劈裂灌浆技术在滹沱河北大堤整治工程中的应用.
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劈裂灌浆在堤防防渗处理工程中的应用发布时间:2021-08-26T11:36:42.127Z 来源:《工程管理前沿》2021年7卷4月第12期作者:刘铁刚[导读] 水利工程的施工建设比较复杂繁琐,施工过程中涉及多项技术、多种材料、再加之水文地质条件比较复杂因而施工质量较难控制。
刘铁刚天津雍阳水务集团有限公司,天津 301700摘要:水利工程的施工建设比较复杂繁琐,施工过程中涉及多项技术、多种材料、再加之水文地质条件比较复杂因而施工质量较难控制。
在水利工程中,劈裂灌浆防渗技术具有大的应用优势,如它的原理简单,操作也简便但是防渗效果却十分理想。
同时施工量少,施工速度快,见效快。
且在应用该项防渗技术时,应用到的都是基本的材料,材料易获得,成本低,经济效益好。
因而在具体的水利工程中,可适当加大对该项防渗技术的应用。
关键词:劈裂灌浆;堤防防渗处理工程;应用 1 水利工程堤防防渗施工技术应用的重要作用水利工程对于我国社会发展而言具有重要作用,在一定程度上可以提升人们的生活质量与生活水平。
因此,为确保水利工程安全性,要及时做好其中的堤防防渗工作,避免水利工程在使用中出现渗漏问题。
在我国早期发展中,水利工程的建设以小型水利工程为主,对于堤防防渗没有过多要求与需求。
但是,在当今社会的快速发展中,人们对于水利工程中堤防防渗工作给予更多重视与关注。
通过对堤防防渗施工技术的应用,使得水利工程质量得到保障,确保水利工程的安全稳定运行。
基于此,在水利工程施工工作的开展中,要对堤防防渗施工技术有正确认识,为水利工程未来使用打下基础。
2 水利工程堤防渗漏主要原因不同因素都会造成水利工程堤防渗漏问题,本文主要从以下几点进行分析与阐述:第一,施工原因。
在许多水利工程项目建设与使用中,都会创造大量的经济效益与社会效益。
从实际施工工作的开展中可以看出,许多施工部门为节约成本,会在施工材料以及施工机械的选用中节省成本,这一情况的出现,使得施工材料以及施工机械无法满足相应的施工需求,对施工质量造成影响,从而引发堤防渗漏问题。
劈裂灌浆在堤防加固工程中的应用摘要劈裂式灌浆技术在土坝坝体除险加固中具有投资小、见效快、设备和技术简单、操作方便等优点,已经被广泛地运用。
结合雄县新盖房分洪道堤防裂缝处理工程实例,全面介绍劈裂灌浆施工及质量控制的方法,从而为掌握这项技术积累了实践经验。
关键词劈裂灌浆施工质量控制1.工程概况新盖房分洪道位于大清河流域中游,是承泄大清河北支洪水的主要行洪河道。
河道境内长32Km,设计过水能力达5000m3/S。
两岸筑有堤防,左堤有大小不同程度的裂缝。
2003年6月27日至20003年7月7日对新盖房分洪道左堤(桩号12+000—30+214)段进行了电测。
电测分析结果,此段堤防质量为较差,存在严重隐患。
2003年10月又对新盖房进行了瞬态面波检测,检测结果:在有效测试深度内(地顶以下10M)堤身的剪切波速较低,即压实度较小,堤身填筑质量较差,与电测结论基本一致。
本次主要是对新盖房分洪道左堤南张庄-陈家柳段堤防进行劈裂灌浆处理。
2.劈裂灌浆的工作原理堤体劈裂灌浆的理论基础是水力劈裂原理,即向土体内的孔内压水或灌浆时,作用在孔壁上的径向压力引起孔的扩张,使孔壁土体受劈裂挤应力,而当这些应力超过土体的抗拉强度时,就会在土体内产生一些裂缝,这种裂缝的产生过程称之为水力劈裂。
水利上的堤坝是人工堆筑成的长条形土料建筑物,为梯形断面,由于受多种自然因素的影响,常出现一些不稳定现象。
如果向不稳定的堤段造孔并向堤体孔内压注浆液,加上浆液自重因素,使堤体沿轴线方向形成一道或数道粘土帷幕,则可达到消险固堤的作用。
这种施工过程我们称之为劈裂灌浆。
3.主要施工方法和技术措施坝体劈裂灌浆使坝体内部应力再分配趋向应力平衡,通过灌浆压力和土的湿化变形,产生沿坝轴线的纵向裂缝而形成连续的浆体帷幕。
其工序为:测量放孔→造孔→下护壁管→制浆→灌浆→待凝复灌→起拔护壁管→终灌封孔→场地清理3.1 布孔开工前严格按照甲方提供的基准点,基准线和水准点及其基本资料和数据进行校测及施工测量放线,孔位顺堤轴线布设,孔距4m,距坝中心线上游1m。
【摘要】文章主要介绍了劈裂灌浆的加固原理及其在秋风岭水库主坝加固工程中的施工过程和质量控制。
【关键词】劈裂灌浆;加固原理;方法一、劈裂灌浆的加固原理和特点堤体劈裂灌浆的理论基础是水力劈裂原理,即向土体内的孔内压水或灌浆时,作用在孔壁上的径向压力引起孔的扩张,使孔壁土体受劈裂挤应力,而当这些应力超过土体的抗拉强度时,就会在土体内产生一些裂缝,这种裂缝的产生过程称之为水力劈裂。
水利上的堤坝是人工堆筑成的长条形土料建筑物,为梯形断面,由于受多种自然因素的影响,常出现一些不稳定现象。
如果向不稳定的堤段造孔并向堤体孔内压注浆液,加上浆液自重因素,使堤体沿轴线方向形成一道或数道粘土帷幕,则可达到消险固堤的作用。
这种施工过程我们称之为劈裂灌浆。
劈裂式灌浆技术在土坝坝体除险加固中具有投资小、见效快、设备和技术简单、操作方便等优点,已经被广泛地运用。
但在具体操作中应注意施工工艺,保证灌浆的质量,才能达到预期的效果。
二、工程简介秋风岭水库位于广东省潮阳市西南部的两英镇境内,距市区36公里,距32 4国道约7.5公里,属练江支流的秋风水系。
坝址以上集雨面积105.1平方公里,总库容6903万m3。
水库兼顾防洪、灌溉、供水、发电等效益,是潮阳市库容最大的一宗水库。
秋风岭水库主坝总长为1650米,为广东省最长的大坝之一,坝体平均高度约20米。
坝体建于20世纪50年代末期,主要依靠人工挑土筑坝,因此施工质量存在一定的问题,且经过多年的水压作用,坝体部分已出现险情,渗水现象较严重,对坝体的加固已刻不容缓。
坝体的劈裂灌浆工程量约为11127.2m,采用单排布孔,孔距4.0m,劈裂灌浆孔施工轴线为平行于坝顶轴线,位于大坝改建后坝顶轴线下游0.5m。
劈裂灌浆形成的墙体与高喷防渗墙相连接。
水库主要挡水建筑物为均质土坝,坝顶高程48.0m,坝顶宽度7.0m,坝顶长1650m,根据地层地质资料,从上而下为:第一,人工回填土,为花岗岩风化土,局部为岩脉风化粘性土及粉质粘土。
堤坝防渗工程中劈裂灌浆技术的应用摘要渗透问题是水利工程中最为常见但是也是最为关键性的问题,堤坝的渗透问题在很大程度上决定着整个水利工程的质量,而堤坝的安全性所产生的影响绝不仅仅是单纯的工程质量问题,而是整个下游区段居民生命和财产的安全问题,具有较高的社会影响,因此在水利工程的日常运行中,提高堤坝的防渗能力是我们工作的重中之重。
在提高堤坝防渗能力中,劈裂灌浆技术是目前使用最为广泛的技术,其经济性高、适用性广以及有效性高的特点为提高堤坝的防渗透能力提供了极为可靠的保证。
关键词堤坝防渗工程;劈裂灌浆技术;应用我国大多数的水利工程多是建于较早的时期,运行至今或多或少都存在着一定的安全隐患,其中最大的隐患就是堤坝的渗透问题,由于堤坝长期浸泡于水下,混凝土的腐蚀情况比较严重,坝体上的裂缝情况十分严重,因此提高水利工程的安全性以及维持水利工程的正常运行,切实的提高堤坝的防渗透能力极为关键。
水利工程作为一项社会性的工程,其质量、安全性和运行状态都在很大程度上决定着周围居民生命以及财产的安全,因此在对待水利工程质量问题上我们应该具有高度的责任心,提高堤坝的防渗透能力,保证水利工程的正常运行,确保工程所在区域的社会稳定和居民安全。
经过多年的研究和实践,劈裂灌浆技术在提高堤坝防渗透能力方面有着独到的效果,并且这项技术成本较小,回报较高,对于该项技术的适用范围也较为广泛,对于我国各地区的各种形式的堤坝都有着很强的适用性。
笔者结合自身多年的工作经验,对劈裂灌浆技术的机理和特点做出简要的分析,并对如果在提高堤坝防渗透能力工作中使用劈裂灌浆技术提出自己的一些看法。
1 劈裂灌浆技术特点及运行机理简析1.1特点概述劈裂灌浆较比与其他提高堤坝防渗能力的技术具有较高的经济性,其使用的设备造价较低,对于人员操作能力的要求也相对较低,施工周期较短,同时该项技术在施工过程中能够做到就地取材,这在很大程度上节约了施工的成本。
另外该项技术加固深度较深,一般加固深度都在5米以上,能够较大程度的提高堤坝的防渗性能,但是对于面积较大,同时深度又交钱的堤坝该项技术的适用性明显不足。
劈裂灌浆在大堤防渗加固中的应用摘要:随着经济和技术的进步,建筑业逐渐得到了发展。
劈裂灌浆能够解决建筑施工中的加固难点,为建筑施工的顺畅进行起到了关键性的作用。
本文主要讨论了劈裂灌浆工程工艺流程及注意事项,并简单介绍其在大堤防渗加固中应用的问题。
关键词:灌浆钻孔防渗加固制浆劈裂灌浆是利用劈裂原理,用灌浆的压力去劈开土体,灌入泥浆形成防渗帷幕或加固土体,是常见的工程加固措施。
1施工前的准备1.1布置灌浆和制浆的机械设备在施工前,确定制浆和灌浆机械的摆置非常重要,要考虑灌浆泵的容量大小,接着要考虑到运输距离,扬程、交通等主观和客观因素。
要尽量减少施工干扰、搬迁次数等不利因素。
1.2灌浆观测点的确定在施工前确定好灌浆施工观测点的位置也是必需的步骤,这就要求我们要准备好必要的观测设施,即必要的观测实验仪器以及记录表。
做好这些前期准备,后期的开展工作就会如鱼得水。
1.3保证涂料、浆液的质量保证涂料和浆液质量的前提是必须经过严格的检查和筛选。
土料试验包括:颗粒分析、有机质含量及塑性指数等;另外,对浆液的规格要求也要严格把关。
2劈裂灌浆施工劈裂灌浆施工采用“坝体分段,单排布孔,分序钻灌,孔底注浆,全孔灌注,综合控制,少灌多复”的原则,按照从整体到部分的规则一一进行实施。
劈裂灌浆施工的工艺流程是一套复杂且统一完善的过程,每一步的完成都为下一步的实施奠定了基础,具体流程为:沟槽的挖掘、钻孔、制作浆液、灌输浆液、终灌和封孔。
3具体施工流程3.1钻孔钻孔时一般采用回转钻机进行钻进,使用泥浆护壁,钻孔孔径φ89mm,钻孔开孔位置与设计位置偏差应小于规定值,一般偏差值为50mm。
钻孔时需注意要采取有效措施预防孔斜的发生,钻孔的深度要掌握适度,过深或过浅都会引起不必要的麻烦,一般应进入待注浆下部地层1.0~2.0m为宜。
此外,钻孔时要注意记录好各个要素数据,如孔位、孔深、地层变化以及漏浆等特殊情况,以备不时之需。
在钻完孔之后,孔口管埋设是一个艰巨的任务。
劈裂灌浆在邳洪河大堤防渗加固中的应用袁凤友骆马湖邳洪河大堤位于江苏省皂河镇北3km处的邳洪河闸至皂河抽水站南,全长1700m。
由于施工土质差,碾压不密实,为确保大堤防洪安全,1988年对该堤段施行黏土高压充填式灌浆处理,1989年、1992年又对该堤段进行了复灌处理,堤身空隙得到初步填塞,密实度有所改善。
但当充填灌注的泥浆析水固结后,堤内仍留有空隙,特别是单孔灌浆量大的堤段尤为明显。
为彻底消除工程隐患,1999年7~11月,利用骆马湖水位较低的时机实施劈裂式帷幕灌浆对大堤进行防渗加固处理。
一、灌浆方法的选用堤坝坝体灌浆是加固土堤坝的一项重要技术措施,堤坝灌浆防渗有高压填充式灌浆法、劈裂式帷幕灌浆法、低压速凝式灌浆法3种。
高压填充式灌浆法主要用于堤基基础灌浆,适合治理因基础不良而引起的管涌。
骆马湖邳洪河大堤就曾采用此种方法进行防渗加固处理,但实际效果并不理想。
低压速凝式灌浆法则一般用于高危水位下抢险堵塞管涌。
劈裂式帷幕灌浆法对于加固堤身,防止堤身渗漏有较好效果,比较适合施工土质差,碾压不密实的堤防防渗加固 鉴于骆马湖邳洪河大堤隐患的实际情况采用此法较好。
其做法是根据堤坝曲直不同情况,用浅孔轻便钻机或更简单的钻具,分别采用梅花形布孔和直线布孔方式,沿堤坝轴线从堤顶离堤外肩1.5m处钻孔,一般孔距5m左右,孔深根据堤身情况分别以钻透堤身填土或穿过堤身钻入基础1~2m为宜。
灌浆时由下而上,少灌多复;泥浆由稀到稠,循序渐进;压力由大到小,灵活掌握。
这样,可较好地处理灌浆中出现的冒浆、串浆、滑坡、局部隆起等问题,使灌入的泥浆沿堤的轴向形成一道帷幕,达到改善堤身质量、防止渗漏的目的。
二、灌浆设计考虑到邳洪河大堤质量普遍较差,填土不密实,因而采用水泥黏土劈裂灌浆,在坝体内部形成一道水泥黏土防渗帷幕,堵塞漏洞、裂缝,切断软弱层,提高坝体的防渗能力,同时通过浆、坝互压和湿陷,使坝体内部应力重新分布,提高坝体变形稳定性。
劈裂灌浆技术在土坝加固中的有效利用摘要:水利工程是利国利民的基础工程,对于一个国家来说,优质的水利工程为国家建设、经济建设提供了基础动力。
而在水利工程中水坝起到了关键作用,作为水坝中最为常见的形式,土坝展现了巨大的优势。
但随着使用年限的增加,大部分土坝都需要进行加固施工,土坝加固技术多种多样,而其中最为简单的施工方式便是劈裂灌浆法。
该种方式施工周期相对较短,且施工成本相对低廉,加固效果差强人意,因此得到了广泛的推广应用。
文章主要针对劈裂灌浆法的应用机理进行了详细的分析,以供各位同仁借鉴参考。
关键词:土坝;加固;劈裂灌浆随着水利工程在我国基础设施建设中的不断完善,在国家的建设以及社会的进步中水利工程都起到了积极的推动作用,不但在农业灌溉中发挥了重要的作用,还有效调节了水资源的利用,对生活用水、工业用水等进行了合理的分配,因此国家对于水利工程施工力度也给予了调整,逐年加大施工力度。
而在水利工程中,堤坝起到了基础性的作用,目前我国使用的堤坝形式主要分为两种,即石坝和土坝。
在目前运行中的水利工程中,土坝应用相对广泛,但其稳定性以及强度相比石坝要差一些,因此如何有效加固土坝成为了水利工程建设施工中的重点。
而在土坝加固施工中,劈裂灌浆法得到了广泛的认可,成为了目前最常用的施工方式。
1 劈裂灌浆技术理论分析劈裂式灌浆是一种运用坝体内自身应力分布规律,用一定的灌浆压力,将坝体沿某一特定方向(对土坝或者堤防而言,一般是坝轴线方向)劈裂,同时灌注适合工程加固要求的泥浆,形成铅直连续的防渗泥墙的坝体(主要用于防渗)加固技术。
由于其灌浆压力较一般充填式灌浆大,从而可以更有效的堵塞漏洞、裂缝或切断软弱层,以提高坝体的防渗能力和坝体填筑的密实度,同时通过浆、坝互压和湿陷,使坝体内部应力重新分布,提高坝体变形稳定性。
另外,由于坝体对坝基的作用,坝基的应力分布也会具备与坝体相似的规律(当然是在一定深度范围内),从而在其应力影响范围内,也可达到将坝基劈裂,提高坝基防渗能力和坝基密实度等作用。
劈裂灌浆技术在滹沱河北大堤整治工程中的应用
摘要:通过循环式劈裂灌浆,滹沱河北大堤的裂缝、洞穴等隐患被充填密实,劈裂缝周围的土体被浆液压密,其与沿轴线方向发生的衔接劈裂缝所形成的浆脉共同作用,达到防渗目的。
该文阐述了滹沱河北大堤循环式劈裂灌浆工程的施工过程及其工艺。
关键词:滹沱河北大堤劈裂灌浆浆脉应用
1 工程概况
滹沱河北大堤自无极县东罗尚闸,至献县枢纽,全长101.123 km,是天津市、华北油田及滹沱河至大清河之间众多城镇的重要防洪屏障。
为省Ⅰ等一级堤防,堤身土料来源于大堤两侧,主要为黏土、壤土及砂壤土,分层混合填筑,土质不均匀,质量差异较大,碾压不实,存在松散夹层和空洞、裂隙。
堤段干容重最大为17.6 kN/m3,最小仅11.6 kN/m3,全堤统计合格率(干容重大于15 kN/m3)为27%,平均干容重为14.4 kN/m3。
“96·8”洪水以来,堤身多处出现塌陷、管涌、贯通裂缝等重大险情。
鉴于滹沱河北大堤在河北省防洪渡汛中的重要地位,1998年以来,连续对其进行了劈裂灌浆、垂直铺塑、混凝土护坡等一系列的综合整治。
北大堤循环式劈裂灌浆工程位于深泽县境内,施工日期为2000年3月10日~2000年5月30日。
灌浆段桩号为10+300~16+700、19+074~20+300,其中13+000~13+826、14+850~15+150为双排孔,梅花型布置,其余段为单排孔。
孔位布置于堤顶迎水侧,双排孔距堤肩1.0 m,单排孔距堤肩2.0 m,孔深5.5 m,孔距3.0 m。
2 劈裂灌浆原理
劈裂灌浆利用最小主应力面和堤轴线方向一致的规律,根据土体水力劈裂的原理,顺堤向布孔,在灌浆压力下以适宜的泥浆液为能量载体,有控制地劈裂堤身,将与浆脉连通的所有裂缝、空洞、空隙等隐患用泥浆充填密实,同时浆压将筑堤土压密,最终在堤内顺堤向形成密实、垂直、连续、有一定厚度的浆液防渗固结体,从而达到防渗加固的目的。
3 灌浆主要设备
设备选用山东泰安产WJ100型卧式灌浆机,该机集搅拌、过滤、储浆、输浆功能为一体,可以连续搅浆和输浆,移动方便灵活。
输浆用80/10型泥浆泵,功率4 kW,最大工作压力1.0 MPa,输浆量0.08 m3/min,水平输送距离60~80 m。
动力配备为12 kW柴油发电机。
4 灌浆土料
设计要求:土料就近取材,主要为黏性土,在没有黏性土时,可选用粉质壤土(黏粒含量12%,粉粒含量约75%,砂粒含量≤13%)。
施工时选用土场的采样试验结果(表1)。
由表1可以看出,三个料场的黏粒含量为21.2%~25.6%,粉粒含量
65.5%~66.3%,砂粒含量11.3%~12.5%,土料均为壤土,符合设计要求。
5 灌浆施工
(1)施工准备。
由于灌浆需要24小时不间断施工,为保证工程进度与质量,施工前必须做好施工准备,首先,灌浆机、发动机应进行全面检修,保证机械
设备正常运行。
第二,选择符合要求的土料场,由于灌浆孔吃浆量的不确定性,所选择的料场土料必须充足。
第三,选好水源及送水车辆。
(2)场地布置。
施工现场主要布置在北大堤堤顶上,根据灌浆泵的输送能力及施工中的具体情况,土料每100 m一堆,每堆大约20 m3。
搅拌机、发电机
等布置在背水坡侧。
(3)钻孔。
钻孔之前,先根据设计要求布好孔位,采用洛阳铲打孔,造孔应保证垂直,倾斜度不大于2%。
(4)护壁管安放。
护壁管的作用是使堤顶不致过早劈裂,保证灌浆效果。
护壁管为DN 100的无缝钢管,长5 m。
下管方法:悬吊起护壁管放入孔内,上管
口在离地1.0 m时用布缠绕护壁管,徐徐落下;在离地0.3 m时,再用布条二次封堵孔口并填土夯实,防止浆液从孔口冒浆。
上述封孔方法在施工中效果较好。
(5)灌浆。
采用不分序依次向前推进的循环式劈裂灌浆法。
所谓劈裂式,即在套管顶部加回浆管,当孔口压力过高时,从回浆管回浆,以加快浆液的流动性,减少和避免固形物在灌浆管中沉淀。
灌浆流程(图1)。
浆液由泥浆泵通过注浆管压入孔内,排气完毕后,关闭阀门,向孔内注浆直至大堤劈裂冒浆。
注浆装置如图2所示。
第一,泥浆比重的控制。
制浆采用机械拌制,水与干土重量比为
1∶1~1∶1.6。
灌浆过程中根据吃浆量的大小变化,调节泥浆比重,吃浆量大时浓些,反之稀些。
每孔初灌时,为打开浆路,采用比重为1.53~1.55 g/cm3的稀泥浆,随后逐渐增大泥浆稠度,一般控制在1.64~1.66 g/cm3之间,封孔泥浆比重控制在1.70~1.74 g/cm3之间,泥浆比重采用比重计测量。
第二,时间间隔。
初灌与第一次复灌的时间间隔为15 h,复灌1~2、2~3等以后的复灌间隔时间均为30 h。
第三,灌浆压力。
灌浆压力是保证灌浆质量的关键,压力过大会对大堤的稳定不利,过低则会降低灌浆效果,达不到预期目的。
设计灌浆压力0.15~0.6 MPa,但在施工时,不把它作为控制性指标,而是以大堤劈裂冒浆为原则。
灌浆时压力由小逐渐加大,达到0.15 MPa时持续灌浆5分钟,如仍不出现劈裂,加大注浆压力,直至堤顶劈裂。
裂缝出现后,为了延长劈裂时间,适当减少注浆量(减少20%~30%),继续升压,直至劈裂冒浆。
第四,结束标准。
灌浆采用初灌一次,复灌两次。
如果复灌2的吃浆量大于总吃浆量的15%,则应进行第三次复灌、第四次复灌……直至最后一次的吃浆量小于总吃浆量的15%为止。
第五,封孔。
终灌结束后在孔内注满容重大于1.6 g/cm3泥浆,浆面下沉后再灌,直至浆面不再下沉为止,施工中一般注入3~5次。
第六,观测记录。
灌浆过程中,应做好现场施工记录工作,动态观测灌浆过程中的各种变化,如劈裂缝的宽度、长度、方向的变化、地基的鼓起范围和高程、堤坡局部平面位移、各孔吃浆量等,以备查询。
6 灌浆效果
通过对观测记录分析,孔间劈裂缝的搭接率在80%以上,局部段达到100%,缝宽一般为4~13 mm,最宽的达到30 mm,平均单孔吃浆量为2.15 m3,最大单孔
吃浆量为31.8 m3,吃浆量大的灌浆孔说明其周围存在较大的洞穴。
灌浆结束后,随机挖深3.0 m、长3.0 m、宽1.5 m的深坑5个,深坑中劈裂缝由灌浆孔底部贯通到了堤顶,裂缝最宽处达到了30 mm,浆脉清楚,浆液固结体密实。
距浆脉10 cm、30 cm处各取5组土样进行检测,10 cm组的干容重平均为15 kN/m3,30 cm
组的干容重平均为14.6 kN/m3,灌浆效果明显,达到了堤防防渗加固的目的。
Splitting Grout in the North Bank of the Hutuohe River
Abstract: By circulation grouting, the crevices and caverns in the north bank of the Hutuohe River were filled and the clod around splitting cracks also was compacted by slurry, which was joined by slurry vein along the axis aiming at anti-seepage. The report showed the construction schemes and its technologies using circular
splitting grouting at the north bank of the Hutuohe River.
Key words: the north bank of the Hutuohe River; splitting grouting; slurry vein; use。