水利工程中帷幕灌浆施工技术的重难点探析

(整期优先)网络出版时间:2023-06-15
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水利工程中帷幕灌浆施工技术的重难点探析

马桂海

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摘要:当今社会,随着水利工程建设的不断发展,水利工程作为民生工程,其结构安全和施工质量受到社会各界关注。但是实际工程由于长期受到水体冲刷和侵蚀容易损坏,其损坏与防渗能力有着直接的关系,要想提高建筑运行安全性,必须提高施工防渗技术,使其可以保障建筑安全。因此,水利工程施工时必须要注重帷幕灌浆施工技术,把握好施工要点,解决施工难点。

关键词:水利工程帷幕灌浆施工技术重难点

引言

水利工程是利国利民的基础设施,它为区域的防洪抗旱、水源调蓄、水土涵养以及城市供水等方方面面提供了诸多良好效益。大坝作为水利工程的重要组成部分,在保持运营过程中受到各种客观因素的影响,极易导致渗漏、管涌等隐患或者病害,这些病害不仅导致堤坝的功能性退化,严重地直接导致大坝崩溃和失效,造成不可预估的灾害。由于我国大量的小型水库修建时间早,受限于当时经济条件和防洪标准和设计理念的局限,加之大坝在长期的运营中,管理问题和资金制约,导致大坝服役性能大大降低,大量的小型水库出现较多的塌方、渗漏、管涌等险情,给水库工程周边的居民生命财产安全造成威胁。因此,对水库的除险加固成为目前水利工程建设、管理维护中的1项重要工作任务,采用科学合理的加固方法,可以有效提高大坝的安全,发挥其利国利民的水利功能和经济社会效益。

1重点

1.1钻孔

帷幕灌浆施工过程中,钻孔是主要工序之一,其质量直接影响着后续灌浆效果。钻孔前由施工人员对现场进行全面勘察,确定施工场地实际情况,进而制定具体的施工方案,确保钻孔科学性。在钻孔施工中,常用组合工具为回旋式钻机和金刚石钻头,或是使用回旋式钻机和硬质合金钻头。钻进作业中,施工人员要注意钻孔方式、孔径、孔位、孔向等细节。例如,根据岩芯标准明确先导孔并对孔径进行检查,进而辅助芯钻获取。终孔孔径一般不超过56mm,实际孔位和设计偏差在5cm以内,理论孔深和实际孔深误差控制在0.5cm范围内。灌浆孔需要满足小孔径、孔壁平、孔洞直、孔向准确等相关要求,同时还需要控制好孔底偏差,并对孔斜进行测量。在此基础上确定灌浆孔底偏差与标准的符合程度,进而控制钻孔工作质量。钻孔过程中,施工人员需要控制好钻孔尺寸,使同类型孔保持一致尺寸,提高钻机利用率和使用便捷性。除此之外,每钻孔一次之后需要及时清理操作平台,并为后续钻孔奠定基础。

1.2高压灌浆

水利水电工程中的高压灌浆施工,主要作用于地质环境较差的大坝基础以及外层缝隙处,高压灌浆不仅可以稳定坝基的强度,还可以提高大坝的防渗漏能力,大大增加了大坝的使用寿命。为了保持灌浆液的质量,并且不能发生固化现象,所以需要在确定好灌浆施工的位置后,再开始制作灌浆液,本次水利水站工程施工中的水泥灌浆液,首先在集中制浆处采用1∶2的水灰比例调配而成,然后利用输送管道,统一分配到中转站,再由中转站根据各个灌浆孔处的实际环境,向各施工点的搅拌机内传输灌浆液,最后各个施工点根据自己的灌浆孔情况利用低速搅拌机二次调制水泥浆液。水泥浆液调配完成要及时开始灌浆施工,按照梅花形进行灌浆孔布置,孔距和排距均为2.5m,孔深为10.0m,孔向垂直入深,利用专业的高压喷射设备,向灌浆孔注入水泥浆液:当浆液的喷射压力不变,灌入率却在降低时,制作水泥浆液的水灰比就不需要调整;当浆液的灌入率不变,喷射压力却在升高时,制作水泥浆液的水灰比也不需要调整;当水泥浆液的喷射量超过500L或者已经喷射2h以上,如果此时浆液的注入率与喷射压力变化不明显,那么水泥浆液需要增加一倍的水泥粉;当浆液的注入率超过50L/min时,需要工程施工人员根据当时实际情况以及自身施工经验,制定紧急方案,进行水泥浆液的调整。在浆液注入的过程中,工程人员必须准确掌握灌浆通道的掘进速率、水泥浆液的喷出压力和高压喷射装置的送气量等具体信息,这样才能防止出现断浆和灌浆通道阻塞的情况。而一旦在施工中真的发生了上述状况,就必须及时进行并制定方案进行抢修,以防止或降低灌浆施工的速度和效率。在规定的喷射压力下,如果水泥浆液以5L/min的注入率持续注入2h,或者以10L/min的注入率持续注入1h,那么此时可以结束喷射水泥浆液。并且全部灌浆孔操作完毕后,将用于质量检查的灌浆孔,以压力灌浆封孔技术进行封孔。并且封孔后需要闭浆1d。

1.3冲洗与压水

在冲洗与压水施工中,对孔内进行冲洗达到30min以上,且压水水压达到1MPa,才认定孔内质量满足注浆灌浆要求;在制备浆液过程中,采用的集中制浆法进行供浆,浆液的各项指标应满足规范相应要求,比如浓度、细度等。在灌浆施工中,应控制灌浆压力和灌浆段长度,在灌浆完成后,采取1∶2的浓浆液浆孔内的稀浆液置换出,并对整体灌浆过程进行记录。

2水利工程帷幕灌浆施工难点

在水库工程防渗施工中,由于涉及到两种施工技术的联合应用,二者连接位置处应形成统一,使得工程的施工难度增大,对相关施工参数的控制难度提升。如:防渗墙的设计厚度数值为60cm,为有效保证防渗墙施工与帷幕灌浆施工处相互搭接厚度达到60cm以上,在帷幕钻孔施工中所采用的旋喷单桩直径应达到100cm以上,且要求在钻孔施工中各项数据达到表1所示的要求。为保证工程最终施工质量,应对孔位偏差、钻孔偏斜、钻孔直径大小等参数进行严格控制。

3水利工程帷幕灌浆施工质量保障措施

3.1科学选择技术

施工准备工作完成后要对现场进行清理,尤其注意清理杂物垃圾,保证现场干净整洁。与此同时还需要避免施工污染周边环境,控制好噪声、粉尘等污染,维护好区域生态环境。而对于不同地质环境,则需要施工单位选择合适的灌浆技术,例如在岩石或沙砾多的环境中采用防渗帷幕灌浆施工技术,而在复杂空间小的环境中需要采用控制性灌浆施工技术,合理应用核心技术控制好帷幕形成时间,确保防渗效率。另外,还需要注意技术交底,落实好施工各个细节,防止出现安全事故,确保灌浆施工技术得到有效保证。

3.2质量检查

在完成帷幕灌浆施工后,应让结构保持7天间隔时间,然后再进行质量检查,观察在间隔时间段内,注浆面是否存在明显性的下沉,或者出现较为突出的外溢现象,如果未发现这些现象证明灌浆初步成功。此后应依照设计要求开设检查孔进行检查,检查主要采用单点压水试验法,为确保最终检验的全面性,同时避免对已灌注帷幕结构造成损伤,主要按照实际注浆孔数的10%-12%开设检查孔,且注意开设检查孔所在位置的合理性。水库工程经最后质量检查,帷幕灌浆施工达到设计要求。

结束语

综上所述,经济发展推动了水利工程建设不断发展,对于国民经济而言,水利工程是核心技术设施,其影响着区域经济和社会发展,随着技术不断发展,经验逐渐丰富,我国水利施工技术得到有效提升,尤其是防渗技术进步显著,其中帷幕灌浆施工技术作为水利工程有效防渗施工技术得到广泛应用,大大降低了防渗漏能力,使水利工程能够得到安全稳定运行,进而为水利工程事业持续发展起到了积极的推动作用。

参考文献

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