王榮榮
泰安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 山東泰安 271000
隨著施工技術(shù)的不斷發(fā)展,越來(lái)越多防滲技術(shù)被廣泛應(yīng)用于水利工程施工中,極大地提升了水利工程施工質(zhì)量。如何依據(jù)施工特點(diǎn)有針對(duì)性地選用防滲技術(shù)是整個(gè)施工的關(guān)鍵,對(duì)防滲施工技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用進(jìn)行深入的分析十分急迫且必要[1]。
水利工程附近的環(huán)境一般都比較復(fù)雜,在設(shè)計(jì)的過(guò)程中要盡量將所有問題都考慮到。從事水利工程的人員工作水平參差不齊,大部分人員缺乏工作經(jīng)驗(yàn),不能準(zhǔn)確地找到施工過(guò)程中的重難點(diǎn),對(duì)施工周圍環(huán)境缺乏了解,鑒于以上原因,導(dǎo)致設(shè)計(jì)出來(lái)的方案脫離實(shí)際,使整個(gè)施工過(guò)程比較困難,沒有太大的效果,施工容易出現(xiàn)質(zhì)量問題。
施工材料直接或間接地影響著水利工程施工質(zhì)量,鑒于水利工程施工中所用的施工材料具有多樣性的特點(diǎn),因而從材料源頭上做好施工質(zhì)量控制尤為關(guān)鍵。如果施工材料選用不合理,或者沒有按照施工技術(shù)要求選用,會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的施工質(zhì)量隱患。比如水泥選用不當(dāng)時(shí)會(huì)導(dǎo)致硬化速度過(guò)快,導(dǎo)致強(qiáng)度不達(dá)標(biāo);混凝土配比不合理也會(huì)對(duì)其強(qiáng)度和硬度產(chǎn)生影響,導(dǎo)致后期滲漏現(xiàn)象嚴(yán)重。另外,鋼筋在水利工程施工中也占有很大的比重,如果鋼筋表面氧化膜受損嚴(yán)重,其與空氣氧化出現(xiàn)腐蝕的概率更大,會(huì)直接影響水利工程的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
水利工程的施工條件較惡劣,易受環(huán)境因素的影響,大風(fēng)、暴雨、山洪、泥石流等自然災(zāi)害增加了施工難度,嚴(yán)重影響了防滲措施的實(shí)施效果,從而給水利工程的質(zhì)量安全留下隱患,不利于其穩(wěn)定性和工程效益的發(fā)揮。
在大壩工程中應(yīng)用土壩壩體劈裂灌漿技術(shù)能全面提升壩體嚴(yán)密性,具有良好的防滲應(yīng)用成效。在項(xiàng)目中應(yīng)用此項(xiàng)技術(shù),要對(duì)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域地層條件、壩體應(yīng)力狀態(tài)進(jìn)行分析調(diào)查。依照灌漿壓力沿著壩體軸線進(jìn)行布孔設(shè)置,在孔內(nèi)注入更多漿液,對(duì)出現(xiàn)的裂縫問題進(jìn)行封堵,優(yōu)化壩體應(yīng)力狀況。此項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用中要對(duì)壩體具體施工情況與裂縫分布現(xiàn)狀進(jìn)行分析,如果項(xiàng)目部分區(qū)域存在裂縫,結(jié)合裂縫分布現(xiàn)狀選取土壩壩體劈裂灌漿技術(shù)應(yīng)用。如果壩體中較多區(qū)域存在裂縫,要通過(guò)全線劈裂灌漿技術(shù)對(duì)裂縫進(jìn)行控制。對(duì)施工方向進(jìn)行預(yù)先設(shè)計(jì),然后再進(jìn)行劈裂,添加適量泥漿[2]。
灌漿技術(shù)最早應(yīng)用于軟基防滲,主要是利用壓力將漿液填注于地層裂隙或孔隙間,通過(guò)隔斷滲漏途徑達(dá)到防滲效果的技術(shù)手段。其技術(shù)優(yōu)勢(shì)為施工進(jìn)度快、成本低、加固效果好。常見的灌漿措施有防滲帷幕灌漿(是對(duì)混凝土防滲墻的補(bǔ)充)、高壓噴射灌漿、土壩壩體劈裂灌漿和控制性灌漿(控制漿液壓力和流量)。高壓噴射灌漿技術(shù)可選用的噴射方式有定噴、擺噴、旋噴等,投資少、效率高,可降低施工成本,但對(duì)地形的要求較高,施工較難控制,灌漿前要根據(jù)設(shè)計(jì)方案布孔、鉆孔,灌漿時(shí)噴嘴向上以保證灌漿密度。土壩壩體劈裂灌漿技術(shù)的應(yīng)用要通過(guò)實(shí)地考察充分了解壩體應(yīng)力分布情況,壩體分裂須沿軸線方向進(jìn)行,并沿應(yīng)力方向連續(xù)注漿加固。水利工程施工過(guò)程中要在確保施工進(jìn)度和施工質(zhì)量的基礎(chǔ)上,根據(jù)地形條件合理選擇灌漿方式,最大限度地提高工程整體質(zhì)量。
混凝土攪拌樁防滲技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中施工難度相對(duì)較高,但是在水利工程防滲方面同樣有著重要的應(yīng)用。這項(xiàng)技術(shù)在具體應(yīng)用過(guò)程中的工藝工序數(shù)量較多而且復(fù)雜,在具體實(shí)施過(guò)程中往往需要與混凝土漿液注漿施工同步進(jìn)行,而且還需要使用到一些特殊的攪拌裝置,以實(shí)現(xiàn)深層攪拌的應(yīng)用效果。在混凝土攪拌和注漿的過(guò)程中在一定程度上能夠使混凝土漿液與地下的碎石、巖土能夠充分混合在一起,從而構(gòu)建成具有連續(xù)性的樁體結(jié)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)地基結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和防滲性能的強(qiáng)化。在混凝土攪拌樁防滲技術(shù)應(yīng)用過(guò)程中需要注意的問題主要是,務(wù)必要落實(shí)地層結(jié)構(gòu)的勘察,在具體實(shí)施過(guò)程中可以通過(guò)借助物探法地雷達(dá)技術(shù)的應(yīng)用,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)地層結(jié)構(gòu)的全面勘察,以防止由于底層硬度大對(duì)防滲技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)生不良影響[3]。
防滲墻是建于松散透水地層或土石壩(堰)中的地下連續(xù)墻,其立面布置型式包括封閉式與懸掛式,除了具有防滲作用外,還具有加固、防沖、地下截流及承重等用途,可抬高地下水位,因造價(jià)低、施工方便、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、防滲效果好而廣泛應(yīng)用于水利工程建設(shè)。防滲墻的成墻工藝主要包括多頭深層攪拌成墻技術(shù)、鋸槽法成墻技術(shù)、鏈斗法成墻技術(shù)、薄型抓斗成墻技術(shù)、射水法成墻技術(shù)和倒掛井法成墻技術(shù)[4]。其建設(shè)要根據(jù)設(shè)計(jì)要求的滲透系數(shù),合理控制柔韌性、持久性、墻體厚度(d=H/J0、J0=Jmax/K,d 為防滲墻厚度;H 為工作水頭;J0 為允許水力梯度;Jmax 為防滲墻可承受的最大水力梯度;K 為安全系數(shù))及施工成本。
防滲施工是水利工程中的重要內(nèi)容,在具體實(shí)施過(guò)程中應(yīng)結(jié)合工程需求防滲施工技術(shù)進(jìn)行科學(xué)選擇和應(yīng)用,促使防滲施工技術(shù)應(yīng)用價(jià)值發(fā)揮到最大化。在防滲施工管理環(huán)節(jié)需要加強(qiáng)對(duì)材料及材料配比的有效管控,在澆筑和振搗環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)。