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1.1排水固结法。在水利水电工程施工中,排水系统和加压系统是排水固结法的主要两种组成方式,在饱和软粘土地基中具有良好的适应性。应当注意的是此种方法在实际应用之前,应当充分做好预压工作,运用真空预压法和井点降水法等进行加固处理,保证不良地基处理效果满足水利水电工程建设的基本要求。1.2置换法。所谓置换法,就是在短时间内清除表层不良地基,将具有良好压密特性的土壤进行回填压实,促进持力层的形成,从而改变地基的特性,确保不良地基得到有效处理。水利水电工程建设施工的具体实践表明,置换法在软弱粘土地基中具有良好的应用价值。水利水电工程施工人员大多以碎石桩法、石灰桩法和水泥粉煤灰碎石桩法等作为常见的加固方式,以改善不良地基处理效果。1.3改善地基应力和变形条件。改方法在水利水电工程施工中不良地基处理技术中占据着重要地位,主要是通过外力荷载来改善地基强度,实现均匀受力。但应当注意的是,此种方式在水利水电工程施工不良地基处理的过程中往往存在一定局限性,其价值在浅层软土和湿陷性换土中具有充分体现。1.4化学加固法。化学加固法是不良地基处理技术中的主要方式,通过化学浆液实现土颗粒胶结,在化学反应的作用下改善不良地基土体承载能力,促进砂性土粘性土和湿陷性黄土不良地基得到处善处理。一般情况下,水利水电工程施工中,施工人员大多采用深层搅拌法、注浆法等对地基进行处理,促进不良地基问题得到解决,切实加强水利水电工程施工质量控制。1.5增大接触面法。在水利水电工程施工中,增大接触面法也是改善不良地基的一种有效方式。通过浇筑混凝土桩来提高地基的加载能力,最大程度上避免土方位移,满足水利水电工程施工的具体要求,加强施工质量控制,切实降低了水利水电工程施工的安全隐患。1.6振密、挤密法。主要是采取振动、挤压等手段,减小地基土体孔隙,提高地基强度,促进水利水电工程施工中不良地基得到妥善处理。此种方式在砂性土、粉土和部分粘性土中具有良好的适应性。实际施工中,相关技术人员主要通过表层压实法、振动挤密法、砂桩法和爆破法等开展操作。
2我国水利水电工程中常见的不良地基
2.1淤泥质软土的处理。淤泥质软土包括多个方面,主要有淤泥质土、腐泥、承载力低,还有其他相关天然含水量特备高,多呈现软塑以及流塑形态。土坝坝基的淤泥质软土长期难于稳定,但排水困难。常采取的处理办法是:其一,置换砂层,或砂垫层排水;其二,开挖清除;其三,抛石挤淤;其四,砂并排水;其五,扩大建筑物基础或采用桩基。2.2深覆盖层处理。地基处于形态不同阶需要的方法不同,如果地基处河流的冲积层、碎石层等相关或其他相关原因导致形成的对基层比较大时,因这样的地基十分松散、孔隙大,不利于全部开挖消除,这时常常采用的处理办法有:其一,对地基进行固结灌浆和帷幕灌浆;其二,用强夯法或振动夯实或压实土体表层;其三,坝前铺盖防渗等等。2.3坝基涌泉处理方法。坝基涌泉经常会出现土层松散、基岩裂隙等情况,导致坝身不稳固或土坝涌流破坏,一旦出现这些情况则会给混凝土的浇筑带来诸多困难,严重者会出现漏水通道。对涌泉进行处理一般会采用以下办法:首先,对基岩涌泉只有能堵的地方就用混凝土进行封堵,引水入集水坑。对涌水量大的地方,预埋灌浆管,并回填砾石。回填混凝土封堵在抽水以后进行,回填灌浆再后期也需进行。对混凝土盖顶上再铺筑粘土,安装活动制止阀门在涌泉出口,使其可向库内涌水,但不能使库水漏失。2.4强透水层的防渗处理。以大坝为例,都属于强透水层的刚性坝基砂、卵、砾石,一般都加以开挖清除,土坝坝基砂、卵、砾石层因透水强烈,不仅增大扬压力,影响建筑物的稳定,损失水量,且易产生管涌,一般都加以防渗处理。处理的方法是回填粘土或混凝土,将透水层砂、卵、砾石开挖清除,构筑截水墙。回填混凝土或粘土形成防渗墙,利用冲击钻作大口径造孔,修筑水泥防渗墙利用高压喷射灌浆方法。
3水利水电工程中软弱夹层基础地质的处理
就水利水电工程施工的具体情况来看,往往需需要对地基的软弱地带进行妥善处理,这就要求相关技术人员对缓倾角软弱带和高倾角软弱带进行科学分类处理,以加强水利水电工程施工质量控制。在缓倾角软弱带的处理中,施工人员应当率先清除软弱带,之后结合上层岩体的具体情况以及坚硬程度加以综合分析,对混凝土进行妥善填充处理,做好回填固结灌浆操作,从而保证回填质量满足水利水电工程施工中软弱夹层基础地质的处理要求。在高倾角软弱带的处理方面,施工人员应当将软弱带填充混凝土挖出,控制好软弱带开挖的深度和宽度,找好开挖两侧坡比,以保证混凝土塞施工的规范性。在此基础上,结合软弱带地质特点和宽度值,选取适宜的混凝土结构,及时清除部分软弱带。之后以粘土或混凝土加以填充,通过阻水盖板的建立来减少渗流,保证高倾角软弱带处理的安全性和准确性。
总而言之,现在社会不断发展进步,水利水电工程施工技术也不断完善,在实际施工过程中,能够依据不良地基的具体情况,选取科学且有效的不良地基处理技术,全面提高地基质量,从而保证水利水电工程建设的科学性和可靠性。
作者:姬威 单位:黑龙江省黑河市水务局
参考文献
[1]张晓明,邱文钰,宋林中.水利水电工程施工中有关不良地基处理技术[J].
关键词:水利水电;基础技术;技术方法
中图分类号: TV5 文献标识码: A
水利水电施工是很复杂的工程项目,其范围很广泛,项目上的流动性比较大,因此,它的结构类型、质量要求、施工的方案周期、自然条件等方面就会受各种因素影响,要求也就不同,这些因素也很容易导致在施工的过程中出现各种质量问题,进而影响施工项目的进度,甚至产生经济损失。在我国的水利水电工程建设中,为了保证水利水电工程的质量,就必须要加强工程基础质量的水平,因此,施工人员要规范的按照要求来进行基础施工,来确保水利水电施工的基础安全。
一、基础技术在水利水电工施工中的特点和要求
(一)基础技术在水利水电施工中的特点
1.直接关系到建筑物的安危。对于承受荷载能力负载,运行条件的相关不利因素,地基与基础是至关重要的水工建筑物来讲,近些年,建筑物发生事故,约一半以上是由于地基的失稳或者地基险情引起的。
2. 技术工作很复杂。作为水利水电施工中的前期工作,由于水工建筑物地基地质的复杂性和多样性,导致其上部的结构物要求也随之复杂多样,所以,前期基础工程和地基在复杂又多样的情况下,为了减少或避免失误,基础技术工作一定要做的细致,也需要在施工前进行必要的勘探或施工试验。
3. 基础技术的施工工期短。在水利水电施工中需要利用枯水期来进行施工,工期很短,需要进行详细且周密的安排,选择效率较高的施工方法与工具机械。
(二)基础技术在水利水电施工中的要求
1.需要最基础的基础工程与地基的施工图纸、施工地点的勘察报告、施工地区范围内的地质情况等。
2.在机械挖掘作业前,要严格的按照施工方案上的各项内容来执行,对施工范围内的线路、植物以及建筑物妥善处理好。
3. 做好基础的测量线的定位线、水准基准点等方面的尺寸测量工作,并对其进行复核、复测以及保护工作。施工场地不平整的地方,要进行坡度调整,使其符合排水的设计坡度。
二、基础技术在水利水电施工中的作用
水利水电工程是为人民提供更好的生活而服务。我国水利水电施工近年来不断的加大建设与管理,也在不断改善水利水电工程的管理体系。基础质量,在水利水电工程中至关重要,它的作用主要表现在:
1.是水利水电工程质量的保障。在施工中为了防止工程的基础结构受到破坏,专业技术工作人员必须要沿着基准线来进行切割,需要切割成槽边的轮廓线,去沿着轮廓线进行接下来的工作。在充分降低地下水和建立地面上的排水系统时候,要严格按照所在地的地质资料进行作业,确定工程挖方尺寸的数据,来确保基础工程的质量过关。
2.是水利水电工程上层建筑的保障。地基是建筑物的根基,地基的结实与否,直接影响上层所能承载的建筑负荷,因此,需要基础工程的耐久性、防侵蚀性、防潮性等都需要满足工程的需要。所以,在基础工程施工上不能马虎,技术人员要专心和专业。
三、基础技术在水利水电施工中的技术方法
(一)锚固方法。水利水电工程作业地址主要是在山区,在山区进行水利水电施工有一定的困难,需要消耗大量的时间、物力、财力。利用基础技术锚固方法可以在最大程度上降低施工的工程量,锚固方法可以在基础工程方面进行特殊的处理。
(二)水泥土方法。在水利水电工程的基础施工中应用水泥土,将水泥和水来进行均匀搅拌,水泥土的强度要符合工程的要求。水泥土能够对地基起到加固作用,对基础工程的稳定性起到保障作用。在水泥土的制作过程中,要对土壤密度、质量、水泥和土的掺和比例进行详细的考虑,以保证水泥土有好的质量。在进行灌浆水泥土的时候,深度要保持在0.5米左右,才可以保证地基的承受能力。
(三)软土基础处理方法。1.挖除置换法。在水利水电工程基础施工中,将建筑物的最下面的一定范围内的软土挖除,用防侵蚀性和低压缩性的材料在挖除位置进行填充,填充主要以粗砂、灰土、煤渣等材料为出。2.重锤夯实法。使用大型机械工具起重机上的自动脱钩装置,将重锤吊到一定的高度,脱钩让重锤自由落下,下落过程中利用冲击力把软土夯实。3.排水固结法。专业施工技术人员采取措施,使地基表面形成排水通道,将地基表层或内部的积水排除出来,在地基本身自重或者外荷的作用下,加快积水的排除,从而凝固,提高强度。4.混凝土灌注法。采用混凝土灌注法来保证地基的承载力,对建筑物上部进行有效的支撑。5.振动水冲法。在土层中插入混凝土振捣器的振冲器,在土层中实施射水振冲造孔,用碎石、沙砾桩进行空缺部分的填充,以提高地基的稳固性。6.旋喷法。采用旋喷机建设旋喷桩,在水利水电工程中用来提高基础的强度和承载力。
结语
综上所述,基础技术在水利水电施工中是十分重要的,地基与基础环节是水利水电工程的生命线,因此,为了保证水利水电工程的施工质量,必须加强基础技术的。专业的技术人员在施工过程中要提高自身的专业技能和素质,严格的按照施工的标准进行作业,这样才能为水利水电工程的安全和稳定打下坚实的基础,同时,我们还要选择合适工程的处理技术,双重保障来提高水利水电施工的稳定性性,从而进一步的保证工程质量过关。
参考文献:
[1]李海波.试论水利水电基础工程施工技术探讨[J].科技创新与应用,2013.
[2]陈霖,邱香军.浅谈水利水电工程施工管理[J].科技致富向导,2012.
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关键词:水利水电工程;基础处理;对策;地基;分析
中图分类号:TV543 文献标识码:A
我国的水利水电工程在不断的发展实践当中已经取得了非常好的成绩,在实际的建设过程中同样发现了许多施工过程中工程出现的问题,这些施工质量问题都对最终的工程质量有很大的影响。虽然我国针对水利水电工程在施工过程中出现的问题进行了针对性的管理,同时还出台了相应的法律法规进行规范,我国的各级政府也针对施工问题进行了行政监督以及管理,但是由于水利水电工程的特殊性,就导致了水利水电工程施工过程非常复杂以及繁琐,很多的施工问题得不到有效地监督以及控制。基础处理施工在我国的水利水电工程施工中异常重要,因此本文会通过对基础处理相关重要性的阐述来对其进行详细地分析,再结合我国现阶段的工程发展进行总结,来对基础处理过程中的问题进行相应地处理意见论述,找出解决基础处理问题的具体方法以及措施。
1.简要叙述我国水利水电工程在施工过程中基础处理的主要作用以及其重要性
在我国的工程施工中,水利水电工程的施工建设远比其他形式的工程施工建设复杂,其最主要的特点有两个,第一个是一次性工程施工;第二个是交叉施工较多。在我国水利水电工程建设的主要表现形式就是水电站的工程建设。在水电站的建设过程中对于基础的施工建设非常重要,技术性的要求非常多,基础处理施工过程中地下施工以及水下施工较为频繁,同时连续性的施工以及交叉性的施工也非常多。在水利水电工程基础施工中主要包含了两个部分的施工,第一个是基础处理施工,第二个是基础工程施工。在水利水电工程施工过程中有效地利用基础处理施工技术能够有效地提升工程地基的主要受力性能,同时对保障工程的整体性有很大的影响。应用良好的基础处理施工技术能够有效地防止工程在施工过程中出现渗漏的现象。水利水电工程的基础施工就是地基的处理施工,在整个工程的施工成本中占有很大的比例。在工程建设过程中很多时候施工环境都非常恶劣,基础处理施工对专业的施工工具以及专业的施工技术要求非常高,对现场的施工人员的技能以及工作素养要求非常高。在我国水利水电工程还有一个重要的作用就是承担洪水带来的生态风险,因此在工程施工期间,一定要避开洪峰期。基础处理施工有两个主要特点,首先是基础处理施工具有很高的危险性;第二个是基础处理施工成本投入较大。因此在我国的水利水电施工过程中基础处理施工非常的重要,需要给予特殊的关注。
2.简要叙述在我国水利水电工程施工过程中不良地基基础对基础处理的重要影响
2.1 地基的抗压系数不够,容易出现地面沉降的现象。一般的建筑工程都存在沉降问题,水电站对地基沉降量的要求更加严格,地基不够牢固容易造成整体工程的损坏、塌陷等。
2.2 不良地基存在着空隙很大的沙砾、碎石带等物质,容易造成渗漏量过大等现象。地基的水位过高或松散物质分布会造成地基不牢固,在上部给予的压力过大时会造成地基渗漏现象的出现,从而对上部建筑造成损坏。
3.简要叙述我国水利水电工程中基础处理技术的发展现状
3.1 基础处理技术中的防渗墙处理技术
防渗墙处理技术主要就是针对基础处理过程中出现的渗漏问题研发的。防渗墙技术最主要的应用是在地基的施工,坝体的施工以及堰体施工中,此项技术在我国已经取得了长足的发展,现阶段我国的此项施工技术在世界范围内处在了领先的地位。在防渗墙处理施工的过程中我们拥有非常专业的机械设备以及工艺。例如成槽的专业设备以及成槽工艺等等,在施工中加固墙体使用的施工材料主要是黏土以及一些先进的安全施工材料。现阶段较常使用的是聚丙烯酰胺施工材料。
3.2 基础处理技术中的混凝土灌浆处理技术
混凝土灌浆处理技术主要是针对基础加固研发的一项施工技术,主要应用在地基的加固处理以及堤防或者坝体的加固施工中。我国较为传统的很有灌浆处理技术为纯压式的灌浆技术,但是现阶段最新研发的高压灌浆技术很好的应用在了岩溶通道的阻塞施工中,并且取得了非常显著的效果,此项技术达到标准与否主要看其灌浆过程中达到的灌浆深度,我国现阶段能够实现80m深度的混凝土高压灌浆。
3.3 基础处理技术中的振冲处理技术。
河流底部泥土和岩层含水量大,土质松软,振冲技术能够把疏松的土质压实,从而起到加固地基的作用。振冲器是振冲技术的核心,我国现阶段振冲器的功率已达150kW以上,这种振冲器在我国大型水电站建设中起到了重要的作用。
4.简要叙述我国水利水电工程在应用基础处理技术过程中应该注意的主要事项
第一个注意事项是在应用基础处理技术的之前要对相应的勘查资料认真分析,对施工地质环境进行明确地确认。第二个注意事项是在应用基础处理技术的过程中要重点对施工周边的环境进行保护。第三个注意事项是在应用基础处理技术的过程中要针对新的技术以及新的领域进行研发创新。
参考文献
关键词:水利水电 基础工程 施工技术
中图分类号:TV74 文献标识码:A
水利水电工程是一项复杂、庞大、涉及领域广泛的系统工程,这就给水利水电基础工程施工技术提出了更高的要求。因此,作为新时期背景下的水利水电企业必须加强提高自身的施工技术水平与素养,并严格按照相关规范标准进行施工,从而确保地基与基础的基本承载力,提高水利水电工程质量,进而为水利水电事业的发展做出贡献。基于此,笔者结合工作实践就水利水电基础工程施工技术进行了以下几方面的分析探讨。
1、水利水电工程基础施工要求分析
从实践来看,当前国内水利水电工程项目建设尤其是基础施工建设过程中,应当注意以下几个方面的事项:水利水电工程项目拟建地基及工程基础施工设计图纸、勘察报告等技术资料和文件应当齐全,同时还要全面掌握拟建地点的实际地质状况。在土方开挖之前,一定要严格按照施工图纸上的设计要求进行操作,将拟建区域内的无用建筑结构、沟渠、道路、沟渠以及树木和管线等,有效地处理干净。
在山区施工过程中,应当全面了解实际施工地点的岩性特征、地质构造以及水文和地形地貌,如果土方施工过程中存在着滑坡的可能性,则应当及时采取有效的可靠措施予以防范。陡峻山坡施工过程中,应当先对山坡的坡面情况进行检查,若存在孤石、滑坡体以及崩塌体等迹象,则应当做出及时妥善的处理。当施工设备、机械等进入施工现场后,所经路线、桥梁以及卸车地点,均应当事先准备好,尤其要保证其宽度、安全可靠性。同时,对于测量放线过程中的定位控制线、基准点以及基槽灰线的实际尺寸等进行严格的审查,以保证其能够满足设计之要求,必要时还要对其进行复测。在施工之前,应当对拟建场地进行全面的清理和平整,尤其是表面的坡度应当与设计要求相符合,若没有设计要求,则应当向排水沟方向布设大于2%坡度。当水利水电工程开方挖土时,若比地下水位基坑和管沟低一些时,应当安装实际地质勘察资料和相关文件之要求,采取有效的防范措施来有效降低其水位,通常其应当降低到开挖底面50厘米左右,再对其进行作业面操作。
2、水利水电工程基础施工方法分析
水利水电工程基础施工过程中,可采取如下方法:第一,应当针对地基浅基础层进行施工作业,即在无需放坡条件下,沿测量基准灰线的直边将轮廓线切割出来,然后再对其进行其他的施工操作。对于地下水位降低、地面排水工程而言,应当与当地的水利水电工程建设地质条件、挖方尺寸等进行全面的考虑,这对于有效防范水利水电工程地基基础土结构遭到严重破坏具有非常重要的作用。第二,应当结合实际条件,确保地基基础自身的强度可有效承受建筑结构的上部荷载。基于此,在水利水电工程地基基础防潮性、耐久性、耐侵蚀性以及抗冻性等方面,一定要满足设计要求。第三,实践中为保证地基基础自身的稳定性,一定要确保水利水电工程地基基础具有相应的工作面。实践中,水利水电工程地基基础变形范围,应当有效地控制在许可范围之内,这样才能保障建筑结构不至于出现开裂、标高变化以及倾斜等问题。
同时,水利水电工程建设项目地基基础工程施工作业过程中,应当注意其方法和应用和施工质量的有效控制。首先应当严格按照水利水电工程项目建设施工地点的土质条件、水文地质状况等,确定科学合理的土方开挖操作顺序、工作面;其次在浅基础无需放坡的条件下,应当沿基准灰线将槽边轮廓线切出来,并对作业面进行有效的展开。地下水位、地表排水降低时,应当根据拟建地点的地质资料、土方开挖尺寸以及地基结构破坏情况,及时采取有效的集水坑降水和井点降低地下水位等方法,来有效地对地下水位进行降低。
3、水利水电工程软土地基处理技术
对于水利水电工程软土地基而言,其主要是指压缩层,即由淤泥和淤泥质土结构共同构成的地基基础,通常软土地基自身的承载力相对较低,其承载能力一般不超过每平方米50kN,因此很难满足水利水电工程建筑结构的地基承载能力之要求,因此必须对其进行有效的处理。实践中常用的软土地基处理方法有以下几种:
排水固结法:实践中,作为有效处理淤泥软粘土地基不断沉降的一种有效方法和措施,排水固结法可有效保持淤泥软粘土地基基础的自身稳定性,通常由排水和加压两部分共同构成。
换土法:所谓换土法,主要是针对淤土层厚度相对较薄的土层而言的,即将难以有效满足预期要求的一些淤土全部换成砂壤土、粗砂、灰土以及水泥土,并采用沉井基础等方式对地基进行有效的处理。
强夯法:实践中,利用80kN重的夯锤起吊至6至30米的范围之内,然后让夯锤作自由落体运动,这样就可以有效地将土质夯实。若水利水电工程拟建地点的地基为冲积层或者沉积层,则可应用强夯法来实现地基压实之目的。
旋喷法:实践中,旋喷法通常用在水利水电工程地基防渗作业过程中,并通过旋喷机的应用,将装有特殊喷嘴的注浆管深入到土层之中,对其进行慢慢的提升,此时喷嘴以某一速度旋转,所产生的高压对水泥进行挤压,然后使其与固化浆液、土体等有效地混合在一起,待凝固硬化后就会形成柱桩,从而起到防渗之功效。
振动水冲法:该方法所用到的主要工具为振冲器,类似于插入到混凝土材料中的振捣器,它装有上下喷水口。实际施工操作过程中,因振动、冲击荷载影响,地基可能会先出现一些孔洞,在孔中填上砂石,对其进行分层振实,可有效加固地基。
灌浆法:该地基处理方法主要是将水泥浆、砂浆、粘土浆以及粘土水泥浆和其他的一些木质素、硅酸盐类化学浆液进行有效的液化,加之上述浆液自身的固化特性,因此具有较好的地基基础处理功效。在此过程中,通常会用到气压、电化学方面的原理,将上述材料注入建筑结构与地基基础缝隙之中,可起到有效的加固软土地基的作用。
硅化加固法:该方法主要利用了电渗原理,即采用网状注浆管,在电动硅化作用下,将硅酸钠、氯化钙等盐类溶液有效地注入到软土层之中。实践中,因上述操作过程中可能会产生较为复杂的化学反应,而且有胶凝类物质、活化土颗粒等物质的产生,所以土颗粒连接与土体力学强度也会随之提高,尤其是加固位置的半径会随之不断的扩大。
加筋法:该处理方法可有效减少水利水电工程地基基础和上部结构的整体变形量,同时还可以实现增强稳定性之目的。对于该操作过程中所用到的土工合成材料而言,因其具有较强的抗拉能力,所以经常被埋于土层之中,此时土颗粒与拉筋就会产生较大的摩擦力,而且土层与加筋材料之间也会形成较为一个统一的整体结构,地基强度自然也就大大的提高。
桩基法:实践中,如果水利水电工程拟建地点的淤土相对比较厚一些,而且其含水率非常的高,加之其孔隙较大,上述方法不可取,要想对其进行大面积深处理,则难度会非常的大,此时可采取打桩法对地基基础进行加固处理。
4 结语
综上所述,本文从水利水电基础工程软基处理技术,CFG桩应用,预应力管桩应用三个方面进行了分析探讨,这对水利水电基础工程施工技术具有十分重要的意义。水利水电工程是一项利国利民的工程项目,其基础工程施工技术的高低不仅关乎着整个水利水电工程的建筑质量,更与社会和民生紧密相关,因此,水利水电企业必须重视和加强提高基础工程施工技术,这样不仅能保证水利水电工程质量,还有助于促进我国水利水电事业的可持续法。
参考文献
[1] 郭斌,孙自豪.浅谈水利水电基础工程施工技术[J].华章,2012,(22):270
[2] 李海波.试论水利水电基础工程施工技术探讨[J].科技创新与应用,2013,(04):164
关键词:基础处理;要求;施工技术
1引言
水利水电工程是一项非常复杂的工程,在施工过程中要考虑到各种因素来保证工程的施工质量,地基处理施工技术是水利工程的基础和关键环节,影响后续工程的顺利进行这是整个施工过程的关键,在水利水电规划设计阶段,有关人员要注意其地基处理,保证其处理效果,符合施工规范,防止后续施工受到不良地基处理的影响。确保建设效果,发挥最大的经济效益和社会效益。
2水利水电工程基础处理的作用
2.1提高结构稳定性
在水利水电工程建设中,地基是以软土为基础,土体动力大,土体结构稳定性差。如果土体荷载较大,地基沉降后会发生不均匀沉降,影响整个工程的稳定性。因此,有必要加强水利水电工程的基础设施处理,提高基础设施的稳定性。
2.2保证基础防渗效果
水利水电工程一般建在水域内,对防渗施工效率要求较高。在基础施工中,如果防渗处理不当,容易引起地基结构的裂缝、变形、塌陷等安全问题,影响水利水电工程的施工质量。通过加强基础设施的处理,有利于提高基础设施的防渗性能,保证水利水电工程的安全。2.3延长工程使用寿命目前水利水电工程的建设规模正在继续扩大。所有施工过程的处理效果在一定程度上会影响整个工程的施工质量。特别是基础工程的质量会对工程的使用寿命产生很大的影响,只有做好基础工程,才能提高水利工程的使用寿命,充分发挥工程建设的经济效益。
2.4避免出现基础不均匀沉降
水利水电工程的主体结构主要是混凝土加筋,基础结构的上部承受较大的荷载。如果地基施工质量控制不当,会造成地基不均匀沉降。如果继续发生不均匀沉降,将逐渐引起工程的变形、裂缝等问题,影响水利水电工程的结构稳定性和使用安全。
3水利水电工程基础处理的具体要求
水利水电工程基础处理时,主要是要保证地基、隐蔽工程、图纸与施工现场相结合。
3.1打造良好的地基
与其他工程不同,水力发电工程的建设周期长、规模大、负载大,在运营过程中的影响因素较多,因此基础工程和施工中综合考虑各种因素,后期地基处理不好,沉没、漏失避免出现等现象,造成一系列安全事故,影响修理电气工程的稳定和安全。鉴于这一点,在修理电气工程的占地处理中,尤其要从施工现场的调查、施工设计的操作性、施工前的准备等方面考虑更多的因素,在修理电气工程的地基处理过程中,要考虑安全性和耐久性,故应在地基处由于“里”非常复杂,需要有关人员在施工计划中注意现场的实际情况,保证设计和施工方案的优化,达到良好的地基处理效果。
3.2重点关注隐蔽工程
在水利水电工程建设中存在许多隐秘的工程,很难找到这些项目,有时由于疏忽工程,造成项目巨大的经济损失,不利于投影仪正常使用,一般来说,隐蔽工程是直接的不可发现,工程投入使用后逐渐显现,因此私密工程的施工复合性很大,施工过程中要注意私密工程的处理,结合现有的工程实践经验,处理私密工程。
3.3图纸环境结合施工
在水利水电工程施工时,应按照设计图的规范严格施工,避免施工人员盲目的、任意的,施工图经过对公共场所的综合调查确定,如按照设计和施工图纸进行施工否则将无法妥善处理施工现场的问题,造成施工事故,影响施工顺利进行。
4影响水利水电工程基础处理施工技术的因素
地基处理施工技术在水利工程施工中的应用受到诸多因素的影响,工程效果不好。影响水利工程地基处理施工技术的重要因素有:首先,由于沉降的影响,在水利水电工程施工中,由于工程结构本身的重力、施工场地的基础特性和地质条件等因素,电气工程基础容易发生沉降。当沉降超过规定范围时,数学和电气工程将发生严重变形,严重影响维修和电气工程的安全、稳定和可靠性。其次,受到地基稳定性的影响,在水利发展工程的建设中,施工场地的地质条件会影响工程基础,如施工场地的地质稳定性和防滑性能较低,对水利和电气工程的建设有不稳定因素。造成甚至影响修理和电气工程的结构性稳定性,尤其是修理电气工程长期运行后,工程结构的剪断破坏和应力破坏现象严重影响工程的安全和施工质量。最后受到基础泄露的影响,修理电气施工现场的一部分占据着陡坡、石墙等部门,实际施工中会出现较大工程的接头问题,为了避免这一问题而产生的不利后果,采取有效措施,避免发生为了避免醉酒施工结束后对施工地区大规模的积水,对工程基础工程的施工质量产生严重影响,应充分考虑建设修理水电工程时施工过程可能发生的基础漏水问题,并充分考虑相应的要采取预防措施。
5水利水电工程基础处理技术
5.1预应力管桩
近年来,随着建筑业的发展,建筑技术也在逐步发展和更新,预备应力技术在工程建设领域广泛应用,尤其是在水利电气工程领域,预应力管道技术广泛应用,在水力发电工程中,关底沉降分为正压法、注解法和振动法,线装法和后装法是预应力桩工程的重要组成部分,工程施工中的作用不同,预备作业文件施工中根据工程的实际情况,选择适当的施工工艺,保证施工质量。
5.2土木合成材料加固施工法
在修理水电工程的地基处理中,采用民间复合材料的加固施工方法,提高地基处理效率,民用复合材料的加固施工主要以施工负荷的平均分布为基础,可在一定程度上提高工程载重能力和稳定性有,修理水电施工时经常出现塑料性剪断工程能力,对工程起到一定的破坏作用。但由于民间复合材料的节制力均匀分布,节制力的膨胀存在一定程度的限制和障碍,从而达到控制工程承载能力的目的。
5.3硅化加固施工法
在水利发展工程的建设中,为了保证工程基础的稳定,一些施工企业将采用硅化加固施工方法,即利用电击原理进行施工,为了保证施工过程中的施工效果,必须使用网络软管来保证这种施工方法主要用于柔软的场地处理,由于缺乏柔软的土地基础强度,工程的稳定性有一定的缺陷。但是硅化加固施工主要通过将水玻璃和氯化钙溶液通过网状等离子体硅化注入柔软的介质基,在这一过程中,通过化学反应会产生一种粘结材料,因此,软土壤的连接性和钢提升度,保证软土机的稳定性,这种施工方法可能获得良好的加固效果,但在施工过程中,消费大量的能量,不利于可持续发展理念的贯彻实践。
5.4排水固结施工法
在水利发展工程的建设中,许多工程面临着松软的土地基础,松软的土地基础含有大量的粪土和黏土,对工程建设产生了很大的不利影响,因此,在松软的泥土中的粪土和黏土的处理,经常采用排水、硬化的方法进行施工,这种施工方法有效地处理了松软的泥土造成的地面沉降。通过稳定基础、安全施工、来提高整体功能,排水固结施工方法一般是基础加压由施工和技术排水施工两个部分构成,施工时要严格保证各部分的施工效果,这个方法施工效果很好,但应用范围有限,主要用于泥较多的地基处理。
5.5岩基的加固处理
许多水利工程面临着大量岩石地基,工程建设将面临许多安全威胁,因此需要加强岩石基础处理,一般分为断层破碎带河床深槽、岩石基础不均匀的沉降和岩石地基滑落的三部分,断层破碎台,河床深沟和脆弱岩石层采用普通混凝土浇注法,如断层和岩层宽度较小,一般施工时要进行一定的开凿和深度处理,最后要用混凝土填埋,而通面积的断层和岩层对岩石地具有巨大破坏力,施工处理中除进行一定的开凿深度处理外,还应采用浇注混凝土柱子的方式处理。许多岩石地面不规则地下陷,需要进行开挖、坚固的灌浆、平地处理等工作。首先要对柱子内的岩石进行挖掘和处理,使其符合施工规范;二是修理水利工程的施工环境有限,有时很难清理基坑内的碎石和岩石,并满足其强度;最后,要保证水库的基由于低岩石不均对平地造成的不利影响,在施工过程中扩大了平地面积,减少了这些不利影响,水库基底岩的压力大于平面体的压应力,在施工过程中,根据岩石台地的不同特点,将建筑物要科学地选择坝体进行浇筑,保证工程质量。
5.6振冲处理技术
如果江底土壤或岩石层含水量大,土壤疏松,则必须采用振冲技术压实松散土,保证其密实性,从而提高地基的稳定性。振冲技术需要依靠专业的振冲设备。在我国,随着科技的发展,振冲在水利水电工程建设中发挥着越来越重要的作用。
【关键词】淤泥软土地基;水利水电工程;桩基加固法;填换法;排水结固法
前言
水利事业的加速发展使得我国水利水电工程出现了建设速度加快、建设项目增多、建设范围变广等趋势,在促使水利事业进一步发展的同时,也加速了经济科技化、社会现代化的发展步伐。由于水利水电工程一般处于水系或滨水区域,因此,在进行水利水电工程施工中难免会出现地质环境复杂而影响施工质量和施工进程等现象,特别是在淤泥软土地质结构的施工过程中会因为淤泥的含水量、流动性、压缩性和形变性而产生水利水电工程的沉降、裂缝、渗漏和管涌,成为水利水电工程重大的隐患和威胁。客观地讲,当今水利水电工程出现淤泥软土地基已经是一种常态,水利行业必须面对这一事实,应该在加强技术运用的前提下,提高淤泥软土地基的施工质量。做好淤泥软土地基上的水利水电工程施工必须对淤泥软土地基的性质有清晰地了解,掌握水利水电工程建设中常见的处理淤泥软土地基的技术要点,实现在技术上加快水利水电工程建设速度,提高水利输电工程建设质量,有效预防淤泥软土地基对水利水电工程的不良影响等功能,为水利事业的发展做出基层技术上和经验上的总结和探讨。
1淤泥软土地基的性质
淤泥由水的长期搬运作用、浸泡作用和生化作用,经过沉积而形成,淤泥中常见有机物的腐殖质,所以气味难闻,颜色成暗绿色或深灰色。淤泥软土地基中含水量非常高,经常在水利水电工程中遇到70%以上含水量的淤泥软土。淤泥软土地基的压缩性较高,在重力或外力的作用下极易发生形变。淤泥软土地基的强度不高,容易出现不均匀沉降,对地基上水利水电工程带来稳定方面的隐患。因此,做好水利水电工程的整体工作必须对淤泥软土地基施工的技术有良好的储备。
2水利水电工程中对淤泥软土地基的处理
2.1淤泥软土地基的桩基加固法
淤泥软土地基的桩基加固法是一项传统的加固措施,现在通行采用混凝土灌注桩加强淤泥软土地基,其特点是施工成本低、形式灵活、工艺简单,无振动、污染小,是当前水利水电工程桩基加固的主要技术。
2.2淤泥软土地基的换填法
对于浅层的淤泥可以采用换填法进行处理,一般用水泥、粘土、灰土和沙土以一定比例搅拌均匀后,对浅层淤泥软土进行换填,换填法的优点是强度好,使用范围广,但是也存在着工程造价高、操作复杂等劣势。
2.3淤泥软土地基的排水固结法
对于淤泥软粘土地基排水固结法有比较好的处理效果,淤泥软土地基的排水固结法一般由排水系统和加压系统两部分组合而成。淤泥软土地基的排水固结法以插入软基排水板,当填筑基础及上部建筑物时,荷载作用软基,地下水由于受挤压和毛细作用沿塑料排水板上升至砂垫层内,由砂层向两侧排出,从而提高基底承载力,塑料排水板要在砂垫层完成后施工,由测量人员测量出需处理范围,标出每根排水板具置,插板机对中调平,把排水板在钻头安放好,开动打桩机锤打钻杆,将地面上塑料排水板截断,并填砂后即完成淤泥软土地基的排水固结法处理。
3水利水电工程施工中淤泥软土地基的技术控制
3.1规范淤泥软土地基施工的技术
水利水电工程施工中淤泥软土地基施工的各个环节和阶段都应该严格按照水利相应的国家规定来进行,每个施工阶段完成之后应该进行相应的检查,确保该施工环节没有存在相应的问题,然后才可以进行下一个施工阶段。在淤泥软土地基的处理过程当中应该安排专门的技术人员进行相应的检查,将问题控制在初始状态。
3.2严格进行水利水电工程的淤泥地基处理
水利水电工程施工中淤泥软土地基处理实行严格的项目法人制度,建立与之相适应的工程项目法人制度能够有效地使地基建设的责任落实到实处,从而确保淤泥软土地基的改造工程能够高质量的完成。在进行招标和投标的过程当中应该建立健全相应的审核制度,对施工企业的资质进行严格的审查,只有具备相应水利工程施工资格的企业才能够招标,在根本上确保水利水电工程施工中淤泥软土地基施工的质量。
3.3建立健全淤泥地基施工的质量监督机制
推行淤泥软土地基施工的事前、事中和事后控制。在进行地基改造之前要进行详细的实地考察,了解施工现场的地质情况,制定专业的地基改造方案,确定参加施工的工程技术人员。在施工过程当中要进行严格的质量控制,安排专门的技术人员进行检查,及时的发现问题、解决问题,确保施工质量。在淤泥软土地基改造完成之后,要组织专门的技术人员对地基进行专门的验收,只有符合国家相关的建设标准之后才能够通过,确保水利水电工程地基的质量。
4 结语
综上所述,水利工作者应该看到,随着水利建设速度加快和建设范围的扩大,水利水电工程出现淤泥软土地基已经成为不争的事实和常见的现象,水利水电工程的建设者应该在掌握淤泥软土地基性质特点的基础上,应用符合实际的淤泥软土地基改造方法,在加强淤泥软土地基结构和强度的基础上,确保处理后淤泥软土地基能够达到符合水利水电施工和运行的需要。在实际的淤泥软土地基的改造中桩基加固法、填换法和排水结固法是常用的方法,水利水电建设单位应该在牢固掌握上述方法的基础上提高水利水电工程在淤泥软土地基的建设质量,更好地促进水利事业更高速度、更大范围地发展。
参考文献:
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[2]姚小槐,刘小坤.混凝土灌注桩在玉环大麦屿标准海塘工程中的应用[J].浙江水利科技.2010(04)
[3]曹淦泉.围垦工程中塑料排水板施工质量的控制[J].中国水运(下半月).2008(02)
关键词:水利水电 施工技术 灌浆施工
在水利水电的基础工程中,灌浆施工过程控制是一个复杂而系统的过程,涉及到很多方面。要作好灌浆过程的施工,首先要做好一系列的施工控制,并结合施工工艺技术,选取具体的参数、控制手段和方法,才能使灌浆这一隐蔽工程作到可控,从而达到预期的灌浆施工目的。因此,对水利水电工程灌浆的施工技术进行具有一定的实际意义。
一、灌浆施工在水利水电工程中的应用
水利水电枢纽担负着提供人民生活用水、农业灌溉水源等多重功能,并具有重要的防洪抗灾作用。我国的水利水电枢纽类型多、分布广,且以中小型为主、工程质量参差不齐。经过多年的建设和运行,目前国内适合用于建设河坝、水库的地基已经越来越少,必须通过地基加固处理技术使其达到水利水电工程施工的稳定性要求,同时,工程建筑物的老化也带来了严重的渗透问题,如不及时进行防渗处理,轻则降低水利水电枢纽的运行效益,重则可能导致严重的工程事故,对人民生命财产安全造成威胁。
作为水利水电工程中地基处理与防渗加固中最常见的技术措施,灌浆施工的质量直接决定着水利水电枢纽运行的可靠性及其功能与效益,必须得到相关施工人员的重视。然而水利水电工程施工因其地质、气候、功能类型等的不同具有相当大的差异,实际工程中技术关节复杂,影响因素较多,这就要求施工人员从整体上把握工程特点,选取合适的灌浆方法和手段,严格进行原材料把关,并进行合理的养护与验收工作,保证灌浆施工的质量。
二、水利水电工程灌浆施工技术
在实施水利水电工程之前,首先要做好地基的防水防渗工作,下面是对常用的灌浆施工
技术和方法做出的一点总结。
1、对于浆液材料的基本要求
常用的灌浆材料为水泥浆,由水泥、粉煤灰、水以及适量外加剂和其他材料组成。由浆体制成的立方体试件在标准条件下养护7天之后,如果能够承受5MPa以上强度压力则为合格。浆体作为灌浆的主要材料,应该具备良好的可泵性、和易性和保水性能,为了使浆体能够均匀布满板底空隙,浆体不能过于黏稠;同时浆体也不能太稀,过稀的浆体干燥以后收缩性大。在施工时,可以在浆体中掺加一定量的膨胀剂,达到防止浆体干缩的目的。浆体在注入预定部位时,必须要进行灌注,影响浆体可灌性的因素就是浆体的流动度,可灌性与浆体的流动度息息相关。在现行的规范中,并未对浆体的流动度做出具体的规定,目前大多根据预制梁板压浆的施工经验,以浆体在漏斗中全部自由流完的时间作为浆体的流动度。
2、不同工程条件下采取不同的灌浆方法
灌浆施工的方法很多,应根据不同工程特点加以选择,以坝体、坝基等的防渗处理为例,常见的灌浆方法包括适用与土坝或宽心坝坝体的劈裂式灌浆,适用于卵砾石层的防渗帷幕灌浆,以及对地质条件、机械设备要求较高的高压喷射灌浆等。而在水利水电工程的地基处理中,则应针对不同地基采用相应的措施:①对于正在冒水的地基应根据冒水量和冒水是否集中等条件进行判断,冒水量大的应在裂隙相交处钻若干深孔及浅孔,埋入孔口管将水引出,以麻刀、棉纱等封堵裂缝后以砂浆填槽,先用低压对浅孔灌浆,浆凝后再用高压对深孔灌浆;对冒水量小的,可通过U形槽以速凝砂浆对裂隙进行灌浆处理。②对于存在大吸浆量情况的地基,通常采取降压或自流式灌浆,在砂浆中加入速凝剂并提高其浓度,同时限制其注入率,或采取间歇方式关键,待凝一段时间后扫孔、复灌,复灌时争取在设计压力下结束灌浆。③针对特大漏水通道有水流作用或倾角较陡的大孔洞可使用稠水泥浆冲灌粗砂与砾石,或以浓浆冲灌级配粒料,在中途将缝隙堵住;而无水流作用或倾角较缓的裂隙,则可采用定量灌浆的方式,灌注混合浆液或稳定浆液。④在岩溶地段,地基应根据有无填充物进行处理。有填充物的情况下,可采用将带孔眼的钢管插入溶洞内的方法,以高压灌浆设备将水泥浆射入人造孔壁中,并籍高压水泥浆的劈裂作用,使水泥浆以条带状向土体中穿插,纵横交错形成网格包裹;在无填充物时,可直接回填高流态混凝土或扩大灌浆孔孔径,向孔内投入干净碎石后再灌入水泥砂浆。
三、 灌浆施工技术的质量控制
1 、 灌浆质量子系统控制
灌注能力、可塑性和强度特性均属于子系统的控制范畴之内,随着水利工程枢纽和设计施工要求的不同而变化,在此过程中,要坚持遵守一定的规范,这些规范包括劈裂定向定理、劈裂判别定理、吸渗反应定理等几个方面。劈裂定向定理要求采用劈裂灌浆方式进行灌浆 ,如果发生劈裂现象,一定会在载体中垂直主应力最小的平面上首先出现。尺寸效应定理主要是指导渗透灌浆过程中所用浆材颗粒的尺寸大小,在灌浆过程中,浆材颗粒的大小必须小于被灌注介质的缝隙宽度,或是小于被灌孔隙的直径。同时将灌注过程中浆材颗粒的累加效应考虑进来,在用粒状浆液进行灌注时,在考虑尺寸效应的影响外,还要考虑流变效应对于灌浆的影响。
2 、灌浆压力控制与质量控制
灌浆时通常采用一次升压法或是分段升压法两种方法进行灌浆压的控制。对于透水性小、裂隙发育不完善、并且裂隙周围的岩石坚硬、完整时,通常采用一次性升压方法,这种方法的关键是在灌浆时要在最短时间内使压力上升到标准压力的大小,在累计吸浆量达到一定程度后再调配浆液配合比,逐渐增大浆液浓度,以使单位吸浆量也随之减少,直到灌浆结束。
参考文献:
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关键词:水利水电;地基处理;软地基
中图分类号:TV文献标识码: A
1 认真分析不良地基对工程产生的影响
不良地基所指的就是由于自然原因,地基会有一定缺陷存在,使之与上部建筑物所要求的稳定性不相符合。在水利水电工程建设上,不良地基对建工程施工主要有以下方面的影响:
1.1对地基的破坏。由于地质本身的问题,使工程施工的实际抗滑稳定系数比设计值要小,之所以会这样,原因就是混凝土和岩石、岩石和岩石,或者是一些其它对抗滑稳定有影响的结构面,比如倾斜角度不同的断层带、破碎带、溶浊带、节理裂隙带、古风化壳以及软弱夹层等,这些地形的抗压强度比较低,与上部结构的抗滑稳定要求不相符,在地基上有可能会有局部或者是整体的剪力破坏产生。
1.2引起地基水力坡降或者是渗漏量超出容许范围。产生这一问题主要是因为在地基中有空隙率比较大的卵砾石层、、喀斯特渗透带、松散沙、强裂隙透水层、构造破碎带和其它强透水带存在,由于这些原因,所造成的结果就是压力超限、水库大量漏失、或者是在软弱透水层有渗透变形出现,从而使地基受到破坏。
1.3导致建筑物发生破坏、变形。造成地基沉降量不均匀或者是过大。在地基内没有粘性粉细沙层存在,由于内振动作用,可能会有液化产生,导致建筑物失去稳定性;或者是由于震陷而造成建筑物被破坏。
2.加强对地基施工过程中的具体管理措施
2.1要详细掌握施工区域内的地质情况。应根据施工方案要求进行土方开挖,凡是妨碍施工的道路、沟渠、建(构)筑物、坟墓、管线、树木等等,均应该予以妥善处理,清除出施工区域。如果在山区施工,当地地层岩性、地形地貌、地质构造、水文地质等情形应该予以事先的了解,如果在土方施工过程中,有可能产生滑坡时,可靠措施应该及时予以采取。如果是在比较陡峻的山坡下面进行施工,针对山坡坡面情况应该事先予以检查,如果存在危岩、孤石、崩塌体、古滑坡体等不稳定迹象,妥善处理的措施是需要采取的。
2.2加强必要的施工准备。有施工机械进入进入和经过的道路、桥梁和卸车地点,必要的加宽、加固等准备工作应该事先做好。应该对测量放线的定位控制线(桩)、水准基准点及基槽的灰线尺寸予以复核,使其跟设计要求相符合,相应的预验手续也应该予以办理,并且应该多相关设施予以经常复测和妥善保护。
2.3加强对施工场地的清理。表面坡度的建构应该按照设计要求予以建造,尤其是排水坡度和临时排水设施的设计和制作应该尽可能的合理。在设计上面不存在相关的要求的时候,通常情况下,排水沟方向的坡度应该不小于2%。如果地下水位的基坑(槽)、管沟高于开方挖土位置,这个时候地质勘察文件及资料就成了依据的重要凭证,根据这些信息进而采取必要措施,使得水位予以下降;一般情况下,水位应该降至开挖底面以下500mm,然后才能往下开展作业。
3.加强对软土地基的处理技术研究
软土地基是指压缩层主要由淤泥、淤泥质土或其他高压缩性土结构的地基。承载能力很低,一般≤50kN/m2,不易满足水工建筑物地基设计要求,故需进行处理。
(1)排水固结法。作为解决淤泥软粘土地基沉降的有效措施和保持淤泥软粘土地基稳定的有效方法,由加压和排水两部分系统组成。
(2)换土法。如果淤土层比较薄,这个时候就需要把不能满足设计要求的淤土层进行更换填充,使用砂灰土、壤土、水泥土、粗砂等材质,也可以采用沉井基础等办法进行地基处理。
(3)强夯法。将80kN夯锤,起吊到高达6至30米的地方,让锤作自由下落运动,通过这样的运动夯实土质。如果地基是河流冲积层、滨海沉积层,或者由黄土、粉土、泥炭、杂填土等构成,使用强夯法容易达到目的。
(4)旋喷法。旋喷法主要用于地基防渗工作的开展,通过利用旋喷机具将带有特殊喷嘴的注浆管置于土层预定浓度,而后对其予以提升,在这个时候喷嘴会以一定速度作旋转动作,这样就会产生高压,高压挤迫水泥固化浆液与土体混合,经过凝固硬化结成桩子,这样就可以达到提高地基防渗的目的。
(5)振动水冲法。振冲法的工具是振冲器,它类似于一根插入混凝土振捣器的机具,该中机具涵括了上、下两个喷水口。由于振动和冲击荷载的作用,地基中会先成孔,而后在孔内予以填充砂、碎石,进而分层振实或夯实,这样地基就得以加固化。
(6)土工合成材料加筋加固法。其手段是平摊荷载于地基,在可能出现塑性剪切破坏时,平铺于地基表面地土工合成材料将可以对面形的破坏起到组织作用;也可以在一定的程度上减小破坏的扩张,从而提高了地基的承载能力。
(7)灌浆法。将水泥砂浆、水泥浆、粘土浆、粘土水泥浆及各种化学浆材(比如木质素类、聚氨酯类、硅酸盐类)予以液化,同时这些浆液也是具有固化的特性的,这个过程中会用到相关的气压、液压或电化学原理,而后将其注入地基介质中或建筑物与地基的缝隙部位,从而达到加固淤泥软土地基的效果。
(8)硅化加固法。借助电渗原理,利用网状的带孔眼的注浆管,采用电动硅化法,通过轮换诸如的操作手段,把硅酸钠(Na2OnSiO2)溶液与氯化钙(CaCl2)溶液注入土中,因为上述过程中会产生一系列的化学反应,进而会有胶凝物质生成,或者土颗粒的表面会活化,这样土颗粒之间的连接性和土体力学的强度就会被提高,加固部位的半径会被扩大。
(9)加筋法。加筋法是为了减少整体变形,并且同时达到增强整体稳定的性能的目的, 土工合成材料,因为其抗拉能力非常之强,会被埋置于土层中,这样在土颗粒和拉筋之间就会产生摩擦力,土也会与加筋材料形成一个完整的整体,地基强度就会被提高;也有在砂垫层中铺设土工织物提高地基稳定性,这样会在有受拉作用产生时基底应力会被予以调整分布,地基侧向位移和沉降就会随之予以不同程度的减少,这样提高稳定性的目的就可以被实现了。
4.水利水电工程中不良地基处理注意事项
水里水电工程的承建由于具体的要求不同,其工程的规模也会有较大的不同,因此,对不良地基的处理要根据工程承建的具体情况来进行,在处理地基之前,管理人员必须要对整个工程施工现场的状况进行详细的勘察,对工程承建地的各项资料进行全面的分析,确定不良地基的具体情况、存在部位以及特性;在了解不良地基的情况后,就根据不良地基的实际情况总结各种处理方法的优点、缺点和适用性,准备好必备的处理机具,在对不良地基处理的过程中,要做好环保工作,避免不良的处理方式对地下水以及周围环境造成污染,在处理工作完成之后,检查处理效果,必要时进行返工,确保处理工作一定要到位。
5结束语:
总之,水利水电工程地基处理的合理与否,不但会对工程的造价产生影响,工程的安全性也会广受影响。通过多方面的比对实际地质情况和周边环境,可以选择不会因为不均匀沉降造成较大的变形差的方案。方案最终确定后,施工过程中,施工质量需要予以控制,基础质量的保证这才是整个工程建设成功的必要条件。
参考文献:
[1]张少华,祝毅.异常情况的地基处理[J].林业科技情报,2007,(3)
关键词:水利水电;基础工程;处理技术
中图分类号:TV文献标识码: A
0 引言
在水利水电工程的施工过程中,地基和基础施工是至关重要的组成部分,近年来,水利水电工程在使用过程中出现了很多的安全事故,这些事故的出现和地基不稳以及地基的质量是有很大的关系的。在开展水利水电工程施工的时候,施工技术是非常复杂的,因此必须在施工前做好充足的准备工作。在地基条件方面,工程建筑物施工具有多样性,是非常复杂的。而对地基进行处理的过程也是相当复杂的,必须严格避免错误的发生几率,从而尽可能降低事故过程中带来的损失。在施工之前,要做到对施工场地的情况进行全面地考察,只有这样才能更好的保证施工的顺利进行。
工程施工过程中存在着诸多隐蔽工程,在对隐蔽工程进行施工的时候,一定要保证工程质量。其中地基的基础施工就属于隐蔽性工序,在工程结束之后很难其质量进行检测和补救。而其质量问题一般都是在建筑物的不断使用的过程中才会逐渐发现和暴露出来的,因此,一定要严抓此步工序的施工质量,最大限度避免在后续使用中可能出现的质量问题,减少施工方的维修成本。这就要求在基础施工时,严格依照施工图纸的相关要求来施工,并且在施工前要对施工场地的勘察报告及技术文件进行详尽的分析,这样能够保证施工的顺利开展。水利水电工程的施工一般是在枯水季节进行的,加之施工工期相对紧张,而且还会在施工过程中出现诸多不良的影响因素,因而必须在施工的整个过程中进行合理的安排和调动。
1基础建设的重要性和有关问题
给人们提供更好的生活服务是我国开展水利水电工程的主要目的。在我国,水利水电工程完全属于公益事业,为了能够更好地服务于群众,我国加大了建设和管理水利水电工程的力度,并且对水利水电工程管理体系进行了不断的改进和完善。为了保证水利水电工程的质量和工程的有效建设,必须严格按照施工规范进行施工,并且需要采用先进的处理技术。而作用水利水电工程的重要一环,工程技术人员必须要重视水利水电工程建设中的基础质量的重要性,以保证工程的质量满足要求。
需要在水利水电工程基础施工过程中注意的问题:
1.为了避免工程基础结构被破坏,在基础施工中必须要沿着基准灰线进行切割,切割成之后是一个槽边的轮廓线,之后就沿着轮廓线进行施工。为了保证基础工程的质量过关,必须按照工程地质资料严格施工,并要对工程挖方尺寸进行充分考虑。
2.必须保证工程基础与地基之间的强度可以承担上部全部的负载作用。这就要求必须对基础工程的防潮性、抗冻性、耐久性以及耐侵蚀性进行充分考虑,并且要求基础工程的每一项特性都符合工程的相关要求。必须保证对地基和工程基础进行足够的工作量,这样有助于提高地基的稳定性。
2不良地基问题及其处理技术
2.1 建筑物地基遇到的难题
强度和稳定性(主要包括承载力、整体稳定);变形(主要包括大变形、差异沉降);渗漏(主要指渗透破坏);液化;抗震(如表1所示)。水利水电工程的建筑物向地基传递荷载的下部结构就是所谓的水利水电工程的基础,基础的主要作用是承上启下,对地基进行的处理是指为了增加地基的抗渗、承载能力,避免过量或不均匀的沉陷和处理地基的缺陷而采取的一系列的改进、加固技术。加固和防渗是水利水电工程建筑物的地基处理的主要目的。
表1 按土颗粒的组成判别
土类 土颗粒组成特点 渗透变形形式
正常级配砂砾石 Cu
10%
Cu>20% 管涌
缺少中间颗粒的砂砾石 Pz
Pz>30% 流土
2.2 不良地基的有关处理技术分析
2.2.1 基于坝基涌泉现象的处理技术
由于卡斯特管道、松散土层与裂隙的存在,很容易在一些不良地基基础中发生坝基涌泉现象,这一现象使混凝土的浇筑工作变得异常困难,也使塔身的稳定性受到了影响,为此,需要通过有关技术进行坝基涌泉的处理。施工人员必须按照“能排水就排水,能堵住就堵住”的工作原则对坝基涌泉进行处理。其关的处理技术大致可分两类:第一,当基层涌泉现象发生时,如果能够采取封堵措施,就应该应用混凝土对其进行封堵;当涌水量比较大,无法采取封堵时,只能依靠把水引入到集水坑后,依靠砾石作为材料进行回填,埋设灌浆管,并将积水抽出,进行回填并浇筑混凝土,在处理的后期进行回填灌浆。第二,在涌泉的出口位置,布设活动逆止阀门,改变涌泉流动方向,在保证水库不漏水的条件下才能进行这种处理方法。
2.2.2 基于深覆盖层问题的处理技术
当水利水电工程的地基受水流冲击而形成的堆积层厚度过大而在工程施工中不能全部对其进行挖除时,由于这种深覆盖层的孔隙率比较大,渗透性比较强,很可能导致渗漏与压缩变形等问题的出现。深覆盖层处理方法主要包括:应用灌浆技术,以巩固地基;采取高压喷射灌浆的技术,来完成对防渗墙的构建;设置混凝土截水墙;在坝前铺设防渗层;采用强夯法,将土体压实;使用沉重桩或摩擦桩;尽可能增加地基的基础面积。
2.2.3 基于强透水层防渗问题的处理技术
水利水电工程建筑的强透水层主要包括砂石层、砾石层与卵石层等,这些层都是强透水层的一部分,由于强透水层的存在,水量的损失会大幅增加,管涌现象也极容易出现,导致水利水电工程的稳定性受到严重影响。强透水层防渗处理技术主要包括:清除强透水层,然后应用混凝土或粘土对其进行回填处理,对建筑截水墙进行搭建;使用冲击钻机,钻出直径比较大的孔,并用混凝土进行回填,搭建起建筑防渗墙;通过采用高压喷射灌浆技术来构建水泥防渗墙;设置反滤层等。通过多种措施的结合,达到保证地基防渗处理效果的目的。防渗处理可以采取图1所示的方式进行操作。
图1防渗处理技术
2.2.4 基于可液化土层问题的处理技术
可液化土层的处理技术主要包括以下四种:清除可液化的土层,采用防渗性能较好、强度较高的材料进行回填,设置好反滤层;将混凝土围墙设置在可液化的土层周围,以此阻止可液化土层向周围的流动;将砂桩或设计砂井等安装在可液化土层中;通过分层振动技术对土层进行压实处理。
3 总结
水利水电工程施工过程中的基础处理技术属于技术性很强的专业工程技术,在工程中经常会出现不良地基的问题。当存在不良地基的问题时,水利水电工程建筑的稳定性与安全性就会受到严重的影响。只要地基存在问题,就将会带来或大或小的经济损失,因而必须要对地基处理在整个工程中起到的重要性有足够充分的认识,并且高度重视水利水电工程中采用的处理技术。本文通过介绍建筑物地基所面临的有关问题,进而提出了水利水电工程建筑不良地基的处理技术,以保证地基的性能充分符合设计要求和综合效益。
参考文献
关键词:水利水电工程;软地基;筑坝施工;技术
我国近些年对水利水电的相关工程项目研究进展十分顺利。并且已经有多部分进行实地建设,但因为我国的水利水电项目一般都需要在软地基环境下进行大坝基础的建设,所以这些新开发的项目也无一例外的要面对软地基的建设困难问题。为了能够保证传统水利水电项目和新型水利水电项目的顺利进行和质量的均衡,需要在软地基筑坝过程中研究更多的有针对性的施工技术,减少软地基对水利水电工程的影响。
1软地基的特点
水利工程的施工环境一般都是流水形成的淤泥泥沙当中,而因为水下环境复杂,河流途径地无法进行监测所以在淤泥当中会存在相当一部分杂质。比如一些人们的生活垃圾和树根石块等等,往往经过很长时间的积累淤泥的深度但稳定性却极差,许多水利工程都不可避免的在这样的软地基上进行施工,而在水的长期浸泡下,水中淤泥及其容易产生滑动或者下沉的现象,这样会对上层的水利工程造成了非常严重的影响。所以在施工前期,施工单位就要通过实地考察来决定使用什么样的施工技术解决软地基对水利工程带来的危害。从源头杜绝这样的危害发生。
2水利水电工程中对软地基筑坝的施工技术
因为水利水电工程工程施工的环境较为复杂并且具有软地基无法避免面对的难题,所以为了保障水利水电的建设过程更加顺畅,后续使用中不会影响正常使用,施工专家不断的在施工中摸索经验,最终总结出几项针对软地基问题的解决方法,详细如下:
2.1换土法。软地基最主要的问题就是稳定性差、强度小,并且容易在长时间的使用下出现下沉的问题。换土法是通过换填的方法来解决软地基的强度问题,目前在换土法中普遍使用的材料有沙土、水泥等等,并且这些材料的并不会互相作用,还可以根据施工中软地基的不同情况和施工中所需要的地基强度来将所用的材料进行混合使用。这种换填的方法可以加强软地基的强度更适应施工的需要,并且可以大范围使用没有特别的限制,但其中也存在一定的弊病,比如会产生大量的施工成本,且施工过程中的工序也相对较为复杂,所以虽然成效很明显但在水利水电工程的施工当中的使用率并不高。
2.2添加剂法。添加剂法与换土法有所不同,换土法是将软地基中的内容进行更换从而起到增加地基强度的作用,而添加剂法则是在原本的地基内容进行改造,将生石灰与水泥通过一定量的配比进行混合搅拌,在按照施工所需要的比例将混合物放入原有地基内容中。这种方式主要是依靠添加物的强度来填补软地基强度不足的问题,增加软地基的稳定性,从而保证上层水利水电工程的施工质量安全。
2.3硅化加固法。为了保证水利水电工程的长期正常使用,需要对软地基进行加固防护,目前我国的加固防护通常是使用硅化加固法进行,硅化加固法一般都是选用混凝土材料对桩基进行加固,从材料就可以保障加固的力度。并且相比传统的加固法,硅化加固法具有成本低且施工简单的优势,同时因为污染量小所以还可以满足我国对环境保护方面的需求。
2.4加筋上法。在上地基中,其上层颗粒经常会发生位移的现象,施工者可以利用这种现象将耐拉性很强的一些工程材料埋于上层之中,这两者就会产生一种很强的摩擦力,而这种摩擦力就会使得上层以及埋于地下的那些材料融为一体。这样,两者之间的稳定性就会大大的提高,而且变形的几率也会降低最终就有可能使得地基能够符合技术的相关要求。此外,可以在上上部铺满沙子,然后再将一些工程材料铺在沙子上,如果使工程材料受到拉扯,就能够对沙子的一些受力分布来进一步的调节,这样就能够在很大程度上减少地基的沉降度,将地基的稳定性予以提高。
2.5预压法。预压法是预先施加一定静荷载在拟建构造物的地基上,待地基上压密后再将荷载卸除的一种压实方法,可以有效地减少构造物建成后的沉降量与提高弱地基的承载力。首先,在预压过程中,预先加压上地基,顺利完成大部分沉降,同时提高一定的地基强度。真空预压是预压法中的一种,将大气压作为预压荷载,进行地基上抽气,在上中形成一定的真空度,通常在前一级荷载作用地基基本固结后,再施加下一级荷载,直至达到设计荷载为止以达到防止几堆载时压坏地基的效果。
2.6地基的排水固结法。地基的排水固结法在水利工程中发挥着重要的作用,而且对于地基的处理效果也比较好,其施工的技术主要是由排水系统和加压系统两部分组成。对地基进行排水固结时,先要插入一个排水板,在对地基的基础和上部的建筑进行处理时,地下水由于受到挤压的作用会产生水位上升的现象,然后在砂层的两侧排出,近而使得坝基底层的承载力得到提升,对排水板的处理要在砂层施工结束后进行,需要专业的测量人员进行实地测量,然后把每一个排水板的位置详细的标出来,然后通过插板机进行调平处理,把钻头的位置调整好,把打桩机开动,这样就把排水板进行选择性的截断,然后再进行填砂处理,这就是整个排水固结法的施工过程。
3水利水电工程施工中软地基的技术控制
3.1规范软地基施工的技术。为了更好地在软地基的环境中施工,必须要对施工的各个阶段进行控制,在进行施工的过程中要按照国家的规定标准进行,在每一个施工阶段完成后都要进行检查,在相关部门检查通过后再进行下一个工序的建设,而且在软地基施工的过程中,要有专业的技术人员进行指导工作,以便及时发现施工中存在的问题。
3.2严格进行水利水电工程的淤泥地基处理。在水利工程进行施工的过程中,首先要对淤泥地基进行处理,对项目的相关责任要落实到位,一方面是为了更好地保证施工的质量安全,另一方面是为了在发生责任事故时可以找到相应的负责人。而且在项目进行招标的过程中,要对招标企业的综合实力进行考量,确保其工程质量的标准后,才能予以施工的准行。通过分析可知,要想促进水利工程的健康发展,就要加强对软地基的筑坝施工技术,尽管近几年水利施工工程得到了很快的发展,但是在软地基工程中还是存在很多质量的问题,施工单位必须要提高对软地基的施工技术,根据实际的施工技术采取有效的措施加以解决,以更好地促进水利水电工程的发展。
作者:代求时 单位:尚志市基层水利管理站
参考文献:
[1]甘祖贵.水利水电施工中筑坝工程关键技术剖析[J].江西建材,2015(22).
之所以要将灌浆施工技术应用到水利水电施工中,是因为水利水电工程的建造并不是仅仅像房屋建造那么简单,其在受到地质构造影响的同时还受到了水文地质的影响,河流等水文地质具有不稳定性,在进行水利水电工程灌浆时就应当先将地基打好。而且作为水利水电工程地基的构造并不可能是完美无缺的,通常这些地基还存在一些其他的缺陷,因此要通过一定的人工处理才能将该地基建造为适合水利水电工程施工的坚固的地基,在对地基的处理过程中就需要灌浆技术的应用。随着水利水电工程的增多,灌浆技术也在各技术人员的研发下不断增多。灌浆技术的应用可以大大提高地基的抗震性,防止因出现地震而使得地基破损,影响水利水电工程的施工或影响水利水电工程的运行;可以大大提高地基的抗渗性,通过灌浆技术之后,水利水电工程接触水域的部分更加牢固,防止水的侵蚀与冲击;可以大大提高水利水电工程的稳定性,通过灌浆技术加固未完善的部分,保障了水利水电工程能更加稳定的进行运作。水利水电工程的灌浆技术主要应用就是通过将配比好的浆液注入裂缝之中,待浆液凝固硬化,就可以达到预期的效果。随着水利水电工程的受重视程度的提高,水利水电技术人员不断钻研灌浆施工技术,在多次实验与检测之后,有帷幕灌浆、接缝灌浆、高压喷射灌浆、固结灌浆等这些水利水电工程灌浆的主要方法。通过这些灌浆技术的运用,可以使得水利坝体或其他防渗工程能够达到有效的为工程整体进行加固、防渗、堵漏等目的。而在这些方法中最为普遍的是帷幕灌浆,帷幕灌浆的最主要的最显著的特点就是防渗,因此帷幕灌浆也是水利工程地基防渗的主要方法之一。防渗是水利水电工程最为重要的一项要求,防渗就可以保证工程内部不会受到水的侵蚀,不会因为水体的侵入而发生不能正常作业甚至坝体坍塌的状况。以三峡大坝为例,通过帷幕灌浆技术,就可以保证其地基的防渗透,帷幕灌浆可以在大坝的地基内部形成多个连续的防渗透的幕墙,从而保证大坝地基不受水的侵蚀与渗透。固结灌浆也是运用较为普遍的方法之一,固结灌浆就是对坝体进行一个加固工作,让坝体的抗压性以及抵抗性加强,因此对于大坝的地基来说其重力坝作为其受力最多的部位,应当进行固结灌浆。固结灌浆可以提高岩体的整体性并让其受力更为均匀,让整个岩体能够以坚固的状态抵制外力。
二水利水电工程的主要灌浆技术
灌浆施工作为水利水电工程的主要技术之一,其技术的好坏影响了水利水电工程是否能达到优质建设的目标,为了使得水利水电工程高效、安全的进行,就必须十分注意灌浆施工过程中的主要技术。
1钻孔施工技术
在水利水电工程的灌浆施工过程中,要将泥浆灌入就必须要有灌浆孔的存在,因此对于灌浆孔的要求十分严苛。由于灌浆孔是灌浆施工的基础组成部分,因此各个灌浆孔的横截面大小应当保持一致,并且要保证各个灌浆孔都是与水平面垂直的正直状态。而对于灌浆孔的深浅以及各孔之间的距离则应当根据具体情况而定。在进行灌浆作业时,应当按照施工顺序一步一步的进行,在完成每个灌浆孔的灌浆之后应当进行加密工作,而对于下一个灌浆孔就应进行检查工作。
2裂缝施工灌浆技术
我国在水利水电施工过程中不仅突破已有的技术,还做到了中外结合,学习西方先进技术,引进了裂缝施工灌浆技术,并在近几年运用中结合自身的特点,不断改进,因此该项技术不仅在水利水电工程中得到大量应用,还在大梁的建设、工业厂房的建设、吊车的施工辅助等方面起到了作用。裂缝施工灌浆技术在整个施工过程中属于后续修补技术,通过修补裂缝地面从而提升整体建设效果,将调好的泥浆以及其他加固性材料填入到坝体的裂缝处以及破损处,让破损的地域有更强的效果,这项技术的有效补漏的效果也使得其在多项施工工程中得到充分的应用。
3无塞灌浆施工技术
无塞灌浆施工是一项能够有效提高施工建设质量的技术,其主要的特征就是引入了无塞的技术,将原来的复杂塞用一根钻杆来取代,在每个灌浆孔的灌浆过程完成后,将这一根钻杆拔出,更换其他钻具然后继续灌浆过程。无塞灌浆技术之所以能够有效提高施工质量节省施工时间有两个原因:其一是因为该项技术能够省略掉等待泥浆凝固的过程;其二是因为无塞灌浆技术可以以其无塞的特点防止灌浆过程中出现堵塞现象而引发的施工漏水,这样就有效的避免了施工过程中因为施工不当而造成返工浪费时间,无塞灌浆技术的应用就可以提高施工效率,节省施工时间。
三水利水电工程灌浆施工的质量管理措施
1内部质量管理
内部管理是质量管理措施中的基础部分,首先要做到内部的管理完善才能保证外部质量管理的妥当。内部管理由内部监督体制和质量的控制和管理组成,监督体制是基础,只有体制的形成才能保证后续的进行。
1.1内部监督体制
要加强灌浆施工的质量管理就应当做到由里到外,整个的进行管理,这样才能达到水利水电工程灌浆施工的完善性。首先就应当对整个施工流程进行监督和控制,各项施工流程应当按照顺序进行,各部分要符合施工要求之后才能开始施工,而对于未达到施工标准的则应当进行改制从而达到标准后再进行施工。其次就是设置监督责任制小组,各小组内部成员对整个施工环境以及施工人员进行监督,除了监督之外还要进行考核,对施工方施工规范程度依次进行考核。
1.2质量的控制和管理
在进行内部质量管理时,除了要对进行内部质量监督外,还应对质量进行控制和管理,监控和管理的有效性对工程的质量起着决定性的作用。所以在进行水利水电工程灌浆施工质量的控制和管理时要反复对地形进行考查与勘测,对得出的数据进行多次研究,并对最终的设计图纸进行整改和规范。在施工过程中应当对各项施工数据与进程记录在册,并对数据上的问题多次探讨,这样才能避免出现施工过程中的质量问题。
2外部质量管理
外部监督体制作为内部监督体制的后续部分,必须要做到尽善尽美才能形成内外部质量管理的循环,因此外部质量管理的监督体制应与内部监督体制相辅相成,内外虽不同但要达到相同的效果,同时对于工作人员的经验与知识也应进行监督管理,在整个质量管理的末尾还要对整个情况进行分析,才能保证水利水电工程灌浆技术的质量管理的完善。
2.1外部监督体制
对于水利水电施工方来说,外部监督就是质量监督单位对其质量的监督,因此质量监督单位就要加强其监督力度,除了不断完善监督设备外还应当完善各监督人员的配备。对于监督设备来说,质量监督单位应当对已有的监督设备进行定期检查,保证设备检测的准确性,另外对于已经报废或者破损的设备应当进行维修或者丢弃购置新的精确性高的设备。而对于监督人员来说,应当杜绝监督人员的不正作风,禁止在监督过程中出现隐瞒、包庇等情况,保证监督的公正性、公平性和公开性。监督人员除了运用设备对水利水电工程灌浆施工进行质量检测外,还应当提高自身对于灌浆施工的知识与技能,从而通过客观与主观两方面来进行管理和检测。
2.2监测人员专业知识
正如上点所提到的,质量监督部门的监测人员应当具备相应的专业知识,这样才能对质量从多方位监测,因此质量监督部门应当对其内部监测人员进行专业知识和技能的培训,提高工作人员的监督方法和管理理念,并对培训的结果进行定期考核。通过质量监测人员的专业水平的提高,才能更好的对水利水电工程灌浆施工质量进行监测。
3质量检查分析
经过了内部与外部共同的水利水电工程灌浆施工的质量管理后,水利水电工程的工作人员应当对质量管理监测所得的数据进行采集和考查,对各项数据进行分析,得出的资料与图表要展开研究和总结,从而进一步完善和更正正在进行施工的图纸。最后的质量检查分析步骤是必不可少的,在进行了质量管理之后必然会有相应的数据产生,这些数据又可以对整个施工过程带来新的改变。
四、结语
关键词:水利水电;施工管理;措施
中图分类号:TV7 文献标识码:A 文章编号:1674-0432(2010)-09-0246-1
1 水利水电和工程的施工特点及影响因素
1.1 水利水电工程和施工特点
1.1.1 水利水电工程特点
(1)水电工程因投资大,受自然和施工的因素较多,所以其风险也比较大;(2)水电工程的建设方向明确而施工任务却很困难;(3)水电工程受到自然因素和社会因素的影响较强,所以,建设目标在众多因素下完成的负担较重;水利水电工程在施工环节中内部结构的结合部较多,所以在施工过程中,存在很多的薄弱环节;(4)水利水电工程一般为一次性并且不可逆性较强;(5)水利水电工程的投资数额较大,完成时间较长久,投资回收的时间更是长久,不过,工程一旦投入使用,其寿命时间较久。
1.1.2 水利水电施工的特点 水利水电工程和土木工程施工的某些施工方法有着共同之处。所以,在水利水电工程的施工中,可以借鉴某些土木施工的组织管理工作,水利水电工程的特点如下所示:
(1)由于水利水电工程的任务是阻水、存水和排水,所以在施工过程中,对其建筑物的某些性能有特定的要求:例如建筑物的承压力、防渗性、耐磨性、稳定性、抗冲力等方面;为了对水利水电工程质量的确保,这些建筑物的性能都要根据水利工程的技术规范要求,进行采取相关专门的施工方法和相应措施;在水利水电工程的施工过程中,地基方面也较为重要。而此工程多在地质条件复杂的部位地区,这些因互间接地就为工程地基埋下隐患,隐患一旦发生,就很难采取挽回。所以,在水电水力工程的施工中,对地基的要求很严格,需要进行专业性的地基处理措施;由于水利水电工程的建设要求为施工导流、截流等水下作业,所以其工程施工的地点选择多在湖泊、河道、沿海和水域充足的地方。
1.2 水利水电工程施工因素
在水利水电工程的建设中,建筑物对水压力承受要强,建筑物的耐用性也要长久,所以建筑物的抗冲能力,防渗性和抗冻性能这些因素必须考虑和周到。这样对施工的影响又存在多种:水利水电工程施工的基础要求高;水流因素对水利水电工程的建筑物影响很大;水文因素对水利水电工程施工也有特殊要求;当地水域的导流和通肮问题需要解决;大型水利水电的施工设备的使用和相关的现代技术使用问题。
2 水利水电工程施工管理对策的加强
水利水电工程的施工时间长久、强度大,其工程质量要求较高,责任重大等特点,所以,在水利水电工程的施工中,要高度注重施工过程的质量管理,保证水利水电工程的高效、安全运转。
2.1 工合同管理
合同签订之前,施工要对合同项目中的计划严格确立项目、招标文件的编制和审查,要以公平、严谨及整体规划为原则,对招标文件的编制和审查技术要求合理。
严格按合同的签订程序进行合同签订,甲乙双方在签订合同之前,各业务部职能部门都要对其会审把关,然后双方对各方关心的问题进行平等协商,最后达成一致意见。双方在履行合同中,要依合同中的规定做事,对水利水电工程施工管理的各种要求都要严格遵从。
2.2 使用动态生和管理
安全生产管理是抓好安全生产管理工作的重点决策基础。由于在职工组成中,班组是最基本的群体,安全生产管理人员是班组里的一分子。所以,安全生产管理人员要本着“以人为本”的原则,采取多种方法提高每个安全管理人员的自身素质。
通过有效控制和监督的决策,来实施动态安全管理,并有效控制安全管理工作中相符的对策。
2.3 加强施工质量管理
设计、建设、施工和监理都是水利水电工程施工中的质量管理。建设单位应发挥好其主体作用,协调好工程质量各方面的监督检查和管理权利等。各方也要配合建设单位,共同加强水利水电工程的建设质量。努力完成优质建设工程。工程施工的各方面质量管理都要按照国家的相关施工规范,整个工程要结合自身特点和建设单位的确切情况,制定可行性的施工设计和相应的施工技术规程。施工过程中,重要做好质量控制,实施全面质量管理。建设单位也应以质量第一,对质检工作,做好质检严把质量。
2.4 施工后的质量控制和管理
施工后的质量控制的审核竣工资料、整理有关工程项目质量的相关文件、评价工程项目质量状况及水平、审核承包商提供的质量检验报告和有关技术性文件和组织联动试车等等。工程验收要以工程质量评定的基础上,据相关的验收标准,实施相应的手段来检验工程的特性可否达到验收标准。经过切实可行的质量控制,确保工程的质量性和安全性。
3 结语
随着我国加入WTO以后,我国市场经济体制进一步深化改革。其中,为完善我国水利水电工程的具体化,我国对水利水电工程也制定了规范化的管理措。水利水电工程在施工的过程中,一方面受到自然和人为很多因素的困扰,另一方面,由于自身一般施工地点的特殊因素,完成工程需要很大的能耐。不过,在施工过程中,对自身因素进行全面的分析,根据现在高新技术可以采取相对应的措施。通过安全施工,严把施工各方面的质量,完善水利水电工程各个施工要求,进而会对现在的水利水电工程有一定的帮助。
参考文献
关键词:水利水电工程建筑;施工技术;施工管理;探究
一、前言
当前我国社会经济与科学技术不断进步与发展,水利水电工程建设也在逐渐加快发展。在水利水电工程建设过程中,工程施工技术是将水能转变为电能的施工关键,而工程施工管理是将施工技术与整个工程设施作用充分发挥的前提条件。技术是水利水电工程建筑的核心竞争力,只有拥有先进的水利水电施工技术,才能确保水利电力工程建筑顺利进行,才能保障水利水电工程建设质量使其充分发挥自身作用,最后才能提高人们的生活质量,进而提高水利水电工程的经济效益。水利水电工程建设是通过利用水能发电,充分体现资源的可再生利用的环保理念,而其施工技术含量的高低决定了其对水能的利用率高低,只有高技术水平才能提高能源的利用率,才能促进水利水电工程可持续发展,进而促进社会可持续发展。另一方面,水利水电工程建筑施工管理对于整个水利水电工程而言是必不可少的一个重要部分,只有有效的管理才能确保水利水电工程各个项目严密地结合起来,才能确保整个工程顺利实施。水利水电工程的施工进度、施工材料、施工机械等方面都需要一个系统性管理,只有协调好人力、物力及财力三方之间的关系,才能确保各个工程项目顺利开展,进而保证整个工程的顺利进行。总之,在水利水电工程建筑施工中,施工技术与管理发挥着必不可少的作用,只有将施工技术与施工管理有机结合起来,才能使整个水利水电工程建筑顺利完成,进而充分发挥作用。
二、水利水电工程建筑施工技术与管理
(一)水利水电工程建筑施工技术管理
先进的施工技术是水利水电工程建筑施工质量的有力保障,只有规范水利水电工程施工技术管理,才能确保施工技术的充分应用,具体施工技术管理如下:(1)排水技术。在水利水电工程施工过程中,滑坡体容易受雨水渗入而提高滑坡体的滑动力,导致滑坡体不稳定性增加,通过拦水沟和分层修建排水沟等排水技术将滑坡体受雨水侵蚀程度降低,进而确保滑坡体的稳定性,因此,要加强对水利水电工程滑坡体施工的管理力度,避免产生滑坡体事故;(2)混凝土混合外加剂技术。由于水利水电工程建筑自身结构需求,故对混凝土性能的要求较高,而要确保混凝土性能能满足水利水电施工需求则应添加一定外加剂到混凝土中,通过混凝土与外加剂混合使用,可以有效地改变混凝土结构、性能与含气量,可以将混凝土硬化与凝结进行合理性调节,提高其抗力学能力与表面强度,进而改善混凝土的流变性质,提高混凝土的使用性能。因此应加强对混凝土的配制控制,确保其混合比例搭配合理,保证混凝土的新性能;(3)锚杆技术。锚杆技术[1]是将受杆件的一端固定在地基的岩层或土层中,另一端与工程建筑物相连接,主要是用来承受由于土压力、水压力或风压力等所施加于建筑物的推力,通过利用地层的锚固力以维持建筑物的稳定。在水利水电工程施工中利用锚固技术可以通过锚杆传递预应力,在技术施工过程中,应确保锚固固定在基岩中,确保其锚固力的稳定性,避免工程施工中发生安全事故,如坍塌、滑移等,确保工程施工安全;(4)软地基处理技术。在水利水电堤防施工过程中,经常出现软地基问题,因此要针对实际软地基问题采用相适应的软地基处理技术,同时应确保其技术使用规范性与正确性,才能保证施工质量。例如,针对淤泥软弱地基则应采用水泥搅拌桩技术处理,利用水泥固化剂使软土硬结,从而提高基础强度。
(二)建立完善水利水电工程施工管理制度
电站集中控制是当前电力控制技术发展的必然方向,也是提高水利电力管理水平的客观要求。建立健全集控运行管理模式[2],按照相关规程和相关安全生产管理制度的规定,进行现场设备管理与控制,实现对受控水电站的发电运行控制,实现电站水库运用的最大优化,降低水耗,增加发电量,进而实现发电效益最大化。建立完善技术管理制度,加强对设备运行、检修等方面的技术检查,收集与整理技术资料并进行分类归档,确保资料的系统性、完整性与准确性。定期开展技术交流互动活动,完善施工人员的施工技术,提高其施工技术水平。除此之外,还应加强全面排查工作,成立专项检查领导小组,加强对施工技术的监督与管理,定期或不定期进行施工设备检查,确保设备技术状况良好。加强重点施工设备的维护与检修管理,提高设备的先进性与效率性,对于已损坏的机械设备,应加强对其的修护力度,适时更新设备,确保施工顺利实施。
(三)水利水电工程建筑施工安全管理
水利水电工程建筑施工过程中应以“安全生产,安全第一”为安全管理指导思想,建立健全分级负责制度,加强安全隐患排查力度。对排查发现的隐患和问题,抓紧督促、指导相关人员认真分析原因,根据问题的性质和类别,研究制定切实可行、有针对性的措施,限期整改到位,确保排查工作取得实效。严格按照国家有关法律法规,建立健全安全管理各项规章制度,落实安全生产责任制,严格执行施工现场安全生产各项规章制度,加大重大危险源辨识和重大隐患排查力度,加强对现场各类人员安全生产知识培训,完善安全生产事故应急求援预案,确保施工现场安全生产。建立健全运行管理机制[3],切实落实巡视检查、安全监测、维修养护、应急值守等各项运行管理制度,做到安全管理制度全覆盖,确保水电站安全管理有章可循。
(四)提高施工人员专业技术水平与安全生产意识
水利水电工程建筑施工技术随着科学技术的不断创新而逐渐提高,相应的也提高对施工人员的专业技术水平要求,同时建筑安全问题也逐渐受到社会的关注,而水利水电工程建筑安全问题的保障离不开施工人员的技术水平与安全意识。因此,为了确保整个水利水电工程建筑安全与质量,应努力提高施工人员的专业技术水平与安全生产意识。定期开展专业技术培训与安全生产教育知识培训,建立健全激励与约束机制,通过奖励制度提高施工人员工作的积极性与主动性,通过惩罚制度可以加强施工人员的责任心,提高其安全意识,进而确保工程施工的安全性。
三、小结
综上所述,只有提高水利水电工程建筑施工技术与管理水平,才能保证水利水电工程顺利建设与正常投入运行使用,才能确保工程施工质量,对实现水利水电工程建设的经济效益与社会效益具十分重要意义。
参考文献:
[1]王树峰,张会竞,李志彬.论水利水电工程建筑的施工技术及管理[J].黑龙江科技信息.2011,(11):313.
1、深覆盖层地基
深覆盖层地基是我们在河流流域进行水利水电工程设计中最常见的一种地基,其主要是因为河流的冲击使得各种碎石、砂石或者是泥石等长时间的堆积,进而造成该地域堆积厚度过大,影响了地基的稳定性和防渗性,并且也不容易进行后期的处理,置换或者是填充的难度都较大,需要我们格外关注。
2、饱和松散砂土
饱和松散砂土的承载力强度和稳定性都是很差的,一旦受到外力的作用就很可能产生错位或者是变形,严重的影响地基的稳定性和安全性,必须采取必要的地基处理技术进行加固处理。
二、水利水电工程施工中地基处理注意事项
针对水利水电工程建设中常见的一些较难处理的地基类型,在地基处理技术设计过程中我们应该注意的事项主要有以下几点:
1、准备工作一定要到位
在准备工作中对于工程地质的勘探是最为重要的,我们首先要充分的了解工程所处的具体地质状况才能够选择最佳的地基处理技术进行设计,如果对于当地地质勘探不明的话就会严重的影响设计方案和工程质量及工程建设进度。
2、合理选择处理方案
针对工程的地基具体状况选择出最佳的地基处理方案,尤其是在地基处理机械、材料和成本等方面进行合理的控制,综合各个方面的状况选择出最佳的设计方案,确保地基处理的效果和质量达到规范设计标准。
3、注重后期的检测
在具体施工完毕后还需要根据我们的设计要求,对地基处理部位进行评估和检测,确保施工的质量。
三、水利水电工程设计中地基处理技术
在水利水电工程地基处理设计中,常用到的地基处理技术主要由以下几种:预压技术、强透水层防渗处理技术、可液化土层处理技术、深覆盖层处理技术、置换技术、灌浆技术和振动水冲技术。
1、强透水层防渗处理技术
强透水层防渗处理技术主要就是在强透水层清除完成后,采用混凝土或者是粘土回填,然后利用混凝土和水泥在地基四周构建建筑防渗墙和建筑截水墙等设施来达到防渗目的。工程案例:新疆英吉沙县青年水库是一座以灌溉为主的平原丘陵区水库,除险加固后设计库容145.23万m3,由坝体、放水涵洞和放水闸等建筑物组成。水库桩号0-400~0-300段坝基存在粉细砂层透水层,形成坝基渗漏通道。本次设计将粉砂层透水层挖断截渗,将上游坝坡土工膜防渗斜墙延伸至粉砂层以下1.0m,伸入相对不透水层1.0m,与坝体防渗土工膜紧密结合,形成完整闭合防渗体,开挖槽底宽0.5m,边坡1:1,开挖面采用原状土回填夯实。坝基经过防渗处理后,现状坝体运行良好,坝后未有渗水现象。
2、置换技术
置换技术主要包括以下三种具体的操作方法:
(1)振冲置换技术,主要就是采用振冲机来打孔,然后注入粗粒材料,最后使其凝聚成基桩增强稳定性;
(2)换填技术,即通过清理劣质土质,然后填充优质稳定土壤来增强承载力。工程案例:新疆呼图壁县红山下水库为一座拦河式水库,由大坝、放水涵洞,导流冲沙涵洞、溢洪道等建筑物组成。导流冲沙涵洞布置在坝体桩号0+000处,全长184m,由进口段、有压洞身段、闸井段、无压洞身段、陡坡段、消力池段组成,洞身为一孔城门洞型,净宽2.5m,高2.8m。最大泄流量70m3/s。根据地质勘探,导流冲砂涵洞地层岩性为第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)卵石混合土层,承载力特征值fak>250kpa,地基承载力比较差,设计时考虑将导流冲砂涵洞下卵石混合土层换填成2~6m厚C15素砼,承载力特征值fak<300kpa,换填后满足涵洞承载力设计要求。
(3)挤(夯)置换技术。
3、预压技术
预压技术是我们在水利水电工程地基处理过程中最常用到的一种地基处理技术,具体来说,预压技术主要包括三种:
(1)真空预压技术,这种处理技术主要就是通过在需要我们进行处理的地基表面铺设塑料薄膜的方法来隔绝处理地基和外界的联系,然后采用真空泵针对隔绝起来的处理地基进行操作以抽取出地基内的空气和水分,进而可以达到提高处理地基的稳定性和承载力的目的,一般说来,在处理过程中,为了更好地达到处理效果,我们还可以采取添加塑料排水板的方法来更快的实现效果,如果是针对面积较大的地基进行处理的话我们可以采取分区的方法逐一进行处理;
(2)堆载预压技术,这种预压技术主要是在需要处理的地基之上堆积一定量的预压物,使得地基能够在预压物的作用下提高自身的承载力和稳定性,在预压物量的计算时我们应该尽可能的使得其重量稍大一些,进而使得我们的预压效果更好一些,在堆积的过程中尤其是要注意如果是碰到超软土基时,需要我们采用一些轻型的机械进行处理,避免大型机械的使用造成软土地基的破坏甚至是导致安全事故的发生;
(3)降水技术,这里的降水主要是降的地下水,地下水位的降低就能够在一定程度上对地基的预压产生较大的效果,并且这种方法还可以和其他一些处理技术结合在一起使用。
4、可液化土层处理技术
可液化土层处理技术就是首先清除可液化土层,然后在回填的一些承载力强的材料上设置反滤层,通过添加一定的砂桩之后就可以进行压实操作,主要的压实方法就是我们最常见的分层振动技术。
5、深覆盖层处理技术
深覆盖层处理技术主要的处理方法有以下几种:
(1)灌浆施工;
(2)高压喷射构建防渗墙;
(3)构建混凝土截水墙;
(4)强夯法;
(5)摩擦桩和沉重桩。
6、灌浆技术
灌浆技术即采用灌浆机将一些浆类化学材料注入到地基内,使其更为稳定。
7、振动水冲技术
振动水冲技术主要就是利用振冲器来夯实地基土壤,以增强其稳定性的方法。
四、结束语
关键词:水利水电;工程;基础施工;技术
1探究并剖析水利水电工程基础施工技术
在我国水利水电工程建设中,基础施工技术的应用情况直接关系到整个工程项目的建设质量,这是因为基础工程承担着重要的荷载作用,再加上水电工程施工建设结构和地理位置的特殊性等,这些都会对建设产生不同程度的影响,因此,工程在建设中,一旦出现技术不达标或者是不按照相关建设要求进行,极易导致整个水利水电工程出现严重的质量缺陷和不安全事故等。这种情况下,必须要通过加强基础施工技术来确保整个水利水电工程的建设质量,重视施工技术和工艺,才能避免该项工程在建设过程中出现的风险事故,确保建设质量。水利水电工程作为国民经济的支柱行业之一,为经济和储备能源资源发挥着非常重要的作用,在很大程度上弥补了我国能源分布不均匀、地区性能源缺陷等局限性,所以确保该项工程施工技术并做好施工建设的质量控制十分关键。就基础施工技术而言,通过提升自身施工质量来保证整个水利水电工程的建设质量。笔者结合自身工作实践及水利水电工程施工资料,总结并归纳出几点有关基础施工技术,具体表现在:①锚固技术。锚固技术作为基础施工建设的常用技术之一,该技术的作用是:提高水利水电工程结构的整体性能。由于我国大部分水利水电工程建设在复杂的地理环境下,如山区等,锚固技术的应用能够减少施工过程中的人力、物力和材料等,保证施工工程稳定性、可靠性的前提下,进一步提高工程的建设效率,此外,这种技术还能够在一定程度上避免对周围自然环境对工程建设带来的不利影响。②水泥土加固技术。该技术是一种非常常见的地基处理技术,在应用过程,通过控制拌合来保证施工质量。但要注意在拌合过程中要确保水和水泥的强度,只有重视这两大因素,才能帮助施工单位来提升工程建设的质量。工程界将水泥土加固技术应用到水利水电工程的建设中,其目的是:保证整个工程的地基承载能力,提高其稳定性。所以施工技术人员要控制好水泥灌浆的深度(50cm左右)、土壤质量等因素,确保施工质量符合建设标准,避免出现质量缺陷及其他不良影响。③预应力管桩技术。该技术主要采用锤击灌入或者是静力压入等方法,将桩送入地基持力层的一种常用地基处理方式,将其应用于水利水电工程的基础施工中,能够帮助施工单位进行质量检验。一旦出现质量问题时,则需要及时制定解决策略,确保预应力管桩技术的整体质量符合建设标准。除此之外,基础施工还包含软土处理技术,该技术应用时,一般采用重锤夯实法、排水固结法、挖出置换法等方法,对水利水电工程建设中的软土地基进行处理,最终确保基础工程的整体性能满足其承载力的要求。
2控制水利水电工程基础施工技术的对策
针对上述基础施工技术及其在水利水电工程施工中的应用情况,为了进一步规范基础施工技术,保证基础施工技术在水利水电工程中的建设质量,发挥该项技术的稳定性、牢固性等作用,笔者阐述了上述锚固技术、预应力管桩技术、水泥土技术等,并结合实践经验,从实际情况出发,提出几点有关控制水利水电基础施工技术的对策和建议,希望这些建议能够进一步提高施工技术的应用质量,更好的满足工程项目建设的要求,具体包括以下几点:
2.1完善机制,加强施工管理
水利水电工程项目在建设过程中,必须严格按照国家行业标准制定科学的管理制度,以此来加强基础施工的管理。另外,在施工建设中,还需要结合施工现状,及相关数据,及时排查工程项目建设过程中存在的质量问题及安全隐患,制定有效的解决对策,进一步提高水利水电工程的建设质量。
2.2创新技术
科学技术的迅猛发展,为各行各业提供了诸多技术保障。在水利水电工程的基础施工建设过程中,使用的设备要以先进的技术进行定期检修,并且要不断改进设备的使用性能,这就提出了创新技术的理念。所以施工建设单位要定期对施工人员和技术人员进行培训,不断提升他们的专业理论水平和技术操作水平,同时要求他们要熟练掌握各个设备的使用方法和新材料的使用情况,从而进一步提升基础施工的建设效率。
2.3提倡使用GPS定位系统
GPS定位系统应用于水利水电工程的基础施工中,能够大大提高该项目的建设效率和质量,并且在一定程度上减少了工程投资。GPS定位系统主要利用卫星的连接,对水利水电工程的基础施工进行信息搜集,并与地面定位技术进行对比,以此来为施工提供技术保障,精确相关测量等。总之,将GPS定位系统应用到水利水电工程的基础施工中,对于促进整个工程项目的技术发展有着积极的影响。
3结语
综上,水利水电工程项目建设的质量直接影响该项工程的使用情况及使用年限,同样也是关系着人们生产生活,所以,要通过加强基础施工技术来保障整个水利水电工程项目建设质量。文中在研究基础施工技术过程中,分别从:锚固技术、水泥土加固技术、软土地基基础及预应力管桩技术方面进行探究并剖析,促使其为水利水电工程项目创造了良好的条件,保证整个工程顺利进行。尽管如此,但该技术在应用过程中,还存在一些质量缺陷、技术不到位等问题,诸多因素限制了施工进度,所以,在后期施工应用中,需要技术人员注意施工质量控制要点,不断总结施工经验,从实践工作情况出发,更好的把握基础施工的各个环节,从而推动我国水利水电工程的建设步伐。
作者:李莎 单位:广东省水利水电建设有限公司
参考文献:
[1]张海学,吴昌新,周凤扬,等.真空预压软基处理技术在江苏省沿海水利水电工程中的应用[J].治淮,2013(10):104-106.