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摘要:众所周知,水利工程施工我国一项十分重要的民生项目,其对于防洪减灾以及开发利用水资源都发挥了关键性的作用,而钢筋混凝土施工质量将直接关系到水利工程整体结构质量安全以及其运营的稳定性,因此施工单位必须要严格遵守钢筋混凝土工程的施工要求和技术规范,准确把握各施工环节的技术要点,对钢筋混凝土施工中的模板工程、钢筋工程以及混凝土浇筑等工序加强质量控制。此外,施工单位还要高度重视钢筋保护层的施工质量,以确保保护层的黏结锚固性以及耐久性均能够达到设计标准,从而为水利工程钢筋混凝土结构的安全性和稳固性提供可靠的保障。
关键词:水利工程;钢筋混凝土;保护层
引言
对于钢筋混凝土在水利工程当中的有效应用可以保证水利工程在施工过程当中的有效技术保障。钢筋混凝土是由水泥以及相关的材料混合比例搅拌而成的建筑材料,尤其是在防水性能上具有一定科学性的合理化防水效果,目前在我国的建筑行业施工工程当中被普遍广泛的应用。而应用在水利工程当中,对于钢筋混凝土技术的有效融合是具有一定工程难度的,无论是在普通的城市建筑,还是对于水利工程的设计当中,钢筋混凝土的有效应用对于整体的施工流程来说具有着不可替代的重要性作用。
1钢筋混凝土施工技术优势
1.1降低建设成本
水利工程量比较大,故此在施工过程中,需投入的人力资源和资金较多。水利工程阶段,必须重点考虑成本,通过合理的施工方案,降低消耗能源量。水利工程建设中,应用钢筋混凝土的成本较低,并且钢筋混凝土使用范围比较广,因此大部分地区不会地域因素影响。另外,钢筋混凝土产地较多,运输成本较低,可以节约材料成本,从而降低建设成本。
1.2满足建设需求
钢筋混凝土为普通的建筑材料,钢筋混凝土制作程序比较简单,水利工程施工的过程中灵活运用钢筋混凝土可以促使施工难度降低。借助钢筋混凝土自身具备的特点,在运用阶段可以减少维修的次数,从而降低维护成本。水利工程施工工作量比较低,故此,施工设备和作业人员必须同时开展工作,制作钢筋混凝土的程序比较简单,获取材料比较便捷,可以降低施工设备和作业人员同时施工的难度,真正的满足施工需求。钢筋混凝土不仅可以缩减施工步骤和施工难度,还可以保证工程质量,故此在施工阶段钢筋混凝土因其特点获取普遍推广。
2水利工程中钢筋混凝土施工技术
2.1模板及脚手架工程施工技术
水利工程中的钢筋混凝土施工技术应用往往需要得到模板及脚手架工程的支持,因此这类工程的应用要点同样不容忽视。考虑到很多水利工程对质量、外观均存在较高要求,因此工程可选择整体性较为优秀的大型钢模板,钢管脚手架系统可由立模排架、对拉螺栓固定模板组成。钢模板一般由厚钢板加工而成,且横向板筋、纵向加劲肋多选用钢板条、角钢材料制作,模板整体刚度由此得到了保障。模板间连接、对拉一般会使用螺栓,如M12螺栓或M16螺栓,模板围檩、支撑系统则多使用钢管、钢管排架。值得注意的是,模板及脚手架工程会直接影响钢筋混凝土施工技术应用质量,应重视以下几个安装方面:①模板安装。底板混凝土的中心线需通过控制桩放出,模板边线及门槽线的放出则需要在校核无误后进行。工程安装标准大模板需要以水平方向、垂直方向为依据,并使用泡沐胶进行模板拼缝间处理,而在模板安装好后,需开展预留孔洞位置、几何尺寸、平整度、垂直度的检查,配合施工过程中开展的随时挂垂球检查,即可为后续施工提供较好保障。②脚手架安装。需合理选择脚手架类型,如采用扣件钢管材料搭设的脚手架,为避免模板受到操作动荷载的影响,需单独搭设输送泵管架等,同时保证各种材料间连接可靠。
2.2混凝土工程施工技术
混凝土的原料包括水泥以及骨料,而骨料又细分为石子、沙子以及各种添加剂,因此必须对混凝土的原料严加检验,水泥必须具有合格的质检报告,之后才能投入后续使用,而在储备过程中,必须保证其储存地点的干燥,并且应该保证其有效期,对于过期水泥加以剔除,在后续的配料过程中,需要根据实际施工情况计算出合适的混合比,按照计算完毕的混合比进行配料。此外,在混凝土施工过程中需要注意气泡问题,而导致气泡出现的原因主要有振捣较低、引气添加剂不合适等问题,因此在进行混凝土混合过程中,需要通过试验确定合适的混合比,进而通过添加合适的引气添加剂,解决气泡问题,在振捣过程中需要对混凝土原料进行全面振捣,避免出现漏振现象。需要注意的是,在出现气泡问题之后,需要尽快进行拆模施工,首先用水进行充分浸润,之后将施工原料进行填补,做好养护工作。
2.3钢筋工程施工技术
钢筋连接方式有很多,如绑扎、机械连接与焊接。当采用机械连接与焊接方式时,无论是类型还是质量,都要满足现行规范要求。对于受力钢筋,其接头需要处在受力相对较小的部位。同一根钢筋上不可设置太多的接头。对于轴心受拉与小偏心受拉钢筋,不可进行绑扎搭接。如果受拉钢筋直径在28mm以内,受压钢筋直径超过32mm,则不可进行绑扎搭接。在同一个构件当中,保持相邻的纵向受力筋,其绑扎搭接接头应进行相互错开。
3水利工程中保护层施工技术
现行规范对结构设计过程中某些问题难以进行计算,当然也并非需要通过计算来解决。对于保护层厚度,一般不进行计算,但必须确定构造原理,进而在实际工程中规范和正确使用。按照现行技术规范的要求,在钢筋混凝土结构中,保护层厚度必须满足耐久性与锚固性等方面的要求。为了使混凝土和受力钢筋之间良好粘结,钢筋要有厚度适宜的保护层。在锚固设计过程中,锚固长度与粘结强度根据保护层厚度和钢筋直径确定,一般情况下,保护层厚度不能比钢筋直径小,这是保证施工顺利完成和实现预期质量目标的基础条件,在设计与施工中都应予以充分注意。对于结构耐久性,是一个比较复杂的问题,通常要求钢筋在设计使用年限内不会产生对结构安全造成影响的锈蚀等问题。在混凝土这一高碱性环境之下,钢筋的表面会产生保护膜,即钝化膜,它能保持钢筋,避免产生服饰。如果这一保护膜被破坏,将使钢筋产生锈蚀。导致保护膜破坏的主要原始为二氧化碳作用使碱度不断降低,逐渐失去保护的作用和功能。待这一碳化的现象到达钢筋表面后,如果钢筋上存在电位差,将产生明显的电化学腐蚀现象。因保护膜破坏是钢筋锈蚀重要前提条件,所以耐久性年限是碳化到达钢筋表面所需时间。
结语
综上所述,水利工程施工的过程中,混凝土钢筋技术是重要部分,应用混凝土技术的好坏将直接影响水利工程质量。因此现场施工人员必须掌握施工要点,基于混凝土浇筑的原则,灵活运用钢筋混凝土技术,并合理应用在水闸墩和水闸底板等各个环节,保证水利工程在规定期限内交工,为提升施工质量奠定基础。上述从混凝土技术的优势、水利工程中钢筋混凝土施工技术与保护层两个部分展开分析,通过探讨为今后开展水利工程建设提供参考资料,推动我国水利工程可持续发展。
参考文献
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作者简介
闫超,男,黑龙江,大专,中级工程师,水利水电,1985.8。