沈长春
摘 要:混凝土防渗墙属于一种相对成熟的施工技术,常见于水库工程施工、跨海桥梁建设中。随着现阶段施工的不断深入,一些项目在施工过程中出现许多质量问题。例如,混凝土防渗墙深度不够、墙体夹泥等,对工程质量造成较大影响。该文由混凝土防渗墙可能存在的缺陷入手,并分析墙体夹泥、防渗墙深度等常见问题;之后对其质量控制进行讨论,分析密度检测、粘度检测等质量控制方法,最终提出检测方法,旨在提升防渗墙整体施工能力,提高工程整体质量。
关键词:混凝土防渗墙 质量控制 检测技术
中图分类号:TV697 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)03(a)-0071-01
由混凝土防渗墙所构建的防渗体系在整个水利工程中占有重要位置,由于该施工技术相对较为成熟,因此成为大部分工程施工建设的首选方案。在我国施工建设中,混凝土防渗墙主要应用在防冲墙、围堰防渗等工程中,在提高工程能力中发挥积极意义。防渗墙因具有低强度、轴线长等特点,而对施工技术与检测技术提出较高要求,本文以此为基础,对混凝土防渗墙质量控制与检测技术做进一步讨论。
1 防渗墙存在的缺陷分析及质量控制方式
1.1 防渗墙缺陷分析
1.1.1 墙体夹泥问题。
由于混凝土防渗墙主要为水下混凝土,因此在浇筑过程中,接受第一次浇筑的混凝土始终处于混凝土最上层是最为理想的浇筑状态。部分施工单位在施工过程中,将泥浆与浇筑混凝土隔开,保证最新浇筑的接触层能有效覆盖在混凝土上,而下部混凝土可依靠流动性将上部浇筑的混凝土托起。但是在施工过程中,由于难以完全解决浇筑混凝土导管布设不规范、导管掩埋不合理等现象,导致混凝土中可能夹杂泥土,对防渗墙整体质量产生影响,本文认为,在施工过程中,可能存在两种情况:(1)泥浆中含粘粒量较大,并且夹泥位于浸润线以下(不会干缩的部位),对防渗墙防渗效果的影响不明显;(2)若夹泥中含砂量较大,渗透系数升高,或夹泥位高于正常蓄水位,就可能对防渗效果有影响。
1.1.2 防渗墙深度问题。
在防渗墙深度检验中,首先应确定防渗墙设计深度,记录防渗墙是否进入不透水层,其或岩基为封闭式还是悬挂式,其中,进入岩基(不透水层)为封闭式,其余为悬挂式。其次,悬挂式防渗墙设计单位应明确防渗墙施工深度要求;对于封闭式防渗墙,设计单位通常会进入基岩(不透水层)一定深度,因此在施工中,封闭式防渗墙设计深度应以基岩(不透水层)实际情况而确定。最后,确定基岩或相对不透水层高程是十分必要的。以福建水口电站围堰为例,该工程防渗墙是因为基岩确定失误而出现返工处理,为工程双方造成较为严重的损失。
在工程正式施工前,要对防渗墙轴线地质条件进行详细勘探。确定防渗墙设计深度后,为提高质量检测效果,可在造孔时适当考虑沉渣厚度值,比设计稍深。
1.2 混凝土防渗墙质量控制技术分析
造孔泥浆质量检测在整个混凝土防渗墙质量施工中占据重要位置,本文主要通过造孔泥浆质量检测,对混凝土防渗墙质量控制技术做进一步分析。
1.2.1 密度检测
密度检测的关键就是检测单位体积内泥浆密度,降低在浇筑槽孔过程中水泥浆钙侵的风险因素,保证施工质量。在浇筑过程中,泥浆若出现絮凝,并且这部分絮凝被浇筑在两段墙体的夹缝中,会在接缝处形成包泥,对墙身整体质量带来较大威胁。因此,必须要进行密度检测,保证泥浆24h后仍具有较好的流动性,并且无絮凝团块出现。
常规的密度检测方法为:采用泥浆密度仪,对样本泥浆进行检测。在检测之前,应使用清水验证仪器,即在仪器灌满水后,将游码左侧对准“1.0”刻度线,保证水平气泡长时间处在中央位置;否则,可采用调整平衡容器金属粒的方式校准。将待测的泥浆杯注满泥浆,盖上杯盖,保证多余泥浆能充分流出,之后擦干外表,移动仪器游码,当气泡再次居中后,读出游码刻度,即为泥浆密度值
1.2.2 粘度检测
泥浆在流动过程中,泥浆的液体分子与固体分子之间会相互产生一种相对抵抗的摩擦力,这个摩擦力影响泥浆粘度。当泥浆粘度过大,泥浆的整体流动性差,造孔效率降低,在下钻时,易出现井孔挤压、抽吸等现象。从现阶段水利工程施工要求来看,其泥浆粘度可控制在(48.5±2.3)%为佳。
目前,测量粘度的仪器主要为1006型漏斗粘度计与马氏漏斗粘度计,两种仪器的相关标准不同,测得的数据也存在明显差异,必须根据仪器型号选择检测标准。
1.2.3 胶体率检测
泥浆静止24h后,上部泥浆会澄出清水,这时,下部泥浆体积与原总体积之间的比即为泥浆胶体率,泥浆胶体率越高,则代表泥浆质量越高。
将样品均匀置入量筒中,并置于平稳平台上,其计算公式为:
*100%
在上述公式中,C代表胶体率;V1代表泥浆总体积;V2代表析出水体积。
2 混凝土防渗墙质量检测方法
应根据工程要求,选择合适的质量检测方法,对施工墙体的检测方法、连续性进行检测,以进一步提高施工效果。
2.1 防渗墙深度检测方法
防渗墙深度检测可采用传统钻孔检测方法,在检测过程中,可辅以物探方法,以提升检测能力。检测时,应确定防渗墙设计深度,并找出防渗墙所在位置,根据具体位置所对应的桩号,确定最终检测位置。由于每个位置都具有相应的深度,因此应桩号对应的地质资料确定设计深度。
同时,对于以不透水层为土基的防渗墙,其钻孔深度略大于设计深度即可。对于地基为岩基,且要求入岩的防渗墙,在钻入基岩后,取基岩样品,判断施工是否达到基岩。
2.2 防渗墙连续性检测方法
现阶段,尚无有效的混凝土防渗墙连续性检测方法。检测单位广泛使用物探检测方法。而常见的检测方法为电法、电磁法和声波法。无损检测技术属于一种新兴检测技术,通过微型电脑,检测建筑物内部结构,根据电脑显示,判断建筑物内部是否存在质量问题。无损检测技术符合水利工程施工的多项要求。首先,无损检测方法与上述检测方法的效果一致,无需对建筑物外表进行破坏,能快速发现潜在质量风险;其次,无损检测技术信号反应迅速,能在较短时间内反应建筑物内部情况;最后,无损检测技术能应用于多种检测工作中,能降低采购检测设备的成本。
3 结语
混凝土防渗墙技术能有效提高工程整体性能,属于一种常见的水利工程施工技术。本文简单分析了墙体夹泥问题与防渗墙深度问题,并由造孔泥浆质量检测入手,对混凝土防渗墙整体质量控制方法进行讨论,最后提出工程施工检测技术。对施工单位而言,在施工过程中,要不断加深新技术、新方法的应用,通过问题处理、检测方法分析不断提高施工能力,最终实现高效施工、安全施工。
参考文献
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