摘要:防滲灌漿技術是為了全面穩(wěn)固水利建筑安全、穩(wěn)定性能而廣泛開發(fā)應用的地基調試工藝類別,其在相對合理的孔距位置進行成排鉆孔并注入必要數(shù)量漿液,使得兩者相互搭接并形成一道類似帷幕的防滲墻體,以此貫徹綜合防滲堵漏動機需求標準。上述手段是水工建筑地基防滲改造環(huán)節(jié)中廣泛應用的技術途徑,對于現(xiàn)場安全秩序維護灌輸充分適應活力。因此,本文具體結合某項水利工程樞紐進行驗證解析,使得電站壩基帷幕灌漿實效得到客觀評價,進而有機闡述在較為復雜地質環(huán)境基礎上,應用帷幕灌漿技術處理壩基防滲工作需要注意的細致性問題,為水利工程長期可持續(xù)發(fā)展奠定深刻適應基礎,杜絕不必要的經(jīng)濟損失和重復施工結果。
關鍵詞:帷幕灌漿;防滲實效;堵水技術;實施流程;細化解析
前言
過往由于地質勘察技術限制,大多數(shù)水工壩體地基資料嚴重缺乏,防滲工作一時之間難以進行有機布置,造成水庫蓄水運行后期出現(xiàn)嚴重的滲漏跡象,壩基揚壓力甚至嚴重超出界定標準,造成現(xiàn)場安全秩序一片混亂。所以,設計主體必須采用防滲加固手段予以調節(jié)。而帷幕灌漿技術本身實用潛質較高,最近階段在水工建筑防滲加固領域中得到廣泛應用,可有效扼制壩基滲漏現(xiàn)象。
一、水庫大壩基礎防滲需求以及帷幕加固灌漿工藝機理形式論述
依照現(xiàn)代化鉆孔以及壓水施工經(jīng)驗透析,選取合理的水灰比配制指標進行水泥漿液形態(tài)調試,特別是在科學灌漿壓力輔助范圍下,能夠確保漿液材質進行合理擴散,同時與卵石層凝結轉化成為防滲體架構,利用孔段加深、孔序加密手段,在壩體防滲段與巖基之間形成防滲帷幕。實施此類規(guī)劃方案的最終動機在于,將漏水量控制在標準界定范圍內部,確保其不能對壩基穩(wěn)定功效造成威脅,使得水庫能夠長期安全運行。根據(jù)過往大量工程實例解析,透水效率一般穩(wěn)定在q≤10Lu最為合宜。
(一)必要施工參數(shù)陳列
第一,對于孔深以及段長設置。初始階段需要進入砂卵石層2m上下,至于下段段長便設定在3m左右,與基層接觸段進入基巖段長為0.5m,極限數(shù)值不應超過2m;設計主體有必要依照現(xiàn)場卵石層具體厚度進行細化驗證,灌漿技術利用SL62-94要求制定。
第二,孔距規(guī)劃。主要利用防滲需求以及水泥漿在卵石層內部流動狀況進行2m空間范圍限定;排數(shù)、排距便根據(jù)壩基砂卵石層厚度條件、滲透功能進行試驗測定,如若覆蓋層厚度大、透水性作用強,且單排灌漿技術無法貫徹預期指標階段時,可以考慮適當增加排數(shù),其間排距最好縮減至1.5m左右;排序、孔序設置,雙排樣式帷幕主要按照先下游、后上游側排位置進行有機梳理,為主動規(guī)避灌漿環(huán)節(jié)中相鄰孔徑產(chǎn)生竄漿現(xiàn)象,單排灌漿應該設定等級序列,前序與后序銜接節(jié)奏要掌握適中。
第三,壓力控制。針對壩基結構進行全壓力孔深設置時,應該結合現(xiàn)場土體容重經(jīng)驗值進行科學搭配。因為心墻底部土質不高,接觸段存在砂卵石等介質,灌漿壓力必須進行優(yōu)化處理,杜絕心墻產(chǎn)生劈裂危機,必要時可以依據(jù)導孔實驗方式調試灌漿壓力效果,通常設定值為0.8p。隨著前兩道序孔施工結束,后期灌漿壓力便可適當增加一些,單位過渡數(shù)值控制在0.02~0.05MPa范圍內最佳,比較能夠迎合漿液擴散要求,保證架構安全穩(wěn)定質量的延續(xù)。涉及混凝土壩基位置,初始階段灌漿壓力應該選取最大設計水頭值,后續(xù)提升范圍依次按照2成標準逐層提升。
(二)科學施工工藝補充
首先,造孔環(huán)節(jié)。土壩心墻位置實施造孔最好選取干鉆、干取模式,確保取土后直接套管,能夠達到止?jié){功效;至于砂卵石層最好應用金剛石鉆頭進行單管清水鉆進,進水量不宜過多,以合理規(guī)避周邊砂卵石崩落危機。如若現(xiàn)場控制不當并出現(xiàn)塌孔事件,施工人員需在第一時間運用彈簧鉆頭進行打撈;當中設計段長如果久久不能達標,就必須快速進行灌漿,同時下二層套管器具。
其次,洗孔與壓水試驗。針對砂卵石層進行回水檢驗,一旦水質澄清之后,確保持續(xù)清晰10分鐘之后停止;單位孔不同灌漿位置段應該實施20分鐘左右的簡易壓水調節(jié)試驗,實際標準壓力占據(jù)總數(shù)值的8成左右,當內部流量高于30L/(min·m)時,可以考慮合理縮短操作時限;至于灌漿處置模式最好按照自上而下順序進行循環(huán)調試。
再次,對于灌漿材料以及槳液的變換、調整。為了確保水泥漿液能夠有機擴散并加速凝結,灌漿過程中應該選取42.5以上等級標準的普通硅酸鹽水泥進行搭配,比例等級樣式分別為3:1、2:1、1:1、0等;異質化孔段依照壓水試驗獲取的透水率指標進行水灰比選取,規(guī)劃標準表現(xiàn)為:透水率q>30Lu,采用1∶1;10Lu≤q≤30Lu,采用2∶1;q<10Lu,采用3∶1。在灌漿壓力穩(wěn)定且單位材質數(shù)量不變情況下,開罐水灰比漿液累計注入數(shù)量達到300L,濃度會依次遞增;當吸漿量較大時,應該采取降壓限流措施,適當縮短初凝期限,杜絕水泥漿液擴散半徑增大現(xiàn)象,穩(wěn)定灌漿質量。
最后,灌漿工序結束以及待凝判斷依據(jù)。各類灌漿段在設計相關壓力條件時,需要注意單位灌漿量在0.4L/min的接近程度,界定清楚之后持續(xù)一小時后結束整個工序流程;設計主體在后期有必要進行閉漿操作,確保壓力數(shù)值為零時,進行終孔段灌漿,依照0.5:1濃度置換孔內稀漿材質,確保壩基水泥能夠形成結石,不同灌漿段待凝時間都要穩(wěn)定在12小時以上;待到全孔灌漿以及待凝工作處理完畢之后,就可將孔內沉積的水分淘盡,基巖采用濃水泥漿調試,粘土心墻便利用粘土進行合理封孔。
二、實施灌漿工序過程中應該注意的細節(jié)問題解析
為了確保水泥漿液能夠快速擴散并合理凝結,灌漿過程中工人最好采用42.5級以上的超細水泥,當中摻入玻璃等材質。在相同帷幕架構內部,依照透水性能差異效果分析,可以應用地勘水泥、普通硅酸鹽水泥和超細水泥等不同水泥組合灌漿。但在灌漿前,應在現(xiàn)場進行各種水泥等灌漿材料之間的對接試驗,確認其膠結可靠,強度符合要求,從而防止因水泥之間脫開而造成滲漏通道。砂卵石層灌漿不能采用過高的壓力,否則控制不了漿液流失,達不到預期效果;也不宜采用過低的壓力,否則砂卵石層大多數(shù)孔隙難以進漿,導致擴散半徑過小,同樣達不到預期效果。由于這些原因,帷幕灌漿后,砂卵石層仍有許多孔隙不能進漿,留下較多的可透水孔隙。因此,應在保證工程安全運行的前提下,合理確定防滲標準。
三、結語
綜上所述,帷幕灌漿技術作為水庫大壩基礎防滲加固改造的必要途徑,實用價值較高且應用范圍廣闊,尤其對于水庫架構安全穩(wěn)固地位輔助功效深厚。結合過往工程實踐經(jīng)驗分析,灌漿防滲與堵水技術已經(jīng)解決水利工程內部長期遺留的隱患危機,并且實施成本數(shù)量相對不高,可以確保水利建筑事業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展力度。
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