【摘 要】
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本文论述一个碾压混凝土坝工程,该工程于2002年安装了一个暴露的土工膜系统,迄今为止,已成功运行13年.该坝名为Miel Ⅰ坝,位于哥伦比亚,坝高188 m,刚完工时曾为世界上最
【出 处】
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中国大坝协会2015学术年会暨第七届碾压混凝土坝国际研讨会
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本文论述一个碾压混凝土坝工程,该工程于2002年安装了一个暴露的土工膜系统,迄今为止,已成功运行13年.该坝名为Miel Ⅰ坝,位于哥伦比亚,坝高188 m,刚完工时曾为世界上最高的碾压混凝土坝,该坝的用途为发电.Miel Ⅰ坝碾压混凝土混合料的水泥含量为85~160kg/m3.原设计上游面为钢筋混凝土面板,用滑模施工,后为满足合同进度,将钢筋混凝土面板改为暴露的聚氯乙烯土工膜系统,铺设在0.4m厚的富浆并振实的碾压混凝土区域.在水平段布置土工膜系统后,大坝开始蓄水,而较高高程上仍可进行碾压混凝土施工.该土工膜系统在2002年完工,之后完成了补充混凝土施工.该坝的拥有者ISAGEN对坝及其土工膜系统进行了持续监测.测得的渗漏值从未超过历史值,或设计允许的最大排水值.持续11年的良好运行后,ISAGEN在2013年决定对该土工膜系统的普遍状况和风化性状进行一次全面监测,旨在评估已发现并修复的小缺口的形成原因(在11年里,31000m2表面上共出现了15个小缺口)、评估PVC土工膜的状况、探讨其特性在使用过程中发生了何种程度的变化,并评估其风化情况是否与预期的耐久性一致.先对上游面和排水廊道进行了检查,之后对暴露土工膜进行了采样,并在实验室中试验.将从坝上采集的老化土工膜试样的物理和化学性质与刚生产的同型土工膜进行比较.最后,依据土工膜风化机理的最新研究,评估试验结果.结果证实,PVC土工膜的性能非常好,完全符合预期.使用土工膜13年之后,该坝在2015年的表现仍然令人非常满意.本文描述安装在RCC坝上的土工膜系统,讨论调查的所有步骤,并详述试验结果和结论.
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