水利水电工程施工中的基础施工技术分析 单闻博

发表时间:2021/5/31   来源:《基层建设》2021年第3期   作者:单闻博 李彤君
[导读] 摘要:近几年,随着国民经济和信息科学技术的迅速发展,我国经济实力和科技水平不断增强,国家各项基础工程建设也越来越受到重视。
        中国水电基础局有限公司  天津  300000
        摘要:近几年,随着国民经济和信息科学技术的迅速发展,我国经济实力和科技水平不断增强,国家各项基础工程建设也越来越受到重视。作为国家重点扶持的基础设施建设项目之一的水利水电工程,其经济、社会和生态效益显著。如何更好地掌握水利水电工程中的基础施工技术,做好基础施工步骤与环节,是确保工程项目保质保量完成的关键。目前,我国水利水电工程施工技术已日趋成熟,可以很好地利用现代化施工技术,进一步提升工程施工的安全性和稳定性,从而为水利水电工程的高质量发展打下坚实基础。
        关键词:水利水电工程;基础施工;技术要点
        引言
        水利水电工程基础施工的基本要求,首先要确定合理的施工时间,根据水流的变化以及水位施工方案进行调整;其次是要保证前期图纸的设计与实际情况相符合。由于在整个水利水电工程建设过程中,前期图纸设计占有重要位置,因此在设计图纸时,必须对施工环境进行实地勘测,避免出现误差;最后不能忽视隐蔽工程,由于隐蔽工程经常遭到施工团队的忽视,而且这些问题很难被发现,一旦隐蔽工程出现问题,就会给整个工程造成不利影响,因此在实际施工过程中,一定要对隐蔽工程给予更多重视。
        1水利水电工程基础施工中的技术特点
        作为水利水电行业的重要工程之一,水利水电基础施工工程因其工程规模较大、投资成本偏高、周期性长等特点,加之受到地理位置和复杂的施工技术影响。当施工地基不稳时,势必会引发较大的滑动,以至于会降低水利水电基础工程的稳定性,缩短工程项目的使用寿命。与此同时,还要特别注意工程施工时地基的建设,如果地基出现渗漏,则会导致地基的间隙不断扩大,从而大幅度提高了工程施工的安全风险系数,导致工程项目存在安全隐患。除此之外,由于工程施工中会遇到比较特殊的地质因素,也会存在基础沉降的发生。因此,在工程投入施工前必须要对工程的地质条件等进行严格的勘察,详细记录有关数据,作出科学合理的判断,才能制定出有针对性的相应施工方案和措施,选择相匹配的施工技术,确保高质量的完成水利水电相关工程项目。
        2水利水电工程施工中的基础施工技术要点
        2.1预压法
        针对水利工程不良地基的问题,需要通过加固处理,从而实现地基稳定性的提高,最有效的一种施工手段是预压法。针对地基渗透性不良的特点,在水利工程建设前,采取真空预压法对地基进行处理,按照一定的顺序合理设置排水系统,确保地基的渗水性可满足水利工程的相应标准。针对软弱地基,可采用堆载预压法进行处理,一般采用人工、轻型机械,进行施工时,需考虑堆载顶面的宽度要求是否符合水利工程的相关设计标准。
        2.2搅拌法
        1.深层搅拌
        对于饱和松散土这类不良地基,通常借助深层搅拌法固结松散土壤,提高地基自身的强度。主要是在土壤中加入固化剂,通过机械方式搅拌土壤和固化剂,使其结合在一起,极大程度提高地基和水利工程建筑结构的粘结强度,确保水利工程地基达到施工标准。
        2.3高压旋喷
        与深层搅拌不同,高压旋喷法是通过管路喷射水泥浆液,破坏土壤结构,将水泥和土壤结合在一起,极大限度提高土壤凝固的强度。按照喷射介质和喷射构造的不同,通常将旋喷桩施工技术分为单管旋喷、双管旋喷和三管旋喷。单管旋喷一般是利用高压水泥浆液对地层进行直接切割,再对其进行搅拌,待其固结后形成桩体,这种施工方法形成的桩体一般直径范围在0.5~0.8m;双管旋喷则是通过2个管道借助高压空气、泥浆对地层切割,将地层的土石料和高压泥浆进行搅拌,硬化后形成桩体,具体的桩体直径范围在0.8~1.2m;三管旋喷则是利用高压空气、水和低压泥浆对地层进行施工,使其硬化后形成桩体,直径范围在1.2~1.5m。

在实际的施工环境中,需充分考察施工地的地层条件,按照相关的设计要求,再通过比对选择合适的施工技术和施工参数。
        高压旋喷的施工流程一般包括桩孔定位、钻孔、检验终孔、试喷、喷管设置等,在实际的施工现场中,定位好桩孔位置后,利用全液压根管钻机进行钻孔,确定好具体的孔位,将机体对准孔位,机身要与孔位保持水平直线且操作要稳,完成钻孔后,将预先拌制的高密度喷润土泥浆注入套管中,同时进行拔除和注入,直至套管自孔内全部拔出。下管喷射时,需事先注入清水进行试喷,确保喷嘴不发生堵塞情况,喷射管下到孔底,必须保持水平直线,才能保证桩体的质量;各项工作准备就绪后,喷管最开始旋转静置2min左右,冒出水泥后,按照转速10r/min,旋转、提升同时进行,直到设计高程。
        2.3淤泥质软土的处理
        淤泥质软土是由淤泥和淤泥质土构成的,淤泥质软土的抗压缩性比较高,同时淤泥土质中含有大量的水分,从而导致淤泥质软土的渗透性比较差,同时抗剪强度比较低。为了有效解决这种问题,处理淤泥质软土地基可以采用以下方式:首先,施工人员要掌握淤泥质软土地基的关键处理技术,同时通过合理的方式对淤泥质软土地基进行密实,从而有效提高软土地基的抗剪强度,保证其形变量降低。其次,管理人员需要加强对施工的全方位监督与管理,及时施工产生的各种数据,从而保证施工稳定正常进行。
        2.4控制性灌浆技术
        随着我国水利水电工程的不断增加与建设,施工中面临复杂地质条件的情况频繁出现,传统的灌浆技术已经满足不了当今水利水电工程的建设需求。因此,人们想到利用控制系统与传统的灌浆技术相结合,凭借使用相关的控制技术来提升和改善水利水电工程的整体防渗性。控制性灌浆技术能够进一步优化对水泥的处理效果,使得水泥的性能越来越稳定,也使水利水电工程的整体防渗效果越来越理想。不仅如此,控制性灌浆技术的应用还能够合理的控制灌浆的范围及容量,因此,不但可以保证水利水电工程的施工效率,节约施工成本,还能减少工程施工中渗透事故发生的概率。
        2.5预应力管桩技术
        预应力管桩技术的应用,对解决工程地基出现的质量问题效果显著,也是基础施工技术中的重要组成部分。在预应力管桩技术的应用过程中,主要包含两个内容:先张法预应力管桩和后张法预应力管桩,两种类型的施工方法在应用的程序上略有不同,发挥的作用也不尽相同。施工人员要针对施工中的不同情况来选择预应力管桩的先张法及后张法的技术类型,以保证施工质量。在技术水平不断发展的今天,预应力管桩技术也在不断提高,施工方法的种类也越来越多,主要有锤击法和振动法等,其中锤击法对提高施工效率,缩短工期,有显著作用。预应力管桩技术在实际工程施工过程中,能够较大程度的减轻因外界地质条件给基础地基带来的沉降问题,有效避免了基础地基因沉降幅度过大,而对工程质量造成的不利影响。
        结束语
        本文阐述了水利水电工程在施工过程中涉及的相关施工技术及处理措施,并对存在的问题提出了建议。随着我国对基础工程项目建设的高度重视,水利水电工程也成为国家重点扶持项目,其重视程度也不断提高。水利水电工程相关人员应在现有施工技术支持下,不断提升自身技术水平,通过多种渠道来汲取新技术的更新,紧跟时代步伐,利用现代化技术手段将水利水电项目建设推向新的阶段。
        参考文献:
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