跨河道穿管防渗处理方案

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1、跨河道穿管防渗处理方案1、工程概况  德清县洛舍镇饮水工程苕溪大桥北侧牵引管工程是武康至洛舍饮水工程的重要组成部分,该工程起点连接已经施工完毕的武康―洛舍工业园区输水管道工程DN600管,终点为洛舍镇自来水厂,管径DN600,管道总长5464米。管道需穿越导流港,设计采用定向牵引方式过河。  根据施工方案管道牵引的水平长度为527米,其中穿越导流港约135米,导流港西岸穿越西堤以及鱼塘约87米,东岸穿越导流港东大堤以及鱼塘及沼泽地约305米。采用ZT-80水平定向钻机进行水平定向牵引施工,穿堤管材采用为PE100DN600管。施工过程分

2、为钻进导向孔、回扩、回拖管道。导向孔回扩后终孔孔径一般应为管线外径的~倍,该工程终孔孔径为800毫米,DN600管材外径为630毫米。  2、对堤防安全的影响  由于牵引管工程施工的技术原因,牵引管管壁与导向孔孔壁间势必存在一定的间隙,由于间隙的存在,若不加以处理将会使得堤防的安全存在一定的隐患,主要隐患有以下几点:  施工过程中发生暴雨及流域洪水时,导向孔可能出现局部塌孔,引起导流港内径流倒灌入导向孔内,并沿导向孔穿过导流港两岸堤防,引起堤防内侧管道沿线出现管涌、滑坡、裂缝等险情;  施工及运行过程中由于导向孔与管材外壁间存在间隙,导

3、流港河道段的导向孔可能出现局部塌孔或渗漏,引起导流港内径流倒灌入导向孔内,并沿导向孔穿过导流港两岸堤防,引起堤防管涌、沉降、裂缝等险情;  运行期管道发生意外事故,引起导流大堤险情等。  3、防渗处理方案  加深牵引管的埋置深度  加深牵引管在河底段的埋置深度,以增加垂直渗透的渗径长度,增强防渗能力。管道埋置深度按管道中心距河底不小于米进行控制,即河底段管道中心标高为-米,导向孔顶高程为-米,导向孔底高程为-米。  根据导流东大堤工程地勘资料,本地段Ⅻ层粉质粘土夹碎石、粉土层以上的土层为粘土、粉质粘土、淤泥质土,均适合牵引管施工,Ⅻ层出

4、露面高程在-~-米,因此设计增加导向孔埋置深度不影响牵引管及导向孔成孔的施工。  由于两岸堤防为已建堤防,本工程施工范围不在堤防及其保护范围内,因此堤防自身的渗流稳定能够满足原设计要求,本次不再做复核。由于牵引管需在河底通过,而导向孔与管材间存在一定间隙,虽经过回填注浆,但计算时暂不考虑回填注浆的效果,将导向孔作为贯通的管道,因此导向孔埋深需要满足洪水期间垂直渗流稳定,并对此进行复核。  周边条件:设计最高洪水位米,牵引管出口处高程米,米,所以水头差为米,米。渗透长度为米。  计算方法:根据达西定律,J=Δh/L,确定设计渗流水力坡降J

5、,与允许出逸渗流坡降值进行比较。  计算结果:计算得设计渗流水力坡降J=/=  参照相应设计规范中出口段允许出逸渗流坡降值,软粘土为~,设计渗流水力坡降J4、结语  跨河道穿管的防渗方案需要注意问题主要是管道的埋置深度、导向孔的回填注浆以及出入口的导滤体设置,德清县洛舍镇饮水工程苕溪大桥北侧牵引管在采取上述防渗处理措施后,未发生渗漏现象,防渗方案合理有效。  作者简介:卞学昌,男,浙江省湖州市德清县人,工程师,从事农村水利工程管理建设。  参考文献  [1]何人凯,虞晓峰.化学灌浆技术在水利工程伸缩缝防渗处理中的应用――以四格排灌站为例

6、[J].浙江水利科技.XX:92-93.  [2]吴红燕.河道堤防工程透水堤基防渗处理[J].水利科技.XX:40-41.

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