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新疆地區(qū)混凝土防滲渠道防凍脹處理措施探討

2014-04-08 19:45:21
水利建設(shè)與管理 2014年6期
關(guān)鍵詞:措施混凝土

(新疆水利水電建設(shè)工程造價(jià)管理總站, 烏魯木齊 830000)

新疆地區(qū)混凝土防滲渠道防凍脹處理措施探討

陳麗萍

(新疆水利水電建設(shè)工程造價(jià)管理總站, 烏魯木齊 830000)

新疆地域?qū)拸V,冬季嚴(yán)寒時(shí)間長(zhǎng),混凝土防滲渠道的凍脹破壞問(wèn)題是渠道設(shè)計(jì)中亟待解決的問(wèn)題。本文通過(guò)對(duì)混凝土防滲渠道基本特征進(jìn)行分析,闡述了混凝土防滲渠道的防凍脹處理措施以及施工技術(shù)要求,為嚴(yán)寒地區(qū)混凝土防滲渠道的防凍脹處理提供了設(shè)計(jì)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

混凝土防滲渠道; 嚴(yán)寒地區(qū); 凍脹破壞; 防凍脹處理措施

1 前 言

混凝土板襯砌結(jié)構(gòu)防滲渠道由于防滲效果好、施工簡(jiǎn)便、運(yùn)行安全等特點(diǎn),已是新疆水利工程建設(shè)中廣泛使用的一種渠道防滲技術(shù)措施,起到了提高水資源利用率、改善周邊環(huán)境的作用,取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。新疆地域?qū)拸V,冬季嚴(yán)寒時(shí)間長(zhǎng),冷暖變化易造成土體產(chǎn)生物理變化,如:凍土隆起、消融沉陷等,致使混凝土防滲渠道產(chǎn)生不同形式、不同程度的破壞。不僅影響正常使用,且增加修繕費(fèi)用,影響工程效益的正常發(fā)揮。因此,如何防止混凝土襯砌渠道因渠基凍脹而產(chǎn)生剛性破壞,是新疆地區(qū)水利工程混凝土防滲渠道設(shè)計(jì)必須考慮的關(guān)鍵因素。

2 混凝土防滲渠道凍脹破壞的基本特征

混凝土防滲渠道產(chǎn)生凍脹破壞主要是由于負(fù)溫造成基土與水之間產(chǎn)生膠合力,凍土由于產(chǎn)生物理變形對(duì)防滲渠產(chǎn)生反作用力,在不均勻的凍脹作用下,當(dāng)渠道底板產(chǎn)生不均勻變形時(shí),穩(wěn)定性將變得極差,造成襯砌結(jié)構(gòu)的坍塌、變形,從而造成混凝土防滲渠道產(chǎn)生凍脹破壞。影響混凝土防滲渠道凍脹破壞的因素有兩個(gè):?持續(xù)低溫;?基土含水率高,屬凍脹性土壤特性。

3 混凝土防滲渠道防凍脹處理措施

針對(duì)防滲渠產(chǎn)生凍脹的原因,預(yù)防混凝土防滲渠道凍脹產(chǎn)生破壞的方法有兩個(gè):?通過(guò)降低渠道基土土質(zhì)水分含量,改變土質(zhì)結(jié)構(gòu),改善地溫條件;?選擇能適應(yīng)凍脹土特性的防滲材料和襯砌。須采取綜合處理措施,才能取得較好的效果。

3.1 壓實(shí)法防凍脹

土壤密實(shí)可減弱水分遷移,通過(guò)壓實(shí)法對(duì)土壤進(jìn)行壓實(shí)可增加土的干密度,使土粒重新排列靠近,黏結(jié)力增大,減弱透水性和基土凍脹的物理變形。實(shí)驗(yàn)證明,土壤的密實(shí)度達(dá)到一定程度時(shí),凍脹物理變形隨土壤的干密度增加和水分子的減少而下降。壓實(shí)法防凍脹處理措施對(duì)地下水位高的渠道較為有效。地下水位高的渠道,易產(chǎn)生混凝土襯板鼓脹或裂縫,混凝土襯板整體上抬、架空、滑塌等,整修時(shí)基土內(nèi)如摻入一定比例的三七灰土再進(jìn)行夯實(shí),壓實(shí)效果會(huì)更好,基土的空隙率將大大減少,對(duì)混凝土防滲渠防凍漲破壞能起到較好的效果。

3.2 混凝土防腐蝕抗凍漲

在嚴(yán)寒地區(qū)進(jìn)行混凝土防滲工程,設(shè)計(jì)時(shí)都有抗凍要求,在選材上一般優(yōu)先選用抗凍性能較好的硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,但硅酸鹽水泥抗酸堿性能力比較差,而灌區(qū)地下礦化程度普遍較高,硫酸鹽、碳酸鹽、鎂鹽和氯化物等分子濃度較大,地下水力侵蝕使其強(qiáng)度降低而遭破壞,需采取有效措施。通常抗地下水侵蝕措施有以下幾種:?采取可靠的防滲措施,在混凝土施工時(shí)應(yīng)根據(jù)不同的自然地理?xiàng)l件選擇不同性能的水泥及外加劑,確保從材料方面增加耐久性;?嚴(yán)格控制好混凝土配合比,確定混凝土試驗(yàn)參數(shù),降低水灰比,減少孔隙率;?摻入引氣型外加劑以提高混凝土抗凍強(qiáng)度。

3.3 換基防止凍脹破壞

把凍脹性基土換成弱凍脹性土壤是常用且有效的防凍措施,這種換填方式主要是改變土壤顆粒成分,減少土壤中水分遷移,一般采用粗砂、礫石等石料換填。基土含水量較大、地下水埋深在凍結(jié)深度以下、凍脹范圍比較大的渠道適合砂礫換基法,砂礫料可使換填范圍內(nèi)凍脹程度有所減輕,使下凍土層產(chǎn)生排水空間,將砂礫墊層內(nèi)的積水排出。為保持長(zhǎng)期抗凍脹性能,可在砂礫層設(shè)反濾層,防止水分子流動(dòng)致使渠底基土流失致使換基層失去防凍脹性能。換基防凍脹厚度一般取決于基土的土質(zhì)、地下水埋深和部位。一般基土土質(zhì)黏性越大、地下埋深越淺,需要換填的厚度越大。基土含水量越大,需換填的厚度就越大。對(duì)渠底地下水埋深大于1.6m的渠段,換填厚度一般為25~35cm,對(duì)渠底地下水埋深小于1.6m的渠段,換填厚度根據(jù)凍深的大小確定,一般為凍深的65%~85%。

3.4 設(shè)置隔熱保溫抗凍脹

保溫法是最常見(jiàn)的抗凍脹處理措施,采用保溫材料在襯砌板下設(shè)置隔熱層,隔斷下層水分補(bǔ)給,在結(jié)構(gòu)上對(duì)基土進(jìn)行保溫。新疆地區(qū)混凝土防滲渠道防凍脹處理措施使用較多且比較成熟的隔熱材料是EPS隔熱保溫材料,EPS隔熱保溫材料具有導(dǎo)熱系數(shù)小、隔熱性能好、防滲性能好等特點(diǎn),在發(fā)達(dá)國(guó)家得到廣泛應(yīng)用。我國(guó)許多城市也在逐步應(yīng)用EPS材料,許多科研部門(mén)都做過(guò)實(shí)驗(yàn)研究,通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),隔熱效果越好,凍深消減率越大,2cm厚EPS隔熱保溫材料消減凍深深度在20cm左右。但EPS隔熱保溫材料保溫措施成本較高,從其經(jīng)濟(jì)方面考慮,一般在地下水位高于渠底,且凍脹情況比較嚴(yán)重、地下水無(wú)法排除的渠道上使用。EPS隔熱保溫材料厚度可根據(jù)基土土質(zhì)、含水量、設(shè)計(jì)凍深或凍結(jié)指數(shù),通過(guò)熱工計(jì)算加以確定。對(duì)于中小渠道而言,EPS隔熱保溫材料厚度可按設(shè)計(jì)置換深度的1/10~1/15取用。

3.5 選擇合理的斷面形式。

?梯弧形斷面。此斷面在干、支渠道改建中應(yīng)用較多,并且已在近幾年實(shí)例和工程施工運(yùn)行中證明抗凍脹能力較好,由于其斷面近似于最佳水力斷面,流水作用力分布均勻,易于沉沙被流水沖走,減少淤積,且穩(wěn)定性強(qiáng),能改善渠道凍脹分布不均勻的情況,減少凍土隆起、位移、裂縫等破壞現(xiàn)象;?U形襯砌斷面。此斷面與梯弧形斷面相比,不僅具有切面小、受力條件好、滲水能力強(qiáng)、水流條件佳、流速快、輸沙能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),還能適應(yīng)地基的不均勻性,改善渠道凍脹產(chǎn)生的應(yīng)力集中情況,其抗凍脹性能較高,可適應(yīng)一定程度的凍脹力和融沉變位。凍脹程度僅為梯弧形斷面的1/3~1/4。U形渠槽襯砌斷面形式襯砌預(yù)制機(jī)械化施工程度較高,推廣比較簡(jiǎn)便,在灌區(qū)較小的支渠和斗、分渠工程上應(yīng)用較為廣泛;?聚乙烯塑膜和混凝土預(yù)制板復(fù)合防滲襯砌結(jié)構(gòu)。實(shí)驗(yàn)證明:在混凝土預(yù)制板下鋪設(shè)PE塑膜,可防止高硫酸鹽、高腐蝕性地下水反向滲透對(duì)混凝土防滲襯砌侵蝕破壞。同時(shí)防滲效果要比未鋪設(shè)PE塑膜的渠道混凝土襯砌防滲能力提高9倍以上,抗凍脹性能要提高60%以上。

4 混凝土防滲渠施工技術(shù)要求

混凝土防滲渠道防凍脹處理除了要針對(duì)渠基土的凍脹特性和地下水埋深情況,提出經(jīng)濟(jì)合理的綜合處理措施外,還應(yīng)嚴(yán)格控制工程施工質(zhì)量,以保證處理措施達(dá)到預(yù)期的效果。

a.嚴(yán)格控制混凝土防滲渠道的施工質(zhì)量,禁止使用劣質(zhì)混凝土產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題造成防滲體漏水,從而使基土含水量增大產(chǎn)生物理變形造成凍脹破壞。對(duì)PE塑膜和混凝土預(yù)制板復(fù)合防滲襯砌結(jié)構(gòu),應(yīng)做好膜接縫防水處理,對(duì)于膜局部損壞的,在不影響施工質(zhì)量的前提下,要粘補(bǔ)密實(shí);嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求,保證伸縮變形縫中填縫材料的施工質(zhì)量,確保填縫止水材料與混凝土粘結(jié)密實(shí)。

b.采用換基防止凍脹破壞處理措施時(shí),應(yīng)嚴(yán)格控制粗砂、礫石的含土量,確保粗砂、礫石具有較大的滲透性,保證換填料的壓實(shí)厚度和壓實(shí)密度;防止由于基土比率不符合設(shè)計(jì)要求而造成渠道凍脹破壞現(xiàn)象的發(fā)生。

c.渠道排水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工中,要布局好縱、橫向排水系統(tǒng)的反濾層的施工,防止排水系統(tǒng)配料相互混雜,影響排水效果,使基土含水量增加引起凍脹破壞,危害工程運(yùn)行安全。

5 結(jié) 語(yǔ)

本文根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況,提出了防止混凝土防滲渠道凍脹的措施,在寒冷地區(qū)渠道襯砌工程抗凍脹設(shè)計(jì)中,主要問(wèn)題是在設(shè)計(jì)時(shí)要掌握本地自然條件、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件,合理確定抗凍脹設(shè)計(jì)中的各種參數(shù),以此保證設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性。因此須從實(shí)際出發(fā),尋找經(jīng)濟(jì)技術(shù)最優(yōu)的抗凍形式。◆

簡(jiǎn)訊

三峽水庫(kù)水位消落至160米以下預(yù)留防洪庫(kù)容

正處于消落期的三峽水庫(kù)水位持續(xù)下降,記者從中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司獲悉,5日8時(shí),三峽水庫(kù)水位已降至159.99m,消落目標(biāo)已完成過(guò)半。按照計(jì)劃,三峽水庫(kù)水位將繼續(xù)消落至145m左右,預(yù)留防洪庫(kù)容。

防洪是三峽水庫(kù)的首要功能。按照調(diào)度規(guī)程,三峽水庫(kù)在每年汛后蓄至最高水位175m左右,以便冬季枯水期發(fā)電,以及改善長(zhǎng)江中下游用水條件;而在第二年汛前,將逐步消落至防洪限制水位145m左右,以便騰庫(kù)防汛。

三峽集團(tuán)的實(shí)時(shí)水情數(shù)據(jù)顯示,5日上午8時(shí),三峽水庫(kù)入庫(kù)流量為11000m3/s,出庫(kù)流量為11600m3/s。出庫(kù)流量大于入庫(kù)流量,水庫(kù)水位已降至159.99m。

三峽水利樞紐梯級(jí)調(diào)度通訊中心主任肖舸介紹,目前,三峽水庫(kù)正在按照既定計(jì)劃實(shí)施消落。汛前,水庫(kù)水位將持續(xù)下降,直至達(dá)到防洪限制水位。屆時(shí),三峽水庫(kù)水位將比2013年試驗(yàn)性蓄水完成后的最高水位下降約30m,騰出防洪庫(kù)容約221億m3。

來(lái)源:新華網(wǎng) 中國(guó)水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)網(wǎng) 2014年5月8日

http://www.hydropower.org.cn/showNewsDetail.asp?nsId=12919

Discussion of Anti-frost-heaving Treatment Measures in Concrete Anti-seepage Channel in Xinjiang

CHEN Li-ping

(XinjiangWaterConservancyandHydropowerConstructionCostManagementStation,Urumqi830000,China)

Xinjiang is characterized by wide area and long cold duration in winter. Frost-heaving problem of concrete anti-seepage channel should be solved in channel design. Basic features of concrete anti-seepage channels are analyzed in the paper. Anti-frost-heaving treatment measures and construction technical requirements of concrete anti-seepage channel are described, which provides design and practical experience for anti-frost-heaving treatment of concrete anti-seepage channel in cold regions.

concrete anti-seepage channels; cold regions; frost-heaving damage; anti-frost-heaving measures

TV52

A

1005-4774(2014)06-0063-03

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