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相似文献
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1.
一、节水灌溉技术模式简析(一)渠道防渗技术。渠道是农田灌溉的主要输水方式,渠道防渗一直是发展节水灌溉的主要技术措施,按防渗材料可分为土料压实、混凝土衬砌、塑料薄膜防渗等。渠道防渗技术具有减少渠系输水过程中的水量渗漏损失,提高渠系水利用系数,提高渠道输水安全保证率,提高渠道抗冲能力,增加输水能力等特点。  相似文献   

2.
渠道防渗技术是我国节水工程所采用的主要技术。渠道防渗技术无论是在提高水资源利用率上,还是在发展农业上都具有很重要的现实意义。常见的渠道防渗技术有土料防渗、砌石防渗、膜料防渗、沥青材料防渗以及水泥土防渗。文章在阐述渠道防渗必要性的同时,对渠道防渗的种类及其适用条件和渠道防渗技术进行分析,并且结合实际工程进一步阐述渠道防渗技术及其重要性。  相似文献   

3.
总结了土庄灌区渠道防渗工程建设中振动平台的制作、混凝土板预制、伸缩缝填充、土工合成材料的铺设等施工技术,供同类工程参考。  相似文献   

4.
1缘由 固化土具有防渗效果好、造价低、抗冻性好、对环境无不良影响等优点。目前渠道固化土防渗大多采用预制板衬砌,骨干渠道渠底也采用固化土碾压防渗。采用预制方式,预制块强度能得到保证,但是铺砌后渠床容易出现掏空现象,衬砌面板容易坍塌损坏。碾压方式只适用于大型骨干渠道的渠底防渗.不能用于渠道边坡防渗,也不适用于小型渠道防渗。  相似文献   

5.
总结了王庄灌区渠道防渗工程建设中振动平台的制作、混凝土板预制、伸缩缝填充、土工合成材料的铺设等施工技术 ,供同类工程参考。  相似文献   

6.
南水北调中线工程选取潞王坟试验段进行现场原型试验,针对中、弱性膨胀岩(土)渠道边坡,采取了不同处理技术。土工袋+膨胀岩(土)开挖料换填处理措施是试验段应用的主要处理措施之一。文章探索和总结了土工袋处理膨胀岩(土)渠道边坡施工技术,对于指导和优化膨胀岩(土)段渠道的设计和施工有重要意义。  相似文献   

7.
近年来,中国农业快速发展,加强了产业结构调整与基础设施建设。但是,仍然存在农业投入不足等问题,导致部分地区的农田设施水利标准比较低,配套也比较差,出现了渠道渗漏等情况,严重制约了各个地区的农业稳定发展,也影响到了粮食生产。且近年来,自然灾害、病虫害频繁发生,农业防灾抗灾能力有待增强。为了解决农业发展中的问题,应当不断完善灌排与排水措施,提高农业综合生产能力。其中,渠道渗漏问题较为严重,而应用渠道防渗施工技术可以有效提高水资源利用率,促进节约型农业建设。常用的农田灌溉渠道防渗施工技术有土料防渗技术、混凝土板防渗技术、塑料薄膜防渗技术等。而进行渠道防渗施工之前,也需要做好相应的准备工作,加大对材料的质检力度。  相似文献   

8.
淠史杭灌区膨胀土渠道总长约1400km,滑坡总处数198处,长度超过16km,为有效控制滑坡的发生、发展和整治,2004年10月安徽省水利厅立项开展了"膨胀土滑坡机理与防治技术研究应用"的科研课题。项目由安徽省淠史杭灌区管理总局和合肥工业大学共同承担。课题组对淠史杭灌区渠道滑坡进行了系统的调查研究,通过室内和现场试验、理论分析,剖析了膨胀土河渠滑坡机理,研究了河渠滑坡防治技术,提出了膨胀土滑坡治理的计算方法,为工程设计提供技术支撑。通过野外调查和现场勘测,收集了灌区膨胀土边坡资料,开发了淠  相似文献   

9.
膨胀土中粘粒成分主要由亲水性矿物组成,是同时具有显著的吸水膨胀和失水收缩两种变形特性的粘性土。膨胀土在我国分布甚广,有许多水利工程建筑在膨胀土中,昭平台灌区也有部分膨胀土渠道工程。这些渠道的膨胀土特性、力学性能都存在差异性,建设运行中,渠道边坡的变形、破坏形式也不尽相同,因而相应的治理方案也不相同。经治理,现时多数渠道工程处于稳定或基本稳定状态。文章对昭平台灌区膨胀土渠道边坡失稳原因与治理措施、以及使用情况等进行调研分析并提出意见和建议。  相似文献   

10.
南水北调中线工程总干渠邯邢段渠道地质情况复杂,存在膨胀土(岩)、湿陷性土及饱和砂土等特殊地质渠段,需要采取特定的地基处理措施保证渠道安全。按照不同地基的特性,膨胀土(岩)地基采取换填黏性土方案进行处理,湿陷性黄土地基采取强夯、土挤密桩及翻压方案进行处理,饱和砂土地基采取等能量夯扩挤密碎石桩技术进行处理。根据埋设的长期观测仪器监测通水数据显示,总干渠渠道运行正常。  相似文献   

11.
张建疆 《山西水利》2014,(3):38+42-38
渠道渗水造成大量灌溉水浪费,加快灌溉渠道防渗技术的推广应用十分必要。实践表明,灌溉渠道采用防渗技术后,输水状况可得到明显改善,水资源浪费程度可大幅降低。简述了砌石、铺土、膜料等防渗技术的优缺点,并介绍了防渗施工技术的施工要点。  相似文献   

12.
宁夏灌区渠道防渗衬砌工程防冻胀技术研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
在多年试验研究的基础上,总结影响渠道防渗衬砌冻胀破坏的主要因素:地下水埋深、渠床基土水分、渠床土质、渠床基土温度、衬砌结构型式及材料、渠道走向对衬砌渠道防冻胀的影响,提出选择合理断面形式及衬砌结构、膜料复合衬砌、换填弱冻胀性土、隔热保温等削减或适应冻胀的措施。  相似文献   

13.
基于我国西北干旱区石羊河流域复杂层状土条件下进行的混凝土衬砌渠道渗漏试验,建立了考虑混凝土衬砌层和层状渠床的饱和一非饱和有压土壤水入渗模型。采用HYDRUS-2D对渠道渗漏和土壤水分分布进行了数值模拟研究。模型模拟结果和实测渗漏量、实测渠道周边土壤含水率等吻合较好,表明该模型对于模拟复杂层状渠床情况下的渠道渗漏比较可靠。在此基础上,进一步模拟分析了渠道衬砌和土壤层状结构特性对渠道渗漏产生的影响,以及层状土和均质土在湿润峰行进方面的区别。结果表明渠道渗漏强度受渠道衬砌形式的影响最大,其次为渠床附近的弱渗透性土层,而层状渠床下强渗透性土层具有一定的减渗作用;均质土和层状土在渠道渗漏量相近情况下,土壤水分分布具有较大不同。  相似文献   

14.
孙慧  徐晗  胡波  赵亮 《人民长江》2012,43(21):49-51
裂隙性是膨胀土的重要特性之一,裂隙的长度、倾角等对膨胀土边坡的稳定性有着重要的影响。针对南水北调中线工程膨胀土典型渠道边坡的固有非膨胀裂隙,考虑裂隙强度、位置、倾角和长度等因素,利用极限平衡法计算和分析了膨胀土渠道边坡在不同裂隙产状下的边坡稳定性。结果表明,裂隙贯通率是影响边坡失稳形态及安全系数的重要因素,计算结果与现场观察相吻合,研究结论对南水北调中线工程膨胀土渠道边坡的设计具有指导意义。  相似文献   

15.
近年来随着水利工程大规模的建设,越来越多的渠道工程涉及到膨胀土这一特殊土体。膨胀土边坡稳定问题又是膨胀土危害较大、影响较为严重的问题。随着新型土工材料的发展,一些新的施工方法和工艺也应用到了渠道边坡防护上。文章在分析膨胀土工程特性的基础上,初步研究了利用先进的工程技术、新型材料及施工技术对膨胀土渠坡进行防护的可行性,对类似工程具有重要的借鉴意义。  相似文献   

16.
针对北方平原区水源紧缺、小型渠道数量多、土渠渗漏严重,防渗渠道发展缓慢,严重制约着节水农业发展的现实问题;通过“水泥土水泥砂浆复合材料渠道衬砌实验研究”,对水泥土水泥砂浆复合材料渠道衬砌试验工程进行了系统的试验、观测、分析;实验证明在北方平原地区充分利用当地土料进行农田灌溉渠道防渗具有节水效果显著、抗冻性能好和就地取材,造价低等优点,是值得推广的实用经济的防渗节水技术,对加快农田节水工程建设具有十分重要的现实意义  相似文献   

17.
文中在分析渠道防冻措施现状及基体冻胀原理的基础上,提出了采用现浇混凝土边坡与柔性渠底配合、膨润土防水毯与土料保护层配合、混凝土边坡与适应变形截面形式配合等三种渠道衬砌改进措施,以期为解决辽宁省灌区渠道季节性冻胀问题,提高渠系水利用系数及延长渠道工程的使用寿命进行有益的探索。  相似文献   

18.
针对U型混凝土渠施工存在的鼓包、蜂窝、破损、裂缝多、横断面尺寸不标准、渠道不顺直、地基土碾压不达标等问题,集常规农田沟渠的U型混凝土渠开挖、衬砌成型于一体,设计了U型混凝土渠道掘进衬砌一体机,其关键技术包括基础清淤及回填参数确定、施工放线与机械行走、机械开挖及衬砌细节控制等。实践结果表明,该U型一体机施工产生渠道的填土密实度达到0.92,渠道百米长裂缝数仅为0.2~0.5条,百米长鼓包、蜂窝、破损数均为0,断面偏移均值不超过4 mm,渠道渗漏量低于0.006 m~3/(m·h),人工成本降低了49.16%,总成本降低了7.99%,施工质量和经济性均优于传统现浇技术。该U型混凝土渠道掘进衬砌一体机在小型渠道输水和灌溉节水工程建设中具有广阔的应用前景。  相似文献   

19.
膨胀岩(土)是一种在自然地质过程中形成的多裂隙性、胀缩性地质体,其黏粒成分具有强亲水性,导致膨胀岩(土)体反复变形、裂隙发育,对渠道工程具有严重破坏作用。因此,合理的监测系统、监测仪器选型及埋设技术,将直接影响膨胀岩(土)渠坡监测成果的真实性和有效性。根据南水北调中线一期工程南阳、新乡膨胀土、岩试验段现场工作成果,从监测项目、系统组成、仪器布置、仪器选型、埋设技术等方面,系统地总结了膨胀土(岩)渠坡监测技术和实践经验。  相似文献   

20.
景电工程累计提灌水量较大,每年灌水时间相对集中,造成了灌区次生盐渍化面积不断扩大,渠道冻胀现象比较严重。针对渠道冻胀的核心因素是基土冻胀,提出了回避冻胀、基土置换、保温材料垫层、衬砌防渗、加大基础排水、阻止地下水补给等主动抗冻措施;被动抗冻措施包括采用有效的结构形式、选择抗冻性能良好的建筑材料等。  相似文献   

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