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水闸基础处理与防渗研究

2016-10-19努尔波拉提.努尔恰力甫

水能经济 2016年9期
关键词:处理方案基础处理水闸

努尔波拉提.努尔恰力甫

【摘要】本文基于对水闸基础处理与防渗进行了深入的研究,并结合工程实例对水闸渗漏的现状以及产生渗漏的原因进行了详细的分析和阐述,从而提出了针对水闸基础处理以及防渗的方案,进而为水闸的防渗处理提供一些参考的意见和建议。

【关键词】水闸;基础处理;渗漏;处理方案

一、工程概况

该水闸用于汛期泄洪排涝,其规模为7孔×3米,闸底的顶板高程为-1.20米,内河的水位一般为1.00米。水闸一般由闸室、海漫、下游消力池以及上游护坦等。其中,主闸室的两侧为中心控制室以及楼梯间等辅助室,而消力池的上部顶端为交通桥梁,桥梁的内侧则为水闸室。该水闸基础处理主要采用的是PHC-60(AB)管桩,深度处理为底板下23米,而到了持力层之后再向下2米。在原先的防渗处理中,主要是在消力池与水闸底板之间,以及箱涵边墩与闸室边墩之间设置了652型的止水橡胶带,使得渗径有所延长,而水力坡降也有所降低,且在闸室的两侧还采用优质的黄泥进行回填处理。

二、水闸渗漏现状及原因

通过对该水闸进行检查发现,其主要有两个位置出现了渗漏,一是闸底板与上游护坦之间产生了冒水问题;二是翼墙趾脚产生了漏水问题。由于此时正处于洪水位,当水闸的内侧与外侧水位差较大时,就会出现渗水现象。通过分析,其产生渗漏的原因如下:

(一)水闸底板基础处理采用的是PHC管桩,施工方法为锤击法,在进行锤击时,各个管桩之间挤土情况相对严重,因而扰动了水闸底板下面的土层基础。

(二)PHC管桩向下延伸至硬土层,水闸闸室由于“托顶”的存在则能较好的控制沉降,但是其上部的土层由于为淤泥质为容易产生固结,从而造成土层与水闸底板之间出现收缩缝隙。

(三)闸室两侧基础处理做的不到位,两侧沉降的土体产生的额外应力使得底板下的土层加速了收缩。

(四)设计交通桥主要是为了便于消防车辆的通行,以及将检修水闸。但在实际应用的过程中确实一直供大型车辆运输时使用,且使用的频率非常高,而在其行进的过程中产生的振动容易对水闸底板的土垫层混凝土结构以及止水的橡胶带造成一定的破坏。

(五)闸室侧方渗水主要是由于连接两侧的段位之间发生了较为严重的沉降,从而造成了构筑物与土方闭气结构之间产生了“脱缝”现象。

三、水闸基础处理与防渗措施

(一)闸下截渗

通过对水闸检查后发现,设计在闸板底下的水平方向上的防渗系统已经出现了损坏,因而必须在竖直方向上再设置一个新的防渗系统,这样才能达到与水平方向防渗效果一致,因此在水闸基础处理与防渗的过程中,最重要的就是竖向防渗。一般情况下,应该将竖向防渗墙设置在水闸底板的下端最底部,由于该水闸早已建成,若只是将竖向防渗墙设置在闸板的底部,闸板与防渗墙的固接就很难达到要求的标准。再加上上游部分的内河水位相对较低,且临时赌水可以采用围堰进行,因此在设置防渗墙的过程中,最好将位置选择在上游侧方靠近底板的部位。一般选用直径为80 的高压喷旋桩来构成防渗墙,且各个喷旋桩之间的中心间距为0.5米,桩底高程则为-8.00米,并在新建的铺盖以及桩的顶部安装止水的铜片,最后促使防渗渗径能够达到15米左右,从而达到闸室水力坡降的标准要求。

(二)侧向截渗

在设计施工过程中,没有在水闸的侧方设计截水墙,造成了闸墩“脱缝”以及侧方放沉降土方,从导致出现了渗水的现象。在处理渗漏的过程中,可以在水闸两侧的边墩部位增设永久性的混凝土钢筋截水墙,并兼具翼墙等防渗结构。由于水闸闸室两侧边墩有其他建筑物,如楼梯间,因而在施工的过程中不能进行开挖,所以应当在边墩与翼墙接触的部位设置截水墙,边墩与截水墙、垂直止水以及增设护坦水平,这样就能构建完善的防渗系统,最后再以优质的黄泥进行填充。

(三)堵漏

如果在闸板底部出现了渗水可能性极大的通道,就需要采取有效的措施堵塞这一渗水的通道。一般情况下,堵漏主要是通过灌浆充填的方式进行,在灌浆充填进行之前,先要对闸室底板与上游护坦之间的渗水缝隙采用聚氨酯等进行密实灌填,这样就能促使上游部分的自由出口得到有效的封闭,从而使得灌浆充填这一基础处理能够更加有效。通常灌浆充填主要分为两次,一是先堵住基本的渗水,减少灌浆时浆液的流动性,二是采用二次灌浆的方式将浆液一次性的加压灌入,这样就能够有效的将底板之下的通道或者空隙彻底的充填起来,从而达到提高灌浆充填的稳固性。

(四)控制沉降

通过日常管理人员的观察与检测,闸室地面的两侧目前还存在沉降的问题,而由于两侧地面沉降所产生的应力,会对闸室底板的土层基础造成一定程度的扰动,从而使得其下部的土层变形压缩,这就导致产生了渗水通道。因此在水闸处理与防渗的过程中,必须对水闸闸室两侧地面的沉降采取有效的措施进行控制。一般情况下,沉降控制的方法主要为利用水泥深层搅拌桩对水闸闸室两侧地面的软土层进行加固,并降低兩侧土层基础出现收缩固结的频率。同时叫搅拌桩之间的间距设置为1.0米×1.2米,而深度则在原来的地基上向下15米。

四、总结

综上所述,在水闸基础处理的过程中,防渗处理是一项不可或缺的重要举措,其决定了水闸闸室应用的安全性,以及能否发挥出最大的使用性能。因此设计师在对水闸进行设计的过程中,首先要在理论上促使水闸的基础处理与防渗体系达到标准的要求,同时在实际施工以及后期运营的过程中,也要对水闸进行定期的检测和维护,并采取有效的措施防止水闸出现渗漏问题,有效的解决水闸基础处理与防渗中遇到的问题,这样才能促使水闸具有良好的安全性以及使用性。

参考文献:

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