浅析大坝坝后坡无盖重固结灌浆施工技术

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  摘  要:我国重视对水利工程的发展,水利工程的建设和发展对推动我国社會的进步具有积极的影响作用。在水利工程中,大坝坝后坡是其重要的构成部分,为了能够有效的保障其施工的质量,现今的施工人员开始将无盖重固结灌浆施工技术应用到大坝坝后施工中,从而对其进行有效的加固处理,以保障其施工的质量。本文就主要针对大坝坝后坡无盖重固结灌浆施工技术进行了简要的分析,仅供同行交流。
  关键词:大坝坝后坡;无盖重固结灌浆;施工技术
  水利工程与人们的生活有着密切的联系,其为人们的生活和生产提供必要的用水,其在人们的生活中占有越来越重要的位置。而水利工程中主要的构成部分就是大坝坝后坡,而要想能够使得大坝坝后坡的施工质量可以得到有效的保证,就需要在施工中运用合理的施工技术,以保障施工的质量,而应用最多的施工技术就是无盖重固结灌浆施工技术,这一技术的应用,使得大坝坝后坡的牢固度得到了有效的提升,保障了整个水利工程施工的稳定性和安全性。因此,对大坝坝后坡无盖重固结灌浆施工技术进行探究,具有实际的意义。
  1 无盖重固结灌浆施工技术应用历程
  在目前的很多水利工程中,施工人员都会采用固结灌浆施工技术来对水利工程进行施工。就以某工程来说,其大坝坝后坡的土体结构并不稳定,而且还很容易受到各种外界因素以及内部因素的影响,从而使得其在施工的过程中,会出现严重的裂缝问题,从而使得水利工程的施工质量下降,这样会阻碍水利工程的正常应用,同时也会对下游人民的生命财产造成威胁。
  而在过去针对这一问题在进行解决的时候,都会采用混凝土浇筑的方式来对大坝坝后坡的土体结构进行加固处理,从而使得土体结构具有良好的稳定性,但是这样的方式不仅会延长施工的工期,也会使得工程的施工质量无法得到有效的保证。因此,相关的研究人员就针对这一问题展开了研究,开始将无盖重固结灌浆施工技术应用到大坝坝后坡施工中,这一施工技术的应用,有效的缩短了施工的工期,使得施工的质量得以提升,保障了施工的效果。然而,这一技术在实际的应用中,对于坝堤的要求相对较高,这样无疑就使得工程施工的难度加大。针对这种问题,就需要相关的施工部门依据施工的具体要求,建立一套较为完善的施工体系,对施工方案进行优化处理,同时也对该施工技术的实际应用问题进行有效的解决,以保障工程的施工质量。
  2 无盖重固结灌浆施工技术的施工要点分析
  2.1 施工前的准备工作
  在正式的施工开始之前,要做好相应的施工准备工作,从而在根本上消除施工质量问题,进而保障工程施工的质量,使得水利工程可以正常的应用。而无盖重固结灌浆施工技术在正式应用之前,也需要做好相应的准备工作,才能够发挥出其应有的作用。在对大坝坝后坡进行施工的过程中,需要根据坝段所处的位置来进行施工的合理安排,对处于直立坡段的坝段在采用无盖重固结灌浆是施工技术的过程中,做好高空施工的相应准备工作,可以避免施工中出现严重的安全事故,从而保障施工可以有效的进行。相应的施工人员在施工开始之前,也要做好相应的准备工作,对脚手架进行合理的安装,并且对其稳定性和安全性进行反复的检测,保障其应用的安全,施工人员要每人都配备相应的安全帽,这样可以在一定程度上保障施工人员的安全。
  2.2 钻孔及灌前冲洗
  在对灌浆孔进行施工的过程中,需要应用潜孔钻机来展开钻孔工作,对所钻的钻孔直径要进行合理的控制,钻孔的孔径要尽可能的保障在4-6mm范围内,并且采用自上而下的方式进行钻孔工作。而在钻孔的过程中,一定要依据相应的顺序和加密的原则来进行钻孔处理,在钻孔完成之后,就需要对其进行灌浆工作,而在灌浆之前,要对所钻的孔进行有效的清洁处理,在孔洞内部注入大量的清水,利用清水进行清理,在清洗结束之后,还需要对灌前的缝隙进行合理的清洗,最好将冲洗的水压控制在80%的范围内,冲洗的时间也要进行严格的控制,尽可能的将时间控制在30min的范围之内,在利用水压进行冲洗的时候,要注意采用灌浆段进行单点水压的测试,以保障冲洗工作可以顺利的开展。
  2.3 灌浆
  2.3.1 灌浆材料及设备。灌浆采用425号普通硅酸盐水泥,细度要求通过80m方孔筛筛余量不大于5%,原材料定期检测,制浆程序为:配浆一高速搅拌一普通搅拌,灌浆记录采用GJY-Ⅲ型自动记录仪为主,同时进行人工记录。
  2.3.2 灌浆分段。坝后坡固结灌浆孔孔深分为l0m和12m两种,分三段灌浆。10m深的孔三段的段长分别为l、4、5m;12m深的孔三段的段长分别为l、5、6m。
  2.3.3 灌浆压力。无盖重灌浆时,由于坝后坡基岩为微风化新鲜基岩,裂隙细微,可灌性差,为保证灌浆质量和效果,灌浆时各段灌浆压力均采用1MPa。
  3 无盖重灌浆成果及工艺分析
  3.1 灌浆成果分析
  3.1.1 单位耗灰量单位耗灰量统计可看出,随着灌浆次序的增加,单位耗灰量逐渐降低。工序孔较多,序孔单位耗灰量递减65.7%。
  3.1.2 物探测试成果。固结灌浆声波测试孔在灌柱水泥浆前、灌后进行了对比测试,以检验其灌浆效果。经声波测试表明,灌后岩石超声波波速较灌前有明显提高,说明固结灌浆效果较好。
  3.2 无盖重灌浆工艺分析。目前水电站工程中,左岸大坝坝后基坡的处理中存在着各种问题,主要的缺陷在于由于裸露的岩石受到风吹日晒和灌浆的作用影响之下,容易产生冒浆现象,这种现象的出现和产生容易造成灌浆处理的不完整和压实不均匀,不但影响着灌浆施工质量,又耽误了工程施工效率和工期。因此在施工之中一般都采用“嵌缝一抹水玻璃一水泥砂浆”的嵌缝堵漏技术,这种技术的应用不但效果好,并且凝结时间较短。
  由此可见,对基岩与混凝土的接触灌浆,在打孔埋管的时候要选择一定高度,在混凝土温度达到设计灌浆要求进行灌浆,并且根据施工质量和问题对孔压水进行检验,检验一般都是选择声波测试方式,通过这种方式的监测,能够有效的提高施工质量。坝后坡无盖重固结灌浆技术在满足灌浆质量的前提之下还能够有效的解决固结灌浆与混凝土浇筑中存在的干扰矛盾,为左岸大坝混凝土浇筑创造了有利的施工条件。
  结束语
  综上所述,在水利工程的建筑施工中,无盖重固结灌浆施工技术已经得到了广泛的利用,为我国的水利工程建筑做出了卓越的贡献,并得到人们的青睐。但是,由于这项施工技术在我国的水利工程施工中还不是很成熟,其中存在着许多问题,因此这还需要人们在社会实践中不断的探索,争取早日解决好该技术中存在的大部分问题,从而使得我国社会经济建设得到更好的发展,使人们的生活水平越来越高。
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