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【摘要】
在水利水电项目中,灌浆施工构成了核心性的环节,水利工程不能缺少灌浆施工作为保障。近些年来,城乡经济正在迅速发展,与之相应的水利工程规模也在逐步扩大。对于水利水电项目来讲,灌浆技术适用于大堤加固或防渗处理,因此灌浆施工本身也具备较强的复杂性。灌浆施工包含了较多的流程与环节,对此有必要予以实时性的质量管理。为此对于现阶段的水利水电项目而言,应当明确灌浆施工的基本技术特征及其内容;结合水利水电工程建设的现状,探求可行的完善措施。
【关键词】
灌浆施工与水利水电工程具有密切的联系,通过运用灌浆技术可以保障水利项目的整体质量达标,进而在根源上杜绝渗漏的隐患。然而实质上,灌浆施工本身包含了较复杂的环节,具体在施工时有必要密切关注最根本的施工质量。反之如果忽视了灌浆施工质量,那么很可能埋下整个工程的隐患或者缺陷,情况严重时还可能威胁安全[1]。由此可见,针对灌浆施工有必要运用全方位的施工管理,在改进管理的前提下综合运用多样的手段与措施。具体在施行质量管理的全过程中,施工方应当致力于改进现阶段的灌浆手段和技术措施,通过这种方式来保障水利水电建设的整体质量达标。
1基本技术要点
对于水利水电建设项目而言,灌浆施工的宗旨在于增强防渗性能。具体而言,施工人员应当遵照特定的比例来混合固态物与流动性的液体,在此基础上把浆液压入建筑物的缝隙内部。由此可见,灌浆施工有助于修补建筑物本身的裂缝,与此同时也提升了建筑本体的强度。对于液态混合物而言,施工人员可以借助设备机械的方式来完成注浆;等待液体完全冷却,混合物就会逐步扩散并且完成对于建筑物的固化处理[2]。通常情况下,灌入缝隙内部的浆液应当包含很多材料,这些材料经过混合构成了灌浆液。对于水利建设与施工而言,水利工程运用的灌浆液体主要包含了纯水、水泥与膨化材料。具体在施工前,施工人员先要依照特定的比例完成液体的混合,在此过程中还应当密切关注浆液收缩的隐患与风险。为了防控浆液收缩,有必要增加膨化材料作为添加剂。一旦完成了浆液的制作,就要进入大约一周的灌浆养护期,与此同时还需要控制于适当的养护强度。浆液本身应当符合可泵性、和易性与保水性的基本要求,确保符合最大流速的限度。由此可见,如果能掺入浆液中的减水剂,就可以在最大限度内控制流速。
2灌浆施工中的关键技术
2.1对于钻孔施工
在灌浆开始前,先要完成前期的钻孔工序。由此可见,灌浆施工不能缺少钻孔环节作为保障。施工方如果密切关注了钻孔质量,那么有助于提升整体的灌浆操作质量[3]。对于固结灌浆或者帷幕灌浆来讲,先期进行钻孔时应当遵照施工次序,在此基础上完成钻孔加密的处理。具体在设置灌浆孔时,应当符合特定的施工次序,针对各个次序的钻孔都应当予以检验。经过压水试验与吸水量测验之后,就能确保符合最大限度的吸水量。因此可以得知,运用压水试验的方式有利于缩短工期,同时也省略了反复性的灌浆处理。钻孔操作的核心与关键就在于确保孔壁的垂直度,对此有必要杜绝歪孔或者斜孔的不良现象出现。施工方如果设计了较近的孔距,那么有必要视情况增加相应的测斜操作。具体施工时如果涉及到帷幕深空的相关操作,也应当遵照特定的工序来执行。灌浆施工不能缺少裂隙冲洗与钻孔清洗的环节,只有完成了钻孔清洗才能保障施工质量[4]。具体在清洗时,至少应当清除裂隙内部的岩体粉末与铁砂粉末,这样做是为保障岩石胶和浆液的顺利凝固。从现状来看,很多施工方都选择了压力吹洗或者压缩空气冲洗的方式。然而实质上,只有岩层裂隙较少并且完整度较高的情况下,才能运用单孔冲洗的清洗方法。
2.2对于灌浆施工
从目前现状来看,灌浆施工通常可以划分为纯压式与循环式的两类施工模式。具体而言,纯压式灌浆更适合水利项目建设,这种措施指的是沿着灌浆管把浆液压入小孔内部,因此构成了单向施工的一种方式。一般来讲,如果岩层本身具有较大的裂隙,那么可以适用这类操作模式。但是实质上,纯压式灌浆并没有实现完善,这是因为岩体的裂隙很可能被堵塞,如果无法填满裂隙那么很容易降低效率。与之相比,循环式灌浆可以划分为孔内与孔口两种类型的循环。在这其中,孔口循环本质上仍然构成了纯压式的浆液循环,但是孔内循环的范围限定于内外灌浆孔之间,这样做有助于确保流动状态的浆液不会凝固。因此相比来看,循环式灌浆更有利于保障质量,同时也在根源上杜绝了颗粒沉淀的不良现象发生。
3质量管理的具体对策
具体在施行灌浆操作时,施工方有必要设置灌浆次序,依照基本顺序来完成灌浆。在现阶段的灌浆施工中,灌浆次序包括了分段灌浆与一次性的灌浆;在这其中,分段灌浆还可以划分为从上到下或者从下到上的两种次序。相比于一次性完成的灌浆操作,分段灌浆更有利于保障质量。施工时如果选择了从下到上的具体灌浆顺序,那么各个段落的灌浆都应当依次进行,中间不要留出较长的时间间隔。与此同时,施工人员有必要运用灌浆塞来堵塞小孔,通过这种方式来保障整体的施工实效。如果遇到坚硬度较高的岩体,那么通常可以选择从下到上的基本施工次序。施工时如果运用了分段升压灌浆,那么这种操作模式仅适合严重渗水并且吸收浆液总量较大的岩体。具体操作时,应当明确划分各个压力阶段,然后逐步提高灌浆压力。在条件允许时,施工方对此还要增加检查孔,确保符合适当的小孔分布密度。对于固结灌浆或者帷幕灌浆,应当完成与之相应的取芯操作,对于胶结状况进行实时性的观察,在此基础上才能确定灌浆中的钻孔总数。完成灌浆操作之后,有必要运用压水试验的方法来判断是否达标。在结束灌浆后,施工人员有必要设置一个月左右的养护时间,确保从全方位的角度入手强化养护。对于各个灌浆区,都应当反复查看细小的钻孔,与此同时也不能忽视各环节的压水试验。施工方对于原始的施工记录应当予以详细查看,综合运用多样的措施来核验数据精确性。例如对于原始记载的灌浆资料,应当在反复核验的前提下才能确定工程合格。
4结论
相比于其他工程施工,水利水电施工表现为更高的复杂度,与之相应的施工流程及施工技术也可以划分很多类型。作为工程施工方,本身应当意识到质量管理对于灌浆施工的价值所在,在此基础上遵循因地制宜的基本思路来展开灌浆施工。具体在操作时,技术人员有必要密切关注灌浆压力与灌浆方式,进而从根源上杜绝施工中的质量缺陷与弊病。截至目前,水利工程涉及到的灌浆施工手段与技术已经获得了改进。未来在实践中,对于灌浆施工还需要探究质量管理的可行对策,进而服务于水利水电工程综合质量的提升。
作者:金玲 单位:中国水利水电第八工程局有限公司
参考文献
[1]魏庆军.水利水电工程灌浆施工技术与质量管理措施分析[J].科技传播,2013(05):27+29.
[2]邓红燕.浅谈水利水电工程灌浆施工技术与质量管理措施[J].科技创新与应用,2015(29):219.
[3]王忠浩.水利水电工程灌浆施工技术与质量管理措施探讨[J].科技创新与应用,2015(34):234.
[4]魏忠合.浅谈水利水电工程灌浆施工技术与质量管理措施[J].低碳世界,2016(13):67~68.