摘要:水利水电工程是基础设施建设的重要组成部分,对于水电水力资源的开发至关重要,以此来满足当前时代的需求。但在现阶段的混凝土防渗墙施工过程中,受工作自身的性质影响,还存在许多问题,影响工程的整体质量。基于此,作者结合自身工作经验,对水利水电工程中混凝土防渗墙施工技术进行详细的分析研究,以供相关工作人员参考。
关键词:水利水电工程;混凝土防渗墙;施工技术
引言:随着国民经济的快速增长,水利水电工程建设发展迅速,相应的问题也逐一凸显而出。我国小型水利水电枢纽工程数量比较多,分布较广,坝型也普遍多样化,发挥着防洪减灾、农业灌溉、提供生活用水等重要作用。这些水利水电工程普遍存在一些病险,是行业重点关注的内容,比如防洪标准较低、坝基发生渗漏等问题,导致水利水电工程运行出现不稳定因素,产生安全隐患。对此,应当加强对常见病害的防范管理。可以说防渗墙是水利水电工程最关键的防渗处理措施,防渗墙技术本身具有很多优势,包括墙体厚度较小,耐久性比较好,同时造价也不高。近几年防渗墙技术已逐渐成为水利水电工程的首选防渗施工技术。因此,探究混凝土防渗墙在水利水电工程中的运用具有现实意义。
1防渗墙施工技术概述
防渗墙是一种修筑于松散透水层、土石坝中起到防渗作用。防渗墙技术最早起源于20世纪50年代的欧洲,因其技术结构可靠、防渗效果良好,且适用于各类地层环境,施工简便、造价较低,特别是对坝基渗漏与坝后流土问题的防治效果良好,因此在国内外都得到了广泛的应用,我国水利水电覆盖层与土石围堰等防渗压力的防渗处理首选就是防渗墙。防渗加固是处理病险水库大坝的主要工程措施,常用的防渗加固技术包括灌浆防渗加固与防渗墙加固技术。其中高强度的混凝土或塑性混凝土防渗墙技术在堤坝工程除险加工中得到广泛应用,且取得了较好的效益,同时高强度混凝土防渗墙也存在因高弹性模量造成墙体的问题。
2混凝土防渗墙的类型
混凝土防渗墙的形状是根据工程的实际情况来确定的,可以大致分为以下四种类型:
(1)桩桩式防渗墙。这种形式的防渗墙横截面是为圆形,通常运用泥浆或管壁来作为它的护壁,具体的形式可以分为连锁以及搭锁两种。
(2)槽板式防渗墙。这种形式的防渗墙横截面都是槽形,可以运用泥浆或者其他方式来进行固壁,这种形式的防渗墙也可以分之为连锁以及搭接两种形式。
(3)泥浆槽防渗墙。这种形式的防渗墙则是需要挖出一条一定宽度的沟槽,然后运用泥浆来对其进行固壁。
(4)板桩灌注防渗墙。这种形式的防渗墙需要在地基的固定深度进行焊有小管的钢板注入,最后形成板桩灌注式防渗墙。
3水利水电工程混凝土防渗墙发展现状
混凝土防渗墙技术在我国最早应用于二十世纪五十年代,在我国湖北省某水库建设中,首次应用防渗墙技术,进而保证该工程的整体质量得到提升。该技术的应用,可以有效的提升防渗透能力,保证工程自身的结构稳定,促使我国水利工程稳定发展。随着时代不断发展,混凝土防渗墙技术逐渐创新,现阶段已经处于成熟状态,被广泛应用,我国防渗墙技术水平已经处于世界先进行列。
4水利水电工程混凝土防渗墙施工设备
在混凝土防渗墙施工过程中,主要应用的设备是钻孔机械,进而保证实际的需求。例如,当应应钢绳充钻机时,需要首先对地层进行破碎,保证破碎的地层可以被泥浆捞起,并通过合理的工序将地屑进行清除,满足实际的需求。但在实际的工作过程中,需要消耗大量的功率,并且工作效率较低。冲击式反循环钻机也是现阶段应用较为普遍一种设备,具有较高的施工效率,在当前的水利工程中应用较为广泛。
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5水利水电工程混凝土防渗墙施工技术
水利水电工程混凝土防渗墙工艺技术当前主要包括三种:
(1)钻劈法,在实际的应用过程中,该方法主要是利用对墙体进行合理的轴线划分,通过不断的对长度进行划分,保证其长度不同,进而分步进行施工。
(2)抓取法,利用该方法主要是针对现阶段的粉尘层进行合理的施工,具有工作效率高、施工时间长短、施工便捷等特点,以满足当前实际的施工需求。
(3)钻抓法,在该方法的应用过程中,主要是针对其较为密集,并且具有较深的深度的深槽施工,利用该方法自身的冲击钻,进行有效的施工,保证施工顺利进行。
6混凝土防渗墙施工技术控制难点与预防措施
6.1墙体断层预防
在浇筑槽孔的过程中,必须制定技术人员测量记录砼面深度,导管埋深应当按照要求进行,避免导管脱离砼面。墙段连接方法包括接头管法、切削法。前者采用无缝钢质接头管,管径略<墙体厚度10mm,确定接头管起拔时间,如果接头管出现拉断,如果接头管难以去除,同时墙体接缝出现问题,则及时利用喷射浆对接头管进行包裹,补救接缝。后者是直接切割掉墙体材料制定部分,形成锯齿状再进行连接,具体切割长度要按照墙体深度来确定,一般控制切削长度与厚度一致。
6.2塌孔预防
为了及时预防槽孔崩塌,在施工现场应当及时准备相应的材料,比如水泥与黏土等,用来堵漏。发生塌孔的原因有多个方面,有可能是泥浆性能没有达到要求,也有可能是潮汐过程中水位差发生变化,导致落水压力不稳定,还有可能是施工不当,比如提钻过程中碰撞孔壁等。操作人员应实时注意槽孔内浆面的变化,及时处理漏浆现象,防止事故进一步扩大。
6.3导管堵管预防
在埋设导管前,仔细检查导管质量,混凝土灌注过程中,采用导管法,如果预防措施没有做好,可能会导致出现导管进水、塞管等问题。对于初始阶段导管进水,可能是因为首批混凝土储量不够,下落后无法完全埋没导管,对此应当提出导管,将散落孔底的混凝土拌吸出,制定解决方案。完善清孔验收工作,包括孔内泥浆性能、孔底淤积厚度、接头刷洗质量、导管间距、终浇高程等内容。
7混凝土防渗墙施工技术未来发展
相对来说,混凝土防渗墙对于水利工程来说具有重要的意义与作用,可以从根本上保证顺利水电工程自身的质量符合标准,满足当前实际的需求。因此,在未来的发展过程中,为满足不断变化的需求,混凝土防渗墙自身应具备良好的经济效益,例如,以其它先进的形式进行使用,如,水泥粘土形式,形成新型高效节能材料,满足现阶段的节能环保要求,并帮助施工企业降低生产成本,获取可观的经济效益。在未来发展过程中,防渗墙施工技术会更加的完善谨慎,对于墙体自身的形变等方面相关的技术将更加的成熟,进而保证防渗透水泥墙自身的稳定性与防渗透性得到进一步的加强,耐久性与安全性也得到合理的提升。
结语
综上所述,随着水电工程建设的快速发展,防渗墙施工技术因其施工简便、结构可靠、防渗效果良好,且造价不高,而成为水利水电工程覆盖层防渗处理首选技术。为了保证混凝土防渗墙施工质量,应当完善施工工艺与流程,加强质量控制与病险预防,优选成墙工艺,预防质量事故,不断完善防渗墙施工技术,保证水利水电工程建设质量的可靠,推动水电工程的可持续发展。
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论文作者:邢月胜
论文发表刊物:《基层建设》2018年第23期
论文发表时间:2018/9/11
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