水利堤防加固工程防渗墙施工技术
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水利工程中混凝土截渗墙探讨水利工程建设中重要的一项是水利工程堤防加固,混凝土截渗墙施工技术在其中应用比较广泛。
在我国的防洪工程建设当中,有些省份通常会采用混凝土截渗墙的技术,对大堤进行加固堤防,其长度为3.5 k m,如今,这项工程已经竣工,并且得到上级领导的一致好评。
采用混凝土进行截渗墙的广泛使用在大坝、围堰,以及堤防的防渗除险的加固中,已经有相当长时间的历史,对于,其工艺的独特、以及在施工中质量要求相当严格,在加上长时间形成的堤防整治方法,以及河水对河床、堤坝不断的冲刷和长时间的浸泡等情况以及形式有所区别,对此,要将截渗墙在黄河堤防加固的应用情况进行结合分析,通过与其他的施工方案进行比较,来介绍结果自身存在的各种问题以及基本解决问题的措施。
1防渗墙的施工技术1.1 冲击钻进造槽孔技术此项技术主要适用于砂卵石地层,用冲击钻造槽孔时,要先钻主孔,后打副孔成槽。
在粘性土地层中,一般采取顺序钻主、副孔,之后扫除主、副孔间的小墙成槽的施工方法。
1.2 抓斗开挖槽孔技术抓斗开挖槽孔技术中常用的是两钻一抓法,它是以导孔为导向,抓斗时,控制其的张开的幅度加上导孔直径等同于导孔的间距。
这样能够使抓斗作业时受到均衡阻力,且垂直精度高。
这种方法操作简易,能够挖掘深度较深,因此得到广泛的应用。
特别是在柔软地层或者挖掘深度浅的情况下,可无需导孔,顺序挖掘。
此方法会随深度的增加导致垂直误差的增大。
1.3 泥浆固壁为保证制浆质量和数量,最好选购当地黏土制浆,因为在坝体黏土心墙内造槽挖出的黏土可能含有水泥结石和其他杂质,故不适合制浆使用,制浆时确保泥浆相对密度为1.05~1.20,黏度为18~25s。
在透水性较大的砂砾石层、松散土层、漏失地层段施工,应采用相对密度较高、黏度较大(漏失严重地层可将黏度增加到60s 以上)的泥浆。
1.4 墙体混凝土浇筑在二期槽孔开挖时,要采用钻头上带钢丝刷的冲击钻机,对接头上的泥皮进行清除。
在槽孔验收后,可采用直升导管法浇筑,及時进行墙体混凝土浇筑,工艺流程为:拌和站拌料→混凝土泵输送→料斗→导管→槽孔。
浅谈坝体工程中防渗施工技术摘要:我国拥有丰富的水资源以及数量庞大的水利工程设施,它们分布广泛,坝型多样,在防洪抗旱方面发挥着重要作用,同时为居民生活、农业灌溉和工业生产提供水源。
而在许多水利工程中,坝体渗水是普遍存在的一个问题。
本文通过讨论坝体渗水形成的原因以及几种应用广泛的防渗施工技术,为我国的水利工程施工提供参考和指导。
关键词:水利工程坝体防渗施工技术我国的水电是整个电力供应系统中的重要组成部分,根据中国国家发展改革委发布的2010年电力运行情况显示,2010年全国发电量41413亿千瓦时,比上年增长13.3%,其中水电6622亿千瓦时,增长18.4%。
水利工程的建设和维护将直接影响到水电的供应,以及其防洪减灾能力。
而许多水利工程经过多年的运行,都不同程度地存在一些病险问题,包括坝体开裂、滑坡和渗透破坏等,其中尤以渗透破坏为主,所以坝体的防渗措施是坝体维护和维修的重点工作。
一、坝体渗漏原因坝体渗漏的原因有多种,并且在同一坝体中可能存在多种渗漏原因,产生耦合作用,使渗漏恶化。
其中,主要原因有如下三种:在加高坝体施工过程中,新老防渗体衔接处衔接不严实,从而产生漏水现象。
由于需要定期维护,坝体经过多次扩建后,新老防渗体的衔接处理不严,留下隐患。
当坝内水位升高时,其防渗体承受的水力梯度将明显增加,有被击穿的风险。
浸润线抬高使下游坝坡失稳。
由于设计不正确,在已建立的坝体中,常常存在实际浸润线比设计计算的要高,导致坝体的下游坡面长期处于湿润状态,从而影响坝坡的稳定。
心墙、斜墙裂缝漏水。
在坝体工程中,心墙、斜墙都是防渗设施。
由于心、斜墙与坝体其他部分的填筑土料不同,因而变形模量不同,在同一作用力下产生的变形也不一样,导致心、斜墙开裂。
在裂缝处,由于渗透水的水力坡降冲刷心、斜墙,会带走防渗体土料,从而使防渗体失去防渗作用。
二、防渗墙施工工艺防渗墙施工有多种方法,其中射水法、锯槽法、链斗法和多头深层搅拌法应用最为广泛。
水利工程之防渗墙施工技术随着我国水利水电和整个国民经济建设的发展,防渗墙技术不断向深度、难度和广度发展,取得新的进展。
但由于该项技术的特殊性及其适应的局限性,仍然存在一些工程问题。
1 我国水利水电工程的现状我国水利水电枢纽工程数量繁多,分布广,坝型多样化,在防洪减灾的同时也为生产和生活提供水源。
然而,随着许多水利工程的渐久,都在不同程度上存在一些病险问题:渗透破坏、滑坡、开裂和没治等等,其中以渗透破坏最为常见。
渗透破坏主要表现在以下几方面。
1)堤身物质组成的不均匀性和填筑密实度的不均匀性造成的,如部分堤段堤身壤土为粉细砂、砂壤土或存在孔洞、裂缝等。
2)筑堤时未清基,堤身堤基接触带物质较混杂,存在透水性较强的砂层、砂土层,导致坝基渗漏、渗透破坏等。
文章结合个人工作实践经验,以防渗墙为主,探讨水利防渗加固施工技术,提高我国水利事业发展水平。
2 防渗墙的作用与结构特点防渗墙是一种修建在松散透水地层或土石坝(堰)中起防渗作用的地下连续墙。
由于结构可靠、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,在国内外水利工程中得到广泛的应用。
1)防渗墙是一种防渗结构,但是它的作用已远远超越了防渗的范围,可用来解决防渗、防冲、加固、承重及地下截流等水利工程问题。
具体的运用主要有以下几点:①防止控制闸、坝基础的渗流;②防止控制土石围堰及其基础的渗流;③防止泄水建筑物下游基础的冲刷;④加固一些有病害的土石坝及堤防工程;⑤作为一般建筑物基础的承重结构,起到承重作用;⑥栏截地下潜流,抬高地下水位,形成地下水库。
2)防渗墙的类型较多,但从其构造特点来说,主要是两类:槽孔(扳)型防渗墙和桩柱型防渗墙,槽孔(扳)型防渗墙是我国水利水电工程中混凝土防渗墙的主要型式。
3)防渗墙系垂直防渗措施,其立面布置有两种型式:封闭式与悬挂式。
封闭式防渗墙是指墙体插到基岩或相对不透水层一定深度,以实现全面截断渗流的目的。
而悬挂式防渗墙,墙体只深入地层一定深度,仅能加长渗径而无法完全封闭渗流。
关于江堤防加固工程中防渗技术的选择与应用摘要:江堤加固是一项非常重要的工作,意义深远,任务艰巨。
在江堤防加固的工程中,防渗漏技术有良好的效果。
随着科学技术的进步和人们不断地探索研究,在堤防防渗工程中出现了许多新材料、新技术。
以下本文将3种防渗漏技术的优缺点及适用范围进行详细分析。
关键词:防渗技术;加固工程;选择应用1垂直铺塑防渗方法垂直铺塑法防渗实际上分为基础垂直防渗和坝体斜铺防渗两种,一般将两种方法合用来完成堤防的防渗工程。
1.1垂直铺塑基础防渗利用链条式开槽机在坝脚前切割出30cm宽的土槽,并用泥浆液护壁,在槽内铺设连续的土工膜,最后回填松散干净的粉质壤土,从而形成一道连续的防渗体系,阻止坝基的渗流以确保堤防的稳定安全。
目前最大铺塑深度在15m以内,适用于不含较大石块及树根的任何土层,施工位置应该在坝脚前2-3m。
“垂直铺塑”的施工质量控制主要是成槽质量控制、铺塑质量控制、槽孔回填料质量控制3个环节。
(1)在成槽质量控制方面,主要做好以下几点:①孔槽纵向平面轴线偏差不超过l0cm,槽孔宽度控制在20-40cm。
②槽孔实际挖深超出设计深度20cm左右,一是靠绳量探测,另一方法是测量造槽机杆臂的倾角来保证成槽深度。
③槽孔的泥浆固壁。
为防止塌壁,应控制槽内泥浆比重,根据已建成工程的经验,一般为1.1—1.5g /cm 3。
比重太大,铺塑时很难将土工膜沉到槽底,比重不足易发生塌壁,造成生产质量事故和财产损失。
(2)土工膜铺置控制:①塑膜质量的控制。
—是检查厚度是否够,二是检查幅宽是否够,三是检查其抗折、抗冲破强度是否达到设计要求。
②塑膜插入深度控制。
我们的作法是将土工膜栽到铺设深度相应的长度单幅下放,这样直接检查剩余膜的长度就可以控制土工膜的铺设深度。
③塑膜搭接控制。
搭接宽20cm。
斗用与之长度相等的砂袋挤住膜搭接处防止两膜分离和水平移动。
④塑膜上端超出槽口平面,至少40-60cm,以便固定或与坝坡防渗复合膜搭接。
水利工程堤防防渗施工技术思考2新乡黄河水利工程维修养护有限公司第三分公司河南长垣 453400摘要:目前,我国社会不断进步,水利行业发展迅速,为全面提升水利工程施工项目质量水平,要对堤防作业单元予以严格控制,落实更加可控且科学的防渗施工作业规划,从而提升工程项目整体安全性,优化工程项目综合效能的同时,实现经济效益和安全效益和谐统一的目标。
文章简要分析了水利工程堤防防渗施工作业的意义,并对具体技术内容展开讨论。
关键词:水利工程;堤防;防渗施工技术引言我国建设了许多水利工程,存在不同种类,不同类型的水利工程在功能上存在较大差异。
目前,我国水利主要分为灌溉、水电、防洪等不同类型,但是从实际情况来看,每一种水利工程与人们生活、生产等联系都十分紧密,而且在确保社会稳定方向也发挥着重要作用。
因此,在水利工程建设时,为了提高其最终质量,保重运行稳定,要加强对相应施工技术的探讨,而堤防渗施工技术是其中十分重要的一项,具体施工时,需要做好该项施工技术的分析。
1防渗施工技术的重要性分析在水利工程堤防施工过程当中,为了有效避免渗漏现象的发生,需要加强对防渗工作的重视,在实际的施工过程中,需要严格按照相关规范进行施工,确保原材料质量达标、配比合理。
需要根据实际情况选择合适的防渗材料,如防渗墙、灌浆等,以提高水利工程堤防的防渗效果。
因此,在此过程中,必须要注意防渗漏的施工工艺。
一般来说,在水利工程的建设过程中,如果没有加强对渗漏问题的关注,那么就必须根据相关的施工条件,来选择一种科学、合理的施工措施来进行有效的处理。
如果处理不好,将会在一定程度上影响到人民的日常生活,严重的可能会导致生命和财产的损失。
水利工程旨在最大限度地利用有限的水资源,防止洪涝等灾害,同时还能进行水力发电,为人民提供电力。
水利工程的建造规模比较大,使用的地点也比较多,修建在河流的周边和开垦地的边界上,在遇到海洋风暴和海洋浪潮袭击的情况下,可以很好地抵御这种天灾,而且还可以改变洪水的流动路径和范围,让它在排洪通道里面流动,以保证人民的生命和财产安全。
水利工程施工堤坝防渗加固技术摘要:基于我国水利工程建设规模越来越大的发展趋势,为了跟上水利工程的发展步伐,要抓好水利工程防渗工作。
堤坝是水利工程的重要组成部分,其渗漏问题事关重大,必须将堤坝防渗加固问题摆在最重要的位置,应用科学的技术选择合理的方案,来加强堤坝的防渗力度,确保堤坝的稳定。
关键词:水利工程施工;堤坝;防渗;加固技术当前,我国经济社会飞速发展,水利工程是我国基础设施建设中非常重要的部分,其中堤坝防渗加固技术是当前水利工程中需要特别关注的重点技术内容之一。
堤坝防渗加固技术主要包括防渗墙处理技术、劈裂灌浆防渗处理技术等几种技术类型,这些技术在各类水利工程中均有着比较广泛的应用,但是从施工效果来看,某些工作人员对重点技术细节的把握不到位,导致施工效果难以达到预期。
因此,在实际工作中,需要进一步掌握水利工程堤坝防渗加固技术的细节要点,全面提升从业人员的专业技能水平,从而推动我国水利工程的健康、高效发展。
1堤坝渗漏产生的原因分析1.1材料缺陷如今,许多水利水电项目选择修建重力坝式河堤进行基础建设。
这种河堤结构具有较好的性能,具有应用范围广,可靠性好,成本低等优点,符合工程施工规范。
但是,随着时间的流逝,河堤结构不断受到冲洗水的相互作用力的破坏,导致岩层内颗粒结构的变化程度不同,从而逐渐增加了岩层结构破坏的程度,并且河堤的结构特征继续下降。
这样,当岩层的结构特征具有较大的下降力或受到强烈的流水作用时,很可能会发生河堤渗漏的问题,而当问题更加严重时,则可能导致安全生产事故,例如大坝基础倒塌。
此外,使用假冒伪劣原材料还会增加河堤漏水的可能性,例如使用渗入腐殖质土壤等残留物的填充材料,或在完全破碎并解决之前使用土壤块。
1.2自身形变影响水利工程使用中,堤坝承载着较大的负荷,并且长期受到水流的浸泡与侵蚀,难免会使堤坝的结构产生影响。
在分析堤坝渗漏的过程中,往往会考虑到堤坝形变的问题,形变对整体的稳定性产生影响。
水利工程施工中堤坝防渗加固技术的运用李平摘要:堤坝的施工在水利工程建设中,有着十分关键的作用,也是整个工程备受关注的一个重点环节。
近年来,堤坝的防渗加固越来越受到重视,在施工中应用较为先进的技术取得了显著成果。
在具体的施工过程中,施工单位应根据实际情况,谨慎选择适用的防渗加固技术,不放过每一个环节,严格把关堤坝施工的质量,从而保证整个水利工程施工的安全性。
关键词:水利工程;堤坝防渗加固技术;运用引言堤坝作为水利工程的核心组成部分,在水利工程施工中占据重要作用,但是,水利工程中的堤坝在运行过程当中,特别容易发生大面积渗漏,如果不采取合理的加固处理措施进行加固,会严重影响水利工程的安全性。
鉴于此,本文重点研究水利工程施工环节堤坝防渗加固技术的运用。
1堤坝防渗加固在水利工程施工中的重要性随着我国科技水平的发展,水利工程建设等基础建筑行业越来越受到重视。
然而,由于技术水平和管理手段在行业实际发展过程中还不够完善,使得我国许多已经完工的水利工程在投入使用之后,才发现存在安全隐患,不仅会影响该建筑的正常使用,还会威胁到社会财产安全以及人民的生命安全。
在水利工程施工时,渗透破坏是堤防工程中的常见问题,堤坝容易受到水流侵蚀而出现渗漏,长此以往甚至还会产生逐渐坍塌的现象。
对堤坝产生的破坏,直接影响整个水利工程的运作,同时还会对周边的生态体系、居住环境、社会安全造成严重影响。
因此堤坝防渗加固在堤防施工中应作为施工的重中之重,一旦在施工过程中出现渗透破坏,应遵循前堵、中截、后排的原则,结合工程实际对堤身、堤基防渗加固方法进行分析,并采用合理、科学的防治加固措施,充分保证堤防工程的安全性。
2水利工程堤坝险情分析水利工程的基础环节便是堤坝,其不仅是保证工程质量的基础部分,更是技术操作的关键部位。
在施工过程中,堤坝工艺难度较大、较为复杂,若堤坝施工技术技艺水平不高将大大降低水利工程的质量水平,导致修建过程存在安全隐患。
同时,受长年累月的冲刷、侵蚀等威胁,堤坝极易发生大面积受损、坑槽等问题。
8 |R E A LE S T A T EG U I D E水利堤防加固工程中防渗墙施工技术的应用王佐林 (中国水利水电第四工程局有限公司 青海 西宁 810000)[摘 要] 本文介绍了水利堤防加固工程中防渗墙施工技术的应用㊂通过对工程概况㊁防渗墙施工流程的详细分析,探讨了临建工程㊁槽段划分㊁泥浆制备㊁槽孔施工㊁铺设接头管和混凝土浇筑等关键步骤㊂文章旨在为水利工程施工人员提供指导,确保水利堤防加固工程的质量和安全㊂[关键词] 水利工程;堤防加固;防渗墙;[中图分类号]T V 871 [文献标识码]A [文章编号]1009-4563(2023)24-008-03引言水利堤防是维护农田和城市安全的重要基础设施,而堤防的加固工程则是确保其长期稳定运行的关键环节㊂本文将重点关注水利堤防加固工程中防渗墙施工技术的应用,通过对施工流程的细致解析,为工程实践提供有益的指导和经验㊂1 工程概况水利堤防加固工程是为了提高堤防的抗洪能力和稳定性,确保其在长期使用中能够有效地防止水分的渗透㊂这类工程往往涉及到多个关键步骤,而其中防渗墙的施工被视为整个工程的核心㊂防渗墙的主要功能在于阻止水分的渗透,从而减缓土体的饱和度,提高土体的抗剪强度,进而增强堤防的整体稳定性和安全性㊂在水利堤防加固工程中,防渗墙的设置是为了应对可能发生的渗水问题㊂堤防如果长期受到水分的侵蚀,其土体可能发生疏松㊁流失,导致堤防结构的不稳定,从而威胁到附近的农田㊁城市以及水利设施的安全㊂因此,通过在堤防中设置防渗墙,可以有效地阻止水分渗透,提高土体的稠密度和稳定性,从而保障水利堤防的长期可靠运行㊂水利堤防加固工程的成功实施需要全面考虑地质条件㊁水文环境以及工程结构等因素㊂在工程概况中,需要详细了解工程所在地的地质特征,包括土层的性质㊁水文地质条件等,以便科学合理地设计和施工防渗墙㊂此外,需要充分评估工程的规模和需求,确保施工方案的可行性和经济性㊂总体而言,水利堤防加固工程中防渗墙的施工是确保整个工程长期稳定运行的重要环节㊂通过综合考虑地质㊁水文和结构等多方面因素,科学合理地规划和实施防渗墙的施工,将为水利工程的可持续发展提供坚实的基础㊂2 水利堤防加固工程中防渗墙施工流程2.1 临建工程2.1.1 搭建施工平台水利堤防加固工程的第一步是搭建稳固的施工平台㊂这一阶段的主要目的是确保施工人员的安全,并为后续的施工工作提供坚实的基础㊂施工平台的搭建需要考虑到工程地形㊁地质条件和施工要求,以确保平台的稳定性和承载能力㊂例如:如果工程地区地势较为崎岖,工程人员可能采用悬挑脚手架等特殊结构,以适应不同高差的地形㊂在平台搭建中,施工人员会使用坚固的支撑和连接材料,确保整个平台结构牢固,为后续高难度施工提供安全可靠的工作基础㊂2.1.2 导向槽施工导向槽的建设是确保后续施工准确进行的先决条件㊂导向槽的形状和尺寸对防渗墙的施工起着至关重要的引导作用,它们影响着整个施工过程中的准确性和稳定性㊂在导向槽的施工中,需要考虑槽的深度㊁宽度以及横截面的形状,以满足设计要求和地质条件㊂例如,工程人员可能使用激光测距仪来确保槽的长度和深度符合设计要求㊂接着,采用挖掘机等设备对导向槽进行开挖,确保槽的形状和尺寸满足设计规范㊂在施工中,可能还需要采用支护结构,如支撑框架,以保证导向槽的稳定性㊂2.1.3 泥浆系统泥浆系统的建设对整个防渗墙施工过程起到关键的支持作用㊂泥浆是防渗墙施工中的重要材料,用于填充槽孔,防止水分渗透㊂泥浆系统包括泥浆的制备和输送设备,确保泥浆的均匀性和稳定性㊂在泥浆系统的设计中,需要考虑泥浆的配比㊁搅拌设备和输送管道,以满足施工需要㊂例如:可以采用搅拌机将黏土和水按照一定比例混合,形成稠密的泥浆㊂在输送过程中,工程人员需要使用泵站将泥浆输送至槽孔施工现场㊂为了确保泥浆的均匀输送,可能会采用管道系统,例如聚合物管道,以保证泥浆在输送过程中不发生分层或凝结㊂通过精心设计和实施临建工程,可以为水利堤防加固工程的防渗墙施工奠定可靠的基础㊂这一阶段的顺利进行将为后续的工程步骤提供有力的支持,确保整个工程的顺利推进㊂2.2 槽段划分在水利堤防加固工程的防渗墙施工中,槽段的划分是为了便于施工管理和确保施工质量的关键步骤㊂槽段划分的目的是将整个防渗墙划分为若干相对独立的工作单元,以便于有序㊁高效地进行施工㊂一般来说槽段划分分为以下几点2.2.1 地质条件划分:根据不同地质条件的变化,将整个防渗墙划分为不同的槽段㊂例如,在岩层和土层交替的R E A LE S T A T EG U I D E |9地区,可以将其划分为岩层槽段和土层槽段㊂这样的划分有助于施工人员根据地质特点选择不同的施工工艺和材料,提高施工的适应性和效果㊂2.2.2 工程难度划分:根据施工难度的不同,将整个防渗墙划分为高难度槽段和一般难度槽段㊂例如,如果槽段的施工需要应对河流交汇处或其他复杂地形,可以将这部分划分为高难度槽段,以便采取更加细致和安全的施工方案㊂2.2.3 长度划分:根据防渗墙的总长度,将其划分为若干等长的槽段㊂这种划分方式有助于施工计划的制定和资源的合理配置㊂例如,如果整个防渗墙长度为1000米,可以划分为10个长度为100米的槽段,便于施工人员有序地完成每个槽段的施工任务㊂2.2.4 监测点划分:根据施工过程中的监测需求,将整个防渗墙划分为若干槽段,每个槽段设置相应的监测点㊂例如,对于高度关键的槽段,可以设置更密集的监测点,以及时监测渗透情况和工程稳定性,确保施工质量㊂通过以上例子,我们可以看到,在水利堤防加固工程中,槽段的划分是一项根据地质条件㊁工程难度㊁长度和监测需求等因素进行综合考虑的任务㊂这种划分方式有助于施工管理的合理进行,确保每个槽段的施工都能够有序㊁高效地进行,从而提高整个防渗墙工程的质量和安全性㊂2.3 泥浆制备泥浆是水利堤防加固工程中防渗墙施工的重要材料,其制备是确保施工质量的关键环节㊂在泥浆制备阶段,需要综合考虑材料的选择㊁比例和性能,以满足施工的设计要求和地质条件㊂在水利堤防加固工程中,进行防渗墙施工时,泥浆制备成为至关重要的一环㊂首先,在材料选择阶段,工程团队面临了地质条件复杂的挑战㊂由于工程地区土层多变,团队在选择黏土时必须兼顾其黏附性和密实性㊂在实地勘测和试验的基础上,团队决定采用高含黏土的土壤,并添加一定比例的聚合物作为辅助材料,以提高泥浆的黏性和流动性㊂然而,在实际的制备过程中,团队面临了水和黏土比例的控制难题㊂初期试验中,由于水量控制不当,泥浆的流动性不符合设计要求,且黏度不够㊂这可能导致泥浆在施工过程中无法充分填充槽孔,影响防渗墙的整体效果㊂为解决这一问题,工程团队加强了水量的精确计量,并通过逐步调整水和黏土的比例,最终找到了适合施工的黏土含水比例㊂在进一步的实地试验中,团队发现泥浆在混合过程中的性能调整仍然具有一定难度㊂在施工现场,由于泥浆的黏性要求较高,需要引入聚合物,但过多的聚合物可能导致泥浆失去流动性㊂在解决这一问题时,团队选择逐渐加入聚合物,并通过实时监测泥浆的黏性和流动性,精确地调整聚合物的投入量,以保持泥浆的整体性能㊂最后,为确保泥浆的适用性和稳定性,工程团队进行了多轮实地试验㊂通过在小规模工程中进行模拟,团队发现在不同地段㊁地质条件下泥浆的性能存在差异㊂通过调整泥浆的成分和比例,工程团队综合考虑地质差异,最终找到了适合各个槽段的泥浆配方,确保了施工的一致性和高效性㊂这个案例突显了泥浆制备在水利堤防加固工程中的重要性,以及在实际操作中可能遇到的问题及其解决方法㊂通过认真的材料选择㊁比例控制和实地试验,工程团队最终成功地制备了适用于复杂地质条件的泥浆,保障了防渗墙施工的顺利进行㊂2.4 槽孔施工槽孔的施工是水利堤防加固工程中至关重要的关键步骤,直接影响着防渗墙的整体效果㊂在这个阶段,施工人员需要根据严格的设计要求和实际地质条件,进行准确的施工,以确保槽孔的稳定性和密实度㊂为了说明这一过程,我们以一个实际案例为例:在某水利堤防加固工程中,槽孔的施工开始前,首先进行了详细的地质勘测㊂根据地质勘测结果,确定了槽孔的深度㊁宽度和横截面的形状㊂例如,在岩性地质中,可能需要采用爆破等方法,确保槽孔的准确开挖;而在土质地质中,可能采用挖掘机等设备进行开挖㊂随后,在槽孔施工过程中,关键的一步是确保槽孔的稳定性㊂例如,如果槽孔的开挖过程中遇到较软的土层,可能需要采取支护结构,如支撑框架,以防止槽孔坍塌㊂同时,在槽孔底部可能会存在积水情况,施工人员需要采取排水措施,确保槽孔内部保持相对干燥的状态㊂另外,在槽孔施工中,确保槽孔的密实度也是至关重要的㊂施工人员可能使用振动器等设备对槽孔进行振捣,以提高土体的密实性㊂特别是在松散土质地质条件下,振捣可以有效地减少孔隙度,增加土体的抗渗性㊂在实际的槽孔施工中,还可能会面临一些挑战,比如地质条件的突变㊁槽孔形状的复杂等㊂在遇到这些问题时,施工人员需要及时调整施工方案,采取适当的技术手段,确保槽孔的施工质量㊂例如,在槽孔施工过程中遇到坚硬的岩石,可能需要采用钻孔爆破技术进行处理,以确保槽孔的准确开挖㊂通过这个案例,我们可以看到,在水利堤防加固工程中,槽孔施工是一个复杂而关键的步骤,需要施工人员对地质条件有深入了解,并灵活运用不同的技术手段,以确保槽孔的稳定性和密实度,为后续的防渗墙施工奠定基础㊂2.5 铺设接头管:接头管的铺设是水利堤防加固工程中至关重要的一步,其要求精准㊁牢固,以确保各个槽段之间的连接紧密,从而有效防止渗漏问题的发生㊂在实际工程中,铺设接头管需要严格按照设计图纸和规范进行操作㊂首先,施工人员需要在槽孔底部按照设计要求设置接头管的位置㊂例如,可以使用测量仪器确保接头管的中心线与槽孔的中心线对齐,保证接头管的位置准确㊂接着,施工人员会进行接头管的铺设㊂这个过程中需要考虑管道的连接方式和密封性㊂例如,工程设计可能要求采用螺纹连接或橡胶密封圈等方式,确保接头管之间的连接紧密且不易渗漏㊂在铺设的过程中,施工人员需要仔细检查每个接头管的连接情况,确保管道连接的牢固性㊂此外,在铺设接头管的过程中,还需要注意管道的倾斜和水平度㊂槽段之间的接头管如果倾斜过大或者水平度不足,10 |R E A LE S T A T EG U I D E可能导致接头处渗漏㊂为了解决这一问题,施工人员可能会使用水平仪等工具对接头管的倾斜和水平度进行实时监测和调整,确保每个接头管都能够按照设计要求精准铺设㊂在实际工程中,由于地质条件和槽段的复杂性,铺设接头管的过程可能面临一些挑战㊂例如,槽孔的形状可能会对接头管的定位和铺设带来一定的困难㊂在这种情况下,施工人员可能需要灵活调整工艺,采用特殊的接头管或者改变铺设方式,以适应不同槽段的要求㊂通过以上说明,我们可以看到,在水利堤防加固工程中,接头管的精准铺设是确保整个防渗墙系统紧密连接㊁不渗漏的关键步骤㊂施工人员需要密切遵循设计规范,采用合适的工具和技术手段,确保接头管的铺设质量,提高整个工程的可靠性和耐久性㊂2.6 混凝土浇筑施工混凝土浇筑是水利堤防加固工程中至关重要的一环,直接关系到整个防渗墙的稳定性和耐久性㊂在混凝土浇筑施工过程中,以下是关键步骤和注意事项:2.6.1 原材料选择:在混凝土浇筑过程中,原材料的选择至关重要㊂施工人员需要仔细选择适合工程要求的水泥㊁骨料和粉煤灰等原材料㊂例如,如果工程地质条件较为恶劣,可能需要选择高强度的水泥和合适的骨料,以提高混凝土的抗渗性和抗压强度㊂2.6.2 混凝土拌和与运输:混凝土的质量直接受到拌和均匀性的影响㊂在混凝土拌和过程中,需要确保水泥㊁骨料和掺和材料的充分混合㊂采用先进的搅拌设备,如搅拌车或搅拌站,保证混凝土的均匀性㊂此外,混凝土需要迅速运输到施工现场,以保持其流动性㊂延迟过长可能导致混凝土失去流动性,影响浇筑效果㊂2.6.3 混凝土浇筑:按照设计要求和槽孔的形状进行混凝土浇筑㊂在浇筑过程中,需要密切关注混凝土的振捣,确保混凝土充分填充槽孔并排除空隙㊂振捣有助于提高混凝土的密实性,减少孔隙度,增加其抗渗性㊂养护阶段同样重要,需对浇筑后的混凝土进行及时的保湿和固化,以确保混凝土的强度和稳定性㊂通过以上步骤,混凝土浇筑施工过程中需要注意原材料的合理选择㊁拌和均匀性的保证以及振捣和养护的细致操作㊂这些措施将确保混凝土的质量达到设计要求,从而为整个水利堤防加固工程提供坚实的基础,增强防渗墙的稳定性和耐久性㊂3 结束语水利堤防加固工程中防渗墙施工技术的应用是一项复杂而关键的工程,其成功实施直接关系到堤防的稳定性和安全性㊂通过深入了解工程概况和施工流程,本文旨在为水利工程从业人员提供实用的指导,促进防渗墙施工技术的不断提升,确保水利工程的可持续发展㊂参考文献[1] 赵烨.水利堤防加固工程中防渗墙施工技术的应用[J ].建筑技术开发,2022,49(24):89-91.[2] 李星宇.水利堤防加固工程中防渗墙施工技术研究[J ].珠江水运,2022,(12):47-49.D O I :10.14125/j .c n k i .z j s y .2022.12.010[3] 李雷.水利堤防加固工程中防渗墙施工技术研究[J ].新型工业化,2021,11(03):138-139+142.D O I :10.19335/j.c n k i .2095-6649.2021.3.058[4] 龙保成.水利堤防加固工程中防渗墙施工技术分析[J ].山西水利,2019,35(03):30-31.[5] 李超.浅析放淤固堤和防渗墙施工技术在新疆某防洪堤防加固工程中的应用[J ].陕西水利,2015,(S 1):72-73.D O I :10.16747/j.c n k i .c n 61-1109/t v .2015.s 1.049(上接第7页) 张拉效果,将实际值和理论值的偏差控制在6%以下㊂张拉过程中,循序渐进逐步加载,避免预应力筋破损㊁断裂,以便于取得更加理想的预应力张拉效果㊂3 结论综上所述,在市政桥梁施工中,现浇箱梁施工技术的有效应用,能够有效提高工程整体质量,确保结构受力均匀,为后期路面行车安全提供保障㊂所以,施工前要充分实地勘察,加强各环节精细化管控,以求提升现浇箱梁施工质量㊂参考文献[1] 王建强.现浇箱梁预应力施工技术在市政桥梁建设中的应用探讨[J ].中国设备工程,2022(22):244-246.[2] 赵世伟,刘贺峰.市政桥梁建设中的现浇箱梁预应力施工技术研究[J ].工程技术研究,2022(20):38-40.[3] 尹晋.市政桥梁工程中引桥现浇箱梁施工技术应用[J ].企业科技与发展,2021(12):61-63.[4] 寸江峰,王淑红.市政桥梁工程中满堂支架现浇箱梁施工技术的应用研究[J ].粘接,2021(3):184-187.[5] 许玉洁,杨磊.市政桥梁建设中的满堂支架现浇箱梁施工技术[J ].低碳世界,2020(8):178-179.[6] 唐巍.市政桥梁施工中现浇箱梁施工技术及质量控制[J ].住宅与房地产,2020(18):224-225.[7] 郑涛.满堂支架现浇箱梁施工技术在市政桥梁工程中的应用[J ].建材与装饰,2020(12):277-278.[8] 范彼.市政桥梁现浇箱梁后张法预应力混凝土施工监理控制[J ].建材与装饰,2020(10):256-257.[9] 项成忠,苗刚锋.市政桥梁引桥现浇箱梁施工技术及应用研究[J ].建材与装饰,2020(10):260-261.[10] 刘广志.引桥现浇箱梁施工工艺在市政桥梁工程中的实践[J ].工程技术研究,2019(5):82-83.。
水工防渗墙施工要点详解1、防渗墙的施工工艺1.1造孔工艺1.1.1钻劈法。
施工地点在砂卵石地层时候,较为适宜采用钻劈方法。
具体的施工工艺为在防渗墙的施工过程中,首先根据防渗墙的轴线,划分得出不同长度的槽段,分为两个工期分别进行施工。
在整个施工过程中应用的机械设备有:冲击式循环钻机或者使用钢绳冲击钻机。
1.1.2抓取法。
这种施工工艺适宜使用在粉土层或砂卵石层的地质情况,施工过程中利用抓斗,在地层表面进行挖掘,挖掘成为槽状,这种施工工艺工作效率较高。
1.1.3钻抓法。
这种施工方法适宜在地层较为紧密的地方,在挖掘槽孔时候,可以将冲击钻和抓斗进行联合使用。
冲击钻可以在基岩或者漂卵石钻好主孔,而抓斗进行挖掘。
1.2成墙工艺1.2.1多头深层搅拌水泥土成墙工艺这种施工工艺会使用到多头深层搅拌桩机,在施工过程中搅拌桩机进行一次多头钻进,将水泥浆喷射到土体之中并且进行搅拌,这样能够使土体与水泥浆液进行混合形成相应的水泥土桩,之后将各个水泥桩进行搭接组成相应的水泥防渗墙。
这种施工工艺的特点为:操作较为简单,不会产生泥浆污染,成本较低,较多应用在砂土、粘土、淤泥以及砂砾等土层。
相关实践经验表明,这种成墙工艺有着较为显著的防渗效果,质量可靠,投资经济、有效,有着广泛的推广前景。
1.2.2锯槽法成墙工艺在这种成墙工艺中,锯槽机的刀杆保持一定的倾角一方面进行上下过程的往复切割,另一方面保持0.8-1.5m/h的向前速度,进行开槽;切割下的土体可由通过相应的排渣系统排除,同时进行泥浆护壁。
在施工过程中浇筑相应的塑性混凝土,进而形成相应的防渗墙体,宽度约为0.2-0.3m。
锯槽机的组成部分包括:刀杆以及支架加压系统、排渣系统、行走底盘、动力以及相应的传动系统、起重设施以及电气控制系统等五个部分;而相应的传动方式包括机械式与液压式2种方式。
在施工过程中会组合不同规格的刀杆,开槽的宽度为0.2-0.5m、深度可以达到40m。
锯槽法成墙工艺的特点有连续性墙、效率高、连续施工、质量好,同时成墙较深,广泛应用在粘土、砂土以及砂砾石等相关地层;在施工过程中使用相应的自凝灰浆和固化灰浆能够形成具有不同强度以及抗渗效果的防渗墙。
水利堤防加固工程防渗墙施工技术探究摘要:地表水资源不仅给社会创造经济效益,也带来了诸多灾害,其中尤以洪水泛滥造成的人民财产的损失最为严重。
为保障人民的生命财产安全,充分利用水资源,促进流域内人民生活、农业生产的有序进行。
总结和推广水利加固工程的防渗墙技术,成为控制汛期洪水灾害的行之有效的工程技术。
防渗墙技术自上世纪五十年代引入中国,其设计理论及施工技术随着中国防洪理念的不断发展和探索,被不断的更新并引进到交通航运等更广阔的领域中。
关键词:水利工程;堤防加固;防渗墙施工技术
water conservancy project of reinforcement of impervious wall construction technology research
zhou yane
abstract: the surface water resources is not only to create social economic benefits, has also brought many disasters, especially in the flood caused the most severe loss of people’s property. in order to guarantee the safety of people’s life and property, make full use of water resources, promote in people life, agricultural production order. sum up and popularize water strengthening engineering of anti seepage wall technology, has become a flood disasters effective engineering technology. anti seepage wall technology since the last century fifty years into china, its
design theory and construction technology with chinese flood control theory development and exploration, has been continuously updated and the introduction of the shipping traffic and the broader.
key words: hydraulic engineering; embankment reinforcement; impervious wall construction technology
一、防渗墙的历史沿革
防渗墙技术最早应用在欧洲,主要总结了水井、水下浇筑混凝土技术、石油钻井等技术而发展起来的新技术。
上世纪中叶,防渗墙技术主要针对沙砾石及石灰岩地基的基础处理工作。
起初,防渗墙处理主要是通过对桩的排列而起作用,随技术的发展,又出现槽孔式防渗墙、德国的反循环法、单斗挖槽的埃尔塞(else)法、伊科斯(icos)法等针对不同施工情况的防渗墙技术。
二十世纪六十年代,日本依据意大利的伊克斯法,衍生出bw法、tbw法等二十多种新工艺,其它国家也根据自身需求不同,研发出适应自身实际的防渗墙技术。
我国的防渗墙技术的引进始于上世纪五十年代。
1958年湖北省明山水库首次使用了连锁管柱防渗墙技术。
同年,山东青岛月子口水库首次使用桩柱式防渗墙。
我国目前墙体材料强度最高的防渗墙是1998年小浪底主坝防渗墙。
几十年的引进、发展和创新,我国形成了一批具有独具特色的防渗墙技术。
二、研究防渗墙技术的现实意义
中国地大物博,水域广阔。
为充分利用地表水,新中国成立至今,在大陆的各江河流域建设了一大批不同规模的水库,总库容近万亿立方米。
从防洪、发电、灌溉、养殖等不同角度造福于人民。
但我们仍旧看到由于不同的原因,水库的损毁率仍居高不下。
新中国至今,兴建的水库中,溃坝近二百座,溃坝率近2%。
如此高的溃坝率严重阻碍社会主义建设,已建成的堤防及土石坝仍面临渗流、裂缝、地震、滑坡等方面的破坏,严重影响了水利工程的正常运行,极大威胁了人民生命财产安全。
三、防渗墙施工技术分析
1、多头深层搅拌截渗墙技术
1多头深层搅拌截渗墙技术原理
深层搅拌法是针对对软弱地基的改良所采用的防渗墙技术,主要为了提高水利工程建设中地基承载力不够的问题。
多头深层搅拌截渗墙技术以单头及双头为基础,创新发展的防渗墙技术,此方法通过双动力多头深层搅拌桩机,带动多个钻杆,以固定的推力推动钻杆上面的钻头达到土层的设计深度,之后提升钻杆并保持搅拌状态直至孔口。
上述过程中,运行水泥浆泵把水泥浆从高压输浆管推送入钻杆,通过钻头射进土壤,水泥浆与土壤将充分搅拌混合。
接着双动力多头深层搅拌桩机移位调平,然后重复此过程,逐渐形成截渗墙。
截渗墙体的连接方式要根据设计的墙厚选择与之适应钻头及搭接方案。
此技术主要应用于土层主要有粉质黏土、黏土及密度中等偏下的砂层土壤中,不适用砾石层。
2施工过程中应注意的问题
(1)确保墙体垂直:在灌注施工之前须经经纬仪校正双动力多头深层搅拌桩机机身和塔架,保证塔架的垂直度在千分之一以内。
为保证其垂直度,机体需安装偏斜自动报警系统。
垂直度超过千分之一时,系统会自动报警,方便造作员及时调整角度。
(2)确保截渗墙质量:为保证浆液的有效输送,须使用三个并列的挤压泵。
必须配置喷浆记录仪,时刻记录喷浆情况,降低人为因素影响。
针对地层缺陷,发生钻头不返浆或喷浆压力衰减大的情况,须停止钻杆提升、静压回灌,或加大泵的排量。
(3)确保防渗墙墙体的搭接厚度:为保证有效的墙体厚度,必须扩大钻头的内直径。
保证孔位放线及桩机钻头对位的准确,为保证钻孔偏位误差在三厘米的允许误差内,可以使用平面几何对位的方法。
2、深层搅拌等厚水泥土防渗墙技术
1深层搅拌等厚水泥土防渗墙技术原理
此项技术主要依照msmtw工法施工。
在支撑机的三支点垂直立柱导杆上装载msmtw挖掘搅拌装置称之为msmtw, msmtw回转动力通过五根掘削搅拌轴传送至挖掘头,水泥浆通过三根钻杆孔输送,空气经两根钻杆孔运输,五轴掘进搅拌,实时监控,将水泥与基土混合搅拌,均匀灌输的连续墙的防渗墙施工技术。
2施工过程中应注意的问题
(1)地下构筑物的处理: 如遇大石块或地下建筑物,应采用机械甚至人工的方法清除,或采用灌浆的方法对构筑物周围地层封闭
处理。
(2)墙体连接: 若两幅间的施工间隔过长,因墙体水泥硬化导致钻具不能钻进套接而出现施工接头的情况。
因此桩与桩之间的搭接间歇应小于二十四小时。
3施工技术优势
(1)施工效率高。
平均施工效率能够保证160m/台时,在防渗墙施工技术中属于较快的方法。
(2)工艺简单。
省去了开槽、护壁、回填等施工环节及由此带来的问题。
(3)深层搅拌法的造价低、施工设备少。
对于施工深度小于二十米的防渗墙建设,具有较大的竞争力。
3、振冲防渗板墙技术。