杨礼玮
贵州思路工程有限公司 贵州贵阳 550000
在社会发展进步的过程中,水利水电工程的整体建设随着技术的进步变得越来越复杂,施工困难也越来越多。进一步研究施工技术,确保水利水电施工在工程中的经济效益和社会效益提升,具有重要的现实意义[1]。边坡开挖与支护技术是水利水电工程中涉及的一项重要技术,与工程质量密切相关。因此,在施工过程中应加强对该技术的研究,以保证施工质量和效果。
水利工程边坡开挖与支护技术影响边坡结构的稳定性和安全性,是一项复杂的综合性系统工程。在水利工程实际结构应用中,边坡开挖和支护不仅要采取良好的支护措施,还要在施工过程中监测边坡结构的稳定性,做好施工风险预测。因此,边坡开挖支护技术是水利工程建设中最重要的技术之一。一般情况下水利水电工程的边坡支护包括地面边坡施工、岩石边坡施工、平面支护施工和深层支护施工。
例举大坝工程位于四川省广元市元坝区,是一座农业灌溉和农村供水综合利用的中型水利工程。大坝工程主要由拦河坝、泄洪洞和取水洞组成。正常水位为777.00 米,相应库容为1035 万立方米,总库容为1163.47 万立方米。挡水坝为碎石芯粉质粘土,坝顶中心线标高为779.50 米。边坡开挖难度较大,施工单位必须制定和完善施工方案,选择合适的支护施工工艺,开挖过程中避免出现边坡位移等问题。
该大坝周边是松软的软土,土地较为松软,因此在实际的边坡开挖过程中,需要注意边坡支护防护,并有效提升水坝边缘的稳定性,并保证边坡在施工中不会出现松动或者垮塌的问题。此次工程采用的是型钢水泥土搅拌墙工艺,采用搅拌设备对土体进行原位切割,然后注入水泥混合料搅拌,形成均匀的水泥土搅拌墙,最后将型钢插入墙内,形成刚性复合围护结构。
此次施工采取的是喷锚支护,喷锚支护的主要施工流程为:注浆、插锚杆、挂网、喷混凝土,同时配合技术的管理和安全检验,为了保证施工的质量,以上工序需要按次序完成,并且经过检查后方可进入下一流程[2]。
在水利水电工程施工中,软弱地层的基坑工程支护结构承受挡土墙传递的土压力和水压。挡土结构的应力传递路径为挡土墙——檩条——支撑。
边坡支护技术中,水利工程的深基坑施工主要采用的是现浇钢筋混凝土结构,该结构可以根据水利水电工程的锻面的具体形状和尺寸进行定制,并且有多种支撑架构,形式也比较灵活多样,在混凝土硬结之后,变形效刚度大,适用于水利水电工程那种需要高强度和高安全系数的工程。而因为水利水电工程的软土区土体位移大,并且对控制滑动有较高的要求,需要对软土需进行加固,才能保证混凝土现浇施工的有效进行。
实际的水泥砂浆浇筑过程中,应当注意水泥砂浆的凝固速率和添加剂的质量,避免对水坝的锚杆产生腐蚀作用,为了加速混凝土的凝结和硬化,并有效提升前期的混凝土的强度。降低混凝土的回弹,避免因为重力作用引起混凝土的脱落,应当适当减少分分层喷射的间隔时间,并掺入质量好,对后期减强影响小的速凝剂。而在实际的扫孔作业进行之后,应当加强对孔径的管理,一般情况下,开孔的孔径应当将偏差维持在十厘米以内,如果是孔径深度的要求,则允许偏差在50 毫米以内。在钻控作业完成以后,应当使用高压风冲洗钻孔,如果在水利水电工程中出现岩石破碎的问题,不应当用高压水冲洗。
实际的注浆过程中,应当使用M25 水泥砂浆灌注,并且注意水泥砂浆的配合,比应当在规定的范围内,并通过室内试验选定合适的配比,并由监理部门批准后方可使用,一般情况下,水泥河沙的比例在1:1 到1:2 的重量比之间,水泥和水的比例一般在1:0.38到1:0.45 之间。原则上采取的是先注浆后插杆干的方式,两者要紧密结合,并在插杆结束后锤击三到四次孔口,用小石子垫高,避免水泥砂浆内浆体不饱满的情况出现,这样才在凝固之前就不容易出现碰撞和拉拔[3]。
水利水电工程本身是一种对安全系数要求很高的工程,因此在挂网过程中应当注意挂网的牢固性,在选择挂网钢筋的时候应当选择一级钢筋,其直径和间距需要按照设计的施工要求进行有效规范,喷射作业应当进行。生产性试验,并由上由下而上,进行式区域施工情况确定施工的速度,在喷射过程中,如果发现混凝土表面出现松散,干裂的情况,或者有一定的下坠滑移问题,应当对其进行及时清除。
在实际的水利水电工程过程中,边坡开挖支护是一种非常重要的技术,而在实际的边坡开挖支护的过程中,应当注意技术的规范性和操作的规范性,避免因为个人的操作失误,对实际的施工产生一定的影响,在实际的水利水电工程过程中,安全是第一要义,在保证安全的基础上,才能进行经济效益的提升,因此在实际的水利水电工程开展过程中。应当注意技术保护并加强技术支持,以技术力量提升边坡开挖支护的效益,而这也是未来边坡支护技术发展与应用的一大趋势。