防渗板混凝土施工管理论文范文第1篇
1 防渗墙施工技术
1.1 概述
在土石坝或者是一些松散的透水层修建防渗墙, 起到防止水渗入的功效, 早在20实际50年代防渗墙技术起源于欧洲, 由于可靠的技术结构和良好的防渗效果, 并且适合各种地面环境, 其特点是施工简单、方便, 造价低, 尤其对于坝后流土和坝基渗漏问题能够有效的解决, 所以在世界上受到了广泛的使用和传播, 在我国土石围堰和水利水电的覆盖等防渗处理过程中, 必须要先对防渗墙施工进行考虑。要想使水库、大坝的渗漏问题得到有效的解决, 必须要进行墙体的防渗、加固施工。在对防渗墙施工技术进行选择的时候, 一般都会采用灌浆防渗加固技术和高强度混凝土防渗墙技术, 其效果是非常显著的, 在使用高强度混凝土防渗墙的同时也会出现因为高弹性材料出现的一些墙体问题。
1.2 分类
由于选材和结构的不同, 混凝土防渗墙有很多种类, 在成槽技术和布置的形式上也是不一样的。以墙体的结构分为:桩柱型、槽孔型和混合型三种, 其中要数槽孔型防渗墙使用率最高。依照材料分为:黏土混凝土、钢筋混凝土、灰浆和、塑性混凝土等。依照成槽的方法分为:射水式、钻挖式、锯槽和链斗式防渗墙。
1.3 适用地质条件
防渗墙在施工中需要穿过破碎的基岩和松散的覆盖层, 一直到达完整的基石处。在勘测过程中, 必须确定松散覆盖层的厚度及层位是如何分布的, 知道顶部的风化程度和其透水性。在花岗岩或是玄武岩中使用防渗墙其岩层最大深度为36.29m;白云岩或是粉砂岩中深度高达9~12m;石英岩或是板岩中深度最高位4m.这些参数是由岩石风化情况得出的。比如:玄武岩的本身材质比较厚, 入岩深度比较深, 沉积岩相对较弱, 入岩深度相比于玄武岩要浅很多, 变质岩风化情况较弱, 因此其入岩深度也是最浅的。在对水利水电工程进行施工的时候, 还可能会遇到多层地基或者双层地基等现象, 这种地基形式会对地基的防渗透性以及整体结构的承载能力产生极大的影响。如果其表面是不透水覆盖, 基层材质为砾石层的话, 就会导致流土现象的发生概率大幅提升。因此, 在施工之前必须要加强对地基的勘察与探测, 得到准确的地基层次及厚度。
2 水利水电工程混凝土防渗墙发展现状
我国自上世纪五十年代开始在水利水电工程中应用到混凝土防渗墙施工技术, 第一次应用该技术的地方为湖北省某水利水电工程, 通过该技术的应用, 该工程的整体质量得到了非常明显的提升。混凝土防渗墙的应用能够有效加强防渗墙的渗透能力, 为工程整体结构的稳定性提供了有效的保障, 推动了我国水利水电建设领域的发展与进步, 实现了我国水资源的高效利用。随着多年的应用, 我国混凝土防渗墙技术已经是全球领先。
3 混凝土防渗墙施工技术控制难点与预防措施
3.1 塌孔预防
为了防止槽孔出现崩塌现象, 在对水利水电工程进行混凝土防渗墙施工之前, 应当准备好各种所需材料, 如水泥以及粘性土质等, 用它们来进行漏洞封堵。导致槽孔出现崩塌的原因有很多, 其中最主要的原因有混凝土性能不合理、施工步骤不规范以及潮汐阶段水位出现下降或上升而导致水压不稳定等。施工人员在进行防渗墙施工的过程中, 必须要加强对槽孔浆面的观察, 防止漏浆现象的发生。
3.2 墙体断层预防
在进行槽孔浇筑的时候, 必须要安排专业技术人员对砼面深度进行详细的测量与记录, 并严格按照相关要求来对导管进行埋置, 防止导管与砼面出现脱离。在对墙段进行连接施工的时候, 应当采用无缝钢接头管, 管径要小雨墙体的厚度, 并准确预算拔管时间, 在管道拔起的过程中, 如果出现接头管拉断现象, 则需要采用喷射浆来对接头管进行包裹, 进行接缝补救。
3.3 导管堵管的预防
混凝土灌注过程中, 采用导管法, 如果预防措施没有做好, 可能会出现导管进水、塞管等问题, 因此在埋设导管前, 要仔细检查导管质量。如果初期混凝土的导入量不够, 就会导致混凝土无法埋入导管, 从而导致导管在初始阶段就发生进水的情况。一旦出现导管进水, 应及时的取出导管, 清理干净孔内的混凝土后, 重新进行导管的埋设。清孔之后要严格的进行验收, 包括孔内泥浆性能、孔底淤积厚度、接头刷洗质量、导管间距、终浇高程等内容都要进行检验。
结束语:
综上所述, 由于水利水电工程的高速发展, 防渗墙技术由于其可靠的结构、施工技术相对简便、造价低等特点, 成为了水利水电工程覆盖层防渗问题处理的第一选择。为确保其施工的质量, 必须加强完善其施工流程和工艺, 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, 推动水利水电工程的可持续发展。
摘要:随着国家经济的日益提升, 建筑行业也在飞速的发展, 水利水电工程的建设是基础设施建设的一个重要的环节, 不仅开发和合理的利用水力水电的资源, 还促进了我国社会的发展。现阶段的水利水电工程中, 进行混泥土的防渗墙作业时出现了很多的问题, 其主要原因是由于没有完全掌握防渗墙的施工技术和缺乏对工作人员的管理等诸多原因造成的, 致使人们在生活中受到了一些影响, 阻碍了我国的稳定发展。下面, 我们通过以往水利水电工程的资料, 来分析、研究出现问题的防渗墙案例, 并作出相对应的解决办法, 讨论混泥土防渗墙的施工技术。
关键词:水电水利工程,混泥土防渗墙,施工技术
参考文献
[1] 周世嵘.水利水电工程中混凝土防渗墙施工技术的应用管理探讨[J].江西建材, 2016 (19) :135+137.
[2] 江世勇.水利水电工程建筑中混凝土防渗墙施工技术的运用[J].建材与装饰, 2016 (31) :278-279.
[3] 杨晶.试论水利工程施工中混凝土防渗墙施工工艺[J].黑龙江科技信息, 2013 (18) :235.
[4] 高淑英.试论水利工程防渗处理施工技术应用[J].水利建设与管理, 2012, 32 (12) :32-33.
防渗板混凝土施工管理论文范文第2篇
混凝土防渗墙在水利水电东工程的建设中, 根据结构形式, 可分为槽孔式、桩柱式、混合式切割墙等, 如图1所示即为其结构形式。根据墙体材料的分段, 可分为粘土型、砂浆型路堑壁、塑性型、钢筋混凝土型。在成槽方法的划分基础上, 可以将其划分为射水成槽型、链斗成槽型、钻挖成槽型等。混凝土防渗墙是在松散透水地基以及连续的洞基础上, 借助泥浆来巩固孔壁, 浇注混凝土, 形成防渗墙的建筑物。混凝土防渗墙的施工, 既能保证坝基渗流的稳定性, 又能保证大坝的安全, 充分发挥水利水电建设的优势。
2 影响混凝土防渗墙施工质量相关因素分析
2.1 泥浆
在混凝土防渗墙施工中, 泥浆的主要功能是润滑、冷却钻具、固定悬浮填料、孔壁等。因此, 水泥浆的质量将直接影响到工程建设的质量。如果施工工艺质量差, 会使墙底、墙体质量和墙体接缝间的质量明显下降, 对基岩的接缝质量也会产生一定的影响。
2.2 造孔作业
在建筑物的墙上, 凿孔是建筑物施工内同的重要组成部分。但在不同的地层条件中, 应根据实际环境情况来选择恰当的施工工艺。例如, 在没有大颗粒形成的底层情况下, 可以使用两种钻井方法。在软土没或有形成细颗粒的情况下, 可以采用抓取的方法;开槽法可用于软硬均质层。然而, 在制造孔的过程中, 也容易出现质量问题, 如孔洞较大便是典型的问题, 它会影响墙面的连续性。
2.3 导管
防渗墙在的浇筑过程时, 如果出现不同管道之间的距离不一致, 将使夹泥程度不同。如果管道之间的距离超过3.5米, 将大大增加夹泥的面积。因此, 在实际施工过程中, 应合理控制导管间距。管道的深度对混凝土的流动性有一定的影响。
3 混凝土防渗墙施工技术的运用
3.1 促凝灰浆堵漏技术
对于砂浆堵漏技术的凝结而言, 这种技术是指促凝灰浆防水材料的施工应用, 凝结砂浆的应用主要是由水玻璃、硫酸铜、水根据60:1:400促凝剂与堵漏灰进行配置而成, 采用水凝结剂配置的水温必须保持为100°C沸腾的水。表1将直观展现了不同促凝灰浆的配置方法, 根据表1完成固化灰浆的具体配置, 可以更好地满足水利水电建设以及迅速渗漏、腐蚀泄漏、慢渗漏的防渗透需求, 施工人员需要有规划、有针对性规划的设置漏水砂浆封堵, 以此来更好的满足水利水电建设需求。
3.2 混凝土防渗墙的施工流程
在混凝土防渗墙的施工过程中, 开槽是施工进行中的首要流程, 紧接着就是加强孔槽周围的外槽, 其次便是选用恰当的方法来对孔槽进行回填, 等到浇筑凝固后再对墙体进行连接, 最后完成混凝土墙。
3.3 混凝土防渗墙的施工工艺
混凝土防渗墙施工技术在运用的过程中, 需要根据实际施工情况, 制定相应的施工技术。目前, 在水利水电工程中, 混凝土防渗墙的施工技术主要分为以下三种:钻孔法、钻孔法、钻孔法施工法。
3.4 混凝土防渗墙的机械设备
在对混凝土防渗墙进行施工时, 需要借助现代机械设备作为主要施工工具, 其中落料设备和钻孔设备是应用最为广泛。钻井设备一般有冲击式反循环型钻机和钢丝绳钻机两种。此外, 混凝土防渗墙的施工时对机械设备的选择也需要根据实际施工条件来决定。
3.5 混凝土墙体施工质量控制要点
在水利水电工程建设中, 混凝土防渗墙施工技术有待加强。因此, 需要运用以下方法进行施工 (1) 成槽操作方法。如果楼板的施工较为松散, 则可能引起开裂或坍塌的问题, 需要进行防护工作, 就需要先进行罐体施工操作, 减少实际长度, 在加固施工工艺的指导下进行。同时降低泥浆加固面的实际高度, 如果有裂缝, 就要做好堵漏工作。通过跳挖法, 来进行沟槽挖掘施工。 (2) 嵌岩。借助铸钢材料, 来进行嵌岩施工操作。在开挖过程中, 先用重凿凿硬岩, 进行砾石清理, 直至挖到设计深度。成槽, 可除去多余的覆盖层, 运用纯挖方法, 控制凿数和冲击点数避免破碎问题。 (3) 避免油箱泄漏。当挖槽过程发现存在覆盖层时, 泥浆可能在短时间内失去保护作用, 导致发生孔壁坍塌事故, 这样就可以完成开挖后土体回填、然后再进行开挖作业。
4 结束语
总的来说, 在水利水电工程中, 混凝防渗墙的使用非常广泛, 在水利水电工程中也起着重要的作用, 所以在对混凝土防渗墙进行施工时, 我们必须严格按照有关标准和施工工艺, 并严格遵循设计图纸, 保证每个过程中施工质量的设计要求, 为了更好地使混凝土防渗墙稳固。
摘要:随着中国经济的不断发展, 水利项目的数量不断增加。水利水电工程施工质量是水利水电工程建设的重要组成部分。在水利水电工程中, 水库建设、大坝、水电工程等基础设施将与防渗墙混凝土有关, 这是防渗工程的基础工程。因此, 加强混凝土墙体的施工质量及相关技术的施工是非常重要的。鉴于此, 本文对水利水电工程施工中混凝土墙的施工技术进行了探讨, 对相关工作起到了参考作用。
关键词:水利水电工程,混凝土防渗墙,管理
参考文献
[1] 普布次仁, 路文斌.水利水电工程大坝深覆盖层处理和防渗墙施工要点的思考[J].科技创新与应用, 2017, (12) :217.
[2] 魏莉莉.薄型混凝土防渗墙施工技术在水库加固工程中的应用[J].黑龙江科技信息, 2017, (12) :204.
[3] 严丽.防水堵漏技术在水利工程中的应用[J].河南水利与南水北调, 2017, (04) :70-71.
防渗板混凝土施工管理论文范文第3篇
某电厂煤码头引桥自竣工并投入使用已10年。该码头为圆筒式梁板连续整体结构, 主要承担电厂所需原煤的接卸和输送任务。为确保桥梁及码头的安全正常运营, 有必要结合桥梁的现状对桥梁承载能力进行验算, 评定桥梁的极限车辆荷载吨位, 为业主对桥梁进行限载, 两端挂标志牌, 注明限载吨位等提供依据。
煤场栈桥结构纵横方向采用矩形梁和箱型梁连接, 上部安装预制钢筋混凝土π板和T板, 共同形成以结构自重力承担码头外部作用的重力式水工建筑物。煤场栈桥结构剖面如图1示意。
依据相关设计资料, 同时考虑安全等各方面的影响因素, 混凝土等级取为C30。DPI板的计算跨径为20m。根据设计图纸信息, DPI板的钢筋信息为:端部箍筋:24T12@200, 设计强度为400MPa;跨中底部钢筋:44T40+44T40, 设计强度370MPa, 桥博计算中, 跨中钢筋采用中交新钢筋HRB400来等强替代。
2 验算参数
2.1 桥面冲击系数
桥面冲击系数采用《公路桥涵设计通用规范》中的简化计算方法。对于简支梁:以DPI板为对象, 根据简支梁特征有:l=20.0m, Ic=3.663e+011 (m m4) =0.3 7 m4, Ec=2.5 5 E+1 0 (N/m 2) , A=2033000 (mm2) =2.03m2, r=25kN/m3。
通过计算, 得到汽车活载作用下桥面冲击系数µ=.1279。
2.2 横向分布系数
每跨之间有三片π梁板, 每片π梁板之间留有施工缝, 假定视为简支, 则可采用铰结板法进行每片π梁的横向系数计算。通过计算, 可求得三片主梁的汽车横向分布系数分别为0.7106581、0.667671和0.7115421。结构承载力验算时, 取3#梁作为验算对象。
2.3 最不利荷载组合
以典型π板DPI为验算对象, 最不利荷载组合考虑跨中弯矩和端部剪力。桥面宽度为20m, 按规范规定可以按四车道进行车辆布置。由于需要考虑多车道折减系数, 分别对二车道、三车道和四车道进行最不利荷载分析。桥梁宽度20m时为四车道桥梁, 当同时考虑4排车时, 车辆折减系数取为0.67, 当同时考虑3排车时, 车辆折减系数取为0.78, 当同时考虑2排车时, 车辆荷载不予折减。
通过计算发现, 四车道最不利荷载布置下跨中弯矩和端部剪力达到最大, 在结构验算中以此汽-20荷载进行验算。
3 验算结果
结合工程概况, 在合理模拟结构和边界的基础上, 采用桥梁博士3.0软件建立了相应的有限元分析模型, 采用桥梁博士的全桥结构安全验算类别对普通混凝土桥梁结构进行验算。
3.1 承载能力极限状况强度验算
为了保证结构的安全, 必须对结构的截面承载能力极限状态进行验算, 根据规范规定, 基本荷载组合下受力最不利的跨中控制截面的承载能力极限状况强度验算可知, 混凝土桥梁跨中截面的极限最大弯矩承载力13600kNm远大于基本组合下的结构弯矩设计值5760kNm, 因此T梁结构是偏于安全的。
3.2 正常使用阶段的裂缝宽度计算
为了保证结构的正常使用, 必须对钢筋混凝土构件在正常使用极限状态下的裂缝宽度进行验算。钢筋混凝土构件, 按I类环境考虑, 最大裂缝宽度不应0.2mm。通过桥梁博士的计算, DPI桥梁跨中截面在汽-20车队最不利组合荷载作用下裂缝宽度为0.14mm, 小于规范要求, 能满足正常使用的要求。
3.3 正常使用阶段的截面挠度验算
本桥梁为钢筋混凝土简支T梁, 通过验算, 在满足极限承载能力及裂缝要求的汽-20车队最不利荷载组合下, 按荷载短期效应组合考虑, 跨中最大挠度为2.92cm, 再考虑长期荷载效应系数取1.6, 即为4.672cm;且结构自重作用下跨中挠度值为1.536cm, 则消除自重产生的长期挠度值为3.136cm, 小于桥梁规范中规定的1/600的梁跨度, 即:1/6002000=3.335cm, 即汽-20荷载作用下, 结构的挠度满足规范的要求。
4 结语
为保证桥梁长期、安全使用, 特提出以下建议。
(1) 根据验算结果, 建议通过本桥的车辆重量不得超过汽20荷载要求。
(2) 应对桥梁进行定期检查, 重点关注大型车辆经过后是否有新增裂缝、跨中下挠较大等现象出现, 确保桥梁结构的正常运营。
摘要:混凝土桥梁板结构的安全可靠对车辆的正常运营非常关键。结合某工程实例, 对梁板结构的实际承载和变形能力进行验算分析, 明确了结构的安全和可靠性能。
关键词:梁板结构,安全,分析
参考文献
[1] 公路桥涵设计通用规范 (JTG D60-2004) [S].
防渗板混凝土施工管理论文范文第4篇
摘要:水利工程具有防洪、灌溉、发电等多种功能,逐渐影响着我国的经济发展和生态发展。随着时代的蓬勃发展,我国的水利工程建设越来越多,所以我们需要用不断完善的技术来提高整个水利工程建设的质量。防渗墙是水利工程建设中重要的部分,在工程建设中采用防渗墙作为防渗加固工程的做法比较普遍。防渗墙是通过建设地下连续墙的方法起到防渗处理的作用,因此,防渗墙在水利工程建设中具有非常大的意义。下面将从防渗墙介绍、墙体类型和施工准备、施工环节和常见问题进行分析。
关键词:防渗墙;水利工程;施工技术
防渗墙是一种修建在松散透水层或土石坝(堰)中起防渗作用的地连续墙。防渗墙技术在20世纪50年代起源于欧洲,因其结构可靠、防渗效果好、适应各类地层条件、施工简便以及造价低等优点,尤其是在处理坝基渗漏、坝后“流土”、“管涌”等渗透变形隐患问题上效果良好,在国内外得到了广泛的应用。我国水利水电覆盖层及土石围堰等有防渗压力的防渗处理一般首选防渗墙。
1.防渗墙的组成
一般情况下,防渗墙是通过坝体进行延伸的。为了建造防渗建筑,需要在松散的透水,地基中连续造孔,并且向孔内注入混凝土,使用泥浆进行加固墙壁,这种方式是防渗处理的主要措施之一,尤其是对坝水工建筑物的松散透水地基中非常有效。防渗墙建造方式一般用分段方式,通过一个圆孔和一个孔槽进行制作墙段,再通过许多的桥段连成一道墙。在进行墙的顶部与闸坝防渗进行的连接时,需要注意两边防渗设施的连接,为了截断地基中的渗透水流,局部的既然和不透水层需要保持一定的深度,这样才能保证闸坝的安全,能够更好的发挥水库的作用,能够形成良好的防水性强,减小土石坝的渗漏。
2.防渗墙的设计类型
墙有四种水平截面方式,(1)圆孔是水平截面,这是六十年代以前采用的一种方式,现在基本上很少采用,这种方式的缺点是垂直接缝多,有效厚度小。(2)槽孔式水平截面,这种方式适合于小于60米的墙,这种方式可以使中间墙厚与两块墙板相接的厚度相同。(3)墙板桩柱式的水平截面,这种方式是通过圆形桩柱和墙面起到的导向作用,这种方式适合于深度大于60m的墙,这种方式容易使连接处的弧度能够打到中间墙面的厚度。世界上最大的混凝土防渗墙是加拿大马尼克三级坝达到了131m,他的强力形式混合桩柱类型。
防渗墙施工准备的内容主要包括以下内容:
(1)收集、研究有关施工要求、施工条件的文纸、图纸、资料和标准;
(2)根据批准的设计文件和施工合同,编制施工组织设计和施工细则;
(3)施工场地准备
(4)设置防渗墙中心线定位点、水准基点和导墙沉陷观测点;
(5)修建导墙和施工平台
(6)修建和安装施工辅助设施;
(7)进行墙体材料和固壁泥浆的配合比实验,并选定施工配合比和原材料
(8)补充地质勘探。设计阶段的勘探孔密度一般不能满足防渗墙施工的需要,为了保证墙底嵌岩质量,应在原有勘探孔的基础上进行补充勘探,加密勘探孔。
3、施工的步骤
防渗墙的施工环节非常重要,包括造孔、清孔换浆、终孔与清孔查收、全墙质量审查、处理与坝内防渗体的连接等。造孔受地层的影响非常大,是防渗墙施工的主要工序,影响的工期和工程成本,造孔施工的质量,是整个工程成败的重要因素,在整个防渗墙施工技术,造孔技术能带来整个整个技术的进步.招呼技术决定着今后防渗墙施工的风险。槽孔需要划分施工顺序,一般是采用间隔分析方法,将施工分为一期槽,二期槽。然后再经过先施工主孔再施工副孔的方法,通过这种施工后,钻渣会深深沉淀在槽内,需要在混凝土浇筑前进行把钻渣清理干净,这样可以保证墙体的质量,如果有残留部分,墙体质量就得不到保证。为了清空空地淤积,经常会用抽筒出渣法、泵吸排渣法等方法。钢筋笼的加工制作应在离施工场地最近的地方。加工场地应有足够的面积和空间。钢筋笼的加工速度以及顺序要和槽孔施工相一致,不宜积存过多的钢筋笼,一面增加倒运和造成钢筋笼变形,
防渗墙的混凝土浇筑可采用水下导管浇筑法,槽孔混凝土澆筑时关键的工序,所占时间不长,但对成墙质量至关重要,一旦失败,整个墙段将全部报废。因此应当周密组织,细心准备,把握好每一个环节,做到万无一失。混凝土在浇筑过程中要注意,导管的埋置深度不得大于1.0m,不宜大于6.0m;
为了能够让混凝土浇筑速度匀速上升,施工人员经常会测量槽孔的混凝土表面深度。但是混凝土表面混油的沉渣很多,所以混凝土表面会产生很多缺陷问题,为了解决这一问题,混凝土的终浇高程在进行处理时不能小于0.5m,使分泥浆层,能够得到清除。每个单元墙是由接头连接的防渗墙整体组成,但原墙之间的缝隙是防渗墙最薄弱的地方。为了防止隙缝部位渗漏,需要仔细检验接头设计方案和施工质量,防止发生严重后果,避免墙后地基土流失,使坝体塌陷,
4、施工中常见问题
卡塞、埋管、断桩等是防渗墙在水利工程建设中常见的问题,影响防渗墙施工的进行,进而影响整个水利工程的建设,严重的话,还将引发安全事故。在进行混凝土的浇筑时,导塞管的制作材料、形状等,对导塞管的内径的选择不合适,以及可能部分导管在压力的影响下,形状发生了改变,或者是在浇筑过程中,没有先浇筑砂浆,砂浆中含有碎石头等浇筑过程中的操作不当问题,这些都会使混凝土与内部隔离泥浆的球塞被卡住,从而导致了卡塞。另外一个可能引发的问题是埋管。混凝土的初凝时间过早会导致导管被埋,造成这种问题的原因可能是由于混凝土坍落度比较小,天气温度又比较高,所以应该对泥浆的质量进行严格把控,并且要定期的拔管,在温度较高的天气下要加快混凝土浇筑的速度。
结语:
水利工程关系着国家的经济发展,现代社会的不断发展,越来越多的质量优秀的水利工程才能有利于促进国家地区的可持续发展。选择适合的防渗墙施工技术,认真操纵每一个施工环节,不断优化防渗墙施工技术,促进我国水利工程的蓬勃发展。
参考文献:
[1]邝柏昌.水利水电工程中混凝土防渗墙施工技术的应用[J].建材与装饰;下旬刊,2005:197
[2]李海峰.水利水电工程建筑中混凝土防渗墙施工技术的运用[J].民营科技,2014(3):138
[3]杨晓鹏.混凝土施工技术在水利水电工程中的应用探讨[J].中华民居;下旬刊,2014(4):238
防渗板混凝土施工管理论文范文第5篇
摘要:水利渠道工程是国家保障民生和经济发展的重要工程,但在施工中经常存在渗水、漏水等质量问题,进行防渗施工不仅可以减少水资源的浪费和损失,还可以促进农业的发展。文章分析了造成输水渠道渗漏质量问题的因素,进而探讨了防渗技术在水利渠道施工中的应用。
关键词:水利工程;渠道工程;防渗方法
一、 渠道防渗技术的重要作用
随着时代的发展和社会经济的进步,我国工农业用水需求在不断增长,但是在水资源的利用过程中存在大量浪费的问题。其中,农业灌溉中存在较为严重的浪费现象,主要的一个原因就是输水渠道渗漏的问题。据相关的统计资料表明,我国在渠道输水过程中,会损失掉超过一半的灌溉水资源,这些水量达到总水量的30%左右。通过实践研究表明,将防渗技术应用到渠道工程中,可以在很大程度上降低因渗漏导致的水资源浪费问题,有着十分明显的效果。这样就可以促使渠系水利用系数得到有效提高,促使用水矛盾得到有效缓解;同时,将水资源节约下来,还可以扩大灌溉面积,促使农业生产获得更好的发展。另外,将防渗技术应用到水利渠道施工中,可以使渠道占地面积减少,避免有淤积或者崩塌,节约管理费用,降低地下水位,对生态环境起到十分显著的保护效果。
二、水利渠道的渗透因素
1、冻胀引起渗漏
水利渠道的冻胀破坏主要是由于冻胀应力分布不均匀,导致渠道混凝土表面被破坏形成渠道渗透。主要原因有以下几方面。
(1)持续低温
在北方一些严寒地带,冬天停止输水后,混凝土板块下的积水成饱和状态,遇到冷空气影响,结成冰晶状,使得混凝土板抬高了。当气温回升时,冰融化成水,又使得混凝土板块下沉。这样反反复复就会使得混凝土板块脱离板缝下滑,造成衬砌板被破坏。
(2)渠道土壤的承载力
土壤在冻结时具有很强的承载力,基本不会被压缩。当土壤冻融时,承载力下降,就会导致水利渠道的地基变形。混凝土板块的衬砌结构板容易遭到破坏,形成渠道渗透。
2、地下水反渗因素所致
当灌溉后或下大雨后,水利渠道两旁的土壤会饱和,地下水位就会上升。当渠道输水灌溉时,渠道地下水位也会上升,所以暂时不会有危险。但是灌溉完成停止了输水,渠道下的水位就会下降,导致两地水位很不平稳,侧水压力过大,会向内侧挤压,就造成了两侧土壤里的水向渠道地下反渗,使得混凝土板块移位或被破坏,形成渠道渗透。
3、水利渠道本身耐久性
水利渠道是长久性运作的建筑工程,经过渠道引水的不断冲刷会对混凝土墙面及其它的防渗材料造成不断的侵蚀,使得防渗材料使用寿命减短。如果没有定期的维护和修建,就会造成水利渠道的崩溃使得引水中断,导致灌溉无法进行。
三、水利渠道施工中的防渗技术应用
1、土料防渗技术
土料防渗技术采用的土料原材料取材简便,可以就地取材,极大降低了施工成本,在土料防渗技术应用中应该采取有效养护措施保护土料形成的防渗层,这样可以提高土料防渗技术防渗效果的耐久性,在防渗施工之前应该先粉碎处理好土料等原材料,及时清除地基表层土以及表面上存在的树根、草皮等杂物,确保防渗施工现场清洁和水利渠道工程的防渗性能,另外在防渗施工中应该设计合适的土料等原材料配合比,严格控制土料等原材料含水量,同时在搅拌土料混合料应该按照先干后湿的顺序进行,在土料混合料形成的防渗层达到设计的厚度要求之后开始铺筑防渗层,且采取有效的养护措施,确保防渗层的完整性和良好的防身效果,有效预防和防止水利渠道工程出现渗漏现象,提高水利渠道工程的质量和防渗性能。
2、砌石防渗技术
这种防渗技术采用的原材料主要是石头,具有原材料取材方便、成本低、施工简单等特点,在应用砌石防渗技术中由于采用的石头等材料具有较强的耐腐蚀性、耐磨性能和抗冲刷能力,因而,进行砌石防渗施工可以加固水利渠道混凝土板和衬砌板结构的强度和稳定性,且在渠道水流速度较快、水流量较大的情形下这种砌石防渗结构也会发挥很好的防渗效果,保护渠道不受到水流的冲刷和侵蚀,防止渠道出现渗漏现象,另外,为了提高砌石防渗技术的防渗效果,在砌石防渗施工中可以在砌石结构下面增加铺垫层,从而提高砌石防渗施工的防渗能力,有效防止水利渠道产生渗漏水质量问题。
3、膜料防渗技术
膜料防渗技术与土料防渗技术、砌石防渗技术相比,具有更好的防渗性能、抗变形能力强且材料运输成本低等优点,而且由于膜料防渗技术采用的膜料等防渗材料具有较为稳定的化学性质,具有较强的耐磨性能、耐腐蚀性能等优点,在渠道防渗施工中膜料防渗技术极大增强了水利渠道工程,同时为了防止膜料的老化、增强膜料防渗层的抗穿刺能力和抗侵蚀能力,在防渗施工中应该采取有效的养护措施确保膜料防渗层的完整性和防渗性能,保证渠道边坡土层结构的稳固性。
4、沥青防渗技术
这种沥青防渗技术形成的沥青混凝土衬砌结构具有较强的防渗性能、稳定性和耐久性,而在沥青混凝土衬砌结构施工中应该进行沥青混凝土的试铺筑,同时准确掌握沥青混合料和混凝土的配合比、施工工艺要求,确保在高温施工环境中反复碾压,以此确保沥青混凝土衬砌结构的平整性和密实度,有效防止水利渠道出现渗漏质量问题。
5、水泥土方防渗技术
为了有效预防和避免水利渠道工程渗漏水现象发生,可以采用水泥土方防渗技术,对于水泥材料的选用应该结合当地的气候条件和季节变化,选择适宜的干湿性水泥材料,而且在具体的防渗施工中应该先润湿渠道地基,且应该确保水泥与其他配合料的拌合质量,使形成水泥混合料具有较强的黏聚性、密实度和平整性,从而提高水利渠道防渗施工质量和防身效果,加固渠基的稳固性,有效防止水利渠道出现渗漏现象,增加水利渠道工程的使用寿命。
四、实例分析防渗技术在水利渠道施工中的应用
1、实例分析
某混凝土衬砌渠道工程担负着当地6000余亩农田灌溉的重任,共有1条流量为6.5 m3/s的干渠、5條流量为3 m3/s的支渠,并有8条分支。该工程建于20世纪90年代初,设计标准与施工质量都较差,在长期使用中问题越来越多。加上自然环境损坏、人们使用不当,导致衬砌损毁,渗漏十分明显。不但水资源减少,而且灌溉面积也因此大幅缩减。
2、地基处理
地基处理是衬砌防漏的基础工作,意义十分重大,必须加强重视。一般说来,要结合工程实际状况对放样尺寸进行严格的设计,然后进行准确放样,为下一步操作打下基础。放样工作结束后,即可进行开挖,通常有机械开挖和人工开挖两种。土方开挖往往要优先进行,只有如此,才能有效保证地基土的强度不会降低,同时可避免冬季施工带来的不良影响。
3、模板工程
模板是一种重要的辅助工具,在混凝土浇筑中主要起成型和支撑的作用,对其质量也有一定的保护作用。水利工程中的模板材料以钢、木为主,为起到良好的防渗效果,通常会选择钢模板,其散热性比较好。模板的安装应保持稳定,为避免出现滑动现象,地基必须稳固,模板的支撑面积要适合,拼装保持良好的平整性和严密性,可有效避免因位移引起的漏浆。
四、结语
水利渠道工程的防渗漏技术作为水利施工中一项核心技术,需要我们在实际的生产生活中不断去总结前人的经验,不断更新我们的施工工艺,创造出更加优质性能优越的材料。水利渠道工程加强防渗漏设计,减少水资源的无端浪费,是我们国家面临的艰巨而又急迫的任务。
参考文献:
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[3] 赵文俊.水利渠道施工中防渗技术应用分析[J].江西建材,2013
防渗板混凝土施工管理论文范文第6篇
摘要:防渗处理技术在当前水利工程中的应用具有非常明显的应用意义,就当前实际应用效果而言,强化对防渗处理施工技术的分析,对于实际提升水利工程安全运行寿命等方面起着非常重要的作用。
关键词:防渗处理;水利工程;应用分析
水利工程施工建设的过程中,由于工程建设的特殊性,需要加强防渗处理施工技术的应用,在防渗处理性能提升的层面上,降低外部水环境对水利工程产生的不良影响,以此能够保证水利工程地基稳定、主体安全,从而能够整体上提升水利工程运行寿命,保证工程运行的稳定性 防渗处理施工技术在水利工程中的应用主要是通过应用防渗墙和灌浆防渗两种技术而进行处理的。以上两种技术在水利工程中的应用具有不同的应用范围,且对于提升水利工程的防渗效率等方面起着不同的作用。在实际应用的过程中,工作人员需要加强对水利工程具体化应用的分析,按照防渗需求,提出相应的防渗措施,以此能够保证各种防渗技术适用性增强,为提升水利工程建设质量发挥有效的促进作用。
一、防渗墙施工技术
防渗墙施工技术作为当前水利工程施工建设中常应用的一种技术,其实际应用成果厚度小、渗透率低下,且防火性也是非常强的。且防渗墙施工建设中所投入的成本也是较低的。在实际操作中,工程人员对于防渗墙施工建设可以应用的方式也是多样化的。如,深层搅拌技术、射水法施工技术,不同的工艺应用技术所营造的工程施工质量也是不同的。具体如下:
1、多头深层搅拌水泥土成墙工艺
此种工艺在操作中,需要借助使用深层次的搅拌机,促使水泥浆液和土体充分融合在一起而实现。在搅拌的过程中,两种液体之间相互组合,搅拌形成水泥土桩。此种施工在我国水利工程中的应用较为成熟,应用广泛。尤其是在部分水利工程中,深层次的操作技术达到了20多米水泥土渗透系数<10cm/s,,且其抗压强度能够达到0.3MPa以上。
2、锯槽法成墙工艺
此种工艺在实际应用中其与多头深层搅拌水泥土成墙工艺完全不同操作的一种工艺。此种工艺标准化应用要求较高,在先导孔的打造中,需要严格按照应用锯槽机的刀杆实现切割运动,以此循环往复,完成施工目标。此外,工作人员需要借助使用排渣系统促使锯切割下来的土体有效排除到槽外,并且借助使用泥浆护壁。此种技术应用安全性高,工作人员能够通过多次修复,整体上提升了水利工程应用效率。
二、灌浆技术
灌浆技术应用的主要操作特点是在借助使用土石坝建造主体的层面上进行防渗处理应用。当前,主要应用的具有均质土坝及宽心墙坝的坝体劈裂灌浆、高压喷射灌浆、坝基卵砾石层防渗帷幕灌浆。在具体操作应用中,土坝坝体劈裂灌浆的应用需要工作人员借助使用坝体应力分布规律原理分析层面上,按照坝体轴线进行灌浆压力的促成。此种方式所形成的的防渗墙主要分为连续性的防渗泥墙,有效堵住了水利工程中存在漏洞、裂缝和软弱层存在的现象,整体上防渗功能强大,能够进行全线的劈裂灌浆,应用范围也是非常广泛的。具体如下:
1、土坝坝体劈裂灌浆技术
此种技术在水利工程施工应用中是一项非常重要的防渗应用技术,在补充水利工程主体渗漏操作中具有非常必要的应用效果。实际操作中,首先,工作人员要明确水利工程坝体应力规律,按照坝体轴线为切入点的基础上,合理化布孔,将浆液灌注到孔内部,以此在坝体、浆液不断挤压的层面上,促使浆液渗入到坝体中,促使坝体的盈利状况得到改变。此外,在处理的过程中,施工人员如果发现水利工程出现贯通性的裂缝,那么防渗处理需要利用全线劈裂灌浆技术,以此能够整体上促使坝体严密性得到提升,提升防渗效果。
2、卵砾石层帷幕灌浆技术
此种技术在实际应用中与其他灌浆技术相比较而言,所应用的灌浆材料是不同的。其主要应用水泥和黏土进行混合使用,在卵砾石层的应用中具有非常良好的应用效果。在具体施工操作的过程中,工作人员需要首先进行打管以及套阀灌浆,在有效控制灌浆孔的基础上,有效提升整个灌浆效果。就以上技术应用而言,能够有效发现此种灌浆技术应用存在一定的缺陷,会受到卵砾石层的影响,所以需要工作人员具体化分析,提升防渗处理效果。
3、高压喷射灌浆技术
此种技术在应用的过程中,施工人员需要借助钻杆进行操作。在将浆液混合配置完成之后,工作人员对准水利工程需要防渗施工的土层,以此能够形成水泥防渗加固体,起到有效的防渗加固作用。高压喷射灌浆技术的使用需要在具体问题具体分析的层面上,多样化借助此种技术应用的优势,在淤泥土层、粉土层、软塑土层等方面进行使用,在水利工程基坑施工中应用,能够整体上提升基坑结构性能。
小结
综上所述,防渗处理施工技术在水利工程中的应用主要分为防渗墙施工技术和灌浆施工技术,两种技术在實际应用中的操作方法不同,所营造的防渗效果也是不同的,工程人员在具体应用的过程中,需要加强实际分析,从实际出发,基于防渗处理目标的层面上,合理选择适用性强的技术,以此能够整体上提升水利工程防渗处理效果,提升水利工程安全、稳定运行,促使水利工程建设质量提升。
参考文献:
[1]浅谈水利工程中的防渗处理灌浆施工技术[J].王海民.黑龙江科技信息.2015(24)
[2]浅析水利工程中的防渗处理灌浆施工技术[J].谭弘.科技风.2011(24).