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【摘 要】 水利水电工程关乎国计民生,其建设有利于促进社会经济及国民经济的发展。水闸是水利水电工程中的重要组成部分,其建设质量关系到水利水电工程使用功能的充分发挥,因此要求施工人员对水闸工程进行全面分析,采取科学合理的施工技术,加强对其的管理工作,这样才能够保证水闸工程的施工质量,使水利水电工程中分发挥作用,本文就水利水电工程中水闸施工技术与管理进行分析与探讨。
【关键词】 水利水电;工程施工;水闸施工
引言:
在水利工程中,水闸是重要的组成部分,作为拦水、泄水的中低水头水工建筑物,水闸施工质量对水利工程质量具有重要影响。水闸施工质量的优劣不仅仅关系水利工程整体安全,同时对下游居住的人们生命财产安全具有巨大影响。
一、水闸施工工艺要点
水闸是目前水利工程中普及率最广的水利建筑工程,在河渠、水库甚至湖波等地区都有应用。水闸的主要作用为挡水与泄水,通过闸室以及上下游连接段完成对水流的控制调节。水闸建设地址相对复杂,加上其复杂的工程结构,导致其施工过程的复杂以及质量控制的困难。水闸施工工艺的先进以及质量控制的好坏,直接影响到水闸工程后期应用效果的好坏。
二、施工前的准备
工程开工前,首先要认真做好施工技术方案、技术措施、质量保证体系以及管理制度等工作;然后做好设计图纸会审工作,避免设计图纸与施工现场实际不符的缺陷;另外成立水闸施工管理小组,内设机构包括施工组、技术组、物资组、机电组、实验资料组,各组任务分工明确,并制定详细的生产管理制度。
三、施工导流
1、基坑测量放样
首先根据设计图主体工程的方位,在现场放出建筑物的纵向和横向中心轴线,确定中心桩;然后再依次放出建筑物的基础边线和地面上基坑开挖的周边线。
2、围堰施工
水闸施工采用围堰围护,开挖时在水闸外海及围区侧预留岩坎作为水闸的施工围堰并兼作闸室左右岸施工道路,岩坎在闸室完成后采用控制爆破分层开挖,爆破时注意炮孔方向,将对水闸的影响降至最低。
3、基坑排水
为保证闸室施工正常进行,必须做好排水工作。首先在开挖边坡顶设置截排水沟拦截地表水,基坑内排水采用潜水泵明排的方法,在基坑四周设排水沟,并设置集水坑,使渗出的地下水和流入的地表水汇至集水坑,用水泵抽出基坑外。
四、基础处理工程
地基础处理采用换填法,就是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,形成良好的持力层。从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。水闸地基应力不满足要求时,需进行相应的地础处理。为了保证灌浆工作的质量需要重点注意以下几个环节:
1、钻孔
为了便于水闸地基灌浆,工作人员需要进行相应的钻孔。为了保证灌浆工作没有遗漏和重复灌浆的现象,必要时可以对各个钻孔进行标记。此外,工作人员必须对钻孔进行深度的检查,并且需要进行清污处理,钻孔遗漏的废渣和外部杂质等需要及时清除,才能保证灌浆的质量。
2、灌浆材料和灌浆压力
出于经济和性质等因素的考量,目前水利工程项目施工的灌浆材料以水泥为主。水泥的价格相对低廉,凝固效果良好,因此具有较高的性价比。此外在实际的施工过程中设计人员需要具体情况具体分析,科学合理的压力值是确保灌浆质量的关键。
3、钻孔冲洗与压水试验
为了确保钻孔的整洁,可以采用水枪进行冲洗,一直冲洗到孔内返回的是清水,然后再继续冲洗不低于10分钟。冲洗过程中使用的压力应该高于灌浆时所使用的压力,但是不能超过百分之八十。等到冲洗完毕之后,才可以进行压水试验。
五、水闸岩基开挖工程
1、石方开挖施工
由于排水闸基础位于岩基上,闸基开挖视岩基开挖厚度而定,厚度较大时采用YQ-100潜孔钻钻孔自上而下分层进行,开挖方向从上游向下游推进。设计边坡采用光面爆破,水平建基面采取预留岩石保护层。爆破采用Φ70mm乳化炸药,非电塑性导爆管系统引爆,在距建基面50cm时,停止爆破,利用人工进行撬挖,以保证建基面质量。开挖应连续渐变,避免凹凸悬殊。开挖由移动压风站供风。钻机根据不同时段不同强度按需要灵活配用。基础石方开挖料拟采用反铲装5T自卸车用于海堤堤身填筑及围垦区地面回填。
2、石方开挖质量控制措施
根据爆破对周围岩体的破坏范围和建筑物对基础的要求,确定合适的保护层厚度。经过试验,严格控制钻孔深度,方向及最大起爆药量等,避免爆破对岩基造成破坏。对保护层的开挖,在开挖前应制定切实可行的钻爆方案,确保岩基质量。
六、做好闸室施工质量控制
1、浇筑块划分及混凝土浇筑控制
混凝土水闸一般都由温度缝和沉陷缝等将闸室分为多个结构块,开水闸闸室施工时,要合理利用永久性的接缝分块。永久性分缝的间距较大时,要将浇筑块面积划小,避免浇筑能力无法跟上,同时要设置施工缝。在施工条件许可的情况下,依据浇筑快大小,分别从高度、体积和面积三个方面进行质量控制。浇筑块划分完成后,综合考虑混凝土供应情况、作业先后顺序、工序定额、劳力调度、各工序干扰等因素,设置合理的混凝土浇筑顺序。选择合理的浇筑次序和浇筑方式,依据施工进度计划,合理安排施工速度,实现均衡生产。混凝土浇筑过程中,要坚持先主后次、先重后轻、先深后浅基本原则,穿插进行浇筑,确保浇筑质量。
2、闸底板施工。1)整体式平底板施工。闸基处理完毕,一般先在基面上铺素混凝土垫层,厚度10cm左右,垫层的作用一是保护闸基土不受扰动,二是找平基面,以便立模、布设钢筋等。关于底板浇筑混凝土的立模方式、混凝土的入仓方式,振捣方式,工程的规模不同,方式也不同,应视具体情况确定。2)反拱底板施工。为了节约钢材,充分发挥混凝土抗压性能好的特点,有的水闸采用反拱底板。这种结构一般先浇筑闸墩部分,后浇筑反拱底板部分。浇筑之前,挖好基坑,作好排水,夯实基土,接着按设计要求放样开挖,挖好反拱土模,在土模上面铺垫厚约1cm的砂浆,等待浇筑混凝土。
3、闸墩施工。1)浇筑前准备工作。在立模之前,先在已浇好的底板上定出闸孔中心线、闸墩边线、与边线平行的控制线,并且沿闸墩边线每隔适当距离测定高程,作为立模和检查校正用。在已经做好的模板上,定出工作门槽、检修门槽的位置线,将整套的闸墩模板编号,运到施工现场,堆放时,将上部使用的模板放在下面,以便依次取用。2)立模。立模时,闸墩两侧的模板要相对进行。平直模板先立,圆头模板后立。底层模板的上口保持水平。在闸墩两侧模板上,每隔1m左右对称的钻圆孔。在圆孔位置穿入对销螺栓。它既可以控制闸墩的厚度,也可以防止模板向内侧倾倒。对销螺栓作为拉条可以承受混凝土的侧压力。对销螺双与平撑连接也增加了撑木的刚度。螺栓的直径一般12、16、19mm。对于闸墩的圆头部分,模板立好后,在圆头模板的外侧,自下而上,相隔适当距离,箍以半圆铁环,铁环的两端焊接扁铁并且钻孔,钻孔尺寸与对销螺栓相同。3)混凝土浇筑。模板立好后,开始清仓,用压力水冲洗模板的内侧和闸墩的底面,冲洗的污水从底层模板上预留孔中排走。清仓完毕,再将小孔堵塞。开始浇筑混凝土。施工中要注意控制混凝土上升速度,以避免过大的增加流态混凝土对底层模板产生过大的侧向压力。对于开敞式水闸的闸墩,可以考虑采用滑模施工。
七、结束语
总之,在水利工程施工过程中水闸的建设施工是非常重要的,质量能否得到保证,就在于水闸的建设施工的好坏,所以我们要对水闸的建設质量进行严格的控制,并且保证水闸的安全性,因此,在水利工程施工过程中,要注重水闸的建设施工技术和安全。
参考文献:
[1]吕俊,周浩.探讨水利水电工程施工技术的若干问题[J].民营科技.2010(06)
[2]王树峰,张会竞,李志彬.论水利水电工程建筑的施工技术及管理[J].黑龙江科技信息.2011(11)
[3]宋元红.浅谈水利水电工程建筑的施工技术及管理[J].黑龙江科技信息.2010(36)
【关键词】 水利水电;工程施工;水闸施工
引言:
在水利工程中,水闸是重要的组成部分,作为拦水、泄水的中低水头水工建筑物,水闸施工质量对水利工程质量具有重要影响。水闸施工质量的优劣不仅仅关系水利工程整体安全,同时对下游居住的人们生命财产安全具有巨大影响。
一、水闸施工工艺要点
水闸是目前水利工程中普及率最广的水利建筑工程,在河渠、水库甚至湖波等地区都有应用。水闸的主要作用为挡水与泄水,通过闸室以及上下游连接段完成对水流的控制调节。水闸建设地址相对复杂,加上其复杂的工程结构,导致其施工过程的复杂以及质量控制的困难。水闸施工工艺的先进以及质量控制的好坏,直接影响到水闸工程后期应用效果的好坏。
二、施工前的准备
工程开工前,首先要认真做好施工技术方案、技术措施、质量保证体系以及管理制度等工作;然后做好设计图纸会审工作,避免设计图纸与施工现场实际不符的缺陷;另外成立水闸施工管理小组,内设机构包括施工组、技术组、物资组、机电组、实验资料组,各组任务分工明确,并制定详细的生产管理制度。
三、施工导流
1、基坑测量放样
首先根据设计图主体工程的方位,在现场放出建筑物的纵向和横向中心轴线,确定中心桩;然后再依次放出建筑物的基础边线和地面上基坑开挖的周边线。
2、围堰施工
水闸施工采用围堰围护,开挖时在水闸外海及围区侧预留岩坎作为水闸的施工围堰并兼作闸室左右岸施工道路,岩坎在闸室完成后采用控制爆破分层开挖,爆破时注意炮孔方向,将对水闸的影响降至最低。
3、基坑排水
为保证闸室施工正常进行,必须做好排水工作。首先在开挖边坡顶设置截排水沟拦截地表水,基坑内排水采用潜水泵明排的方法,在基坑四周设排水沟,并设置集水坑,使渗出的地下水和流入的地表水汇至集水坑,用水泵抽出基坑外。
四、基础处理工程
地基础处理采用换填法,就是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,形成良好的持力层。从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。水闸地基应力不满足要求时,需进行相应的地础处理。为了保证灌浆工作的质量需要重点注意以下几个环节:
1、钻孔
为了便于水闸地基灌浆,工作人员需要进行相应的钻孔。为了保证灌浆工作没有遗漏和重复灌浆的现象,必要时可以对各个钻孔进行标记。此外,工作人员必须对钻孔进行深度的检查,并且需要进行清污处理,钻孔遗漏的废渣和外部杂质等需要及时清除,才能保证灌浆的质量。
2、灌浆材料和灌浆压力
出于经济和性质等因素的考量,目前水利工程项目施工的灌浆材料以水泥为主。水泥的价格相对低廉,凝固效果良好,因此具有较高的性价比。此外在实际的施工过程中设计人员需要具体情况具体分析,科学合理的压力值是确保灌浆质量的关键。
3、钻孔冲洗与压水试验
为了确保钻孔的整洁,可以采用水枪进行冲洗,一直冲洗到孔内返回的是清水,然后再继续冲洗不低于10分钟。冲洗过程中使用的压力应该高于灌浆时所使用的压力,但是不能超过百分之八十。等到冲洗完毕之后,才可以进行压水试验。
五、水闸岩基开挖工程
1、石方开挖施工
由于排水闸基础位于岩基上,闸基开挖视岩基开挖厚度而定,厚度较大时采用YQ-100潜孔钻钻孔自上而下分层进行,开挖方向从上游向下游推进。设计边坡采用光面爆破,水平建基面采取预留岩石保护层。爆破采用Φ70mm乳化炸药,非电塑性导爆管系统引爆,在距建基面50cm时,停止爆破,利用人工进行撬挖,以保证建基面质量。开挖应连续渐变,避免凹凸悬殊。开挖由移动压风站供风。钻机根据不同时段不同强度按需要灵活配用。基础石方开挖料拟采用反铲装5T自卸车用于海堤堤身填筑及围垦区地面回填。
2、石方开挖质量控制措施
根据爆破对周围岩体的破坏范围和建筑物对基础的要求,确定合适的保护层厚度。经过试验,严格控制钻孔深度,方向及最大起爆药量等,避免爆破对岩基造成破坏。对保护层的开挖,在开挖前应制定切实可行的钻爆方案,确保岩基质量。
六、做好闸室施工质量控制
1、浇筑块划分及混凝土浇筑控制
混凝土水闸一般都由温度缝和沉陷缝等将闸室分为多个结构块,开水闸闸室施工时,要合理利用永久性的接缝分块。永久性分缝的间距较大时,要将浇筑块面积划小,避免浇筑能力无法跟上,同时要设置施工缝。在施工条件许可的情况下,依据浇筑快大小,分别从高度、体积和面积三个方面进行质量控制。浇筑块划分完成后,综合考虑混凝土供应情况、作业先后顺序、工序定额、劳力调度、各工序干扰等因素,设置合理的混凝土浇筑顺序。选择合理的浇筑次序和浇筑方式,依据施工进度计划,合理安排施工速度,实现均衡生产。混凝土浇筑过程中,要坚持先主后次、先重后轻、先深后浅基本原则,穿插进行浇筑,确保浇筑质量。
2、闸底板施工。1)整体式平底板施工。闸基处理完毕,一般先在基面上铺素混凝土垫层,厚度10cm左右,垫层的作用一是保护闸基土不受扰动,二是找平基面,以便立模、布设钢筋等。关于底板浇筑混凝土的立模方式、混凝土的入仓方式,振捣方式,工程的规模不同,方式也不同,应视具体情况确定。2)反拱底板施工。为了节约钢材,充分发挥混凝土抗压性能好的特点,有的水闸采用反拱底板。这种结构一般先浇筑闸墩部分,后浇筑反拱底板部分。浇筑之前,挖好基坑,作好排水,夯实基土,接着按设计要求放样开挖,挖好反拱土模,在土模上面铺垫厚约1cm的砂浆,等待浇筑混凝土。
3、闸墩施工。1)浇筑前准备工作。在立模之前,先在已浇好的底板上定出闸孔中心线、闸墩边线、与边线平行的控制线,并且沿闸墩边线每隔适当距离测定高程,作为立模和检查校正用。在已经做好的模板上,定出工作门槽、检修门槽的位置线,将整套的闸墩模板编号,运到施工现场,堆放时,将上部使用的模板放在下面,以便依次取用。2)立模。立模时,闸墩两侧的模板要相对进行。平直模板先立,圆头模板后立。底层模板的上口保持水平。在闸墩两侧模板上,每隔1m左右对称的钻圆孔。在圆孔位置穿入对销螺栓。它既可以控制闸墩的厚度,也可以防止模板向内侧倾倒。对销螺栓作为拉条可以承受混凝土的侧压力。对销螺双与平撑连接也增加了撑木的刚度。螺栓的直径一般12、16、19mm。对于闸墩的圆头部分,模板立好后,在圆头模板的外侧,自下而上,相隔适当距离,箍以半圆铁环,铁环的两端焊接扁铁并且钻孔,钻孔尺寸与对销螺栓相同。3)混凝土浇筑。模板立好后,开始清仓,用压力水冲洗模板的内侧和闸墩的底面,冲洗的污水从底层模板上预留孔中排走。清仓完毕,再将小孔堵塞。开始浇筑混凝土。施工中要注意控制混凝土上升速度,以避免过大的增加流态混凝土对底层模板产生过大的侧向压力。对于开敞式水闸的闸墩,可以考虑采用滑模施工。
七、结束语
总之,在水利工程施工过程中水闸的建设施工是非常重要的,质量能否得到保证,就在于水闸的建设施工的好坏,所以我们要对水闸的建設质量进行严格的控制,并且保证水闸的安全性,因此,在水利工程施工过程中,要注重水闸的建设施工技术和安全。
参考文献:
[1]吕俊,周浩.探讨水利水电工程施工技术的若干问题[J].民营科技.2010(06)
[2]王树峰,张会竞,李志彬.论水利水电工程建筑的施工技术及管理[J].黑龙江科技信息.2011(11)
[3]宋元红.浅谈水利水电工程建筑的施工技术及管理[J].黑龙江科技信息.2010(36)