水利水电工程中基础处理的施工技术分析 丁宏

发表时间:2020/4/30   来源:《基层建设》2020年第2期   作者:丁宏
[导读] 摘要:在我们国家不断繁荣发展,经济力量的逐渐发展壮大,作为国家基础服务建设工程的水利水电工程极具研究价值,一直以来,水利水电工程都是国家为民众提供的公共基础建设服务,其在很大程度上满足了民众的水资源和电资源的需求,极具现实意义。
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        摘要:在我们国家不断繁荣发展,经济力量的逐渐发展壮大,作为国家基础服务建设工程的水利水电工程极具研究价值,一直以来,水利水电工程都是国家为民众提供的公共基础建设服务,其在很大程度上满足了民众的水资源和电资源的需求,极具现实意义。在国家经济和科学技术力量壮大的当下,水利水电工程基础处理施工技术也逐渐得到更好的发展和完善。
        关键词:水利水电工程;基础处理;施工技术
        引言
        水利水电工程在我国经济不断发展的过程中发挥着重要作用。水利水电工程施工有一定的复杂性,在施工的过程中需要巩固基础工程,在建设施工的过程中应当考虑多种因素,有效处理基础施工环境,采用一系列的技术手段达到控制基础施工效果的目标。施工时还要有效的处理不良因素,达到水利水电工程相关的技术要求和标准。
        1水利水电工程基础处理施工特点分析
        首先,水利水电工程为大型民生工程,工程规模大,施工周期长,施工成本高。其次,水利水电工程基础处理施工易受自然环境影响,施工区域内的水文地质条件会影响工程施工进度、施工成本、施工技术的应用与最终施工质量。同时,水利水电工程涉及多个项目的施工,涵盖范围广,因此涉及多项施工技术,在施工过程中技术应用效果不好控制。此外,地基处理施工是水利水电工程施工中的重要内容,地基处理质量直接影响整个工程的施工质量,地基的稳定程度决定了水利水电工程的抗滑性,若地基处理不当、地基结构稳定性不足,可能会使水利水电工程在后期使用过程中出现不均匀沉降、坍塌等问题,影响工程的正常使用。最后,分析总结以往施工经验发现,在处理水利水电工程的地基部位时,经常会出现地基渗漏、基础沉降等问题,给工程的安全性与稳定性造成严重影响。如地基渗漏问题会导致地基孔隙扩大,地基结构的稳定性与牢固性降低;而基础沉降会造成水利水电工程内部结构变形,导致水利水电工程无法正常使用。
        2水利水电工程中基础处理的施工技术
        2.1锚固法的应用
        工程基础处理施工环节,锚固法的应用具有极其重要的实际价值,是整个基础处理施工方法应用于工程作业的重要组成部分。锚固法在基础处理施工环节中的应用,与当今社会下水利水电工程施工要求提升有着极为密切的联系,该项施工方法的切实应用,能够在很大程度上解决作业环境为山区的情形,降低基础处理施工作业复杂程度的同时,极大的缩小工程施工作业量,具有较高的经济施工效益。实际工程施工过程中,作业位置位于山区是不可避免的情形,这一情形下,为强化工程施工质量,对基础地基施工开展相应的特殊处理极为必要,锚固法的切实应用即在很大程度上解决了山区施工所面临的一些问题,极具实际价值。
        2.2桩基法
        桩基法是水利水电工程施工中常用的软基基础的处理方法,传统桩基法下,主要通过水泥土搅拌桩及砂石桩开展打桩加固工作,实现软基基础处理目的。随着近几年社会的不断进步发展,尤其是水利水电工程施工行业的进步和发展,水利水电工程施工中桩基法的软基基础处理技术逐渐发生了升级改造,其具体软基基础处理方式转变为:将预应力管桩和钢筋混凝土钢桩替代传统桩基法下的水泥土搅拌桩,进而对水利水电工程施工软基进行相应的基础处理。与传统方式下的桩基法相较,现阶段的桩基法主要具有以下优势:使用质量较高、强度较大、承载能力较强、使用成本更为低廉以至于其能够在整个水利水电工程施工过程中普遍应用。实际生产过程中,由于现阶段的桩基法仍然存在相应的不足之处,因此桩基法并不能够使用于所有水利水电工程施工项目,其通常适用于软土层较厚且无法一次性进行软基基础处理工作的大面积施工软基。


        2.3岩基加固处理
        岩基加固处理是提高工程稳定性,有效的防止水利水电工程面临的不确定性风险的重要施工技术。采用岩基加固处理的技术可以减少水利水电工程的安全隐患威胁,一般岩基加固主要由断层破碎带与河床深槽、岩基不均沉降、岩基滑动加固等组成。在岩基加固时主要采用深挖的方式进行,特别是对岩层宽度较小情况需要对周围岩石进行处理,可以用混凝土进行填充,对于宽度较大的岩层与断层,会对岩基产生较大的破坏力,因此可以采用混凝土梁的方法进行处理。在岩基处理时应当解决不均匀沉降的方法,在施工过程中需要采用深挖、固结灌浆、坝体处理技术等。具体应当对基坑中的围岩进行有效处理,还要清理基坑中的碎石,在加固基岩时可以采用固结灌浆的方法,这样可以保证基岩的强度。
        2.4预应力管桩技术的应用
        在提高水利水电工程中的基础施工强度及刚度时,应注重预应力管桩技术的应用,使相应的基础处理施工更加高效,为稳定性良好的基础结构形成提供技术保障。具体表现为:①根据水利水电工程的实际情况,运用预应力管桩技术完成基础处理施工作业的过程中,重视先张法与后张法的合理选择及使用,使预应力管桩在工程基础结构性能优化方面的作用效果更加明显,避免给水利水电工程后续施工作业开展中埋下安全隐患;②预应力管桩技术支持下的水利水电工程基础处理施工,通过对先张法应用方面的考虑,可提高工程基础处理施工质量。在其结构强度提高过程中,可进一步利用后张法进行科学处理,满足水利水电工程基础施工问题科学应对要求,确保其结构强度状况良好性;③为了避免水利水电工程基础施工中出现沉降现象,应在预应力管桩技术应用中注重锤击法和静压法的科学使用,优化桩基使用性能,提高地基承载力,促使工程基础结构能够处于安全应用状态,为我国水利水电建设事业的科学发展注入活力。
        2.5高压喷射灌浆技术的应用
        就水利水电工程而言,最常用的防渗手段当属高压喷射灌浆技术,该技术的应用机理是借助如液态水、浆液一类的高速水流来切割地层结构,而后将事先预调好的泥浆同样以压力喷射的方式关注到前期切割留下的缝隙中,以促使泥浆与土层的充分混合。当混合了泥浆与土层的地层完全凝固后,地层整体的坚固整体便会得到极大提升。不仅如此,因泥浆在实际运用前经历了高压压缩的处理工序,切实保证了材质的物理性能,这样能够对水利水电工程的基础起到良好的保护作用,避免水利水电工程的内部机构受到损坏。即便水泥在受到较为强力的外部冲击时,还可形成结构体来进一步强化保护力度,这样不但能够保证良好的放射效果,而且还能够提升水利水电工程的施工质量。
        2.6加载预压法及加筋土法
        加载预压法和加筋土法的工作原理都是改变软基内部结构的方法。加载预压法是在施工的时候,预先在软土地基上堆放能够使软土地基变得牢固的重物,通过外力的作用改变软基内部的结构,加固软基基础。待软土地基变得牢固之后再撤除重物进行下一步的施工。需要注意的是,加载预压的外物的重量要控制在一定的范围之内,不能超过地基的最大承载力,破坏软基基础。而加筋土法不是在软基基础的外部放置重物,而是就在软基基础的内部增加抗压能力强的建筑材料改变软基基础的内部结构。加筋土法要注重放置在软基内部的钢筋混凝土等建筑材料的质量,一定要具备超强的抗压能力和承载力。
        结语
        作为国家基础服务,水利水电工程项目的开展实施极具社会价值和现实意义,实际生产生活中,水利水电工程项目的开展实施极具现实意义,基础处理施工技术方法在工程中的应用,是时代不断发展下的必然结果,对于强化工程质量有切实效用。
        参考文献:
        [1]靳翔,李继珍,普忠波.水利水电工程地基基础处理施工探讨[J].工程技术研究,2019,4(4):112-113.
        [2]刘涛.水利水电工程基础处理施工技术研究[J].河南建材,2019(1):278-279.
        [3]马东.水利水电工程基础处理施工技术分析[J].建材与装饰,2018(47):281-282.
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