晏輝
摘要:水利水電工程施工時間較長,質量影響因素較多,影響水利水電工程穩定的主要是地基問題。如地基穩定、地基滲漏、地基沉降等問題的發生,地基問題的發生不僅會導致地面建筑物發生變形問題,而且會導致地面塌陷事故的發生,對水利水電工程的正常進行造成不利影響。對水利水電施工過程的順利進行造成了阻礙。因此合理采取基礎處理技術就變得至關重要。
關鍵詞:水利水電;基礎處理;施工技術;方法;應用
1水利水電工程影響因素
首先地基滲漏主要是由于施工地質因素對地基緊密性造成影響,而地基縫隙的出現會增加地基滲漏的風險,特別是在地面有積水的情況下,會造成極其嚴重的地基滲漏問題,從而對水利水電工程的順利進行造成不利影響。其次地基穩定性主要是由于地質結構對地基局部造成的損害從而導致地基穩定性受到影響。如地質組成為巖石結構面時,會降低地基抗滑穩定安全系數,增加地基滑動、移位風險,影響水利水電工程的順利進行。
2水利水電工程基礎施工技術
2.1錨固技術
錨固技術是水利水電基礎施工核心技術,對提高項目建設質量具有重要作用,被廣泛應用。水利水電工程通常建設在較偏遠的區域,施工環境較復雜、施工難度較大,對人力和物力具有較高的要求。水利水電項目基礎施工中,應用錨固技術可實現兩方面目標。水利水電項目工期要求較高,錨固技術應用錨具、承壓板、臺座、預應力鋼筋等,通過應用錨固結構進行施工,可有效提高項目建設效率,滿足項目實際工期要求。錨固技術應用時間長、施工工藝較成熟、施工成本較低,應用錨固加固技術開展水利水電項目基礎施工,可保證項目結構整體穩定性,在較為復雜地段應用錨固技術施工過程中,需要對施工環境進行系統性分析,保證最終施工成效。
2.2預應力管樁技術
預應力管樁技術在水利水電基礎施工中使用較廣泛,科學、合理選取預應力管樁,可有效提高基礎工程質量。預應力管樁實際安裝過程中,需要熟悉掌握各類管樁實際功能,明確先張法預應力管樁、后張法預應力管樁的差異,不同類型的管樁對基礎施工質量的影響不同。在水利水電基礎實際施工過程中,通常使用靜壓法、錘擊法,應用成效較顯著。靜壓法依據壓裝機配重與自重,通過壓柱或壓梁網樁頂抑將樁身夾住對樁身進行施壓,將管樁壓入土層;錘擊法施工較為迅速,更易保證施工質量。
管樁實際施工過程中,要求專業人員有效協作,樁位放樣工作完成后進行定位并做好覆蓋保護工作。在管樁沉降施工過程中,為保證其垂直偏差滿足相關要求,應配備兩個專業人員分別為前側方布設相應的吊錘以及對實際位置進行審核。在焊接相應接樁過程中,施工人員應全面檢查焊縫質量、間隙時間,完成焊接后需要經過專業人員檢查,保證質量滿足相關要求。檢測是管樁施工核心內容,檢測方式通常包括低應變法檢測、樁高基應變法檢測,檢測樁身完整性以及單樁自身承載力。
2.3施工導流及圍堰技術
水利水電工程規模較大,施工耗損周期較長,為避免周圍水域對施工造成干擾,應選用圍堰圍護基坑方法,對河水進行導流,避免影響施工區域。實際操作過程中,為確保施工目標的達成,施工初期應做好各方面準備工作,密切關注施工區域天氣,掌握施工期間天氣情況、地勢地形以及空氣濕度等,明確施工區域庫水季節,確定合適的施工時間,有效降低施工成本,保證施工質量。
2.4水泥土技術
水泥土施工技術在水利水電工程建設中的應用可以從根本上提升水利水電工程的質量。水泥土技術應用時首先應依照施工規范將一定比例的水泥、土進行攪拌,在確定其反應至一定強度后進行適當應用。水泥土技術主要用于水利水電地基加固措施,可以為地基長時間的穩固提供保障。一般來說,為了保證水利水電工程荷載力符合施工要求,水泥土灌漿強度應保持在45cm左右。同時在水泥土技術應用過程中,土密度、土質量、水泥土配比等因素都會影響水泥土技術應用效果,為了保證工程施工質量,施工人員應結合實際施工情況進行適當配比,嚴格控制水泥、土質量。
2.5軟土處理技術
水利水電項目施工環境復雜,地質條件存在差異,地基施工難度較大,復雜施工環境應借助軟土處理技術,提升地基施工整體強度,保證基礎工程整體性滿足實際承載力要求。軟土地基自身具備高壓縮性、抗剪強度低等特征,其流變性、不均勻性較為顯著,對水利水電項目施工造成干擾。為保證水利水電基礎工程的施工質量,需要對其地基進行處理,保證地基穩定性。根據項目實際狀況選取合適的軟土處理技術,保證基礎施工質量。
①強夯法。
強夯法通過將夯錘升吊至6~30m高度,使夯錘進行自由落體運動,達到壓縮土地孔隙、加快土體凝固速率目標。
②排水固接法。
排水固接法通過布設相應的垂直砂井與水平砂墊,利用堆載、真空等方法進行加壓,強制排出地基中的水分,加快土體凝結速率,提高地基土的強度。
③振動水沖法。
振動水沖法利用起重機將振沖器吊起,開啟電機和水泵,通過高頻振動和噴射高壓水流,對軟土地基進行集中打孔,直至滿足初期設計深度要求,在孔中填充相應的碎石。
④選噴法。
選噴法將注漿管依照初期設計深度插入土層,啟動鉆機將高壓泥漿噴射入土層,對土層進行攪拌,促使土壤與水泥漿有效拌和,使其凝結成固結體。
3基礎處理施工技術優化措施
3.1加強施工管理
水利水電工程基礎施工技術應用過程中,施工管理人員應依據相關法律法規,結合實際施工情況,制定完善的基礎施工管理方案。同時依據以往施工管理資料進行綜合分析,事先預制基礎施工風險管理措施,保證施工的順利進行。為了全面保證施工質量,施工管理人員可結合時代的發展,加大先進基礎施工工藝、基礎施工設備的引入力度,不斷優化施工措施,全面提升施工效率。此外在水利水電工程施工過程中,基準灰線測量工作的開展可以對基礎施工技術應用提供優良的借鑒。
3.2加大人員培訓力度
施工人員是水利水電施工工程順利進行的保障。因此在基礎施工過程中,施工管理人員可根據工程進行情況,定期組織工程操作人員進行專業素質培訓,提高其對新技術、新設備的適應能力,激發基層施工人員的創新思維,促使水利水電基礎施工質量不斷提升。為了保證基礎員工培訓效果,施工管理人員可適當利用計算機網絡技術,依據工程實際需求對水利水電施工設計方案進行具體分析,為施工設計方案的優化提供便捷的渠道。在實際施工過程中,施工管理人員可結合市場變化建立動態施工資源應用方案,確保工程內部資源得到充分的應用。
3.3施工材料的使用
為實現地基加固,提高地基穩固性和承載力,往往需借助于特定的材料來實現,材料質量和性能也是影響不良地基處理效果的關鍵因素。因此,施工企業在基礎處理時,要注重施工材料的選擇和使用。材料選擇方面,因為外界環境對于地基有著一定的影響,這就要求在材料的選擇和使用中,要注重外界因素的考慮。鋼筋、混凝土作為使用較多的材料,要保障其材料性能。
結束語:
水利水電基礎施工技術主要有粉噴樁技術、水泥土技術、預應力管樁施工技術等。在實際工作中可依據施工設計規范及實際地質情況進行適當的處理,同時施工人員應注意加大施工人員及施工過程的管理力度,從而全面保證水利水電基礎施工質量。
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