孫忠濤
摘 要:隨著經濟的發展和社會的進步,我國水利水電施工工程的施工變的越來越重要,起步不僅關系著水利水電工程的穩定性,更影響著人民群眾的生命安全。因此,加強水利水電施工技術的質量是現階段其發展的重要問題。本文就水利水電施工中施工導流和圍堰技術的運用進行簡要的分析,并提出一些建議,希望對水利水電工程日后的發展和完善提供有效的幫助。
關鍵詞:水利水電施工;施工導流技術;圍堰技術;導流原則;應用
水利水電施工工程直接影響著人民群眾的日常生活,在其進行施工的過程中,為了提高工程施工的質量,利用導流技術將水流引入到下游。防止在工程施工的過程中,出現水流泄露等問題,影響施工建設的順利進行。同時,圍堰技術的使用是與施工導流相反的一種技術,二者的使用都是為了保證水利水電施工工程的順利實施,提高工程施工的質量,其主要的作用是在河道中進行臨時擋水建筑的修建,起到擋水圍堰的作用。筆者下文對其進行淺析,以往引起讀者的共鳴。
1 水利水電工程施工導流原則
施工導流技術是現代水利工程施工中常用的一種質量保障技術,任務是將河道中的水流引導到河道下游去,以免水流過多對水利工程、水電建筑物質量造成影響。施工導流技術在實際應用時需要遵循一定的原則,要嚴格按照規定導流劃分要求來實施水流引導,以確保施工導流技術應用的有效性。水利水電工程施工導流應堅持的原則為:導流設計流量的選擇要根據基坑工程量的大小來確定。圍堰是與導流技術相對應的一項技術,可在枯水期起到重要作用。水利工程主體建筑物截流之后,可采用圍堰技術進行搶修,具體來說便是:圍堰技術的應用時間應選擇在河道截流之后的枯水期內。需要注意的是,如果水利工程的性質屬土石壩樞紐,在工程尚未完全竣工前,不允許基坑過水。
2 水利水電施工中的施工導流技術方案
2.1 分段圍堰法導流
在進行施工工程建設的過程中,采用分段圍堰法進行導流處理,必須嚴格的調查施工周圍的環境,按照相關的步驟來進行建筑施工。采用分段圍堰法導流技術進行施工的過程時,首先,在施工的過程中,要用圍堰的方法來將河床上現有的建筑物進行合理的劃分成若干段,對其進行分段施工,進而完成整個施工建設,保證施工的順利進行。在分期施工期間,施工的方向可以先圍河床的右岸,使河水從河床的左岸流出,也可以進行相反的選擇;在河水全部流出之后,采取截留的方式將河床流出的河水截斷,保證其從全部建行完成的建筑物內部通過,促進建筑的順利實施,操作完成之后便成功的實現了分段圍堰法導流的施工。分段圍堰法導流與其他建筑方法相比,其導流的寬度較大,導流的水流量多,由此可見,分段圍堰法導流適用于水利水電建筑施工時間長、河床較寬,流量大的水利工程相適合。
2.2 全段圍堰法導流
在水利工程進行施工的過程中,由于其與普通建筑的施工方式不用,因此,對于施工的手段和技巧要求更加的嚴格。全段圍堰法導流在應用的過程中,將河道一次性攔斷,不對其進行分段處理,衛視保證施工建設的整體進行。在河道被攔斷之后,水流會留向周圍的建筑物,僅為達到導流的目的。全段圍堰法導流方法主要分成三種類型,隧洞導流、涵洞導流、明渠導流。在進行施工的過程中,要根據施工現場的環境和實際情況,來進行導流方法的具體選擇,僅為保證河道導流的安全性和可靠性。保證水利水電施工的順利進行,近而提高建筑施工的質量,滿足現階段施工的要求。
2.3 水利水電工程圍堰技術的運用
所謂圍堰,實際指水利工程施工導流中建造的臨時性擋水建筑物,作用是擋水、維護基坑。圍堰的存在能讓水工建筑物施工在干地上進行,功能特點是在導流期間對水流進行阻擋,防止其進入基坑,為水工建筑物的施工提供便利。一般情況下,圍堰在使用完畢后即可進行拆除,且拆除后并不會影響到水工建筑物施工質量。
2.3.1 不過水土石圍堰
不過水土石圍堰最廣泛,能充分利用當地土石材料。構造與土石壩相似,能就地取材,施工方便,造價低,便于拆除。適應性強,幾乎可建在各種基礎上。但是該方法工程量大,沉陷量大,一般不允許堰頂過水。所以,汛期應有防護措施。一般不宜作縱向圍堰,除非河谷較寬,防沖措施。
2.3.2 過水土石圍堰
當采用淹沒基坑的導流方案時,圍堰堰體必須保證安全過水,所以必須克服過水時水流對堰體表面的沖刷和由于滲透壓力引起的下游邊坡同堰頂一起的深層滑動。(1)混凝土板護面過水土石圍堰混凝土板護面過水土石圍堰是在下游護面上壓蓋砼面板,可現澆或預制。混凝土板護面不透水,厚度合適,面板之間的接縫設止水。(2)加筋過水土石圍堰是在圍堰的下游坡面上鋪設鋼筋網,防止坡面塊石被沖走,并在下游部位的堰體內埋設水平向主錨筋,以防下游坡連同堰頂一起滑動。
2.3.3 混凝土圍堰
混凝土圍堰的防滲防水性能更加優越,且工程的施工作業量比較小,施工應用時能與永久性混凝土建筑物進行連接。當前水利工程施工中大多會選用混凝土圍堰作工程的橫向圍堰。
2.4 圍堰的平面布置與堰頂高層
2.4.1 圍堰的平面布置
主體建筑物輪廓、排水設施、交通運輸道路及堆放材料和模板。通常,基坑橫向坡趾與主體建筑物輪廓之間的距離,不應小于20~30m,基坑縱向坡趾離主體工程輪廓的距離,一般不大于2.0m。布置不當,例如圍護基坑的面積過大,會增加排水設備的容量,過小則會妨礙主體工程施工,影響工期,甚至會造成水流宣泄不暢,沖刷圍堰及基礎,影響主體工程安全施工。布置時應考慮主體工程的輪廓、導流方案及圍堰類型等。上下游橫向圍堰的布置都取決于主體工程的輪廓,基坑坡趾與主體工程輪廓之間的距離,不應小于20~30m。
2.4.2 圍堰的防沖
以某某水電站一期的圍堰保護與優化為例。某某水電站位于云南沒偶縣境內、某鎮上游,僅有不完全日調節能力,開發任務為發電。最大壩高35.50m,裝機容量5×36MW,工程屬中型,工程等級為三等,主要建筑物為3級,次要建筑物為4級,臨時建筑物為5級。壩址附近河床覆蓋層為厚約6~23m的沖擊層,左岸灘地相對較深,約8~25m。
結束語
隨著我國水利水電事業的不斷進步與發展,水利水電施工技術水平也得到了相應的提升。施工導流和圍堰技術作為兩種最常見的水利水電施工技術,在實際應用時必須做好全局規劃,合理選擇導流方案和導流方式,加強施工管理,優化資源,切實提高水利水電施工質量和施工效益,推動我國水利水電事業進一步發展。
參考文獻
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