水利工程施工中的混凝土防渗墙施工技术
朱永国
身份证:342531197001140237
引言
当前我国水利工程项目建设规模不断扩大,这对于水利工程混凝土防渗墙施工质量提出了更高标准与要求。事实上,在水利工程项目体系中混凝土防渗墙发挥着防渗抗漏作用,确保水利工程水库、堤坝等重要水工设施的安全稳定运转,延长各类设施的运营寿命。特别是近几年来,我国工程建设综合技术水平不断提高,混凝土防渗墙方案设计与施工方法也在进一步改进与优化,这就需要进一步优化施工技术方法,在维护工程项目建设品质,提高水利工程项目施工综合效益同时,为环境保护事业以及水资源科学高效管理带来良好支持。
1 水利工程混凝土防渗墙等常见类型
1.1 桩柱式混凝土防渗墙
在水利工程中,需要准确地选择合适的混凝土防渗墙,特别是在备受关注的水利工程中,需要根据实际需要,对其进行科学的施工,从而使其工作性能得到进一步的提高,从而减少各种隐患。桩式混凝土防渗墙是一种常用的施工工艺,它是利用大尺寸的桩头或其他工艺方法,在建筑物上打出大口径的孔。钻孔结束后,需要用泥浆和套管进行孔内的回填工作,以水泥土为主,这样就形成了一道连续的防渗墙。各防渗墙按照各自的孔穴布置而成,彼此间有各种形式的联系。从实践结果来看,在土石坝建设中,通常采用搭接或链式结构,以提高防渗墙的防渗性能,这也是其在水利工程中应用的基本目标。
1.2 槽板式混凝土防渗墙
在我国,水利项目的建设过程,不仅关系到地方人民的生活,而且关系到一国的经济、社会、经济、文化等各方面的发展。所以,在应用混凝土防渗墙的施工工艺时,决不能只限于一种形式。槽板式防渗墙是一种适用于各种特殊条件的防渗墙,具有很高的实用价值如图 1 所示。它主要是采用大吨位的冲击钻机和抓斗组合等方法,对长孔进行高效的开槽,然后用泥浆对长孔进行加固。待有关工作结束,强度指标达到要求后,再在槽孔中浇筑水泥砼,使其成为连续的连续墙。在工程实践中,一般采用 5-9m 长的槽板壁防渗墙。如果有特别的需要,或者工程自身的需要,可以将长孔的长度适当的加长,这样可以减少防渗墙的连接处,从而起到加固防渗墙的效果。
1.3 板桩灌注混凝土防渗墙
随着我国的现代化建设,水利项目的数量和质量都在不断提高,这种发展趋势直接促进了混凝土防渗墙在许多领域的应用。板桩灌注混凝土防渗墙是一种比较新颖的施工工艺,已在多个地方得到了广泛的应用,并取得了明显的效果。从客观角度来看,采用板式灌注墙是一种有效的方法,它是通过振动或其他方法将钢板桩彻底打入基础的。技师会将细管有效地焊在钢板桩的边沿,并在细管的底端设置挡板。钢板桩打到某一深度后,用水力等设备将钢板桩慢慢抽出来。在拔桩时,利用钢管本身的动力,向钢管内焊有小孔的管子内灌注防渗料,并将防渗介质引入孔内,构成防渗墙。因此,板桩防渗墙在工程中的应用取决于一系列密切相关的工艺步骤,具有很高的可靠性。
2 传统防渗技术的局限性
传统的水利工程防渗技术如混凝土衬砌、土工膜、黏土衬垫等,虽然在一定时期内取得了显著成效,但随着使用时间的延长和工程规模的增大,它们也暴露出了一些局限性。传统防渗材料如混凝土在长期浸水或冻融环境下容易发生裂缝,导致防渗性能下降。土工膜虽然具有较好的防渗效果,但在施工过程中容易受损,且对高温、紫外线等环境因素的适应性差。传统防渗技术的施工难度较大,工期长,且需要较高的维护成本。更为重要的是这些技术多依赖于单一材料,缺乏一定的灵活性和可持续性。随着防渗要求的不断提升,传统技术在满足现代水利工程需求方面逐渐显现出不足,需要新型材料与技术的应用来突破这些局限。
3 水利工程混凝土防渗墙质量控制措施
3.1 优化混凝土防渗墙的墙体垂直度
为进一步提升水利工程混凝土防渗墙综合施工成效,相关技术人员需对混凝土防渗施工质量做出严格控制。特别是混凝土灌溉工作开展之前,工作人员需制定详细技术方案,需创建起固定搭架、搅拌设备,并配备专用的设备仪器明确监测数值,对其结构垂直度作出严格把控。为进一步提高塔架结构的垂直度,工作人员需配备自动化监测装置,一旦出现塔架倾斜状况,便会自动发出警报信号,在获取各部分信号之后,对其垂直度作出有效调节。
3.2 正确调控混凝土防渗墙搭接厚度
工作人员需保障桩基钻头与各孔位防线的准确连接,确保混凝土防渗墙各部分结构体系的完整度,确保混凝土防渗墙结构全面衔接起来。工作人员在现场搭接施工完成之后,一定要对钻孔区域的误差做出合理控制。工作人员在实际操作过程期间,需对钻头内径作出有效调整,进而对混凝土钻进施工做出合理控制,确保墙体结构的完整性,符合水利工程项目施工标准要求。与此同时,水利工程防渗墙内部搭接部分,需对搭建构件厚度做出合理把控。在合理调控混凝土墙体厚度同时,还要对各部分构件的结构参数信息做出监测,墙体施工质量成果符合方案标准要求,让水利工程项目墙体结构的安全稳定性全面提升。
3.3 科学把控混凝土防渗墙渗截质量
在水利工程项目建设施工中,混凝土防渗墙施工需搭配专业挤压泵设备,并提出较为科学的挤压泵装置位置标准。工作人员需将液压泵控制在同一平行线范围内,确保浆液运输的持续稳定性。浆液运输过程期间,工作人员需搭配专业仪器,对其喷浆过程做出合理管控,同时还要配置具备监视功能的喷浆记录仪,对施工过程中所存在的技术不足做出有效管控,同时还要着重关注地层变化。施工人员在明确施工现场具体状况之后,就要适当增加泵排量,运用改进优化措施,确保防渗墙综合施工质量水平。
3.4 科学合理运用防渗墙施工技术方法
在水利工程项目建设施工中,混凝土渗漏病害问题屡见不鲜,尤其是混凝土防渗墙施工过程期间,工作人员需布置一套完整的防渗墙工艺体系,加大内部结构完整性,有效避免渗漏病害。工作人员需对混凝土防渗墙渗漏区域做出有效整改,采取有效措施提升其加固成效。防渗漏施工过程中工作人员需对施工现场环境做出有效控制,提升施工工艺综合成效,获取较为理想的工程项目建设成果。
3.5 提升各类设备综合应用成效
在水利工程混凝土防渗墙施工过程期间,针对钻孔施工作业需选用循环冲撞机,依据项目具体状况转变传统出渣模式,在泵设备的支持下满足连续出渣目标,并对地面颗粒的破坏性做出有效处理。工作人员在采用钻孔技术方法过程中,须对当前项目具体状况作出全面考量,合理把控各类设备与技术应用。
结束语
混凝土防渗墙的施工决定了水利工程能否长期安全、稳定地运行,对提高水利工程的建设效果具有积极影响。因此,现阶段对混凝土防渗墙施工技术的关注度较高,并且在不断实践应用中形成了多种相对独立的技术体系,能够满足绝大部分水利工程施工需求。合理选择施工技术并严格按照技术要求进行操作,能够有效地解决水利工程中的渗漏问题,保障工程的安全稳定运行。
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