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      分析水利水電工程施工中技術(shù)的幾個問題

      2014-10-21 18:08:49黃國山
      基層建設(shè) 2014年9期
      關(guān)鍵詞:常見問題水利水電施工技術(shù)

      黃國山

      廣東省河源市

      摘要:水利水電工程在促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。一直以來我國都面臨著水資源分布不均的現(xiàn)狀,為了更好地利用水資源,水利水電工程的數(shù)量逐漸增多起來。針對不同地區(qū)不同的地理條件,在水利水電工程施工技術(shù)的選擇上要加以注意,施工技術(shù)是保證施工質(zhì)量的前提,直接關(guān)系到今后水利水電工工程所能帶來的經(jīng)濟(jì)效益。本研究主要探討水利水電工程施工技術(shù)中的一些內(nèi)容。

      關(guān)鍵詞:水利水電;施工技術(shù);常見問題

      0 引言

      近年來,隨著我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,國家也逐漸提高了對水利水電行業(yè)的重視程度,并加大了對水利水電工程事業(yè)的投資力度。但是,長期以來,由于水利水電行業(yè)特點的制約,在我國的水利水電行業(yè)發(fā)展中,仍存在技術(shù)更新緩慢、勞動力過于密集以及施工人員素質(zhì)較低等問題。因此,積極探討水利水電工程施工技術(shù),提高工程施工質(zhì)量,成為廣大水電企業(yè)亟待解決的重要課題之一。

      1.水工隧洞施工建設(shè)中支護(hù)或襯砌

      水利水電建筑過程中,水工隧洞施工的重要項目包括出渣、開挖、支護(hù)、襯砌和灌漿。常規(guī)的支護(hù)與襯砌的方法涵蓋噴錨支護(hù)和現(xiàn)澆鋼筋混凝土。水工隧洞噴錨支護(hù)采取噴射混凝土、鋼筋網(wǎng)、鋼筋錨桿針對洞內(nèi)環(huán)境實施聯(lián)合或單獨支護(hù)的統(tǒng)稱。當(dāng)噴射混凝土?xí)r,因為水泥量較多,其中又參雜速凝劑,凝結(jié)過程較快,所以需要增強養(yǎng)護(hù)。常規(guī)于噴射混凝土1 小時到兩小時后就灑水進(jìn)行保護(hù),灑水的次數(shù)以具體的情況進(jìn)行,確?;炷撂幱跐駶櫱闆r為最佳,根據(jù)天氣因素,養(yǎng)護(hù)的時長為7 天到14 天?,F(xiàn)澆襯砌的施工順序和常規(guī)水利建設(shè)的施工順利相似,包含分段、分塊、立模、扎筋、混凝土運輸入倉、振搗密實等。

      2.防滲加固在水庫土壩中的應(yīng)用

      根據(jù)許多調(diào)研資料的回訪,危險水庫的壩后坡容易發(fā)生濕潤、跌窩、滲水等跡象,造成土壩滲漏甚至變形,直接影響著水庫的安全使用,此時需要快速執(zhí)行有效措施,而防滲加固是至今最顯著的處理方法,并且能減少工程建設(shè)的隱患。處理土壩的滲透與變形,對壩肩、壩底基巖實施帷幕灌漿和針對壩體實施劈裂灌漿,方便壩體內(nèi)連接成一個完整的防滲體,進(jìn)而減少壩體浸潤線,解決壩后坡的嚴(yán)重滲漏問題,促使壩體處于穩(wěn)定狀態(tài),最后完成加固除險的目標(biāo)。(1)壩底、壩肩基巖實施帷幕灌漿時,需安排兩列灌漿孔。主列孔順著壩軸線安排,副列孔安排于壩軸線上游1.5 米處。兩列孔交錯安排,孔與孔之間的距離為3~4 米,灌漿孔需穿透弱風(fēng)化帶到微風(fēng)化巖相對隔水層。使用回轉(zhuǎn)方法成孔,孔內(nèi)下塞和純壓式灌漿,從上到下分段,孔口封閉孔內(nèi)循環(huán)。主材料采取425#普通硅酸鹽水泥,做出純水泥漿后于設(shè)計壓力下灌。(2)壩體劈裂灌漿按照土壩具體情況安排兩列灌漿孔。主列孔順著壩軸線安排,副列孔安排于壩軸線上游1.5 米位置。兩列孔交錯安排,孔與孔之間的距離為3~5 米,灌漿孔盡量穿透壩體基地的殘坡積層到壩基,連成一個豎直防滲體。

      3.巖質(zhì)高邊坡的處理

      3.1 高邊坡中的抗滑結(jié)構(gòu)

      于高邊坡整治和加固操作中,高邊坡抗滑結(jié)構(gòu)一般包括混凝土沉井、混凝土抗滑樁、噴混凝土護(hù)坡、混凝土框架、錨固洞、混凝土擋墻。

      3.1.1 混凝土抗滑樁

      混凝土抗滑樁技術(shù)廣泛應(yīng)用在水利水電工程中,按照實際的操作和處理中得到了提升和改善??够瑯犊墒褂幂^少的資金解決滑坡問題,特別針對滑動面傾角較小時,抗滑樁的效果更為有效。所以于邊坡上得到大量使用。大范圍的開挖爆破與開挖最適合使用抗滑樁的處理方法,避免產(chǎn)生大面積的滑坡??够瑯兜呐啪唷⑽恢煤烷g距,由滑體的密實度決定,還包括滑坡推力大小、含水情況和施工環(huán)境等??够瑯兜拈_挖深度達(dá)3 米到4 米后,于井壁噴灑30 到40 厘米厚的混凝土,針對巖體完好的井壁使用噴錨掛網(wǎng)和打錨桿的方式加以保護(hù),噴灑10 厘米到15 厘米的混凝土。倘若出現(xiàn)部分塌方,需要增加鋼支撐,抗滑樁開挖至預(yù)定深度后,實施鋼軌吊裝和鋼筋綁扎;混凝土澆筑使用配合比,拌和后進(jìn)行運輸入倉,每1h 澆筑厚度保持于1.5 米內(nèi),尤其于滑動面上下4米位置,同時需要緩慢下井實施機械振搗,于澆至離井口5 米到7 米時,需要分層振搗,每一個井口設(shè)計2個溜斗,溜管為10 米到14 米,管徑為25 厘米,抗滑樁混凝土標(biāo)記是C25,鋼筋是φ40Ⅱ級鋼,樁身采用大孔徑鉆機弄成,孔壁完全是一個整體。

      3.1.2 混凝土沉井

      混凝土沉井屬于混凝土框架結(jié)構(gòu),施工操作過程中可分成幾個項目完成?;炷脸辆诨陆ㄔO(shè)中不僅有著抗滑樁的功能,而且有著擋土墻的效果。沉井規(guī)模按照沉井的場地、基坑的施工環(huán)境和受力情況而定,沉井的立體結(jié)構(gòu)設(shè)計其平面為“田”形狀,橫隔墻的厚度與井壁根據(jù)下沉重量決定。沉井建設(shè)涵蓋沉井制作、平整場地、填心沉和井下沉四個J 建設(shè)項目。下沉使用人工開挖的方法,人力清楚殘渣,下沉操作中需要避免偏差。科學(xué)的開挖次序:開挖中間為先,開挖四周為后;開挖短邊為先,開挖長邊為后。混凝土沉井到位后需清潔基面,設(shè)計φ25 錨桿,然后澆筑C15 混凝土進(jìn)行封底,最終使用100 號毛石混凝土填心。框架針對表層坡體有著保護(hù)效果,并且能加大坡體的整體性,避免坡體的風(fēng)化與地表水滲進(jìn)。

      3.2 錨固

      使用預(yù)應(yīng)力錨索實施邊坡加固,其施工靈活、不損壞巖體、干擾少、主動受力、速度快、受力可靠等,所以于許多水利水電建設(shè)中使用。倘若使用膠結(jié)模式內(nèi)錨頭的預(yù)應(yīng)力錨索。需采取后張法進(jìn)行施工。預(yù)應(yīng)力錨索分為內(nèi)錨頭、錨索體和外錨頭。內(nèi)錨頭是砂漿或純水泥漿制膠結(jié)做成的材料,外錨頭是鋼筋混凝土組成,和基巖接觸面的壓應(yīng)力需保證于原設(shè)定范圍內(nèi)。為促使錨索受力的均勻性,需要制定小型千斤頂,使用“分組單根張拉”的方式牽拉,不僅操作程序簡單容易,而且能提升錨索受力均勻性。

      部分水電站廠房高邊坡工程中進(jìn)行排水、減載、抗滑樁操作后,滑坡移動幅度雖降低,但是并不能完全控制。針對雨季時期施工的有效進(jìn)行,固定抗滑樁至滑坡體前端的滑坡體,于高程馬道上需制作預(yù)應(yīng)力錨桿。

      3.3 排水和減載

      排水和減載屬于水利水電建設(shè)的基礎(chǔ)問題,一個良好的水電站,需有可持續(xù)發(fā)展的眼光去建設(shè)。針對滑坡體之外的地表水,需要使用層與層建設(shè)排水溝、攔水溝等排水方式。針對坡體之內(nèi)的地表水,于開裂的局部位置使用黃土實施封堵,于低洼甚至積水的位置采取廢碴填平的方式,與此同時,于地表水聚集的位置設(shè)計一個或者多個排水溝,將地表水排走。于經(jīng)濟(jì)條件下,減載壓坡為首要加固方法?;麦w后端受巖層的影響,向某一定角度移動,把下滑力移到治坡建筑物和滑坡體前段上,所以抑制后坡移動,也能減低整體的滑坡。

      4 結(jié)語

      當(dāng)今水電事業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)中的重要組成部分,其快速發(fā)展已是大勢所趨。而在水電事業(yè)的發(fā)展過程中,水利水電工程的施工技術(shù)和管理占據(jù)了極其重要的位置。因此,在實際施工過程中,要不斷提高和完善施工技術(shù),并對施工過程進(jìn)行全面管理,從而保證水利水電施工過程順利進(jìn)行,提高整體施工質(zhì)量,使工程的整體社會和經(jīng)濟(jì)效益得到最大程度的發(fā)揮。

      參考文獻(xiàn):

      [1]朱能勝. 水利水電工程施工基礎(chǔ)處理方法研究[J]. 華東科技:學(xué)術(shù)版,2013(10):

      [2]肖楠. 水利水電工程施工技術(shù)探析[J]. 民營科技,2013(9):178.

      [3]文杰. 水利水電工程施工現(xiàn)場安全管理[J]. 水利水電技術(shù),2012(5).

      [4]王建平,水利水電工程施工安全效益模型研究[J]. 工業(yè)安全與環(huán)保,2013(7).

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