杨航
【摘 要】我国的水利工程建设中会涉及到很多的施工环节,在水利水电的工程建设中做好基础工程的建设施工,对工程作用的正常发挥也有着不可轻视的作用,所以,在实际的施工过程中一定要更好地保证施工涉及的科学性和施工技术的规范性。换句话来说,能不能够熟练的,灵活的掌握并且运用各种各样的水利水电工程施工技术,会直接影响到水利水电工程的建设质量,只有充分的掌握好,并且运用好水利水电工程施工技术,才能够有效的、全面的展开相关的管理、控制工作,将技术含量高与社会相紧密联系的技术用到水利水电工程建筑的施工中,水利水电工程建筑才能真正发挥其作用进而才能够从本质上去实现提高水利水电工程施工建设的双重效益,也就是经济效益与社会效益。
【关键词】水利水电;基础工程;施工技术
1水利水电基础施工的要求
水利水电基础施工是其整个工程建设的开始阶段同时也是重要的基础阶段,综合基础施工来说,主要有以下几点要求。
1.1 必须具有尽可能的周全、合理的施工图纸和待施工区域的地质勘察报告等文件和资料,从而准确的为施工提供参考,有效的指导施工工作的开展。同时相关施工人员要掌握施工区域具体的地质情况,以便施工活动的顺利开展。
1.2 在施工现场的施工活动开始之前,必须要将施工作业涉及到的相关区域中可能会影响和阻碍施工进行的多余的附属物进行妥善的处理,保证施工现场不受杂物的干扰和阻碍。
1.3 在山区等地质情况较特殊的地区施工时,应当在施工开始之前对施工现场的底层岩性和地形地貌以及地质构造等相关情况进行详细的了解,并对于潜在的危险性因素进行详细的分析和罗列,已达到充分保证施工安全的目的。
1.4 当在施工中所利用的施工机械、车辆等在经过现场道路或者桥梁等危险地点时,应充分考虑到道路和桥梁的通过性和潜在危险性,事先在要经过的路段或桥梁处做好相关的巩固工作,以保证施工机械和车辆的顺利通过。
1.5 施工中使用的测量放线、相关基准点的标准必须要严格按照工程施工前审核通过的总设计要求,反复检验审核,从而保证整个工程基础的准确性。在施工过程中,要对其妥善保护,并不定期的对其进行再次检查,以保证工程施工的准确性和安全性。
1.6 在施工开始之前和过程中必须要保证施工场地干净、平整、无杂物。另外,还要根据施工设计的要求,保证施工现场的表面坡度符合相关设计所要求的排水坡度,并保证临时排水设施建设到位。
2、水利水电基础工程施工的方法
当前我国的水利水电基础工程施工发展过程中的基础施工方法主要有以下几点。
首先,对于施工中所出现的浅基础情况,可针对有无放坡需求而确定施工方法。如无放坡需求,可先根据基准灰线直边切割出槽边轮廓线,随后再将相关施工作业区域进行施工作业。
其次,在施工地下水位高低及地面排水系统建造的施工方面,则应根据具体的工程地质情况、施工挖掘尺寸等条件认真比对、计算和考虑,从而最大限度的预防和避免施工区域内的地基土结构被破坏。
再次,对于地基与基础的强度及其所能承受建筑物上的全部结构荷载要予以充分的计算和考虑。即在施工基础的耐久性、防潮性、耐侵蚀性和抗冻性等诸多方面要充分满足施工过程及建筑后续过程的相关要求,保证施工全过程的安全顺利。
除此之外,为了确保施工地基的安全稳定,必须使施工地基和开挖基础有一个足够大的施工工作区域,在地基变形值方面也应保证其在允许的参考值数范围内,将建筑物开裂、倾斜或者标高产生相应的变化等等一些列消极后果避免在施工开始阶段。
3、水利水电基础工程施工中地基处理的方法探讨
3.1 岩石地基处理方法
通常使用化学灌浆、水泥灌浆、预应力锚固、局部开挖置换等方法,使岩基的刚度、强度从整体上得到改善,并对局部软弱岩体进行加固。对于岩基的防渗处理主要是以“排”与“堵”相结合的方法对地层中的渗透水进行疏导,降低其渗透压力,提高防渗性,从而使建筑物的安全度得以提升。
3.2 软基的处理方法
软基是指含水量较高以及土质不够坚硬的软土地基。对软土地基进行加固的方法有很多,如:排水、深搅拌、预压、振冲挤密、开挖置换等。对于软土地基的防渗处理方法包括防渗墙、帷幕灌浆、桩柱等。
3.3 不良地基的处理技术
由于在水利水电工程施工过程中,经常会遇到不良地基。首先要对其进行勘查,来确定不良地基的性质、位置以及规模,在保护环境的前提下,选择合适的机械和技术对其进行处理。
3.3.1对于强透水层的处理
由于强透水层严重影响建筑物的稳定性,需要采取一定的措施进行防渗处理。可以通过修筑水泥防渗墙、截水墙的方法;也可以利用水泥或粘土帷幕灌浆;还可以通过回填粘土或混凝土形成防渗墙等方法对其进行处理。
3.3.2对于可液化土层的处理
可液化土层会使地基滑移失稳、沉陷,从而影响建筑物的安全。一般可采用以下方法对其进行处理:(1)清除可液化土层,用防渗性好、强度高的材料来取代;(2)可以在可液化土层的周围,使用混凝土围墙对其进行封闭,这样可以有效地防止可液化土层向四周流动;(3)振冲挤密或分层振动压实;(4)还可以穿过此土层设置砂井、砂桩或灰土桩。
3.3.3对于软弱夹层的处理
由于软弱夹层的承载力较低,而且不能满足水利水电工程建设对地基的要求,所以需要对其采取一定的措施,常见的方法有:(1)排水固结法。这种方法没有改变原有土质,只是将土质中多余的水分排除,使土质干涸,从而加强地基的稳固性;(2)换土法。顾名思义就是用沙子、水泥土、灰土等材质,将不能够满足要求的淤土层直接替换掉;(3)旋喷法。根据需要选择合适的旋喷机,把固化的水泥浆注入土壤中,经过搅拌融合改变土壤的凝结度和密度,使土壤的渗水量大幅度减少,最终达到防渗加固的作用;(4)强夯法。这种方法适用于黄、粉土、杂土以及由江河湖海冲刷所形成土质层。利用地心引力通过重锤夯击土壤,使土壤变得坚实;(5)振动水冲法。利用振动器使地基形成孔,然后在孔内填入砂石等材料,使地基变得坚固稳定。
3.3.4对于淤泥质软土的处理
由于这种土层的含水量极高且质软,易出现变形、滑移等现象,危及到建筑物的稳定性所以需要对其进行处理,常见的方法有清除法、抛石挤淤、预留深陷量、砂井排水、镇压层法等。
3.3.5对于深覆盖层的处理
这种土层松散、渗透性强、孔隙率大,很容易发生变形和渗漏,会影响建筑物的稳定性,而且不适用清除法。对于这种地基可以采用固结灌浆和帷幕灌浆的方法;也可以采用强夯法;还可以采用摩擦桩或沉重桩等方法对其进行处理。
4、结束语
总之,水利水电工程在人们的生活中扮演着越来越重要的角色,只有重视其施工技术的规范性,才能更好地保证施工质量,从而更好地发挥水利水电工程的作用,促进人们生活水平的不断提高和社会经济的不断发展。
参考文献:
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[3]黃晶纯.水利水电工程中地基施工的新技术[J].科技创新导报,2009.