水利水电工程防渗技术施工技术分析史宝朋

(整期优先)网络出版时间:2019-04-14
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水利水电工程防渗技术施工技术分析史宝朋

史宝朋

九冶建设有限公司陕西710054

摘要:水利水电工程在社会经济发展中发挥着十分重要的作用,是一项利国利民的项目,能提供许多清洁能源,但是也存在着一定的危险性。一些水利水电工程由于防渗措施不到位,导致崩塌,甚至还危害到了人民的生命安全和财产安全。

关键词:水利水电工程;防渗;施工技术

引言

水利水电工程建设防渗工作,是水利水电工程管理的主要环节,它可有效解决水利水电工程应用中居于渗水、防护结构开裂的问题,提升水资源人工开发应用的质量。研究发现,合理把握现代水利水电工程建设中防渗技术的应用要点,不仅可以提升水利水电工程建设效率,也可以降低水利水电工程建设成本,减少后续工程运维投入。由此,关于防渗技术在水利水电工程中的应用探究,将为水利水电工程建设工作全面开展提供方法引导。

1水利水电防渗概述

相较于传统的建筑工程而言,水利水电工程最需求的即为较高的抗震能力,尤其是对基层建筑而言,必须具备良好的防渗透,一旦出现泄露的现象,将会造成极大的安全事故。从以往的经验来看,以往出现渗透现象的水利水电工程都会造成难以挽回的经济财产损失与人身事故安全,所以防渗透是整个水利水电工程最重要的环节。从实际情况来看,造成水利水电工程渗透可能的主要由两个原因:一是工程基础所在的地基结构强度相对较低,难以契合施工标准。二是在施工过程中技术环节还没有充分到位,使得工程原有的防渗强度不过关,容易造成较大的风险和隐患,造成一系列的安全事故现象发生。

2水利水电工程渗水问题出现原因

水利水电工程施工过程中,影响因素较多,可能会导致水利水电工程结构出现变化,结构生变后便会出现渗水问题;且水利水电工程施工规模大,施工周期长,从招标、投标到竣工验收,需要花费数年时间,在这一施工过程中,技术操作、分包、转包等因素均会在水利水电结构中埋下风险隐患,使水利水电结构密实性下降;水利水电工程施工条件相对复杂,在施工或使用期间,水利水电工程遭受高强度降水与大范围积水,也会导致水利水电工程结构出现变化引发渗水问题。

3水利水电工程防渗技术施工技术

3.1灌浆技术

3.1.1土坝坝体劈裂灌浆技术

此种灌浆技术是利用坝体的应力规律,依据坝体的轴线来布置孔洞,使用浆泵利用压力的作用将浆液灌注到孔洞当中。使用此防渗技术,可以确保坝体与浆液之间的挤压作用,从而实现加固坝体的目的。在使用此灌浆技术的过程中,需要详细分析坝体的实际情况及缝隙,科学选择应对方案。假如坝体的缝隙是均匀存在在一部分区域当中的时候,可以采用部分灌浆的方式来加固坝体;假如坝体的质量不够好,并且裂缝较多、较严重,可以采用全线劈裂灌浆的方法。

3.1.2高压喷射灌浆技术

此灌浆技术是利用钻杆的喷嘴喷射浆液,将浆液与土混合起来,从而形成性质比较独特的结构,可以依据喷射的形式分为定喷、旋喷及摆喷这三种。现阶段,在施工过程中使用较为广泛的就是旋喷技术。在施工过程中,为了保证灌浆工作可以顺利进行,施工人员在发现石块比较大或者是有杂质的情况下,应该提前进行测试。高压喷射灌浆技术有着可控性强、操作简单等优势,但是使用此种方法对于土层的要求比较高,因此在使用此防渗技术之前应该研究此技术的可行性。

3.1.3卵砾石层帷幕灌浆技术

所谓的卵砾石层帷幕灌浆法,其原理是利用泥浆液对卵砾石层进行铺设,从而达到水利水电工程防渗透的目的,其采用的泥浆也区别于传统的喷射方法,其泥浆是通过泥土与水的直接混合。有卵砾石的结构较为脆弱,所以无法较好实施钻孔作业,因此卵砾石层的帷幕喷浆时多采用多空灌浆方式,以求达到防渗标准。然而在具体的实践过程中,该类方法所能够适应的环境仍然相对较为狭窄,仅仅对于漏点相对较少的水利水电工程才能采用该类方法,且该方法的施工成本相对较高,所以使用区间较小。

3.1.4控制性灌浆技术

控制性灌浆技术是通过优化其他灌浆技术得到的,在此灌浆技术当中,使用最广泛的材料就是水泥。在施工过程中应该依据实际施工部位的特点,选择合适的辅助材料,从而有效提升材料的抗冲击能力。

3.2防渗墙技术

3.2.1多头深层搅拌水泥土成墙工艺

该类成墙方法是通过多个防渗墙,经由多个不同的墙桩连接而成的,而在具体施工的过程之中,搅拌机要做到多头钻地,从而充分将泥浆与土地搅拌,从而保证建筑强度。根据目前的技术条件来看,最大的成墙深度为21m,成墙的抗压程度不可小于0.3MPa。该成墙技术方法相对较为简单,且适用性相对较强,包括黏土、沙土等多种土质,都能够适应。

3.2.2锯槽法成墙工艺

受限利用锯槽刀对水利水电工程的先导孔的土体进行切割,其切割速度要依据土体的实际情况而定,但是其切割速度应该维持在0.7耀1.5m/h左右。随后清除切割下来的土体,并用浆液及时灌注切割后的墙壁,做成防渗墙的厚度约为0.2m。这种城墙工艺所需的锯槽机的结构相对复杂,锯槽机更是这种成墙工艺的基础。该类方法的相对是所有工艺中效率最高的一类,其工程质量也较高。

3.2.3射水法成墙工艺

射水城墙工艺的实质,是对土地结构的一类切割方法,而切割并非热切割,采用高压水流实现土地切割。唯一需要加以注意的是,该方法使用后还需要对整个建筑结构进行浆液的二次防护,并最终采用混凝土浇筑的方式,做好独立的防渗墙。根据计算与统计,通常防渗墙厚度可达半米及以上,而深度则达到了30米,墙体具备极强的垂直性。该方法相对较为简单,如果成型也能够长期运用,因此在水利水电工程中有极大的作用。

3.2.4链斗法成墙工艺

链斗法成墙工艺的基础是链斗式开槽机,通过开凿机上的旋转链斗进行土体作业。在作业时要把排桩下放到一定的深度,随后由链斗式开槽机在排桩位置进行作业。边进行土体作业边进行墙体保护,随后用混凝土进行墙体浇筑。大体上来讲,这种城墙工艺与锯槽法城墙工艺基本相似,最后都是用混凝土对墙体进行浇筑。但该类方法对土地的性质要求相对较高,只能够在黏土土质以及沙土土质上使用,但对砾砂含量较高的土地,往往无法使用。

3.3化学补强技术

此种方法具有很强的专一性,能够充分利用环氧材料使其得到高效的利用。第一,清除混凝土的表面。第二,在水利水电工程发生耗的地方,使用泥浆和硅酸钠的混合调配的混合物进行修补。第三,我们要利用木板对其进行压实,发挥其应有的功能。对于水利水电工程用实际数进行防渗水处理时,具有一定的危险性,因此,我们应选择适当的技术人员进行安全操作,不但能够确保使用方法的准确性,还能确保操作人员的人身安全。

结语

综上所述,渗水是水利水电工程建设使用过程中常见问题,渗水问题会造成水资源浪费,也可能导致灾害事故发生,不容忽视。在实际施工中,相关单位需结合水利水电工程实际情况,选择合理的防渗技术,严格按照技术标准与工艺流程严谨、规范施工,全面提升水利水电工程的防渗性能,有效解决渗水问题。

参考文献:

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