水利工程施工中浆砌石护坡技术的运用探讨

2023-09-27 09:12韩秀庭
建筑与装饰 2023年18期
关键词:勾缝砌石砌筑

韩秀庭

安徽省凤阳县水务局 安徽 滁州 233100

引言

浆砌石护坡技术是一种以石料为主要材料,通过特定规格的石块和水泥浆体进行砌筑的护坡工艺。这种技术在水利工程中的运用,不仅可以提高护坡结构的稳定性和抗冲刷能力,还可以兼顾环境保护和生态修复的需求。在现代水利工程中,浆砌石护坡技术的应用范围广泛,包括河流、水库、堤坝等各类水利设施。

1 浆砌石护坡类型分析

1.1 砌体单墙

砌体单墙是基于砌筑处理工艺构建的单层结构,其墙体材料主要采用黏土烧制砖。砌体单墙主要用于巩固护坡土壤结构,防止水土流失和坍塌等问题的发生。由于砌体单墙具有良好的抗冲击能力、防渗水性和较高的耐久性等特点,在水利工程中被广泛采用。与其他浆砌石护坡结构相比,砌体单墙的优点在于其具有较高的防渗性能,砌筑工艺成熟,具有较高的强度和稳定性,可以在复杂的水土条件下保持较好的防渗性能。此外,砌体单墙的造型美观,可以与周围环境相协调,不仅能够起到护坡的作用,还能美化水利工程的环境。然而,与其他浆砌石护坡结构相比,砌体单墙也存在一些不足之处[1]。比如建造成本较高,需要较多的人力和物力投入、墙体本身不具备承担荷载的特性,不能够承受较大的冲击力。

1.2 干燥砌体

在浆砌石护坡的建造中,干燥砌体作为一种石材材料,具有许多优点。相较于传统的石材材料,干燥砌体不需要高温烧制,制造过程更加环保。与此同时,相对稳定的质量也能够提高施工效率和建造质量。另外,干燥砌体的重量相对较轻,更便于搬运和施工,规格尺寸相对标准,可以方便地进行施工和拼接。这种砌体的使用寿命长,能够更好地保证工程的使用寿命和稳定性。事实上,干燥砌体的使用寿命往往比传统石材材料长30%以上。除此之外,干燥砌体的表面平整度高,质量稳定,不易出现变形或开裂现象,能够更好地保证工程的质量和稳定性。

2 浆砌石护坡施工技术

2.1 合理选材与加工处理

在进行建筑工程时,材料的选用是非常重要的一环。选材需要综合考虑工程的实际需要、场地条件以及原材料的成本、质量和技术。对于石材的选用而言,常用的有石灰石、花岗岩、石英岩等,其中以石灰石为主要原材料。石灰石具有质地坚硬、耐久性好、韧性强、容易加工等特点,因此在建筑工程中得到了广泛的应用。在进行石材的加工处理时,需要注意精度和质量问题。一般而言,石材的加工处理分为粗加工、细加工、抛光、切割等工序。在加工过程中需要注意减少石材的破碎和裂纹,保证石材的整体性和稳定性。加工完成后,还需要对石材进行定型、烘干等工序处理,以确保其具备良好的抗风化性和耐久性。对于浆砌石护坡施工而言,砂浆的选用和调配也是非常重要的[2]。砂浆应选用具有良好黏结性和耐久性的水泥砂浆,并按照合适的配合比进行调配,标准配合比见(表1),以保证砌块之间的黏结力和稳定性。在施工过程中需要特别注意砂浆的保温、保湿,以防止砂浆的早期龟裂,影响护坡的稳定性。

表1 浆砌水泥砂浆配合比

2.2 砌筑施工

2.2.1 合理布置排水管。在布置排水管时,应根据实际情况和设计要求合理布置排水管,并考虑到坡面的坡度和长度、周围环境和水文情况等因素,选择合适的排水管材,并注意排水管的安装质量和施工要求。安装过程中应注意管线的平整度和紧密度,以及管道之间的连接方式和接头的质量等因素。

2.2.2 错缝和砌筑的搭接施工。在错缝施工中,应根据砌块的大小和形状,选择合适的错缝方式,如满缝、半满缝、缺口式等,同时注意错缝的间距和深度,确保砌体的牢固度和抗裂性能。搭接施工时,要注意砌块的位置、大小以及砂浆的密实度和强度,选择合适的搭接方式和施工工艺,保证砌体的平整度和牢固度。

2.2.3 平整砌筑。施工过程中应采用交错砌筑和错缝砌筑的方式,注意砌体的水平度和垂直度,使用水平仪和垂直仪进行精确测量,确保砌体的平整度和牢固度[3]。

2.2.4 不得出现稀疏、漏缝等问题。在铺浆过程中,注意浆体涌出的厚度,一般应小于5mm,在部分交接处或角落等易漏缝的地方,应采用人工捣固密实的方法,将足够的砂浆填充在缝隙之中,避免出现漏缝和稀疏现象。

2.2.5 浆砌石块稳定可靠。要根据实际施工情况和设计要求进行合理的石块排列和铺设,尽量避免石块之间出现空隙和错位。同时,要注意石块的摆放方向,保证大面朝下,并通过轻微的敲击和摇动来固定好浆砌石块,以确保其稳定性和平衡性。

2.2.6 护坡砌筑。在护坡砌筑中,为了提高护坡的稳定性,常常需要采用格宾石笼等辅助材料进行砌筑。格宾石笼是一种以六角网为基础结构,填充石料和砂浆的箱体结构,其结构特点为具有良好的透水性和抗冲击性能,能够有效地抵御水流和流沙的冲击和侵蚀。进行格宾石笼砌筑之前,需要对坡脚进行清理和整修,以保证基础稳定,同时将格宾箱成品运至现场,根据设计要求进行拼装。拼装时需要注意尺寸和平整度的要求,采用挂线连接各个部分,以保证砌体的稳定性和一致性。施工时需要配合机械和人工,将石料和砂浆填充到格宾箱中,填充应满高于箱体3cm左右,并一次性封盖完成。在交接或边角处,由于难以使用机械设备,应由人工填充,以保障质量。填充完成后,需要对砌体进行加固,将顶网片与格宾垫四周端点位置隔片绑定,以确保砌体的稳定性和安全性。

2.3 勾缝施工

勾缝技术的质量对护坡结构的稳定性和使用寿命有着至关重要的影响。在勾缝之前,必须彻底清洗缝隙内部的汇聚积水和粉尘灰渣,这是勾缝的第一步。然后,用于勾缝的湿物砂浆需要独立进行配置,以确保勾缝质量。最佳的建筑砂浆勾缝密实度一般应该始终控制在1m/M10以上。勾缝密实度越高,结构的稳定性就越好。为了提升勾缝密实性,砂粒中应禁止直接选择粗糙的砂,而应选择密度较低的砂水灰比。这样能够在保证砂浆质量的同时,提高勾缝密实度。完成砂浆勾缝后,在石材砌筑表面刷涂刷新层,使用湿物砂浆进行分层覆盖,以防止水分渗入勾缝缝隙中,从而保证勾缝的稳定性和耐久性。此外,勾缝施工还需要注意勾缝时的温度和湿度。在太阳下直接勾缝会使这类砂浆迅速干燥,从而降低勾缝质量。因此,在勾缝之前,需要对施工现场的环境进行评估,根据环境条件合理安排勾缝施工的时间。施工人员在勾缝时也需要根据现场温度和湿度情况调整勾缝的速度和用料量,以确保勾缝质量符合要求。

2.4 桥涵台背加固

在水利施工的过程中,桥涵台背施工环节较为脆弱,所以需要采用浆砌石技术进行施工。首先将不同砌石之间进行有效的连接,并在此基础上确保桥涵在规定范围内具有较高的稳定性,再将砌体进行有效的交互,在交互的过程中应确保浆体具有一定的温度,将不同砌石连成一个整体,待冷凝后提升砌石之间的稳固性。此外,在施工之前应当重复注浆孔实验,尤其是对材料回填较多的区域,待灌浆孔施工后把灌浆小孔塑料管插入孔内,采用一定的方式进行有效施工,比如人工操作以及交错施工等。其中,塑料管长度应当大于孔的深度,便于下一个灌浆操作。由此可以看出,此种施工工艺使用设备相对较少,并且工艺较为简单,能够有效提升施工效率[4]。

2.5 养护

在砌筑完成后,应该在12h后进行养护,养护时间不少于28d。在养护过程中,应注意以下几点:①水养护。在养护初期,应该用清洁的水不断浇淋砌体表面,保持其湿润状态。每天浇水2~3次,每次浇水时间不少于30min,可根据实际情况进行适当调整;②防冻养护。在冬季施工时,应特别注意防冻养护。砌体表面应盖上防水布或搭建临时棚,同时加强养护,防止出现冻害现象;③避免外力损害。在养护过程中,应避免外力对砌体的损害,如重物碰撞等。在施工现场应加强管理,避免工人、机械等对砌体造成损伤;④检查和维护。在养护期间,应定期检查砌体表面的养护情况,及时补充和修补不足的地方。同时,在养护期满后,应进行全面检查和维护,确保工程质量达到预期要求。

3 提高浆砌石护坡施工质量的策略

3.1 加强施工管理

针对管理工作,应完善相关的规章制度,总结以往施工经验,创新发展管理制度,建立硬性标准。同时,通过精细化分工管理,提高管理部门的效率和质量,降低管理人员的工作压力。此外,在安排专业管理人员时,应针对不同的管理重点,推进管理工作;在技术层面,要明确管理要点,如选材和加工处理的合理性、砌筑施工中的错缝和搭接施工、平整砌筑、避免稀疏漏缝等问题。还要注意施工现场的环境保护和安全生产等方面,合理利用人力、物力、财力等资源,确保施工工作的有序进行,从而提高施工的质量和效率。并加强材料管理,采用统一的标准化管理,要求使用优质石材和浆料,避免材料质量不达标的问题。同时,要做好施工环境的安全卫生工作,加强环保意识,控制噪音、污染等问题,确保施工现场的卫生和安全。

3.2 坡度控制与测量放样

在浆砌石护坡施工中,坡度的控制是关键因素之一,直接影响护坡的稳定性和美观度。因此,在施工前应对坡度进行仔细的测量和放样,以确保护坡的斜度达到设计要求。坡度的控制需要根据设计要求和实际情况进行调整。一般来说,护坡的坡度应该控制在1∶1.5~1∶2的范围内,不同类型的护坡,其坡度的要求也有所不同。在浆砌石护坡施工中,放样是保证护坡坡度准确性的重要手段。放样需要根据设计图纸,按照比例进行放大,然后将其转化为实际尺寸,标出控制点,并进行标高的测量。放样过程中需要注意,放样线的精度应达到1∶1000,且放样线和控制点应明确标识,以便实际施工时进行引导。同时,在施工中也需要不断进行测量和调整,确保护坡的坡度符合设计要求。

4 结束语

综上所述,浆砌石护坡技术的运用在水利工程建设中具有重要意义。只有通过科学规划、精细施工和有效管理,才能够实现工程的高质量建设和可持续发展。在未来的水利工程建设中,需要更加注重技术的创新和提高,不断推进浆砌石护坡技术的发展和应用,为水利工程建设和国家发展做出更大的贡献。

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