陶碩 張志遠(yuǎn)
摘 要:現(xiàn)代的水利工程當(dāng)中的水閘施工,是整個水利工程體系的核心工序之一,因此在實施該項工序時,需要其質(zhì)量保持高度的重視?,F(xiàn)代水利工程中水閘工序常出現(xiàn)不穩(wěn)固的現(xiàn)象,說明關(guān)于高質(zhì)量水閘施工尚存在許多不足,因此本文處于對水利工程中水閘施工不穩(wěn)固的現(xiàn)象進行分析,以此得出其主要形成因素,最終根據(jù)不足闡述正確的水閘加固施工技術(shù)的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:水利工程;水閘加固;技術(shù)應(yīng)用
1 前言
水閘施工其本身屬于一項復(fù)雜度較高的工序,其中包含了許多專業(yè)性技術(shù),并且該項工序?qū)τ跍?zhǔn)確度的要求較高,因此此項施工的難度相對較大。水閘施工其功能在于對之后水利工程的水資源進行控制,所以該項施工工序在整個水利工程內(nèi)處于核心地位,但基于多種原因的干擾,目前許多水利工程中的水閘施工都出現(xiàn)了穩(wěn)固度不足的現(xiàn)象,致使水利工程的功能質(zhì)量大幅度下降。
2 水利工程中水閘現(xiàn)狀情況分析
目前我們國家已建成的水閘工程大約有 5 萬座,不過其中有接近半數(shù)的工程存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題,有的是因為設(shè)計存在問題,還有一些表現(xiàn)為建設(shè)質(zhì)量方面的原因。除此之外,還有一部分工程在運行一段時間之后,由于外力干擾加之管理缺失,導(dǎo)致其出現(xiàn)問題的幾率非常高。其中最為常見的問題有以下幾種: 閘下和閘側(cè)滲漏、基礎(chǔ)下降、閘身傾斜,閘底板開裂、砼表面碳化鋼筋外露等。針對上述病害現(xiàn)象,我們可以通過合理利用施工技術(shù)來應(yīng)對。接下來具體闡述底板以及閘側(cè)滲漏問題和不均勻下沉問題的形成原因和應(yīng)對方法等。眾所周知,由于水閘的性質(zhì)使然,其長期處在水體之中,土體呈嚴(yán)重飽和,如果當(dāng)工程的附加力超過了它的設(shè)定壓力的話,此時壓密效果一般的黏性土地基中就會形成空隙壓,使得土體間的應(yīng)力變?nèi)酰又粱旧淼目辜袅Σ桓?,布局不均,在外力影響加之水閘自重力的影響之下,水閘的穩(wěn)定性就會受到影響,嚴(yán)重的話還會塌陷。除了上述之外,當(dāng)土基完成蓄水工作以后,必然會受到滲透水的干擾,出現(xiàn)嚴(yán)重變形,此時小顆粒就會被滲流沖刷帶走,導(dǎo)致滲漏問題出現(xiàn),同時閘后還有冒水的可能性,嚴(yán)重的話閘基以及兩側(cè)區(qū)域都會受到影響,導(dǎo)致水閘一側(cè)傾斜,個別情況下還會斷裂甚至倒塌。
3 高壓類型噴射灌漿操作流程分析
3.1 鉆孔操作
對于高壓噴射灌漿技術(shù)來講,最為基礎(chǔ)的工作即是鉆孔,后續(xù)其他工作都必須以它為前提,因此我們必須高度重視鉆孔。接下來具體展開論述。第一,要明確孔位,結(jié)合項目方案以及場地實情等精準(zhǔn)定位并且認(rèn)真標(biāo)注。第二,要架設(shè)鉆孔設(shè)備,確保設(shè)備能夠精準(zhǔn)的對準(zhǔn)標(biāo)記點,在架設(shè)的過程中,為了確保其牢固,可借助量尺等工具輔助進行。第三,在進行鉆孔工作的過程中,必須精準(zhǔn)掌控鉆孔方位,盡量確保偏差不會超過 2 cm。在使用鉆孔機械的過程中,還要從總體把控施工步驟,確保鉆鑿深度符合設(shè)計規(guī)定,而且在進行的過程中必須要有專業(yè)技術(shù)工作者旁站指導(dǎo),隨時記載相關(guān)數(shù)據(jù)信息。第四,要想確保鉆孔精準(zhǔn),就需要在特定的時間范圍內(nèi)多次核對設(shè)備。在檢測鉆孔的過程中,必須保證鉆頭每下探五米就要對其進行一次檢查工作,此過程可以輔助檢測設(shè)備進行,其目的是為了便于我們更好的掌握鉆孔方向,避免出現(xiàn)偏差。
3.2 噴射管安放
當(dāng)完成上述工作之后需要進行噴射管的安裝工作。眾所周知,安裝的品質(zhì)會對后續(xù)的加固工作的質(zhì)量有著非常明顯的影響。因此在進行安裝工作之前,必須積極檢查管漿嘴的構(gòu)造,保證氣嘴通暢。同時,還應(yīng)該認(rèn)真計算管線輸送尺寸,太深或是太淺的話均會對后續(xù)的工作產(chǎn)生一定的影響,在實際工作中如果尺寸出現(xiàn)問題的話,就需要再次安放。
3.3 噴射灌漿操作
高壓擺噴滲墻和高壓旋噴樁均采用水、氣、漿三重管高壓噴射。1800 雙嘴噴頭的噴管下至設(shè)計深度后,送入符合要求的水、氣、漿,噴射;待灌入的漿液冒出孔口后,按預(yù)定的提升、旋轉(zhuǎn)、擺動速度自下而上邊噴射邊轉(zhuǎn)動、擺動,邊提升直到設(shè)計高度,停送水、氣、漿,提出噴射管;當(dāng)孔口出現(xiàn)漿液之后,就可以依據(jù)要求提高噴射管的工作速度,一直到符合設(shè)計的高度即可停止。
3.4 設(shè)備清理和填充
一般來講,在高壓噴射灌漿工作完成以后,要在第一時間清理管線,避免漿液殘留干擾后續(xù)工作。當(dāng)噴射高度達到設(shè)計規(guī)定的高度之后,立即將噴頭提出,然后朝孔內(nèi)灌注漿液,確保漿液高度符合規(guī)定,一旦出現(xiàn)下沉現(xiàn)象要在第一時間補給,一直補充到漿液不繼續(xù)沉降就可以停止了。對于地勢起伏不是很明顯的區(qū)域,可以順著漿液灌注口挖掘或是回填溝槽,通常來講溝槽尺寸在30-40 cm為最佳,此時可以利用灌注時形成的回漿來填補孔口,確保回填工作順利開展。在實際工作中我們發(fā)現(xiàn),凝固體上方的漿液經(jīng)常會因為析水而形成凹陷,此時我們需要在噴射完成之后,立即朝孔內(nèi)填筑漿液,一直到漿液不會繼續(xù)出現(xiàn)下沉現(xiàn)象為止。
4 灌漿操作分析
4.1 長樁高壓類型噴射操作
水利項目中水閘結(jié)構(gòu)進行加固的時候,會遇到較多的土質(zhì)類型以及土層結(jié)構(gòu),向地下延伸深度增加的時候,地下部分各方面的復(fù)雜程度也會增加。尤其是土層種類、土質(zhì)密實程度、土層含水量以及地下水分布情況方面差距較大。如果不斷向下延伸中僅采用單一的灌漿技術(shù),則可能會導(dǎo)致某些部分加固不達標(biāo)。因此在使用長樁類型噴射注漿技術(shù)的時候,要能根據(jù)地下涂層情況以及土質(zhì)情況采用不同的處理技術(shù),在應(yīng)對硬度深部土層環(huán)境和顆粒較大卵石環(huán)境的時候,要適當(dāng)延長噴射注漿時間,同時減緩噴射部件的提升速度以及相應(yīng)的旋轉(zhuǎn)速度。
4.2 復(fù)噴操作工藝
在加固水閘的過程中,我們無法避免一些干擾要素,比如地質(zhì)要素或是技術(shù)要素等,最為直接的影響就是導(dǎo)致注漿結(jié)果不如人意。要想避免不利現(xiàn)象出現(xiàn),就需要在確保之前的注漿條件不受影響的前提之下,多次噴射相同土層,以此來加固水閘。在二次注漿的過程中,我們可以使用兩種操控方法,分別是先噴水后泥漿或是整個噴泥漿,在具體工作中要結(jié)合實際情況來。
4.3 冒漿問題的處理方法
通過實踐我們可知,在利用旋噴技術(shù)加固水閘的過程中,會存在冒漿現(xiàn)象。在處理這種現(xiàn)象的時候,首先要全方位分析滲出的漿液,然后依據(jù)漿液類型和數(shù)量等指定應(yīng)對策略。在具體處理的過程中,假如冒漿量小于總的灌注量的百分之二十的話,就可斷定此為正常。假如超過了該數(shù)值的話,就需要即刻分析冒漿問題的成因,制定應(yīng)對策略。然后,在進行灌漿工作的過程中,假如漿液量沒有變化,不過阻力變低的話,就需要高度關(guān)注,認(rèn)真檢測輸送管,如果情況復(fù)雜的話還可測試管道的密閉性。
4.4 同結(jié)體控形操作分析
固結(jié)體的形狀可以調(diào)節(jié)噴射壓力和灌漿量、改變噴嘴移動方向和速度予以控制,根據(jù)工程需要,可噴射成如下幾種形狀的同結(jié)體:圓盤狀一只旋轉(zhuǎn)不提升或少提升;墻壁狀-只提升不旋轉(zhuǎn),噴射方向固定;圓柱狀-邊提升邊旋轉(zhuǎn);大底狀在底部噴射時,加大噴射壓力、做重復(fù)旋噴或減低噴嘴的旋體提升速度:葫蘆狀-在底部噴射時,加大噴射壓力、做重復(fù)旋噴或減低噴嘴的旋轉(zhuǎn)提升速度;大帽狀-到土層上部時加大壓力或做重復(fù)旋噴或減低噴嘴旋轉(zhuǎn)提升速度;扇形狀-邊往復(fù)擺動,邊提升。在做完控形工藝后,要求同結(jié)體達到勻稱,粗細(xì)和長度差別不大。
在水利工程當(dāng)中水閘施工是一項意義重大的工序,對該項工序的質(zhì)量進行把控,能夠?qū)λこ陶w質(zhì)量起到良好的幫助。而要實現(xiàn)該質(zhì)量的水閘施工,就必須建立在對該項施工的高度了解上才能實現(xiàn),同時基于多方面的因素,在實際的施工內(nèi)還應(yīng)當(dāng)對部分影響因素進行改善,以此確保工程的質(zhì)量與安全。
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