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試論水利水電施工中的地基處理技術(shù)

2017-03-15 11:37:39周劍
科學(xué)與財富 2017年2期
關(guān)鍵詞:承載力質(zhì)量施工

周劍

摘 要:任何的建筑在建設(shè)的過程中,其基石都是地基,而且由于水利水電的施工環(huán)境相較于地面施工更加復(fù)雜,所以在進(jìn)行施工的時候,更要盡可能的提高地基施工質(zhì)量,以保證整個水利水電工程的穩(wěn)定性,本文主要是對于水利水電施工中的地基處理技術(shù)進(jìn)行了簡單的分析介紹。

關(guān)鍵詞:水利水電施工;地基;處理技術(shù)

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們生活水平的提高,水利水電作為我國的重點(diǎn)建設(shè)行業(yè),也得到了迅速的發(fā)展,但是在發(fā)展的過程總,水利水電工程施工中也出現(xiàn)了一系列的影響施工使用效果的問題。地基作為水利水電工程建設(shè)中的重點(diǎn)組成部分,其作為施工的整個基礎(chǔ),在進(jìn)行施工的時候,只有盡可能保證其施工質(zhì)量,才能更好地維持整體水利水電施工的質(zhì)量,所以在水利水電的施工中,如何保證地基施工技術(shù)的有效使用也就成為了施工中的重點(diǎn)關(guān)注問題。

1 水利水電工程施工中常見地基類型分析

在水利水電工程的施工中,由于其施工環(huán)境較為復(fù)雜,所以在施工中會遇到多種多樣的地基類型,良好的地基類型幾乎沒有,大多是需要進(jìn)行事先的處理才能保證地基施工的質(zhì)量。

1.1 可液化土層

可液化的土層是水利水電工程施工中常見的不好處理地基類型之一,其由于容易受到外力的干擾,并且在外力的作用下容易在土層中國出現(xiàn)孔隙水壓力上升的問題,所以在施工中,一旦地基建立在可液化的土層之上,很可能導(dǎo)致其在外力的作用下,出現(xiàn)整體地基抗剪強(qiáng)度降低甚至消失等問題,在水利水電項目的施工中,一旦遇到了這種地基,很可能造成整個水利水電施工的失敗,可液化的土層會個地基上層的建筑造成嚴(yán)重的影響,嚴(yán)重者會造成整體建筑的崩塌問題,所以施工中一定要進(jìn)行重點(diǎn)的關(guān)注,盡可能的減少安全隱患的存留。

1.2 淤泥質(zhì)軟土

淤泥質(zhì)軟土也是在現(xiàn)階段水利水電項目施工中較為常見的不好處理地基類型,其主要指的是含水量較高的、土壤的抗剪強(qiáng)度較差的地質(zhì)土層類型,這種土層的最主要特點(diǎn)就是其一旦遇到較大的壓力,就會引起整個土壤的波動,從而引起整個水利水電工程項目地基的變形,最終導(dǎo)致整個水利水電項目質(zhì)量受到嚴(yán)重的破壞,主要包含的土質(zhì)類型有淤泥質(zhì)土、你彈質(zhì)土以及腐泥質(zhì)土等,淤泥質(zhì)軟土地基在大壩的建設(shè)中較為常見,其穩(wěn)定性能極差,給水利水電施工造成了嚴(yán)重的不利影響。

1.3 多年凍土

多年凍土按照名稱來看,就是經(jīng)過多年的低溫形成的凍土層,這種土質(zhì)多分布與我國北方區(qū)域,在這種凍土層進(jìn)行水利水電施工的時候,雖然看上去其較為結(jié)實(shí),承載能力較強(qiáng),但是其存在一定的流動性,在多年的建筑使用各種,一旦出現(xiàn)流動,很可能導(dǎo)致整個凍土地基出現(xiàn)崩潰問題,所以要對于其長期的承載力進(jìn)行仔細(xì)的確認(rèn)。

1.4 巖溶

巖溶雖然我們在當(dāng)前水利水電工程建設(shè)中見到的不多,但是一旦遇到巖溶地質(zhì)在很大程度上就加大了我們地基處理的難度,我們必須采取相應(yīng)的置換、防滲堵漏等地基處理技術(shù)進(jìn)行處理以確保地基的穩(wěn)定性。

1.5 深覆蓋層地基

深覆蓋層地基是我們在河流流域進(jìn)行水利水電工程設(shè)計中最常見的一種地基,其主要是因?yàn)楹恿鞯臎_擊使得各種碎石、砂石或者是泥石等長時間的堆積,進(jìn)而造成該地域堆積厚度過大,影響了地基的穩(wěn)定性和防滲性,并且也不容易進(jìn)行后期的處理,置換或者是填充的難度都較大,需要我們格外關(guān)注。

2 水利水電工程施工中地基處理注意事項

針對水利水電工程建設(shè)中常見的一些較難處理的地基類型,在地基處理技術(shù)設(shè)計過程中我們應(yīng)該注意的事項主要有以下幾點(diǎn):

2.1 準(zhǔn)備工作一定要到位

在準(zhǔn)備工作中對于工程地質(zhì)的勘探是最為重要的,我們首先要充分的了解工程所處的具體地質(zhì)狀況才能夠選擇最佳的地基處理技術(shù)進(jìn)行設(shè)計,如果對于當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)勘探不明的話就會嚴(yán)重的影響設(shè)計方案和工程質(zhì)量及工程建設(shè)進(jìn)度。

2.2 合理選擇處理方案

針對工程的地基具體狀況選擇出最佳的地基處理方案,尤其是在地基處理機(jī)械、材料和成本等方面進(jìn)行合理的控制,綜合各個方面的狀況選擇出最佳的設(shè)計方案,確保地基處理的效果和質(zhì)量達(dá)到規(guī)范設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。

2.3 注重后期的檢測

在具體施工完畢后還需要根據(jù)我們的設(shè)計要求,對地基處理部位進(jìn)行評估和檢測,確保施工的質(zhì)量。

3 水利水電工程設(shè)計中地基處理技術(shù)

在水利水電工程地基處理設(shè)計中,常用到的地基處理技術(shù)主要由以下幾種:預(yù)壓技術(shù)、強(qiáng)透水層防滲處理技術(shù)、可液化土層處理技術(shù)、深覆蓋層處理技術(shù)、置換技術(shù)、灌漿技術(shù)和振動水沖技術(shù)。

3.1 強(qiáng)透水層防滲處理技術(shù)

強(qiáng)透水層防滲處理技術(shù)主要就是在強(qiáng)透水層清除完成后,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構(gòu)建建筑防滲墻和建筑截水墻等設(shè)施來達(dá)到防滲目的。

3.2 置換技術(shù)

置換技術(shù)主要包括以下三種具體的操作方法:(1)振沖置換技術(shù),主要就是采用振沖機(jī)來打孔,然后注入粗粒材料,最后使其凝聚成基樁增強(qiáng)穩(wěn)定性。(2)換填技術(shù),即通過清理劣質(zhì)土質(zhì),然后填充優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定土壤來增強(qiáng)承載力。(3)擠(夯)置換技術(shù)。

3.3 預(yù)壓技術(shù)

(1)真空預(yù)壓技術(shù),這種處理技術(shù)主要就是通過在需要我們進(jìn)行處理的地基表面鋪設(shè)塑料薄膜的方法來隔絕處理地基和外界的聯(lián)系,然后采用真空泵針對隔絕起來的處理地基進(jìn)行操作以抽取出地基內(nèi)的空氣和水分,進(jìn)而可以達(dá)到提高處理地基的穩(wěn)定性和承載力的目的。(2)堆載預(yù)壓技術(shù),這種預(yù)壓技術(shù)主要是在需要處理的地基之上堆積一定量的預(yù)壓物,使得地基能夠在預(yù)壓物的作用下提高自身的承載力和穩(wěn)定性。

3.4 可液化土層處理技術(shù)

可液化土層處理技術(shù)就是首先清除可液化土層,然后在回填的一些承載力強(qiáng)的材料上設(shè)置反濾層,通過添加一定的砂樁之后就可以進(jìn)行壓實(shí)操作,主要的壓實(shí)方法就是我們最常見的分層振動技術(shù)。

3.5 深覆蓋層處理技術(shù)

深覆蓋層處理技術(shù)主要的處理方法有以下幾種:(1)灌漿施工;(2)高壓噴射構(gòu)建防滲墻;(3)構(gòu)建混凝土截水墻;(4)強(qiáng)夯法;(5)摩擦樁和沉重樁。

3.6 灌漿技術(shù)

灌漿技術(shù)即采用灌漿機(jī)將一些漿類化學(xué)材料注入到地基內(nèi),使其更為穩(wěn)定。

3.7 振動水沖技術(shù)

振動水沖技術(shù)主要就是利用振沖器來夯實(shí)地基土壤,以增強(qiáng)其穩(wěn)定性的方法。

4 結(jié)論

在經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的過程中,水利水電工程項目的施工項目也變得越來越多,并且施工技術(shù)手段也隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展在不斷地進(jìn)行著創(chuàng)新和改善。地基作為水利水電施工中的重點(diǎn)基礎(chǔ),其施工質(zhì)量對于保證整個水利水電工程質(zhì)量具有重要的意義,所以如果想要提高水利水電工程的施工質(zhì)量以及使用壽命,就要盡可能的提高水利水電地基施工技術(shù),確保在建設(shè)中,保證地基施工質(zhì)量。在地基的施工中要盡可能的以工藝簡單、投資少、質(zhì)量保證為主要設(shè)計原則進(jìn)行施工設(shè)計,同時注意施工細(xì)節(jié),為水利水電工程打下堅實(shí)的施工基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn)

[1]徐文.解析水利水電施工中的地基處理技術(shù)[J].科技與企業(yè),2014.

[2]楊海峰.提升高速公路橋梁施工中的地基處理技術(shù)[J].交通世界(建養(yǎng)·機(jī)械),2013.

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