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水利水电建筑工程中的基础灌浆施工技术
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摘要:基础工程施工质量是影响水利工程的重要因素,直接关乎工程整体寿命,在实际施工中要将可行的技术方案落实到位。基础工程部分较为特殊,面对的施工环境复杂度高,不利于工程的正常开展,精准控制施工质量并非易事,加之工期较短等因素,再次影响了工程质量。基于基础灌浆技术,有助于解决一系列的施工问题,保障基础工程施工。
关键词:水利水电;建筑工程;基础灌浆施工
引言:
我国拥有巨大的水资源优势,在社会经济持续发展下,水利工程的作用逐步彰显出来。受惠于各类型水利工程,可起到防旱涝的效果,避免过大经济损失。基础灌浆施工会直接作用于工程整体品质,与之相关的技术尤为关键。因此,我们需要进一步加强水利水电项目相关技术的研究,以便提高施工技术水平,确保项目工程的质量。
1水利水电建筑工程中基础灌浆施工技术的应用意义
水利工程不仅能够提升水资源的利用效率,起到基础的防洪作用,还能够提供充足的电力支持,并为农田灌溉提供便捷,以合理方式优化水资源利用率,满足人们对水资源的多元化需求。在此影响下,水利工程也得到了社会各界的高度关注,总体来说,水利工程发展正处于蓬勃期。分析水利工程整体建设方案,发现地基与坝体是尤为关键的施工环节,且基础灌浆技术是推动工程开展的关键,在特定压力下,将灌浆材料注入地层等基础结构的裂隙中,在增加地基与坝体承载水平的同时,还有效避免了水工建筑物渗漏等不良问题[1]。因此,基础灌浆技术对于当前水利工程而言必不可少,这是影响水利工程质量的关键因素,必须得到高度重视。
2水利水电建筑工程中的基础灌浆施工技术
2.1工程概况
某水库工程为Ⅲ等,主要建筑物级别为3级,校核洪水位和正常蓄水位分别为426m、420m,相应的库容依次为47.25、46.18亿m3,是一座以农田灌溉、城市洪水为主,兼顾一定的旅游、发电和航运等功能的大型枢纽工程。坝址处的地质构造以断层、剪切带以及裂隙为主。岩层倾角为SW10°-16°,走向与河流斜交呈310°-330°。
2.2基础灌浆技术
2.2.1建设目标要求
采取加强坝基帷幕灌浆措施提高趾板区浅层岩体的防渗性,通过全面固结灌浆处理板基岩大坝趾板,从而提高基础的整体抗渗性。
2.2.2灌浆布置及参数设计
通过对坝基渗水问题的调查分析,一定厚度的碎裂石灰岩层分布于大坝的左、右岸坝肩,厚约7-15m,所以设计的防渗帷幕要确保排距、孔距、排数、帷幕厚度等参数的一致性。一般情况下,根据技术规范和工程实际情况将坝址固结灌浆孔设置为5排,其中辅助帷幕兼固结灌浆孔和常规固结灌浆孔分别为2排、3排,二者分别布设在帷幕的下、上游,孔深分别为18m、8m。选择梅花形固结灌浆孔布置,孔距和排距分别为2.0、1.5m,孔排距为2.5m×2.5m,孔深为5m。另外,在施工作业过程中应根据如下条件设置帷幕底高程:上、下游排深入层的取值区间分别为1-1.5m和3-5m之间,单位吸水量ω在下游排的取值区间<0.05L/min。
2.2.3施工技术
首先,在趾板、防渗板达到设计强度的70%后方可进行固结灌浆施工,施工推进方式整体上满足自低向高逐渐推进的原则,为形成封闭的固结灌浆施工条件应按照先对上下游边排孔灌注,然后对各单元辅助帷幕兼固结灌浆孔和中间排灌注的原则对每排灌浆。利用XY-2型钻机对现场灌浆进行钻孔,孔径约为58mm。最后,采用孔内循环、分段阻塞和自上而下的施工方法进行固结灌浆,采用多路灌浆自动记录仪J31-B型控制、记录灌浆施工过程,根据灌浆施工的技术要求将阻塞接触段位置设定为:选择基岩面以上0.2m左右的混凝土处作为趾板接触灌浆阻塞位置;自基岩面开始阻塞在岩体内作为防渗板接触段灌浆阻塞位置。
2.2.4效果分析
统计分析防渗板和大坝趾板的灌浆成效,总体而言各部分的吸浆量较大,但是灌浆单耗量随孔序的增加快速下降,由此表明浅层岩体具有较好的可灌性,且固结灌浆固结、充填浅层岩体的性能良好。另外,根据防渗板和大坝趾板灌浆后的水压监测结果,灌浆后的各部位基岩、防渗板透水率小于3Lu和Lu5Lu,其中透水率在3Lu以下的孔段占总孔数的96%左右,符合施工技术相关要求和防渗规范标准。通过对比分析基础灌浆前、后的物探测试结果发现,灌浆处理在一定程度上提高了基岩平均波速,然而由于灌前已处于较高水平其提高幅度不大,但均满足检查合格的标准要求。
3水利工程基础灌浆常见的问题
3.1漏浆问题
大量施工经验表明,高压喷射灌浆施工中极容易引发漏浆问题,这与地层结构有着直接的关系。在实际施工中,如果漏浆问题未得到合理解决,将会对高压喷射钻孔作业造成直接影响,最为直接的表现是钻孔质量达不到工程标准。若出现漏浆问题,需采取如下可行的解决措施
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