水利水电施工中的渠道疏浚与河道整治技术研究

(整期优先)网络出版时间:2023-08-30
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水利水电施工中的渠道疏浚与河道整治技术研究

鲁守东

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摘要:水利水电工程属于一项基础性的利国利民工程,不但能推动社会进步,而且对人们多样化需求也能给予满足,确保高质量的建设水利水电工程是备受关注的问题,其中,在工程建设中防渗环节非常关键。因此,文章就水利水电施工中防渗处理技术应用的内容进行了研究。

关键词:水利水电施工;防渗处理;施工技术

前言:按照不同的作用划分水利水电工程种类多样,每种类别施工方法也存在差异,所以,也存在差异性的问题,然而每个水利工程都要面对一个问题——渗漏。一旦出现渗漏问题,轻则发生漏水,对周围环节产生影响;重则坝体遭受破坏,威胁人民群众的生命财产安全。所以,做好水利水电工程防渗漏处理工作意义重大,需要给予足够多的重视。

1水利水电工程出现渗漏的因素

1.1施工缝因素

现代水利水电工程往往有着较大的工程量,施工单位为了尽快完成工程建设往往会将整个工程划分为多个片区同时施工,从而加快施工进度缩短施工周期,但是这就导致各个片区连接部位可能存在缝隙等问题,经过长期地运营发生渗漏水问题。此外,有的水利水电构筑物缺乏科学缜密的分析,导致施工缝预留位置存在一定的不足,浇筑混凝土过程中也没有细致严格地处理缝隙问题,没有彻底清除干净缝隙中的杂物,导致混凝土结构的连接存在一定不足,存在施工缝。混凝土振捣密实度不够、施工缝止水带安装不合理等都是引发施工缝发生渗水的原因。相关技术人员在遇到施工缝渗水时,要根据不同的原因采取针对性的解决办法。

1.2穿墙管因素

水利水电工程所用设备、管线较多,施工中所用穿墙管也较多,在穿墙过程中,需要有效连接管道,如果没有牢固地焊接可能引发渗水问题。导致穿墙管发生渗漏主要是由于施工因素,具体来讲如下:第一,没有充分振捣密实穿墙管部位混凝土结构;第二,没有及时清理干净穿墙管附近的锈蚀层,导致无法充分粘合管道和混凝土结构;第三,没有严密处理管道接头部位,裂缝问题引发渗漏水;第四,没有合理处理穿墙部分,温度变化导致混凝土结构发生变化进而引发温度裂缝。上述是常见的水利水电工程中穿墙管部位引发的渗漏水问题,虽然该设施较好,但是技术人员、施工人员、环境等因素都可能导致穿墙部分出现质量缺陷,引发渗漏水等不良现象。

1.3外界影响因素导致渗漏

在水利水电工程施工活动当中,施工区域内部的环境情况、气候情况和地质状况等多项因素都有可能会给施工活动带来冲击和影响,若是在推进开展施工活动的时候,并未综合考量此类要素,就很有可能引发施工活动当中的各种各样的问题,此类问题的冲击导致许多工作的开展都面临困境。具体来讲,在水利水电工程当中的排水系统是关键的构成部分,若是对其设计缺乏充足的科学性与合理性,就很有可能导致其中存留大量积水,若是伴随时间的推移,水位逐渐增长的话,就会导致工程结构自身受到外部应力的冲击和环境的腐蚀,最终引发相当严峻的问题,渗漏情况也将会在此种情况下出现。在雨季来临以后,河流的水位将会逐渐增长,给水利水电的工程设备带来的威胁相对较高,整体负面影响较为显著,若是相关设备在此种作用下产生异常问题,就很有可能会导致水量无法被控制,渗漏问题也将会在此种情况下出现。

2水利水电施工中防渗处理技术的应用

2.1劈裂灌浆防水施工技术

劈裂灌浆防水施工技术的主要原理是以灌浆压力对水利水电工程的坝体进行开缝,接着往缝隙注入防渗浆液,最后形成纵向垂直的防渗帷幕,大大提升了坝体的防渗能力。在运用该技术时,工作人员必须先找到堤坝轴线所在,接着进行系统钻孔操作,待准备工作完成以后,再劈裂坝体进行高压灌浆工作,直至浆体完全凝固后,整体工作才最终完成。劈裂灌浆防水施工技术的运用不但能够提高不提的防渗水功能,还可以填补坝体的内部空洞缺陷,有效提升堤坝的安全性和稳定性。该技术同样技术要求较低,操作难度小,可以节省很多非必要的工程步骤。并且灌浆材料也较为便宜,甚至可以就地取材,制成灌浆材料,可以很好的节省材料成本。此外,从保护环境的角度来说,这种方法是对环境危害最小的,不会造成大范围的土地破坏以及污染。

2.2高压喷射灌浆技术

高压喷射灌浆技术在目前水利水电施工活动当中的应用日渐广泛深入,在防水和水电项目当中应用防渗处理技术的时候,需要切实有效地遵从如下流程使用此种技术方法,首先需要完成对项目区的钻探工作,而后针对性地应用高压水泥喷射装置来使得高压水泥浆可以直接进入到井筒内部,切实有效地实现井筒当中水泥浆以及底部土体的作用;其次,为尽可能地促进防渗透的成效的增长,应该结合水利水电工程的基本状况,做好对注入性能的调整;最后,需要重点保障所选择的旋转射流和旋转喷射等方法的科学合理,同时还需要充分联系项目条件,选取更为科学合理的喷射方式,此举具有相当重要的意义和价值。

2.3多头深层搅拌水泥墙工艺

水利水电施工现场土质随着建设地点的不同存在一定差异,多头深层搅拌桩有着特殊的要求,不适合应用于大砂砾土层,在密度低、黏土的土层结构中有着良好的应用效果。在实际施工中应用多头深层搅拌水泥墙施工技术可以避免地下水干扰其施工效果,所以实用性较强。该技术以传统搅拌单头和搅拌双头结合下形成,有着更加充分的搅拌效果,通过连接双驱动主机系统和钻杆,可以保证钻进设备在强大推动历下进行钻进,并且通过提升、搅拌充分融合土层材料和加固材料,做种形成坚固的、防渗性能良好的防渗墙。该技术在应用中根据钻头旋转方式不同其连接方式也存在一定差异,在具体施工中工作人员根据需求选择连接方式,确保能够满足防渗墙施工质量标准。

2.4锯槽法的应用

锯槽法主要是利用锯槽机切割运动完成地层开槽工作,设备按照上下切割方式进行土层切割,通常将速度控制在0.7~1.5m/h范围内。系统设置了循环系统,可以及时将切割下来的排除到槽外,同时为保护槽孔还要合理使用水泥浆。锯槽机有着十分稳定的底盘,有着充足的动力,能够稳定地操作动力系统、割据系统,确保得到良好的开槽效果,提高墙体的防渗性能,并且将施工进度加快。

2.5垂直铺塑防渗施工技术的应用

垂直铺塑防渗施工技术的操作过程则较为复杂,再运用该项技术的时候,工作人员需要借助链条式挖槽机对坝基或者坝体进行开槽工作,接着要在开槽部分铺设防渗塑膜,以及回填工作。通常情况下,用于回填的材料在后期会析水从而形成复合型防渗帷幕,能够更进一步的提高堤坝的防渗能力,相较于另外几种防渗技术,垂直铺塑防渗施工技术有着更强的防渗效果,并且接缝更为隐蔽,能够使得坝体更加美观。运用这项技术时,工程的施工人员必须要严格把控挖槽的深度和宽度。而且该技术通常在平原地区使用,例如水库、河流堤坝等等。

结语:总之,伴随水利水电工程的不断发展,使得工程建设水平进一步提升,为了有效发挥工程的效能,必须要科学关注其施工质量。其中做好防渗漏工作是重要环节,基于此,文章对水利水电工程防渗漏施工的相关内容展开了精细化的探究。

参考文献:

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