李娜
(濟南市邢家渡引黃供水服務處,山東 濟南 250100)
隨著水庫建設的不斷發展,近些年來應用過程中的水庫會因為大壩本體產生的病害而導致不同類型的事故發生。因此,為了保證不同類型水庫自身在應用過程中的安全性,需要針對水庫自身的大壩本體進行異常診斷,將更加科學的方法應用到水庫壩體病害勘察中。受到不同水庫滲漏病害以及相關勘查方法的影響。勘察的靈敏點也存在較大的差異。因此,對基于并行電法的水庫堤壩滲漏檢測方法進行研究分析具有重要的現實意義[1]。
現階段我國水庫堤壩滲漏發展和檢測現狀分析具有一定的系統性和復雜性,具體而言,我們可以從以下方面展開分析和探索。
當前階段,不同類型的水庫在我國經濟社會發展過程中扮演著重要的角色,發揮著重要的作用。許多建于上世50年至上世紀70年代的水庫存在著一邊進行水庫地形勘探,一邊進行水庫設計,同時開展相關水庫工程施工的現象。建設運行的不同類型水庫在運行多年之后,普遍存在著較多的安全隱患問題。當前階段我國許多水庫尤其是小型水庫中的絕大部分均為土石壩,這種類型的水庫建設標準低于當前階段的水庫建設標準,因此整體施工質量較差。同時,由于這種類型的水庫在長期運行過程中存在管理不善問題,導致水庫在運行過程中存在著水庫滲漏、水庫結構不合理、水庫抗震能力較差等不同類型的問題。此類水庫在每年汛期到來時,均會出現較大概率的安全事故[2]。
通過調查研究,我們可以發現,當前階段影響不同類型水庫安全的因素主要可以是水庫在運行中的滲漏問題。同時,一些省份的相關部門已經注意到不同類型水庫存在的滲漏安全隱患問題并且開展了專業工程設施建設,解決了一大批水庫得滲漏隱患。但是當前階段,我國許多水庫仍然存在加固后繼續滲漏的問題。這一缺陷仍然影響著整體水庫運行過程中的處理成效,同時也使得社會認可度受到影響。
因此,在不同類型水庫運行過程中,需要對水庫自身大壩整體進行全面且常態化的安全檢測。在這一過程中,尤為關鍵的一點是要注意檢測方法的快速性和檢測方法的有效性。不同類型的堤壩滲漏檢測方法由于各自科學原理不同,作用方式不同,會導致檢測靈敏度也存在較大差異。通過比較分析與研究可以發現,基于并行電法的水庫滲漏檢測方法具有較強的顯著性,可以有效檢測運行發展過程中的水庫自身存在的多種類型錯誤,從而有效提升水庫滲漏檢測水平。
大壩病害分析具有一定的系統性和復雜性,具體而言,我們可以從以下方面展開分析和探索。
近些年來通過大量學者的調查研究可以發現,不同類型水庫大壩自身的病害危險主要存在以下幾個方面。首先是大壩自身霸體存在的問題,其次是在大壩建設過程中,由于基建不合理存在的安全隱患。另一方面,在大壩運行過程中,由于放水設施等引起的滲漏問題以及大壩自身表面開裂問題也是十分顯著的安全隱患。大壩建設過程會受到諸多因素的影響,同時大壩自身運行過程中存在出現的各種地質問題也有多樣化的原因。一些小型大壩會因自身工程建設質量不達標而產生大壩地質問題,另外一些大壩會由于工程時間較長、老化嚴重,而產生安全隱患問題。但是,通過比較與分析我們可以發現,大多數大壩在運行發展過程中出現的地質問題都與地質地理等因素存在緊密關系,其中大壩自身本體和大壩地基滲漏是最為常見的大壩地質病害問題之一。
不同類型的大壩在運行發展過程中出現壩體滲漏問題,主要表現為為自身的浸潤現在運行發展過程中被抬高,從而導致大壩外坡出現不同程度的漏水和濕潤現象。在不同的使用季節尤其是雨季時,嚴重的大壩可能會產生管涌,流土甚至整體滑坡等危險現象。此類危險現象加上諸多自然因素和人為因素的影響,會造成十分嚴重的后果,甚至可能危及大壩自身的安全和使用流暢性。
我國現存大壩在建設過程中會由于地質、地理等因素而面臨不同種類的工程地質條件。隨著時間的推移,這些大壩需要不斷進行修理。通過科學研究我們可以發現,按照不同類型大壩壩基的各種地質條件,滲漏問題主要是沿著大壩壩基的松散覆蓋層以及相關的風化帶等,在斷層位置發生滲漏[3]。
另一方面,一般類型的大壩滲漏主要是位于河床的部分的大壩基底存在清理不徹底的現象,從而使得斷層破碎帶產生更加嚴重的滲漏現象。滲漏的強度會隨著季節變換、地理條件等各種因素的變化而呈現不同等級。同時,各種類型的大壩均會發生壩基滲漏現象都呈現集中滲漏。受到周圍地質地貌的影響,不同類型的大壩滲漏量存在較大差異,一些大壩雖然滲漏量較大,但是不會危及大壩自身的安全,但是在長遠來看,會影響到大壩水庫的整體效益,因此需要得到及時的檢測,同時對大壩滲漏現象進行及時止損。
并行電阻率法介紹與分析具有一定的系統性和復雜性,具體而言,我們可以從以下方面展開分析和探索。
在大壩滲漏檢測工作開展過程中,運用并行電法主要是依據不同類型大壩土層介質之間會存在電性差異這一原理進行分析。運用并行電法的關鍵因子是要測量不同類型巖土土層以及有關大壩滲漏條件的電性參數,并且對兩種探測數據進行比較,進而得出較為準確的大壩滲漏檢測結果。由于大壩介質在運行發展過程中會發生浸水現象,而在浸水過程中不同類型的介質會出現地質異?,F象,從而與大壩周邊的介質電性存在較大差異。因此,在針對大壩滲漏問題進行檢測的過程中,專業工作人員可以對大壩本體及壩基進行更加深入的檢查和異常判斷,從而得出更加科學的檢測結果[4]。
在大壩滲漏檢測過程中,應用并行電法技術主要是通過數據的采集和后期對比分析,在高密度電法勘測基礎上應用新型技術。這一方法具有許多積極優勢,具有多裝置多極具高密度的顯著特點,同時應用這一方法還可以在大壩深入檢測過程中添加多次覆蓋疊加的優勢,從而使得大壩滲漏檢測結果科學性不斷提升。
在對水庫滲漏問題進行檢測的過程中,專業工作人員需要準確知曉大壩水庫自身的高度、寬度以及整體庫容量。同時,為了保證大壩滲漏檢測結果的科學性,還需要對大壩自身的應用類型、周邊地理環境等信息進行收集和處理分析。在具體探測和相關設備布置過程中,需要依據實際情況設置合理數量的測試線。為了提升大壩滲漏檢測結果的科學性,需要應用對比分析和采集電位等不同方式,測量大壩應用過程中的不同數據,進而分析大壩運行過程中產生滲漏問題的原因[5]。
基于并行電法的水庫堤壩滲漏檢測結果分析具有一定的系統性和復雜性,具體而言,我們可以從以下方面展開分析和探索。
在大壩滲漏檢測工作開展過程中,運用并行電法是一種行之有效的探測方法。當前階段影響大壩介質電阻率的因素具備多樣性特征,其中土的種類以及同一水平面上大壩本體出現的局部松散程度都是影響整體電阻率的重要因素。因此,在具體檢測過程中,專業工作人員需要依據周邊實際地理情況和大壩自身長度、寬度、庫容量以及用途等不同因素,設置更加合理的施工目標區,以便有效全面的開展大壩滲漏檢測工作,提升檢測水平和效果。
在針對不同類型的大壩本體進行介質檢測過程中,專業工作人員需要意識到其大壩本身的電性特征存在較大差異。因此,在具體工作開展過程中,需要結合大壩常見的介質進行更加清晰的界定,以便根據不同類型大壩電阻率的大小判斷大壩本體在運行發展過程中存在的缺陷和漏洞等安全隱患。在大壩滲漏檢測工作開始之前,通過不同類型的安全隱患和大壩特征以及大壩自身所處的空間狀態,科學合理地設置相應檢測方法和檢測進程,可以有效提升整體檢測過程的可操作性和合理性。另一方面,在不同類型大壩檢測工作開展過程中,通過合理的措施調節,可以為當前階段不同類型大壩檢測工作提供更加可靠的基礎資料,從而保證后期檢測工作得以順利開展和進行。
在運用并行電法進行不同類型大壩滲漏檢測測試工作時,專業工作人員需要根據不同大壩電極間距控制相應的介質探查精確程度。這一工作的有效開展需要應用分辨能力更強的設備,進行更加詳細的對比和研究,從而為下一階段大壩滲漏檢測工作開展做好充分準備。同時,大壩滲漏檢測工作開展過程中,還需要充分考慮大壩自身存在的多樣特征。專業工作人員需要在初步調查研究的基礎上,對異常大壩進行更加深入的研究,采取更加科學穩妥得方式開展大壩滲漏檢測工作,從而保證吧壩基使用安全,提升整體檢測效率[6]。
綜上所述,隨著經濟社會發展水平的不斷提升和大壩種類的逐漸增加,當前階段基于并行電法的大壩滲漏檢測方法研究得到了越來越多的重視。通過調查研究我們可以發現,在大壩運行過程中,大壩自身存在的滲漏現象是影響大壩安全性的重要因素。因此,需要運用科學有效的方法開展大壩深入檢測工作,進一步改善大壩運行過程中的隱患問題。在大壩運行過程中,保證大壩本體和壩基的有效正常運行是提升當前階段大壩整體效率的有效方式,基于并行電法的大壩滲漏檢測方法具有顯著的積極效果,可以得到較為滿意的檢測結果。