河道治理与护岸工程?

核心提示河道治理与护岸工程就在我们生活周边,在我们充分利用水资源的同时保障着我们的安全,每个细节的处理都很关键。中达咨询就河道治理与护岸工程和大家介绍一下。护岸工程是河道整治工程的一部份,而河道整治是一项系统工程,涉及到水利、水运、工业和农业,护岸

河道治理与护岸工程?

河道治理与护岸工程就在我们生活周边,在我们充分利用水资源的同时保障着我们的安全,每个细节的处理都很关键。中达咨询就河道治理与护岸工程和大家介绍一下。

护岸工程是河道整治工程的一部份,而河道整治是一项系统工程,涉及到水利、水运、工业和农业,护岸工程设计不仅要尊重河床演变规律,更要认真考虑各有关方面的要求和利益。工程设计之前要进行经济调查,充分体现综合治理的价值和调动各方面的积极性。

1、护岸工程

长江中、下游护岸工程,就其应用范围来讲,一般可分为两种类型,一类以防洪为主要目的,如荆江大堤,无为大堤等护岸工程,其资金来源由国家投资。一类以岸线或水域开发利用为主要目的,如八封洲汇流段左岸西坝头护岸工程,是为减轻右岸炼油厂深水码头淤积而兴建的,其资金来源以企业集资为主。这里主要讨论后一种护岸工程设计。

在企业兴建的初期,企业一般都不太关注护岸工程,甚至看成额外的负担,如江阴澄西船厂,在江阴河段右岸黄田港高滩围滩建厂,当时沿岸水深岸稳,港池条件较好,但左岸靖江县一侧崩岸严重。若崩岸引起河床展宽,有可能影响右岸的深水港池,企业不愿意对左岸护岸工程投资。八卦洲尾西坝头护岸也是在右岸炼油厂港池发生了淤积之后,才投资兴建的。马鞍山钢铁公司于20世纪50年代初期在小黄洲右汉岸边兴建发电厂,建厂后发生崩岸,严重影响了电厂安全。马钢投资在岸边兴建矶头、丁坝各一座,抛石护岸1 km,抛石53.6万m’,沉排16.8万mz,历时八年始终都未能改变崩岸形势。河床演变分析资料说明,电厂崩岸是由于水流顶冲小黄洲头,使洲头大幅度崩退,导致了右汉内水流对右岸的顶冲点不断下移。不首先止住洲头崩势,只考虑电厂护岸,那么其护岸段随小黄洲头的崩退,水流顶冲点的不断下移,护岸段亦不断加长,护不胜护。1969-1971年马钢又投资兴建小黄洲头守护工程,抛石50万m’,守护段长4 km,稳定了洲头,控制了电厂崩岸险情,初步达到了预期目的。但小黄洲头守护后,河床下切,同时左汉口门进流断面有所发展,左汉分流比有增大趋势,影响了右汉的稳定,由于分流区左岸崩岸段不断下移,分流点的下移和上深槽尾端不断下延,对左汉形成了正面引流的有利河势。1973--1977年在分流区左岸太阳河口至新河口一带进行护岸(包括加固),又抛石66.4万m’。上述三段护岸工程共抛石170万m’ ,稳定了河势,取得了较好的工程效果。如果在工程初期,马钢能从全河段人手进行护岸工程设计,那么就可以以较小的工程投人取得同样的工程效果。和畅洲右汉谏壁发电厂,为了改善煤码头的淤积环境,投资兴建了和畅洲头的护岸工程,却未能及时投资兴建上游分流区左岸沙道河口崩岸段的护岸工程,贻误了时机,使右汉(主汉)分流比由52%下降到48%,致使需要采取更大的工程措施才能稳住右汉的主汉地位,以保证右汉港池和取水口的完全运行。由以上工程实践清楚看出,以江河开发利用为服务对象的护岸工程设计,必须在河床演变特点和规律的指导下,服从规律、尊重科学,制订出全河段的主体整治方案。河流资源是无价的,但利用这些资源必须付出代价。虽然这些护岸工程是因岸线开发利用提出的,但无疑也给防洪带来了较大益处。我们要充分利用这一优势,并为其工程实施提供最大方便。

在工程实施中,对施工段的确定、工程进度和工程量,都必须严格尊重科学,有紧迫感。20世纪70年代末在进行和畅洲头守护工程时,由于经费不足,工程量少,守护长度短,工程不但未达到设计效果,反而被水流抄了后路,守护工程完全失去作用。小黄洲头守护工程,也是由于经费不足,第一年做了留有空档的护岸设计,当年汛期就被水流在护岸空白段抄了后路。第二年虽然作了全线的护岸工程设计,但由于工程进度慢,大水到来之前未能按设计完成抛石工程,一个汛期80%的抛石坠人江中。第三年早动手,严格按设计施工,该工程至今仍发挥着较好的工程效果。由此可见,在严重崩岸段,护岸工程设计不能留空档,必须赶在汛期之前一气呵成。

在长江中下游护岸工程经验交流会上,许多人都放弃了丁坝护岸,以平顺护岸为主。主要是由于丁坝干扰了水流流态,加强了水流对河床的局部冲刷,使河床下切,导致了新的不稳定因素。但在为岸线利用或航道畅通综合治理工程中,丁坝有时发挥着较好的作用。如西江小塘洲分汉河道整治工程,在30 km长的河道上,两岸共建丁坝45座,这些丁坝或是建在边滩或是建在倒套内,起到了稳定航道效果。小塘洲工程实践获得了较好的工程效果。所以设计者应根据工程服务对象,分析工程在河道中的部位和与夹沙水流的关系,确定最优工程形式和工程方案。

2、河道险工治理技术

2.1护险新技术

2.1.1链锁混凝土板防护

为加强混凝土护坡的整体性和抗冲抗风浪能力,可采用链锁混凝土板防护措施,即将预制好的链锁混凝土板相互联结,形成柔性排体,既可抗冲、护基,又可适应变形,强固的铰接联锁允许板块有一定程度的位移,以适应地基变形。这种板块不用任何支撑可铺设在1:2的斜坡上。板块底部铺设无纺土工布,防止基土流失。表层特殊的构型具有吸收波浪和水流运动能量的作用。这种新型结构已在永定河上运用。

2.1.2土工模袋防护

土工模袋是上下两层土工织物制成的大面积连续袋状材料,模袋内充填混凝土或水泥沙浆,充填料凝固后即形成防护体模袋混凝土护坡。土工模袋防护技术具有地形适应性强、整体性好、抗冲刷能力强和施工快捷、经久耐用、价格合理和可以水下施工等优点,防护效果好。但目前存在的最大困难是水深流急情况下的施工问题,包括施工机械、充灌和沉放工艺等。1987年引滦工程应用了模袋护坡。

2.1.3水泥土护坡

水泥土应用在国外已有几十年历史,但我国目前尚未得到很好的推广,水泥土是水泥与土以一定比例混合而成的一种建筑材料,具有取材容易,施工简单,较经济,维修方便等优点。

水泥土护坡要求筑在稳定岸坡上,同时原则上要求岸坡为原状土,填方土坡必须夯实,以防止填方土坡发生不均匀沉降而导致破坏。水泥土护坡的设计并不十分复杂,而施工质量至关重要。要严格把好清基削坡,配料拌和,分层填筑,及时养护这几道工序。注意两层水泥土铺筑时间间隔不能太长,结合面应打毛处理,保证结合紧密。水泥土护坡的经济效益明显,与干砌石护坡(厚30cm)相比较,可节省投资60%以上。

2.1.4土工织物软体排防护

土工织物软体排是以土工织物为基本材料做成大片排体形式的防冲结构,所用土工织物多为织造土工织物。目前所用的软体排分压载软体排和充砂管袋软体排两种。

2.1.5钢筋混凝土井柱导流排

钢筋混凝土井柱导流排是由钢筋混凝土所构成的形状为栅栏状的透水建筑物。对于重要的险工,主流顶冲堤岸,威胁堤防安全,用混凝土导流排做的顺坝,丁坝可起到滞留落淤、护滩保堤、控导水流、削弱水势的作用。钢筋混凝土井柱导流排在河北省滹沱河、潴龙河等多条河流上都有采用。它吸收了木桩编柳、厢埽、透水石笼工程的特点,是一种软硬结合的护岸工程。与一般土石相比,具有省工、省料和不需要经常维修的优点。从结构上讲,它的耐久性将优于其他土石类护险工程。

2.1.6钢筋混凝土管桩透水丁坝

两节管接头处用钢筋和硫磺胶泥粘接牢固,形成一个整体。钢筋混凝土管桩透水丁坝的主要作用是控导水流、稳定河槽、缓流落淤、造滩保堤,这种坝型结构较简单,工期短,造价低,是一种可在海河流域应用的新型河工建筑物。

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下面是中达咨询给大家带来关于防渗墙施工技术的相关内容,以供参考。

水工建筑物加固工程的施工方法很多,如组合钻开槽法、深层搅拌桩、液压开槽机开槽法、射水开槽法、人工洛阳铲开槽法等,这些技术有其各自的适用条件,可根据工程的实际情况和这些技术的特点,选择适宜的施工技术方能达到预期的效果。

1组合钻机开槽法的工作原理

1.1组合钻机

组合钻机是开槽成墙的主要机械,它由多头钻头、支架、悬吊钢丝绳、卷扬机、反循环系统、配电盘、砂石泵、控制台、底盘等组成。它的工作原理是通过主机上的传动装置,带动主机上并排组合在一起的8台GZQ-800型潜水钻机同时运转,带动各自的钻头旋转,钻头向土层切削土体。两个钻头间余下的土体由侧刀靠组合钻机自重切削。切削掉的泥沙由反循环砂石泵通过反循环软管强行排出槽孔。连续不断的钻进切削,直到设计深度,即形成一定长度、宽度、深度的槽孔。

1.2成墙工艺流程

测量放线→导槽砌筑→钢轨铺设→安置调试组合钻机→钻机架定位→开槽→清槽→成孔→成槽→安置隔离体橡胶囊→安置导管→浇筑→拔除橡胶囊隔离体→转入下一个循环工序。

2深层搅拌桩连续造墙施工技术

深层搅拌水泥土防渗墙采用单轴、多轴深搅桩机施工。其原理是用深搅桩机钻孔至预定深度,向孔中注入水泥浆液,用螺旋型钻头进行搅拌,尽量使土体和水泥浆强制拌合均匀而凝结,形成水泥土柱,互相搭接成墙,起到防渗作用。

2.1双动力三头深层搅拌桩机的施工方法

搅拌桩机按防渗墙轴线定位,依据桩机上的连通管调平机座,偏斜率应小于5‰。桩位对中偏差不大于50mm。

安装水泥浆液制备系统,水泥浆液严格过滤,在灰浆搅拌机和集料斗前各设一过滤网。

管线连接:用压力胶管连接灰浆泵出口与深层搅拌机的送浆管进口。

试运转。调整搅拌速度,不得超过设计规定值的10%;调整提升速度,一般控制在1m/min左右;送浆管路和供水管路通畅;各种仪表应能正确显示,检测数据准确。

喷浆搅拌下沉。先启动浆泵至钻头出浆,再启动主机,使其正向转动,并选钻头向下推进挡,直至设计深度。

喷浆搅拌提升。当钻进至设计深度时,停钻灌注水泥浆30s,直至孔口返浆,反向旋转提升钻杆,继续注浆,保持孔口微微返浆。当搅拌头提至设计桩顶时,停止提升,搅拌、喷浆数秒,以保证桩头均匀密实。

复搅。搅拌、喷浆数秒后搅拌头正向转动向下推进至设计深度,再反向转动提至桩顶。此时灌注水泥浆量适当控制(以不堵塞管路为准)。

清洗管路。向集料斗中注入清水,开启灰浆泵清洗管路中残留的水泥浆,直到搅拌头出浆孔喷出清水,并用人工清除粘附在搅拌头上的软土。然后,移机进行下一个桩的施工。

2.2单头深层搅拌桩机施工方法

单头机与多头机施工步骤一样,桩机成墙时,单头机比多头机多一个循环,而且不分序。每次移机44.4cm,最终成墙厚32.5cm。

2.3深层搅拌法防渗墙的适用范围

深搅法在软土基础加固和防渗处理中具有较强的适用性,处理后其承载能力和防渗性能可以满足常规要求。在当前的施工条件下,考虑经济、质量的保证,其适用范围应为松散砂土,粉砂土、粉质粘土及含少量砾石的土层,甚至有土体架空或洞穴也可施工。但在砂砾石层、有机质含量较高的淤泥土及含水量较少粘土层中慎用。

2.4深层搅拌法防渗墙的技术特点

施工工效高:施工工效平均可达13.2m/台时,是各种防渗技术造墙较快的一种方法;成墙造价低:成墙造价是高喷的1/5,是混凝土防渗墙的1/3;施工工艺简单:不需开槽,无塌孔、护壁、回填、夯实等问题,更重要的是不破坏堤坝;成墙效果好:墙体厚度均匀连续,接头少,墙体厚度满足防渗要求(桩机机头直径为400~500mm),墙体深度可达22m;无污染、噪音低等。

3液压开槽机开槽法连续造墙施工技术

3.1YK160-3-40型开槽机工作原理

开槽机也称锯槽机,行驶在两条轨道上,它由底盘、液压系统、工作装置、排渣系统、起重设施和电器系统组成。由液压缸产生动力,带动装有切削刀排的刀杆作上下往复运动,被切削掉的土体沉渣落入槽底后,由反循环排渣系统排出槽孔,施工中使用一定浓度的泥浆固壁,开槽机连续不断地沿墙体轴线作业前移,直到墙体末端,从而形成一个规则连续的长形槽孔。根据工程设计与要求,使用不同长度、宽度的刀排,即可开出不同长度、宽度的槽孔。在槽内充填不同的墙体材料,即形成不同抗压强度、抗渗系数的薄壁连续防渗墙,以达到防渗、封堵空洞、裂缝等隐患险点消除的目的。

3.2成墙工艺流程

测量放线→场地平整→钢轨铺设→钻导槽井孔→开挖槽孔与支护槽板→安装调试开槽机、清槽机→开槽(泥浆固壁)→清槽→安置隔离体→浇筑隔离体→浇筑墙体至完工。

4射水法连续造墙施工技术

射水法连续造墙技术是利用射水法造墙机组进行砼地下连续墙的施工,此法在我国堤防工程中得到了广泛的应用。该机组由在同一轨道上电动行走的造孔机、砼浇筑机、砼拌和机组成,设备总功率约150~180KW。其工作原理是利用水泵及成型器中的射水喷嘴形成高速水流来切割破坏土层结构,水土混合回流,泥砂溢出地面(正循环)或者用砂砾泵抽吸出槽孔(反循环),同时利用卷扬机带动成型器上下往返运动进一步破坏土层并由成型器下沿刀具切割修整孔壁形成具有一定规格尺寸的槽孔;槽孔由一定浓度的泥浆固壁。溢出或抽吸出的与泥浆混合一起的土、砂、卵石等流入沉淀池,土、砂、卵石沉淀,泥浆水循环使用。槽孔成型后提起成型器,造孔机电动行走到隔一槽孔位置继续造孔,砼浇筑机就位,采用导管法水下砼浇筑建成砼单槽板或钢筋砼单槽板,并在施工中采用平接技术建成地下砼连续墙。墙体厚度按设计要求进行调节。

射水法造墙施工主要技术要点:射水法造墙技术上由造孔技术和水下砼浇筑技术两部分组成,而导管法水下砼浇筑是成熟的一种施工工艺,因此,射水法造墙技术主要研究对象就是造孔。造孔的关键技术要素有四个--破土、固壁(保持孔壁稳定)、出碴和槽孔的连接;四个要素相互关联,相互制约。

5人工洛阳铲挖槽连续造墙技术

5.1开槽施工设备

半径R110mm的大型洛阳铲、机械成孔器(即卷扬机带动自由下落的筒状器械)、修槽成型器(即220mm宽的两面平行平面铲)。

5.2人工洛阳铲挖槽施工流程

测量放线→洛阳铲开槽→修孔→夯实孔底→安置模袋隔离体→模袋内下导管→浇筑隔离体→安置相邻隔离体→下导管→浇筑隔离体→下导管→浇筑混凝土墙体。

6防渗墙施工关键技术

6.1垂直度

组合钻机开槽法、射水法、深层搅拌桩等三者共同的关键技术是垂直度。垂直度是关系到建造的防渗墙是否在同一墙体轴线上。因此,在施工期间的左右偏差、轴线偏差、孔斜率数据应按操作规程与规定,认真观察记录。发现偏斜,立即采取措施纠偏,确保防渗墙体在同一轴线上。否则,易出现断墙或墙体底部衔接不严,施工缝隙过大造成集中渗漏现象。

6.2墙体接缝衔接处理

混凝土墙体与混凝土墙体之间相接应上下反复清洗原浇筑的墙体接头处,确保衔接处无夹泥。墙体与墙体平行相接,搭接长度应按1~2m为宜。若相接后发现封闭不严,产生渗漏通道时,可采用钻机钻孔现浇混凝土的办法将渗漏处封闭,达到截渗的目的。

6.3塌孔

在施工期间依靠泥浆护壁工艺容易出现扩孔与塌孔现象。扩孔与塌孔造成的主要原因是土层中含有秸料层、粉砂层、空洞、裂缝等。要解决以上问题,可采用的措施主要有:一是严格控制护壁泥浆浓度,必要时造浆可按比例适当添加膨润土。二是加密安置隔离体,增加支撑力。三是缩短墙体浇筑长度,减少水浸时间。

6.4深层搅拌桩的钻进与提升

搅拌桩是通过钻进与提升时靠浆泵将水泥浆经过高压输浆系统喷入土体搅拌均匀而形成的防渗墙。它的钻进与提升速度直接与墙体厚度、宽度、强度、抗渗性能有关。因此,在施工作业中,机械手应严格执行操纵规程、工艺流程。原始记录、施工日志要详细记录并加强关键工序的控制与监督工作。

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