999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

堤壩水下滲漏通道應(yīng)急封堵方法試驗(yàn)研究

2020-01-02 01:11:242羅
人民長(zhǎng)江 2019年12期
關(guān)鍵詞:混凝土

2羅 明 鍇

(1.南京水利科學(xué)研究院 材料結(jié)構(gòu)研究所,江蘇 南京 210029; 2 河海大學(xué) 水利水電學(xué)院,江蘇 南京 210098; 3 南京航空航天大學(xué) 民航學(xué)院,江蘇 南京 210016)

滲漏是影響堤壩安全運(yùn)行的的首要病害,若處理不及時(shí),將帶來(lái)嚴(yán)重的隱患。對(duì)我國(guó)1 146起潰壩事故統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),由滲漏引起的有675起,約占58.9%[1-2]。尤其是我國(guó)早期修建的許多土石壩,限于當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)施工水平,在投入運(yùn)營(yíng)后均出現(xiàn)了不同程度的滲漏現(xiàn)象。當(dāng)遭遇強(qiáng)降雨天氣或洪水時(shí),滲漏病害更成為引發(fā)潰壩等危險(xiǎn)的先兆險(xiǎn)情。因此,堤壩的滲漏問(wèn)題必須及時(shí)采取有效的措施進(jìn)行處理,特別是在極端條件下堤壩的滲漏險(xiǎn)情,應(yīng)急封堵滲漏通道是切斷潰壩、垮壩災(zāi)害鏈的關(guān)鍵舉措。然而,針對(duì)極端條件下中小型堤壩滲漏的應(yīng)急搶險(xiǎn)工作,當(dāng)前的堵漏技術(shù)均存在不同程度的弊端和局限性,成為造成堤壩滲漏應(yīng)急搶險(xiǎn)工作的“瓶頸”[3-5]。例如應(yīng)用較為普遍的帷幕灌漿方法,需提前打孔來(lái)灌注漿液,這不僅耗費(fèi)了時(shí)間,還可能加重滲漏的險(xiǎn)情[6-7];應(yīng)用土工布覆蓋法修補(bǔ)滲漏通道時(shí),一般從堤壩頂部向下順坡面鋪設(shè)土工布,直到土工布覆蓋到滲水處,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)裂縫的封閉封堵,但土工布在鋪設(shè)的過(guò)程中對(duì)壩面平整度要求較高,而且鋪設(shè)時(shí)容易被水流干擾,造成不平整,從而不能封閉漏水通道[8-9];采用水下不分散混凝土修補(bǔ)水下滲漏通道時(shí),需要將在水下也不分散的混凝土澆筑到滲漏位置,待混凝土凝固硬化實(shí)現(xiàn)對(duì)滲漏的封閉和修復(fù),但水下澆筑混凝土?xí)r,難以確?;炷猎诹芽p位置持續(xù)凝固直到硬化,經(jīng)常被裂縫處的水流沖走,尤其是裂縫位于堤壩坡面的中上部時(shí),采用水下不分散混凝土法修補(bǔ)尤為困難[10-11]。因此,針對(duì)堤壩水下滲漏通道,研究應(yīng)急封堵新技術(shù)、新材料和新理論,具有十分重要的工程意義。

1 技術(shù)方案

堤壩滲漏問(wèn)題主要是由孔洞、裂隙形成的集中滲漏通道造成的[12]。對(duì)極端條件下堤壩滲漏的搶險(xiǎn)修復(fù),快速、高效是封堵滲漏通道的首要要求。先保證堤壩在汛期這一相對(duì)較短時(shí)間內(nèi)安全運(yùn)營(yíng),待控制險(xiǎn)情后,可再采用適當(dāng)?shù)姆罎B加固手段進(jìn)行修復(fù),以此來(lái)保證堤壩長(zhǎng)期安全?;谠摾砟?,課題組開(kāi)展了“堤壩滲漏通道應(yīng)急水下封堵關(guān)鍵技術(shù)”研究,提出了一種新的應(yīng)急封堵水下滲漏通道方法。該方法通過(guò)水下熔化相變封堵材料,使其在滲漏流場(chǎng)吸力的作用下,以液體形態(tài)被吸入滲漏通道,脫離熱源后,相變封堵材料因熱量散失發(fā)生凝固,在滲漏通道淤積、堵塞,達(dá)到應(yīng)急封堵滲漏通道的目的。作為應(yīng)急封堵堤壩滲漏通道新方法的初步探索,本文僅對(duì)混凝土界面的水下滲漏通道展開(kāi)了封堵試驗(yàn),以此來(lái)驗(yàn)證該方法用于應(yīng)急封堵堤壩滲漏的可行性。

1.1 水下加熱設(shè)備

基于上述水下滲漏通道應(yīng)急封堵方法,自主研發(fā)了用于水下熔化相變材料的加熱設(shè)備,可以將固態(tài)相變材料快速、定向熔化成液態(tài)。先后比較了電阻絲加熱和電磁感應(yīng)加熱兩種方式,其中,電阻絲加熱較為均勻,但溫升較慢,用時(shí)較長(zhǎng);感應(yīng)加熱溫升較快,用時(shí)較短[13]。本文中試驗(yàn)所用設(shè)備使用電磁感應(yīng)的方式進(jìn)行加熱。

加熱設(shè)備主要包括感應(yīng)加熱控制器和水下加熱板兩部分,如圖1~2所示。其中,電磁加熱控制器控制設(shè)備的開(kāi)啟,可以將普通交流電整流為高頻高壓電流,經(jīng)防水電線通入水下加熱封堵裝置;通入電流后,水下加熱板通電的電磁線圈將產(chǎn)生高速變化的交變磁場(chǎng);置于相變封堵材料內(nèi)部的鐵片由于磁通量的快速變化產(chǎn)生無(wú)數(shù)電流渦流,從而使自身發(fā)熱,進(jìn)而熔化相變材料。設(shè)備使用時(shí),電磁加熱控制器置于堤壩上干燥處,將水下加熱封堵裝置鋪設(shè)相變封堵材料的一面貼合壩面,由收放索緩緩下放到滲漏點(diǎn)處,然后啟動(dòng)加熱裝置,進(jìn)行滲漏通道的封堵。封堵完成后,通過(guò)收放索回收水下加熱封堵裝置。

1.2 封堵材料

1.2.1相變過(guò)程

基于此水下滲漏通道應(yīng)急封堵方法,相變封堵材料在堵漏過(guò)程中需經(jīng)過(guò)兩次固液相轉(zhuǎn)換,過(guò)程可劃分為關(guān)鍵的3步。

(1) 相變材料由固態(tài)轉(zhuǎn)為液態(tài)。在水下加熱設(shè)備加熱下,置于水下加熱板中的固態(tài)相變封堵材料在動(dòng)水環(huán)境中吸熱轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)。此時(shí)需要保證水下加熱設(shè)備能夠高效、穩(wěn)定地將熱量傳遞給相變材料,使材料液化,但不發(fā)生氣化。

(2) 液態(tài)的相變封堵材料在滲漏流場(chǎng)作用下被吸入滲漏通道中,此時(shí)需要保證材料所受的滲漏入口處的吸力大于材料所受的重力和浮力的合力,因此需要對(duì)滲漏通道入口處的吸力進(jìn)行調(diào)控,并對(duì)材料的密度提出一定的要求。

圖1 水下加熱裝置Fig.1 Underwater heating device

圖2 水下加熱封堵裝置剖面Fig.2 Section of underwater heating and plugging device

(3) 材料在滲漏通道中由液相轉(zhuǎn)化為固相。隨著熱量散失,液態(tài)相變封堵材料在滲漏通道中凝固,進(jìn)而堵塞滲漏通道。因此,需保證材料的凝固點(diǎn)高于水溫,即在常溫下為穩(wěn)定的固態(tài)物質(zhì)。

1.2.2基本要求

應(yīng)急水下封堵滲漏通道對(duì)所使用的相變封堵材料應(yīng)有以下幾點(diǎn)要求。

(1) 比重與水接近。相變材料的熔化和封堵滲漏通道的過(guò)程均處于水下環(huán)境中,比重過(guò)大(過(guò)小)會(huì)造成材料的下沉(上浮),導(dǎo)致材料散失,從而降低封堵成功率。

(2) 熔點(diǎn)略高于常溫?;趯?shí)際工程要求,在常溫狀態(tài)下,相變材料必須為固態(tài),然而在動(dòng)水這一熱量散失較為迅速的環(huán)境中還要保證將其迅速熔化為液態(tài),這就要求所用材料的熔點(diǎn)不能過(guò)高。因此,熔點(diǎn)是選擇封堵材料所考慮的重要因素。

(3) 抗?jié)B性。為有效封堵滲漏,要求材料有較好的抗?jié)B性能。

(4) 環(huán)保。由于該材料使用處于自然水域中,從生態(tài)角度出發(fā),所使用的材料必須是無(wú)毒、無(wú)污染的材料。

1.2.3材料比選

基于上述要求,使用該方法封堵滲漏通道時(shí),熔點(diǎn)和密度是選擇封堵材料的首要考慮條件。經(jīng)調(diào)研分析[14],石蠟常被用作混凝土滲透性實(shí)驗(yàn)中的密封材料,其抗?jié)B性能較好,密度與水相差不大,而且石蠟的熔點(diǎn)較低,適用于水下熔化,較為符合要求,因此被初步選做該封堵方法的試驗(yàn)材料。石蠟熔點(diǎn)為47℃~64℃,相對(duì)密度為0.880~0.915。

當(dāng)前,石蠟材料并無(wú)直接用于封堵滲漏通道的先例。國(guó)內(nèi)外針對(duì)石蠟、松香進(jìn)行的物理力學(xué)性能研究也并不多見(jiàn)。Xiong等[15]通過(guò)單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)研究了石蠟的物理力學(xué)性能,得出了石蠟的抗壓強(qiáng)度為658.4 kPa,彈性模量為55.7 MPa,并指出其應(yīng)力應(yīng)變曲線類(lèi)似于鋼材。J.Morgan等[16]對(duì)蠟材進(jìn)行了物理機(jī)械性能測(cè)試,指出其壓縮屈服應(yīng)力和彈性模量均與溫度關(guān)系緊密,并通過(guò)直接剪切試驗(yàn)測(cè)定了剪切屈服值約為0.9 MN/m2。石蠟的抗壓強(qiáng)度約為0.6~0.7 MPa,若能充分發(fā)揮材料強(qiáng)度,則能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)十幾米至幾十米水深的滲漏通道進(jìn)行應(yīng)急封堵,但材料強(qiáng)度的發(fā)揮不僅與本身的強(qiáng)度有關(guān),同周?chē)橘|(zhì)的相互作用也是其性能發(fā)揮的決定性因素。因此,開(kāi)展耐水壓性能測(cè)試是論證此類(lèi)材料是否能夠用于水下滲漏通道應(yīng)急搶險(xiǎn)的首要工作。

1.2.4材料抗水壓性能測(cè)試

為測(cè)試石蠟的抗水壓性能,通過(guò)氣壓加載水壓制作了相變封堵材料抗水壓性能測(cè)試裝置。該裝置主要包括水頭加載系統(tǒng)和滲漏通道模擬管件兩部分(見(jiàn)圖3)。通過(guò)氣壓作用于壓力桶桶內(nèi)水體,模擬不同水深處的水壓狀況。模擬滲漏通道是通過(guò)在PPR水管中灌注水泥砂漿,然后在水泥砂漿中部做出圓形通道,以此來(lái)模擬真實(shí)的滲漏通道環(huán)境。采用分級(jí)加壓、穩(wěn)定持壓的方式對(duì)滲漏通道內(nèi)的封堵材料進(jìn)行測(cè)試,主要步驟如下所述。

(1) 將固態(tài)石蠟熔化,在不同孔徑滲漏通道中灌注不同長(zhǎng)度的石蠟,待其凝結(jié)固化后,標(biāo)定其堵塞長(zhǎng)度,然后安裝在測(cè)試裝置的指定位置。

(2) 向壓力桶中注入清水,然后鎖緊壓力蓋并連接氣泵。

(3) 按每級(jí)0.05 MPa進(jìn)行加壓,每加載一級(jí)持荷30 min,直至材料封堵失效,記錄失效時(shí)的水壓為該長(zhǎng)度封堵材料的沖破水壓。

通過(guò)測(cè)試材料不同封堵長(zhǎng)度的抗水壓能力,測(cè)定材料沖破時(shí)與水壓之間的關(guān)系如圖4所示,可以看出,石蠟的抗水壓能力隨封堵長(zhǎng)度的增加而增大;當(dāng)封堵長(zhǎng)度大于15 cm時(shí),可承受超過(guò)50 m水頭的壓力。而在封堵試驗(yàn)中,材料封堵長(zhǎng)度可達(dá)1 m以上,這就保證了對(duì)于小型滲漏通道,使用該材料可實(shí)現(xiàn)大水深下的穩(wěn)定封堵滲漏。因此,本文在后續(xù)試驗(yàn)中,初步使用石蠟作為相變封堵材料。

圖3 相變封堵材料抗水壓性能測(cè)試裝置Fig.3 Test equipment for water pressure resistance of phase change plugging material

圖4 石蠟長(zhǎng)度與沖破水壓的關(guān)系Fig.4 Relationship between length of paraffin wax and breaking water pressure

2 室內(nèi)試驗(yàn)

2.1 試驗(yàn)概況

使用有機(jī)玻璃板制作壩面滲漏模型,高40 cm,底部尺寸40 cm×30 cm,頂部尺寸為40 cm×70 cm,壩面坡度為1∶1。壩面設(shè)3個(gè)滲漏孔,孔徑為1.5 cm ,外接導(dǎo)管模擬滲漏通道。通過(guò)調(diào)節(jié)模型內(nèi)的水面高度模擬滲漏點(diǎn)不同水壓力(見(jiàn)圖5)。使用前述加熱設(shè)備進(jìn)行堵漏試驗(yàn),關(guān)鍵參數(shù)為:電磁加熱控制器選用單向3 kW感應(yīng)加熱控制器(見(jiàn)圖6);水下加熱板內(nèi)置的電磁感應(yīng)線圈為KT2116E電熱盤(pán),材料裝填尺寸為18 cm×18 cm×3 cm(見(jiàn)圖7)。

2.2 試驗(yàn)過(guò)程

試驗(yàn)的主要步驟如下所述。

(1) 將預(yù)制的相變封堵材料放置于封堵裝置的材料裝填區(qū)。

(2) 對(duì)壩面滲漏模型進(jìn)行蓄水,待達(dá)到預(yù)定水頭,控制進(jìn)水量與滲漏量達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,以保持水頭穩(wěn)定。

本次試驗(yàn)水頭高度為0.2 m,滲漏通道出水流量控制為0.12 L/s,水溫為20.8℃。

圖5 室內(nèi)試驗(yàn)?zāi)P虵ig.5 Laboratory test model

圖6 感應(yīng)加熱控制器Fig.6 Induction heating controller

圖7 水下加熱板Fig.7 Underwater heating plate

(3) 將水下加熱封堵裝置施放于模型壩面滲漏口處。由于水下加熱封堵裝置的柔性護(hù)邊有透水作用,且與壩面貼合部位存在空隙,此時(shí)滲漏點(diǎn)處存在較大的流場(chǎng)“吸力”作用,這為相變材料被吸入滲漏通道提供了前提。

(4) 利用攝像機(jī)拍攝相變材料熔化擴(kuò)散情況,并記錄封堵用時(shí)。

(5) 啟動(dòng)封堵裝置,加熱相變封堵材料,使其熔化為液態(tài),從而在滲漏流場(chǎng)的作用下被吸入滲漏通道中。相變封堵材料熔化過(guò)程如圖8所示。

大量試驗(yàn)均取得了相似的試驗(yàn)結(jié)果。加熱15 s時(shí),觀察到石蠟表層上緣恰有石蠟轉(zhuǎn)化成液態(tài),說(shuō)明內(nèi)部已有大量石蠟轉(zhuǎn)化成液態(tài),并開(kāi)始向石蠟表面?zhèn)鳠?。加?0 s,石蠟表層從上緣開(kāi)始逐漸向下蔓延式熔化,由于制作時(shí)石蠟表面和加熱片均為平行設(shè)置,但此時(shí)表面熔化卻存在很大異步性,說(shuō)明該封堵材料在水下熔化時(shí)并不是均勻傳熱,內(nèi)部石蠟熔化后發(fā)生了涌動(dòng)。加熱60 s,石蠟表層繼續(xù)向下熔化,熔化邊界接觸滲漏通道入水口,觀察到石蠟呈絮狀源源不斷流入滲漏通道。此時(shí)滲漏通道中水流流速減緩,說(shuō)明已有石蠟在滲漏通道中凝固并積聚,起到一定的堵塞作用。加熱120 s,石蠟表層變化不大,液態(tài)石蠟仍和水流一同流入滲漏通道,流速減緩較為迅速,石蠟進(jìn)入滲漏通道數(shù)量變少。說(shuō)明此時(shí)已有大量石蠟在滲漏通道中凝固,堵塞作用增大,使?jié)B漏通道吸力變小,流量降低。加熱200 s,此階段觀察到液態(tài)石蠟大多在滲漏通道入水口處積聚,滲漏出口已無(wú)水流流出;相變材料容納腔體表層石蠟下部仍未熔化,上緣有水涌動(dòng)。說(shuō)明滲漏通道入水口吸力逐漸喪失,滲漏通道封堵已完成;相變材料腔體內(nèi)部已被水貫通,傳熱機(jī)制失效。

3 試驗(yàn)結(jié)果分析

3.1 相變材料熔化過(guò)程研究

觀察多次試驗(yàn)現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)相變封堵材料熔化現(xiàn)象呈現(xiàn)一致性,對(duì)其進(jìn)行總結(jié)分析進(jìn)而得出了相變封堵材料熔化過(guò)程和規(guī)律:封堵完成后,相變封堵材料表面總是僅有上部熔化,即使封堵完成后繼續(xù)加熱一段時(shí)間,下部封堵材料表面也不會(huì)熔化(見(jiàn)圖9),且殘留在空腔體中的封堵材料側(cè)剖面呈上部較薄,向下逐漸變厚的形狀(見(jiàn)圖10)。

根據(jù)此結(jié)果,對(duì)熔化過(guò)程進(jìn)行了分析,將熔化過(guò)程劃分為4個(gè)階段。

(1) 初始階段。接通電源后,水下加熱板內(nèi)的電磁線圈產(chǎn)生高速變化的磁場(chǎng),置于相變材料內(nèi)部的鐵片由于電磁感應(yīng)迅速生熱。此階段鐵片溫升均勻,鐵片周?chē)嘧儾牧暇鶆蛉刍?,如圖11(a)所示。

(2) 漸變階段。熔化為液態(tài)的石蠟向外部固態(tài)石蠟傳導(dǎo)熱量,內(nèi)部的石蠟逐漸蔓延式熔化。隨著底部石蠟熔化至海綿處,兩側(cè)石蠟向海綿孔隙擴(kuò)散,底部液態(tài)石蠟與水接觸。由于浮力作用,石蠟上浮,下部形成充水區(qū),下部鐵片與石蠟熱傳導(dǎo)失效,如圖11(b)所示。

(3) 擴(kuò)展階段。上部石蠟熔化,部分石蠟透入上部海綿孔隙,由于脫離了熱源石蠟逐漸凝固,堵塞海綿孔隙,隨著底部石蠟繼續(xù)上涌,液態(tài)石蠟在海綿空腔體上部積聚,此階段會(huì)有少量石蠟從上部噴出,如圖11(c)所示。

(4) 破壁階段。隨著內(nèi)部液態(tài)石蠟在海綿空腔體上部積聚,上部石蠟外側(cè)面熔化,在浮力與吸力作用下浮出水面或進(jìn)入滲漏通道,水介質(zhì)充盈于鐵片與石蠟之間,如圖11(d)所示。

圖9 封堵完成后空腔體中封堵材料的形態(tài)Fig.9 The shape of the sealing material in the cavity after the completion of sealing

圖10 殘余相變材料剖面Fig.10 Profile section of residual phase change material

3.2 液態(tài)相變材料擴(kuò)散及封堵機(jī)制

在相變材料表面未發(fā)生“破壁”時(shí),與加熱片接觸的相變材料逐漸熔化,并在重力和浮力作用下向海綿上部及兩側(cè)孔隙中擴(kuò)散。當(dāng)表面相變材料發(fā)生“破壁”時(shí),相變材料受到流場(chǎng)吸力作用,隨水流一同被“吸入”滲漏通道。

圖11 相變材料熔化過(guò)程Fig.11 Phase change material melting process

在滲漏通道中的相變封堵材料,由于脫離了熱源,熱量逐漸散失,進(jìn)而逐漸凝固。起初凝固的相變材料呈絮狀,隨著轉(zhuǎn)變?yōu)楣虘B(tài)的封堵材料越來(lái)越多,逐漸在滲漏通道中淤積,從而堵塞滲漏通道,達(dá)到封堵的效果。

3.3 封堵材料用量

如圖12所示,通過(guò)控制變量法對(duì)孔徑為8,14,20 mm的滲漏通道分別進(jìn)行了2次水下封堵試驗(yàn)。試驗(yàn)所用水下加熱板中相變材料體積均設(shè)置為18 cm×18 cm×3 cm,質(zhì)量約為0.86 kg。試驗(yàn)均取得了較好的封堵效果,封堵用時(shí)均為3 min左右。收集水下加熱盤(pán)內(nèi)殘余材料并稱(chēng)重,發(fā)現(xiàn)殘留質(zhì)量波動(dòng)幅度不大,殘留質(zhì)量多在150 g左右,且同多次試驗(yàn)后殘余材料的平均質(zhì)量相比,質(zhì)量波動(dòng)的百分比小于20%。由于殘留材料可以重復(fù)使用,故將材料總量扣除殘余材料量作為封堵材料用量,如圖13所示。

圖12 不同孔徑滲漏通道封堵試驗(yàn)Fig.12 Sealing test for leakage passage with different sizes orifice

從圖13中可以看出,改變孔徑大小,對(duì)封堵材料用量沒(méi)有較大的影響。究其原因,是因該組試驗(yàn)所用的封堵材料量尚未達(dá)到當(dāng)前條件下(水溫、滲漏孔徑)所需封堵量的極限值。當(dāng)封堵材料以液態(tài)形式進(jìn)入滲漏通道中時(shí),由于脫離熱源,逐漸凝為固態(tài),從而堵塞滲漏通道。然而,由液態(tài)轉(zhuǎn)為固態(tài)需要一定的時(shí)間,且這個(gè)轉(zhuǎn)換過(guò)程所需時(shí)間同周?chē)疁仃P(guān)系很大[17]:水溫越低,同液態(tài)相變材料溫差越大,傳熱速度就越快,相變材料凝固時(shí)間就越短;反之亦然。封堵過(guò)程中,當(dāng)滲漏通道中封堵材料逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楣虘B(tài),將對(duì)滲漏引起的流場(chǎng)力產(chǎn)生較大的削弱,使?jié)B漏入口處“吸力”變小,這將對(duì)滲漏通道入水口與出水口產(chǎn)生不同的影響:對(duì)于滲漏入口出水點(diǎn),滲漏通道中封堵材料的凝固將會(huì)使其滲漏減小,達(dá)到滲漏修復(fù)的目的;對(duì)于滲漏入水點(diǎn),吸力的減小將會(huì)降低后續(xù)相變材料進(jìn)入滲漏通道中的量,造成相變材料的散失。當(dāng)封堵材料用量過(guò)小時(shí),盡管有效封堵材料能夠全部進(jìn)入滲漏通道中,但不能完全封堵滲漏;當(dāng)封堵材料用量過(guò)多時(shí),能夠完全封堵滲漏通道,但會(huì)造成材料的浪費(fèi),延長(zhǎng)封堵時(shí)間。因此,材料用量將會(huì)有兩個(gè)極限值:滿足恰能滲漏封堵的用量最小值及恰能不引起滲漏封堵材料浪費(fèi)的用量最大值。然而,由于水頭、流量、溫度、材料性質(zhì)及設(shè)備功率等變量都會(huì)對(duì)上述兩個(gè)極限點(diǎn)造成影響,因此,當(dāng)前尚未對(duì)上述極限值做出定量的分析。

圖13 封堵材料用量Fig.13 Amount of sealing material

4 現(xiàn)場(chǎng)封堵試驗(yàn)

為驗(yàn)證此應(yīng)急封堵方法在真實(shí)環(huán)境下的應(yīng)用效果,于江蘇省紅山窯防汛訓(xùn)練基地開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)滲漏應(yīng)急封堵試驗(yàn),壩面迎水面坡度1∶1,壩高8.1 m(見(jiàn)圖14)。通過(guò)制作混凝土面板模擬實(shí)際工程中的混凝土面板壩,在混凝土面板上開(kāi)孔并接上管道模擬滲漏通道(見(jiàn)圖15)。

將混凝土面板沿壩坡放入上游水中,并固定位置;將模擬滲漏通道出水點(diǎn)置于背水坡面,并實(shí)時(shí)監(jiān)控出水量。然后將水下封堵裝置放置于滲漏通道入水點(diǎn)處,啟動(dòng)電磁感應(yīng)控制器,開(kāi)始封堵。

2 min后,下游滲漏出水點(diǎn)無(wú)水流流出,表明已完成滲漏通道封堵。挖出模擬滲漏通道,量取封堵長(zhǎng)度約5 m,在該長(zhǎng)度段內(nèi),充滿大量封堵材料,部分呈絮狀充盈與管道內(nèi);部分較為密實(shí),起到堵塞滲漏通道的作用(見(jiàn)圖16~17)。水下封堵裝置內(nèi)材料表面仍?xún)H有上部熔化,這與室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果一致,表明該材料水下熔化過(guò)程具有普遍性。

圖14 試驗(yàn)場(chǎng)地Fig.14 Test site

圖15 面板滲漏通道Fig.15 Panel leakage channel

圖16 封堵長(zhǎng)度Fig.16 Sealing length

現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,本文所述的應(yīng)急封堵方法可實(shí)現(xiàn)對(duì)混凝土面板上的小型滲漏快速封堵,儀器輕便易操作。對(duì)比當(dāng)前其他堵漏方法,具有無(wú)需人工潛水作業(yè)、所需材料用量少、無(wú)需大面積修復(fù)、只需點(diǎn)對(duì)點(diǎn)封堵的特點(diǎn),具有較高的經(jīng)濟(jì)效益。但也存在很多問(wèn)題亟待解決,如材料強(qiáng)度較低,只能適用于應(yīng)急搶險(xiǎn)修復(fù),待汛期退后,還需進(jìn)一步進(jìn)行防滲加固;對(duì)滲漏通道入口處需要做到較為準(zhǔn)確的定位,這對(duì)滲漏探測(cè)技術(shù)有較高的要求等。

圖17 封堵形態(tài)Fig.17 Sealing form

5 總結(jié)與討論

本文介紹了一種水下熔化相變材料應(yīng)急封堵滲漏通道的方法,并介紹了相適用的水下加熱設(shè)備。通過(guò)室內(nèi)試驗(yàn)闡明了當(dāng)前使用的相變封堵材料熔化過(guò)程,并總結(jié)了封堵材料擴(kuò)散規(guī)律和封堵機(jī)理,得到如下結(jié)論。

(1) 通過(guò)室內(nèi)試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),證實(shí)該方法可以實(shí)現(xiàn)對(duì)混凝土界面中小型滲漏通道快速有效封堵。而且該方法具有封堵滲漏通道快速高效、設(shè)備易于攜帶、操作簡(jiǎn)單方便等優(yōu)點(diǎn)。

(2) 結(jié)合試驗(yàn)過(guò)程現(xiàn)象,描述了水下熔化時(shí)相變封堵材料狀態(tài)隨加熱時(shí)間的變化。通過(guò)多次試驗(yàn)現(xiàn)象的相似性,分析了當(dāng)前使用相變封堵在水下的熔化過(guò)程,將該熔化過(guò)程過(guò)程分為具有典型特征的4個(gè)階段,即初始階段、漸變、擴(kuò)展階段和破壁階段。

(3) 研究了相變封堵材料水下熔化后的擴(kuò)散規(guī)律和封堵機(jī)制,將相變材料的擴(kuò)散分為“破壁”前和“破壁”后兩個(gè)階段,并分析了封堵材料用量。

(4) 本文僅對(duì)提出的該方法進(jìn)行了初步探索,論證了該方法的可行性。在土石堤壩適用性、設(shè)備的優(yōu)化、封堵材料改進(jìn)、外界因素對(duì)封堵效果的影響等方面仍需進(jìn)一步研究。

猜你喜歡
混凝土
混凝土試驗(yàn)之家
關(guān)于不同聚合物對(duì)混凝土修復(fù)的研究
低強(qiáng)度自密實(shí)混凝土在房建中的應(yīng)用
混凝土預(yù)制塊模板在堆石混凝土壩中的應(yīng)用
混凝土,了不起
混凝土引氣劑的研究進(jìn)展
上海建材(2018年3期)2018-08-31 02:27:52
小議建筑混凝土的發(fā)展趨勢(shì)
江西建材(2018年2期)2018-04-14 08:01:05
廢棄混凝土的回收應(yīng)用與分析
江西建材(2018年2期)2018-04-14 08:00:10
淺淡引氣劑在抗凍混凝土中的應(yīng)用
變態(tài)混凝土
主站蜘蛛池模板: 51国产偷自视频区视频手机观看| 亚洲欧美精品日韩欧美| 国产美女精品人人做人人爽| 狂欢视频在线观看不卡| 免费人成黄页在线观看国产| 99re免费视频| 久久久久人妻一区精品色奶水| 國產尤物AV尤物在線觀看| 国产h视频免费观看| 成人中文在线| 国产欧美日韩综合在线第一| 大香伊人久久| 在线观看亚洲精品福利片| 又黄又湿又爽的视频| 中文字幕在线日本| 亚洲资源站av无码网址| 国产精品亚洲αv天堂无码| 99国产精品免费观看视频| 国产精品人人做人人爽人人添| 在线观看精品自拍视频| 一级香蕉人体视频| 亚洲Av激情网五月天| 国产女人18水真多毛片18精品 | 囯产av无码片毛片一级| 国产丝袜第一页| 男人的天堂久久精品激情| 午夜国产在线观看| 国产不卡国语在线| 国产精品短篇二区| 97精品伊人久久大香线蕉| 国模沟沟一区二区三区| 成人韩免费网站| 亚洲精品无码成人片在线观看| 久久福利网| 91高清在线视频| 中文字幕在线看视频一区二区三区| 欧美日在线观看| 人妻一区二区三区无码精品一区| 日韩精品中文字幕一区三区| 亚洲91精品视频| 在线免费观看a视频| 亚国产欧美在线人成| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 在线观看亚洲国产| 国产成人高清在线精品| 久青草网站| 国语少妇高潮| 三级毛片在线播放| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 国产a网站| a亚洲视频| a天堂视频| 2048国产精品原创综合在线| 欧美午夜视频| 亚洲国产精品一区二区高清无码久久 | 国产免费黄| 国产成人成人一区二区| 怡春院欧美一区二区三区免费| 色视频国产| 久久综合国产乱子免费| 欧美性久久久久| 99伊人精品| 精品无码一区二区三区在线视频| 亚洲AV色香蕉一区二区| 精品人妻无码区在线视频| 久久久久国产精品嫩草影院| 99国产精品国产| 色老二精品视频在线观看| 精品国产Av电影无码久久久| 国产午夜看片| 亚洲欧美人成人让影院| 亚洲国产精品人久久电影| 国产在线麻豆波多野结衣| 夜夜爽免费视频| 免费A级毛片无码无遮挡| 91精品小视频| 色偷偷av男人的天堂不卡| 伊人久久婷婷五月综合97色| 97超级碰碰碰碰精品| 国产白丝av| 亚洲婷婷在线视频| 视频二区中文无码|