王昌亚
摘 要:V型滤池施工过程中,池型结构非常的复杂,而且施工难度相对较大,对配气、配水系统的精度要求比较高,同时也是水厂系统建设的关键,因此应当加强重视。文章将对V型滤池施工要点进行分析,并在此基础上就施工过程中的注意事项,谈一下自己的观点和认识,以供参考。
关键词:V型滤池;施工工艺;注意事项;研究
V型滤池与一般的滤池有所不同,主要区别表现在施工过程中所用到的均质漶料,其中汽、水相互混合反冲洗。实践中,基于水厂施工建设规模,滤池的两侧位置通常设有V型进水槽,而且在槽底位置有一排孔,不仅可作为滤池进水孔,而且还可以作为布水孔,即滤池汽水反冲洗过程中,V型槽底部位置进水孔有水扫洗其表面,而且将滤池表面的悬浮物侧向冲入中间H型排水槽,以此来冲洗干净V型滤池。
1 V型滤池施工技术要点
1.1 排水槽施工技术
在排水槽池壁顶部位置,设计成三角形的过水堰,混凝土和模板施工技术如下:(1)混凝土施工。对于V型滤池而言,排水槽池壁非常的薄,而且上口三角堰预留孔也相对较小,实际施工过程中为方便混凝土浇筑施工,建议有细石混凝土,并且用规格为Φ30的振动泵将堰口振捣密实;在堰顶浇筑口,采用人工找平和压光的施工方法。(2)模板施工。模板施工过程中,为确保堰口高程以及尺寸符合设计要求,三角堰口施工时建议采用定型钢模,而且钢模、下部直池壁模板之间应当采取加固连接措施;上口位置,选用对拉式螺栓连接,以此来实现模板加固之目的。
1.2 排水槽配气孔施工
首先,由于配气孔是预埋管,因此需在排水槽结构施工过程中,将该管埋入管壁之中,并且确保其平整度满足设计要求。其次,在钢筋绑扎完以后,利用水准仪等设备,严格按照设计方案中的配气孔施工安装高度,沿排水槽壁焊两根6毫米的圆钢在槽壁钢筋之上,将规格为Φ40的PVC管合理的嵌入上述圆钢之间,注意调整相互之间的间距,以确保其能够达到设计要求。
2 V型滤池施工中的注意问题
2.1 滤板支撑梁柱施工注意事项
V型滤池滤板支撑梁柱施工过程中,尤其是V型滤池初次施工时经常会遇到难题,在此过程中常见的施工质量问题是:滤梁间距控制不到位,存在着较大的误差,以致于部分滤板难以有效地被固定下来,而且滤头、滤梁之间还经常出现交错现象。如果预埋的螺栓高度、位置控制不当,则都会对滤板的施工质量产生不利影响。针对上述滤板施工质量问题,建议采用以下技术措施进行处理。第一,应当改进滤板梁柱的施工放样方式和方法。准确的测量是确保滤板梁柱结构施工质量最为关键的一步,由于施工过程中难免会出现误差,因此每格滤池施工完成后内壁尺寸可能存在着一定的差异性。针对这一问题,根据每格滤池的具体尺寸对滤板梁柱进行放样,在此过程中应当认真做好分中工作,分出中心线,让后将其标注在池壁之上;为确保梁、柱施工几何尺寸,在V型滤池施工建设过程中建议选择槽钢做模型,而且槽钢表面的误差应当严格控制在±1毫米范围之内;预埋螺栓经固定拉杆、模板牢固连接,以免因振捣而造成螺栓发生移位。第二,严格控制预埋螺栓位置。在控制预埋螺栓位置时,平面位置应当准确,预留高度应当符合设计要求。为了能够有效满足精度要求,作者建议采用样架控制施工方法,即在定位角钢上根据螺栓间距打眼;在施工过程中,应当将预埋螺栓固定在样架上,然后再对螺栓位置、高度等进行适当的调整。
2.2 滤池基础坑施工注意事项
当滤池充水以后,地基负荷就会急剧增加,若基坑施工质量有问题,则会出现不均匀沉降现象,而且池体会因此而受到严重的破坏。根据给水排水构筑物施工验收规范,混凝土水池应用过程中,对渗水问题有严格的规定和要求,尤其是湿陷性黄土区域,对地基处理提出的要求更高。滤池基础施工过程中,应当确保基础坑承载力的均匀性,浇筑底板之前应当将坑内浮土彻底的清理干净,并且采用夯实法、桩基础法对其加固。对于非自重湿陷黄土地基而言,基础下地基处理厚度达到压缩层下限时,就可认定为地基湿陷性已经消除。
2.3 排水槽堰顶施工注意事项
排水槽堰顶建设过程中,对技术的要求比较高。通常情况下,为确保待滤水从整个滤池表面自上而下通过滤层,在滤料层以上应当有1至2米的清水区。当滤水从排水槽口进入滤池以后,排水槽就会被淹没,此时堰顶的平整度不会明显影响布水;反冲洗滤池过程中,反冲洗水自下而上通过滤层,沿排水槽长度方向被排放,排水堰中的水位和堰顶之间会产生高度差。实践中可以看到,如果排水槽堰顶平整度不足,则会导致反冲洗在排水槽汇流过程中出现流束不均匀现象,进而导致水流布水出现不均匀问题,引起反冲洗水流过滤层时局部水流过大,滤料跑砂现象随之产生。因此,在实际施工过程中,应当特别注意模具的平整性,同时还要确保支模的精确性。在拆模以后,利用水准仪等设备测量之,用砂轮打磨至设计要求的程度。
2.4 滤池池壁施工注意事项
首先,滤池池壁一定要先进行凿毛处理。滤池池壁施工过程中,为确保施工质量以及外形美观度,滤池池壁一定要光滑。然而,比较光滑的池壁对水流的阻力非常的小,因此待滤水会沿池壁、滤料层之间的空隙大量流走,进而造成短流现象,过滤作用难见成效。此外,在过滤操作时,随着时间的不断延长,滤料中会含有大量的截流污物、杂质,以致于过水截面减少,甚至在滤料层的表面会出现一层泥膜,严重阻碍过滤。在过于光滑池壁上,因产生的泥膜收缩会导致滤料、池壁间裂缝较大,而且该种裂缝会逐渐深入到滤料层高度大约3/4以下的位置,对滤池出水效果以及过滤等,会产生严重的影响。在装填滤料前,应当有效处理滤料层淹没部分的池壁凿毛,增加滤料层、池壁粘结力,这样滤水才能顺利通过滤层。其次,安装止水橡胶带,保护好池体结构。对于施工缝而言,传统的施工方法是留凹凸缝、预埋止水片,止水橡胶带安装过程中,要使橡胶带两翼均匀埋在混凝土之中,埋深应当满足设计要求。止水橡胶带、池体结构钢筋之间互相交叉时,若想有效保证止水带埋深符合要求,就必须将交叉钢筋断开,钢筋结构因此会遭到一定的破坏。针对这一问题,必须对设计方案进行优化和调整,不可盲目的将钢筋断开,以免影响施工质量。
3 结束语
总而言之,V型滤池与其它普通的滤池施工要求有所不同,尤其是施工工艺和技术要求比较高,施工过程中任何一个环节出现了问题,都可能会影响施工质量。因此,应当加强思想重视,不仅要严格按照施工步骤操作,而且还要重视施工过程中需注意的事项,只有这样才能确保V型滤池的施工质量。
参考文献
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