【摘要】伴隨著水利工程的進一步發(fā)展與推進,人們對水利工程防滲的安全意識逐漸提升,在經過相關的研究和發(fā)展下,各種類型的防滲技術開始應用于水利工程施工中?;趯λこ淌┕ぶ蟹罎B技術的分析,本文主要詳細分析了水利工程施工滲水現象產生的因素,以及同時闡述了水利工程施工中的防滲技術。
【關鍵詞】水利工程;水利施工;防滲技術
水利工程作為一項民生基礎設施,對于我國經濟與社會的發(fā)展影響很大,我國為了滿足社會與經濟發(fā)展的需求,每年對水利工程進行了大量建設與修復。在水利工程的施工過程中,滲水問題一直都是非常突出的問題。水利工程與其他工程不同, 水利工程涉及的范圍比較廣,一旦水利工程發(fā)生滲水事故,不但會對水利工程造成較大的破壞和影響,也會危害到下游住戶的人身安全,因此合理運用防滲技術進行水利工程施工處理顯得愈發(fā)重要。
1、水利工程施工中滲水現象產生的因素
1.1 外界因素引發(fā)滲漏
引起水利工程發(fā)生滲水事故的原因有很多,其不僅只是受到水利工程施工材料與結構的影響,也是因為水利工程在一定程度上容易受到外界因素的破壞。目前對水利工程外界因素影響最大的原因分為兩方面,一方面是天氣情況,另一方面則是地質情況。部分水利工程建設在暴雨高發(fā)區(qū),大量的降水使得水利工程施工受到了較大沖擊,難以將雨水及時排出,致使雨水在滲入到水利工程的內部結構中后,引起相關的工程滲水。水利工程的建設環(huán)境比較復雜,在地質排水性能較差的建設環(huán)境中,難免會發(fā)生相應的水利工程滲水事故。
1.2 施工因素引發(fā)滲漏
水利工程的建設周期比較長,其多采用分工承包制的施工方式進行施工,這種施工方式雖然整體上利于提升水利工程施工水平,但對于水利工程的滲水施工處理而言,則會引起工程滲水處理混亂、工程銜接不過關與技術不到位的情況。部分施工方為了保障水利工程的建設時效性,在對水利工程進行施工時,沒有按照規(guī)定要求進行完善的防滲處理,致使水利工程的防水性能比較差,無法將積水進行有效的排出,從而引起相應的滲水事件。
1.3 水利工程結構變化產生滲漏
水利工程結構主體對水利工程整體質量的影響很大,水利工程結構主體涵蓋了水利工程的整個建設范圍,一旦水利工程結構發(fā)生變化引起滲漏,必然會造成較大的滲漏事故。水利工程在進行施工建設時,需要使用不同類型的材料進行工程施工,由于水利工程的建設周期比較長,使得這些施工材料難以得到統(tǒng)一的質量保障。在各種應力作用與外界因素的影響下,水利工程施工材料難免會發(fā)生質量形變,引起相關的滲水事故,進而不斷影響到水利工程的整個結構主體質量安全,造成較大范圍的工程滲水。
2、水利工程施工中防滲技術的分析
2.1 灌漿技術
灌漿技術是常見的水利工程施工防滲技術,其主要是通過液壓或氣壓的方式,將泥漿等類的固化物質傳輸水利工程地質中,以優(yōu)化水利工程地質的防滲性能和防水能力。灌漿技術的種類比較多,應用于水利工程效果較好的為以下幾種。
2.1.1土壩壩體劈裂灌漿技術
土壩壩體劈裂灌漿技術是在水利過程的施工過程中,依靠水壩壩體的應力規(guī)律,沿著水利工程土壩壩體的軸線,進行壩孔的施工操作,以在壩孔施工操作后,進行漿液灌孔的操作,從而解決水利工程土壩壩體的滲透問題。水利工程壩體與泥漿之間,存在一定的作用力,而土壩壩體劈裂灌漿技術則是利用兩者之間的作用力,進行水體應力的改變,使得水利工程土壩的嚴密性能夠進行提升。利用土壩壩體劈裂灌漿技術進行水利工程灌漿時,需要根據水利工程的土壩實際情況進行灌漿,若壩體存在部分裂縫的情況,需要采用部分灌漿方式進行加固,若壩體為多處裂縫的情況,則需要使用全線灌漿方式進行加固。
2.1.2高壓噴射灌漿技術
高壓噴射灌漿技術通過鉆桿端噴嘴的高壓噴射作用,將泥漿噴射到水利工程土層中,使得土層與泥漿能夠進行有效結合,形成相對穩(wěn)定的水利工程防滲加固體。根據高壓噴射灌漿技術的方式類別,可以將高壓噴射灌漿技術分為定噴、旋噴、擺噴等多種方式,其中定噴灌漿技術與擺噴灌漿技術用于水利工程的擺墻防水加固,而旋噴灌漿技術則多用于深基坑水利工程加固。高壓噴射灌漿技術與其他灌漿技術相比,具有較多的技術優(yōu)勢,如施工靈活、可操作性強、穩(wěn)定性好與投入低等,合理利用高壓噴射灌漿技術,能夠有效提升水利工程防滲水平。
2.2 防滲墻技術
防滲墻技術主要用于阻擋雨水侵蝕,具有厚度小、柔性高的顯著優(yōu)勢,是目前水利工程應用較為普遍的一種防滲技術。根據防滲墻的技術分類,以下兩種是常見的防滲墻技術。
2.2.1多頭深層攪拌防滲墻技術
多頭深層攪拌防滲墻技術采用多頭攪拌機進行統(tǒng)一攪拌,并在攪拌后將水泥漿噴射到水利工程土體內部中,以在均勻的混合攪拌后,形成一道水泥樁。在各個水泥樁施工完畢后,需要將水泥樁進行聯合搭接,使得其能夠形成具有防滲性能的水泥防滲墻。多頭深層攪拌防滲墻技術主要用于粘土、沙土、淤泥層以及砂礫層的防滲施工中,其制作的水泥漿不超過10cm,因此具有十分良好的防滲性能。
2.2.2射水防滲墻技術
射水防滲墻技術使用的設備為澆筑機和造孔機以及攪拌機,在利用造孔機進行高壓水利土體切割后,需要使用成型器進行上下均勻調整,以在循環(huán)出渣后進行泥漿槽壁保護。施工完成所需的槽孔后,需要使用攪拌均勻的泥漿進行槽孔澆筑,使得槽孔能夠形成厚度為25cm-45cm的防滲墻。射水防滲墻技術多用于砂土、砂礫石與黏土等地層中,其形成的防滲墻深度可達30cm左右,能夠有效加強水利工程的防滲性能。
結語:
綜上所述,雖然目前我國研發(fā)出多種水利工程防滲技術,但由于受到施工人員和技術原因的影響,使得水利工程防滲技術的運用不夠深層次化。對此若想最大程度的提升水利工程的防滲施工技術水平,必須要在結合水利工程施工實際情況的前提下,對水利工程進行合理的防滲技術布局,以科學性的利用水利工程防滲技術的優(yōu)勢,進行水利工程防滲水平的進一步優(yōu)化。
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