试论水利水电工程灌浆施工技术的应用

试论水利水电工程灌浆施工技术的应用

桂林市水电建筑工程公司广西桂林541004

摘要:灌浆施工技术是水利水电工程中常用的施工技术之一,对于大坝坝基的加固以及防渗处理上具有重要的作用,因此在工程施工中也得到了广泛的应用。本文从灌浆施工技术的相关内容进行分析,并对其实际应用作出深入探究。

关键词:水利水电工程;灌浆施工技术;钻孔

引言:水利工程作为国家的基础经济产业,为我国社会发展提供了充足的能源动力。其中,灌浆技术由于其技艺简单、便于操作的自身优势,在水利工程施工中得到了广泛的利用,在大坝坝基的加固施工与大坝的防渗处理时,灌浆技术都能够发挥出重要作用。因此相关工作人员要不断深入技术的核心进行研究,推动水利水电工程的良性发展。

1水利水电工程灌浆施工技术的相关内容

1.1灌浆施工技术的内容概述

灌浆施工技术的主要原理使依照水泥浆液的浓稠度及封闭等特性,通过相关灌浆设备将其注入在岩石或其他材料的缝隙中,经过渗透与扩散,形成工程墙体的有效凝结,对水利水电工程的防水性能予以优化,并对其整体进行加固处理,提高水利水电工程的建设质量。灌溉施工技术的主要材料在于水泥浆液,因此对于水泥浆液的配置是技术的核心内容,施工者应对此予以重视,并严格控制,才能游侠提升工程的施工质量。

1.2灌浆施工技术应注意的问题

传统的灌浆施工技术是通过逐渐升压的方式以达到灌浆的目的,但受工程施工条件的限制,许多水利水电工程的施工条件较为复杂,因此地质问题也比较突出,倘若施工地区所处的岩石厚度较大且透水性相对较低,那么逐渐升压的方式就难以满足实际施工需求,此时利用一次性的升压方式则可以取得良好的施工效果。而对于透水性较好的施工区域,通过循环分段式升压灌浆操作能够最大程度的保障施工质量。施工者应根据施工区域的地质条件来选择施工方法,并对灌浆的温度要予以质量监控,才能够全面提升水利水电工程建设的效果[1]。

1.3灌浆施工技术的实际效用

作为国民经济发展的基础性产业,水利水电工程的建设质量一直是社会关注的焦点,对于田地灌溉及人们的生活用水,都来自于水利水电工程的合理布控,此外对于径流量较大的水系来说,水利水电工程还具有巨大的调节作用。由于我国的水系分布较广且涉及范围较大,因此对于建设技术方面的研究也从未停止,而现代科学技术的发展迅速推动了相关技术的进步,近些年来我国建筑领域的研究人员一直在探索更为高效的施工技术,对于灌浆施工技术的水平也得到了显著的提升。国内的水利水电项目由于资金投入过大,对于后续的使用寿命也具有一定的要求,建设运行更为稳定、寿命更为长久的水利水电工程是当代水利工程产业的发展要求,现如今许多水利水电工程呈现出老化趋势,且地基受河流长年累月的侵蚀,其老化现象最为严重,为延长水利水电工程的使用寿命,增强其运行效率,施工方必须采取一定的补修措施,强化其工程的整体固定化[2]。而灌浆施工技术就是应用最为广泛的工艺之一,能够在地基固定化处理与防渗施工等方面进行优化。但关于灌浆施工技术的相关内容,仍需根据不同的施工条件选择施工方式,施工者需要充分考虑到其他方面的影响因素,才能够制定出更为合理的施工方案,并在施工中做到有章可循,规范化管理操作流程,从而提升工程施工的质量水平及运行的稳定性。

2水利水电工程中灌浆施工技术的实际应用

2.1灌浆施工技术的钻孔

在水利水电工程中开展灌浆施工操作之前,应先进行一系列如钻孔等准备工作,要保持直孔与孔壁的均匀性与正直性,才能够对孔斜进行合理的控制。为保证整体灌浆施工技术的施工质量,施工人员要对每个施工环节进行严格控制,依照相关流程制定施工方案,结合实际条件开展有效施工,相应的压水试验能够检测钻孔的程度,对试验期间的吸水率予以检测,更能实现对施工程序的优化。

2.2灌浆施工技术的具体施工

2.2.1材料的选择

对于灌浆浆液施工材料的选择是保证工程质量的根本,在灌浆施工中,常见的施工材料以粉煤灰水泥、水与外加剂为主,在对材料进行必要的检验流程以后,如立方体形式的试件检测,才能进行主要的施工操作。其中,加入一定的膨胀剂于材料中,能够有效避免灌浆浆液出现干缩的问题。保证浆液的流动性能够使其具备一定的可灌性,而可灌性又与浆液的流动性成正比,那么也就说明流动性越强,浆液的可灌性也就越高[3]。施工者还可通过掺加减水剂的方式提升浆液的流动性,其前后差距可如表1所示。通常来说,浆液的流动性值在40S之内是规定范围,但25-35S之内才是符合正常施工要求的。

表1.减水剂与浆液流动性值变化情况(参考)

2.2.2施工方式

主要的灌浆施工方式有循环式灌浆与纯压式灌浆,其区分如下所述:

(1)循环式灌浆分为孔口循环与孔内循环两种,其中孔口循环是指在孔口处进行的浆液循环操作,类似与纯压式循环的原理;而孔内循环是指在内管与外管之间的空隙进行浆液循环操作,能够利用孔段的位置保持浆液的循环流动,从而减少浆液中的颗粒沉淀,提升浆液的质量,在实际施工中这一方法的实用性较强,适用范围较广。

(2)纯压式灌浆与循环式灌浆有所不同,该技术通过灌浆管施压的方式,将浆液压入钻孔中,能够使裂缝较大的岩层得到更好的密闭处理,但在施工的过程中应注意孔深距离,通常10-12m是施工规定的范围。而在纯压式灌浆施工中应选择较为浓稠的浆液,才能更符合施压操作的标准。另外该方法的弊端在于浆液无法填满较小的缝隙,因此极容易出现小缝隙的堵塞情况。

2.2.3施工流程

根据工程的要求有所差异,其施工流程也可以采用不同的灌浆顺序:

(1)分段式灌浆是依照自下而上的顺序,对钻孔进行分段式的关键操作,在灌浆之前需要施工者将灌孔一次性钻好,按照3-5m的标准距离严格进行分段式的灌浆操作,同时应采用灌浆塞对一定距离的灌孔进行堵塞封闭处理,以保持浆液的灌输均匀。灌浆的过程应存在连续性,上段灌浆应在下段灌浆结束以后以此进行,以减少设备的运输时间。

(2)一次性灌浆适用于10m以下的孔深操作,或是裂缝相对较少的岩石也可使用此方法,但施工者在操作的同时要注意对压力的逐渐提升,才能减少堵塞的情况出现。

结束语:随着现代科技的发展,各项施工技术的研究工作也不断深入,这为我国的水利工程建设提供了强大的动力,其中灌浆技术在水利水电工程建设发展中更显其重要性。与此同时人们对水利水电工程的建设质量也越来越高,针对其施工中的核心技术与流程,施工方应着重监管,严格依照规定流程予以规范,确保施工的有序开展,提高工程的稳定运行程度,从而为水利水电工程产业发展起到促进作用。

参考文献:

[1]任凯.试论水利水电工程的灌浆施工技术[J].北京农业,2012(06):260-261.

[2]王跃.试论水利水电工程的灌浆施工技术[J].建材与装饰,2017(31):281-282.

[3]郭浪飞.探讨灌浆施工技术在水利水电工程中的应用研究[J].绿色环保建材,2017(09):141.

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