河套灌区长距离输水渠道膜袋混凝土衬砌结构优化试验研究
模袋混凝土技术在河套地区水利工程中应用论文

模袋混凝土技术在河套地区水利工程中应用论文【摘要】通过观测可知,渠道边坡最大冻胀量均发生在下部,不同厚度模袋混凝土衬砌方式阴坡最大冻胀量分别为11.9~11.6cm;阳坡最大冻胀量分别为8.3~2.5cm、3.3cm。
随着模袋混凝土厚度的增加,冻胀量有减小趋势,15cm的模袋混凝土抗冻胀能力较强。
1 工程概况:2013年东风一干渠节水改造工程位于河套灌区东分一干渠上,为了改善渠道节水条件,提高渠道输水能力,对渠道两岸进行模袋砼护砌改造。
总长5km。
设计坡长7.8米,共使用砼1.6万方砼,砼标号C25,抗渗W6,抗冻标号为F200。
2 模袋砼的技术参数、选用材料。
该工程模袋采用具有相关资质的公司生产的高强机织模袋布,模袋布采用锦纶、维纶或丙纶制作。
并取4m2进行送检,符合《土工合成材料测试规程》(SL/T 235-1999)以及GB/T 17640-2008标准;模袋砼设计抗压强度为C25,厚15cm。
石砂采用当地所产的中粗砂,骨料采用当地产的卵料,规格5-20mm,级配良好,水泥采用普通硅酸盐水泥“蒙西P.O42.5R”,外加剂选用当地某高新材料有限公司生产的外加剂,掺和料采用当地砖厂的Ⅱ级粉煤灰,密度为2.20t/m3,水灰比0.51-0.55。
3 施工工艺模袋砼施工工艺流程为施工准备→平面布置→测量放样→土方开挖回填→人工精修→模袋缝制铺设→建砼拌和站→建输送砼泵站平台→砼输送泵进场→模袋砼充填→模袋砼养护。
3.1测量放样在模袋砼施工前必须进行土方开挖回填以保证模袋砼的平整度,安装设计要求对边坡、堤顶、坡脚进行测量放样。
测量挂开口线,底宽线,人工铲坡:挂线严格按设计高程标识线挂接。
修坡时每8M挂两道线纵横交错挂接。
修坡精度不能超过±2cm,否则超过部分用砂浆回填。
开挖前,边坡顶、坡脚测设永久控制桩,开挖过程中及时用坡度尺、水准仪、钢尺检测坡比,以保证设计要求,设计边坡为永久安全边坡,开挖过程中在边坡外做挡水捻以防雨水冲刷边坡。
基于FloodArea模型的模袋混凝土衬砌渠道糙率系数优化方案初探

基于Flood Area 模型的模袋混凝土衬砌渠道糙率系数优化方案初探张海玲1,霍轶珍2,郭彦芬2,王文达2(1.河套学院教务处,内蒙古 巴彦淖尔 015000;2.河套学院土木工程系,内蒙古 巴彦淖尔 015000)摘 要:本文以河套灌区建设一分干模袋混凝土衬砌渠道为研究对象,引用Flood Area模型,将糙率系数的设置做区分化处理;对渠道区域进行划分和赋值,在经验参数的基础上,结合建设一分干模袋混凝土衬砌渠道实际情况,设置栅格糙率系数,增加糙率系数的精度。
结果表明:考虑模拟中糙率系数的动态性以及渠道糙率系数较坡面糙率系数更为复杂的特点,将糙率系数的设置做区分化处理,改进后的方法简化了率定流程,以解决模拟流速普遍偏低的问题。
利用高程与糙率系数的函数关系,以较全面、真实地仿真模拟模袋混凝土衬砌渠道的流场。
关键词:Flood Area模型;模袋混凝土;糙率;TOPMODEL;区分化处理中图分类号:TV135.3 文献标识码:A 文章编号:1006—7973(2019)01-0078-02DOI编码:10.13646/ki.42-1395/u.2019.01.028模袋混凝土是我国20世纪80年代初从国外引进的一项现浇混凝土新技术,它采用织物模袋做软模具,通过混凝土泵将砂浆或混凝土充灌进模袋成型,起到护坡、护底、防渗等作用[1]。
目前专家学者采用室内试验、现场原型测试与数值模拟相结合的方法,对糙率的取值及影响因素进行了深入研究。
但是,目前河套灌区模袋混凝土衬砌渠道数值模拟还没有引用Flood Area模型的相关研究。
刘锋[2]利用Fluent软件对植物坝覆盖区域流场进行数值模拟,胡静[3]对微厚透水物糙率处理方法进行了数值模拟。
但是,由于渠道边界层的内部流动很复杂 以及现有计算机硬件限制, 目前数值模拟采用的计算方法还比较单一,绝大多数数值仿真均采用简化的物理模型,没有考虑真实的物理情况。
如果单纯采用FLUENT软件模拟模袋混凝土衬砌渠道的流场时,存在较大的难度,而且计算时程序不易收敛。
渠道混凝土滑模衬砌技术研究王建慧韩加安曾迎峰田长连梁永攀摘

渠道混凝土滑模衬砌技术研究王建慧韩加安曾迎峰田长连梁永攀摘要赞比亚慕松达水电站初建于1960年,安装5台1.0 MW的涡轮发电机。
改造后1#~5#机组从1.0MW升级到1.1MW;新增加6#、7#机组为2.25MW,总计10MW。
电站引水明渠总长980m,为倒梯形形式,底板宽度4.5m,边墙高度5.5m,坡度为1:0.576,布置一层Φ6钢筋网,衬砌厚度为10cm,混凝土标号C25。
引水明渠岸坡混凝土采用滑模进行衬砌,衬砌速度快,表面平整度高,外观质量好,取得良好的效果,本文对此工艺进行总结。
关键词渠道滑模衬砌技术研究1 概述1.1 工程简况穆松达瀑布水电站项目位于距离卢阿普拉省曼萨镇以北约56 km的隆戈河流域。
该项目最初是赞比亚农村电气工程的一部分,为曼萨镇和该地区其他小村落供电。
该项目始建于1960年,已安装2台1.0 MW涡轮发电机装置,1971年扩建增加了1台1.0 MW涡轮发电机装置,同时在上游大约9 km增建了蓄水库。
1974年和1985年分别增加了另外2台1.0 MW的涡轮发电机装置,总能力达5.0MW。
工程为新建和扩建工程,工程采取EPC模式,包括设计、采购、施工、安装调试,向业主交付10MW水电站。
改造原有的5台机组,新增2台机组,机组升级改造方案如下:1#~5#机组从1.0MW升级到1.1MW;新增加6#、7#机组为2.25MW,总计10MW。
1.2 引水明渠改建工程引水明渠总长980m,原设计为倒梯形,底板宽度3.5m,高度4.0m,混凝土内衬结构。
改建后,底板宽度增至4.5m,边墙高度5.5m,坡度为1:0.576,布置一层Φ6钢筋网,衬砌厚度10cm,混凝土标号C25。
为充分利用原有结构,采用保留左侧边墙和底板,扩大底板宽度并对边墙进行加高的方式。
明渠改造及衬砌典型断面见图1。
2 滑模设计2.1 仓面设计明渠衬砌分底板和边墙两部分进行,先浇筑底板,再浇筑岸坡;底板在距离岸坡50cm处设置伸缩缝,底板与岸坡50cm一次浇筑成型,直线段每仓浇筑6.0m,转弯段每仓浇筑3.0m。
浅谈水利工程渠道施工中衬砌混凝土技术的应用刘中伟

浅谈水利工程渠道施工中衬砌混凝土技术的应用刘中伟发布时间:2023-07-14T07:23:22.626Z 来源:《工程建设标准化》2023年9期作者:刘中伟[导读] 衬砌混凝土技术是指为避免围岩出现坍塌或变形情况,在隧洞周边使用钢筋混凝土等材料构筑一个具有永久性的支护结构,在水利渠道工程中的应用范围较广。
众所周知,先进水利设备的应用,会使水利工程项目的建设质量和防洪能力得到较大的提高。
衬砌混凝土技术作为现阶段我国水利工程建设中使用率较高的重要技术之一,防渗效果良好,能够有效提升网渠输水管道的整体性能,降低水利企业运营成本,提高经济效益。
临沂市河东区水务局摘要:衬砌混凝土技术是指为避免围岩出现坍塌或变形情况,在隧洞周边使用钢筋混凝土等材料构筑一个具有永久性的支护结构,在水利渠道工程中的应用范围较广。
众所周知,先进水利设备的应用,会使水利工程项目的建设质量和防洪能力得到较大的提高。
衬砌混凝土技术作为现阶段我国水利工程建设中使用率较高的重要技术之一,防渗效果良好,能够有效提升网渠输水管道的整体性能,降低水利企业运营成本,提高经济效益。
关键词:水利工程;渠道施工;衬砌混凝土技术;应用1技术类别(1)整体灌注混凝土技术。
直接在施工现场支设模板与浇筑混凝土,这类衬砌结构的抗渗性能较为优异,但工序烦琐、施工周期长,容易出现渠道主体结构不适应的状况,多用于现场环境简单、工期时间宽泛的水利工程,需要在混凝土灌注完毕后放置一段时间,衬砌结构不得立即承受荷载。
(2)片石混凝土技术。
在混凝土浇筑前放置若干数量片石,开展浆砌片石施工与勾缝处理作业,有着工艺烦琐的局限性,当前多用于现场地质条件较佳、无定型石料可用的水利工程。
(3)钢筋混凝土技术。
在混凝土浇筑前绑扎内置钢筋,由若干钢筋相互绑扎搭接形成钢筋骨架,有着结构整体性能强的优势,但造价成本高,多用于现场地质条件复杂、隧道结构存在不对称压力或是受动荷载作用影响的水利工程。
砼渠道衬砌施工中关键问题与技术措施张云强

砼渠道衬砌施工中关键问题与技术措施张云强发布时间:2021-09-28T06:00:30.034Z 来源:《防护工程》2021年14期作者:张云强[导读] 加强水利工程渠道衬砌施工是有效避免灌溉输水过程中大量渗漏导致水资源浪费的重要手段。
本文分析了砼渠道衬砌施工中的关键问题,并探讨了施工技术措施,旨在为节水灌溉工程砼渠道衬砌施工提供参考。
张云强山东润鲁水利工程养护有限公司山东济南 250400摘要:加强水利工程渠道衬砌施工是有效避免灌溉输水过程中大量渗漏导致水资源浪费的重要手段。
本文分析了砼渠道衬砌施工中的关键问题,并探讨了施工技术措施,旨在为节水灌溉工程砼渠道衬砌施工提供参考。
关键词:砼渠道;衬砌施工;关键问题;技术措施1 砼渠道衬砌施工中的关键问题在水利工程渠道衬砌施工中,衬砌是施工的核心。
特别是在混凝土渠道衬砌施工中,需要借助一些机械设备,如在断面开挖时需要借助模板台车的帮助。
一般来说,混凝土渠道衬砌的施工过程主要包括前期准备、浇筑、运输、除模等,如图1所示。
混凝土渠道衬砌施工中的关键问题主要分为四点:一是进行了详细的施工组织设计。
在实际操作中,施工企业一定要提前安排好材料场、搅拌站等施工场地,做好施工中的水、电、路以及机械设备的准备工作。
完成准备工作后,还在测试和建筑设备的测试和调试,以确保它能正常运行,并满足施工的具体要求,如果发现设备不符合要求的,应及时更换。
此外,要做好永久性和必要的临时性排水设施,以满足实际施工需要。
二是进行土方工程的施工。
一般来说,砼渠道衬砌施工一般都是新筑的填方渠道,渠道内的土质较为疏松,在进行衬砌施工之前,施工企业应结合灌溉送水有意识地加大水位,对该渠道进行浸水预沉,如果仍没有达到衬砌所需的密实度,应借助夯击工具对其进行夯实处理。
完成夯实后进行渠道施工放样。
在具体操作中,施工技术人员可以借助经纬仪准确确定渠道的中心控制线,然后在直线段每隔50米设置1个中心桩,如果渠道有回弯,在弯道处每隔5米设置1个中心桩。
交流辽宁省灌区渠道衬砌试验研究课件

苯板在渠道衬砌中的应用研究
试验用苯板物理力学性能
序号
项目
技术要求
1 表观密度 kg/m3
≥20.0
2 压缩强度 KPa
≥100
3 导热系数 W/(m.K)
≤0.041
4 尺寸稳定性 %
≤3
5 吸水率(体积分数)%
≤4
检测结果 20.1 105 0.040 2 3.4
苯板在渠道衬砌中的应用研究
试验段 东港九支渠
12
日期
10
8
6
4
2
0
各结构渠底80cm深地温曲线图
(1)
地温(℃)
12-10 12-21 12-31 4c1m0苯板(结构二)
8
6 4 2 0
-2
地温(℃)
1-9 1-19 2-1 2-14 2-23 3-4 3-14 6cm苯板(结构三) 8cm苯板(结构四)
3-原24日设计期(结4构121c2五m-苯1)0板1(2-结21构1二2-)31
焊接固定。为保证钢
筋不受渠堤土的冻胀
变形影响,将其套入
填满甘油的PVC管中。
渠道观测
沈阳斗渠打地下水位观测井
取 土 测 量 含 水 率
渠道观测
观测地温
观测冻深
渠道观测
冻胀量观测
各灌区渠道渠基土物理性质试验成果
灌区
孔 隙 比
饱 和 度
液 限
塑 限
—
%
%
%
东港九支 渠
0.941
79.7
41.0
20.0
5
100
东港灌区十一支渠
东港灌区十一支渠
300
3000
灌区U形混凝土衬砌渠道冻胀分析及结构优化

灌区U形混凝土衬砌渠道冻胀分析及结构优化摘要:现阶段,灌区U形混凝土衬砌渠道是农田种植以及水资源运输的主要形式之一,但是大多数农业种植区域受到季节以及农田土壤的影响,灌区U形混凝土衬砌渠道经常出现冻胀问题,严重影响农田输水质量和效率。
针对此种现状,本文根据某地区农田种植实际案例进行详细分析,同时结合混凝土衬砌渠道冻胀影响因素。
有效总结出灌区U形混凝土衬砌渠道结构优化策略。
关键词:混凝土;渠道;平原地区;土壤类型灌区U形混凝土衬砌渠道与其他混凝土施工结构相比较,此种渠道建设形式普遍具有内部结构简单、施工便利、确保水流畅通等相关优势,并且在实际使用过程中,能够最大程度减少水分的渗漏和损耗,因此成为现阶段大多数农田的主要水资源运输形式。
一、实际案例混凝土衬砌渠道冻胀损坏始终是农田水利工程需要重点关注的问题之一,并且随着我国农业的发展以及技术水平的创新,各种类型的小型渠道维护率逐年提升,但是针对部分地区的灌区U形混凝土衬砌渠道进行实地勘察可知,大多数渠道结构并没有进行结构维护,防渗漏、防冻胀等相关应对措施实施不完整,经常产生混凝土衬砌渠道结构裂缝问题。
对此,本次研究将针对我国某地区的农业种植区域,以及灌区U形混凝土衬砌渠道建设现状进行详细分析。
(一)水文本次研究的地区位于洪积与冲积的交汇处,因此地质结构的沉积环境对于水质具有极大的作用和影响,对该地区抑制条件进行详细分析,水资源中氣、巧等微量元素的基础含量较高;该地区的地下水位于地质层的深度较浅,并且随着农业种植季节的变化,地质结构自身的含水程度呈现出动态化特点[1]。
(二)土壤情况由于本次所研究的地区位于平原地区,因此土壤属于黄河冲击所造成的平原,该地区整体地势呈现出东北区域高、西南区域低等主要发展趋势,在地区平均海拔高度为1100m,整体地势较为平坦。
在土壤类型的研究上,该地区主要为沙石土壤,因此农作物生产属于中低产量,并且土壤内部结构中所包含的有机物质基础含量较少,突然环境中明显缺少氮元素。
灌区渠道混凝土衬砌利弊分析及缺陷防控

混凝土衬砌后,上下 2 层衬砌厚度达到 20 cm 以上,相对土 基面 10 cm 混凝土衬砌板,其抗压、抗折强度都有较大提高。 ③节省混凝土板拆除费用。节水改造项目混凝土板拆除运输 费用正常投标预算 1 m3 在 100 元左右(88 ~ 116 元),每米 全断面渠道拆除混凝土在 2.6 m3 左右(东一干、总干渠), 每米拆除费用在 260 元左右,若不拆混凝土板,每公里此项 费用可以节省 26 万元。 2.1.2 缺点 ①新老混凝土板间存在温度应力,加速破坏土 工膜,导致混凝土产生新裂缝。因新老混凝土板宽度不一致 (老板 4.5 m 一板,新板 5.0 m 一板),导致新老板伸缩缝 无法对齐,正常老板伸缩缝位于新板中间部位,在野外暴晒 和冰冻情况下,混凝土板从伸缩缝进行收缩和膨胀延伸,新 老板间产生滑动摩擦,虽然有土工膜隔离层,但因老板基面 沉陷不平整,从而在新老结合面产生温度应力,有可能将新 板拉伤裂缝,频繁收缩膨胀延伸,有可能加速新老结合面土 工膜老化损坏,降低防渗效果。②有可能在新老结合面产生 层间水压。新老结合面在温度应力作用下,逐步拉开,在此 面存在渗流通道,水流在新护砌板伸缩缝或板面蜂窝、麻面 等薄弱环节渗入新老结合面,沿着结合面渗流通道渗行,若 土工膜完好,在此面逐步会形成层间水压力,从土工膜下部 老板加快渗流寻找出口,从而降低防渗效果。③不利于渠道 从外部或填方坝外坡渗流出水点对应寻找渠内渗流进口。因 新老结合面层间水压作用下,从渠内新护砌板伸缩缝或板面 蜂窝、麻面等薄弱环节作为渗流进口进入结合面,在层间水 压作用下在结合面流动寻找出口,当填方坝或挖方段某个部 位存在渗流通道时,渗流就会渗出,但是渗出点距离渗流进 口距离不定,可能 3 ~ 5 m,也可能 10 ~ 20 m 不等。④施 工难度加大。 在老护砌板上铺设土工膜, 然后进行混凝土衬砌。 首先,因为老板有不均匀沉陷,放线困难,板面厚度不均匀; 其次,立模打桩困难,老板上必须画好线,用电锤钻好孔后 打桩;再者,人员上下操作困难,不能踩踏土工膜,防止损坏。 ⑤减少渠道过水断面。在老板上进行护砌,平均厚度 10 cm, 占用了渠道过水断面,减少渠道设计通过流量。 2.2 第二方案 拆除老护砌板,重新整修基面,铺设土工膜 进行混凝土衬砌。 2.2.1 缺点 ①增加拆除混凝土板费用及基面整修费用。每 米渠道 2.6 m3 左右混凝土,混凝土板拆除运输费用正常投标
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河套灌区长距离输水渠道膜袋混凝土衬
砌结构优化试验研究
摘要:利用工程试验的方法对不同膜袋混凝土厚度和防渗膜对灌溉渠道衬砌
冻胀的影响进行研究。
实验研究结果表明,施作面层防渗膜对于有效减小面层膜
袋造型混凝土外墙衬砌建筑通道的面层冻胀力程度具有明确的抑制作用,膜袋造
型混凝土外墙衬砌通道面层的外墙厚度通过提高,虽然可以从一定程度范围内有
效减小其外墙受到的面层冻胀力,但是当面层厚度提高超过15cm以后其面层受
到的对冻胀力的抑制作用就可能会逐渐变得无效。
因此,建议大家应该在深水灌
区基层衬砌土壤浇筑工程施工中,采取15cm以上厚度的防渗膜袋作为混合料,
用于浇筑土壤的防渗膜。
关键词:河套灌区、长距离;渠道膜袋混凝土
前言:河套灌区处于我国北方较寒冷的干旱地区,是全国三个特大型灌区之一,同时也是亚洲最大的一首制灌区,对于大型灌溉渠道蓄水可以同时采取一定
的保温防冻和抗胀蓄水工程保护措施,对于有效降低冻胀的环境破坏,提高该地
区灌溉渠道的使用寿命和延长使用蓄水年限都具有重要应用意义。
近年来,我国
在对处于寒区冷冻地段的各个渠道保温区的防冻收缩膨胀技术原材料及其生产技
术的应用研究上都已经有许多取得突破性的研究进展,开发生产出一系列的新技
术工艺、新材料技术,并且在各个渠道保温区的防冻收缩膨胀上都已经成功取得
明显的经济效益。
1、实验方案
根据河套灌区渠道膜袋混凝土使用防水情况及多年与此相关的建筑工程防水
管理实践经验,设计12、15、18cm三种不同的防水衬砌涂层厚度以及采用有、
无防水反渗膜2种不同塑料材质的防渗膜袋等多种设计方法并进行交叉使用试验,共通过累计测试获得6种不同的交叉试验解决方案。
其中,每个渠段试验设计方
案的全部路径和每个渠段间的总长度系数应该为12m,全部每个试验方案路径和
每个渠段的路径长度系数应该至少为72m。
根据两个实验观察目标,设计2个主
要的实验观察检测项目,分别确定为液体表面表层冻胀材料损伤性检察观测和表
层冻胀材料质量检测观察。
2、试验观测结果与分析
2.1、衬砌表面观测结果与分析
试验的进行过程中对不同材料设计方案下的衬砌渠道板和衬砌主体材料分别
进行一次表面检测观察,该次材料观测试验工作开始于2017年12月7日,结束
于2018年4月13日。
在这个区域观测期间,试验渠道尤其总干渠受回归水、侧
渗水的影响,渠道内存在着50cm—110cm左右的地表积水而且已经开始结冰,由
于目前地表结冰水平相对较低,并且也不会直接严重影响到这个区域观测调查工
作能否顺利进行。
观测期内的薄膜袋钢筋混凝土主要衬砌部位表面基本无明显的
基层鼓起、上升、开裂、架空等结构异常现象,衬砌部位表面也基本得到维护完整,仅在观测方案6的黄河东岸衬砌区域局部存在一处主要衬砌部位隆起的异常
现象,其余各个衬砌部位均不明显见到已遭受冻胀或者严重破坏。
(是否应该附
观测方案和数据)因此,试验渠道路径各个主要渠段的试验路径及其中的衬砌物
在正常道路运输或者使用的特殊条件下,不会因此出现严重冻胀或者严重损坏,
渠道整体性完全。
2.2、冻胀量观测结果与分析
按照气体冻缩后胀量密度进行精确计算,结果框图画出气体冻胀后能量密度
随持续时间而有所改变的变化曲线。
研究发现该渠段东西方向两岸的实测水面中
冰冻量和胀量并未发现存在显著的较大差异,究其原因,主要一个可能原因是该
渠道实测渠段的引水路径为东西方向倾斜引水走向,因此两侧的引水渠坡在实测
水中的冰冻胀量所接受到的太阳光能和辐射能的强弱程度等几个方面并没有显著
的较大差别。
从设计时间流逝顺序分析来看,各种不同设计方案下的设计冻胀的
数量随着设计时间的快速流逝而逐渐不断增加,并于2018年2月中旬至下旬期
间设计达到冻胀最大限度,之后设计冻胀的数量逐步逐渐减少。
这也就可以说明,
渠道的大量冷却水和冻胀水的数量主要原因是由于受当地气温等多种因素的相互
作用而致所产生的影响,与当地的年平均气温的温度变化周期特点基本完全相符,并且会呈现一定的变化滞后。
2.3、防渗膜对冻胀量的影响
混凝土材料是属于多项符合的材料,它具有耐抗压、抵受腐蚀和耐拉强度较弱、脆性较差等特点,所以在对混凝土建筑结构进行研究时主要重视的就是解决
建筑材料裂缝。
土工膜是以高分子聚合物和土壤为主要原料而设计制成的一种新
型防渗材料,可以充分利用它良好的防渗和排水性能,阻断灌溉沟渠的衬砌建筑
结构和基土之间的泄漏通道。
由于建筑物施作时使用的土工薄膜会明显地改变路
径和沟渠内部渗流和水分向外迁移的特性,也会给路径和土工层的冻胀等特性造
成某种程度上的影响。
因此,以本文研究过程中的实际观察资料为依据,整理得
出相同的膜袋式混凝土衬砌材料厚度条件下渠道受到冻胀的大小。
从具体的厚度
数值冻结情况分析来看,膜袋中多层钢筋混凝土在其内部衬砌的基层的冻结厚度
分别应该是12、15、18cm而在等级的不同条件下,施作多层防渗膜时,冻结膨
胀的效率分别可以降低48.07%、48.65%和18.08%。
2.4、衬砌厚度影响的结果分析
总干渠渠道内水受冻结而膨胀的主要形成原因就是由于进入渠道内的地面水
泥基土中的水所含的大量水分被结冰冻结而膨胀引起的。
由于排水渠道填土层和
薄膜袋钢筋混凝土系统衬砌建筑面板基土厚度的大幅提高,将直接使得传统衬砌
面板体系建筑结构的基土承载冻胀重量显著地有所加大,这必然也将对建筑基土
的承受冻胀抵抗能力强弱产生一定的耐蚀抗震性和抵消性的作用,从而直接地会
影响其能承受冻胀的基土质量。
因此,基于建筑冻胀物质量的厚度观察分析数据
通过画像分析绘制各种不同厚度的建筑衬砌层与建筑物表层结构下不同冻胀物质
量的厚度对比。
膜袋保温混凝土墙体衬砌保温板的墙体厚度保温增设尽管可以使
其达到一定厚度范围内的强度减少其承受墙体冷冻胀裂的应力,但是其保温效果
却不太理想。
2.5、膜袋混凝土
模袋混凝土护坡施工速度快,抗冲能力强,外观质量好,适合各种作业条件,特别是在有水的条件下,其他方法无法进行施工时,有着一定的优越性,所以被
大量地应用于海河堤防设计与施工中,但在施工中也容易出现一些问题。
为了切
实提升膜袋混凝土的使用寿命,在进行施工过程中应当注重一些几个方面:
首先,严把材料质量关,包括水泥质量,骨料粒径控制,不能有超过20 mm
的进入管道中,并在地泵进料口设置筛网,将大粒径筛出。
其次,混凝土搅拌过程中严格按配合比进行,保证混凝土的和易性和坍落度。
最后,施工中要保证施工机械设备的完好,充灌前对设备进行试运行,并打
水试压,检查输送管道的密封情况,保证管道不漏水漏气,减少管道压力损失,
才能保证充灌时的压力。
按上述原则控好材料质量和施工机械设备完好情况,基
本可以减少堵管情况发生。
如出现,应在最短时间内进行处理,并清洗管道,保
证管道内无混凝土渣残留,影响混凝土在管道内的流动。
结束语:膜袋基层混凝土不仅具有良好的防水耐腐蚀性和较高抗拉伸的强度,而且相较于普通基层混凝土的基层衬砌渠道板还同样具有一定的耐腐防水和抗渗
透保护作用,目前已经将这种膜袋基层混凝土衬砌技术广泛地深入运用推广到建
筑渠道板的衬砌中。
本文主要目的是通过采用综合实验的研究手段对不同的多层
膜袋造型混凝土的冻胀厚度及多层防渗膜对水泥灌溉渠道多层衬砌建筑冻胀的直
接影响问题展开实验研究,根据这些实验研究成果最终获得最佳的水泥膜袋造型
混凝土多层衬砌冻胀建筑物工程设计方案,可为今后我国水泥灌溉渠道多层衬砌
冻胀建筑物设计工程的产业发展规划提供重要参考。
参考文献:
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农林科技大学, 2019.
[2] Wang Zaiqin, 汪在芹, Chen Liang,等. 长距离输水渠道混凝土衬砌
防水材料的性能与工艺研究[C]// 中国工程建设标准化协会. 中国工程建设标准
化协会, 2016.
[3] 刘瑾程. 基于冻土水热力三场耦合的寒区渠道防渗抗冻胀数字化设计系统开发[D]. 西北农林科技大学, 2019.。