水利工程施工中防渗技术探究

2022-09-10 版权声明 我要投稿

渗漏是水利工程施工中普遍出现的病害问题, 渗漏对水利工程的影响非常大, 严重时会干扰水利工程的正常运营。水利工程中, 应提供对防渗技术的重视度, 完善水利工程的施工过程, 积极排除渗漏病害。水利工程施工期间安排好防渗技术的应用, 改善水利工程的运营, 进而提高水利工程的施工质量。

1 水利工程施工中常见的渗漏原因

分析水利工程施工中常见的渗漏原因, 可为防渗技术的实施提供依据。水利工程施工期间, 因为水利工程的规模较大, 尤其是水利坝体结构, 在施工时需要分模块施工, 所以就会预留施工缝, 施工缝灌浆时易遗留细小的缝隙, 进而引起了渗漏的问题。水利施工质量不达标、验收不到位、结构变形等均是诱发水利工程渗漏的主要原因, 严重干扰了水利工程的运营, 导致水利工程存在很大的渗漏问题, 降低了工程的整体质量。

2 水利工程施工中的防渗技术应用

水利工程的渗漏原因表明了渗漏的风险性, 从水利工程自身的角度出发, 防渗技术可以分为两种, 一种是灌浆技术, 另一种是防渗墙技术, 结合水利工程现场的实际情况以及以往的工程案例, 探讨防渗技术的相关应用。

2.1 灌浆技术

2.1.1 高压喷射灌浆技术

高压喷射灌浆技术不仅具有防渗的作用, 还能起到安全保护的作用[1]。在水利工程防渗处理中, 高压喷射灌浆属于应用最为广泛的灌浆技术, 高压喷射的水泥浆液具有一定的塑性应力, 此类特征可以降低水泥对水利工程的冲击力, 避免发生土层破坏的问题, 在保障水利土层稳定的前提下修复渗漏位置, 同时提高水利坝体的排水水平, 促使水利工程具有良好的防渗条件。水利工程防渗时, 了解地质情况后安排高压喷射灌浆技术, 保障高压喷射灌浆技术可以符合水利工程的需求。

2.1.2 控制性灌浆技术

灌浆修复水利工程渗漏点时, 改变灌浆状态控制灌浆的流量和压力, 促使浆液准确地灌入渗漏位置[2]。控制性灌浆技术比较注重水利工程与修复泥浆之间的相互融合, 根据水利工程渗漏的实际情况调整防渗灌浆时的压力和流量, 灵活地完成灌浆修复, 解决水利工程中的渗漏问题。水利工程控制性灌浆技术中最为关键的就是设计控制体系, 在水利防渗的现场准确地控制灌浆的流量与压力, 可提高灌浆修复的质量水平。

2.1.3 卵砾石层处灌浆技术

水利工程中, 卵砾石层是经常遇到的地质, 此类地质防渗灌浆的技术性强, 而且对浆液质量的要求非常高。卵砾石层灌浆时需要提前设计灌浆孔, 灌浆孔不能低于卵砾石层的三层, 灌浆后可以提高水利工程结构的实际强度, 维护水利结构的防渗性能。

2.1.4 坝体劈裂灌浆技术

水利工程的坝体施工时, 采用劈裂灌浆技术可以达到防渗的目的。劈裂灌浆时掌握好坝体的应力分布, 顺着坝体的轴线结构设置灌浆孔, 浆液通过灌浆孔灌入到水利坝体结构内, 防止坝体渗漏。灌浆在坝体内发生应力作用, 直接加固了水利坝体结构[3]。坝体劈裂灌浆技术以实际裂缝为主, 有针对性地安排灌浆修复, 如果坝体的裂缝数量较多, 就要选择全线劈裂灌浆技术, 修复裂缝的同时加固水利坝体。

2.2 防渗墙技术

防渗墙在水利工程中起到挡水的作用, 水利工程防渗技术中常见的防渗漏有3类, 分别是薄型抓斗防渗墙、射水防渗墙、多头深层搅拌防渗墙, 根据水利工程防渗施工的需求选择可用的防渗墙。

2.2.1 薄型抓斗防渗墙

水利工程防渗处理时, 采用薄型抓斗器完成开槽处理, 水泥浆液护壁, 在水利工程中浇筑混凝土防渗墙。薄型抓斗防渗墙的工艺是:导向槽施工→槽孔段划分→成槽孔工艺→终孔与清孔验收→混凝土浇筑, 严格按照水利工程的需求落实薄型抓斗防渗墙的施工工艺, 完善水利工程的防渗环境, 积极预防渗漏风险。薄型抓斗防渗墙在水利工程防渗中的应用最为广泛, 根据水利工程的需求设计防渗墙的长度, 而且防渗效果好、施工效率高, 改善了水利工程的防渗效果。

2.2.2 射水防渗墙

水利工程防渗施工中采用造孔机械设备向外喷射高压水流, 高压水流可以切割土体结构, 在此条件下利用成型器修复水利工程结构, 维护槽壁的光滑性, 射水防渗墙施工期间, 循环出渣与泥浆保护槽壁工艺, 会在水利结构中打出槽孔, 浆液通过槽孔在水利工程中形成防渗墙[4]。射水防渗墙在水利工程中的深度约30 cm, 厚度范围在22~45 cm, 此类方法经常用在黏土、砂土的水利工程内, 有效地加固了水利工程, 降低渗漏的发生率。

2.2.3 多头深层搅拌防渗墙

水利工程防渗技术中, 先利用多头搅拌机搅拌水泥浆液, 再把浆液喷射到水利工程土层中, 浆液与土层融合后构成稳定的水泥柱, 相邻水泥柱搭接成防渗墙, 致力于提升水利工程的防渗水平。例如, 水利工程中经常采用多头小直径深层搅拌桩防渗墙, 构成具有防渗作用的地下连续墙, 按照水利工程的实际需求规划出防渗墙的成墙顺序, 每完成一项多头深层搅拌防渗墙单元之后再进行下一阶段施工, 把控好小直径多头深层搅拌桩防渗墙的接头位置, 以便构成连续的防渗墙结构, 多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工时比较注重水利工程所处的地质、气温、水文等条件, 在此基础上落实防渗墙技术的应用, 才能预防水利工程渗漏。

3 结语

水利工程建设中的防渗技术, 解决了施工中的渗漏问题, 避免水利工程出现渗水病害。在水利工程中应用防渗技术, 先要了解发生渗漏的原因, 再落实防渗施工, 以此来发挥防渗技术的作用, 完善水利工程的施工和运营。防渗技术要结合水利工程渗漏的实际情况, 由此才能确保防渗技术在水利工程中的合理性。

摘要:水利工程施工过程中经常会出现渗水、渗漏等问题, 不利于水利工程的正常运营。水利工程施工时, 积极落实防渗技术可以提高水利工程的整体质量, 规避潜在的渗漏风险。防渗技术要以水利工程的实际情况为主, 确保防渗技术能够满足水利工程的需求, 基于此, 探讨水利工程施工中的防渗技术。

关键词:水利工程,施工,防渗技术

参考文献

[1] 李媛媛.水利工程施工中防渗技术分析[J].南方农业, 2017 (23) :1.

[2] 雷霖.关于水利工程施工中防渗技术的应用分析[J].农村经济与科技, 2016, 27 (18) :60, 63.

[3] 徐红梅.关于水利工程施工中防渗技术的浅述[J].低碳地产, 2016, 2 (18) :244.

[4] 程亮.关于水利工程施工中防渗技术的探讨[J].科技创新与应用, 2016 (10) :204.

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