文/曾志強(qiáng) 廣東南方建設(shè)工程有限公司 廣東廣州 510000
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水利水電
試論水利水電工程的基礎(chǔ)施工技術(shù)
文/曾志強(qiáng)廣東南方建設(shè)工程有限公司 廣東廣州 510000
近些年來(lái),我國(guó)水利水電工程的建設(shè)數(shù)量不斷增加,為確保其性能的充分發(fā)揮,需要嚴(yán)格管理施工技術(shù),提升工程建設(shè)質(zhì)量。基礎(chǔ)施工作為水利水電工程的核心所在,對(duì)于整體工程質(zhì)量的好壞具有決定性影響。所以通過(guò)對(duì)水利水電工程的基礎(chǔ)施工技術(shù)進(jìn)行研究分析,非常具有實(shí)踐意義。
水利水電工程;施工技術(shù);討論
水利水電工程屬于我國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有至關(guān)重要的影響。只有確保工程質(zhì)量,才能夠使水利水電工程充分發(fā)揮其應(yīng)有的價(jià)值。施工技術(shù)是質(zhì)量的最大保證,所以,必須合理采取基礎(chǔ)施工技術(shù),并且嚴(yán)格加強(qiáng)施工質(zhì)量管控,以此保證水利水電工程施工質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)需求。
1.1水利水電基礎(chǔ)工程施工現(xiàn)狀當(dāng)今時(shí)期,我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)獲得了高速發(fā)展,對(duì)于能源的使用提出了更高的要求。作為能源供應(yīng)領(lǐng)域中的重要組成,水電水利工程在最近幾年取得良好成效。盡管水利水電在施工技術(shù)方面得到完善和創(chuàng)新,但是在實(shí)際的水電水利工程施工過(guò)程中,難免會(huì)受到一些因素影響,而導(dǎo)致種種問(wèn)題的出現(xiàn),不僅對(duì)于水利水電工程的安全性和穩(wěn)定性帶來(lái)影響,并且對(duì)于使用人員的人身安全面臨一定的風(fēng)險(xiǎn),在一定程度上制約了我國(guó)水利水電領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展。
1.2水利水電基礎(chǔ)工程施工特點(diǎn)
根據(jù)施工性質(zhì),可以將水利水電基礎(chǔ)工程施工分為兩種情況,分別是巖層施工和土層施工。不同的水利水電基礎(chǔ)工程,針對(duì)其使用需求會(huì)對(duì)基礎(chǔ)工程,提出不同的施工需求,但無(wú)論是何種建筑結(jié)構(gòu),都必須確保建設(shè)工程的整體性、強(qiáng)度、抗?jié)B性、以及穩(wěn)定性滿足設(shè)計(jì)要求。同其他建筑工程相比較,水利水電工程具有一定的特殊性,同時(shí)還容易受到施工措施和外界環(huán)境因素的影響,所以水利水電工程對(duì)基礎(chǔ)工程具有更高的要求。因此,在實(shí)踐施工過(guò)程中,還需要因地制宜,選取合適的施工措施。
1.3水利水電基礎(chǔ)工程施工要求
對(duì)于水利水電基礎(chǔ)工程施工要求,可以從下列三個(gè)方面探討:1)在工程施工準(zhǔn)備階段,需要對(duì)實(shí)際施工環(huán)境進(jìn)行實(shí)地考察和勘測(cè),同時(shí)確保施工設(shè)計(jì)圖紙具有可行性和科學(xué)性,施工設(shè)計(jì)同具體的施工環(huán)境合理結(jié)合,進(jìn)而有利于防止在施工階段出現(xiàn)各種問(wèn)題。并且在土方施工之前,施工單位有必要嚴(yán)格落實(shí)施工需求,確保在施工區(qū)域范圍內(nèi),合理處理存在各種施工材料,確保施工進(jìn)度和施工質(zhì)量嚴(yán)格按照施工設(shè)計(jì)開(kāi)展,進(jìn)而保證整體工程得以順利進(jìn)行[1]。2)如果水利水電工程要在山區(qū)開(kāi)展時(shí),需要進(jìn)一步對(duì)施工場(chǎng)地進(jìn)行研究,科學(xué)分析地質(zhì)環(huán)境,防止在施工過(guò)程中遭受到各種地質(zhì)災(zāi)害。當(dāng)今時(shí)期的土方施工,比較普遍存在的土方問(wèn)題有滾石和山體滑坡。所以,必須提前處理好施工環(huán)境,然后才能進(jìn)行實(shí)際施工。如果施工器械已經(jīng)進(jìn)入施工場(chǎng)地,還需要加固和加寬處理施工場(chǎng)地。第三、在水利水電工程施工中,工程定位具有重要意義,是基礎(chǔ)工程順利進(jìn)行的重要因素,所以必須給與足夠重視。一般情況下,在水利水電工程中,在放線步驟中主要采取水準(zhǔn)基點(diǎn)或者定位控制線的方式,同時(shí)采取多次審核的方式,以此確保其滿足施工要求。而在施工現(xiàn)場(chǎng),首先需要做的是保持施工現(xiàn)場(chǎng)表面的干凈,以此為供料便道施工提供便利。此外,還需要進(jìn)一步其強(qiáng)化管線勘察工作,在先進(jìn)技術(shù)的支持下,使水位得以降低,進(jìn)而可以進(jìn)行施工。
2.1錨固技術(shù)
在當(dāng)今時(shí)期的水利水電工程基礎(chǔ)施工階段,錨固技術(shù)具有關(guān)鍵性作用,對(duì)施工質(zhì)量起到?jīng)Q定性影響。在實(shí)際的基礎(chǔ)工程建設(shè)中,常常會(huì)使用錨固技術(shù),主要原因在于水利水電工程建設(shè)于較為偏遠(yuǎn)的山區(qū),而由于施工場(chǎng)地交通不夠通常,從而會(huì)增加施工過(guò)程中的人力消耗和物力消耗。而通常來(lái)講,水利水電工程都需要在一定時(shí)期內(nèi)順利竣工,所以基于此種情況,必須采取錨固技術(shù)以此克服工程建設(shè)中的各種問(wèn)題。錨固技術(shù)主要使用臺(tái)座、錨具、支擋結(jié)構(gòu)、承壓板以及預(yù)應(yīng)力鋼筋等配件。水利水電工程利用錨固結(jié)構(gòu)展開(kāi)施工,極大程度的節(jié)省了財(cái)力的投入,并且對(duì)于提升施工質(zhì)量,確保施工工期都具有積極意義。
2.2預(yù)應(yīng)力管樁技術(shù)
預(yù)應(yīng)力管樁技術(shù)也是在水利水電工程基礎(chǔ)施工中,較為常用的一種基礎(chǔ)施工技術(shù)。預(yù)應(yīng)力管樁技術(shù)對(duì)于提升施工質(zhì)量具有重要作用,并且有利于提升施工人員的工作效率。在 工程建設(shè)中采用預(yù)應(yīng)力管樁技術(shù),還需要對(duì)該技術(shù)做綜合分析,明確先張法預(yù)應(yīng)力管樁與后張法預(yù)應(yīng)力管樁兩者之間的差異性,并且了解不同的使用效率,以此在施工階段,能夠因地制宜,選用合適的施工方法。預(yù)應(yīng)力管樁技術(shù)主要包括靜壓法、捶擊法以及振動(dòng)法等[2]。不同的方法具有不同的功效,有的可以提升施工質(zhì)量,有的可以提升施工效率,總的來(lái)說(shuō),對(duì)于提升基礎(chǔ)施工性能要求都具有幫助作用。在使用完預(yù)應(yīng)力管樁技術(shù)之后,有必要嚴(yán)格檢查管樁質(zhì)量,進(jìn)而確保滿足水利水電工程所需。
2.3水泥土加固技術(shù)
在水利水電工程施工中,水泥屬于重要的施工材料,利用水泥土加固技術(shù),可以有效的提升工程的整體穩(wěn)定性和安全性。首先,需要對(duì)水泥土的強(qiáng)度加以管控,確保其能夠滿足施工設(shè)計(jì)要求,之后可以開(kāi)展水泥土的灌漿工作。一般情況下,都會(huì)要求控制灌漿深度在0.5m左右;采取水泥土加固技術(shù),必須針對(duì)實(shí)際施工土質(zhì)環(huán)境而合理開(kāi)展。而對(duì)于灌漿的深度、以及水泥土的強(qiáng)度,還需要根據(jù)不同的工程需求而進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
2.4軟土處理技術(shù)
在水利水電工程基礎(chǔ)施工中采用軟土處理技術(shù),首先需要將工程一定領(lǐng)域中的軟土進(jìn)行挖掘,之后利用不具有壓縮性和侵蝕性的三里材料進(jìn)行替換。也可以采取重錘夯實(shí)法,此種措施主要是通過(guò)將重錘吊起到一定高度,之后再使重錘下降,利用強(qiáng)大的重力對(duì)軟土進(jìn)行夯實(shí)。
總而言之,水利水電工程利國(guó)利民,對(duì)于提升人民生產(chǎn)生活質(zhì)量,促進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。因此,在水利水電工程基礎(chǔ)施工中,必須針對(duì)不同的施工要求和地質(zhì)環(huán)境,采取科學(xué)的基礎(chǔ)施工技術(shù),加強(qiáng)施工管理,以此提高工程施工的穩(wěn)定性和安全性。
[1]賀仕能.試論水利水電工程的基礎(chǔ)施工技術(shù)[J].河南水利與南水北調(diào),2014,(18):22-23.
[2]馬列東,趙克欣.試論水利水電工程的基礎(chǔ)施工技術(shù)[J].城市建筑,2015,(29):284-284.