□邹福华 □冯是明(江西省水利水电建设有限公司)
沥青混凝土防渗墙低温施工技术
□邹福华□冯是明(江西省水利水电建设有限公司)
沥青混凝土防渗墙在我国的水利工程建设中属于非常常见的一种坝体防渗结构,整个大坝的稳定与牢固性在很大程度上取决于其防渗性能的高低,因此,水利工程大坝得以顺利运行的关键就是高标准的沥青混凝土防渗墙施工质量。为此,施工单位在具体的施工中要与施工的温度环境相结合,不断地优化低温施工技术,现阶段碾压式沥青混凝土施工技术是最为常见的一种沥青混凝土施工技术。文章以碾压式沥青混凝土为例,针对水利工程主坝沥青混凝土防渗墙低温施工技术进行了分析。
水利工程主坝;碾压式沥青混凝土;防渗技术
目前在我国的水利工程建设中碾压式沥青混凝土防渗墙属于一种广泛应用的坝体防渗墙,采用这种防渗墙具有良好的防水性能、较低的成本、较短的工期、施工简便等一系列的优点,因此其推广价值非常大。然而碾压式沥青混凝土防渗墙在具体的施工中往往会受到很多因素的影响,因此无法有效地保证防渗墙的施工质量,最终导致大坝发生严重的渗漏现象。作为一项具有较强隐蔽性的工程,沥青混凝土防渗墙一旦发生渗漏问题,就很难对其进行有效的修补处理,具有较大的防渗墙维修难度。所以,在具体的施工中要对沥青混凝土防渗墙的质量进行严格控制,确保其具有良好的防渗性能。
文章与某水利工程案例相结合,分析并介绍了该水利工程主坝沥青混凝土防渗墙基本施工技术。该工程位于北方地区,由于在冬季施工,因此具有较低的室外温度,施工单位在具体的施工中以该工程施工导流特点为根据,在修筑大坝的时候选择碾压式沥青混凝土施工技术进行防渗墙施工。施工单位在正式施工之前,开展了一系列的水文条件调查和地质勘察等工作,对当地的气候条件具有了充分地了解,同时还掌握住了当地昼夜的温度条件。因为当地白天具有较高的温度,因此施工单位在白天必须要抓紧时间施工,同时要确保具有较高的施工质量,防止出现混凝土裂缝,避免使主坝的抗渗效果受到影响[1]。
首先,选择材料。施工单位在碾压式沥青混凝土低温试验中科学地、全面地进行了选择材料的工作,严格地以施工条件为根据做好沥青混凝土的配比试验,与施工环境低温的特点相结合采用具有较大强度的沥青混凝土材料[2]。其次,在具体的试验过程中确保场地的合理性,只有选择平整的场地才能够确保精确的试验结果,对混合料中沥青的含量进行有效的划分,并且采取有效的措施确保碾压的质量,在分段试验中将温度控制好,确保具有与实际施工的温度相符合的试验温度。在进行配比实验的时候适当的调整沥青混凝土的配合比,在确保填料和骨料级配不变的情况下,合理地调整混合料中的沥青含量,从而能够科学地评判防渗墙的防渗效果[3]。最后,对碾压式沥青混凝土低温施工试验结果进行分析。以上述的混合料在不同阶段的温度参数为效果将最后的碾压参数确定下来。在具体的施工过程中对各个环节进行有效控制,最终该工程获得了显著的施工效果。下表1为碾压式沥青混凝土低温施工试验结果[4]。
表1 碾压式沥青混凝土低温施工试验结果表
在对热拌沥青混合料进行碾压处理之后形成的沥青混凝土防渗墙,与岸边的防渗设施、基础的防渗设施等共同构成水利工程大坝的防渗体系,其能够起到确保渗流稳定和防止水流渗漏的作用。为了能够对渗漏量进行有效控制,在施工的过程中要确保沥青混凝土防渗墙的不透水性。不透水性沥青混凝土防渗墙会因为填筑起的位移和沉陷而出现变形的情况,所以必须要保证沥青混凝土防渗墙具有与这种变形相适应的能力,而且不会发生裂缝。混凝土会在高温季节由于软化而发生流变和流淌的问题,所以要确保沥青混凝土具有较高的抗流变性能和热稳定性。沥青混凝土在低温季节会变脆变硬,并且因为温度收缩而出现裂缝的情况,因此要确保沥青混凝土防渗墙具备一定的低温抗裂能力。作为一种薄层传力结构物,沥青混凝土防渗墙也要能够在自重力、地震力、水压力、波浪压力等各种荷载作用下保持较好的强度,从而使结构物的安全性得到保证。除此之外,由于沥青混凝土常年受到风、雨、日照等各种自然因素的影响会出现逐步老化的现象,所以必须要确保其具有较强的抗老化能力。
在该工程的施工中,施工单位在比较低的施工环境温度下尽可能的将施工时间安排在白天,这样除了能够确保具有良好的铺筑效果之外,同时还应确保工程的主坝具有良好的抗渗效果。在具体的施工现场,施工单位严格按照实际工程情况将科学合理的施工方案确定下来,并且依据工程的特点选择了合理的施工技术。
3.1沥青混凝土防渗墙具体的低温施工技术措施
施工单位在低温环境下严格按照施工设计的要求选择科学合理的施工材料,采用性能符合设计要求的混凝土和沥青,对沥青混合料的入仓温度和出机温度等进行严格控制,同时还进一步保证在规定范围内的碾压温度。严格以现场环境测量温度和气象预报温度为根据对沥青混合料的沥青含量进行合理的调整,沥青含量在气温不断降低的同时也会相应的增加,沥青含量在具体的施工中要达到6.90%。在施工配合比不断变化的同时对碾压参数进行逐渐地调整,并且不断地强化无损检测,通过核子密度仪对沥青混凝土的碾压情况进行跟踪检测,从而对低温施工试验时的碾压参数是否符合施工现场情况进行校核,一旦发现问题施工单位就及时加以调整。选择全轴线不分段连续铺筑的技术对导流明渠段进行施工,采用机械摊铺的方式对中间进行施工,采用人工摊铺的方式对两端进行施工。在施工的期间如果温度在零下,就做好相应的沥青存储和输送系统的保温措施,适当地提升导热油炉的燃油量。采取科学合理的保温措施对混合料摊铺机和运输汽车等进行处理[5]。认真地进行现场施工的协调指挥,确保各个施工工序之间环环相扣、紧密配合,并且严格地控制各个工序的施工时间,在最佳范围内控制混合料的碾压温度和入仓温度。严格控制碾压段的长度,每一个碾压单元为15 m左右,在完成摊铺施工之后,施工单位马上进行碾压,采取有效的措施确保碾压时心墙具有平整和光滑的表层,将一个良好的结合面提供出来,确保下层摊铺工作的顺利进行。将煤气罐安装在振动碾上,这样在碾压施工的时候振动碾就可以随时加热碾轮,并且能够确保沥青混凝土墙具有光滑的表面。在完成碾压工作之后需要马上做好沥青混凝土心墙的覆盖保温工作。
3.2沥青混凝土防渗墙具体的低温施工质量保证措施
在具体的施工中确保前一层心墙具有干燥、洁净的表面,并且具有不低于70℃的温度,只有这样才能够使层面间实现充分地结合。沥青混凝土心墙在碾压之后要形成平整的外观,并且实现正常的反油,从而防止出现麻面、蜂窝和裂纹等质量通病。
碾压式沥青混凝土防渗墙施工技术在水利工程土坝施工中的应用具有良好的效果,其除了能够与基本的环境相适应之外,同时还可以全面地强化混凝土的施工质量,有效地减少出现裂缝的概率。由于整个水利工程的质量在很大程度上取决于主坝施工的质量,因此施工单位应与当地的施工条件相结合制定完善的施工方案,从而有效地避免主坝发生渗漏问题,进一步防止使整个坝体功能的发挥受到影响。在该工程中施工单位以低温施工环境和主坝导流特点为根据采用碾压式沥青混凝土施工技术,获得了良好的施工效果,对其他类似工程具有一定的借鉴意义。
[1]伏鑫.水利水电工程中碾压混凝土大坝的施工技术[J].建材与装饰,2015(52).
[2]苏迎春.影响混凝土防渗墙施工质量的因素统计分析[J].建筑,2015(07).
[3]易智文,谢长江.测缝计在山口岩大坝预制诱导缝中的埋设方法及质量控制[J].萍乡学院学报,2015(06).
[4]武基民,刘尚珍.高温多雨环境下碾压混凝土施工质量的控制[J].湖南水利水电,2015(06).
[5]夏冰,刘丽.水利水电工程中碾压混凝土大坝的施工技术[J].黑龙江科技信息,2016(01).
(责任编辑:刘青)
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