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摘要:水利水电工程建设下渗漏渗水问题的产生直接影响结构安全,采用合理的防渗施工技术能够降低渗漏的影响,提高水利水电工程建设的整体水平。下面文章对水利水电工程建设下渗漏原因进行分析,并探讨防渗施工技术在其中的应用。
关键词:水利工程;水利水电;防渗施工;施工技术
引言
水利水电施工项目实是重要的民生工程。在施工过程中首先就要保障的就是水利水电工程的施工质量,在质量的基础上提高水利水电工程的施工效率。很多实际项目的经验证明防渗技术不仅能够提高水利水电项目的建设质量,同时还能够对于水利水电项目进行很好的优化和完善,便于水利水电项目后期的维护管理。在具体开展防渗技术过程中,需要加强技术的应用和管理,同时还要加强对于施工人员的培训,使得他们切实意识到水利水电工程管理的重要性。
1防渗施工技术在水利水电工程当中的主要意义
民众日常生活的整体质量在水利水电工程持续创新的过程中能够得到全面提高,这对社会整体经济的高速发展是极为有利的。在实际的施工阶段,因为现场存在诸多影响施工质量、进度的问题和因素,而渗漏属于其中最为常见的一类问题,倘若项目在实际施工时存在渗漏问题,必将严重影响整体项目,甚至引发安全问题,危及现场及周边人员的生命财产安全。因此,若想合理防止出现渗水问题,应该积极借助防渗施工技术持续改良与优化水利水电工程的项目施工。
2水利水电工程防渗过程中需要注意的问题
2.1水利水电工程的结构因素
水利水电工程的局部结构直接影响到水利水电工程的主体结构问题,不同的施工单位在施工工艺和防渗措施选择方面也存在着很大的差异,容易导致因为局部结构出现变形,导致渗漏问题的发生,常见问题如坝体的两个结构部位不同而发生裂缝,从而出现渗漏现象。此外,水利水电工程在投入运行之后,如果长期处在水流的冲刷或者浸泡之下,就容易对于水利水电工程整体结构造成一定的破坏,从而造成漏水等问题的发生。
2.2自然因素
水利工程的施工条件十分恶劣,特别容易受到外界环境的干扰,水利水电工程规模大、施工环节多、施工条件复杂,设计与施工人员需要充分考虑当地的自然条件及环境。在复杂的野外条件下,无论是地势地貌、水文条件,还是当地的气候条件,都会给水利水电工程的施工产生不利影响。在水利水电工程大坝、引流渠等部分的施工中,需要处理好地表水、地下水的问题,否则就很可能对施工质量造成影响,进而引发渗漏问题。
2.3材料因素
水利水电工程在建设过程中,其内部的施工环节较为复杂,施工的工序较为繁琐,在对施工材料的使用过程中,若出现不合理的现象,则会造成是工程的渗水现象发生,影响工程的质量。同时,在水利水电工程施工中,混凝土的缝隙相对薄弱,使得渗水的现象经常出现。为了改善该现状,施工人员同时在缝隙中采用防水的材料,但在实际应用中,未对防水材料进行严格的审查,使得该渗漏现象未能得到有效的缓解,甚至漏水的现象逐渐加重,容易导致工程的变形。
2.4施工因素
水利水电工程的施工建设环境比较复杂,对施工单位团队素养的要求较高。部分水利水电工程项目在施工环节中采用的施工工艺技术比较落后,或是与当地环境特点不相符,导致施工质量无法达到设计标准,导致渗漏问题。另外,部分一线施工人员不具备严谨的质量意识和责任意识,在施工中没有做到严谨、细致,加上施工过程的巡检管理不到位,也会影响工程质量,导致渗漏问题。
3水利水电工程防渗施工技术的应用措施
3.1混凝土防渗墙的施工技术
属于施工技术的垂直防渗混凝土切口墙施工技术是20世纪60年代逐步发展起来的,经过50年的不断发展和完善,现已成为堤防防渗工程中应用最广泛的一项,也是颗粒土堤工程的主要施工技术。混凝土防渗墙的施工技术能有效控制截流壁的厚度,墙体截面结构相对紧凑,安全性和可靠性较高,不仅可以在堤基上进行永久性防渗施工,还可以对有渗漏的堤防工程进行渗漏和堵漏处理。混凝土防渗墙的施工技术可分为浅型和深型。混凝土截壁施工技术为浅型,隔膜墙深度范围一般控制在10~20m范围内,可深至30m,且厚度一般控制在100~250mm范围内。厚度达300mm,一般适用于江、河道堤防工程,或为30m范围内的坝基和土石坝的厚度进行渗漏施工。对于深混凝土截止壁的施工技术,截止壁的厚度一般控制在600~800mm的范围内,最大可控制在1300mm之间。它通常用于水头在20m以上、墙体深度在30m以上。三峡库区二期工程混凝土切壁最大深度达到73.5m,混凝土切口最大深度达到73.5m。
3.2劈裂灌浆技术
劈裂灌浆技术是指施加一定压力让水利水电工程坝体在预想方向劈裂,再向坝体中注入浆体材料。这一技术在水利水电工程施工中的应用目的在于切断坝体软断层、有效控制裂缝。但是劈裂灌浆技术具有一定难度,施工人员在实际运用这一技术时需要格外注意,为保证这一技术在水利水电工程施工工程中的正确运用,可结合工程坝体实际情况,采用全孔灌浆的方式或是减小主应力面,并按照施工要求和相关规定规范、有序地进行劈裂注浆。在灌注工作完成之后,质量检查工作必不可少。施工人员还需对坝体进行检查,主要检测工程坝体是否质量完好、是否存在渗漏安全隐患或其它质量和安全问题,如若发现问题,则及时采取措施弥补和处理,避免水利水电工程出现很大安全问题。
3.3射水链斗成墙
水利水电工程施工防渗技术中还包括射水成墙技术以及链斗成墙技术,在对射水成墙技术的应用中,需采用相应的机械设备,通过对设备的使用,完成工程整体的防渗施工。因此,施工人员应当将土层进行充分的切割,并利用泥浆,对其形成防护。施工人员在实际施工中,对周围出现的土渣及时清理,避免造成不良影响,促使该技术得不到有效的应用。同时再使用混凝土对其浇筑,确保墙体间的有效连接,该技术的应用广泛,能够提高工程的质量。与此同时,在水利水电工程施工中还可应用链斗成墙技术,在取土的环节对链斗进行有效使用,并做好施工工作,对成墙的深度展开充分测量以及计算,精确具体的深度位置,避免数据不准确,造成该技术无法达到良好的防渗效果。
3.4加强对于裂缝的处理
裂缝是导致渗水的直接原因,因此需要做好对于裂缝的处理。而对于裂缝处理的技术手段很多,每一种技术手段都有自身的特点。本文主要介绍的是裂缝灌浆技术。这种技术是解决混凝土裂缝另外一种常用的技术。这种技术适用于裂缝很大,而且裂缝已经严重影响了装饰装修工程的使用,这样可以考虑裂缝灌浆。裂缝灌浆技术对于施工要求较高,具体施工方法如下。首先要根据裂缝大小以及裂缝的位置来选择合适的灌浆技术。在具体开展灌浆过程中,需要选择合适的灌浆液,从而保障浆液更好进行凝固,由于裂缝的大小和位置存在着很大的区别,需要使用专业的设备来对裂缝进行灌注作业,需要等到所有的浆液完全凝固之后,再开展混凝土表面结构恢复的相关工作,从而使得表面裂缝能够得到最佳的修复。最后还需要做好防水修复,防止裂缝出现渗水等现象。
结语
综上所述,施工企业若想保证项目整体得以被顺利落实,应当于实际施工阶段确保处理好防渗环节,以便在正式开工前,技术人员能够结合实际施工状况落实技术交底,在第一时间将水侵蚀以及渗漏等问题加以处理,强化水利水电工程防渗施工技术的应用,降低渗漏导致的质量问题,切实提高水利水电工程项目建设的整体水平,保证整体质量目标的实现。
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