周妍
摘 要:隨著水電水利工程建設項目的不斷增加,人們對其施工質量的重視程度越來越高。在整個水電水利工程建設中,邊坡施工是非常重要的組成部分,其施工質量關系著整個工程的施工質量。在邊坡施工中,一定要注意邊坡開挖爆破技術與物探分析,同時重視邊坡穩定性問題。
關鍵詞:水電水利工程;邊坡;穩定性
在水電水利工程建設中,邊坡穩定性一直是非常重要的問題,并且也是施工難點。隨著我國水資源的深入開發與利用,水電水利工程建設越來越多,邊坡建設越來越復雜,其經濟、安全、穩定、工期等問題越來越突出,對工程施工質量產生了一定的影響。為此,在水電水利工程建設中,一定要高度重視邊坡施工。
一、邊坡開挖爆破技術
水電水利工程建設較為復雜,具有長期性、地域性等特點,施工中涉及的區域比較多,影響因素主要有施工現場地質條件、水文情況、地形地貌、天氣等,對施工質量有著一定的影響作用,同時也影響著爆破施工,為此,一定要加強對爆破技術的控制。在爆破施工中,爆破網格主要選用非電雷管孔間微差順序爆破網格,其最大單響藥量低于20kg,起爆時間不得低于75-100ms,距離建筑基面30m以外的單響藥量不超過100kg。除此之外,在整個爆破施工中,一定要注意質點振動速度的控制,保證其符合要求,進而確保爆破施工的順利完成,達到預期的施工效果。在實際施工中,需要對爆破振動進行監測,保證工程施工的順利進行。在監測工作中,需要根據有關衰減公式計算爆破振動影響,進而對爆破進行有效的控制,提高邊坡施工質量。除此之外,強化對施工資料的分析,有效控制錨桿應力,選擇合適的高程,保證爆破施工的合理性、科學性。
二、邊坡開挖物探分析
在水電水利工程邊坡施工中,物探分析是不可缺少的重要環節,和施工管理質量有著密切關系,是確保工程施工順利完成的主要技術。在水電水利工程中,一定要根據當地的實際情況展開施工,這樣才可以確保工程施工質量達標,充分發揮水電水利工程的作用。通常情況下,均會在左岸堤壩左邊邊坡上布置一些膜孔,為勘測提供可靠依據。因為邊坡爆破會對地基產生破壞作用,并且檢測孔全孔段聲波在達到某一速度之后,就會導致地段發育較差,并且降低了巖體的完整性。為此,通過勘測與分析,能夠有效促進水電水利工程施工技術的不斷發展,并且提高了邊坡施工質量,促進了水電水利工程建設的順利完成。
三、邊坡失穩類型及穩定性評價
(一)滑動型。在滑動型邊坡穩定分析及安全性評價中,達到設計安全要求,但是依然失穩或者沒有滿足規范標準卻依然安全的情況經常發生,需要對邊坡邊界條件進行合理、客觀的分析,明確邊界條件。通常情況下,均是通過提高設計安全標準消除不確定因素的影響。一個確定的水電水利工程邊坡,在設計階段,因為設計深度、地質勘探等情況的限制,無法準確掌握邊界條件,可以選取設計安全標準上限值;在可研階段,可以根據邊界條件與失穩風險明確設計安全標準。
(二)崩塌型。針對外傾崩塌型失穩邊坡而言,可能通過對傾倒、彎折、崩塌等極限情況的考慮,對邊坡穩定性予以評價分析;針對內傾崩塌型失穩邊坡而言,經常伴有滑動現象,需要同時運用抗傾覆、抗滑的穩定評價。一般而言,抗傾覆的安全系數均要比抗滑的安全系數高,并且傾覆破壞的脆性、突然性特征更加明顯,在確定設計安全標準的時候,需要高于滑動條件的20%。
(三)復合型。針對有限變形失穩破壞、崩塌、復合失穩邊坡而言,可以利用數值分析法展開綜合評價。一般而言,其主要包括有限元法、有限差分法、離散元法等。針對工程領域來說,數值分析法應用越來越成熟,并且逐漸向精細化、復雜化發展,但是依然缺少配套的設計安全標準。在工程邊坡施工過程中,不同階段具有不同的特征,其變形主要是受變形量級與發展情況控制的。為此,對于邊坡穩定的變形體分析顯得十分重要。首先,借助數值分析法對巖體位移場、應力場進行確定,之后利用降強法或者超載法使其達到極限狀態,進而間接獲取安全系數。應用此種方法的時候,不僅需要對滑移體的受力情況進行分析,還要對位移協調與本構關系進行考慮,不需要預先設定滑移面,也不需要限制滑移面的形狀,可以自動搜索滑移面,是一種非常合理、高效的分析方法。然而,在實際應用過程中,需要構建極限狀態的失穩模型,進而做出正確判斷。在巖質邊坡施工中,主要通過對結構面的控制,確保邊坡穩定性,一般而言,結構面變形和穩定性分析屬于非連續介質力學法。在進行具體分析的時候,主要利用離散元法展開工作,其是在連續介質力學法的基礎上,引進接觸概念,將接觸當成是連續體的邊界,描述非連續力學、連續體的一種力學行為。在離散元計算中,需要對連續體力學特性進行明確,并且對非連續介質力學特性進行設定,這樣才可以進行有效計算。
四、結束語
總而言之,在水電水利工程建設中,邊坡施工是非常重要的組成部分,關系著水電水利工程的整體施工質量,一定要予以高度重視。在邊坡施工中,一定要強化邊坡開挖爆破技術控制與物探分析,提高邊坡穩定性,確保水電水利工程質量達標。
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