高水头下不良地质体防渗补强技术研究与应用

汪在芹

raybet体育在线 院报 ›› 2018, Vol. 35 ›› Issue (5) : 1-5.

PDF(1925 KB)
PDF(1925 KB)
raybet体育在线 院报 ›› 2018, Vol. 35 ›› Issue (5) : 1-5. DOI: 10.11988/ckyyb.20180237
专家特约稿

高水头下不良地质体防渗补强技术研究与应用

  • 汪在芹a,b
作者信息 +

Study and Application of Anti-seepage and Reinforcement Technologies for Unfavorable Geological Body under High Water Head

  • WANG Zai-qin1,2
Author information +
文章历史 +

摘要

针对200 m以上水头下复杂不良地质体的防渗补强技术难题,研发了高强度、高浸润渗透性、高粘结性、可操作时间长、胶凝时间精确可调和环保性能优良的CW系高性能环氧树脂灌浆材料,开发了针对不同受灌体和灌浆工况的水泥-化学复合灌浆精细控制工艺和配套灌浆设备,并形成了高水头下不良地质体处理成套技术。该技术已成功应用于溪洛渡、向家坝、清远抽水蓄能等重点水利水电工程,也可推广应用到交通、矿山等行业,具有广阔的应用前景。

Abstract

In the aim of tackling technical difficulties in anti-seepage and reinforcement of complex unfavorable geological bodies under water head above 200 m, CW high performance epoxy resin grouting materials of high strength, high permeability, high adhesion, large-range adjustable operation time and environmental friendliness, have been prepared. Moreover, elaborated cement-chemical compound grouting control process and equipment for different grouting bodies and conditions have also been developed. A complete set of treatment technology for unfavorable geological bodies under high water head has been constructed. The technology has been successfully applied to Xiluodu, Xiangjiaba, Qingyuan pumped storage and other water conservancy and hydropower projects, and can also be applied to transportation, mining and other industries, implying broad application prospects.

关键词

环氧树脂灌浆材料 / 高水头 / 不良地质体 / 层间层内错动带 / 破碎带 / 蚀变带 / 防渗补强

Key words

epoxy resin grouting materials / high water head / unfavorable geological bodies / interlayer and internal staggered zone / fracture zone / alteration zone / anti-seepage and reinforcement

引用本文

导出引用
汪在芹. 高水头下不良地质体防渗补强技术研究与应用[J]. raybet体育在线 院报. 2018, 35(5): 1-5 https://doi.org/10.11988/ckyyb.20180237
WANG Zai-qin. Study and Application of Anti-seepage and Reinforcement Technologies for Unfavorable Geological Body under High Water Head[J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute. 2018, 35(5): 1-5 https://doi.org/10.11988/ckyyb.20180237
中图分类号: TV441.3   

参考文献

[1] 贺如平. 溪洛渡水电站坝区岩体层间层内错动带现场渗透及渗透变形特性研究[J]. 水电站设计, 2003, 19(2): 90-92.
[2] 兰昌义. 白鹤滩水电站坝区层间层内错动带成因及工程性状研究[D]. 成都: 成都理工大学, 2009.
[3] 冯树荣, 蒋中明, 钟辉亚, 等. 向家坝水电站左岸坝基挤压破碎带变形特性试验研究[J]. 岩土力学, 2015, 36 (增2): 539-544.
[4] 刘恋嘉. 叶巴滩水电站坝址区“砂糖状”挤压破碎带蚀变矿物岩石学特征及成因分析[D]. 成都: 成都理工大学, 2017.
[5] 廖建强. 广州抽水蓄能电站地下洞室区蚀变岩的工程处理[J]. 岩土工程界, 2002,(9): 48-50.
[6] 施华堂, 徐年丰, 李洪斌, 等. 丹江口大坝高水头帷幕补强灌浆技术研究[J].人民长江, 2012, 43(17): 10-14.
[7] 魏 涛, 李 珍, 邵晓妹, 等. 新型低粘度无糠醛化学灌浆材料的研制[C]∥中国水利学会化学灌浆分会第十三次全国化学灌浆学术交流会论文集.北京:中国水利水电出版社,2010:28-31.
[8] 汪在芹, 魏 涛, 李 珍, 等. CW系环氧树脂化学灌浆材料的研究及应用[J]. raybet体育在线 院报, 2011, 28(10): 167-170.
[9] 魏 涛, 张 健. 金沙江溪洛渡水电站AGR1灌浆平洞岩体渗水处理[J]. 中国建筑防水, 2013,(20): 15-18.
[10]魏 涛, 张 健, 陈 亮, 等. 向家坝水电站挠曲核部破碎带水泥-环氧树脂复合灌浆试验研究[J]. raybet体育在线 院报, 2015, 32(7): 105-108.
[11]李 珍, 魏 涛, 柏国奈, 等. 步进电机驱动化学灌浆泵: 中国, CN 200920268591.5[P]. 2010-07-14.

基金

国家自然科学基金项目(51579019,51378078);武汉市高新技术产业科技创新团队计划项目(2016070204020166);中央级公益性科研院所基本科研业务费项目(CKSF2017056/CL)

PDF(1925 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/

Baidu
map