水利工程混凝土防渗墙充盈系数的影响因素分析与对策
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水利工程混凝土渗漏成因分析及其防治措施【摘要】近年来,随着科学技术的不断进步和发展,我国水利工程建设也取得了巨大的进步,工程的质量大幅提升。
但是,混凝土在水利工程中广泛使用,而混凝土又具有很强的透水性,因此,在许多水利工程中都存在混凝土渗漏的现象,这影响着水利工程的质量,我们必须采取一些科学的手段进行很好的防治,才能使得我们的水利工程质量得到保证。
根据本人的一些经验,谈谈对水利工程混凝土渗漏的原因和防治措施的一些看法,与大家共同进行交流。
【关键词】水利工程混凝土渗漏形成原因防治措施中图分类号:tv 文献标识码:a 文章编号:前言混凝土由于具有取材广泛、抗压强度高、耐火性好、养护费用低和不易风化等优点,混凝土在水利工程中被广泛应用。
但混凝土在水利工程又很容易出现渗漏的现象,混凝土的长期渗漏会使得里面的钢筋结构发生变化,还会使得混凝土出现钙化反应,这样一来就使得混凝土的强度大大降低,从而给整个水利工程带来了安全隐患。
因此,我们一定要采取相应的措施处理混凝土渗漏的问题,从而使得整个水利工程的质量能得到保证。
混凝土渗漏的分类和产生的原因在水利工程中如果出现混凝土渗漏现象,我们要根据渗漏的具体情况进行分析,这有这样我们才能采取合适的修补方案对混凝土渗漏进行处理,以使得混凝土渗漏对整个水利工程的影响降到最低。
混凝土的渗漏主要可以分为:变形缝渗漏和混凝土裂缝渗漏。
2.1变形缝渗漏分析变形缝是混凝土结构的最薄弱的地方,在整个水利工程中,变形缝是最容易产生混凝土渗漏的主要部位。
变形缝也就是沉降缝、伸缩性和抗震缝的一个总称。
变形缝是最容易产生混凝土渗漏的位置,在整个工程中我们要对变形缝的止水设计相对较高的等级,只有选用了相对比较耐久的材料对变形缝进行处理,才能使得变形缝在工程中不出现渗漏等问题。
在实际的工程中,变形缝产生混凝土渗漏的原因我们可以从设计、施工和材料这三个方面来寻找,这三个方面对变形缝渗漏产生着关键的影响。
水利工程混凝土渗漏成因及防治措施摘要:在水利工程建设中,最容易出现的病害就是渗漏问题,也是最让施工人员头疼的问题。
渗漏的危害很大,严重影响混凝土结构的稳定性会引发安全事故,给国家和人民的生命财产安全造成严重危害。
本文根据笔者多年的水利工程施工经验,对混凝土出现裂缝类型及原因进行了分析,对水利工程混凝土渗漏的防治措施进行了探讨。
1.引言在水利工程的施工过程中,一定会使用到混凝土进行施工,混凝土是一种多种材料在一起搅拌浇筑而成的施工材料,在混凝土的使用过程中,它的拉应力应该要大于它的抗拉程度,而且混凝土的拉伸变形的程度也要大于它的极限变形的情形,一旦出现相反的情况就会导致混凝土的裂缝的出现。
引起混凝土渗漏的主要原因是结构裂缝,因为混凝土特性的原因,在水利工程中施工时很难不出现渗漏现象,而渗漏会造成混凝土的结构发生变化,钢筋也会受到腐蚀,对结构的承载力及稳定性造成影响,甚至会造成安全事故,必须加以治理。
2.混凝土出现裂缝类型及原因混凝土是一种脆性材料,其抗压的强度很大,但是抗拉强度明显小的多,在混凝土结构的拉力大于其抗拉强度时,混凝土结构就会出现很多弯曲裂缝,其裂缝形成的原因有多种,所以根据形成原因的不同裂缝可以分为以下类型:2.1混凝土裂缝渗漏混凝土特点是抗压力的能力强,抗拉伸能力弱因此当混凝土受到的拉伸强度超过其能承受的范围时,在其表面就会出现裂缝,各种裂缝形成的具体原因有所不同,可以大致将其分为:温度裂缝凝缩裂缝干缩裂缝碱骨料反应裂缝超载裂缝钢筋锈蚀裂缝地基不均匀沉降裂缝等根据裂缝的深度不同,可以大致将其分为:贯穿裂缝深层裂缝和表层裂缝对于裂缝成因的分析应根据结构内力大小混凝土材料性能混凝土施工时的配合比运营管理水平和运营环境等方面着手,因为其产生的原因在正常的情况下并非是单方面的,而是由多种因素共同作用引起的2.2混凝土蜂窝处渗漏现象这一现象产生的原因主要是:在对混凝土进行运输时,产生了碰撞,这就使得混凝土材料产生了离析,在运入到仓库时导致混凝土材料中粗骨料过于集中,最终致使混凝土蜂窝处渗漏现象的产生。
水利工程混凝土渗漏的原因分析和防治措施摘要:文章对水工建筑混凝土裂缝的成因进行了分析,并提出了防治技术,以供参考。
关键词:水利工程;裂缝;防治我国国民经济的快速增长,带动了水利建设的持续发展。
混凝土因其取材广泛,抗压强度高,可浇筑成各种外形,并且耐火性好,不易风化,养护费用低,成为水利工程用材之一。
由于混凝土施工过程中容易遇到各种问题,以及其本身变形的情况,硬化成型的混凝土中容易存在着微孔隙、气穴和微小裂缝。
这些微小裂缝的存在会使内部的钢筋材料产生一定程度的腐蚀现象,大大降低了钢筋混凝土材料的承载能力、抗渗能力和耐久性。
所以分析裂缝的成因,探讨防治措施,对水利工程建筑物的应用有着极其重要的意义。
1混凝土裂缝的危害在水利工程施工中,混凝土裂缝容易使建筑物产生渗漏,在压力水作用下可以使裂缝慢慢地扩宽和发展,当水逐渐渗入混凝土内部时,会引起混凝土水解破坏,导致混凝土结构物遭到严重破坏。
因为混凝土碳化时,可以加剧混凝土收缩并开裂,致使混凝土结构物遭到破坏。
由于混凝土裂缝的存在,能使存在空气中的二氧化碳很容易地渗透到混凝土内部并与水泥的水化产物相互作用而形成碳酸钙物质,形成混凝土碳化现象。
特别是在潮湿的环境下,空气中的二氧化碳能与水泥中的化学成分作用,致使混凝土碱度降低,造成钢筋纯化膜破坏,还有水和空气同时混入,钢筋形成严重锈蚀。
由于混凝土裂缝的存在,还可以将混凝土对内部的钢筋的保护作用减小,由于在裂缝部位,水拉能力减弱,导致裂缝扩大,对混凝土造成更大的危害。
因此,混凝土裂缝对混凝土结构物的结构强度和稳定性具有直接的影响,会降低混凝土结构物的结构强度和整体稳定性。
轻则影响建筑物的外观和正常使用,严重的贯穿性裂缝甚至可能导致混凝土结构物的完全破坏。
2裂缝产生的原因2.1混凝土的力学性能混凝土的力学性能包括抗压强度、抗拉强度、弹性模量、极限拉伸值、徐变度、自身体积变形等。
其中自身体积变形值主要取决于水泥中的矿物成分,水泥品种不同,自身体积变形有正有负。
水利工程混凝土渗漏成因分析和防治措施水利工程建设是国家保障建设工程中的重要内容,因此其建设过程所遇到的相关问题需要引起有关部门和负责人的高度重视,水利工程混凝土渗漏问题即是水利工程施工的重点。
文章结合我国水利工程建设的实际情况,对混凝土出现渗漏的原因进行了分析,最后探讨了水利工程混凝土渗漏的防治方法,希望能够对相关工程建设者的工作有所帮助,进而不断的提升水利工程建设的质量。
标签:水利工程;混凝土渗漏;预防方法随着时代的不断发展进步,水利工程建设也得到了较大的发展。
水利工程混凝土施工是水利工程建设的重要环节,其常会受到各种因素的影响,导致渗漏现象的出现。
而对于较为轻微的渗漏,会直接的影响水利工程的牢固性、耐久性,缩短水利工程的服务年限。
严重的渗漏问题会影响到水利工程的施工安全,甚至会给人们的生命财产产生危害。
所以,在进行水利工程建设的时候相关施工部门和施工建设人员一定要重视混凝土渗漏问题,文章即是在相关研究的基础上对水利工程建设中混凝土渗漏的原因进行的分析和讨论,并提出相应的解决方法,希望能够对相关的建设施工工作有所帮助。
1 概述在水利工程的建设过程中,混凝土渗漏是一个很难解决的问题,处理不好就会对水利工程造成无法挽回的损失,严重影响着水利工程的建设质量,威胁人们的生命财产安全。
在进行水利工程混凝土施工时,要注意选用质量过关的混凝土进行施工,如果使用了质量不达标的混凝土就很容易出现裂缝,对于出现的裂缝又不进行弥补的话就会导致渗漏的问题。
出现渗漏以后不但会让混凝土工程内部的钢筋等金属构件被锈蚀,而且还会严重的威胁混凝土结构的安全性,降低其稳定性和耐久性,从而影响到整个水利工程施工建设的质量与安全。
此外还要注意的一点是如果混凝土长期出现泄漏,那么就很容易导致混凝土的钙化,这样就会降低混凝土的抗压性能,让混凝土的结构失去稳定性而变得松散,其使用期限也会大大的缩短。
一旦出现较为严重的混凝土渗漏现象,就会带来严重的水利工程安全隐患,破坏整体的工程建设结构,甚至造成无法挽回的损失。
水利工程混凝土渗漏的原因分析和防治措施在水利工程施工中,混凝土是应用比较广泛的施工材料,其具有体积大、密度高的特点,但是在施工中还是出现了很多的问题,主要是渗漏问题。
混凝土原料、施工工艺以及施工过程中都存在着导致混凝土裂缝出现的因素,施工中出现安全隐患对水利工程建筑物的使用将产生很大的影响。
因此,水利工程建筑物通常都是在水环境中进行使用,因此,出现渗漏的现象无法避免。
对水利工程混凝土渗漏产生的原因进行分析,才能制定更好的防治措施,能够更好的保证水利工程的施工质量,促进水利事业发展。
标签:水利工程;混凝土渗漏;原因;防治措施水利工程中混凝土渗漏不仅仅会导致混凝土出现钙化现象,同时也会导致钢筋出现锈蚀问题,导致混凝土的强度下降、结构疏松并且耐久性也非常低,对水利工程的结构安全将产生很大的影响。
混凝土出现渗漏问题会导致内部渗入水分,导致整体稳定性受到影响,应及时找到渗漏问题出现的原因,采取相应的措施,确保水利工程的安全使用。
1 水利工程混凝土渗漏的原因根据水利工程混凝土渗漏的原因制定经济合理的修补方案,这样能够保证水利工程的使用安全,但是,先要对出现渗漏的原因进行分析。
水利工程在出现渗漏问题以后要及时查找原因,主要体现在以下方面。
1.1 混凝土裂缝渗漏成因分析混凝土材料是一种非常特殊的材料,其具有脆性特征,其抗拉强度远远小于其抗压强度,这样在混凝土结构中拉应力超过抗拉强度时会导致裂缝出现。
混凝土裂缝的出现因为形成的原因不同也分为很多种,分别是温度、凝缩、干缩、碱骨料反应、超载、钢筋锈蚀、地基不均匀沉降裂缝等;裂缝的发展深度不同也分为不同的现象,分别是贯穿、深层、表层裂缝。
为了更好的对出现的裂缝进行治理,对裂缝的成因要进行分析,对结构内力大小、混凝土材料性能、混凝土配合比、运输环境等方面都要进行分析,裂缝的出现并不是单方面因素导致的,而是由多方面原因共同导致,因此,原因分析方面一定要做到非常的客观。
1.2 混凝土蜂窝处渗漏水利施工是一项非常复杂的施工过程,在施工中面临的问题也非常多,通常情况下,混凝土的搅拌厂会在施工现场附近,这样就会导致混凝土在搅拌以后要运输到施工现场的情况,但是,在运输过程中经常会出现离析现象,导致混凝土在浇筑以后出现蜂窝渗漏问题。
水利工程混凝土渗漏成因分析和防治方法摘要:随着我国经济的不断发展和进步,我国水利工程的建设取得了巨大的进步,其数量和规模都达到了历史建设的最高水平,但混凝土是一种透水性能强的介质,在水利工程中难免会出现渗漏的现象。
文章通过对水利工程混凝土渗漏原因的分析,提出了解决措施。
关键词:水利工程混凝土渗漏;原因分析;防治措施混凝土经过长期的渗漏,里面的钢筋结构就会遭到严重的腐蚀并出现生锈的情况,不但如此,长时间的渗漏还会使混凝土发生钙化反应,这就导致了混凝土的强度大大地降低,结构变得稀疏松散,从而降低水利工程的耐久性能,使得水利工程的安全隐患不断增大,最后导致被破坏。
所以解决水利工程的混凝土渗漏是十分重要的。
1 水利工程混凝土渗漏的原因1.1 变形缝产生渗漏的原因变形缝主要分为沉降缝、抗震缝以及伸缩缝3种。
在混凝土结构中变形缝是一个薄弱点,所以在水利工程建设中主要的渗漏位置为变形缝。
在变形缝的设计中,如果密封使用的材料的尺寸以及变形缝的尺寸不合理,将会导致变形缝的长期变形量大于密封止水的材料伸缩率,这样外部的水源就会通过连接的缝隙渗漏到混凝土的结构中。
如果在水利工程的施工过程中不严格地遵守设计图纸施工,就会导致止水带四周的混凝土出现蜂窝孔洞、止水带焊接出现缝隙、止水带位置发生偏移以及密封材料填堵的质量差等问题。
如果止水材料使用劣质的产品或选用的止水材料不合适,就会造成止水材料的腐烂和老化,最终形成渗水通道。
1.2 混凝土裂缝渗透的原因混凝土是一种脆性材料,其抗压的强度很大,但是抗拉强度明显小的多,在混凝土结构的拉力大于其抗拉强度时,混凝土结构就会出现很多弯曲裂缝,其裂缝形成的原因有多种,所以根据形成原因的不同裂缝可以分为凝缩裂缝、超载裂缝、温度裂缝、地基不匀沉降裂缝、钢筋锈蚀裂缝、干缩裂缝和碱骨料反应裂缝等。
按照裂缝发展的深度不同,还可以将裂缝分为贯穿裂缝、表层裂缝以及深层裂缝。
裂缝形成的因素要从其结构力的代销、混凝土在施工时的配合比、混凝土材料的性能、运营环境以及运营的管理水平方面着手,混凝土裂缝形成的因素不是单方面的,是由许多因素组合引起的。
论水利工程混凝土渗漏的原因分析和防治措施摘要:水利工程建筑物的混凝土经常受到渗漏的威胁,会降低建筑物的使用寿命。
为了延长建筑物的使用寿命,必须了解混凝土渗漏的原因和防治措施。
本文论述了水利工程混凝土产生渗漏的原因、渗漏处理的原则以及渗漏防治措施。
关键词:水利工程;混凝土;渗漏;防治措施0引言随着社会经济水平的不断提高,我国水利水电工程建设在数量和规模上都达到了建国以来的最高水平。
由于混凝土本身为透水介质,在水利工程中发生渗漏的情况是不可避免的长期的渗漏不仅会使得钢筋锈蚀,而且还会引起混凝土的钙化反应,进而导致混凝土强度降低,结构疏松,耐久性降低,严重的还会对水利工程结构产生安全隐患或导致破坏。
同时,由于渗漏的作用,使得有压水渗入混凝土结构内部,对混凝土结构的稳定性产生不利的影响。
本文对混凝土渗漏产生的原因进行了分析,并在渗漏处理原则的基础上,对不同形式的渗漏提出了相应防治及处理措施。
1渗漏产生的原因1.1变形缝渗漏成因分析变形缝为沉降缝、伸缩缝和抗震缝的统称因为变形缝为混凝土结构的薄弱环节.因而变形缝位置为渗漏水的主要位置变形缝的止水设计防水等级高低与止水材料的选择有关在实际工程中,大部分变形缝处存在渗漏水的现象,其原因可以从设计、施工和材料3个方面解释。
在设计中如果设计的密封止水材料的尺寸和变形缝尺寸不符,将导致密封止水材料的伸缩率小于变形缝的长期变形量,导到外水通过接缝渗入混凝土结构内部。
在施工中如果不严格按照设计施工,将容易导致止水带周围混凝土有蜂窝孔洞,止水带位置偏移,止水带焊接不严密,密封材料嵌填质量差等。
如果止水材料选用了劣质产品或未选用合适的止水材料,如在高腐蚀性环境中仍选用橡胶类止水材料,均易造成止水材料的老化与腐烂,形成渗水通道。
1.2混凝土裂缝渗漏成因分析混凝土为脆性材料,其抗拉强度远小于其抗压强度,当结构拉应力超过混凝土的抗拉强度。
在混凝土结构上将出现裂缝(裂缝多半为弯曲裂缝,而且是拉裂缝)。
混凝土防渗墙在水利工程施工中常见问题的原因分析摘要:混凝土防渗墙在水利水电工程的基础处理中已得到了广泛的运用,本文主要分析了混凝土防渗墙在水利工程施工中常见问题的原因。
关键词:混凝土防渗墙施工问题原因必要性20世纪50年代,混凝土防渗墙的施工技术与工艺起源于意大利,此后一些国家相继采用。
中国于1958年开始研究出一整套混凝土防渗墙施工技术与工艺。
水利工程质量问题主要表现在渗漏、滑坡和裂缝上。
针对这些问题,作为工程基础处理措施,就垂直防渗而言,运用比较普遍的就是混凝土防渗墙技术。
混凝土防渗墙,对地质条件的适应性强,既可防水、防渗,又可挡土,然而这个技术在实施的过程中往往会遇到一些的问题。
一、除险加固设计中应注意的有关问题(1)溢洪道加固设计不到位溢洪道的主要尺寸是根据调洪成果、水面线计算、消能工计算、结构计算而选定的。
审核中发现溢洪道尺寸的确定还存在随意性,具体有如下几个方面:①在确定溢洪道尺寸时,很少有详细的方案比较,导致工程项目的规模与溢洪道尺寸大小不匹配;②进行调洪演算时,未合理处理好溢洪道尺寸与水库水位的对应关系,出现了溢洪道宽度过小而坝顶高程增加过大的不合理现象;③溢洪道的底板和侧墙断面偏大,溢洪道侧墙高度偏于保守,有待优化;④个别项目缺少消力池的水力计算和溢洪道的消能工设计成果。
上述几个问题主要是由于设计部门未能抓住溢洪道的设计要领、或一味的求快求省力的不良思想所造成的。
(2)加固措施缺少方案比较某些设计在复核水库的防洪标准不满足规范要求后,没有进行方案比较就确定加高大坝或拓宽溢洪道甚至降低溢洪道底板高程来满足水库的防洪标准要求。
(3)防渗土工膜设置不当其一,重视坝体本身防渗,忽视坝体与两岸山体结合部的防渗。
其二,土工膜的锚固设计不完善。
(4)缺乏加固设计合理性复核不少加固设计,在采取大坝上游面土工膜防渗、下游面增加戗台、培厚坝体、放缓下部坝坡等措施后,未重新进行渗流计算和加固后结构稳定计算,因此,应认真进行采取加固措施的条件下的渗流和稳定计算,在满足规范要求,确保工程安全的前提下,尽量减小加固工程量,节约投资。
影响混凝土抗渗性能的因素以及改善抗渗性的措施混凝土作为建筑工程中常用的施工原材料,其抗渗性能将对建筑物使用功能、质量安全等有着重要的影响。
本文就结合作者的实际工作经验,分析影响混凝土抗渗性能的因素,并且提出了加强改善其抗渗性的措施,以供参考借鉴。
标签:混凝土;抗渗性能;因素分析前言在现代化建筑工程的施工中,抗渗性能是混凝土耐久性、安全性评价的重要指标,在混凝土施工中,于受到设计不合理、施工质量差、人员操作失误等,加上施工单位对混凝土耐久性的认识不够深入,在混凝土施工时常会出现开裂、渗漏和裂缝等质量通病,很可能会影响到水工建筑物日常的运作及质量安全,严重情况下还会造成不可换回的损失。
因此,施工人员必须提高对混凝土防渗性能各方面的认识,通过分析影响到混凝土防渗性能的各种因素,采取必要的措施,最大限度提高混凝土的防渗性能,从而保证建筑物的安全。
1、混凝土抗渗性的影响因素分析1.1 混凝土密实度提高混凝土密实度可以提高混凝土抗渗性。
在混凝土生产、施工的各个环节要采取正确、有效的措施来提高混凝土的密实度。
当砂率为最佳砂率时,可使混凝土在较低用水量时获得最佳的施工和易性。
混凝土最佳砂率可通过室内试验和现场配合比调整试验获得。
如果混凝土使用砂率过小,则不能在粗骨料的周围形成足够的砂浆层起到润滑和填充作用,也会降低混凝土的施工和易性,混凝土不易振捣密实;混凝土粘聚性、保水性变差,容易使混凝土在浇筑过程中出现较大的泌水,从而导致混凝土抗渗性降低。
粉煤灰是混凝土最常用的掺合料,一般掺量在30%左右。
由于粉煤灰的早期水化程度较低,因此掺粉煤灰混凝土的早期抗渗性能比不掺粉煤灰混凝土略低。
1.2 水胶比一般情况下,骨料的抗渗性较高,水泥砂浆的抗渗性是影响混凝土抗渗性能的主要因素。
将混凝土中的孔隙划分为四级:孔径在20nm以下为无害孔级;孔径在20~50nm为少害孔级;孔径在50~200nm为有害孔级;孔径在200nm以上为多害孔级。
混凝土抗渗性的影响因素及改善方法混凝土抗渗性高低影响液体(或气体)侵入的速率,而有害的液体或气体渗入混凝土内部后,将于混凝土组成成分发生一系列物理化学和力学作用。
抗渗性是提高和保证耐久性首先要控制的主要性能。
混凝土抗渗性主要有三种,即透水性、透气性和抗氯离子抗渗性。
目前以透水性抗渗标号作为抗渗的指标,其优点是简单、直观,但对长龄期抗渗性较高的混凝土不适用,没有时间概念,有时会引起误会。
例如,抗渗标号为P8的混凝土,并不是在0.8MPa水压下长期不透水,如果结构物厚度大于且水压作用时间较长,最后还是会透水的。
(一)影响混凝土抗渗性的因素影响混凝土抗渗性的因素一方面来自混凝土配合比、矿物掺合料、引气剂以及养护措施等,另一方面混凝土硬化后的孔隙率和孔径大小也对抗渗性有影响。
(1)骨料混凝土骨料的加入会切断混凝土浆体孔隙连通的路径,从而降低混凝土的抗渗性。
另外,骨料的尺寸对混凝土抗渗性也有影响,粒径小于20mm时,混凝土内部形成的缺陷较小,对渗气性没有明显的影响,骨料粒径大于20mm时,骨料界面形成的缺陷增加,固化浆体与骨料界面性能下降严重,混凝土抗渗性降低。
(2)水胶比水胶比的大小直接影响水化产物的空隙率,对混凝土抗渗性产生重要影响。
水胶比越大,混凝土硬化后内部孔隙率越大,抗渗性越大当水胶比超过0.55时,混凝土抗渗性急剧增大;当水胶比小于0.4时,混凝土抗渗性迅速降低,几乎不渗透。
(3)掺合料混凝土的掺合料通过火山灰效应、二次水化反应、填塞效应等效应改变混凝土的渗透特征。
粉煤灰活性较低,浆体中水化产物不够,存在较多孔隙,前期混凝土的抗渗性能不如矿粉,而后期粉煤灰的火山灰效应逐渐显现,改善了混凝土的孔隙结构,从而改善了混凝土的抗渗性。
研究表明当混凝土的粉煤灰含量由20%、30%、40%提升到50%,养护56d和90d的混凝土的气体抗渗性逐渐降低,但对于仅养护28d、掺杂30%和40%粉煤灰含量的混凝土抗渗性呈现增大趋势,其原因应该同样是前期粉煤灰尚未进行二次水化。
混凝土抗渗性能的影响因素与提高原理一、引言混凝土是一种常见的建筑材料,其性能的优劣直接影响着建筑物的质量和使用寿命。
混凝土的抗渗性能是指混凝土对外部水分的渗透能力。
随着社会的发展和人们对建筑质量的要求越来越高,混凝土抗渗性能的重要性也越来越受到重视。
本文将从影响混凝土抗渗性能的因素、提高混凝土抗渗性能的原理等方面进行探讨。
二、影响混凝土抗渗性能的因素1.混凝土配合比混凝土配合比的合理性直接影响着混凝土的抗渗性能。
当混凝土含水量过高或水泥用量不足时,混凝土的密实度不够,空隙率大,从而导致渗漏水的途径增多,混凝土的抗渗性能下降。
2.混凝土制作工艺混凝土制作过程中的振捣、浇注、养护等工艺也会对混凝土的抗渗性能产生影响。
例如,振捣不够充分、浇注不均匀或养护不到位等原因都会导致混凝土的密实度不够,从而影响其抗渗性能。
3.混凝土材料质量混凝土中的材料包括水泥、骨料、砂子、水等。
当这些原材料的质量不合格或掺杂了有害杂质时,混凝土的抗渗性能也会受到影响。
例如,水泥熟料质量不好、骨料掺杂了泥块等杂质都会降低混凝土的密实度,从而影响其抗渗性能。
4.混凝土强度等级混凝土的强度等级越高,其抗渗性能也越好。
这是因为强度等级高的混凝土密实度大,空隙率小,从而渗漏水的途径也相对减少。
三、提高混凝土抗渗性能的原理1.选择合适的混凝土配合比混凝土的配合比应该根据具体情况进行设计,以保证混凝土的密实度达到最佳状态。
例如,可以通过增加水泥用量、减少水的掺入量等方式来提高混凝土的密实度,从而提高其抗渗性能。
2.采用优良的混凝土制作工艺混凝土制作过程中应采用振捣充分、浇注均匀、养护到位等优良的工艺,以保证混凝土的密实度达到最佳状态。
例如,在振捣过程中应该注意振动时间、振动频率等参数,使得混凝土充分密实。
3.选择优质的混凝土材料混凝土中所选用的水泥、骨料、砂子等原材料应该有保障,以保证混凝土的质量合格。
例如,可以选择优质的水泥、高强度的骨料、干净的砂子等原材料,从而提高混凝土的密实度,提高其抗渗性能。
地连墙砼灌注影响充盈系数的因素分析与对策报告根据2014年10月17日监理组织了新华路地连墙施工质量分析专题会议,对地连墙充盈系数进行原因分析,并采取相应措施,具体内容如下:一、影响因素分析在成槽灌注施工中,施工初期发现混凝土的充盈系数K偏小,平均为1.01。
充盈系数K:定义为实际灌注砼方量和设计(理论)砼方量之比,现行施工规范要求地连墙充盈系数不小于1而定额规定又限制充盈系数不超过1.25。
大家知道,水下灌注砼施工中,控制充盈系数可以节约灌注材料,从而提高经济效益。
另外,有的文献还用实测数据表明K值过大的地连墙承载力往往更低,这样充盈系数偏大,既浪费混凝土,质量也可能存在隐患。
为此,项目部在监理的主持下召开了专题会,并成立了控制充盈系数专项小组,进行技术攻关。
1.1可能的原因:1、清底不彻底成渣较厚。
2、缩径(1)清孔不彻底,泥浆中含泥块较多,再加上终灌拔管过快,引起桩顶周边夹泥,导致保护层厚度不足。
(2)孔中水头下降,对孔壁的静水压力减小,导致局部孔壁土层失稳坍落,造成砼墙身夹泥或缩颈。
孔壁坍落部分留下的窟窿,成桩后形成护颈。
3、墙体塌孔(1)泥浆稠度小,护壁效果差,出现漏水;或护筒埋置较浅,周围封堵不密实而出现漏水;或护筒底部土层厚度不足,护筒底部出现漏水,造成泥浆水头高度不足,对孔壁压力小。
(2)泥浆相对密度过小,水头对孔壁的压力较小。
(3)在松软的砂层中进尺过快,泥浆护壁形成较慢,孔壁渗水。
(4)钻进时中途停钻时间较长,孔内水头未能保持在孔外水位或地下水位线以上2.0m,降低了水头对孔壁的压力。
(5)提升钻头或掉放钢筋笼时碰撞孔壁。
(6)钻孔附近有大型设备或车辆振动。
(7)孔内水流失造成水头高度不够。
(8)清孔后未能及时灌注混凝土,放置时间过长。
4、商混搅拌站方量不足。
5、成槽顶部砼超灌存在偏差。
6、测绳测槽深度存在误差。
二、制定对策及措施根据因果图表,仔细分析,找出了问题的主要原因,并制定了相应措施,具体措施如下:1、作业工人两班倒施工,强度大,难以保证连贯施工,两班之间还有间歇时间,我们建议增加轮换班次,加到三班,尤其当幅深较长,施工条件恶劣之时。
水利水电防渗墙工程存在的问题与对策摘要:在对水利水电项目进行施工时,很多情况下因为受到诸多因素的影响,使得工程建设中容易发生渗漏现象,为了有效解决此类问题,相关工作人员要充分应用防渗墙技术,在提高建筑结构承重与抗洪能力的同时,延长了使用的寿命。
关键词:水利水电防渗墙工程存在的问题与对策引言塑性混凝土防渗墙广泛应用于我国的水利水电工程,如大坝加固、水库除险、围堰施工等。
与普通混凝土防渗墙相比,塑性混凝土防渗墙弹性模量和强度较低,抗变形能力较强,减少了周边沉降对墙体的破坏,且具有较强的防渗能力,还能减少水泥用量,降低工程造价,施工过程更为简易。
1水利工程提防防渗施工的重要性水项目的主要作用是节约和有效利用我国的水资源。
我国人口众多,导致对水资源的需求越来越大,水资源是日常活动的最基本条件。
但是,大多数水资源都是以相对生态的形式存在的,因此水资源可以得到有效利用,需要为水项目设置障碍。
水利工程在我国社会发展中发挥着重要作用,部分可以提高人民的生活质量和生活水平。
因此,出于安全考虑,有必要及时保护大坝免受水的危害,以避免水利用中的泄漏。
采用隔热保护技术确保了水利工程的质量,工程安全可靠地进行。
2水利水电防渗墙工程存在的问题2.1勘察环节测量项目是所有设计项目的重要组成部分,其结果对设计质量有很大的直接影响。
在本节中,您可能会遇到有关使用墙构件的问题,例如:b .以下:第一,钻井点不放在轴上。
在水利电子工程施工期间,钻井通常放在大坝轴上供调查人员使用。
相反,设计者在水体一侧布置了防波堤,两条轴线上的地质条件基本不同。
例如,如果您在Odong的南昌段创建项目,则地质图位于堤防中心线,而挡土墙的构造轴位于上游侧。
偏差约为。
5m .然而,在实际施工过程中,发现一个岩石块在大约的深度。
8m的混凝土防护墙中心线存在,因此无法使用原来的方案钻孔,并且由于加工阶段的紧迫性,轴的设计无法临时更改。
因此,只需更换建筑单元即可完成施工,从而大大增加了额外投资。
砼充盈系数砼充盈系数是指砼材料中含有的空隙体积与总体积之比,它是衡量砼材料致密程度的重要指标。
在工程施工中,合理控制砼充盈系数,对保证工程质量、延长工程寿命具有重要意义。
下面将就砼充盈系数的影响因素、合理控制方法以及其在工程中的应用进行探讨。
首先,砼充盈系数受多种因素影响。
第一,砂浆的颗粒粒径和分布对充盈系数有重要影响。
砂浆粒径分布均匀,颗粒粒径适中,可以减少孔隙的形成,提高砼的致密性。
第二,砼配合比的选取对充盈系数也有较大影响。
适宜的水灰比和砂砂比可以保证砂浆较好的流动性和填充性能,进而提高砼的充盈系数。
第三,砼的施工工艺也会对充盈系数产生影响。
合理的振捣和浇筑方式能够提高砼的致密性,降低砼中的空隙率。
其次,合理控制砼充盈系数需要采取相应的方法。
首先,在砼配合设计中应根据具体工程要求和施工条件进行合理的配合比设计。
其次,在施工过程中,需要确保振捣设备的正常运行和操作规范,以达到充分振捣的效果。
同时,要合理控制浇注速度和高度,避免过快或过高的浇注导致砂浆分层或孔隙的形成。
此外,关注施工温度和湿度的控制也是保证砼致密性的重要环节。
在高温和低温环境下,需要采取相应的温度控制措施,以保证砼的充盈系数。
最后,砼充盈系数在工程中有着广泛的应用。
首先,砼的充盈系数直接影响工程的强度和密实度。
通过合理控制砼充盈系数,可以提高砼的抗压强度和抗渗性能,保证工程的安全稳定。
其次,砼的充盈系数也与工程的耐久性和防水性密切相关。
充实的砼可以减少水泥基体中的孔隙,降低渗水和渗气的可能性,从而保护钢筋免受腐蚀,延长工程的使用寿命。
此外,砼充盈系数还与工程的外观质量有密切关系。
高充盈系数可以减少砼表面的气孔和缝隙,使得工程表面光滑整洁,提高工程的美观度。
综上所述,砼充盈系数作为衡量砼致密程度的重要指标,在工程施工中具有重要意义。
通过正确选择砂浆颗粒粒径和分布、合理设计配合比、控制施工工艺以及采取相应的温度控制措施,可以有效控制砼的充盈系数,保证工程质量。
水利工程混凝土渗漏成因分析和防治方法文章首先对水利工程混凝土渗漏问题进行了概述,然后,对水利工程混凝土出现渗漏的原因进行了分析,最后探讨了水利工程混凝土渗漏的防治方法,旨在与业内人士进行沟通交流,不断探究防治混凝土渗漏的方式方法,不断提高水利工程质量。
标签:水利工程;混凝土渗漏;预防方法随着社会的不断发展,水利工程建设也得到了良好的发展。
在水利工程混凝土施工中,混凝土常常受到各种因素的影响,导致施工出现异常,最为普遍的是渗漏现象;而渗漏较轻时,对水利工程的牢固性、耐久性会产生直接的影响,会减少工程的服务年限。
当渗漏问题严重时,就将会影响工程的安全,直接对人民的生命财产安全造成威胁。
因此,我们应该对水利工程混凝土渗漏问题予以高度地关注,对其渗漏原因进行深入的分析,积极探究其防治方法。
1 概述在水利工程中,混凝土渗漏是一个顽疾,也是影响水利工程质量和安全的巨大威胁。
在进行水利工程混凝土施工时,混凝土常常因为自身质量因素,非常容易出现裂缝,如果对这些裂缝不及时采取行之有效的补救措施,就会引发渗漏问题。
一旦发生渗漏,就会是混凝土工程内部的钢筋等金属构件被锈蚀,如果裂缝较大,水就会渗入到混凝土内部,大大降低混凝土结构的安全性、稳定性和耐久性,对这个水利工程的质量与安全将产生不利的影响。
此外,如果混凝土长期出现泄漏,非常容易使混凝土自身发生钙化,大大降低混凝土的抗压强度,使其结构变得疏松,稳定性、耐久性等性能均会明显地降低。
如果渗漏情况比较严重,就极容易给水利工程带来安全隐患,甚至是水利工程遭到严重破坏,发生巨大的工程安全施工,造成不可估量的损失。
因此可见,我们应该认真仔细地进行水利工程混凝土渗漏的原因分析,想法设法解决这些难题,最大可能地确保水利工程的质量,确保其安全。
2 混凝土渗漏原因分析引发混凝土渗漏的原因非常多,笔者仅从几种常见的渗漏问题进行简要地分析。
2.1 蜂窝处产生渗漏由于混凝土在运输的途中出现问题,导致使其土料产生离析现象,从而入仓时的混凝土土料中粗骨料过于集中,引发振捣效果不佳,使混凝土造成蜂窝,从而引起了渗漏现象。
水下混凝土充盈系数水下混凝土充盈系数是指水下混凝土的体积充盈程度,也称为充填率。
它是衡量水下混凝土工程质量和强度的重要指标之一。
水下混凝土是指在水下施工的混凝土工程,如海底隧道、水下基础、海底桩基等。
水下施工的特殊环境条件和复杂工艺要求,使得水下混凝土的充盈系数成为影响工程质量的关键因素之一。
水下混凝土充盈系数直接影响混凝土的密实度和强度。
充盈系数越高,混凝土的密实度越好,强度越高,耐久性也相应提高。
而充盈系数过低,则会引起混凝土的质量问题,如疏松、孔隙率大等,从而影响工程的使用寿命和安全性。
影响水下混凝土充盈系数的因素有多个,主要包括混凝土配合比、水泥种类、水化反应、施工工艺等。
首先是混凝土配合比的影响。
合理的配合比可以提高混凝土的流动性和充盈性,从而增加充盈系数。
其次,水泥种类也对充盈系数有一定影响。
不同种类的水泥在水下施工中的反应性和流动性不同,因此会影响混凝土的充盈性。
再次,混凝土的水化反应也会影响充盈系数。
水化反应的速度和程度会影响混凝土的流动性和充盈性,进而影响充盈系数。
最后,施工工艺的合理性也是影响充盈系数的重要因素。
合理的施工工艺可以保证混凝土的流动性和充盈性,从而提高充盈系数。
在实际工程中,为了提高水下混凝土的充盈系数,需要采取一系列的措施。
首先,选择合适的水泥种类和配合比。
根据具体的工程要求和施工条件,选择适合的水泥种类和合理的配合比,以提高混凝土的流动性和充盈性。
其次,采用适当的掺合料和外加剂。
掺合料和外加剂可以改善混凝土的流动性和充盈性,从而提高充盈系数。
再次,优化施工工艺。
合理的施工工艺可以保证混凝土的流动性和充盈性,进而提高充盈系数。
最后,严格控制施工质量。
在施工过程中,要严格控制各项工艺指标,确保混凝土的流动性和充盈性,以提高充盈系数。
水下混凝土充盈系数是衡量水下混凝土工程质量和强度的重要指标之一。
充盈系数的高低直接影响混凝土的密实度和强度,因此在水下施工中需要采取一系列的措施来提高充盈系数。
水利工程混凝土防渗墙充盈系数的影响
因素分析与对策
摘要:随着防渗墙施工技术不断发展,施工工艺不断完善和进步,在水库除险加固工程的作用更加显著,本文结合实际工程案例,分析防渗墙施工时影响防渗墙充盈系数的因素,探讨有效控制充盈系数的措施,为今后防渗墙施工中控制充盈系数,创造良好的经济效益提供参考方法。
关键词:防渗墙;充盈系数;影响因素;措施;
1.概述
防渗墙是使用专用机具钻凿圆孔或者直接开挖槽孔,槽内浇筑混凝土、回填黏土或者其他防渗材料等或安装预制混凝土构件形成一道具有防渗功能的地下连续墙体。
主要工艺有:
1.1成槽
通过钻机冲击破碎坝土、砾砂和基岩,利用冲击作用成槽,同时对槽孔壁的松散层起挤压、密实作用;槽孔形成后,对槽内进行清淤处理,出去孔内沉渣,清理完成后对槽孔进行补浆,最终满足相关指标;
1.2浇筑
混凝土浇筑是施工的最后一道工序,也是防渗墙最主要的施工工序,施工中各项技术性能指标必须满足设计要求。
浇筑分阶段进行:
(1)浇筑前的准备;
(2)混凝土浇筑施工;
(3)混凝土浇筑施工质量评定。
2.永清河大坝现状
永清河水库为均质土坝,坝顶长420m,坝基接触带及浅部基岩存在渗漏问题。
根据结构情况,除右岸坡BH0+340.5~H0+420.0采用帷幕灌浆处理,其余部分坝
体采用混凝土防渗墙处理,长度342m(BH0-001.5~BH0+340.5)。
防渗墙最大深
度29.6m,防渗墙墙体厚度为40cm,混凝土标号C10,抗渗等级≥W4。
永清河水库除险加固工程主要建设内容有:拦河坝工程、输水隧洞工程等。
拦河坝工程包括:防渗墙、下游坝坡培厚,新建排水棱体,帷幕灌浆等。
3.影响充盈系数因素分析
防渗墙中混凝土充盈系数一般是指一个槽段实际浇筑的混凝土方量与设计尺
寸的体积之比。
在实际施工过程中成槽有偏差大于设计尺寸部分,以及由于地质、岩层的不同,就会发生实际浇筑量大于理论计算量。
充盈系数可作为判定防渗墙质量的一个重要指标,充盈系数理想值为1.0。
若充盈系数小于 1.0,说明实际浇筑量小于理论量,则可说明浇筑质量存在缺陷,不合格。
在实际施工过程中,充盈系数一般大于理想值1.0。
实际施工中,初期发现混凝土充盈系数偏大,平均在1.21。
现行施工规范要
求充盈系数,一般为1.03~1.15。
混凝土防渗墙施工中,充盈系数是比较重要的
指标。
有效控制充盈系数既可以节约浇筑材料,控制成本,提高效益,又可以提
高防渗墙质量。
根据现场浇筑情况,对防渗墙充盈系数进行原因分析(钻劈法),具体如下:
3.1冲击钻的精度
(1)钻机安装:机械安装不水平(枕木的铺设)、稳定性差。
施工过冲中
钻机有时发生移位、倾斜情况,导致钻以及桅杆的偏差对孔壁产生磨损,最终导
致孔斜率过大;
(2)钻头:钻头直径的尺寸直接影响成孔的质量,是成孔的关键因素,钻
机钻头不规范,误差大也影响成孔质量,严重时出现卡钻现象;
(3)钻机操作人员:操作人员的专业技术也是影响充盈系数的一个关键因素,具有丰富经验的操作人员在施工中可以保持钻机的稳定性,亦可通过出渣判断工程地质、地层情况,确保成孔质量。
3.2地质情况
工程地质条件差,地质情况复杂,部分槽段存在漏浆现象,部分坝体内存在渗漏通道,严重时发生塌孔、垮孔甚至坝体坍塌风险。
3.3.清孔质量
清孔主要采用“抽筒出渣法”,施工中清淤不彻底,泥浆中含泥块较多,沉渣淤积较厚。
槽孔中液面水头下降,导致水压减小,土层失稳塌落,造成墙身夹泥,形成“死皮”。
3.4.泥浆
(1)现场设置的泥浆池、沉淀池不符合规范要求,没有及时拌制、排除泥浆。
为节约成本及方便施工,施工中对造孔过程中产生的泥浆二次利用不当,导致泥浆夹带大量的泥沙,固壁效果差;
(2)钻孔成孔周期一般较短,在保证正常成孔进度及防止塌孔的前提下,泥浆粘度低,稀泥浆使泥浆护壁效果降低,增大成孔孔径;
(3)泥浆的外加剂(黏土、膨润土)的加量没有按规定掺加,导致泥浆比重、含砂率、粘度性能达不到要求,造成孔壁剥落、坍塌,从而增大充盈系数。
3.5混凝土施工
(1)浇筑前必须联合监理对材料质量、材料参数指标、混凝土配合比等技术指标进行严格检查;
(2)混凝土面上升速度不均衡,浇筑时同时拉开两组储料斗阀门,混凝土连续进入漏斗,沿导管冲入孔底,浇筑过程中,上升速度过快,容易造成塌孔,特别靠近墙顶段;
(3)下设导管规范,导管埋入深度也应控制在一定范围内,一般不小于
1.0m,不大于6m,取管的控制;
(4)墙体均匀、完整,不得有夹泥将、夹泥断墙、孔洞等严重缺陷
3.6.其他因素
(1)槽孔开孔的选择,相邻序孔之间不应该连续开槽孔;
(2)接头孔洗刷不到位,墙身夹泥,接头渗漏严重;
(3)断墙、浇筑中断等其他因素。
4.制定对策及措施
4.1钻机精度
(1)机械进场后,平整场地,确保钻机安装水平、稳固,同时使用两台钻机,随时注意钻机的校位及成孔垂直度检查。
为保证施工的连贯性,建议轮换班次适当增加到三班,尤其孔深较长,施工条件恶劣时。
(2)根据不同地层选用合适的钻头直径,2-3个槽孔完成后应检查钻头的磨损;
(3)选用经验丰富、具有专业水平的班组长,不定期对机长及副手进行技术培训并进行考核。
4.2工程地质
工程地质条件差,情况复杂时,建议采用钻劈法结合抓取法,采用钻机钻凿主孔,用抓斗抓取副孔或者导孔间的小墙,然后再用钻机施工基岩层并成槽。
既保证了成槽质量,亦能加快施工进度。
4.3清孔
建议采用反循环与抽浆筒法相结合的施工方法进行孔底清淤,排出不合格的泥浆至沉淀池,通过浆池净化过滤后进行槽孔补浆。
将孔内大量砂粒与岩屑的泥浆换成质量合格的泥浆,孔两端的岩屑和泥皮洗刷干净,避免塌孔、漏浆,施工中采用多种监测方法。
清孔后必须满足以下指标:
(1)孔底淤积层最大厚度不超过10cm;
(2)泥浆比重不大于1.3g/m³,粘度不大于35s,含砂量不大于8%,在30
分钟内失水量应小于30ml;
(3)清孔与换浆完成后,需对孔壁上附着泥皮进行彻底清理,直到钢丝刷
上不在粘有泥屑为止。
4.4泥浆
(1)泥浆应具有良好的物理性能、流变性能、稳定性、良好的携带岩屑能
力及抗水泥污染能力,严格按照新制泥浆性能指标规范成浆,泥浆性能需要进行必要的检测,控制指标有泥浆比重、含砂率、泥浆粘度,视地层情况及时调整,控制好黏土或膨润土的量。
(2)泥浆拌制选择黏土,应进行物理实验及化学分析,宜选永粘粒含量大
于45%,塑性指标大于20,含砂量小于5%的粘土;
(3)储浆池内的泥浆应经常搅动,按规定的配合比配置泥浆,施工现场应
防止泥浆漫流,对废弃和剩余泥浆妥善处理。
4.5浇筑质量控制
(1)采用直升导管浇筑混凝土,导管顶部与底部采用1m-1.8m的短管,底
管距槽底控制在30cm内,安装结束时放入隔离球塞;
(2)混凝土浇筑面理论应均匀上升,实际浇筑中高差控制在50cm以内,上升速度基本保持水平,避免局部夹杂泥;
(3)严格控制导管拆卸速度和埋设深度以及浇筑速度,避免导管提脱落,
防止墙体混凝土出现骨料集中现象。
拆管时必须测量槽孔内混凝土面深度,方便控制混凝土上升速度,浇筑速度宜控制在4.0m/h~6.0m/h。
4.6其他措施
加强施工现场监管,积极调动辅助工作的配合,每一步工作做到位,工序搭接紧密,保证成槽与浇筑施工的连贯性。
一、二期槽孔施工应间隔施工。
加强混凝土的浪费管理,每盘混凝土必须倾倒干净,严禁从泵机中挪用混凝土作其他用途。
4.7效果检查
在陆良县永清河水库除险加固工程中,经过对以上阶段措施的实施,目前对15个槽段的浇筑,根据现场不定期抽查和施工数据统计,混凝土充盈系数平均值为1.13。
充盈系数统计表
6.结语
混凝土防渗墙技术应用于大坝除险加固工程,能有效解决大坝渗漏问题。
从实际施工效果来看,根据不同地层情况,适时调整施工工艺,从而严格控制混凝土充盈系数,对保证防渗墙的施工质量及安全尤其重要,既能改进施工技术,又可以加快施工进度,并对混凝土防渗墙技术具有指导意义。
参考文献
(1)水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范。
(SL 174-2014)
(2)大坝基础防渗墙。
北京:中国电力出版社2000
(3)《水利工程混凝土防渗墙的发展与应用论文》。
瑞文网
作者:易绍林1974年07月08日男高级工程师水利水电工程。