陆金金
桂林灵建建筑安装工程有限公司 广西桂林 541000
摘要:在我国科技的发展,各领域的技术水平逐渐提高的今天,水利水电工程建设使用期间,受到地质条件与外部环境等因素影响,容易出现渗漏问题,影响水利水电工程功能的发挥,并存在质量安全隐患。
关键词:水利水电;工程建设;防渗加固技术
引言
随着我国经济的发展,我国加大了对于水利水电工程的投资建设力度。水利水电工程是民生工程,与我们的日常生活息息相关。为了进一步提升水利水电工程施工质量,在项目的开展过程中,经常会涉及到带水作业和导流施工,所以需要合理的应用防渗加固技术,这样可以保证水利水电工程项目的顺利开展。
1防渗技术对于水利水电工程建设的意义
同其它工程相比,水利水电工程要更加的不稳定,影响工程效益的因素比较多,总体来看,施工状况十分复杂,施工难度比较大,由于工程环境的问题,水利水电工程本身就十分容易出现渗水现象,一定程度上,水利水电工程的渗水技术决定着水利工程的使用年限,采取科学合理的防渗技术有利于提高水利水电工程的利用率,保证一定的工程效益,同时还可以避免因渗水给人民带来的生命财产安全,保证工程的安全性。
2水利水电工程建设中防渗加固技术研究
2.1帷幕灌浆防渗技术
在水利水电工程中使用帷幕灌浆防渗技术具有良好的防渗效果,但对于配制浆液要求高,为保证配制浆液能够达到施工要求,需要在配制环节上严格控制,保障每个环节准确落实。浆液配制应当具备一定流动性和凝固性。配制后在钻孔岩层缝隙中注入浆液,静置一段时间后,待浆液完全凝固,有效提高基岩强度,让基岩结构得到巩固,保证基岩整体性,提高基岩防渗作用,一般情况下,灌浆技术主要可以分为GIN灌浆、纯压式灌浆以及封闭灌浆三种方式,要根据工程具体情况加以选择,使用最适合工程的方法,保障严格把关灌浆施工以及钻孔施工,从而保障灌浆质量,提高基岩防渗效果。
2.2劈裂灌浆防渗漏施工技术
在水利水电工程施工中将劈裂灌浆防渗漏施工技术应用在一些已经出现泄漏的堤坝挽救工作中,其使用的原理就是向堤坝增加压力,从而导致发生裂缝的堤坝因为增加了压力从而被动的显现出裂缝,而后施工人员能够根据裂缝的方向,对其展开灌浆处理工作,使用该方法能够人为的实现对裂缝大小的控制,从而有效的解决水利水电工程中出现的渗漏问题。在开始施工之前,需要做好前期的准备工作,将浆液的浓度控制在合理的范围之内,该技术应用在水利水电工程的施工中,操作非常的简便且使用成本比较低,最后的施工效果也是比较理想的。
2.3防渗墙技术
上述防渗技术都属于灌浆技术,防渗墙技术是区别于灌浆技术之外的一种防渗技术,防渗墙技术的应用需要建立一种墙体来实现对水利水电工程的保护。这种技术的成本要高一些,所以限制了这项技术的使用。防渗墙技术又分为多头深层搅拌防渗墙技术、锯槽防渗墙技术、射水防渗墙技术、链斗防渗墙技术和薄型抓防渗墙技术这几种。多头深层搅拌防渗墙技术是一种常用的防渗技术,具有施工简单、成本相对较低和防渗透能力强等优势,不过也存在适应范围较小的缺点,在一些砂砾层这样的特殊涂层中的应用比较多。锯槽防渗墙技术需要同特殊工具来反复切割土体,然后再结合水泥一起形成护壁,进而形成防渗墙,这种形式的防渗墙技术使用起来更灵活,施工效率也比较高,也是施工过程中常用的一种防渗墙技术。射水防渗墙技术好似近几年新兴的一种防渗墙技术,这项技术的应用原理是用高压水流来切割土体,土体的平整需要用成型器来进行。链斗防渗墙技术是利用链斗开槽机器上的链斗设备来进行挖土的一种技术,在用这种方式进行防渗处理的时候会用泥浆保护墙壁,然后进行混凝土浇灌。
2.4桩柱式混凝土防渗墙
在水利水电工程施工中,对于一些深度较大的项目,由于防渗墙承受的水流荷载较大,需要提升防渗墙的刚度,这时候就需要应用桩柱式混凝土防渗墙。桩柱式混凝土防渗墙首先是用临时措施进行导水施工防渗墙,利用桩机进行打桩开孔施工,施工完成后浇筑桩基础,然后施工混凝土防渗墙。为了提升防渗墙的整体刚度,应用钢筋混凝土柱进行有效的连接,这样桩柱墙形成一个整体,在后期的施工中共同抵御水流的侧向作用力,避免水流渗入施工作业面,影响水利水电工程项目的顺利开展。
2.5高压喷射灌浆工艺
高压喷射灌浆法主要是通过高压水泥浆的方式来加固土层的,从而促使土层和水泥浆充分混合,形成一个整体,从而促使土体的承载力得到有效提升。相对于其他工艺来说,高压喷射灌浆工艺投入的成本较小,且设备类型简单,同时还可达到较好的防渗效果,可以说是具有多重优势,也因此得到了较为广泛的认可。但同时该工艺也具有一定的不足之处,如对于土地地质要求较高、所需设备较多等,这也限制在一定程度上限制了该工艺的使用范围。在具体施工过程中,施工前应先合理调配水泥浆,保证水泥浆中的水泥灰比例合适、搅拌充分;在施工开始前还需做好各项设备(如空气压缩机、注浆管等)的准备工作。施工期间则需对施工场地进行整理,对钻机位置进行明确,确保钻机位置和设计要求相符,以保证施工质量。在钻机固定良好后,利用专门的钻杆行钻孔处理,在试喷合适后再下管,从而保证灌注高度合适。同时施工期间需严格遵从施工技术要求开展各项操作,严格控制灌浆质量。为保证灌浆效果,避免水泥浆下沉现象发生,通常需进行两次灌浆,以避免浆管取出所致的水泥下沉现象发生。高压喷射灌浆法对于施工地质的要求较高,为保证施工质量在施工前相关人员必须要充分了解施工区域的地质情况,并提前进行试射,以明确施工过程中的相应数据,如提升速度、孔距、孔深等。同时施工过程中若发现水泥浆消耗较大,则应及时增加水泥浆浓度,待返浆正常后再进行提升处理。另外,施工期间还可在水泥浆内掺入适量的速凝剂,以缩短水泥浆凝结时间。此外,若钻孔期间部分地段出现渗漏现象,则需先以砂石回填,然后再行灌浆处理,待灌浆凝结后再行喷射操作,以保证施工质量,避免渗漏发生。
2.6控制性灌浆技术
控制性灌浆技术的应用基础是前文提到过的防渗帷幕灌浆技术,原理是通过浆液中加入控制液,达到控制泥土凝固的具体时间的效果,从而进一步具体的控制浆液的凝固状态、凝固时间等方面,将形成帷幕的时间和状态有了进一步地掌控,大大提升了帷幕防止渗漏的效率。简单来说,控制性灌浆技术是防渗帷幕灌浆技术在当今科技时代技术进步的一个体现,是科学技术发展生产力的代表之一,将在水利水电工程建设中逐步的被应用起来。控制性灌浆技术可以更好地适用于复杂的地质环境中,能够高效率解决灌浆过程中的串冒浆等问题,具体控制泥土凝固时间。控制性灌浆技术具有核心技术含量高,效率高,造价低,防渗漏效果好的特点,正在被逐渐地应用于各个水利水电工程的建设中。
结语
综上所述,在现代水利水电工程建设使用期间,施工单位需要深入了解水利渗流问题的产生原因,合理采用以上防渗加固技术,科学制定防渗加固技术方案,充分发挥堤坝使用功能,有效提高结构抗渗性能与稳定性能,保证水利水电工程建设质量。
参考文献
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