浅析水利水电工程施工中高边坡加固技术的应用

发表时间:2021/3/18   来源:《工程管理前沿》2020年第33期   作者:包世倩
[导读] 水利水电工程与经济社会及生态环境发展存在密切联系,属于服务民生的重要工程。
        包世倩
        会泽县搬迁安置办公室

        摘要:水利水电工程与经济社会及生态环境发展存在密切联系,属于服务民生的重要工程。施工单位应该为水利水电工程建设质量提供有效保障,而施工中的建设质量在很大程度上会受到高边坡加固技术的影响,施工单位需要与水利水电工程的建设要求和实际地质水文条件相结合,对高边坡加固技术进行合理选择,从而有效保障水利水电工程施工质量。
关键词:高边坡加固技术;水利水电工程;应用

        在建设水利水电工程时,通过有效利用高边坡加固技术,能够使水利水电工程拥有更好的建设质量。水利水电工程企业想要使自身核心竞争力得到有效提升,必须对高边坡不稳定的问题进行有效解决,通过对应用高边坡加固技术的力度进行提升,能够使水利水电施工质量得到有效提升,在推动社会经济发展的同时,为人们的根本权益提供有效保障。
一、在水利水电工程施工中应用高边坡加固技术的重要作用
        结合相关研究数据可知,在现有的水利水电工程中岩质高边坡稳定性安全性较低的问题普遍存在,在很大程度上降低了水利水电工程的性能和质量,尤其是在开挖水库溢洪道的各项操作中,有很大几率大幅度降低高边坡的稳定性,从而严重影响水利水电工程顺利施工[1]。所以,为了使工程的稳定性和安全性得到有效保障,需要对高边坡加固技术进行合理、有效地利用,治理和加固高边坡,充分提升其质量和性能,使整体工程质量得到有效提升。
二、致使水利水电工程施工高边坡损害的原因
(一)地质构造和地层岩性
        地质构造直接决定岩层是否存在破碎带以及发育程度,如果高边坡的地质构造属于节理性破碎发育,那么在进行施工时,会有较大几率发生失稳、坍塌等问题。另外,底层岩性在水利水电工程施工中是高边坡的基础指标,能够对边坡的实际抗风化能力、边坡的高度以及岩石的强度产生直接影响,如果地层岩性较弱,黏性土为主要组成物质,并且具有较高的含沙量,在下部构造上为覆页岩、灰岩等,在开展实际施工时很容易有破损、坍塌等情况出现,如果高边坡的陡度和高度超过一定规模,也会进一步提升出现失稳情况的几率。
(二)地形地貌和水文条件
    地形是导致高边坡发生坍塌、滑坡的主要因素,一旦地形地貌不适合建立水利工程,会导致高边坡的底部有一定的剪应力产生,严重降低高边坡的稳定性。另外,水文条件也是导致水利水电工程高边坡失稳的重要因素,尤其是地下水,会导致岩体软化速度提升,岩体强度进一步降低,致使岩体滑动,最终导致高边坡失稳。
(三)人为因素和大气降水
        外界因素也会导致水利水电工程高边坡失稳,其中最主要的因素是人为因素和大气降水[2]。其中人为因素包括应用施工材料质量不过关、开展爆破开挖施工不规范、边坡施工设计规划不合理等,也会导致高边坡有坍塌、失稳情况出现。而大气降水主要是由于在进行工程施工时,由于施工现场出现较强的降水,并且水体渗入高边坡内部,提升了岩体重量,从而不断降低岩体的抗剪力强度,最终严重降低接触面抗滑能力,导致失稳情况出现。


三、水利水电工程施工中高边坡加固技术的应用
(一)锚固技术的应用
        在对水利水电工程进行施工时,为了使高边坡拥有更强的稳定性,需要对水利水电工程施工应用高边坡加固技术的力度进行加强,从而有效地提升工程质量。锚固技术是一种常见的高边坡加固技术,在水利水电工程施工中对这项技术进行有效应用能够发挥重要作用,施工人员在应用该技术时,将受拉杆件的一端固定在高边坡或者地基位置,并且用另一端连接工程建筑物,能够同时提升边坡与建筑物的稳定程度,大多情况下锚固方式分为四种,分别为锚洞、喷锚支护、抗滑桩以及预应力锚固,为了在水利水电工程施工中更好地应用锚固技术,施工人员需要严格遵守以下施工规范,从而使工程施工质量得到最大限度的提升。
        1、锚孔钻造。施工人员在开挖洞室的过程中,应该与相关的规范及规定相结合,在充分考虑原有设计桩号的基础上开展拉线尺量,根据水利水电工程现场特点和情况,开展水准测量工作,有效支持放线工作,同时施工人员应该对孔洞位置进行标记,为顺利开展后期施工提供帮助,钻机在进行施工前需要与设计孔位和方位相结合有针对性地开展实际操作,从而在最大程度上保证锚孔下倾与水平面保持20°夹角,不得存在超过±1°的误差。在实际操作钻机时,相关的施工人员应该对孔的底层状态和地下水进行仔细勘察,并且与实际情况相结合进行有效记录,从而为顺利推进后续工程施工提供保障。
        2、制作锚索。应该选择强度较高并且松弛预应力较低的钢绞线作为锚索材料,在锚筋下料时,应保证整齐和准确,误差不得超过50mm,绞线绕成u型[3]。
        3、锚孔注浆。一定要采用符合规范的锚孔注浆材料,保证浆体拥有40Mpa以上的强度,水灰比为0.4:0.5,在锚孔注浆前应该进行注浆试验,确保浆体合格。
(二)排水、减载技术的应用
        排水、减载等也是水利水电工程施工常用的高边坡加固技术。在水利水电工程中有效的应用这些施工技术,能够使高边坡的稳定性得到有效增强。减载技术是通过人为方式有计划地削除滑坡体的后缘山体,同时将削除部分利用反压措施放在最有利于阻滑的位置,这样做不但能够使下滑力降低,还可以实现抗滑效果的最大化。在水利水电工程中合理利用排水技术,可以使高边坡拥有更强的稳定性。水利水电工程中常用的排水方法有集水井、截水沟、截水盲沟以及水平钻孔等。应用排水技术能够将地下水排出,使地下水位和渗水压力降低,从而使高边坡拥有更高的稳定性。
结束语:
        综上所述,水利水电工程中高边坡稳定性不足,不但可能导致安全事故发生,还会致使水利水电工程无法充分发挥作用,所以应该对高边坡加固施工充分重视。结合本文的分析可知,施工单位可以通过对排水、减载技术以及锚固技术等进行合理利用,来对高边坡的稳定性进行提升。
参考文献:
[1]田亚楠. 土木工程设计中结构与地基加固技术的应用研究[J]. 建材发展导向, 2019(15):190-190.
[2]敖慧敏. 高边坡加固技术在水利水电工程施工中的应用分析[J]. 建筑工程技术与设计, 2018, 000(003):1557.
[3]杨明, 李峰, 戴碧华. 浅议水利水电工程中高边坡的加固及治理措施[J]. 湖南水利水电, 2019, 000(003):29-30.
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