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        水利防滲工程檢測方法研究

        2019-02-17 13:09:22韋榮茂
        四川水泥 2019年7期
        關(guān)鍵詞:混凝土工程檢測

        韋榮茂

        (南寧市峙村河水庫管理所,廣西 南寧 530400)

        1 水利防滲工程概述

        水利工程是我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分,其具有防洪、泄洪、發(fā)電、灌溉等多種用途,對于我國社會的發(fā)展起到了重要作用。由于水利工程是與水打交道的,且其防洪、泄洪等功能的實現(xiàn)都需要其具有較強(qiáng)的防止水壓沖擊的能力,因此對其進(jìn)行采取必要的防滲處理是至關(guān)重要的。水利防滲工程在實際施工中根據(jù)工程項目區(qū)域的地質(zhì)條件、水文條件以及工程的施工特點和所發(fā)揮的功能通常有多種施工技術(shù)。目前,水利防滲中較常用的技術(shù)主要有混凝土防滲墻、高噴墻、深層攪拌樁防滲墻等,但無論以何種防滲技術(shù)建造的防滲工程,都必須保證其具有較強(qiáng)的防滲功能,從而保證水利工程的功能可以得到充分發(fā)揮。目前對于各種防滲工程施工技術(shù)的研究較多,而本文則主要針對水利防滲工程的檢測方法進(jìn)行探討,以梳理出各種有效的防滲工程檢測方法,為實際水利防滲工程建設(shè)中更有效的保障其工程質(zhì)量提供參考。

        2 混凝土防滲墻的檢測方法

        2.1 超聲波測速檢測法

        在巖體物理性質(zhì)的評價中常使用聲波速度作為一項重要的評價標(biāo)準(zhǔn),而混凝土作為一種特殊的巖體,其同樣可以利用這種方法進(jìn)行檢測。由于混凝土防滲墻其本身的密實度、均勻性等質(zhì)量指標(biāo)都直接與聲波速度相關(guān)聯(lián),在聲波穿過存在缺陷的混凝土位置時能夠產(chǎn)生不同程度的斷面效應(yīng),造成波速下降,因此可以利用超聲波檢測的方法找出混凝土防滲墻中質(zhì)量存在問題的部位。而根據(jù)《大壩混凝土聲波檢測技術(shù)規(guī)程》,在混凝土平均聲速與變異系數(shù)滿足Vm≥Vl,Cv≤5%(Vm 表示測區(qū)聲速平均值,Vl 表示混凝土聲速底限值,Cv 表示變異系數(shù))時,即表示混凝土質(zhì)量合格,所以在實際利用這種方法進(jìn)行檢測時可以以此對防滲墻質(zhì)量進(jìn)行判斷。

        2.2 鉆孔全景圖像檢測法

        該檢測方法是一種利用攝像技術(shù)對混凝土防滲墻質(zhì)量進(jìn)行檢測的方法,其利用攝像設(shè)備獲取鉆孔孔壁表面特征的圖像并加以分析,能夠更加直觀的將防滲墻內(nèi)部可能存在的質(zhì)量問題反映出來。其檢測中所使用的探頭是由微型攝像頭、照明元件和定向羅盤構(gòu)成,在檢測時要確保探討的密封性,并利用鋼纜進(jìn)行牽引,再借助井口滑輪光敏傳感鉆孔的深度并加以標(biāo)記,然后就可以完成自上而下的拍攝。密封探頭所拍攝的圖像回傳輸?shù)浆F(xiàn)場的監(jiān)視器中,以便檢測人員對圖像進(jìn)行記錄、存檔與分析。

        2.3 鉆孔分段壓水試驗檢測法

        鉆孔分段壓水試驗是一種在鉆孔內(nèi)進(jìn)行的滲透性測試,其主要通過栓塞將鉆孔隔出多個孔段,再以一定壓力向孔段內(nèi)進(jìn)行壓水,并對各壓力下壓入水的流量進(jìn)行記錄,然后再通過單位試段長度在某一壓力下的壓入水的流量來判斷其透水性,最終得出其整個巖體的滲透性。在實際操作時通常需要每隔10 墻段設(shè)置一個檢查點,且要保證檢查點的位置都具有代表性,同時每項工程的孔位都不能少于5 個。

        3 高噴墻檢測方法

        3.1 圍井注水試驗檢測法

        圍井注水試驗檢測法主要是通過對需要進(jìn)行檢測墻體進(jìn)行截取,再以與墻體相同的施工工藝把截取墻體作為一邊,從而形成一個封閉式的井狀結(jié)構(gòu)。然后開始在井狀結(jié)構(gòu)內(nèi)部實施挖掘,在挖掘達(dá)到一定深度要求時就可以向其內(nèi)部進(jìn)行注水,在此過程中要對注水的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行讀取并記錄,再以此參數(shù)來計算出高噴墻體的滲透系數(shù)。此外,在實際施工中為了提高檢測效率,減少工作量,還常常根據(jù)防滲工程實際情況在挖掘過程中結(jié)合鉆孔注水的方式進(jìn)行檢測。這種檢測方法在高噴墻質(zhì)量檢測中對墻體的形狀、位置等依賴性不強(qiáng),所以其應(yīng)用范圍更廣。不僅如此,該檢測方法的操作流程簡單且受時間約束小,因此在許多復(fù)雜的地理環(huán)境下都可以應(yīng)用。

        3.2 鉆孔檢測法

        鉆孔檢測法主要是在高噴灌漿軸線中設(shè)置的兩個相鄰孔的凝結(jié)體連接部位中的鉆孔中進(jìn)行注水,然后再借助鉆孔中芯樣的測試結(jié)果來判斷高噴墻體的深度、搭接情況和墻體垂直方向上的特性,最終得出有關(guān)墻體的各項物理指標(biāo)。該檢測方法相較于其他檢測方法其獲取到的數(shù)據(jù)更為全面且更為準(zhǔn)確,在監(jiān)測時通過芯樣的室內(nèi)實驗還能夠得到墻體的原位滲透系數(shù),因此其檢測更具有針對性。此外,該方法對設(shè)備的要求也較低,在實際檢測時僅需要借助普通地質(zhì)鉆機(jī)就能夠完成檢測工作。但這種方法目前受限于鉆孔工藝的水平,因此其只有針對特定厚度的高噴墻體才能發(fā)揮出較好的檢測效果。同時該方法對時間的要求也比較苛刻,通常必須在墻體施工完畢后的28 天之后才能夠運用此檢測方法,加之其鉆孔過程中有可能對墻體產(chǎn)生影響從而造成數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性降低,所以鉆孔檢測法并不能全面且準(zhǔn)確的反映出墻體的整體性能問題。

        3.3 現(xiàn)場開挖檢測法

        該方法通常會用在高噴墻的漿液已凝結(jié)且具有一定強(qiáng)度的情況下。其通過對墻體的某段的一側(cè)或兩側(cè)開挖來直接獲取到墻體形狀、搭接情況等信息。一般而言,這種方法多用于高噴墻施工的前期階段。因為這種方法獲取的數(shù)據(jù)更為直觀,且能夠幫助掌握墻體連續(xù)性與均勻性,也能夠直接進(jìn)行墻體厚度的測量,所以通過此方法獲得的檢測數(shù)據(jù)更為準(zhǔn)確。

        4 深層攪拌樁防滲墻檢測方法

        4.1 探地雷達(dá)無損檢測法

        在深層攪拌樁防滲墻的檢測中,探地雷達(dá)檢測法十分常用,這主要是基于防滲墻與周圍介質(zhì)間所存在差異為其提供的便利。同時,探地雷達(dá)檢測法由于利用了電磁波探測技術(shù),所以其分辨率極高。但正是由于該檢測方法利用了高頻電磁波探測技術(shù),所以其必須要用到雷達(dá)天線。而雷達(dá)天線在實際檢測過程中往往容易受到外界環(huán)境中電磁場、強(qiáng)反射體的干擾,所以在實際檢測時必須要注意做好對外界各種干擾因素的規(guī)避,從而保證其實際探測效果。此外,在檢測中地下介質(zhì)本身的不均勻性以及其對波的吸收,都會造成雷達(dá)脈沖信號在接觸天線后使其波速變小,而此時波形相較原始波形也會發(fā)生較大變化,價值探測中會產(chǎn)生噪聲,其也將對探測結(jié)果的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響,所以在應(yīng)用該檢測方法時還必須采取相應(yīng)的措施來確保信號的順利接收,使獲取到的探測圖像的清晰度能夠得到有效改善。

        4.2 鉆探取芯檢測法

        該方法主要用于檢測深層攪拌樁樁身的完整性。由于其直接通過鉆探取芯的方法來獲取水泥土芯,因此其取出的土芯更為完整。加之取出來的土芯能夠直接進(jìn)行肉眼觀察,所以其獲取到的各項數(shù)據(jù)更為直觀和真實,能夠讓檢測人員更為準(zhǔn)確的判斷出防滲墻的整體質(zhì)量。此外,在檢測過程中配合無側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗,還能夠完成攪拌樁實際強(qiáng)度的測試。

        5 結(jié)束語

        由于水利工程的具體情況不同,其實際防滲工程建設(shè)中所采用的防滲技術(shù)也各不相同,這就需要我們必須能夠充分掌握每種施工技術(shù)下的各項檢測方法,并在實際檢測中根據(jù)工程特點與檢測需求來進(jìn)行合理選擇或配合應(yīng)用,以盡可能達(dá)到理想的檢測效果,從而更有效的保證水利防滲工程的質(zhì)量,并切實提升我國水利工程整體建設(shè)水平。

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