水利水电工程施工中的基础施工技术 杜昌霖

发表时间:2020/6/29   来源:《基层建设》2020年第7期   作者:杜昌霖
[导读] 摘要:我国经济建设的快速发展带动我国水利水电工程发展迅速,为我国基础建设贡献力量。
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        摘要:我国经济建设的快速发展带动我国水利水电工程发展迅速,为我国基础建设贡献力量。水利水电工程项目不仅是重要的民生工程,更是实现社会健康稳定发展的基础和关键。由于水利水电工程具有施工周期长、复杂性高更特点,所以在具体的是施工过程中要对各项影响因素进行充分的考虑,利用科学合理的措施对基础施工环节进行处理,在先进施工技术的作用下实现预期的施工目标。
        关键词:水利水电工程施工;基础施工技术
        引言
        近年来,随着我国经济建设的快速发展,我国已经提前进入现代化科学技术发展阶段。水利水电工程的施工,既关系到水利水电行业的发展效益,又对我国经济发展起着至关重要的作用。水利水电基础工程的施工,往往依赖于其施工技术,这就对水利水电工程施工人员的技术提出了更高的要求。
        1水利水电工程基础施工的概述
        水利水电工程,作为社会基础设施建设中的重要工程,直接关系到水利水电工程的实际应用效果。水利水电工程中的基础工程建设,是水利水电工程中最为重要的环节,要利用科学的措施保障各类地理位置产生的相关影响得到有效的处理,从而确保对水利水电工程承载及荷载方面的影响得到充分的降低与控制。
        2水利水电基础工程施工特点
        水利水电基础工程作为水利水电行业的首要工程,因工程规模大,所以有非常高的投资成本、长周期,也很容易受到地形位置的影响,更有着繁杂的施工技术类型。当施工地基不稳,必然会给水利水电基础工程施工带来大的滑动风险,以至于水利水电工程稳定性降低、工程项目运行年限缩短。除此之外,若地基渗漏,也会增加地基间隙,导致基础工程安全风险系数提高,面临着较大的安全隐患。水利水电工程因特殊地质的原因,很容易造成基础沉降,进而影响到水利水电工程的整体结构,带给施工极大的安全隐患。
        3水利水电工程施工中的基础施工技术
        3.1打造良好的地基
        与其他工程不同,水利水电工程的建设周期长、规模大、负载大,在运营过程中的影响因素较多,因此基础工程和施工中综合考虑各种因素,后期地基处理不好,沉没、漏失避免出现等现象,造成一系列安全事故,影响水利水电工程稳定和安全。鉴于这一点,在水利水电工程中,尤其要从施工现场的调查、施工设计的操作性、施工前的准备等方面考虑更多的因素,在水利水电基础施工过程中,要考虑安全性和耐久性,故应在地基处由于“里”非常复杂,需要有关人员在施工计划中注意现场的实际情况,保证设计和施工方案的优化,达到良好的地基处理效果。
        3.2粉喷桩施工技术
        粉喷桩是采用粉体固化剂在地基深层进行混合搅拌,经由固化剂的反应作用,提升地基整体强度,以排除掉地基中具有饱和软粘土特性的土质,粉喷桩其也被称之为固土桩。在桩体定位中,技术人员必须到现场进行确定,确保放线测量工作的精准性,并应严格遵守图纸文件的设定需求,降低误差产生的几率,同时,施工人员应在桩体上标注基准高位置,以简便后续下桩工序。此外,现场下桩过程中,施工人员必须将桩体的垂直度误差维系在1.7%之内,以避免桩体倾斜造成部分区域搅拌不均匀,影响整体结构稳定性。材料、工程水电等必要类设施必须严格遵守参数基准,且电力系统应保证供电的持续性,确保整体工程建设的连贯性。
        3.3水利水电基础工程的地基沉降防治技术
        水利水电基础工程施工时,应高度重视地基沉降防治,运用关键技术做好地基沉降的防治。掌握水利水电工程静压注浆技术工作原理和特点,必然会为水利水电基础工程施工的安全高效助力。高压注浆主要是运用静压注浆技术,在地基加固中以化学方式实现地基的加固。

运用钻机在施工部位进行钻孔,在高压喷射设备作用下,向施工部位注入混凝土,这时候在高压环境下,浆液就会冲击地下组织,导致液体浆液的冲击压力非常大。浆液在短时间内会以液体形式存在,这就避免了浆液渗漏,地下土质结构特征改变,并改变了地基土的性质,实现了地基加固的目标。震动沉桩技术主要是应用小孔,在小孔持续喷射作用下,改成相对大的固定结体,把图层中的固体构造包裹起来,实现固定的功能。
        3.4保障基础施工的质量
        只有充分确保水利水电工程基础的质量,才能科学延伸水利水电工程的安全使用期限。在水利水电工程基础施工的具体过程中,要充分结合水利水电工程的实际周期与施工要求,选择科学实用的施工方法与施工技术,合理降低各类影响因素对水利水电工程施工的影响与限制,才能保障施工的合理性、安全性与稳定性。例如,天气因素是水利水电基础施工的主要影响因素,在具体的施工环节则要对天气原因进行综合考虑,利用科学合理的地理勘探技术,降低地基沉降现象对水利水电基础施工的实际影响程度,确保在复杂多变的环境下各类施工技术的应用效果都能得到最大体现。
        3.5墩身裂缝防治技术
        墩身裂缝防治技术主要是利用分层浇筑并埋两层冷却水管的方式进行,通过降低原材料温度和混凝土浇筑温度的方式,达到对墩身裂缝防治的目标。当混凝土浇筑温度低于30℃时则无须采取降温措施。当混凝土内部温差超过25℃时则要采取降温,一种方式是利用冷却水进行降温,但是要将冷却水的进水温度和混凝土的最高温差控制在30℃之内。另一种方式是对混凝土结构的表面进行保温处理,在混凝土降温的过程中使用保温棚,而不是在升温的环节使用保温措施。或者是当混凝土浇筑结束后将土工布覆盖到模板的表面进行保温,待脱模后再覆盖土工布或塑料薄膜实现保温目标,同时将保温时间控制在15d以上,混凝土的降温速度控制在2.5℃/d以内。另外,重视混凝土配合比的优化,合理降低水泥的实际用量,通过控制水化热现象,延长外加剂的实际凝结时间,实现降低混凝土结构最高温度的目标。
        3.6锚固施工技术
        锚固施工技术是水利水电工程中最基础的一类施工工序,因其施工简便性、经济型等优势,可极大提升整体施工效率。从水利水电工程项目整体来看,施工环境一般远离城市体系,且对水源的依赖程度较高,而水源周边的地质在水体侵蚀、渗透作用下,整个地理结构的稳定性将降低,如在此类土地上进行施工,必须从多个角度进行技术设定,以确保地基施工可满足整体工程建设的需求。锚固技术的应用则是增加地基施工的稳定性,通过将拉力杆的一端穿插到地基岩层深处,另一端则与地表建筑设施相连接,此种结构的组合形式,可直接将岩层与建筑物作为一个整体受力平台,而非是以地基层为受力点,这样建筑物即可获得较高的结构力,提升整体建筑设施的承载力,为后续工程的应用提供基础保障。
        4水利水电基础工程施工的注意事项
        水利水电基础工程的浅基础施工,要非常重视是否需要放坡,一旦不需要放坡时,以测量的基准灰线直边切割的槽边轮廓线就行。加强地下水位系统的建设与排水系统的建设,结合施工的设计情况降低地下水位,确保地基土结构的完整性。水利水电工程的基础施工应有着一定的承载能力,保证建筑物结构的完整性。基础承载力的强度要大,稳定性要高,耐久性要大,施工中确保基础的防侵蚀、防潮及防冻。地基基础的工作面应大,合理地控制地基变形的范围,避免建筑物倾斜、开裂及标高。
        结语
        综上所述,水利水电工程基础施工技术的应用效果直接决定着工程的整体安全性与问题性。为此,在水利水电工程基础施工中,要结合工程项目的实际现状与具体特点,选择最佳施工技术进行规范的施工操作,并加强对整体施工环节的监督与管理,才能获得理想的施工效果,从而为水利水电工程整体施工质量的提升奠定坚实的基础。
        参考文献
        [1]赵冬梅.浅谈水利水电工程基础处理的施工技术[J].中文信息,2017(3):301.
        [2]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.
        [3]王铁梦.工程结构裂缝控制[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.
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