刘中敬
胶州市铺集镇政府水务站 山东 胶州 266326
新时期,水利事业建设阶段,为保证水利事业建设的可行性,则需要认识到基础处理工程建设管理的重要性,契合基础处理工程建设要求,采取针对性的施工管控对策,提高基础处理工程建设水平。
水利工程建设时,必须突出对地质基础处理工程的管理控制。若基础处理工程建设质量无法保证,将对后续工程的建设运行埋下隐患。基础处理工程建设时,应当进行科学深入的评价研究,找到基础处理工程建设的难点与重点,不断细化施工组织技术方案,优化工艺流程与技术标准,保证工程建设的质量与安全[1]。
为保证基础处理工程建设质量,需加强施工前的勘测工作,对施工区域的地形地貌进行全面勘测,并收集整理真实客观的数据信息,而后则生成专业的地质勘测报告,为后续工程的施工方案设计与可行性评估提供参考依据。基于地质勘测工作的开展,可为施工人员的安全提供保障,提升工程建设的有效性与经济性。
施工人员管理时,应当突出对工作人员的专项培训,并基于施工岗位要求,对所有参训人员进行考核。在参训人员通过考核后,则发放相应的上岗资格证,杜绝无证上岗的问题出现,从参训考核源头进行严格管控,保证施工队伍的整体素质与实力。为合理调动员工的工作主观能动性,促使施工人员积极投入到工作岗位当中,则需要制定科学合理的奖惩考核制度。基于薪酬绩效的考核,有效调动工作人员的积极性与热情,促使水利基础处理工程建设效率的提升。
水利基础处理工程施工完成后,则需要开展科学严谨的质量检测,评估相关项目的运行性能,如混凝土结构的承压性能、水库的最大容量等。通过开展针对性的质量检测验收工作,及时发现质量缺陷、质量隐患、安全问题,并督促相关施工单位,及时对问题进行解决,避免影响到后续水利工程的整体建设质量。
水利工程开发建设时,应当突出闸室的基础处理。为保证基础处理的有效性,则需要基于施工现场的实际情况,采取针对性的处理对策。如基础层开展混凝土浇筑时,应当保证混凝土层与强风化层进行有效衔接,并对地基处理后的透水率进行严格控制。为实现预期目标,在项目建设前期,则需要基于设计要求,对施工现场的标高进行合理控制,基于严谨的数据计算,以保证地基透水率、承载力等性能,可达到设计标准。在深基坑施工处理时,需要基于设计要求,对开挖深度进行控制,避免出现超挖或欠挖问题。基于混凝土浇筑施工要求,开展基坑混凝土施工处理,而后则需要利用特殊材质进行填充处理,并进行压实,由专人进行压实度检测[2]。
基础处理时,必须进行防渗处理。若防渗工作出现质量问题,将对水利工程的整体运行造成巨大影响。为此,在防渗工作开展时,应当在齿坎的区域,进行砼防渗墙的处理,提高防渗的整体效果。若拦河闸存在渗漏问题,则需要合理增加黏土心墙。在具体施工处理时,应当保证相关项目的施工处理深度,与风化层的基础深度保持一致,保证水利工程防渗工作开展的有效性。
淤泥层处理时,必须对其进行重点管理,以保证工程的整体建设质量。鉴于淤泥层施工建设的有效性与可行性,应当对填充物料进行合理控制,并对填充物料进行有效搅拌处理,保证淤泥层得到合理处理,为后续水利工程的建设铺垫基石。
挡墙基础处理工作开展时,主要基于堤防,保证挡墙的安全性与稳定性。鉴于水利工程施工建设时,可能会遇到淤泥层施工阻碍,为保证挡墙施工建设的质量,需要基于施工现场的实际情况,选择最佳的施工技术方案。为避免出现塌方、破堤问题,影响到水利工程的整体安全,应当契合水利工程建设造价成本,选择合适的施工建设技术方案。为此,则可以采取分段开挖施工技术,并契合施工技术,采取合理的支护技术方案,保证挡墙处理的可行性。若施工过程中,遇到强风化层时,为避免延误工期,则可以采取基坑混凝土浇筑的施工技术方案,采取C20砼进行处理,提高项目建设效率,并保证项目建设的质量与安全[3]。
防冲槽进行基础处理时,为控制施工建设成本,提高施工效率与质量,则需要对多种技术方案进行对比评估,并契合格宾石笼、海曼防冲槽的设计要求,合理计算淤泥层的地基承载力,进而设计针对性的施工技术方案,保证防冲槽施工处理的有效性,可发挥出防冲槽的预期功能。
为保证水利基础处理工程建设可行性,应当对岩石结构进行有效加固处理,避免出现碎石掉落问题,影响到工程建设质量与安全。为此,工作人员进行建设时,可采取岩基加固处理技术方案。基于该技术方案的灵活应用,则可以有效规避水利工程建设隐患。
岩基加固时,主要是针对特殊地质地段进行处理,如水利工程建设时,遇到断层破碎带、软弱地层、河床深槽时。为避免在施工阶段,由于岩基出现不均匀沉降问题,对工程的整体建设造成影响,则可以采取该技术。工作人员进行现场施工处理时,则可以基于特殊地质地段的实际情况,基于地质结构的实际宽度,进行开挖处理,对岩石进行有效的清除,而后则进行砼浇筑处理,或者进行混凝土梁进行加固,提高项目建设的质量与安全。
为避免岩基出现大面积的不均匀沉降,导致岩石崩裂问题。在进行水利工程基坑处理时,必须对风化的破碎岩石进行基础处理,避免对后续工程的施工建设造成直接影响。在实际处理时,可进行固结灌浆处理技术,并基于大坝建设技术要求,开展坝体合缝处理技术方案,实现对大坝质量的有效管理控制。鉴于水利工程施工量较大,为杜绝岩基出现滑动,而影响到工程的整体建设质量,则需要进行基坑开挖、支护作业、断面处理、边坡防护时,设定合适的防护措施,如浇筑重力墩、抗滑齿墙等,有效抑制岩基滑动的负面影响,保证工程处理的有效性[4]。
锚固技术应用非常普遍,在水利基础处理工程建设时,为保证各个项目建设的有效性,则需要灵活采用锚固技术,保证后续项目建设的可行性。通过锚固技术的应用,可有效承受土层压力、岩石压力、水压力、风压力等,保证项目的整体结构稳定性。如具体工程建设时,为改善作业环境,保证作业人员的施工安全性,有效规避不安全因素,保证工程建设质量,合理控制项目建设成本,保证施工单位的建设经济效益。
在以往灌浆技术应用时,由于控制效果不佳,使得灌浆技术应用价值,没有得到合理展现,且以往的灌浆技术,已经无法满足现代水利工程的建设质量要求。在高质量、高技术的施工项目要求下,需要采取全新的灌浆技术。为此,在实际工作开展时,则可以引进控制性灌浆技术,有效提升灌浆工作质量与安全。
通过对控制性灌浆技术的应用,可使得水利工程的防渗工作质量得到质的提升。因为,在该技术的实际应用下,可实现对浆液温度、灌注速度的有效控制,保证灌浆工作的质量与效果。由此可见,在控制性灌浆技术的应用下,合理提高了工程建设效率与质量,并对施工成本进行合理控制,降低了水利工程渗漏事故的出现概率,为后续水利工程的整体运行提供安全保证。鉴于此,在水利基础处理工程建设时,则需要合理引进新技术、新工艺,尝试建构全新的技术体系与工艺标准。
水利基础处理工程进行施工建设时,为保证工程施工管理控制的有效性,应当选择较为合理的设计方案。为此,在设计方案进行评审时,需要对水利工程闸室基础项目进行评估,分析项目建造的成本,以保证后续项目建设的有效性。如部分水利工程进行开发建设时,采取抛石砼技术方案,以保证工程建设的质量与效果。在河道进行施工作业时,为避免抢工期问题的出现,则需要细化施工计划,以保证施工建设的有效性。若河道施工建设阶段,遇到行洪问题,必须采取针对性的施工技术方案,以保证水利基础处理工程建设的有效性。
笔者认为,在实际水利工程建设时,必须高度重视河道的汛期时间,针对如何安全度过汛期,实现对设计方案的深化处理,确保设计方案的可行性与安全性,保证后续设计方案评审工作开展的有效性,有效规避施工质量隐患、施工建设风险。
鉴于水利基础处理工程建设的特殊性,在实际工程建设阶段,应当突出对复杂地质施工过程的严格管理控制,有效规避施工安全隐患,保证水利工程整体建设的有效性与可行性。如基础处理工程建设前,应当针对复杂地质,开展针对有效的勘测处理,收集全面的地质相关数据资料,对特殊地质地段的施工隐患进行有效评估,并契合预测结果,及时对施工组织方案进行优化,确保后续水利基础处理工程施工建设的安全与质量。
水利基础处理工程建设工作非常重要,为确保施工质量,工程进行施工建设时,应当不断健全责任管理体系,契合项目开发建设的质量与技术要求,不断细化施工人员的工作职责与义务,增强工作人员的责任感与使命感,认识到水利工程建设岗位的重要性,主动落实工作要求,保证各项工作开展的质量。笔者认为,为有效防控施工安全事故,则需要制定相关的应急预案,为突发事故的出现提供有力支持,指导工作人员落实相关工作,将事故的负面影响进行合理控制。与此同时,为避免相关工作人员出现责任推诿问题,应当契合责任管理体系,以及水利基础处理工程的建设要求,建构现代化责任追溯机制,实现对施工建设责任的全流程追溯管理,有效提高工程建设质量。
在实际施工管理控制时,施工现场管理控制尤其重要,施工现场作为施工管理的直接抓手。若施工现场施工管理控制不到位,无法实现预期施工管理目标,则会对基础处理工程的建设造成直接影响。鉴于水利工程建设施工量较多,必须基于生态环保建设原则,加强对施工现场的管理控制,避免对周边生态环境造成负面影响。如土方开挖施工建设时,没有对生态环境的破坏进行合理评估,导致水土流失、山体滑坡等问题,不仅严重影响到水里工程建设,且对当地的生态环境造成影响。由此可见,现场施工管理时,不仅需要对施工人员、设备、材料进行有效管控,同时需要对生态文明施工要求进行落实,响应生态水利工程建设理念。
综上,笔者简单阐述了水利基础处理工程,针对施工技术与施工管控对策进行论述,以说明基础处理工程管理控制的必要性与重要性,契合新时期水利工程建设要求,需要不断提升基础处理工程建设水平,促使水利行业的整体建设水平提升。