水利水电工程大坝施工中灌浆技术研究 彭华香

发表时间:2021/6/29   来源:《基层建设》2021年第6期   作者:彭华香
[导读] 摘要:水利水电工程的建设,能够为社会运转提供可靠的保障,实现水资源的高效化利用,创造巨大的经济效益。
        云南建投第一水利水电建设有限公司  云南昆明  650217
        摘要:水利水电工程的建设,能够为社会运转提供可靠的保障,实现水资源的高效化利用,创造巨大的经济效益。大坝施工作为水利水电工程的重点内容,其施工效果会对整体工程的运行情况造成直接影响,因此应该通过灌浆技术进行有效处理,增强大坝的稳定性和耐久性,防止渗漏问题的出现,保障运行安全性与可靠性。本文将对水利水电工程大坝施工中灌浆技术的工艺要点进行分析,探索水利水电工程大坝施工中灌浆技术的具体应用措施,明确技术应用的质量控制措施,为实践工作提供参考。
        关键词:水利水电工程;大坝施工;灌浆技术
        大坝的建设难度较大,容易受到地质状况、水文条件和技术因素等影响,尤其是在恶劣环境施工中,应该加强各个要点的严格掌控,使大坝的施工效果得到全面增强。灌浆技术作为施工中的常用技术,能够通过浆液的灌注,实现对裂缝、裂隙和破碎带等处理,从而保障大坝的良好运行,防止在投运后出现严重的事故。灌浆技术也具有专业性的特点,应该结合大坝的基本情况和工程要求,充分发挥技术特点和优势,改善大坝的抗渗性。通过压密处理、粘合处理、填充处理和固化处理等,可以有效延长大坝的使用寿命,防止在水灾侵害下出现严重的病害问题。在施工当中,应该掌握施工现场的具体条件情况,做好技术流程的优化,从而提高灌浆施工的效率与质量。
        一、水利水电工程大坝施工中灌浆技术的工艺要点
        (一)灌浆孔布置
        灌浆孔的布置效果,会对后续灌浆操作造成直接影响,因此应该确保灌浆孔位置、深度符合设计要求,避免出现严重的偏差,从而保障大坝施工的质量效果。应该在坝顶的合理位置设置灌浆孔,找准大坝的轴线,在此基础上进行有序布设。对于灌浆孔间距的控制,是该工艺环节的要点,通常在2.0m左右【1】。设置两排灌浆孔,彼此的间隔不能超过2.0m。
        (二)方法与材料确定
        合适的灌浆方法能够达到事半功倍的效果,因此应该在做好全面勘察的基础上,实现对灌浆方法的调整与优化。通常需要经过多次灌浆,才能使大坝的密实性得到增强,应用分批加密的处理方式改善大坝的整体性能。按照自上而下的顺序操作,防止施工工序混乱对质量造成威胁,长度间隔是参数控制中的关键,一般在2.0m以内。水泥、浆液、外加剂、沙和水等,是灌浆施工中的主要材料类型,应该在实验室做好相应的配比试验,得到理想状态下的理论值,同时根据施工现场的温度和湿度等条件进行合理调整。一般采用硅酸盐水泥,能够确保浆液的良好质量,根据设计要求控制沙的含泥量,防止含泥量过大而影响浆液性能。根据具体施工要求选择合理的外加剂种类,以提升灌浆凝结度。
        (三)明确结束条件
        灌浆压力的控制,也是技术应用的关键,同时应该明确灌浆结束的条件,从而保障大坝灌浆施工顺利通过验收。合适的压力,能够防止对下游坝壳和灌浆顶层造成破坏。浆液吸收速度明显减缓后,说明灌浆已经快要达到施工标准要求,此时应该及时停止灌浆,浆料的灌注应该控制在2t/m左右。为了防止外界杂质对灌浆施工造成的影响,还应该对灌浆孔进行及时封堵处理【2】。
        二、水利水电工程大坝施工中灌浆技术的具体应用措施
        (一)岩溶地区施工
        在施工中往往会遇到岩溶地区的情况,由于其地质情况十分复杂,因此给施工作业带来了难度。因此在确定施工方案时,应该对施工区域的地质特点和地形状况进行全面勘察。在大坝施工中主要采用两种施工方式,即无填充施工和填充施工。如果存在浅层岩溶地区,则应该对砂石进行处理并填充水泥,防止大坝在投运后出现失稳的现象。如果在施工中存在深层岩溶地区的情况,则应该采用基本的灌浆施工技术,能够有效降低施工成本。
        (二)大吸浆量处理
        灌浆施工往往具有严格的时间限制,不能超过3h,然而在特殊地质环境当中,由于外界影响因素较多,因此会对施工进度造成影响。地基当中会有水泥浆液的冒出,增大了施工的难度。

施工人员应该针对低压地质条件进行严格检查,明确浆液的流动状况,为灌浆做好充分的准备【3】。吸浆是工程实践中最容易出现的问题,应该对其予以针对性控制,防止流动过快或过慢以保障大坝的质量。水泥浆在应用中,应该以粘稠度指标的控制为核心,在地基中运用砂浆进行处理,增强大坝结构的整体性。
        (三)高压灌浆技术
        高压灌浆施工技术的运用,可以在较高的压力下提高地基和填充物的结合效果,有助于地基稳定性的提高。尤其是当土壤情况不佳或者存在复杂的地层结构时,可以采用高压灌浆技术进行处理,有助于改善承载力性能。土壤和水泥的融合,有助于加快凝结,土壤和地基的牢固性得到强化【4】。高压灌浆技术是一种先进的灌浆方式,可以有效提升大坝的整体抗裂能力和耐久性,有助于延长大坝的使用寿命。
        (四)高压旋喷灌浆技术
        高压旋喷灌浆技术是对高压灌浆技术的改进和优化,能够适应不同地质环境的施工特点和要求,从而获得良好的建设成效。在施工中应该对钻机设备的性能进行检查,防止在施工中出现严重的故障问题。在施工中运用高压泵,能够加大水泥的深度,切实改善施工区域的地质情况。地面中融合泥浆可以使地基强度得到明显增强,尤其是在岩溶区域的施工中较为常见。
        (五)接缝灌浆技术
        坝体接缝灌浆技术在实践中的应用也十分普遍,主要采用了骑缝式灌浆技术、重复式灌浆技术和盒式灌浆技术等【5】。在运用接缝灌浆技术前,应该明确施工材料的类型和数量,实现对施工方案的优化,使其与实际情况相符。盒式灌浆技术具有便捷性的特点,操作流程不繁琐,而且防止对回浆管路造成严重的堵塞问题,因此保障了坝体的质量。
        三、水利水电工程大坝施工中灌浆技术的质量控制措施
        (一)温度测定
        混凝土的温度情况,是决定施工可靠性与否的关键指标,因此应该通过温度测定的方式,将其控制在合理范围之内。冷却水管和埋设温度计等方式,可以有效测定混凝土的实时温度。为了能够降低外界因素的干扰,通常采用埋设温度计的方式,能够在获取温差的基础上,为施工提供参考依据【6】。
        (二)缝面测量
        缝面测量工作当中,主要是针对缝面的增开度和张开度。厚薄规是张开度测量时的主要工具,如果遇到测量困难的情况,还应该借助于刻度放大镜。在测量增开度时需要应用千分表,以获得更加精确化的数据,在灌浆施工中增开度会发生一定程度的变化,应该确定合理的观测频次,合理控制与灌区顶部的距离。
        四、结语
        灌浆孔布置、方法与材料确定、明确结束条件等,是水利水电工程大坝施工中灌浆技术应用的基本工艺流程。在技术应用中,应该注重岩溶地区施工和大吸浆量处理的基本方法,确保各项操作的规范性和专业性。明确高压灌浆技术、高压旋喷灌浆技术和接缝灌浆技术的适用条件,从而在保障质量的基础上加快进度。对于温度和缝面的测量,也能够确保各项参数符合设计要求。
        参考文献:
        [1]王鹏.水利水电工程大坝施工中灌浆技术的应用分析[J].工程技术研究,2020,5(18):92-93.
        [2]盖俊龙.水利水电工程施工中灌浆技术的应用[J].绿色环保建材,2020(10):169-170.
        [3]郭化如.水利水电工程施工中灌浆技术的应用[J].科技风,2020(21):134.
        [4]石泽雄.关于水利水电工程大坝施工中灌浆技术的探讨[J].建材与装饰,2020(19):291-292.
        [5]王华.水利水电工程施工中灌浆技术的应用[J].绿色环保建材,2020(04):227+229.
        [6]张军.水利水电工程大坝施工中的灌浆技术应用探讨[J].农村实用技术,2020(04):189.
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