摘要:基础是整个水利水电工程施工的重要环节,基础的施工质量直接决定水利水电工程的整体品质,为了更好地发挥水利水电工程的经济和社会作用,应该重点对基础施工加以重视,这样才能使水利水电工程基础的建设得到全面地控制。在水利水电工程基础施工中要注意对施工人员技术能力的提升,同时要控制好基础施工的核心环节,这样才能确保基础的施工质量,达到对水利水电工程经济、安全、效率等目标的保障作用。本文对水利水电工程基础处理施工技术进行了探讨。
关键词:水利水电工程;基础处理;施工技术;应用
水利水电工程基础处理施工作为水电工程建设过程中的重要环节,它的施工质量直接影响工程总体建设质量,为有效发挥水利水电工程的经济效益和社会效益,要对水利水电工程基础施工加以重视,采取积极措施控制水利水电工程基础处理施工,提高相关人员的专业技术能力和职业素养,对基础处理的核心环节进行细致把控,从根本上确保水利水电工程施工质量,更好地促进水利水电工程实现经济、安全、高效运行的目标。
1水利水电工程基础处理施工的特点
在水利水电工程中,基础处理技术相对复杂,具体表现为:(1)在基础结构的施工过程中,需要做好前期的地质勘察工作,从而为后续的施工工作做好前期铺垫和技术准备,以此来避免或减少水利水电工程后续施工中可能出现的问题,从而提高基础处理施工的效率和后期施工质量;(2)由于水利水电工程的工期相对较长,施工总投资金额较大,要求参建的项目部门较多,并且工程所在地的自然地理环境等外界因素都会对其产生一定的影响,因此,在编排水利水电工程项目建议书时,一定要参照相关规范,保障方案的可行性和后续施工的质量;(3)水力水电工程的基础工程处理具有隐蔽性,因此,施工完成后基础处理的勘察工作难度较大,不能进行直观的评断;(4)其中存在的质量缺陷只能在使用阶段才能凸显出来,因此,非常容易造成安全事故,并且水利水电工程的修补工作难度也较大,需要加强对施工质量的控制和质量安全的全面检查;(5)水利水电工程的基础处理技术关系整个工程的安全与稳定,在基础工程处理技术中,可能会受到外界的不良因素的影响导致基础处理技术难度升级,对此,给基础处理技术提出了的新难题,促使基础处理成为当前整个工程系统的核心技术之一。
2 水利水电工程基础处理施工技术的应用
2.1锚固技术的应用
锚固技术具有施工简便、造价低、效益好的优势,在水利水电工程基础处理施工中有着广泛应用。水利水电工程施工具有特殊性,一般将其建在人烟稀少、靠近水域的地方,能够减少对周围群众的影响。同时为了灌溉方便,还应在减少耕地占用面积的基础上尽量靠近农田。为了解决施工条件的限制,锚固技术应运而生,能够在地质较差的条件下保证整个工程的安全性与稳定性。锚固技术在具体施工中需先将受拉杆件的一端固定在合适位置,固定深度一般为岩层,施工人员将其称为锚固段,受拉杆件的另一端应与地上建筑物相连。锚固技术有效提高了水利水电工程的抗震能力与抗风能力,最大程度的提高了稳定性与牢固性。锚固技术同时还提高了基础部分的承载能力,减轻了施工人员的负担,一定程度上降低了工程建设成本,帮助施工单位用最小的成本创造更大的利润。值得注意的是,锚固技术除了在基础处理施工中有重要应用外,其在堤坝、输电塔及道路边坡施工中也有良好应用,有效提高了地基的稳定性。
2.2 水泥土的应用
水泥土是水利水电工程基础处理施工中的关键材料,其质量与施工效果密切相关,相关人员应严格把控材料质量,以免在工程建设中埋下安全隐患。制备水泥土时,水泥与水混合后需进行均匀搅拌,施工人员应根据实验数据与实际情况确定混合比例,以此保证施工质量与效率。混合搅拌后形成了一定强度要求的水泥土。水泥土的作用之一是加固地基,提高地基的承载力,保证地基的牢固性与安全性,为后续施工奠定坚实基础。一般情况下,水泥土的灌浆深度为50 厘米,可根据设计要求与现场情况适当调整。
水泥土的质量与土壤质量及密度等因素密切相关,制备水泥土前应综合分析上述几种因素,从而尽可能保证水泥土质量。水利水电工程基础处理施工技术还存有较大的提升空间,施工单位应提高重视程度,进行多角度、多方位、多领域的研究分析,合理运用水泥土提高基础处理施工的质量与效率。
2.3 软土地基的处理方法
1)挖除置换法:该方法是挖除掉建筑物基础下一定要求的软土层,然后用没有侵蚀性且低压缩性的散粒材料进行填充,换填的材料可以是粗砂、灰土、石屑、卵石等,但材料的质量必须满足要求。2)重锤夯实法:该方法是反复用带有自动脱钩装置的履带式起重机将重锤吊起来,当达到一定高度后,让脱钩使其自行回落,给地基以冲击和震动能量,将其压密,从而提高地基的强度并降低其压缩性,改善地基性能。3)排水固结法:在地基基础上预先施加或分级施加与上部建筑相当的荷载,使土体中孔隙水排出,空隙体积变小,土体密实,以增加土体的抗剪强度,提高地基的承载力和稳定性,同时消除沉降量,减小土体的压缩性,以使工程安全顺利施工,在试用期内不致产生有害的沉降和沉降差。4)混凝土灌注桩:采用混凝土灌注桩的方式来支撑软土地基上所有结构的负荷,可以大大提高基础的承载能力。5)振动水冲法:该方法是用振冲器对土层进行射水振冲造孔,并利用碎石或砂砾桩完成地基的加固。6)旋喷法:采用此种方法可以有效的避免地基产生渗水现象,它是利用旋喷设备完成旋喷桩的建造,从而提高地基的承载能力。
2.4预应力管桩施工技术的应用
预应力管桩施工技术是我国水利水电工程基础处理过程中最常见的施工技术之一,显著提升了基础部分的强度与刚度。先张法施工技术和后张法施工技术这两项工艺是该项施工技术的重要组成部分,但这两种施工工艺存在较大差异,工作人员应合理进行选择。前者是在基础部分施工前施加应力,进而最大程度地提高基础处理施工质量。后者则是在相关构件强度达到五分之四的时候再施加应力,也能提高水利水电工程的整体强度。另外,预应力管桩施工技术在沉降环节还有重要应用,可通过锤击法或静压法保证桩基下降一定深度。利用锤击法应使用合适的锤击工具,利用静压法则应考虑地基承受能力情况。
2.5灌浆技术
在水利水电工程基础施工中,灌浆技术就是用一些材料进行配制,使其成为浆液状态,之后利用相关机械设备向地层或缝隙当中予以灌注,在固化以后,达到地层加固、堵漏防渗的效果。在实际应用中,规范技术要求的情况下,灌浆孔深度一般均要超过60m,并且需要对孔的倾斜度予以测量,根据实际施工状况,对孔底偏差最大允许值予以明确,但是不要超过孔距。随着钻孔深度的不断加深,要求偏差控制越来越严格,一般要求在20m 内,并且对钻孔的倾斜度予以相应的测量。在灌浆施工中,一般选用自上而下的封闭灌浆法予以操作,在灌浆施工之后予以钻进。一般而言,屏浆的标准时间为30min。当岩层渗透量比较大的时候,主要利用屏浆增强灌浆质量,进而取得良好的处理效果。除此之外,还要对灌浆起始压力予以严格控制,以进一步增强灌浆质量。
总的来说,水利水电工程的基础处理施工技术对整个工程而言具有不可忽视的意义,不但关系着工程的建设质量,还可以保障工程顺利施工。
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