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摘要:水利工程是我国当今经济发展的基础工程,也是难度较大的工程。近年来,我们国家的经济建设事业取得了稳定的发展,其中水利项目为国家的经济发展以及社会稳定贡献了巨大的力量。水利项目的建设总数和总体品质都有所提升,不过我们也不能忽视其中存在的一些负面现象,比如渗漏问题。具体来讲,我们国家的水利项目中有绝大部分都存在着或多或少的渗漏问题,而正是因为渗漏问题的存在导致项目的品质大打折扣,进而影响到它的功能的发挥,对此,作为有关的技术工作者一定要深入研究,合理应对渗漏问题。
关键词:水利工程;工程施工;防渗技术;应用
众所周知,发展水利事业是国家的头等大事,对于促进经济发展,维护社会稳定有着非常重要的作用,特别是对于当前时期的工业以及农业的发展来讲其发挥的作用更是不容小觑的。虽说最近几年,我们国家的水利项目建设工作取得了很多成就,不过在具体的施工时还是有很多不利点存在的,正是因为这些不利点的存在导致国家的水利事业发展受到一定的阻碍。对此,我们必须要积极研究相关的施工技术,以此来更好的应对存在的不利点。具体来讲,渗漏问题是非常常见的一种问题,严重的渗漏会导致项目的品质变差,导致无法运行,有时还会给相关群众的切实利益造成负面影响,危及到有关人员的安全。
1水利工程防渗技术的作用
水利工程是将水资源进行分配和调节,质量优秀的水利工程实现人类对水资源的分配利用,对水资源进行科学的控制,防止洪涝灾害和干旱情况的出现,水利工程施工地形十分复杂,运输困难,影响水利工程的正常施工。水利工程设计的时候,应注意工程的稳定性、抗震性、渗水情况,水利工程大多是经过详细专业系统的分析论证后,保证工程不渗水才能进行施工,如果出现渗水情况,就会影响水利工程施工进度、水利工程竣工质量,使得工程存在很多安全隐患。所以更应做好水利工程的防渗漏控制工作,以保证水利工程项目质量,提高水利工程的使用价值,从而推动我国经济的快速发展。
2水利项目渗漏问题的常见原因
2.1外在要素导致的渗漏问题
众所周知,水利项目建设工作是一项非常复杂的工作,它会受到很多要素的干扰,特别是一些外在的要素的影响更是明显,而正是因为存在这些干扰要素,导致项目时常发生渗漏问题,进而影响到施工工作的开展,影响到后续的运用。具体来讲,常见的外在影响要素有两种,分别是气候以及地质。以气候为例来看,如果遇到较为恶劣的气候状况的话,长期的降水会使得项目受到剧烈冲击,特别降水无法顺利释放,导致项目之中存在太多的积水,最终引发渗漏。而地质要素也不容小觑,如果所处区域的地质状态较差的话,就会导致排水能力弱化,最终也会导致渗漏现象出现。
2.2结构导致的问题
项目结构对项目的主体和项目的施工工作有着非常明显的影响,因为项目的施工工作会受到很多方面的要素的干扰,特别是在施工的时候,项目会受到一些不变要素的干扰,比如材料方面以及管理方面的改变导致的项目总体结构改变,而一旦结构改变的话就会导致很多渗漏问题,严重干扰到项目品质的提升。除了上述内容以外,由于水利项目本身的性质较为特殊,它所处的环境较为恶劣,其结构会受到外在要素干扰,就算是项目出现了非常细微的改变的话,也会导致很多渗漏现象出现。特别是一些项目因为其自身的运行时间非常久,无形之中形成了很多老化裂缝,进而引发渗漏问题,影响到项目运行。
2.3项目施工方面的原因
众所周知,水利项目的建设工作非常复杂,从最初的招标到最终的完工往往会历经很多年的时间,所以,项目质量会受作用于项目施工,特别是工艺以及工作者和工作方式等。在项目建设的过程中,假如施工者未按照施工方案开展工作,未正确运用施工工艺的话,就会导致很多质量方面的问题,同时如果工序之间不能够很好的接洽的话也会导致一些质量方面的问题,使得渗漏现象出现。具体表现为项目连接处没有正确处理,存在较大缝隙,长此以往就变成了渗漏问题的高发区域,导致严重的渗漏问题。
3水利工程施工中防渗技术的应用
3.1锯槽法施工技术
在水利工程施工过程当中,锯槽法施工技术是一种经常用到的防渗技术。具体而言,锯槽法施工技术应用的关键就在于往复切割,施工人员需要明确刀杆倾斜度,确定好倾斜度之后才能开始往复切割。之所以需要进行这样的动作,是因为通过往复切割可以更好地保证泥浆护壁功效。此外,在混凝土浇筑施工完成之后,墙体槽外的工程结构将会变为支架型结构,由于受到加压系统的限制,刀杆、支架结构、排渣系统等的安全系数会变高。当遇到雨水天气时,防渗墙使用结构就会受到电气控制体系的影响,进而出现多结构、相互影响的传送设备。在实际的施工过程当中,重视对防渗墙支架结构的优化,能够在较大程度上提高水利工程施工项目融合度。
3.2链斗法施工技术
在水利工程施工当中应用链斗法施工技术,能够在一定程度上改进防渗墙结构,提高防渗墙结构深度,从而为整个水利工程防渗结构提供更大的安全保障,从整体上提高水利工程泥浆护壁的性能。事实上,链斗法施工技术类似于混凝土浇筑施工工艺,由于不同的开槽机,其开槽宽度是不同的,所以即便防渗墙有同样的结构深度,也会导致出现不同防渗水平。
通常而言,开槽越宽,其防渗墙防渗的能力就越强。基于此,在链斗法施工技术应用过程当中,关键点就在于对开槽机宽度的把握,通过宽度的调节来改变防渗墙结构深度,使其符合施工图纸的要求。由于这种防渗技术使用方便,因而其实际应用效果也较为明显。
3.3多头深层式搅拌
从多头深层式搅拌技术的具体应用情况来看,其技术应用原理在于将水泥浆融入到墙体当中,从而提高墙体结构的稳定性,当水泥浆渗入到墙体的深层土层当中,水泥浆与土体之间就会慢慢融合,桩与桩之间的连接就会更牢固,且桩与桩之间的水泥浆就会形成一道安全屏障。此时,水泥浆的功能在发生污染的情况下会尤为突出。由此一来,砂土、粘土、淤泥、石粒等都会成为较好的防渗材料。通常而言,经过深层搅拌,能够让泥浆溶液之间的吸收效果更好,吸收更充分,从而使得防渗墙结构更加稳固,让水利工程的防渗能力得到更大的保障和水平提升。
3.4倒挂式施工工艺
实际上,倒挂式施工工艺就是土法修筑工艺的一种,其采用的主要施工方式就是人口挖掘防渗墙槽,将钻孔变为井槽,从而让井柱之间的关联性增强。具体而言,在水利工程施工过程当中,渗水层中的混凝土墙会按照井柱连接结构而形成槽机械,槽机械可以大大改善泥浆护壁结构的强度,同时还可以大大提高水利工程的防渗能力。由此可以看出,倒挂式施工工艺在水利工程施工活动当中,也是一种比较有效的防渗技术,具有较大的应用价值。
4结语
水利工程建设具有特殊性,而且施工周期比较长,对质量要求很高,水利工程具有防治洪涝灾害和抗旱的作用,所以应保证水利工程的质量,渗漏是水利工程中比较常见的问题,对水利工程有很大的威胁,所以应强化防渗漏技术在工程中的应用,提高病害的处理工作,增强施工中的质量控制措施,以保证水利工程安全稳定运行。
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