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养水盆技术在堤防抢护中的应用探讨

更新时间:2009-03-28

0 引言

黄河是我国的母亲河,她孕育了灿烂的华夏文明[1]。但黄河具有水少沙多、水沙关系不协调的特点。据文献记载统计,历史时期黄河下游共发生决溢、改道等大小泛滥事件超过一千次[2]。由于河道泥沙的沉积,黄河下游形成河床普遍高于两岸地面的形势,局部河段河床高于地面10 m以上,严重威胁着黄淮海平原的安全。因此,黄河防汛工作具有长期性和复杂性的特点[3]。每年汛期,黄河的防汛任务都很艰巨,尤其是汛期雨量较多的年份。

在黄河的险情中,管涌是重大险情之一。1958年,黄河下游发生管涌的堤段长为4 312 m;1976年,黄河下游洪水不大,发生管涌的堤段长为2925m[4]。如若对管涌处理不及时,就有发展为漏洞甚至引发溃堤的危险[5]。漏洞是贯穿于堤身或堤基的过流通道,其水流通常为压力管流,流速大,冲刷力强,险情发展快,是造成堤防溃口的最严重险情之一[6]。“前堵后导,临背并举”是进行堤防漏洞抢堵应遵循的原则之一[7]。养水盆又称减围井,是在堤防背河侧抢堵管涌和漏洞的一种有效的导渗方法。多年来,在堤防抢险中,养水盆技术的应用较为广泛。笔者试通过回顾养水盆技术的发展过程,探讨各代养水盆技术的应用要领,以便使养水盆技术得到更好的应用。

1 传统养水盆技术

1.1 传统养水盆的工作原理

传统养水盆是指当堤防背河侧发生管涌时,及时用草袋或麻袋修建一个能封闭管涌部位的围井,在围井内设置反滤设施,使得堤防两侧水面和渗透压力逐渐持平。围井内的涌水可通过排水管排出,进而达到导渗和堵漏的目的。从高处看,传统养水盆像一个巨大的脸盆,其结构如图1所示。

对于后期二铵的价格走势,郑冰表示,二铵后市的价格还是要看成本是否会出现大的波动。目前来看,经销商普遍都比较担心高价买入后,到了后期又出现大幅度跌落现象。后期二铵价格或将仍有一定的上升空间,但是目前价格已经涨到一个相对尴尬的高点,未来价格的不确定性还很多,如果说涨价带来了机遇,相对应的风险也还是很大。但相比较而言,如果前期有提前备肥的经销商,可操作的利润空间还是相对可观的。

1.2 传统养水盆的应用

  

图1 传统养水盆结构示意图Fig.1 Traditional water basin structure schematic

在20世纪,基于当时的施工方法和施工材料,传统养水盆技术在堤防抢险中的应用较为广泛。1982年,在沁河武陟段南堤桩号60+426 m处的洞口抢堵中,采取传统的养水盆技术进行抢护,效果显著[8]。进入21世纪,养水盆技术仍在使用,而且围井尺寸更大。2003年,淮河李咀孜涵闸防汛非常堤段采用了周长为140 m的养水盆(如图2所示),确保了淮河大堤黑李下段的安全[9]。随着施工材料和技术的发展,修筑传统养水盆的材料也发生了变化,由原来的草袋、麻袋等柔性材料变为更加坚固可靠的混凝土。2007年7月,淮河大堤田家庵区堤段背河侧通过修建钢筋混凝土养水盆,确保了淮河大堤田家庵区堤段的安全[10]

  

图2 淮河李咀孜涵闸防汛非常堤段140 m周长的养水盆Fig.2 The water basin perimeter is 140m

1.3 传统养水盆缺陷

本病发病率较低,临床表现与良恶性肿瘤相似,因此很容易误诊。乳腺肉瘤主要表现为致密的肿块,边界不清,并且很少有钙化,因此乳腺钼靶对乳腺肉瘤诊断的帮助不大。乳腺肉瘤在超声中主要表现为肿块后方的回声增强,常表现为良性肿瘤的特征,难以诊断。针吸活检有助于术前确诊本病。

2 第二代养水盆技术

2.1 第二代养水盆的工作原理

第二代养水盆是在传统养水盆基础上发展起来的。它是受无滤层水桶、汽油桶、大缸等的启发,通过对传统养水盆进行改造而来的。该养水盆的构造方法是,在堤防背河侧可能出现管涌的地方,预先备好底部凿好排水孔的盛水容器,当发生管涌时,立即罩住管涌部位,并按规定向容器内分层装填滤料。盛水容器可以是不同直径的水桶、汽油桶、大缸等,其结构如图3所示。随着该项技术的不断发展,武陟河务一局的“装配式橡塑养水盆”和山东省德州齐河河务局的“便携装配式土工布减压围井(养水盆)”试验成功。他们用装配式构架取代了传统养水盆排垒土袋形成围井,称为第二代养水盆。

  

图3 第二代养水盆雏形Fig.3 Embryonic form of the second generation water basin

当堤防发生管涌险情时,先将管涌周围土体中的杂物清理出去,在管涌区域按封闭密封腔大小下挖10~15 cm,再将养水盆扣在管涌区域,最后在养水盆上部压上适量麻袋或土袋。压的麻袋或土袋数量以养水盆底部不出现渗水为准。养水盆出口处和柔性管道相连,管道另一端连接溢流器。通过调整溢流器的高度可调节临背河的水位差,控制涌水带沙土,遏制险情的发展。

参考文献:

2.2 装配式橡塑养水盆

武陟河务一局研制的装配式橡塑养水盆的原材料是191型不饱和聚酯玻璃钢,玻璃钢圆桶直径为1.5m,壁厚为5mm,每节高度为lm,单节重量为68kg。每节圆桶两头加制法兰盘,法兰盘上钻有24个等距离的、直径为6 mm的孔。采用“U”型卡将圆桶固定在堤防上。根据堤防坡度的不同,底节圆筒的斜截面的坡度制成 1∶2、1∶2.5 或 1∶3, 以使得其与背河堤坡度相适应,从而使底节垂直于堤基,直立于背河堤坡,以加强自身稳定性。装配式橡塑养水盆的剖面如图4所示。

用沙袋、麻袋修建的养水盆只能在临背河水位差较小的情况下进行抢堵,并且抢堵基本靠人工进行,机械化程度低,致使抢堵速度慢、工程量大、难以闭气。用混凝土修建的养水盆虽然强度较高、机械化程度有所提高,但其工程量大、成本高。

装配式橡塑养水盆具有抢护速度快、坚固耐用、重量轻、运输方便、装配简单、可重复使用等特点。另外,由于它有较高的抗压强度,能适应较大范围的水位差。若在底节圆筒中装上反滤布或者填上沙石滤料,此养水盆则为反滤围井,能用来抢护管涌,其抢护管涌的状况如图5所示。

  

图4 装配式橡塑养水盆剖面图(单位:mm)Fig.4 Section of fabricated rubber and plastic water basin (Unit:mm)

  

图5 装配式橡塑养水盆抢护管涌示意图Fig.5 Schematic of rescuing piping of fabricated rubber and plastic water basin

2.3 装配式橡塑养水盆应用[11]

1998年,在封丘的防汛抢险堵漏演习中,装配式橡塑养水盆仅用30 min就控制住了险情。在1999年,在临河的漏洞抢堵演习中,改进后的装配式橡塑养水盆与临河抢堵措施相结合,获得拔管堵漏试验的成功。2000年,在中牟杨桥举行的防汛抢险堵漏演习中,装配式橡塑养水盆是在背河处堵漏的唯一措施,得到有关领导和专家的好评。2000年7月20日和21日,中央电视台第二套节目《东方时空》栏目的“话防汛”专题播放了“装配式橡塑养水盆”背河堵漏的场景。

2.4 第二代养水盆缺陷

第二代养水盆改进了传统养水盆修筑工程量大、抢护速度慢、闭气效果差等缺点,但在抢险过程中,需要节节装配圆桶,并且位置越高,圆桶装配越困难,使安装速度不能满足险情抢护速度。另外,由于不同坡度上需装配不同的底节圆桶,容易导致底部渗漏严重。

3 第三代养水盆技术

3.1 第三代养水盆的工作原理

通常,YSP-3型养水盆的直径为120 cm,也有少量直径为150~200 cm的养水盆,用于抢险较大口径的管涌。2011年,YSP-3型养水盆荣获河南河务局应用技术类创新项目一等奖。

  

图6 第三代养水盆工作流程Fig.6 Workflow of the third generation water basin

第三代养水盆的管道选用性能优良的聚丙烯管。它有很高的抗压性能,机械性质强韧,使用轻便,且能够抵抗多种酸碱腐蚀,耐久性良好。第三代养水盆的底部刺墙刺入堤防土体,延长了养水盆底部渗径,保证了底部密封的可靠性,并能提高养水盆使用的水头压力。在抢险实践中,第三代养水盆底部闭气效果理想,远优于传统养水盆和第二代养水盆的闭气效果。

3.2 YSP-3 型养水盆[12]

YSP-3型养水盆的封闭密封腔与柔性管道相连接,在密封腔外侧,增加裙边,中间用加强筋连接,可加强整个养水盆及密封腔的稳固性,同时可加强养水盆底部与土体的密封性能,进而增强其底部承压和闭气能力。在管道另一端连接溢流器,通过调整溢流器的高度,可调节临背河的水位差,控制涌水带沙土,遏制险情的发展。

为了弥补第二代养水盆的缺陷,水利工作者们研制出了第三代养水盆,其中,最典型的是武陟第一河务局研制的YSP-3型养水盆,其工作原理仍然是利用连通器原理,通过抬高井内水位,减小水头差,降低渗透压力,制止渗透破坏,以稳定管涌险情。第三代养水盆与前两代养水盆不同的是,渗水通过容器导入管道,抢护人员通过调节管道高度,调节临背河水位差,最终达到平衡水压力、控制险情的目的。它无需修筑或装配围井,大大地提高了抢护速度。所以,能快速控制险情的发展,确保堤防安全。第三代养水盆的工作流程如图6所示。

综上所述,我国高校图书馆信息素养教育虽然已经发展了一段时间,但是还远没有发展到足够成熟的阶段,并且我国的高校教育规模也一直在扩大,需要不断创新以适应教育的新形势与新特点。教育事业是我国现代化建设的必要环节,需要国家与人们的高度重视,而高校教育的重点不仅仅在于传授学生知识,还要培养学生自主学习的能力,充分利用高校图书馆资源提高自身,这是学生在高校学习期间需要获得的最重要的一项能力。

第二代养水盆的工作原理是:根据连通器的原理,逐步提高圆桶内水位,从而减少临背水头差。同时,利用盆内自身的静水压力,使河水不从漏洞里渗出来,从而达到控制险情、防止堤防溃决的目的。与传统养水盆原理相比,第二代养水盆是用底部凿好孔的盛水容器或预制的装配式构件替代堤防背河侧修建的围井。这使得第二代养水盆器具化和预制化,可以根据堤防情况,提前备好大量盛水容器或装配式构件,为抢险赢得时间。

4 结语

随着我国经济社会的不断发展,养水盆技术已经由传统的养水盆发展到第二代养水盆,再发展到第三代养水盆。第三代养水盆,尤其是YSP-3型养水盆,实现了一体式扣压抢护,大大加快了抢护速度,增强了抢护效果,实现了养水盆抢险技术由器具化向快速化和专业化的跨越。科技在不断进步,养水盆技术也会在实践中不断地完善,它正朝着更加现代化和智能化的方向发展,为我国的堤防综合加固保驾护航,确保江河安澜。

每组实验结束后都由学生主动汇报实验现象,学生大胆地说出来,锻炼了他们的语言表达能力。同时在进行试验4和5之前,设置一个问题讨论,问题如下:

[1] 王力,常博.黄河下游游荡型河段的治理方略[J].城市建设理论研究,2017(3):128-129.

近几年来,钻井技术不断进步,新技术不断更新,尤其是各种钻井液新型处理剂相继问世,这就迫切要求相关行业标准能够及时满足技术进步的需要。但是我国目前钻井液方面技术标准的内容和水平还不能完全适应发展的需要。在一些标准的衔接方面,还不能完全满足与市场接轨的要求。因此就需要加大力度完善钻井液相关标准,提高处理剂质量,推动企业间良性竞争,并满足不断发展的钻井技术的需要。针对目前行业标准的现状,制定与技术发展相适应的行业标准就显得格外重要。

综合考虑对二级平台以上景观带的防护及消浪以降低堤顶(防浪墙)高程,提出了二道防浪构造物及蓄浪空间的设想:即于堤顶(防浪墙)之前的景观平台外侧,加设一道防浪构造物,用于消减风浪以降低风浪至堤顶(防浪墙)时的爬高,防浪墙顶高程宜选取8.3m~8.5m;同时,第一道防浪墙可形成对后方景观带的防护,避免景观带遭受常遇频率潮水和风浪的破坏。此外,利用第一道防浪墙与第二道防浪墙之间将形成蓄浪空间,并利用风浪的间歇性通过排水措施自排回河道中,避免越浪流至堤后城市防护区,增加了城市防护区的排水量。蓄浪空间示意图如图4所示。

[3] 滕翔,张葆蔚.黄河防汛抢险应急处置机制[J].中国防汛抗旱,2012,22(5):64-65.

[2] 陈蕴真.黄河泛滥史:从历史文献分析到计算机模拟[D].南京:南京大学,2013.

[4] 许志强,左勤学,李素芳.YSP-3型养水盆研制与应用[J].河南水利与南水北调,2013(8):74-75.

美声唱法原意是“美好的歌唱”,主要是指18世纪至19世纪初在意大利语言、自然条件、民族个性的基础上形成的一种具有意大利歌剧演唱风格的歌唱方法[1]。民族唱法则是指按照中华民族的美学观念、欣赏习惯,用带有善于表现本民族特征的咬字以及语调来塑造声乐形象,运用中国独特的歌唱技巧,即用本嗓或者真假声结合的方法来演唱我国各民族、各地区的作品。美声唱法与民族唱法两种艺术既有相同之处又存有一定的差异。

[5] 龚西城,张卫英,田学力,等.郓城县门庄堤防管涌险情成因分析及建议[J].水利建设与管理,2004,24(3):78-79.

2.3 FAB分型分析 按FAB分型,纳入研究的144例患者中伴CD56+的AML在M1、M2a、M2b、M3、M4、M5和M6组所占比例分别为54.55%、31.58%、61.54%、9.52%、0、26.67%和0;CD56+组与CD56-组初治原发AML相比较,有较高比例的M2b型,较低比例的M3型AML,差异有统计学意义(χ2=11.359、6.272;P=0.001、0.012;P<0.05);而在M1、M2a、M4、M5和M6型AML中的差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

[6] 张喜泉,连惠萍,崔炎锋.应用土工合成材料抢堵堤防漏洞[J].人民黄河,2003(3):36-37.

[7] 庄景林,汪自力,余咸宁.对“前堵后导”抢堵漏洞原则的再认识[J].人民黄河,2001(1):7-8.

[8] 曹炳清.“养水盆法”堵漏化险为夷[J].人民黄河,1982(5):16-16.

[9] 吴长锋,曹佩遴.矿工发明 “养水盆”[N].科技日报,2003-07-15(3).

[10] 宗捷报.“养水盆”确保淮河大堤安危[EB/OL].(2007-07-16)[2017-06-20]http: //blog.sina.com.cn /s/blog_48 ae04cc010008xb.html.

[11]王文东,左照林,李赴龙,等.装配式橡塑养水盆的研制与应用[J].人民黄河,2001(3):8-10.

[12]许志强,左勤学,李素芳.YSP—3型养水盆研制与应用[J].水利建设与管理,2013,33(4):72-73.

 
耿会涛,郑俊垚
《黄河水利职业技术学院学报》2018年第02期文献

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