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水利水电地基处理规范范文

发布时间:2023-09-25 11:52:29

导语:想要提升您的写作水平,创作出令人难忘的文章?我们精心为您整理的13篇水利水电地基处理规范范例,将为您的写作提供有力的支持和灵感!

水利水电地基处理规范

篇1

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.

篇2

对于一些大型建筑的建设施工来说,一般其施工地址是根据经济以及交通发展对工程进行选址的,水利水电工程中地基的施工环境相对来说一般都比较恶劣,使得水利水电地基施工出现不同程度的问题。近年来随着我国经济的发展,水利水电建设工程越来越多,并且对其要求也越来越高,但是恶劣的施工环境给地基施工带来了较大的困难,并且我国水利水电地基施工处理技术尚未成熟所以需要对新技术进行运用提升地基质量以及水利水电建筑的整体工程质量。

1.水利水电工程施工地基施工特点分析

我国幅员辽阔,在水利水电的施工中,就会遇到很多地基状况完全不同的情况。这就需要运用完全不同的施工技术进行处理。地基基础决定着工程的安全性和承载性能,而水利水电工程对社会的进步与经济的发展都有重要的促进作用,因此就要重视地基处理技术。在施工中,通常要面对很复杂的地质条件,水利水电工程因为性质原因一般会选择在水源处,因此有很大的可能遇到恶劣的地质条件,含水量大、强度小、承载性差等特点都会影响工程的质量和使用。

2.地基处理的施工要求

首先在施工之前对施工现场进行勘察,充分掌握现场的地质、水文和气候状况,分析勘察数据,结合工程要求进行科学合理的施工设计。另外要了解施工影响范围的基本情况,避免因为施工对周围环境和人们生活的影响。其次要做好应对施工中,突况的准备,制定相应的预防机制与方案,避免施工安全事故的发生和对施工质量以及进度的影响。同时为了保证施工的进度,应该对施工现场的交通状况进行了解,在水利水电施工,施工材料和设备规模都比较大,需要便捷的交通状况为施工提供条件。

3.水利水电施工中地基的处理技术

8.1水泥粉煤灰碎石桩的应用

在水利水电工程施工的过程中,通常使用水泥粉煤灰碎石桩来加强地基的粘合性,保证地基的稳定性。水泥粉煤灰碎石桩的主要特点就是具有较强的粘度,由煤炭粉和碎石以及水泥组成,通过其与褥热层和桩间的组合产生复合地基。水利水电工程的规模比较大而其工程的使用率很高,使用年限比较长,对地基稳定性的要求就相对较高,通常会承受很大的压力,当地基出现变形时就会将压力分散到水泥煤炭灰碎石桩和桩土上,使其在挤压的过程中提升受压力,同时还可以平均地基的压力,提高地基的稳定性和承载性。

8.2预应力管桩技术

目前的水利水电工程地基的施工中比较常见的是预应力管桩技术。在使用时要注意区别先张法预应力管桩和后张法预应力管桩技术。这种技术可以在一定程度上提高基础处理工程的施工质量,提升工程建设的整体性能。在施工中一般是采取静压法、锤击法、预钻孔法等方法,现在比较常用的是静压法进行打桩。在提升地基承载力的同时还可以避免施工噪音对周围群众的影响,另外在操作上还简单便捷,具有成本低的优点。

4.水利水电工程软土地基处理技术

4.1换土技术与强夯技术

对软土地基进行换土热层法,通过运用能够满足工程需要的材料替换软土达到强化地基基础的作用,首先要将软土挖走,填入适合工程需要的材料,并进行夯实处理。通过机械和施工设备的击打产生的撞击力对地基进行压实,还可以有效减小土壤的孔隙,提高地基强度承载力。在进行强夯法施工时要注意施工的程度,最大化的提高基础的稳定性。

4.2动力排水与旋喷技术

软土地基的特点就是含水量高、强度低和透水陛差,这就决定了其容易变形和沉降,在施工中就要对其进行吸水处理,降低含水量,从而提高强度。这种方法可以提高地基的承载性和强度,实现紧实地基的目的。另外,旋喷技术是通过喷枪进行高压喷射,浆液在喷射中会剥落土体中的土粒,浆液与剩下的土粒进行组合形成新的硬桩,从而提高地基强度。这两种技术都对施工人员的能力和技能有较高的要求。

5.提高地基处理质量的要点

5.1加强基础施工的管理

在水利水电地基的处理施工,施工管理制度可以有效地提高施工质量。首先制定相应的标准规范施工的行为,对施工单位进行约束。管理施工技术,在结合自身实际情况的同时积极引进先进的市场经验与技术和理念,促进技术的提升。对施工人员也要进行管理,强化安全意识和专业技能,落实个人的责任。对施工过程中的每一项数据都进行记录,及时发现施工的问题并提出解决的措施。

5.2加强施工技术的创新

篇3

中图分类号:TV5文献标识码: A

一、分析地基工程施工技术在整个水利水电工程中的重要作用

地基在任何工程中的重要作用不言而喻,因而就水利水电工程来看,由于其地基的地质条件往往较为复杂,且大都在不良地质条件下进行,因此其在水利水电工程的作用亦是如此。而地基施工技术作为确保地基工程质量的关键所在,所以只有在水利水电工程中切实加强地基工程施工技术的应用,才能最大化的避免地基质量问题的出现,进而最大化的确保整个水利水电工程质量。由此可见,地基工程施工技术在整个水利水电工程中具有十分重要的作用。

二、分析水利水电地基工程施工的技术性准备工作要点

1、切实做好施工设计和技术交底工作

水利水电地基施工是一项系统而又复杂的工作,因而在实际施工之前,必须对设计的地基施工方案进行技术交底,明确设计人员的意图,及时的掌握和分析设计中存在的不足,并加强与设计方的沟通和交流,与此同时,还应深入施工现场,对设计的地基施工方案进行复核,以最大化的确保设计中的不足在施工之前得以全部的发现和解决,并对地基施工的技术方案、施工工艺流程、施工技术类型和需要注意的有点进行全面细致的梳理,并做好施工人员的技术交底工作,使其对整个地基施工过程有一个全面细致的了解,为地基处理质量的提升奠定坚实的基础。

2、切实做好地基施工的组织设计工作

良好的施工组织设计是确保整个施工安全、高效、有序进行根本性前提,所以在地基施工之前,作为施工企业必须切实做好施工组织设计工作。根据确定的施工方案对施工现场进行平面布置图的绘制,科学的制定进度控制目标和计划,并配备相应的进度控制措施,科学的组织人员、材料和机械的使用计划,并设立相应的应急预案,建立健全工程质量保障体系。

3、切实做好施工全员的教育和培训工作

通过教育,不断强化施工全员的质量意识和安全意识以及环保意识,通过培训不断强化施工人员的专业技术水平和安全防护技能,从而确保整个地基施工按照施工组织设计安全高效的进行。

三、水利水电地基工程中如何加强地基施工技术应用的探析

1、土方开挖技术在水利水电地基工程中的应用

土方开挖是整个水利水电地基工程施工的基础性环节。因而在开挖过程中,应始终结合确定的开挖方案进行开挖,并紧密结合地形地质勘查资料,切实做好地面排水系统的建设,及时处理好开挖的土壤,在开挖过程中,应采取机械开挖为主和人工开挖为辅的方式进行,但必须确保地基土结构得到有效的保护,并尽可能地降低地下水水位,这就是设置集水坑,将开挖的地下水进行集中处理,但必须确保集水坑的开挖应在地面500厘米以下进行,最大化的确保地基工程的开挖质量。

2、地基处理技术在水利水电地基工程中的应用

地基开挖之后,就应结合实际采取针对性的地基处理技术,以下笔者介绍几种常见的地基处理技术。

(1)换填与强夯技术在水利水电软基处理中的应用

为确保水利水电工程地基承载性能得到有效的提升,就应在挖出较薄的淤泥层之后,采取换填的技术,不仅能提高其透水性,还能实现软质地基构造的重新组合,这就需要在排除淤泥和泥炭等软土之中,采取换填灰土、砂土、粗砂、水泥的方式达到加固地基的目的。但在换填后,虽然其承载性能比原有的地基承载性能有了极大的提升,但为了进一步夯实地基的加固质量,还应采取强夯技术,利用强夯锤对其进行击打,地基在强夯力的作用下达到夯实地基的目的。

(2)加筋技术在水利水电软基处理中的应用

加筋技术也是水利水电软基处理中的重要技术。在利用加筋技术时,重要是在地基表面平铺交友较高强硬度和土工合成材料,从而达到平摊荷载和减少破坏力和增加地基的荷载承载性能的目的。有时还可以将具有较强抗拉性能的土工合成材料埋设到地基的内部,使其与土层颗粒摩擦后二者结为一个有机的整体,从而促进整个地基稳定性的提升。

(3)高压喷射灌浆技术在水利水电软基处理中的应用

对木质素类、聚氨酯类等各种化学浆以及粘土水泥浆、粘土浆、水泥砂浆、水泥浆进行液化,之后为加固淤泥的软土地基在软土介质中高压注入液体。打孔埋管灌浆以及无损贴嘴灌浆为高压喷射灌浆法较为常见的方法,而就两者相比来看,无损贴嘴的灌浆法更具有的发展前景更广阔。

四、水电地基工程施工的新技术

1、水电地基工程中新材料的应用

科技的发展,使得水电工程建设中的新型材料数量不断增多,对这些材料的开发和利用,是提高水电工地基工程进度与质量的保障。新型的科技材料种类繁多,材料的种类不同,其功效也不同,但是不管哪一种材料,都会在一定程度上对工程中的各个方面起到促进作用。

2、水电地基工程中土壤加固技术的应用

化学加固法,是水电地基工程中处理土壤的一种有效的施工技术,它是利用各种化学原理以及化学物质对土壤性能进行改善的方法。利用这种方法处理过的土壤,其稳定性好,具有较强的抗形变能力,在提高地基的强度与承载力方面,具有重要的作用。

3、水电地基工程中施工方案的作用

工程的顺利施工,以及安全施工的前提保障,就是需要具有一个科学,合理,全面的施工方案。它是工人进行施工的依据,也是各项指标都能够符合国家标准的依据。水电地基工程中,开挖环节,需要对其周围的管线情况,环境地貌等方面有所要求,因此,这些情况都要在施工方案上有所体现,它能够保障开挖技术的顺利实施,也能够避免地下水管以及各种线路不被破坏。

4、水电地基工程中排水系统设计与技术的应用

水电地基工程中,排水系统是非常重要的一个部分。它的设计与坡度有很大联系,而坡度已在一般情况下,是需要工作人员经过严密的测量而计算出来的。在一些地基比较浅的地方,我们不会设计坡度,利用管道就可以完成排水工作。

五、水电地基工程中软土地基施工的新技术

1、软土地基中换土技术与强夯技术

水电工程中,地基工程是其根本,而对于地基工程来说,软土地基的处理技术是关键的,由于软土地基的水分含量较高,因此,比较容易变形,进而影响地基的稳定性,对工程质量造成影响。为了防止这种事情的发生,减少土壤含水量,进而选择使用水泥,沙土等一些常见的材料对其进行填充,然后在对其进行压实和打击,最大限度的缩小土壤缝。

2、软土地基中加筋加固技术与桩基技术

软土地基中利用钢筋对其进行加固处理,是一种非常可行的措施,它能够提高地基土的强度与承载力,并且还能够有效的分摊来自外部对于地基的压力。

3、软土地基中动力排水技术与旋喷技术

软土地基,主要就是由于水分含量较高,而造成了其强度不够,易于受力变形的特点。那么利用强力的吸水材料对其进行吸水处理,就可以降低其含水量,提高其强度,进而达到支撑建筑物的目的。这种做法是提高土壤承受负荷能力以及紧实度的有效措施。另外,旋喷技术也是一种非常有效的提高降低软土水分的措施,它主要是针对软土层的泥水进行较为深入喷射,进而使其水泥液体迅速变为硬桩,达到提高其强度的目的。

六、水电地基工程中施工质量控制的新技术

水电工程在我国经济建设的过程中,地位是举足轻重的,而其地基工程则是其整个工程质量的基础,因此,提高水电地基工程的施工质量,是非常必要的。科技的不断进步,使得各种新型的施工技术不断涌现,那么,科学合理的将这些技术引入到水电地基工程的施工建设中,是提高工程效率以及质量的保障。

为构成较强的反作用力以及承受荷载的能力,建设水电的地基应具有较强的抗腐蚀性以及耐高压性、较高的防潮性、较强的耐久性以及较高的强度。而为了将地基稳定性提高,对地基进行建设时要增加加固的设施,对变形的程度进行规范控制。

总之,作为新时期背景下的水利水电地基工程施工技术人员,必须紧密结合我国水利水电事业可持续发展的需要,致力于自身专业技术水平的学习,切实加强新型工艺技术的应用,在意识到加强地基处理重要性的同时,还应结合地基的特点和类型,采取针对性的技术,切实加强对水利水电工程地基施工技术的应用,同时还应积极学习国外的先进经验,结合我国水利水电工程的实际,对国外的地基处理技术进行不断的吸收、消化和创新,才能更好地适应水利水电事业发展的需要。为我国的水利水电行业做出积极的贡献。

参考文献:

[1]童健. 水利水电中地基工程施工技术探究[J]. 科技创新与应用,2013,15:178.

篇4

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

篇5

2基础处理技术的要求

水利水电工程基础处理技术的目的是为了保证施工的质量水平,因此,施工人员必须遵循基础处理的技术要求。在水利水电施工之前,设计者要根据地质地形完成设计规划,整理出技术施工的文件,使工程施工有据可循,充分做好前期准备工作,合理预测其中可能出现的各种问题,并提出应对方案。在水利水电工程建设过程中,要长期保护和复核水位的基准线和定位孔,在保证复核质量检验程序完善的情况下,可以反复试验。在保证施工安全的基础上,规范施工人员的操作,使其符合规范的要求。在施工前,要对施工人员进行严格的培训,按照施工方案依次施工,并将水利水电建筑场地周围的植被和建筑物按照规定处理掉。在施工人员完全掌握现场水文、地质条件的情况下,提出应对突发事件的有效措施。

3基础处理的重要性

水利水电工程是一项公益事业。为了为人们提供更好的生活服务,我国加大了对水利水电建设的管理力度,不断完善工程体系。为了保证施工质量,要严格遵循相关施工标准,选择先进的技术,采取行之有效的管理方法,加强对基础质量的重视程度。在水利水电基础施工中,要注意以下问题:①要想水利水电基础和地基的强度可以承载整个建筑的质量,就要考虑工程的耐侵蚀性、耐久性、抗冻性和防潮性;要想工程基础的每一项特性都能满足标准的要求,就要增强地基的稳定性,就要留出足够的工作面,保证施工可以顺利进行。②在建筑施工中,为了防止基础结构被破坏,要根据基准灰线切割,将其切成1个槽形的轮廓线,并沿着轮廓线施工。在建造地面排水设施和降低地下水时,要根据地质资料,充分考虑尺寸的大小,保证施工质量。③我国地缘广阔,地貌地形多样。在水利水电选址中,不能保证所有的地基选址都在条件良好的地质区域。由于水利水电建设受自然环境的影响较大,所以,经常会遇到比较差的地基,很难保证建筑的稳定性。其中,主要的不良地基有软弱黏性土,俗称软土,它是由具有高压缩性的淤泥质土和淤泥组成,这类土质主要是黏性沉降物,所以,其承载力低,主要分布在江河冲刷地;杂填土是由生活垃圾土、工业生产垃圾土和建筑垃圾土堆积而成的,经常出现在矿区和传统居民区;湿陷性黄土的土质亲水性强,本身的自重应力大于其他土质,所以,它的含水量高,容易沉降,主要分布在黄土高原区。而在水利水电工程中,最常遇到的就是软土地基。

4基础处理的措施

4.1强化对经济运行和考核制度的管理水利水电工程需要严格管理其经济运行情况,这样才能确保施工程序的正常推进,并按照计划依次实施。所以,在施工内部要建立有效的基本准则和生产运行指标,既能在团队中树立有效的管理制度,也可以约束施工队员的行为,合理地管理施工队内的资金,保证经济运行和施工安全,在一定程度上降低施工成本。

4.2提高施工人员的技术水平在水利水电工程施工中,依靠的主要因素是人。为了保证工程的质量和安全,要坚持“以人为本”的原则,增强施工人员的责任感,提高其技术水平,确保每个环节都符合相关规定,不但在保证质量的前提下缩短施工时间,还能有效地节约成本。将先进的改良技术应用到工程中,健全工程管理,对整个施工的有效运行有非常重要的作用。除此之外,还要建立质量监管部门,根据施工目的和具体情况提出具体的施工要求,监督机器设备的维护和检修,使机器处于最佳的工作状态。同时,要实时监控施工人员的工作情况,根据大家的专业水平进行培训,在确保安全的工作环境下实现技术创新,保证建筑工程获取最大的经济利益,为我国的水利水电建设作出贡献。

4.3对水利水电基础技术的探索

4.3.1全新的施工方法对全新的施工方法来说,一方面,要想基础的硬度和地基能够承受住建筑上的全部荷载,就要先保证基础的抗冻性、耐久性、耐侵蚀性和防潮性。同时,为了保证地基的稳定性,要预留出足够的工作面,而且地基的变形值范围要在规定的参考值内,避免建筑物出现倾斜、开裂等情况。另一方面,对于相对较浅的基础来说,可以沿着基准灰线将其切割成1个槽边的轮廓进行施工作业。而排水系统和地下水位的处理,要结合具体挖方尺寸和施工场地的情况来定,这样才能保证地基结构的完好。

4.3.2加强软土地基的方法加强软土地基的方法主要有以下3种:①挖除置换法。适当地挖除建筑物下面的软土层,并将其填换成低压缩性和防腐蚀性的散粒材料,比如卵石、粗砂、煤渣和石屑等。②重锤夯实法。用带有自动脱钩设备的履带起重机把重锤吊到指定的高度,并做自由落体动作,利用冲击力把土夯实。③排水固结法。人为提高土层的承载力,在其内部形成垂直或水平通道,在自重的作用下加速排水、固结,提高土层强度。

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引言

水利水电工程是我国的基础性设施建设,在我国的国民经济发展中发挥着重要的作用,水利水电工程的施工质量对人们的生产生活都有着至关重要的影响,所以一定要将工程的质量高度的重视起来。在水利水电工程中,对于基础工程的施工是比较关键的,它是整个工程的基础,对整体质量有着决定性的影响。

一、水利水电工程建筑的施工技术的作用和地位

水利水电是清洁的可再生能源,它的利用是社会进步到现阶段的产物。进一步说,随着我国经济社会的高速发展直接促进了水利水电工程的创新以及发展,在水利水电工程建设过程中水利水电的施工技术的创新起到非常关键、非常重要的作用。在水利水电工程建筑的实施中,技术是它的根本。只有技术作保障才能在艰巨的重大工程中完成工程建筑的施工,水利水电工程建筑的施工技术将直接关联作用到水电水利效益和产生的影响。它并不只是简单的一个工程而已,它是构成整个水电水利工程的一个重要要素。灵活的掌握并且运用各种各样的水利水电工程施工技术。会直接影响到水利水电工程的建设质量。只有充分的掌握好,并且运用好水利水电工程施工技术,才能够有效的、全面的展开相关的管理、控制工作,将技术含量高与社会相紧密联系的技术用到水利水电工程建筑的施工中,水利水电工程建筑才能真正发挥其作用进而才能够从本质上去实现提高水利水电工程施工建设的经济效益与社会效益。在这里我们仅仅探讨一下水利水电工程施工中地基基础施工技术。

二、水利水电基础施工的新要求

1、对于施工场地的地质情况要进行详细的地质勘查并出具相关的报告,在基础工程上要有详细的施工设计图纸和资料。

2、在进行基础工程之前要对施工场地进行详细的部署安排,对场地上影响施工的障碍物进行清理,如果是不能清理的那么应该有明显的标识物。在施工场地内,对于可能会对基础工程有所影响的沟渠管线等要进行妥善的处理,防止在施工的时候对其有所破坏,影响的工程的整体进度。

3、3在山区地段进行施工的时候,应该事先对当地的地质水文

情况进行详细的勘查,对于可能会有滑坡现象产生的地段要进行开工前的妥善处理,以免在施工中有突发现象的出现。如果施工区域内有比较陡峻的山坡,那么应该检查其附近是否孤石或者是危岩等物体,如果他们有不稳定的现象,应该进行相应的处理,以免对工程造成一定的危害。

4、对于施工中,机械设备进场的通道要进行仔细的检查,安排好卸车的地点,对通道要进行必要的加宽加固处理,保障施工机械的通行顺畅。

5、测量放线的定位控制线(桩)、水准基准点及基槽的灰线尺寸,必须复核,符合设计要求,并办理预验手续,且应妥善保护及经常复测。

6、对于施工的场地要保证其清洁平整,并且表面上要有一定的坡度,以适合排水的要求,对于临时排水设施要合理的设置。在设计的时候如果没有对排水方面的要求的话,那么在施工时应该做出不大于百分之二坡度的排水沟。

三、水利水电工程基础施工的几种方法

目前水利水电基础施工的主要从这三方面进行。

1、根据施工地区地质以及现场土方情况,以及结合安排开挖作业顺序,在作业面展开工作。

2、根据施工地域地质条件、开挖尺寸,尽量防止地基的土地结构遭受破坏降低地下水位与地面排水位。

3、对于浅性基础地面,如果不需放坡的,则先沿着测量的基准灰线直边切出槽边的轮廓线,然后再展开作业面。

四、软土地基处理的新技术

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组成的地基,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、软土基础的特性。

1.1软土一般情况下都是有比较大的孔隙,在含水量上的比例也比较大,淤泥和淤泥质土在含水量上一般是在百分之五十到百分之七十之间,有时在液限上的比例甚至会更高,可能会达到百分之二百。

1.2低透水性。由于高含水量,在渗透系数k≤1(mm/d)的时候,透水性能就非常的差。这样,在承受强荷载作用后,孔隙水压力就会变高,地基的压密固结性能也会深受影响。

1.3低抗剪强度。通常,软土会呈现出软塑-流塑的状态,这样在有外部荷载的时候,抗剪性能就变得极差。在土层本身含有排水出路的时候,随着有效压力的逐步增加,就会慢慢的形成固结。相对应的,如果不存在优质的排水出路,在荷载增大的情况下,强度就会衰减。

四、软土地基施工的新技术

1、换土法

淤泥层较薄的地基建设,排除表面的淤泥、泥炭等软土,增填、换填以粗砂、水泥、灰土、砂壤变软土土质构造,大幅度增强地基的透水性和承载能力。

强夯法

在6m~30m的高空使用80kN夯锤自由下落,制造强大的重力打击挤压土壤,缩小土壤颗粒间的缝隙,增加土质的硬度,夯实土质。滨海沉积层河、流冲积层的地基,或者由泥炭、粉土、黄土、杂填土等构成的地基,使用强夯法夯实土质,增强土壤的承受力。

加筋加固法

在地基中埋置抗拉能力非常强的土工合成材料,土层中颗粒和拉筋产生摩擦力,使土与加筋材料形成一个完整的整体,减少整体变形,增强整体稳定的性能,提高地基强度。或在地基表面平铺强硬度土工合成材料,平摊荷载,抵制塑性剪切破坏,减小成面的破坏力,增强地基对巨大荷载的承受力。

桩基法

淤土较厚、含水高、孔隙大的地基,不能用改变土质性能的技术来做地基基础建设,要在地基上建造混凝土桩,避开与软土接触[1]。

动力排水法

软土地基中淤泥和淤泥质土的天然含水量一般介于50%~70%之间,而我国软土的天然孔隙比一般介于1~2之间,天然含水量最高甚至可能达到200%,在地基建设中排除软土中的水不失为一个有效的方法。常用的排水法有砂井排水固结、塑料排水板法等。用吸附能力强的吸水材料吸收干净软土水分,大大增强土壤的集结力、支撑建筑的承受力和反作用力。或者逐步增加软土土层的有效压力,在土层间形成优质的排水出路,预先沉降软土土颗粒使淤泥凝结成坚硬的土壤,增强土质的承载能力,为建造坚实的地基的创造条件

旋喷法

利用旋喷机深入软土层高压喷射水泥,固化水泥浆液与土体,使两者混合凝固硬桩子,提高地基防渗系数。

7、高压喷射灌浆法

液化水泥浆、水泥砂浆、粘土浆、粘土水泥浆及各种化学浆(聚氨酯类、木质素类等),而后将液体高压注入软土介质中,从而加固淤泥软土地基。高压喷射灌浆法有常见的无损贴嘴灌浆和打孔埋管灌浆两种,无损贴嘴灌浆比打孔埋管灌浆更有发展前景。

8、振动水冲法

使用振冲器插入软土地基,振动、冲击荷载,在地基中形成填充砂、碎石的孔,然后振实或夯实每一土层,加固软土地基。

9、硅化加固法

借助电渗原理,用网状的注浆管把氯化钙溶液与溶液注入土中,生成硅胶凝物质或活化土颗粒,提高土颗粒之间的连接性以达到增加土体的强度,扩大加固范围。

五、水利水电地基施工的质量控制

1、地基基础必须留余足够多的工作面,确保地基的稳定性。

2地基基础要具备足够的防潮、抗冻、耐久、耐侵蚀等能力。

3、要确保地基变形值在容许范围内,且保证它在建筑物的容许变形值内,才能避免建筑物开裂、倾斜变化等等。水利水电工程中,水利水电基础施工也是水利水电工程的一个重要组成部分,技术人员和施工队伍在施工时一定要控制好施工安全、质量、进度等方面,为建造高质量的水利水电工程打下坚实的基础。

结束语

综上所述,中国水利水电地基工程施工技术不断发展和得到完善,施工方法得合理的规范和创新,在基地基础建设尤其在软土地基基础建设上取得了重大突破。相信随着科学技术的不断发展,水利水电地基基础建设施工技术的发展已经带动水利水电事业迈向了新纪元。

参考文献

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关键词:水利水电;地基处理;软地基

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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:

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中图分类号: TV 文献标识码: A

引言

随着我国对水利、电能的需求日益剧增,水利水电工程建设的规模越来越大,水利水电事业的基础建设越来越有巨大的作用;同时,地质条件较好地区的水利水电工程建设基本进入尾声,在地质条件复杂或不良地区的水利水电工程越来越多,施工难度越来越大,这样就对水利水电工程的地基工程处理技术提出了更高的要求。对于水利水电地基基础建设,要以理论指导实践,采用合理的施工技术并加强工程建设的质量控制,以自身的施工质量来确保水利水电工程的整体建设质量。

一、软土地基的特性

软土地基是工程施工过程中常见的地质类型,压缩层由淤泥和淤泥质土以及高压缩性土组成的便是软土地基。软土地基的天然孔隙比一般在1到2之间,含水量高达50%以上,严重的还可高达200%。淤泥质土的压缩性较高,水利建筑工程建造在软土上会产生较大幅度的沉降,造成建筑的损坏和开裂。淤泥质土或者是高压缩性土还有透水性弱、抗剪强度高和灵敏度高的特点,软土的渗透系数一般在1以下,经过扰动,地基的抗剪强度很容易降低。软土地基在施工的过程中会受到一定的振动和压力,地基需要经过很长时间才能稳定。软土地基内部水分的蒸发还会造成地基体积的收缩,对水利建筑造成影响。

二、水利水电地基施工的新要求

地基施工应当首先找到施工依据,以下是工程开始之前必然要完成的工作:必须知道整片区域的地质状况,还必须有明确的施工可行性方案以及相关地质监测报告。开挖应当注意下列条件的满足。可能遇见水沟,公路,管路,农田等,对于这些矛盾因素应当充分考虑,给予资金补偿使其转移方位,腾出开挖地点。考虑地质地貌情况,尤其是在地形复杂的地区,应当了解是否处于地震带或地壳不稳定,周围的地下水情况,空气等是否适合开挖工作,关注天气。土方工程建筑的时候也许会产生坍落,滑坡,应当对这些特殊情况做好准备,如果有不良迹象,停止施工。为了保证必要的交通工具能够通行,并有足够的空间装卸货物,要对道路实现必要的加宽稳定措施。对于桩体,标高,以及其它尺寸型的问题给予检查校对,将设计与实际融合起来。有关手续必须齐全。根据设计上的要求进行环境的清洁,坡度的构建等,对于临时设备应当合理安排,将环境保护,和节约成本以及其它因素结合起来考虑。如果没有特别的要求,排水沟的坡度应当在2%以上。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,利用这些条件进行降低水位的工作,通常应当将其降到最低点的500mm以下,方可进行作业。

三、水利建筑施工中软土地基处理技术

1、换填法

在软土地基淤泥质土层较薄的情况下,可以使用换填法,将一定深度的软土层挖除,使用中砂、碎石、软石或者是粗砂等低压缩性软体材料进行换填,并对其进行夯实。在换填的过程中,施工人员还要选择合适的底层材料,提高地基的透水性和排水能力。换填法的适用范围是有限的,只有在软土地基的面积不是很广和软土层不是很厚的情况下才可以采取换填法进行地基处理。

2、排水固结法

软土地基的处理方法有多种,常用的软土地基处理方法有排水固结法、换填管理法以及化学固结法。排水固结法按照加压方式的不同又可以分为真空预压法、堆载预压法、联合加压法以及降水预压法,真空预压法是指在软土内部设置竖向排水体并在地面铺设砂层,在砂层上铺设不透气密封膜,确保薄膜底下的土体形成真空,并利用负压荷载来对软土地基进行处理,实现地基的排水固结。堆载预压法是在软土地基中设置砂井,使用塑料排水管将地基中的水分排出,通过加压预载在实现土层的固结,逐步提高地基的强度,减少地基的沉降。此外,降水预压法是利用井点抽水来降低砂质土或者砂土等软土地基含水量,改善土质性能,提高地基稳定性。在使用排水固结法施工的过程中,要注意真空预压的面积设计,提高预压效果。

3、挤淤法

软土地基施工中常用的挤淤法有抛石挤淤法和堤身自重挤淤法,其中抛石挤淤法是将一定粒径和数量的块石抛在淤泥质土中,将软土层中的淤泥或者是淤泥质土挤走,实现地基的加固。抛石挤淤法的典型特点是施工工艺简单,较常适用于淤泥质软土,可以较大的节省资金。堤身自重挤淤法是通过堤身自重的加强来挤出淤泥质土,增加淤泥质土承载力,施工人员应该在放缓堤坡的情况下进行分期加高。该种加固方法的典型特点是能够较大程度的节省资金,但是施工的工期较长,工期紧张的施工不适宜采取该种施工技术。

4、加筋法

加筋法也是软土地基处理中常用的加固技术。在地基沉降不是很明显的地方,施工人员可以使用土工合成材料来分散水利建筑承载力,避免承载力的塑性剪切破坏,限制软土地基的侧向变形,提高地基稳定性,减轻地基不均匀沉降对上部水利建筑本身的影响。因此,水利建筑施工中常用的软土地基处理技术有多种,施工单位可以根据地基的类型采取不同的地基加固措施,改良土层性质。

5、化学加固技术

灌浆法是化学加固技术的代表,化学加固技术主要有灌浆法、深层搅拌法和高雅喷射注浆法,其中深层搅拌法是利用深层搅拌机来对石灰和水泥等固化剂进行搅拌,实现软土和固化剂的粘合,通过两者之间的化学作用来促使软土层硬化成为整体,提高地基的稳定性和强度。灌浆法是利用液压或者气压将预制好的浆液注入地基中,常用的浆液有水泥砂浆、粘土浆以及木质素、聚氨酯类或者是硅酸盐类等化学浆液。高压喷射注浆法可以促使软土形成摩擦桩,提高地基的承载力,控制地基的不良沉降。

四、施工的质量控制

水利水电地基施工技术不断有质的飞跃,要求水利水电地基建设的质量控制跟上快速发展的步伐,要求在施工设备的运用、施工技术人才的更新等做好严格的把关,在水利水电地基基础建设的全过程进行完备的质量监控。

1、施工前的质量控制

(1)组建高素质的工程师队伍。像排水固结法、旋喷法、振动水冲法、灌浆法、硅化加固法具备相当物理、化学学科知识的软土地基施工技术,需要技术熟练的的工程师掌控。而且,影响地基基础建设的变量随地域、气温、气压等因素变化巨大,要求集结经验丰富的工程师参加作业。

(2)编制应时、详细的质量控制法则。水利水电地基施工的技术随着科技发展不断更新、完善,适时制定完整的工程控制法则有利于实现对各项基础工程建设的质量管理。包括现场监管员的搭配和职责分工、程序控制的有效方法、关键工序质量控制点的准确性设置、工序质量检查以及估测质量问题和解决方法的预案,都要应时跟进、完善,组建完备的质控程序。

(3)仔细审查施工机械设备。对钻机、夯锤、旋喷机、振冲器、高压泵、储液罐等新旧设备的性能、保护措施及使用要求进行严格的审查,避免施工设备出现问题,影响施工进度和质量。

2、施工总体质量控制

(1)建设水利水电的地基必须具有高强度、强耐久性、高防潮性、强耐高压性和强抗腐蚀性,才能构成强有力的承受荷载能力和反作用力。

(2)为提高地基的稳定性,地基建设增添加固设施,把变形程度控制在规范要求之内。

五、施工技术的新方向

1、坡的设计和建设

在水利水电基础工程建设中,出于排水的需要,一般需要坡度设计。比如排水沟一般设计2%以上的坡度。一些以管道为主的浅基础建设,则可以不做坡的设计。

2、土方开挖

根据施工区域的地形地貌、交通设施和人文构建做出全面的方案,清除已有的建设(道路、沟渠、管线等),建造完善的交通通道和安全设施。比如丘陵地带的水利工程的建设要加高、加固公路上的保护墙,谨防山体滑坡给交通带来的影响;根据掌控的地质勘察资料和挖方方案,建设地面排水系统防止地基土结构,降低地下水水位(开挖底面的500mm以下)避免地下水破坏水电工程基础建设,可采用建设集水坑、井点降低地下水位。

3、土壤加固技术的发展

土壤加固技术的发展主要表现在多种化学加固法种类的发现和应用,如硅化加固法、碱液加固法、电化学加固法和高分子化学加固法,将某些化学溶液注入地基土中,通过化学反应生成胶凝物质或使土颗粒表面活化,在接触处胶结固化,以增强土颗粒间的连结,提高土体的力学强度。

结束语

水利水电地基工程施工技术中,注重质量管理及控制,掌握地基施工的条件要求,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

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前言

基础施工是水利水电工程建设最重要的环节,但其受到的重视却与其重要性不符。许多施工人员在进行基础施工时没有保持谨慎的态度,在施工中随意行事,使得水利水电工程的基础没有打好,在投入使用后容易发生各种各样的问题。所以,如果在水利水电工程施工中做好基础施工,是我们要重点关注的问题。

1水利水电工程基础施工概述

基础施工时水利水电工程施工最基础的部分,决定了一个水利水电工程的质量好坏。我国的水利水电工程往往都具有相当庞大的规模,运行时承受的压力很大,影响因素中俄里很多。如果水利水电基础施工质量没有做到位,会直接导致整个工程的质量不过关,最终导致工程项目无法发挥应有的作用,甚至导致险情发生危害人民的日常工作和生命安全。水利水电工程与普通的建设工程相比,工艺更加复杂,设计难度更高。所以为了提高工程的建设质量,一定要将基础施工的质量做到位,在此基础上高质量的继续工程建设。另外,为了在施工中保护施工人员的生命安全,水利水电工程要尽量在枯水期进行,这就需要提前对施工进度进行控制,制定科学的施工方案,做好各项人力、机械的排班,保证施工过程能够一次性完成。

2水利水电工程基础建设的重要性

我国的水利水电工程拥有政府和公益的双重属性,因为它对人们的生活质量有着很大的影响,所以随着我国人民对生活质量的越发重视,水利水电工程也越发受到关注。专业人士一直在采取措施,帮助完善水利水电工程的施工管理和技术。基础施工过程中工作人员一定要严格遵守施工规范,以科学为原则选择施工技术,加强施工管理,用一切手段维护施工质量。

3水利水电工程基础施工技术分析

3.1 锚固技术

锚固技术在水利水电施工中使用比较多,这是因为许多水利水电工程都建设在远离城市,人迹稀少的地方。在这种环境内进行施工,要使用的时间、人力、设备无论在运输还是使用上都比一般工程要困难。锚固技术在这种情况下能极大的提升施工效率,并且在基础施工中,锚固技术能够使工程的牢固性和稳定性提高,让施工质量更好。图1为圆柱型锚固体锚杆。

3.2 预应力管桩技术

3.2 预应力管桩技术

预应力管桩技术在水利水电施工中的运用,是提高施工质量的重要手段。预应力管桩在施工时需要提前掌握先张法和后张法的差别,这样才能控制两种方法对工程产生的不同作用。(见表1)我国的预应力管桩技术在近些年得到了很好的发展。其中常用的几种技术有:振动法、捶击法、射水法以及静压法。其中,最常见的是静压法与锤击法,锤击法对施工效率的提升作用是非常显著的。选择预应力管桩技术进行施工时,首先需要掌握各种技术的适用条件,再对现场的施工情况进行详细的勘察了解,才能选定比较合适的施工技术。一阶段的管桩施工结束后,要进行质量检测,如果发现有质量不合格的地方出现,一定要立刻进行返修和纠正,从根本上确保预应力管桩的整体质量。

3.3 水泥土加固技术

基础施工中使用的水泥施工质量会对工程的强度产生很大影响。施工前要根据科学计算的比例进行水泥和水和混合,做到均匀搅拌,使水泥强度得到充分发挥。水泥在基础施工中的主要作用是,它能使地基更加稳定,能够对抗更大的压力,使地基更加稳定。在许多工程中,建筑单位为了使地基更加稳定,所以水泥灌浆的深度会做到50cm左右。另外,进行施工设计时还需要考虑施工场所当地的土壤性质,不同的密度和质地都会对施工有不同作用。

3.4 软土处理技术

软土的抗压性、抗变形性较强,所以对软土需要进行另外的处理。有几种比较常见的处理技术:1)挖出置换法,将施工范围内的软土挖出来,用密度较高、强度较强、性质较好的其他土壤置入代替,如灰土等,直接改变施工场所的土壤性质。2)重锤夯实法。用履带起重机将重锤吊起,升到一定高度后,让重锤进行自由落体。利用这样的重力逐渐夯实土壤。3)排水固结法。这种方法对人工的依赖性较大。由工人将土壤基础表层和内部的积水去除,此外利用自重以及外部荷载的作用,将基础内部的积水迅速排除干净。

4水利水电工程基础施工的质量控制

不同场所的水利水电施工要采取不同的施工技术,再在施工中随着进度的发展,对质量进行分段管理。施工设计一定要考虑当地的地质特性,对不同区域进行有针对性的处理。浅层地基的放坡处理还需要配合其他方向的作业处理,保证整个作业面的施工质量。还需要保证施工对周围的其他设施、自然环境、地质结构不会造成破坏性的影响,并采取措施暂时控制排水,让施工期间地下水位下降,减少对施工的影响。

5结语

水利水电工程虽然大多建立在人迹较少的地方,但对人们的生活却有着很重要的影响。水利水电工程施工中,基础施工的质量非常重要,为了保障基础施工的质量,需要加强基础施工的技术管理,加强对锚固技术、预应力管桩技术、水泥加固技术的研究和探讨。施工中应该选择最合适的施工技术,充分考虑施工场所具体情况情况进行选择,妥善处理地基土壤,从各个方面着手提升基础施工质量。

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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。

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Abstract: with the development of water conservancy and electricity, the project was growing, yet its construction and environment are increasingly complex, and, therefore, the construction enterprise shall strengthen the project construction management, and take measures to strictly control the quality and management level, to reduce engineering hidden trouble, improving engineering quality and economic benefit. The author with small hydropower engineering as an example, analyzed the construction factors and the common problems, and puts forward the relevant measures of construction, so as to promote the improvement of the quality of the whole project construction.

Keywords: water conservancy and hydropower; Construction environment; Small hydropower engineering; Construction measures

中图分类号:TV文献标识码:A 文章编号:

一、小型水利水电工程施工因素及常见问题

在小型水利水电工程施工中,要求建筑物应有较高耐用性、较强水压承受力,因此,施工企业应全面考虑建筑物的抗冻性、防渗性及抗冲力等。这样又存在多种施工影响:对工程施工基础有较高要求;在水利水电施工中,水流因素对建筑物影响大;水文要素对工程施工有特定要求;此外,当地水域的通肮与导流问题需及时解决;小型利水电施工中的设备使用及有关现代技术的运用问题。

其次,当前小型水利水电工程施工也存在着一些不足之处,尤其是质量与管理问题。而影响施工质量的原因是多方面的,则给施工者对质量问题的判断与处理带来了一定的难度,甚至有些对于因质量问题而产生的危害性认识不足。所以,企业在施工过程中应加强措施管理,深入调查问题,采取相应对策,以保证施工的正常进行。

二、小型水利水电工程的施工措施

(一)加强施工质量控制

1、施工前的准备

在小型水利水电工程的施工中,工程质量是整个项目的关键。因此,施工单位应采取措施加强施工质量控制。第一、构建质量责任制,各守其位,层层把关。第二、强化审核设计图纸工作,把设计图纸中表述不明白或不清楚之处记录下来,交至设计院加以答疑,尽量避免因设计方面而导致质量问题。第三、按照设计及施工条件来制定施工组织设计,明确合理的施工方案与措施,做好各工序之间的衔接,以免应施工方案的不科学、不合理而导致工程出现质量问题。

2、施工中的质量控制

第一、严把材料关。在水利水电工程施工中,其原材料由施工企业应于使用之前进行抽样,并交至具备相关资格的实验单位进行检测,检测合格之后才可使用。在施工过程中,严禁使用不合格材料,一经发现须返工处理。

第二、提高对隐蔽工程的控制。其隐蔽工程为钢筋与地基等。在工程施工后,隐蔽工程通常是不可见的,其隐患性是比较严重的,所以,施工单位在施工中应重视对隐蔽工程进行严格的质量控制。如地基的隐蔽控制:完成地槽的开挖后,须及时组织施工、设计、监理、地勘单位进行现场查看,检测施工的地质情况是否与设计相符,其地基的承载力是否与要求相符合,地基下是不是有软弱层等。当确认地基承载力等与要求相符之后,方能进行基础施工。其次,还应及时办理隐蔽工程的验收签证手续。钢筋分项工程的隐蔽验收:完成钢筋安装后,在混凝土浇筑之前,通过自检合格之后交监理检查,待合格之后才能浇筑砼。其次,检查钢筋工程,如对钢筋接头进行检查,看其质量是否合格,其保护层的厚度、弯钩的长度、间距、位置等是否符合设计与规范要求。

3、施工中的质量检查

在工程施工前应按照工程特点提前编制质量检查计划与方案,同时,在水利工程施工中,还应按照施工进度,开展不定期或定期的质量检查活动。侧重排查施工中的不规范行为及严重影响施工质量的因素。如码放原材料是否与要求相符,钢筋是否有严重锈蚀,存放水泥是否覆盖、垫高,砂石料是否泥污等。此外,还需检查现场工地中的特殊工种有没有上岗资格证,操作是否正确、规范,各工序间衔接是不是合理等。这样尽可能地排除质量的影因素,全方位预防工程质量量问题的出现。

4、施工后的质量控制

在工程施工后,其质量控制也是不可忽视的,其主要内容是:竣工资料的审核,工程项目质量的文件整理,工程水平与质量的评价,承包商所提供的质检报告及相关的技术性文件的审核,联动试车的组织等。在工程验收时,应根据质量评定,按照有关验收标准,开展相应手段以检验工程特性是否达标。通过严格的质量控制,从而保证工程的安全性与质量性。

(二)加强施工管理对策

对水利水电工程而言,其强度大、施工时间长,且质量要求高及责任大,因此,在施工过程中应高度重视工程质量管理,从而确保工程安全、高效地运转。

1、注重合同管理

在签订工程施工合同前,施工单位应对合同项目计划严格确定,应以整体规划、严谨、公平为施工原则,合理编制与审查招标文件;严格根据合同签订程序来签订施工合同,合同双方在签订前,其各业务部门应严把其会审关,而后双方就各方所关心的问题展开平等协商,形成共识。双方在合同的履行中,应严格按合同中规定办事,严格遵施工管理中的各项要求。

2、运用动态安全管理

在水利水电工程施工中,安全生产管理是保证生产安全的重要措施。在工程职工构成中,最基本群体则是班组,其中,安全生产管理员工也是班组中的一分子。因此,安全生产管理员应按照以人为本原则,运用各种途径来增强每位安全管理员本身素质。利用有效的监督与控制决策来进行动态安全管理,同时对安全管理工作中的相符策略进行有效控制。

3、强化施工质量管理

在水利水电工程施工中,质量管理是尤为重要的,包括设计、施工、建设、监理。对于建设单位,则应该挥好自己的主体作用,对工程质量的各项监督检查与管理权力进行有效协调。而各方单位也应与建设单位进行配合,共同提高工程的质量,完成优质工程。各方面的质量管理应根据国家的有关规范,结合工程本身特点及建设单位实际,来制定合理、可行的施工设计及技术规程。这样全面开展质量管理,以质量为先,抓好质检,提高工程质量与安全。

总之,小型水利水电工程的施工受多种因素影响,首先是人与自然因素的干扰。其次,因施工地点的本身因素。因此,在小型水利水电工程的施工中,应严把施工质量与管理,完善施工要求,从而提高施工质量与安全。

参考文献:

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一、引言

由于当前水利水电工程灌浆施工所处的自然条件与社会环境往往都具有复杂性,所受到的制约因素也非常多,因此表现出技术管理水平要求较高等特点。从某种意义上说,水利水电工程灌浆施工的实施过程就是一个对各个环节进行有效的技术管理的过程。而一旦参建各单位对于水利水电工程灌浆施工所面临的技术管理问题缺乏足够的认识,以至于在技术管理方面投入的人力、财力、物力等方面不够充分,就难免会遭受到各种不必要的损失,严重时甚至深陷永无休止的麻烦和纠纷当中。另外,水利水电工程在进行灌浆技术的加固应用过程,是水利水电工程施工当中的重大质量控制点之一,因此,在水利水电工程施工中,灌浆施工往往都被作为一项最为重要的质量控制点来进行重点关注,并在其施工全过程中都被予以重点监控。而真空灌浆施工技术作为水利水电工程施工质量与施工安全管控的关键措施,决来不得半点马虎,必须做到计划充分、贯彻坚决、落实细致,这样才能够大大减少水利水电工程在其投入使用之后的维护和养护费用,一举多得,功在当代,利在千秋。下面就水利水电工程灌浆施工中的真空灌浆技术做一点浅要的探索。

二、水利水电工程施工中的质量病害原因分析

1、水利水电工程施工中的填料压实度不达标

水利水电工程中的坝体大都要求对其填料进行处理。然而,由于坝体的填料压实度受到工程施工工艺、施工材料、施工机具、施工环境以及施工操作等多方面的影响,从而导致坝体的填料土压实度往往难以满足规范的标准以及设计的要求,这可以说是水利水电工程出现不均匀沉降的一个最基本的原因。另外,在水利水电工程的使用阶段,由于各类荷载与天气、环境等因素长期不断的作用影响,会导致其的土基塑性变形逐渐累积,最终导致水利水电工程产生差异沉降,并以此来破坏水利水电工程的质量。

2、水利水电工程施工中对于软土地基的处理不完善

通过对大量水利水电工程的调查发现,软土地基区段因为地基沉降而引起的工程质量病害主要是因为在施工图设计过程中,地质钻探布孔过少,钻探深度不够,未能及时发现软土地基存在,或者未能准确探明软土地基的范围和深度及其物理力学性质等等,导致该区段的软土地基没有进行应有的加固处理,或者是选择的处理方法不完善。另外,选择的软土地基加固处理计算方法及其计算参数与该软土地基的实际情况存在一定差距,同样会导致软土地基的处理无法达到应有的技术要求和预期效果。此外,雨水侵蚀造成填料的流失与强度降低,也是造成水利水电工程沉降的一个最主要的原因。

三、水利水电工程中真空灌浆技术的有效应用探究

对于水利水电工程施工中真空灌浆技术的质量控制措施而言,主要有以下几点:首先,对于开孔垂直度的控制,其钻孔一般采用干钻,若采用湿法钻孔时则必须进行清孔处理,对于钻孔的芯样情况应进行详细记录,检查确认岩面成分、岩土分界位置、钻孔深度和终孔条件。其次,对于冒浆、漏浆的处理,可根据不同情况采用如下处理措施:适当调大浆液浓度;在浆液中加人适量纯净细砂,以增大孔隙率;如有吸浆量很大和冒浆严重等情况,可采用间歇真空灌浆法,即真空灌浆一停止一再真空灌浆;加人氢氧化钙等速凝剂,缩短凝结时间;调低真空灌浆压力,以近乎自然压状态灌注一段时间,待已灌真空灌浆液初步凝结后再调大压力灌注;采用水泥与水玻璃混合浆液的双液真空灌浆法。最后,对于真空灌浆结束的判定,主要是按照设计要求的真空灌浆结束标准结束真空灌浆,即满足以下条件当中的任意一个时即可结束真空灌浆: 第一,冒浆点已出真空灌浆范围外三到五米时;第二,真空灌浆钻孔基岩完整,或多次真空灌浆,孔口压力超过1.5兆帕时;第三,真空灌浆孔口压力维持在0.2~0.5兆帕左右,吸浆量达到或超过每分钟四十升,并能够维持半小时;第四,单孔真空灌浆量达到平均真空灌浆量两倍,且进浆量明显减少时。总而言之,作为一个施工技术管理人员,在水利水电工程的灌浆施工过程中,务必做到认真细致、精益求精,从开孔垂直度的控制到冒浆、漏浆的处理,再到真空灌浆结束的判定,都必须予以全程重视,既不能弄虚作假,也要杜绝瑕疵和错误。只要施工技术管理人员能够踏实完成上述工作,水利水电工程灌浆施工的质量和安全是可以得到确保的。

四、水利水电工程中真空灌浆技术的质量与安全控制措施

1、质量控制措施

例会制度:每周一由项目负责人组织全部作业管理人员召开质量分析会,内容包括本周质量管理情况、存在问题、解决方法下周质量要求等。交底制度:技术要求、工序流程、质量标准、安全措施等内容由质量、技术负责人在每项工作开展前进行交底,质量控制小组进行监督。日常检查制度:对具体实施时作业的人员资格、仪器设备、外业操作、内业资料等要素进行定期及不定期检查。质量验收制度:审核人员对每次现场检查成果、质量负责人对中间报告及最终成果报告质量分级验收考核。

2、安全控制措施

禁止酒后上岗作业,仪器及工具的使用由合格的专业人员进行。正确使用个人劳保防护用品,按要求佩戴安全帽、反光标志背心。对施工现场所使用的仪器注意安全放置,杜绝由于使用和放置不当而造成事故。在作业时根据实际情况采取相应防护措施,在有安全隐患的区域内进行施工作业时,应系好安全带,由专人指挥安全作业,注意人员、仪器与现场起重、运输设备的安全距离;在道路上作业时施工人员必须穿戴黄色有反光标志的安全背心,施工仪器设置安全警示标志,由专人指挥的安全,注意来往车辆。

五、结束语

综上所述,在水利水电工程灌浆施工的技术管理中,其根本目的并非将所有技术管理问题消灭,而是通过有计划、有步骤的各项施工技术措施的实施,来达到尽可能地避免各种问题所带来的负面影响。而对于施工单位而言,当务之急就是要不断加强自身的技术管理水平,并在水利水电工程灌浆施工的整个实施过程当中,找出各种明显的与潜在的技术管理问题,并对其加以行之有效的管理和控制,从而将灌浆施工的各种问题所可能造成的损失降至最低点,不仅要确保灌浆施工的圆满完成,而且同时也要相应地提高施工项目的经济效益。可以说,科学合理的技术管理不仅仅使得施工单位可以赚取可观的利润,而且同时它也会带来非常重要的无形效益,包括加强企业的管理水平与市场竞争力。如果水利水电工程灌浆施工的技术管理能够得到良好的实施,不但是施工单位之福,而且也是促进水利水电工程灌浆施工行业良性循环、繁荣发展的不二法门。

(身份证号码 44162219******6051)

参考文献:

[1] 陈长允.郭鑫. 真空注浆技术与应用之我见 [J].新学术论丛,2011(04).

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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。

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