成益洋
(洛陽水利工程局有限公司,河南 洛陽471001)
水資源是人們?nèi)粘I詈蜕a(chǎn)所離不開的資源,我國現(xiàn)階段的水資源分布狀態(tài)難以滿足人們的生產(chǎn)以及生活需求。所以,水利工程的施工能夠滿足對水量進行分配和調(diào)節(jié)的作用,減少洪澇災害的發(fā)生率[1]。
水利工程所修建的水閘、堤壩、渠道等建筑物在長期的使用過程中,受到自然災害或者浸泡等因素的影響,其防滲質(zhì)量很容易產(chǎn)生各種問題,因此,防滲施工技術的運用對于提升水利工程的抗?jié)B性以及安全性有著直接的影響。
水利工程施工的建立主要是為了對水利資源進行開發(fā)、綜合治理水害。無論何種水利工程的修建都需要修建相應的水利工程建筑物,這些建筑物的修建按照用途可以分為擋水建筑物、泄水建筑物以及水工建筑物。
例如我國著名的三峽水利工程、小浪底水利工程斗修建了較多的水工建筑物,要想不斷提升這些水工建筑物的使用壽命和使用質(zhì)量,就要對其產(chǎn)生滲漏的原因進行綜合分析。
我國現(xiàn)階段的水利工程有著較大的施工規(guī)模,在當分包施工的作用下,水利工程的建設需要經(jīng)歷較長時間。
在實際施工過程中,很多施工人員把擁有較大使用面積的工程分成很多部分,采用逐步施工的方式,然后把每一個階段性工程之間進行合攏抹墻[2]。
現(xiàn)代水利工程施工過程中的工作人員素質(zhì)存在較大差異,從而導致這些部分工程之間的縫隙成為日后水利工程發(fā)生滲水現(xiàn)象較多的區(qū)域。
在施工過程中,縫隙之間所用的模板并不是十分牢固,受到跑漿的影響,很容易導致工程表面出現(xiàn)蜂窩麻面,這些因素都加大了水利工程出現(xiàn)滲水的可能性。
很多水利工程在實際施工過程中,由于缺少監(jiān)督和管理,從而導致其使用達不到質(zhì)量標準要求的施工材料,這些建筑材料容易出現(xiàn)變質(zhì),引發(fā)水利工程建筑物出現(xiàn)整體變形。建筑物在日常使用過程中,受到各種因素的影響,很容易讓其原有的結構產(chǎn)生變形[3]。止水帶脫離規(guī)定的位置,引起水利工程產(chǎn)生孔洞,這些相關因素都導致建筑物容易產(chǎn)生整體滲水的問題。
水利工程所出現(xiàn)的各種滲水問題,因為建筑物質(zhì)量不達標引起的大面積滲水現(xiàn)象較為常見。出現(xiàn)這種問題的水利工程整體排水性相對較差,難以滿足泄洪、防洪的目的,在遇到機械故障、自然災害時,很容易導致建筑物被整體淹沒。水利工程由于質(zhì)量達不到相應的要求,導致很多實用混凝土進行灌注的建筑墻體產(chǎn)生較大的縫隙,產(chǎn)生大面積的滲水問題。
在現(xiàn)階段水利工程施工以及后期的使用中,造成水利工程出現(xiàn)滲漏因素很多,所以,如何選擇合適的防滲施工技術是當今水利工程施工過程中的重要問題,縱觀我國古代的都江堰、芍坡、鄭白渠等水利工程都使用了較為成熟的防滲技術[4]。常用的水利工程防滲技術有深層攪拌法、防滲墻、高壓噴射注漿法、排水固結法等。
本文主要對一些使用較為普遍的防滲施工技術進行分析。
這種防滲施工技術一般用在軟弱土層和飽和土層的處理中,泥炭土層施工過程中很少用到這種排水固結技術。
加壓系統(tǒng)和排水系統(tǒng)是構成這種技術的主要因素,主要是指在進行建筑物構造之前先對其進行加壓,將土體各個孔隙之間的水排出在外,從而不實現(xiàn)固結,這一技術能夠從根本上提升工程強度,但是,要求的使用對象具有相對的局限性,因此,在實際施工過程中,要先對施工區(qū)域的地質(zhì)進行測試,保證地質(zhì)合適時,再鋪設土層。
排水固結技術具有節(jié)省物力、人力的優(yōu)點,施工過程較為方面,在水利工程防滲施工過程中較為常見。
在水利工程防滲施工過程中常常會使用到防滲墻技術,這種施工技術要求建筑墻體具有較強的耐久性、較低的滲透系數(shù)、較小的墻體厚度、較低的施工成本等特點。該種施工技術首先是將土體和水泥混合攪拌成水泥土樁,各個土樁之間連接形成具體的防滲墻[5]。具有施工方便、成本較低、效果明顯等相關特點。
防滲墻技術還包括鏈斗法城墻技術和薄型抓斗城墻技術,這些防滲技術的實際使用對于構造水利工程有著十分明顯的作用。
在水利工程防滲施工過程中運用高壓噴射防滲技術能夠從根本上彌補排水固結技術產(chǎn)生的不足。該項防滲施工技術主要運用在黏性土和砂性土環(huán)境施工中,高壓噴射技術通過工程鉆機透過深層土體向四周噴射一定的固化漿液,在高壓環(huán)境下噴射的泥漿能夠破壞周圍土體,實現(xiàn)與其混合,從而構成固結體。
在實際使用過程中,要注意調(diào)節(jié)壓力,若由于漿液噴射壓力較大,很容易導致土體四周的孔壁出現(xiàn)塌陷。在使用中還要對工程轉機進行提速,若提速達不到相應的要求,則很容易造成水泥浪費,從而無形增加水利工程施工成本。
雖然在現(xiàn)代水利工程施工過程中會運用到很多防滲施工技術,但是,現(xiàn)階段的水利工程在施工和后期使用過程中仍然存在較為嚴重的滲水現(xiàn)象,造成這種局面的主要原因是由于防滲施工技術的使用對象以及使用條件存在的局限性。
水利工程施工企業(yè)的施工人員以及管理工作上存在的漏洞也導致水利工程在進行防滲施工時存在諸多問題。
很多建筑施工企業(yè)并不具備自己的專業(yè)技術人員以及施工隊伍,他們在獲得橋梁、建筑、水利工程以及公路工程施工資質(zhì)之后,會把相關任務外分出去[6]。
水利工程施工作為一項技術性和專業(yè)性相對較強的工作,需要建筑施工單位派設專業(yè)的技術人員來對施工現(xiàn)場進行指導,但是,在實際施工過程中,施工企業(yè)只是安排幾名管理工作人員來執(zhí)行相應的維護工作,從而導致施工隊伍只是按照進度以及任務的要求來進行施工,不能結合實際施工環(huán)境選擇合適的水利工程防滲技術,施工人員大都是憑借自我感覺和經(jīng)驗進行施工,沒有對周圍環(huán)境以及土層進行考察,從而導致水利工程施工質(zhì)量達不到相應的標準和要求。
我國現(xiàn)階段水利工程在施工過程中除了上文中進行闡述的3 種防滲技術之外,還包括震動成墻技術、灌漿法等一系列技術。
很多防滲施工技術在實際使用過程中都具有各自的缺陷,例如深層攪拌成墻技術一般都運用在淤泥、黏土、砂土或者直徑小于5cm 范圍的砂礫中。防滲技術的性質(zhì)和特點從根本上決定了其運用范圍,施工隊伍在進行選擇時,一定要對不同的防滲施工技術進行甄別和判斷。
水利工程在竣工之后一般都要由建筑部門對其質(zhì)量進行檢測,因為工程質(zhì)量將會對區(qū)域居民的生活和生產(chǎn)產(chǎn)生直接影響。但是,防滲技術大都是運用在建筑內(nèi)層或者地下,質(zhì)監(jiān)部門很難對施工過程中的每一個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和論證,這必然會導致工程防滲施工質(zhì)量的檢測工作難以進行,引發(fā)嚴重的漏水現(xiàn)象。
我國現(xiàn)階段水利工程防滲施工技術逐漸朝著成熟化的方向發(fā)展,水利工程防滲問題仍然較為明顯,要想不斷提升水利工程防滲施工水平,就要從以下幾個方面來進行。
水利工程施工質(zhì)量對于經(jīng)濟發(fā)展和社會進步將會產(chǎn)生深遠的影響,所以,在進行水利工程施工之前,要選擇具有先進施工技術、經(jīng)驗豐富的施工隊伍,還要聘請資歷較深的專家學者對工程進行測量,并分析其可行性。對水文特點以及土層結構進行分析和考察。
建筑施工企業(yè)要結合水利工程區(qū)域環(huán)境選擇科學的防滲施工技術,做好防滲工作,從而提升水利工程的使用質(zhì)量和使用壽命。
水利工程具有不同的形態(tài),堤壩、水庫和發(fā)電設備都包含其中,因此,建筑施工人員在實際施工之前,還要選擇科學合適的材料,保證各種施工材料滿足國家頒布的各項標準[7]。對于高壓噴射技術以及防滲墻施工過程中的水泥施工,建筑施工人員要做好相應的控制工作,保證達到防滲的標準和要求。水利工程施工過程中,要對具體的施工環(huán)節(jié)實施檢測。
建筑施工企業(yè)除了需要安排專業(yè)的管理工作人員做好日常管理工作之外,還要安排技術工作人員實施現(xiàn)場指導,減少施工過程各種技術難題出現(xiàn)的可能性[8]。
水利工程完成施工之后,施工人員要對其進行定期檢測。
工程材料受到自然災害以及長期運行的影響,可能會產(chǎn)生較大的質(zhì)量問題。施工人員要嚴格控制水利工程的每一個防滲環(huán)節(jié),對于出現(xiàn)的質(zhì)量問題,要及時進行修補,避免滲漏面積不斷擴大,從而延長建筑水利工程的使用年限。水利工程部門還需要做好相應的保護工作,盡可能減少自然災害對建筑水利工程的危害,杜絕任何人為因素對其產(chǎn)生的影響,從而保證水利工程在使用過程中產(chǎn)生更大的經(jīng)濟和社會價值[9-10]。
水利工程是現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展和社會進步過程中的一項基礎性工程,其建設工作是一項耗時較長、投入較大的工程,所以,強化水利工程維護工作是必然要求??v觀我國現(xiàn)階段水利工程相關資料。都存在程度不同的滲漏現(xiàn)象。
因此,水利工程施工工作人員要結合實際施工狀況,選擇科學的防滲技術,嚴格把關壩體、地基等防滲工作,做好相應的維護工作,從而達到一定的防滲水平。
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[9]余世華. 關于水利工程防滲施工處理的技術分析[J]. 價值工程,2011(30):73-74.
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