liên NGHIấN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ CÔNG NGHỆ KHOAN PHỤT CHỐNG THẤM CHO CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI Chun ngành : Xây dựng cơng trình thủy Mã Số : 60 - 58 - 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng HÀ NỘI, 2010 LỜI CẢM ƠN Luận văn “Nghiên cứu đánh giá hiệu số công nghệ khoan chống thấm cho cơng trình thủy lợi” hồn thành với giúp đỡ nhiệt tình Phịng đào tạo đại học sau đại học, Khoa công trình thầy giáo Trường Đại học Thuỷ Lợi Hà Nội Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng tận tình hướng dẫn, dìu dắt tác giả hồn thành luận văn này, xin trân thành cảm ơn thầy giáo Khoa Cơng Trình, Phịng đào tạo đại học sau đại học Trường đại học Thuỷ Lợi, đồng nghiệp nước cung cấp tài liệu số liệu cho luận văn Tác giả xin trân thành cảm ơn quan cá nhân nói chia sẻ khó khăn, truyền bá kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi học tập hồn thành luận văn Tác giả có kết hơm nhờ bảo ân cần thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên quan, gia đình bạn bè đồng nghiệp năm qua Một lần tác giả xin ghi nhớ tất đóng góp to lớn Với thời gian trình độ có hạn, luận văn khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận bảo đóng góp trân tình Q thầy giáo bạn đồng nghiệp Hà Nội, tháng 11 năm 2010 Tác giả Nguyễn Thị Hương Liên 11 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mức độ an tồn cơng trình thuỷ lợi phụ thuộc vào việc bảo đảm an toàn thấm Trong nhiều trường hợp, khoan chống thấm phương pháp áp dụng nhiều Tuy nhiên, khái niệm khoan bị hiểu cách chưa đầy đủ, đồng thời việc sử dụng công nghệ nào, dung dịch sao, cịn tuỳ thuộc vào tình hình địa chất yêu cầu cụ thể công trình Đến nay, có tiêu chuẩn ngành khoan xi măng đá áp dụng chung cho nhiều trường hợp yêu cầu khác dẫn đến lãng phí nhiều cơng trình khơng đạt hiệu mong muốn Vì vậy, đề tài “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ CƠNG NGHỆ KHOAN PHỤT CHỐNG THẤM CHO CƠNG TRÌNH THỦY LỢI” cần thiết, có ý nghĩa khoa học thực tiễn 2.Mục đích đề tài - Làm rõ nguyên lý, chế tác dụng số công nghệ khoan chống thấm áp dụng - Nêu phạm vi ứng dụng loại công nghệ khoan chống thấm - Phân tích đánh giá hiệu khoan chống thấm cho đê quai hạ lưu cơng trình nhà máy thủy điện Sơn La, qua làm rõ thêm vấn đề nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nền cơng trình thuỷ lợi, chủ yếu đập đất - Phạm vi nghiên cứu: Thấm qua thân đập đất Phương pháp nghiên cứu a- Nghiên cứu tài liệu - Các tài liệu, sách, báo nước - Tài liệu khảo sát, thiết kế, thí nghiệm cho đê quai hố móng cơng trình nhà máy thuỷ điện Sơn La 12 b- Nghiên cứu mơ hình tốn Mơ vài tốn thấm qua đê quai hố móng cơng trình nhà máy thuỷ điện Sơn La phần mềm Geoslope MỤC LỤC Tiêu đề Trang LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 13 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC HÌNH THỨC MẤT ỔN ĐỊNH DO 13 THẤM ĐỐI VỚI CƠNG TRÌNH THỦY LỢI 1.1.1 Đập cũ 14 1.1.2 Đập thi công 15 1.1.3 Một số cố đập xảy Việt Nam 16 1.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THẤM CHO 18 CƠNG TRÌNH THỦY LỢI 1.2.1 Tường nghiêng, sân phủ đất sét 18 1.2.2 Tường nghiêng loại vật liệu màng HDPE, 19 thảm sét ĐKT, 1.2.3 Lõi (bằng đất sét, pha sét vật liệu khác) 19 1.2.4 Chân khay chống thấm 19 1.2.5 Tường chống thấm cừ thép 20 1.2.6 Tường hào Bentonite (hoặc xi măng - sét) 20 1.2.7 Chống thấm khoan truyền thống 21 1.3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KHOAN PHỤT 21 1.3.1 Bản chất công tác 22 1.3.2 Công nghệ Việt Nam tiến công nghệ 22 giới 1.3.3 Những vấn đề giải pháp 23 1.3.4 Một số cơng trình xử lý thấm phương pháp khoan 24 Việt Nam giới 1.3.4.1 Một số công trình xử lý phương pháp khoan 24 Việt Nam 1.3.4.2 Một số dự án sửa chữa đập giới khoan 27 1.5 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CƠNG KHOAN PHỤT CHỐNG 30 THẤM NỀN Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 1.5.1 Xử lý chống thấm đê quây thượng hạ lưu nhà máy thuỷ điện 30 Sơn La 1.5.2 Xử lý chống thấm chân đập chính- cơng trình hồ chứa 31 nước Cửa Đạt 1.5.3 Thi công trộn sâu giới 31 1.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: CƠ CHẾ VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA MỘT 33 SỐ CÔNG NGHỆ KHOAN PHỤT ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM 2.1 GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ KHOAN PHỤT HIỆN CÓ 33 2.2 KHOAN PHỤT ÁP LỰC CAO (PRESSURE GROUTING) 35 2.2.1 Phương pháp vữa xi măng áp truyền thống 35 2.2.1.1 Bản chất phương pháp 35 2.2.1.2 Kết ứng dụng phương pháp vữa xi măng gia cố 37 Việt Nam 2.2.1.3 Ưu nhược - điểm phương pháp vữa xi măng truyền 37 thống 2.2.2 Phương pháp vữa xi măng tuần hoàn áp lực cao 38 2.2.2.1 Bản chất phương pháp 38 2.2.2.2.Tác dụng phương pháp vữa xi măng tuần hoàn áp lực 41 cao 2.2.1.3 Vật liệu thiết bị 42 2.2.1.4 Yêu cầu kỹ thuật khoan vữa xi măng tuần hoàn áp lực cao 44 2.2.2.5.Ưu nhược điểm phạm vi ứng dụng 47 2.3.KHOAN PHỤT KIỂU TIA (JET-GROUTING) 50 2.3.1.Nguyên lý kỹ thuật 50 2.3.1.1 Công nghệ đơn pha - xi măng đất S 52 2.3.1.2 Công nghệ hai pha - xi măng đất D 52 2.3.1.3 Công nghệ ba pha-xi măng đất T 53 2.3.2 Phương pháp thi công 54 2.3.2.1 Thiết bị thi cơng 54 2.3.2.2 Trình tự thi cơng 55 2.3.3 Sản phẩm cọc xi măng đất 57 2.3.3.1 Về cường độ 57 2.3.3.2 Về khả chống thấm 57 2.3.4 Ưu nhược điểm phạm vi ứng dụng 58 2.3.4.1.Ưu điểm 58 2.3.4.2.Nhược điểm 58 2.3.4.3.Phạm vi ứng dụng 58 2.4.KHOAN PHỤT NÉN ÉP ĐẤT (COMPACT GROUTING) 59 2.4.1.Nguyên lý kỹ thuật 60 2.4.2 Tính khả thi - lợi ích ứng dụng 61 2.4.2.1 Tính khả thi - lợi ích 61 2.4.2.2.Phạm vi ứng dụng 61 2.5.KHOAN PHỤT THẨM THẤU (PERMEATION GROUTING) 62 2.5.1.Vật liệu 62 2.5.2.Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tường chống thấm 63 2.5.3.Ưu nhược điểm phạm vi ứng dụng 65 2.5.3.1.Ưu điểm 65 2.5.3.2.Nhược điểm 65 2.5.3.3.Phạm vi ứng dụng 65 2.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP 67 GIẢI BÀI TỐN THẤM TRƯỚC VÀ SAU KHI CĨ BIỆN PHÁP KHOAN PHỤT XỬ LÝ NỀN 3.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGHIÊN CỨU THẤM 67 3.2 MÔI TRƯỜNG THẤM VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA THẤM 68 3.2.1 Nguyên nhân gây thấm 68 3.2.2 Môi trường thấm 68 3.3 ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CƠNG TRÌNH THỦY LỢI 69 3.4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TỐN 70 3.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN THẤM BẰNG LÝ 71 THUYẾT CỔ ĐIỂN 3.5.1.Phương pháp học chất lỏng 71 3.5.2.Phương pháp thủy lực 72 3.5.3.Phương pháp thực nghiệm 73 3.5.4.Phương pháp vẽ lưới thấm 74 3.5.5.Phương pháp số 74 3.6 GIẢI BÀI TOÁN THẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ 75 HỮU HẠN 3.7.KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KHOAN PHỤT CHỐNG THẤM CHO 80 ĐÊ QUAI HẠ LƯU GIAI ĐOẠN - CƠNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA 4.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TRÌNH 80 4.1.1.Vị trí cơng trình 80 4.1.2.Quy mơ cơng trình 81 4.2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH NỀN ĐÊ QUAI HẠ LƯU 82 4.2.1.Lớp đất đắp (ký hiệu lớp 1) 83 4.2.2.Lớp bồi tích lịng sơng 83 4.2.3.Lớp đá lăn, đá đổ (ký hiệu lớp 2a) 83 4.2.4.Lớp đá gốc (IB) 84 4.2.5.Đứt gãy kiến tạo 84 4.2.LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM NỀN ĐÊ QUAI HẠ 86 LƯU GIAI ĐOẠN 4.2.1 Điều kiện địa chất thực tế đê quai 86 4.2.2 Ảnh hưởng biến động lòng dẫn đê quai thời gian 86 chống lũ năm 2005 4.2.3.Bản vẽ thi công theo thiết kế kỹ thuật duyệt 87 4.2.4.Sự cần thiết phải hiệu chỉnh kết cấu chống thấm đê quai hạ 87 lưu giai đoạn 4.2.5.Phân vùng biện pháp chống thấm cho đê quai hạ lưu giai 88 đoạn 4.3.TÍNH TỐN KIỂM TRA ỔN ĐỊNH THẤM TRƯỚC VÀ SAU 92 KHI CÓ BIỆN PHÁP KHOAN PHỤT XỬ LÝ NỀN 4.3.1.Sơ đồ tính tốn 92 4.3.2.Các số liệu tính tốn 92 4.3.3.Tính toán kiểm tra ổn định thấm trước sau có biện pháp 93 khoan xử lý theo giải pháp chọn 4.3.3.1.Điều kiện an toàn thấm 93 4.3.3.2.Tính tốn thấm 94 4.3.3.3 Kết tính tốn 94 4.3.4 Kết luận 95 4.4.KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 Hình 4.5: Mặt cắt dọc đoạn chống thấm khoan truyền thống cọc xi măng đất đoạn từ mặt cắt B03-B08 Hình 4.6: Mặt cắt ngang điển hình đê quai hạ lưu 10 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Thống kê số cố đập xảy Việt Nam Bảng 1.2: Thống kê số cơng trình xử lý phương pháp khoan Việt Nam Bảng 1.3: Thống kê số dự án sửa chữa đập giới khoan Bảng 2.1: Các trị số P o P Bảng 2.2: Lưu lượng vữa lớn cho phép Bảng 2.3: Lưu lượng vữa nhỏ cho phép Bảng 2.1: Thành phần vữa xi măng chọn sơ theo lượng nước đơn R R vị Bảng 4.1: Các thông số kỹ thuật cơng trình thuỷ điện Sơn La Bảng 4.2: Các tiêu lý vật liệu đắp đê quai hạ lưu Bảng 4.3: Kết tính tốn thấm đê quai hạ lưu chưa có biện pháp xử lý Bảng 4.4: Kết tính tốn thấm đê quai hạ lưu có biện pháp xử lý 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Những kết đạt Thấm qua thân cơng trình gây nhiều khó khăn xây dựng vận hành cơng trình thuỷ lợi, thuỷ điện Do đặc điểm tếp xúc với nước chịu cột nước tác dụng, mà việc xác định dịng thấm ln tốn cần phải giải dối với cơng trình loại Với đề tài luận văn thạc sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu đánh giá hiệu số công nghệ khoan chống thấm cho cơng trình thuỷ lợi” Qua thời gian tìm tịi, nghiên cứu luận văn đạt số kết sau: - Luận văn tổng kết hình thức ổn định thấm gây cơng trình thuỷ lợi (đập, đê, cống…) biện pháp khắc phục - Tổng kết phương pháp xử lý thấm cho cơng trình thủy lợi: Phân tích ưu nhược điểm điều kiện áp dụng giải pháp - Nêu tổng quan công tác khoan giới đánh giá trạng áp dụng công nghệ khoan xử lý nền, vấn đề giải pháp Việt Nam - Nêu sở lý thuyết phương pháp giải tốn thấm qua cơng trình - Nêu chế phạm vi ứng dụng số công nghệ khoan xử lý tiên tiến áp dụng giới bước đầu ứng dụng Việt Nam như: Khoan áp lực, khoan thẩm thấu, khoan nén ép đất, khoan kiểu tia - Lựa chọn giải pháp chống thấm cho đê quai hạ lưu cơng trình nhà máy thuỷ điện Sơn La tính tốn ổn định thấm để chứng minh tính hiệu giải pháp chọn Những tồn hạn chế Nghiên cứu vấn đề xử lý chống thấm cơng trình thuỷ lợi đa dạng phong phú, địi hỏi phải có đầu tư nghiêm túc thời gian, kinh tế chất xám Do đó, nỗ lực cố gắng nghiên cứu đầu tư công sức, song 96 97 bị hạn chế thời gian nên luận văn dừng lại mức độ định - Việc đưa ưu, nhược điểm phạm vi ứng dụng loại công nghệ khoan chống thấm, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu khoan chống thấm ngồi nước số cơng trình áp dụng thành công để đưa đánh giá, tổng kết chưa đưa kết để phân tích, chứng minh nhận định mà tác giả đưa Do tính thuyết phục luận văn chưa cao - Các loại công nghệ khoan xử lý việc lấp vữa xi măng vào khe nứt lỗ rỗng tạo chống thấm cịn có tác dụng nén chặt lớp đất đá làm gia tăng khả chịu tải Trong luận văn tác giả chưa nghiên cứu làm rõ vấn đề - Trong thiết kế khoan chống thấm cho đê quai hạ lưu cơng trình nhà máy thuỷ điện Sơn La việc bố trí mạng lưới khoan như: số hàng khoan, khoảng cách hàng khoan, khoảng cách hố khoan, chiều dày chống thấm, …tác giả chưa sâu vào nghiên cứu, tính tốn vấn đề Do vậy, luận văn chưa có tính thuyết phục cao - Trong tốn tính ổn định thấm cho đê quai hạ lưu nhà máy thuỷ điện Sơn La, tác giả xét đến toán phẳng chưa xét đến tốn khơng gian - Luận văn chưa có tính tốn, phân tích tính kinh tế giải pháp khoan chống thấm chọn cho đê quai hạ lưu cơng trình nhà máy thuỷ điện Sơn La Hướng tiếp tục nghiên cứu đề tài Những kết đạt nói bước đầu, cho thấy công nghệ khoan xử lý như: Khoan áp lực, khoan thẩm thấu, khoan nén ép đất, khoan kiểu tia cơng nghệ có nhiều triển vọng áp dụng rộng rãi lĩnh vực xây dựng cơng trình thuỷ lợi, đặc biệt để xử lý chống thấm, sửa chữa cơng trình Hướng phát triển thời gian tới dự kiến sau: 97 98 - Nghiên cứu tính chất vật liệu ximăng, áp lực vữa để thi công vùng địa lý khác nhau, đặc biệt vùng đất chua phèn mặn - Nghiên cứu tính tốn cụ thể bố trí mạng lưới khoan cho vùng địa chất khác - Nghiên cứu hồn thiện cơng nghệ thiết kế, thi cơng, kiểm tra chất lượng màng khoan chống thấm 98 98 PHỤ LỤC U Kết tính tốn mặt cắt B04 B06 - Trường hợp chưa có biện pháp chống thấm MẶT CẮT B04: Total Head MNTL: 117.30 m 145 135 125 115 105 104 85 118 75 0.0079535 m³/sec 110 114 116 55 106 65 108 Elevation - m 95 45 35 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m MẶT CẮT B04: XY - Gradient MNTL: 117.30 m 145 135 125 115 105 0.2 Elevation - m 95 0.1 85 0.15 75 65 55 45 35 0.1 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m 99 MẶT CẮT B04: Total Head MNTL: 126.32 m 145 135 125 115 105 132 95 0.016502 m³/sec 55 116 124 65 108 12 75 112 Elevation - m 104 85 45 35 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m MẶT CẮT B04: XY – Gradien MNTL: 126.32 m 145 135 125 115 0.6 105 0.4 0.2 85 75 0.2 0.2 Elevation - m 95 65 55 45 35 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m 100 MẶT CẮT B06: Total Head MNTL: 117.30 m 145 135 125 115 105 118 85 10 0.015387 m³/sec 114 11 55 45 35 108 65 106 75 110 Elevation - m 95 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m MẶT CẮT B06: XY-Gradient MNTL: 117.30 m 145 135 125 0.2 115 105 0.2 Elevation - m 95 0.15 85 0.1 75 0.1 65 55 45 35 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m 101 MẶT CẮT B06: Total Head MNTL: 126.32 m 145 135 125 115 105 132 85 104 12 124 35 114 45 110 55 10 65 0.03166 m³/sec 75 118 Elevation - m 95 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m MẶT CẮT B06: XY - Gradient MNTL: 126.32 m 145 135 125 0.6 115 105 0.4 Elevation - m 95 0.2 85 75 0.2 65 55 45 35 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m 102 PHỤ LỤC U Kết tính tốn mặt cắt B04 B06 -Trường hợp có biện pháp chống thấm MẶT CẮT B04: Total Head MNTL: 117.30 m 145 135 125 115 105 85 118 104 0.00025286 m³/sec 112 116 55 10 65 114 75 108 Elevation - m 95 45 35 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m MẶT CẮT B04: XY - Gradient MNTL: 117.30 m XY - Gradient max: 3.471 145 135 0.4 125 115 105 Elevation - m 95 0.8 0.4 85 75 65 55 45 35 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m 103 MẶT CẮT B04: Total Head MNTL: 126.32 m 145 135 125 115 105 132 104 85 75 10 0.0005097 m³/sec 114 124 55 120 12 65 110 Elevation - m 95 45 35 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m MẶT CẮT B04: XY - Gradient MNTL: 126.32 m XY - Gradient max: 6.681 145 135 125 0.7 115 1.5 105 Elevation - m 95 85 0.75 75 65 55 45 35 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m 104 MẶT CẮT B06: Total Head MNTL: 117.30 m 145 135 125 115 105 118 85 75 0.0015746 m³/sec 114 112 11 45 35 10 55 10 65 108 Elevation - m 95 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m MẶT CẮT B06: XY-Gradient MNTL: 117.30 m XY - Gradient max: 3.318 145 135 0.4 125 0.4 115 105 Elevation - m 95 0.8 0.4 85 75 65 55 45 35 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m 105 MẶT CẮT B06: Total Head MNTL: 126.32 m 145 135 125 115 105 132 10 75 104 120 124 55 0.0030164 m³/sec 12 65 45 35 112 Elevation - m 95 85 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m MẶT CẮT B06: XY - Gradient MNTL: 126.32 m XY - gradient max: 6.306 145 135 125 0.7 115 1.5 105 Elevation - m 95 85 0.75 75 65 55 45 35 25 15 -5 -5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 Distance - m 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ Năng lượng Điện khí hố Liên Xơ cũ (1985), Hướng dẫn tính tốn chống thấm độ bền thấm đập đất П 21-85 –BHИИГ Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thơn (1996), Cơng trình thuỷ lợi - Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan xi măng vào đá 14TCN 82-1995, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2005), Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén 14TCN157- 2005, Hà Nội Bộ xây dựng (1985), Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam - Nền cơng trình thuỷ công - TCXDVN 4253-86, Hà Nội Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam (2005), Tạp chí tư vấn xây dựng thủy lợi Cơng ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi I (2005), Báo cáo kết thí nghiệm khoan xử lý đá phong hố mạnh, Hà Nội Cơng ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam (2007), Báo cáo địa chất cơng trình Hồ Tả Trạch, Hà Nội Nguyễn Quốc Dũng (2004), Công nghệ khoan cao áp xử lý đất yếu Hội đập lớn (2006), Khoan chống thấm cơng trình thủy lợi 10 Phạm Ngọc Khánh tác giả - Trường Đại học Thuỷ lợi (1998), Phương pháp phần tử hữu hạn, Hà Nội 11 Phan Sỹ Kỳ (2000), Sự cố số cơng trình thủy lợi Việt Nam biện pháp phòng tránh, Hà Nội 12 Nguyễn Cảnh Thái, Tính tốn thấm cơng trình thủy lợi 13 Nguyễn Minh Thi (2005), Báo cáo kết thí nghiệm kiểm tra khoan đê quai thủy điện Sơn La 14 Trần Ngọc Thiệp dịch (2005), Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công vữa xi măng cho cơng trình thuỷ lợi DL/T 5148-2001 100 15 Tiêu chuẩn điện lực nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (2005), Tiêu chuẩn kỹ thuật thi cơng vữa xi măng cho cơng trình thuỷ lợi DL/T5148-2001 16 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam (2010), Quy trình thực cơng tác khoan theo công nghệ áp lực cao, phương pháp bịt miệng hố, phân đoạn tuần hoàn, Hà Nội 17 Viện khoa học thuỷ lợi Việt Nam (2010), Hội thảo khoa học: “Hồn thiện cơng nghệ khoan vữa áp lực cao (Jet-Grouting) nhằm tăng khả chống thấm cho cơng trình thuỷ lợi” 18 TIẾNG ANH 19 Almer Engelbert Carl VAN DER STOEL- TU Delf – Neitherland (2000), Grouting for Pile Foundation Improvement ... dẫn đến lãng phí nhiều cơng trình khơng đạt hiệu mong muốn Vì vậy, đề tài “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ CÔNG NGHỆ KHOAN PHỤT CHỐNG THẤM CHO CƠNG TRÌNH THỦY LỢI” cần thiết, có ý nghĩa... tác dụng số công nghệ khoan chống thấm áp dụng - Nêu phạm vi ứng dụng loại công nghệ khoan chống thấm - Phân tích đánh giá hiệu khoan chống thấm cho đê quai hạ lưu cơng trình nhà máy thủy điện... ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ CÔNG NGHỆ KHOAN PHỤT ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM 2.1.GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ KHOAN PHỤT HIỆN CĨ Các cơng nghệ khoan chống thấm cho cơng trình thuỷ lợi thể hình 2.1: Khoan phơt

Ngày đăng: 25/06/2021, 13:18

Mục lục

  • Bia

  • Loi cam on

    • LỜI CẢM ƠN

    • Nguyễn Thị Hương Liên

    • mo dau

      • MỞ ĐẦU

      • 1.Tính cấp thiết của đề tài

      • Vì vậy, đề tài “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ CÔNG NGHỆ KHOAN PHỤT CHỐNG THẤM CHO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI” là hết sức cần thiết, có ý nghĩa đối với khoa học và thực tiễn.

      • 2.Mục đích của đề tài

      • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

      • b- Nghiên cứu trên mô hình toán

      • Muc luc

      • chuong1-Tongquan

        • 1.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC HÌNH THỨC MẤT ỔN ĐỊNH DO THẤM ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

        • 1.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THẤM CHO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI.

        • Đập Đá Bạc, đập Nhà Đường (Hà Tĩnh): Sử dụng HDPE phủ lên mái thượng lưu

        • Đập Sông Biêu (Ninh Thuận): Sử dụng thảm sét địa kỹ thuật (Geo-clay) làm tường nghiêng trên mái thượng lưu.

        • Ưu điểm:Giải pháp này về lâu dài còn cần phải tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật.

        • Nhược điểm: Cũng như tường nghiêng sân phủ bằng đất sét, với các hồ đập đang tích nước thì giải pháp này không khả thi vì phải tháo cạn hồ để thi công (17(

        • 1.2.3.Lõi giữa (bằng đất sét, pha sét hoặc vật liệu khác)

        • Giải pháp chống thấm qua đập đất bằng tường lõi so với tường nghiêng có khối lượng nhỏ hơn và dễ thi công hơn. Đặc biệt thích hợp cho kết cấu đập nhiều khối với thiết bị thoát nước kiểu ống khói được áp dụng nhiều ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

        • Hệ số thấm của tường lõi không được lớn hơn 10P-5Pcm/s (ít ra cũng phải nhỏ hơn 100 lần hệ số thấm của đất đắp đập) thì mới phát huy hiệu quả. Do đó, những nơi không có sẵn đất sét thì giải pháp này không kinh tế. Một số công trình (như Tràng Vinh) là...

        • 1.2.4. Chân khay chống thấm

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan