高喷灌浆在水库除险加固工程中的应用
浅析高压旋喷灌浆技术在湖南省永兴县龙潭水库除险加固工程中的应用

21第 1 轻一工-设_计 0年 o 1 期I
浅析高压旋喷灌 浆技术在湖南省永兴县龙 潭水库 除险加 固工程 的应用
袁 一夫
( 南省 水 利 电力 工程 监 理 咨询 公 司 . 南 长 沙 4 00 ) 湖 湖 10 0
摘 要: 高压旋喷灌浆作为一种新型防渗加 固技术, 具有许 多优点。随着近年 来国家加大对水利水电工程等基础设施的投入 , 特 别是加大对水库除险加固工程的建造 , 高压旋喷灌浆技术在 水库除险加 固工程 中的应 用也越来越广泛。本 文依据湖南省永兴县 龙 潭水库现场地质条件和现有规范, 对水库坝体进行 防渗加 固方案设计, 并对方案 实施效果进行桩 身强度 、 围井法及钻孔注水试 验 等检 测, 防 渗效 果 来 看, 到 了设 计 的要 求。 从 达 关键 词 : 旋 喷桩 ; 高压 坝体 防 渗加 固 ; 量控 制 ; 量检 验 质 质
前 言 高压喷射灌浆技术 自 上个世纪 7 年代从国个引进我国, 0 已有三十 多年的历史。当时该技术主要用于软土地基的加固, 后来随着该项技术 的推广, 逐步应用到了堤防及水库防渗处理。近年来, 由于国家重视大 中小型各类水库的除险加固, 该项技术在湖南省获得了广泛的应用 , 特 别是在水库坝体防渗处理方面, 它具有适用性强, 防渗效果好 , 施工难 度不大 。 可形成有效可控的防渗截面 , 且施工材料可就地取材 , 造价不 高等特点 , 因此在水库除险加固, 特别是在水库土坝、 土石坝、 粘土心墙 坝等类型坝体防渗处理中应用较多。高压喷射灌浆法是当前比较流行 的坝体防渗处理的方法之一,其原理是利用钻机把带有特制喷嘴的注 浆管钻到预定深度的土层 , 压力把浆液或水从喷嘴中喷射出来 , 形成喷 射流冲击破坏土层。 被破坏的土颗粒 , 较细者随浆液或水沿钻杆冒出地 面, 其余土粒在射流的冲击力 、 离心力和重力等作用下 , 与浆液搅拌混 合, 并按一定的浆土比例和质量大小重新排列, 凝固后便在土中形成一 个水泥胶结体,这种水泥胶结体在水库土质坝坝体防渗起到很好 的作
高喷灌浆在水坝除险加固中应用

高喷灌浆在水坝除险加固中的应用摘要:在现代化水库施工中,水坝一旦出现大面积的浸润带,极容易造成水库大坝整体性、安全性威胁。
在这个时候,施工单位利用高喷灌浆技术对其进行修复有着良好的效果。
本文结合了某工程施工实例,通过对高喷灌浆施工技术特点和施工工艺介绍,有针对性的对其在除险加固应用中存在的问题进行了探索,仅供日后同类型工作参考。
关键词:高喷灌浆;水库工程;除险加固;水坝;混凝土高喷灌浆施工技术是近年来发展较为迅速的一种新型渗透加固施工技术,尤其是在目前的水库除险加固工程施工中,更是得到了广泛的使用。
经过多年的工程实践总结,这一技术在水库大坝除险加固工作中取得了不菲的成绩,其施工技术也日趋成熟。
但是,随着时代的发展和新材料的不断使用,其在水坝除险加固中仍然存在着一定的质量问题,这就需要我们在工作中加以总结,合理的制定出相关预防和处理策略,为工程施工质量提供保证依据。
一、某水库工程施工概况某水库坝高14.5m,坝顶长211m,顶宽8m,水库工程于1977年动工兴建,1982年基本建成并投入运行,水源主要靠天然降雨蓄水,水库集雨面积493km2,总库容6.35×108m3,正常蓄水位92.2m,相应库容5.46×108m3,系多年调节水库。
大坝兴建时由于技术条件有限,加之整个工程地质勘探工作也没有按要求去做,施工质量差,导致大坝各项技术指标达不到设计要求。
二、高喷灌浆技术概述高喷灌浆技术是近年来兴起的一种水利工程施工新技术,是一项发展极为迅速的防渗加固方法。
在目前的水坝工程除险加固工作中,这一技术已经取得了不菲的成绩,其施工技术也日趋成熟。
1、概念所谓的高喷灌浆施工技术也被广泛的称之为高压灌浆技术,是利用相关机械产生的高压动力将水溶性聚氨酯、水泥以及其他化学材料充分的灌注到已经出现的混凝土裂缝当中,当浆液遇到混凝土裂缝的时候,其中会迅速的产生分散、乳化和膨胀,从而产生一定的弹性体填充混凝土结构中已经出现的裂缝,等水泥发生固化反应从而完全堵塞在混凝土结构之中,以达到预防裂缝的目的。
高压喷射灌浆在新疆某水库除险加固中的应用

17 93年 , 原规划设计 总库容 15x1 3当时 由于受 资金 限 0 0 m , 4 制, 水库完工库容 7 0×l4I , o T 坝高 1 .2m, I 4 6 经过 3 年 的 O多
frteseaecnrl f a hrc a si ij n .H r,teds nadc nt c o aa t sslci f ehg -rs o ep ot r ・ kd m nX ni g ee h ei o s ut np rme r e t no i pe- h g o o et o a g n r i e e o h t h sr t ruigaeit d cd n epo l ni os ut na e stet aigm an sfr t r as ec b d uej ot r nr u e ,ad t rbe i t cnt c o sw l a r t esi e l d sr e eg n o h ms s r i l h e n  ̄ o ia o i
第 80 5期 2 1年1月 第 0卷利与 c sa 工程htc ua lo tr Re o r e nd Ar 学报 e
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V0 . 1 8 No. 5 Oc t.,20 10
高 压 喷 射 灌 浆 在 新 疆 某 水 库 除 险加 固 中 的应 用
820 ,C/ ) 30 0 hn a
Ab ta t F r山es e a ec nrlo h e ply ro a fu d t n,tec n e t n lmeh d i ou e c n rt uo a1 sr c : o e p g o t fte d e a e fd m n ai o o o h o v ni a to st s o cee c tf w l. o
高压旋喷灌浆在水库大坝除险加固中的应用

施工技术与应用
高压旋 喷灌 浆在水库大 坝除险加 固中的应用
欧 阳勇军
湖南省桂 阳县水利局
摘要: 高压旋喷灌浆施工技术作为近年来发展较为迅速的一项新型 的防渗加固技术 , 目前在许多水库的除险加固中得到广泛的 应用。本文结合工程实例, 通过对高压旋喷灌浆技术 的特点和施工工艺的介绍 , 针对高压旋喷灌浆技术在除险加固应用中出现的问 题 进 行分 析 , 并 提 出相应 的措施 , 供类 似 工程 参考 。
关键 词: 高压旋 喷 灌浆 ; 水库大坝; 除 险加 固 ; 质 量检 测 ; 处 理措 施
1高 压旋 喷技 术的特 点
高压旋 喷 注 浆法 主 要用 于 软弱 土 层 的加 固 工程 当 中 ,其 主要 特 点 如下 :
督 检查 , 发现 问题 及 时 纠正解 决 , 同时钻 孔 深度 、 孑 L 位、 孔斜、 注 水 试验 、 高喷、
2 工程概 况
塔背水库位于舂陵河二级支流双江河 ,枢纽坐落在桂 阳县洋市镇双江 村, 坝址 距 洋市 镇 6 k n, i X 0 5 5 线6 k m。 水 库 控制 集雨 面 积2 . 6 k r d, 坝址 以上千 流 长度2 . 9 k m, 干流平均坡降2 7 % 。 。 水库设计灌溉面积0 . 6 万亩 , 实际灌溉面积0 . 4 万亩 , 是一座以灌溉、 防洪为主, 兼有养殖等综合利用的小( 1 ) 型水利工程 。 枢纽工程由大坝 、 溢洪道 、 输水涵洞等建筑物组成。水库大坝为均质土 坝, 最 大坝 高 3 1 . 7 m, 坝顶高程3 l 1 . 2 0 m, 坝顶 宽 1 2 m, 坝 顶 轴长 1 4 6 . 0 m, 坝底 宽 1 6 4 . 0 m; 溢 洪 道 位 于大 坝北 边 一个 山垭 处 , 全长1 5 0 m, 进 口段为 一 嗽 叭 口 , 进 口5 0 m内为 开 挖 的土槽 , 后接1 0 0 m的三 合 土浆 砌拱 涵 , 进 口底 板 高程 3 0 9 . 7 m, 宽4 m:输水涵洞布置在大坝右端与山体接触处 ,为石灰砂浆砌毛石无压箱 涵, 总长 1 4 1 m, 断面尺寸为0 . 8×1 . S n( i 宽 ×高 ) , 进口5 0 m段采用由5 o mm的钢
高压喷射灌浆在尹回水库除险加固工程中的应用

水利 规划 与设 计
2 0 1 3 年第 1 期
勘 探深度 范 围内均为 第 四系全 新统 冲洪 积堆 积 ,其 岩 性厚度 在 水平 和垂 直方 向上 均有 较大 变化 ,即在
空 间分 布上 存在较 大 的不 均匀 性 。
因坝 基 含有 细砂 、砂 卵砾石 ,且 埋深 较浅 ,在 高 水位运 行 时 ,坝 脚排 渗沟 范 围 以外 仍有 大面 积渗
0 + 0 0 0 到桩号 0 + 6 0 0 m , 高 喷 防 渗 墙 底 顶 高 程 7 7 2 . 4 m,板 墙最 深 3 3 . 4 m。高喷 防渗墙 轴线 沿 大坝 上游 坡脚 线布 置 ,在泄 洪 闸段 ,沿 水 闸边墩 基础 外
( 1 )细 砂 :褐 色 、 褐灰 、褐 黄 、褐 红 色 ,为
一
尹 回水 库控 制流域 面积 2 7 4 k m 。 尹 回水库 始建 于 1 9 5 8年 5月 ,于 1 9 5 9年 蓄水运 行 。水 库初 建时 为小 ( 1 )型水库 ,1 9 7 7年 因暴 雨导致溢 洪道 失事 造 成溃 坝 , 同年 1 O月开 始对 溃坝 段进行 修 复并在 下游坝 坡对 大坝进 行 了加 高培厚 ,扩 建成 为 中型水
压洞 ,进 口底 高程 7 6 9 . 4 2 m,洞径 3 m,全长 6 0 m,
一
图1 大坝轴线地质剖面图
作 者简介 :戴永坚 ( 1 9 6 5年一 ) ,男 ,高级 工程 师 。
1 9 7 7年水库 修 复扩建 后 ,左岸 冲沟 、干土 崖及
右 岸一 阶 台地 均覆 于坝 下 ,右岸 二 阶台地 坝体 与溢
近代河床表层堆积物, 层厚约 5 . 0 ~ 8 . 0 m, 其中Z K 3 、
劈裂、高喷及帷幕灌浆技术在三塘湖水库除险加固中的运用

有较好 的可控制性和可灌性 , 质量标准和工期容
易控制。高喷灌浆与劈裂灌浆位于同一施工轴
多个凝结体按 防渗要求沿设计 防渗 量以及逸 出点 高程 随水库 水 位升 高而 增大 。大 水泥凝结体 ,
() 2 从工程 地质 条件 看 , 坝基 地层 主要持 力 层为粉土夹砂层 , 为土黄 、 土灰色 , 稍至 中密 。夹 多青灰色碎石 , 地表 05 .m含植物根 系和少 . ~1O 量腐殖质。坝基粉 土夹砂 地层 渗透 系数 为 25 .5 大厚度可达 2m。坝 基下 伏 地层 和 左右 坝肩 均 0
帷幕的同时又通 过压力 劈裂 坝体 和停灌 后 坝体 参数是 比较合理 的 , 具体参数见表 1 。
岩 存 坝体 内部的应 力 分布 , 弥补 大 坝 的先天 不足 , 堵 发育不规则 的裂 隙 , 体 较 为破碎 , 在 比较 严 重 的渗漏 问题 , 帷幕灌 浆的方法对左右坝肩 采用
王忠军, 王忠兵 : 劈裂、 高喷及 帷幕灌浆技术在三塘湖水库除险加 固中的运 用
2 1 年 第 4期 01
新疆水利 X ̄ A G II] WAE R SU CS q T R EO RE
‘2 ‘ 7
劈裂、 高喷及帷幕灌浆技术 在三塘湖水库除险加固中的运用
王 忠 军 王 忠 兵 2 。
( . 疆 巴里 坤 县 7 利
分理想 , 达到 了设计和规 范要 求。
关键词 : 渗漏 ; 防渗 ; 灌浆技 术; 成果
1 概 述
土方格 网平行 于坝 轴线 长度 为 2 垂 直于 坝轴 m, 线长度为 2 混凝 土 方格 网末 端设混凝 土 阻滑 m, 墙 。后 坝坡采用 2 c 的碎石护坡 。坝顶宽度 0 m厚 坝顶铺设 2 c 0 m的碎 石路 面。
高压喷射灌浆技术在病险坝防渗加固工程中应用

浅析高压喷射灌浆技术在病险坝防渗加固工程中的应用摘要:高压喷射灌浆技术在病险水库防渗加固中有着广泛的应用。
本文以某土石坝工程除险加固为例,总结整理高压喷射灌浆中施工方法、高喷方案的选择,以及工艺参数和施工技术中应重点注意的问题,为类似工程提供相应的参考。
关键词:高压喷射灌浆病险坝防渗加固中图分类号:k826.16 文献标识码:a 文章编号:1高压喷射灌浆技术高压喷射灌浆是通过射流作用强制性破坏原地层结构,不存在一般静压注浆的可灌性问题。
只要高压射流能破坏的细砂层、极细砂层、粘土层等均可处理,对块、卵石层的较大孔隙及集中渗漏的空间,以各种射流机理加之绕流、位移、袱裹等作用将地层颗粒或级配料予以充填封堵。
高压喷射灌浆板墙具有良好的连接性能,板墙自身及它与建筑物在上下、左右、前后能实现三维空间连接。
可通过新高压喷射流将老板墙或地下原有构筑物表面冲刷干净并与其凝结,牢固的凝结为一体。
根据施工方法的不同目前在工程中常用种类有:单管法、两管法、三管法和多管法等。
二管法和三管法高压喷射灌浆在防渗工程中应用较多,其中三管法应用最多;单管法和多官法高压喷射灌浆在防渗工程中应用不多。
2 工程应用2.1工程简介某水库4+000~4+500坝段渗透系数较大,均达到10-3cm/s,有的透水层甚至达到10-2cm/s,防渗加固深度25m以上,要同时具有防渗与加固的双重作用。
考虑到水库地质情况、现有水工建筑物情况、渗漏状况、防渗加固深度、工期短等因素,一方面要解决坝堤防渗问题,另一方面要解决堤基加固问题。
依据坝基防渗及加固方法的选择原则,结合水库现有的地质条件、渗漏状况、水工设施不破坏、下游紧邻村庄不迁移、施工难易情况、单位造价、施工速度等因素,经多方论证后决定对水库坝基防渗加固工程采用高压喷射灌浆方案。
高压喷射灌浆法按喷嘴运动方式可分为旋喷、定喷和摆喷三种形式。
旋喷形成柱状,定喷形成板状,摆喷法形成墙体的长度和厚度介于旋喷和定喷之间,适用于各种地层特别是砂卵石层中的防渗处理,故选用高压摆喷灌浆方法对4+000~4+500坝段进行防渗加固处理。
高压旋喷灌浆工艺在水库除险加固中的应用

库 区出露地层 岩性为 三迭 、二 迭世大 隆超单元 大村单元
( ) TD :岩性 为中粒石榴黑云二长花 岗岩 ,块状构造 ,中粒结 构 ,出露面积广 ,厚度大 。
用 高压 旋喷灌 浆喷不 开 ,但 采用 静压灌 浆 的效果 也不 理想 ,
应 根据工程 地质报告 和先 导孔钻 孔情况在 大坝一端 按设计 孔 距 布置试验孔 ,进行现场试验确定合适 的孑 距和灌浆参数 。 L
要求 ,喷射管的喷射方向是否 对正 。启 动设备 3 n后 ,待水 mi
泥浆从 孔 口返浆 ,再按设计 提升速度开始提升 。高压旋喷灌浆
结束后 ,进行静 压 回填灌浆 ,直至液 面不析 水 、不下沉为止 。
在施工过程 中,要注意施工人员是否按规程 、规范操作 ,是否
/ /
/
6 高压旋喷 防渗墙质量检查和验收
()整体检查方式 :首先在坝体后直接量测渗漏量 ,计算 1
减少量 ,这是最直观 的方式 ;其次可以选择在坝体后布设测压
坏属于哪种类 型,并分析其形成 的原 因;然后根据渗流控制原
则和具体 的工程地质条件 ,选择经济 、合理的除险措施 ;最后 按所选的措施精心施工 ,达到根 除渗透破坏的 目的。
溢 洪 道 设 在 右 坝 肩 ,出 口方 向 20 ,开 挖 深 度 为 1 3。 . 5~
4 施工参数确定
高压旋喷灌浆施工参数很多 ,主要的参数有浆密度 、水压 力 、提升速度 、转速或摆速 、摆角。应根据试验结果确定相关
施 工参数 。通过选取 6 个试验孔进行高压旋喷灌浆试验 ,根据 对高压旋喷墙的工程要求 、地层情况 、结 构形式等 ,确定该水
成漏喷现象。 () 适 用 范 围 :淤 泥 质 土 、粉 质 黏 土 、砂 土 、砾 石 、卵 2
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SHANXI WATER RESOURCES
高喷灌浆在水库除险加固工程中的应用
郭環
(阳武河水利管理处,山西原平034100)
[摘要]高喷灌浆防渗加固技术广泛应用于我国各水库除险加固工程中,这种技术对设备的要求比较简单,具有施 工难度较低,工程效率高,成本低等特点。
本文结合高喷灌浆技术在神山水库除险加固工程的实际应用,根据神山 水库大坝的现状,对其施工设备、施工方法、施工工艺和质量控制进行分析研究,以证明高喷灌浆技术在水库除险加固中的应用合理有效。
[关键词]高喷灌浆;除险加固神申山水库
[中图分类号]TV62 [文献标识码]C[文章编号]1004-7042(2017 )08-0032-02
高喷灌浆技术主要是构筑地下防渗墙,将不稳定 的地基及渗水地层固化稳定,防止渗水,起到一个全 方位的保护作用。
原理是用机器钻洞打孔,达到设计 深度,再用三管法计机器通过喷嘴喷浆至设计深度,相当于高压水枪的喷射原理,压缩水泥浆,使其形成 一个整体,与地层形成一个切割面,再灌注进去,使浆 液能够在孔洞内扩散、充实,与地层的土石形成一个 混合体并凝结成一个整体,从而形成一个个高喷板 墙,达到防渗的目的。
1工程概况
神山水库位于山西省原平市大牛店镇神山村西 涧场沟,座落于海河流域子牙河水系滹沱河一级支流 阳武河支流上,水库坝长683 :,其中主坝长399 :,副 坝长284 m,土坝为碾压均质坝,最大坝高34.3 m,水库
上游流域面积=km2,总库容1 070万m3,系旁引水库,是一座以灌溉为主,兼顾供水、养殖的中型水库。
大坝 建在双层地基上,组成坝基土有亚砂土(轻粉质壤 土),厚度不大,只有2.0 :左右,为弱透水层。
下部为碎 石土层,为强透水层。
目前神山水库主坝坝基透水层 允许水力坡降小于水库在正常运行后产生的实际水 力坡降,故会产生渗透稳定问题,坝基渗漏抬高了地 下水位,已影响到神山村居民生活,造成菜窖积水等 问题,应考虑工程措施。
为了解决坝后渗漏问题,避免 产生严重浸沉,急需对坝基采取防渗处理措施,经多 方案比选决定采用高压摆喷灌浆技术。
神山水库除险加固工程所需建筑材料有砂料、石 料、水泥、钢材、土料等,石料有西山石料场,运距 约30 k:;砂料选用神山、代林和豆罗砂场等,运距约15 k:和65 km;所需土料可就近选择土场,运距约 2.0 km,质地和储量均可满足工程要求。
2施工方法
2.1施工设备选择
钻孔设备选用地质专用XY-2型钻机,选用水冲 岩芯钻具,钻孔孔径为150 mm,三管泥浆喷射循环护 壁,配备高压水系统、高压水泵系统、空压机、搅拌机、高喷台车、精密地质测斜仪等设备和装置。
2.2高喷灌浆布孔
本次设计经过对神山水库的基础研究,多方案的 论证比选,采取三管喷射装置进行高压摆喷灌浆,造 孔沿水库轴线布置,孔距1.5 m,按先密后疏,最后插补 的孔序法进行布置灌浆孔,喷射轴线与大坝侧面平 行,距轴线1.5m,目的是保护坝体结构,并让灌浆孔形 成连续的防渗墙体,墙厚70 @m〜150 cm,防渗系数达 10645-10-55cm/s,灌浆材料用52.5R普通硅酸盐水泥。
2.3高喷灌浆施工程序
高喷灌浆施工工艺流程为:测量放线!确定孔 位!钻机成孔!搅拌制浆!供气供浆!喷射灌浆! 帽浆!摆动提升!成粧成墙!充填回灌!清洗 结束。
按照上述流程,进行高喷灌浆摆射技术施工,下 喷射管前,要先在地面进行试喷,并调整好喷射角度,下管时,要对喷嘴做好保护措施,以防地层泥沙堵塞 喷孔。
要对喷射设备的高压压力、喷嘴等各个部位进 行详细检查,对管路,高压泵等系统进行检验,这是高 喷灌浆的必要步骤之一。
在喷射完成后,停止喷射的 步骤为:先停水,再停止灌浆,再停风。
灌浆完成后,对
山西水利
孔洞用水泥浆进行静压回填,直至浆面不积水,不下 沉为止。
在进行高喷灌浆时,宜对全孔洞进行连续灌 浆,一次作业完成。
3高喷灌浆的成果及技术参数
神山水库坝基在经高喷灌浆之后,成果检验及技 术参数如表1所示。
表1高喷灌浆成果检验表
孔号孔距
/m孔深/m地质条件成墙厚度
/cm单位耗灰量
/(kg.m-1) 1.7559168
21.4552177
31.5548192
41.95碎石土36215
5 2.0527241
61.6519257
71.8517273
根据神山水库的地质条件情况,取孔深为5 5.5 m,其中土层厚2.0 m,再往下为强透水层,经过多 次试验,最终选择三列管喷灌浆技术,参数如下:水 流量为(S-SAL.min-1、压力40~45 Mpa;气流量0.9~ 1.7 m3-min-"、压力0.6~0.8 Mpa浆流量71~8 271~82、压
力0.2~0.8 MPa;回浆密度不小于1.5 g_cm-3;提升速度 9 cnrmin-1;摆喷折角40。
定孔高喷结束14 d后进行开 挖检查,检查深度为3.5 m,并进行局部细节处理。
对成型的各板墙进行参数检验,发现板墙成型稳 定,构成完好,连接牢固。
为了突出高喷灌浆的防渗效 果,考虑到施工成本等问题,对不同的孔距采用不同 长度的防渗墙塔接,对坝基软弱点进行重点加固,特 别加大成墙厚度,确保神山水库坝基在经过高喷灌浆 技术处理后,防渗效果能达到预期目标。
4工程质量分析与评价
工程施工完毕后,板墙凝结成型,在工程自检之 后再通过山西省水利科学研究院工程质量检测中心 对其进行坝基防渗检测,采用围井注水对板墙进行 防渗系数检测,通过抽水实验对板墙渗透系数进行 检测。
围井中心部位进行注水测试,所打注水孔深距围 井底部小于1.3 m,之后在围井顶部下注水套管,套管 高程与围井顶部持平,套管下到合理位置后,要先用 高压水对注水孔进行清洗,将杂质洗干净,再对其充 水,直至围井内部充满水,再进行下一步的注水试验。
向套管内持续注水,过程中要确保套管内水位与 板墙顶部持平,注水过程中,要每5 min记录一次数据,
技术与应用_2017年第8期
通过计量器来计量注水水量。
注水试验后,通过测量 的数据进行分析,所得数据最大值与最小值相减,与 最后一次测量值比较,所得百分比不超过最后一次测 量值的10<,则证明最后一次测量值便是此次注水试 验的最终稳定结果。
检测的各项数据如表2所示。
山西水利
表2防渗板墙围井检测参数表
检测
标号
板墙
厚度
/cm
底部
高程
/m
顶部
高程
/m
注水
量/
(L.min-1)
抽水量/
(L.min-1)
注水渗
透系数
/(cm.s-1)
抽水渗
透系数
/(cm.s-1)
设计
指标/
cm.s-1) 40172.3178.60.462 5.10 1.11x10-77.21x10-6
T!1.3
x10-5 242172.3178.60.855 3.11 4.83x10-74.01x10-7 341172.3178.6 1.8220.78 1.92x10-79.22x10-7
440172.3178.60.2110.55 4.61x10-79.29x10-7
通过以上检测数据可知,渗透系数为1.11 x10-7~ 4.83x10-7cm/>,抽水实验 7.21x10-%9.29x10-7cm/s,检 测结果中各渗透系数均小于设计指标1.31.3x10-5cm/s,由此证明高喷灌浆技术满足神山水库的防渗要求。
5结语
高喷灌浆技术在水库除险加固应用中,是一■项综合条件较为合理的防渗技术。
水库坝基存在渗漏问题 一直是我国许多病险水坝存在的大问题,高喷灌浆技 术是一种解决其渗漏问题的有效技术,且能运用于新 建的大坝工程中,对各类型大坝的防渗透效果都比较 乐观。
但高喷灌浆防渗墙对施工的要求比较高,对工 具的要求比较专业,对定孔的要求要根据不同地质条 件来确定,施工参数的设计,是实施高喷灌浆工程的 关键。
高喷灌浆技术施工速度快,墙体凝固效果好,水 泥浆更不会破坏生态与地下水环境,因此在水库除险 加固中可以广泛应用。
在高喷灌浆施工时,必须要根 据水库当地的地质条件来设计高喷灌浆的施工参数,针对不同的参数采用不同的施工设备、施工工艺等,这样才能确保施工质量,使防渗墙体连续性、可靠性 都有所保障。
当前高喷灌浆技术仍在不断地探讨研究 中,还可以通过更多实践成果去验证和改进,使之在 水库除险加固工程中应用起来更得心应手。
[作者简介]郭捃(1973-),女,2007年毕业于长沙理工大学土木工程专业,工程师。
[收稿日期]2017-06-20;[修回日期]2017-07-28
2017年8月
33。