郭海華 崔志強(qiáng)
摘要:我國(guó)在進(jìn)入21世紀(jì)時(shí),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)在不斷的上升,水利工程企業(yè)也在快速發(fā)展。針對(duì)大壩建設(shè)施工來分析,在實(shí)際施工過程當(dāng)中,存在的混凝土壩裂縫比較常見。為了能夠有效緩解混凝土裂縫情況,需要采用有效的大壩施工技術(shù)。本文以下針對(duì)混凝土大壩施工中無裂縫技術(shù)進(jìn)行詳細(xì)分析。
關(guān)鍵詞:混凝土;大壩施工;無裂縫技術(shù)
前言:在我國(guó)水利工程大壩施工過程中,混凝土施工是整體施工的主要核心,若是混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫情況,則會(huì)直接導(dǎo)致一些質(zhì)量安全問題出現(xiàn),對(duì)于整個(gè)水利工程施工的質(zhì)量都會(huì)造成嚴(yán)重影響因素[1]。而無裂縫混凝土施工技術(shù)在混凝土處理缺陷方面具備很大的優(yōu)點(diǎn),也是一種保證混凝土順利施工的技術(shù),增強(qiáng)無裂縫施工技術(shù)在水利大壩中的落實(shí),可以有效避免混凝土裂縫不良影響因素的擴(kuò)大,對(duì)保障混凝土結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性具備重要的意義。
一、混凝土大壩施工無縫混凝土大壩的應(yīng)用必要性
我國(guó)現(xiàn)如今很多混凝土大壩施工現(xiàn)場(chǎng)都存在著裂縫問題,不僅會(huì)影響到大壩施工的進(jìn)程,還會(huì)存在一定的安全問題。針對(duì)混凝土大壩所出現(xiàn)的裂縫情況進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)分層澆筑是只要引發(fā)裂縫的最大原因,但是體積較大的混凝土施工中出現(xiàn)分層施工是無法減少的過程[2]。此外,混凝土大壩施工出現(xiàn)裂縫一直困擾著施工團(tuán)隊(duì),為了減少大壩裂縫我國(guó)三峽工程開設(shè)了無縫混凝土技術(shù),并且取得了良好的成績(jī)。無縫混凝土并非是施工縫隙,而是在施工過程當(dāng)中增強(qiáng)對(duì)施工裂縫位置進(jìn)行處理,從而減少混凝土大壩發(fā)生裂縫的幾率?,F(xiàn)階段無縫混凝土大壩技術(shù)已經(jīng)被施工企業(yè)廣泛應(yīng)用,并且均取得了良好的成績(jī),通過利用無縫混凝土大壩技術(shù)可以有效減少混凝土大壩出現(xiàn)的裂縫情況,并且也提升了施工的質(zhì)量問題。
二、我國(guó)無縫混凝土大壩施工技術(shù)的要點(diǎn)分析
1、優(yōu)化施工中的混凝土配比
我國(guó)水庫大壩混凝土配比設(shè)計(jì)一直是貫穿于整個(gè)施工中,根據(jù)原本的設(shè)計(jì)體系將該施工項(xiàng)目混凝土主要應(yīng)用熱水泥以及高效減水劑作為配比。并且將施工現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)結(jié)果對(duì)混凝土配比進(jìn)行優(yōu)化分析,減少砂石等粗粒的應(yīng)用還提升低熱水泥的應(yīng)用,有效減少了倉面浮漿、泌水等問題[3]。針對(duì)我國(guó)施工大壩后期建設(shè)中,減水劑主要是用于聚羧酸減水,將混凝土具備高保坍、高增強(qiáng)等功能。為了確認(rèn)聚羧酸減水的施工效果情況,在施工現(xiàn)場(chǎng)需要對(duì)不同水化熱水泥的混凝土升溫情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)告。聚羧酸減水劑在地?zé)崴嗷炷林械膽?yīng)用能夠不論是在前期還是后期都能夠有效實(shí)現(xiàn)對(duì)混凝土溫度的有效控制,從而達(dá)到降低混凝土大壩出現(xiàn)裂縫的。
2、混凝土大壩骨料冷卻技術(shù)
針對(duì)混凝土大壩施工中出現(xiàn)的骨料冷卻技術(shù)是為了有效減少混凝土大壩花熱的重要方法,但以往傳統(tǒng)的骨料冷卻技術(shù)所存在的一定安全問題,無法實(shí)現(xiàn)將骨料徹底冷卻,最后導(dǎo)致骨料存在顯著的皮熟內(nèi)生的情況,更加無法應(yīng)用到混凝土混施工當(dāng)中。在我國(guó)大壩施工中為了有效解決以往傳統(tǒng)的骨料冷卻及時(shí)所存在的問題,應(yīng)用兩次風(fēng)冷骨料技術(shù),分別在地面上進(jìn)行風(fēng)冷處理技術(shù),在第一次風(fēng)冷技術(shù)應(yīng)用過后進(jìn)行攪拌處理,利用這樣的形式可以有效減少粗骨料的冷卻。在實(shí)現(xiàn)兩次風(fēng)冷卻技術(shù)之后增加冰片進(jìn)行攪拌,實(shí)現(xiàn)對(duì)骨料技術(shù)的再次冷卻,與此同時(shí)冰片在融化的過程中會(huì)有效吸收大量的熱量,最后骨料的溫度能夠得到良好的管理[4]。
3、混凝土大壩施工通水冷卻技術(shù)
利用通水冷卻及時(shí)是所有大體積混凝土施工現(xiàn)場(chǎng)中都需要面對(duì)的問題,在大壩施工中為了減少混凝土大面積開裂的情況,采用的通水冷卻方式對(duì)混凝土實(shí)施冷卻。但針對(duì)以往傳統(tǒng)的模式相對(duì)比,在該施工現(xiàn)場(chǎng)中針對(duì)工程項(xiàng)目中所應(yīng)用的混凝土標(biāo)記號(hào)等對(duì)通水冷卻進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),利用這些方式將整體的通水質(zhì)量得到有效提升,而施工中的混凝土溫度得到了有效控制,從而也會(huì)出現(xiàn)內(nèi)部拉應(yīng)力明顯降低,最終完善了降低混凝土裂縫的目的[5]。
四、混凝土大壩施工中無裂縫技術(shù)工程實(shí)例分析
本文以下浙江某水電站作為研究對(duì)象,該水電站是一個(gè)集體發(fā)電和防洪以及旅游等綜合功能的水利水電工程體系,主要是由混凝土面板作為石壩組成,混凝土面板堆石壩的高度為1700m,其頂長(zhǎng)度為530M, 壩頂寬 12m壩頂上游側(cè)有一道防浪墻[6]。施工現(xiàn)場(chǎng)的模擬環(huán)境為1603M高程,在施工當(dāng)中應(yīng)用混凝土卷板車將混凝土全部導(dǎo)入槽中,直接溜至澆筑倉內(nèi),同時(shí)為了避免面板混凝土不會(huì)出現(xiàn)安全問題。
五、關(guān)于混凝土大壩施工材料的控制
1、大壩施工中的下料技術(shù)控制
針對(duì)本本分析的工程實(shí)施混凝土澆筑,將塔帶機(jī)澆筑作為主要的澆筑目標(biāo),但是塔帶機(jī)澆筑具備連續(xù)性且強(qiáng)度比較高而且容易將混凝土骨料分離等實(shí)際問題。為了能夠?qū)⒐橇戏蛛x的問題得到良好的解決,需要注重下料時(shí)的技術(shù)掌控,首先對(duì)于攪拌的過程中要掌握速度和力量,確保供料皮帶上方不會(huì)突然間斷,針對(duì)下料中順著輔料方向進(jìn)行均勻攪拌,將魚鱗形狀以下料得到實(shí)現(xiàn)。
2、大壩施工中出現(xiàn)的澆筑技術(shù)控制
在大壩施工過程當(dāng)中,需要實(shí)施平層澆筑技術(shù),該類技術(shù)能夠使大壩混凝土快速施工得到落實(shí),與此同時(shí)還能夠?qū)⑺C(jī)在高強(qiáng)度作業(yè)的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)對(duì)混凝土的快速運(yùn)行。若是在施工季節(jié)出現(xiàn)低溫時(shí),如果不是倉面鋼筋比較多結(jié)構(gòu)組織非常復(fù)雜的情況下,有必要實(shí)施平層澆筑方法,從而使?jié)仓馁|(zhì)量得到有效保證。
3、大壩施工中的振搗技術(shù)控制
在大壩施工中應(yīng)用混凝土振搗技術(shù)時(shí),主要是應(yīng)用振搗方法分為二次振搗、排序振搗以及計(jì)時(shí)振搗。根據(jù)本文分析的大壩工程為例子,針對(duì)大壩混凝土澆筑質(zhì)量應(yīng)用計(jì)時(shí)措施,在合理控制振搗時(shí)間的條件之下,能夠?qū)⒒炷翝仓械那氛駬v或是過振搗等問題得到有效的控制管理。針對(duì)本大壩工程施工期間,施工企業(yè)單位對(duì)平倉振搗技術(shù)的報(bào)警器進(jìn)行了創(chuàng)新改造,以混凝土標(biāo)記和含水量等差異,對(duì)不同的振搗時(shí)間進(jìn)行了嚴(yán)格的控制,并且還針對(duì)每一項(xiàng)的振搗及時(shí)采用了相關(guān)的約束處理,將平層和多層結(jié)合振搗得到了有效的管理。此外,在進(jìn)行振搗作用的過程中,將振搗技術(shù)深入以及量化振搗時(shí)間得到完善,從而可以達(dá)到進(jìn)一步提升混凝土振搗技術(shù)的安全性。
總結(jié):綜合上述分析可以得知,在認(rèn)識(shí)到無裂縫混凝土大壩施工的過程時(shí),需要結(jié)合相關(guān)的實(shí)際工程情況,優(yōu)化混凝土設(shè)計(jì)費(fèi)方案,增強(qiáng)材料和澆筑振搗技術(shù)的控制管理。因此,還需要做好混凝土施工的養(yǎng)護(hù)措施,只要做好這些準(zhǔn)備工作,無裂縫混凝土在大壩施工中可以得到有效提高[7]。
參考文獻(xiàn)
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