肖丽芳,李秋华
山东省菏泽市东明县水务局,山东省菏泽市274500
摘要:水利水电工程相较于传统电力生产工程,具有良好的可再生性质,消耗资源相对较少,运营过程中污染问题较少,能够更好地契合当前经济、社会的发展需求。而随着各类技术装备的发展,多种技术手段开始应用到水利水电工程施工中,滑模技术作为其中之一,应用也日渐广泛,在滑模技术应用过程中只有充分掌握关键技术,才能获得更好的应用成效。
关键词:滑模技术;水利水电;应用
引言
随着我国建筑行业的不断发展,建筑施工单位所使用的施工技术也得到了极大的完善。不仅在建筑行业发挥巨大作用,其他行业的施工工作也对其进行了一定的借鉴,并取得了不错的效果。水利水电工程是我国一项重要的民生工程,他不仅可以有获取大量的电能作为人民群众的正常供给,还可以有效的环节江河压力,大大地减小了洪涝灾害发生的可能性,为人们的生命财产安全提供了保障。滑膜技术就是水利水电施工从建筑工程施工中借鉴而得来的,并发挥了巨大的作用。
1滑模技术概述
滑模技术是一项水泥混凝土浇筑施工的先进工艺,以其出色的综合性能,在现代工程当中被广泛应用,为水利水电工程提供稳定性保障。进行混凝土浇筑的模板可以多次利用,随着施工进度可随意滑动,其实一种经济可行的技术措施并按照其执行可以确保施工效果,滑模技术分工明确,保证水利水电工程施工的顺利进行,有效节约了人力物力,降低了成本,节约了施工时间,对于此类工程项目来讲,在全面满足施工需求的同时保证项目高效安全进行就是对质量的保证,同时在此过程中,不可避免地需要利用各种各样完善的测评系统和运营模式,以追求水利水电工程质量上的进步,这就是所谓的质量管理。对于部分具体的滑模技术来讲,在项目之初就花费了大量的人力物力,同时还伴随着漫长的项目周期。
2滑模技术在水利水电工程施工中的存在的问题
(1)滑模技术计划环节的问题。以滑模技术为基础,进行的质管工作责任人不仅仅只有工程承包公司,而是要联合与项目存在关联的所有利益方共同担负起质管的任务,通过大家的想法共同完成质管工作,在提高工作热情的基础上,提高项目完成质量。(2)滑模技术保证环节的问题。对于施工单位水利水电工程的进行来说,经常会由于滑模技术步骤缺失以及无法对指令及时作出相应的回馈等原因,存在一定的滑模技术工作缺陷,利用其进行施工也需要利益多方的集体参与,单单贪图省心而完全将工作由承包方负责是绝对不可取的,很容易会给项目带来不必要的亏损。一般来说,质量检验标准都是准确无误的,却因为内部人员对其不了解、不执行,最后才形成了所谓质管缺陷。(3)滑模技术控制环节的问题根源。对于此类工程项目的质管缺陷来说,很大一部分要归咎于项目组缺乏定期的质量验收,以地埋管工程为例,存在着诸多不允许失误存在的工作步骤,一旦出现差错,所带来的损失将很难挽回,因此在施工前需要进行核查工作。滑模技术在水利水电工程中的应用具有很高的技术要求。由于其施工速度快,预埋钢筋安装、混凝土浇筑和模板滑移之间的连接必须平稳有序。
3滑模技术在水利水电工程施工中的应用
3.1边坡成型
要按照修建地段的具体地质条件,让密实度能够符合设计的要求,再使用机械进行开挖,要能够保障在开挖后断面比成形的断面偏小,最后使用打桩机将边坡夯实。通过人工分层的形式来进行刷坡,直到断面能够成形,如果密实度难以达到设计的实际要求,那么则需要使用分层碾压的方式夯实,确保缎面可以达到相关标准。而对于填方渠道来说,使用分层填筑及眼压夯实的方式能够形成一个相对较小的断面,再使用打夯机,再次将边坡夯实,通过人工分层的方式进行刷坡,直至断面成型为止。
3.2混凝土施工
混凝土的搅拌及运输与振捣,首先需要能够按照施工整体渠道的长度,选择较为合理的混凝土拌合位置,并且尽量将其放置在施工范围的中间地段,用以减少运输的距离,避免混凝土因为运输而产生离析。而注入到模具料斗中的混凝土则需要始终保持拌合的均匀性。混凝土一般使用振动棒来进行震荡,通过这些年的实践,将平板振捣可以定在滑膜中间,一边浇筑一边进行震荡,效果相对较为明显。在一般情况之下,施工的次序是先浇筑边坡,之后再浇筑渠底,并且对浇筑过程,边坡可能将产生坍塌或者蜂窝麻面的状况,一种是在初凝时间之内,提原浆收面,然后处理局部的风波及麻面,可以使用高标号的水泥砂浆,在混凝土能够完成表面初凝之后再把其压实,然后再使用毛刷来进行表面的拉毛处理,使其能够结合得更加牢固。
3.3安装和调试
安装滑膜前,必须做好准备工作。已建桥墩必须预埋高出地面1.5m的钢筋。桥墩底部应清理干净,水泥混凝土表面应粗化。用仪器设备测量固定控制点,然后在桥墩混凝土表面外侧放置10~20cm高的木垫板。将滑膜的墩头、中段、墩尾分别吊至垫层上连接,用“葫芦”调整位置,然后用螺栓连接,使滑膜的膜板与控制点完全对应。闸墩表面采用空心钢管支撑,钢管由液压千斤顶挤压。此时,为了延长预埋钢筋的长度,通常采用对焊机进行焊接。搭接焊在焊接点外进行。要求单面焊焊缝长度大于10d,双面焊焊缝长度大于5D,以上准备工作完成后,打开电源,用电机外压将整个滑膜升高10~20cm。完成后,务必用仪器检查滑膜是否移位或再次倾斜。如果发现,具体包括了整个滑膜支付率和定型模板的留存收益。前者所表示的就是施工单位由牵引设备的牵引进行施工,衬砌钢筋应根据情况进行焊接,以保证模板不被混凝土误浇。
3.4U型渠道边坡施工
滑模施工在优先渠道边坡施工的使用方面,主要使用滑膜衬砌的方式,这种方式相对来说是具有一定优势的,在实际建设的过程当中也受到了一定的关注。特别是在滑膜对混凝土进行整体现浇的时候,将渠顶轻支乘悬模机型及主要的两种机械农渠与毛渠为主,来作为最主要的配套工程,并且在施工的过程当中,一般将床土座支承机型当做最重要的选择。
3.5滑膜控制
水利水电工程中需要安装大量钢筋,为减少交叉作业的影响,需要采取有效措施提升工种间的协调性,其中最重要的一条就是要选择合理的模板滑升速度。在混凝土厚度为600~700mm时,及时检查凝结情况,确保滑模装置满足现场施工要求,在初浇结束3~4h后可以进行试滑,在此过程中要注意将千斤顶提升50~60mm,以便更好地判定混凝土脱模及时间的合理性。滑升过程中要确保模板提升速度稍慢于混凝土浇筑速度,在浇筑位置距模板上口50~100mm时即可正常开展模板提升工作。在滑模末端提升期间,要注意降低滑升速度,保证最后一层混凝土浇筑均匀、精准。
结语
综上所述,水电工程建设过程所产生的滑模技术,能够更加有效地满足目前社会的实际需求,滑膜技术使用是非常广泛的,让工程时间可以有所缩短,而且可以让施工的成本得以压缩,也可以让工程更具观感度,特别是可以让整个工程稳定性更高,增加了工程质量的优势性。
参考文献
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