关于水利水电地基工程施工技术的分析

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  [摘 要]在水利水电工程之中,如果没有坚实稳固的地基质量,那么其他的任何工程设施都最终会成为人民生命财产的重要威胁。由此不难看出,地基对于任何工程都是重要的,对于水利水电工程也是如此,但由于水利水电工程的施工地段一直都处于特殊环境下,使得地基施工一直都处在对低劣地质的改造和加固之中,因此,需要我们对地基施工技术的应用进行严格分析、认真对待以及踏实地处理。
  [关键词]水利水电工程;地基;施工技术
  中图分类号:TV551.4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)27-0165-01
  一、水利水电地基工程施工概述
  地基存在的意义就是承受建筑物和构建物的全部载荷。然而,地基施工对于水利水电工程而言,是水利水电工程建设之前所开展的基础施工内容,对天然地基进行勘察、分析以及改造的过程,确保其能提供建筑物足够的基础支撑,它是整个水利工程施工阶段的重要保障。对于一个工程而言,只有具备牢靠、稳定的基础,才能更好地保证后续工程施工,才能确保工程建筑的社会经济效益和人们的生命财产安全。对水利水电工程而言,由于工程一般在不良地质条件下进行施工,越是复杂的地质条件,地基施工的质量对水利水电工程的整体施工越是重要。因为只有正确的选择地基施工方法并运用高层次的施工技术才能保障地基施工之后的质量可以承受水利水电工程的载荷,所以其在整个水利水电工程中的作用也是不容小觑的。因此,唯有通过踏实认真地提高地基工程施工技术,才能最大程度消除地基质量问题造成的一些安全隐患,从而确保整个水利水电工程的稳固运行。由此可见,地基工程施工技术是整个水利水电工程得以安全稳固运行的重要支撑。
  二、水利水电地基工程施工要点
  首先在施工之前对施工现场进行勘察,充分掌握现场的地质、水文和气候状况,分析勘察数据,结合工程要求进行科学合理的施工设计。另外要了解施工影响范围的基本情况,避免因为施工对周周围环境和人们生活的影响。其次要做好应对施工中突发情况的准备,制定相应的预防机制与方案,避免施工安全事故的发生和对施工质量以及进度的影响。同时为了保证施工的进度,应该对施工现场的交通状况进行了解,在水利水电施工中,施工材料和设备规模都比较大,需要便捷的交通状况为施工提供条件。施工的时候,要严格按照施工的设计方案进行,尽量保证施工环境的完整性,不影响到周围群众的生活。此外,对施工人员的专业技术和职业素养也有严格的要求,提高施工的安全意识和质量意识,保证工程的顺利进行。
  三、水利水电地基工程施工技术的分析
  近年来,国家的科学技术整体向前持续发展,在地基施工技术上也取得了巨大的成果,越来越多的新的地基施工技术诞生,这些技术在水利水电工程中也得到了广泛应用。例如,重物挤淤法,是近几年来在水利水电工程地基工程中应用极其广泛的一个新的地基施工技术。在实际水利水电工程的地基施工中,要结合工程的具体条件,针对性的采用相应的地基施工技术。
  3.1 透水层防渗技术
  透水层控制的程度对整个水利水电工程质量的影响是直观的,也是水利水电工程地基施工技术的重要考虑目标。例如,地基处理的目标是自重型湿陷性黄土,因为其自重大且吸水能力强,若透水层浸水严重将会危害土质的结构,最终还会造成渗透型管涌的现象,对地基的载荷承受能力的损害是巨大的。这是严重的安全隐患,如若造成建筑物的安全事故,那么对水利水电工程的影响将无法估量。解决该安全隐患的主要方法是采用高压喷射灌浆的方法,形成一个混凝土挡土墙进行防渗处理,同时配套大坝的混凝土设施进行渗透线路的搭建和延伸。
  3.2 土层板块沉降、错位和移动预防技术
  诸如杂填土这样的密度不均匀且土层黏性弱,在地壳正常运动和自身特质的影响之下,容易引发土层结构最终移位和地基不均匀下沉,影响整个水利水电工程的运行。为了预防土层板块移位和沉降,影响周边地区的地质环境,首先要用混凝土将其周边墙体进行封固;再使用灰土强夯法,将土层按照均匀的间隔进行钻孔的工序,然后在孔内注入常用的添加物质,再用夯锤进行夯实工序,使土层的密度变得均匀、土质厚实。但在夯实的过程中会造成剧烈的震动,需对建筑物和仪器进行保护。该方法使得地基承受的载荷得到了较大程度的提高,成功避免在巨大压力之下出现下沉和移位现象的发生。
  3.3 软土地基施工技术
  (1)重物强夯法
  顾名思义就是利用重物对软土进行不断夯实和击打,最终提升地基的承重能力,为建筑物提供全部的载荷,避免坍塌和下陷的情况出现。通过对被改造地基的强夯工序,让被改造地基变得坚固和结实,但是在进行夯实处理的时候应当按照一定的程序,在一层夯实处理完成之后,再进行下一层的夯实处理,最后一层夯实之后才可以进行夯實基坑的填平工序。因为夯实机容易造成巨大的振动,影响夯坑周边表层泥土的紧密程度,所以在夯实完成后还需再对进行一次强度较低的夯实工作,例如压路机进行夯实处理。根据我国在许多工程地基处理中的经验,在对松土和软土进行夯实技术处理的同时,如果进行一些其他固化处理,其最终效果会有较大的提升。
  (2)重物挤淤法
  这种方法区别于重物强夯法的一点就是适用沼泽地或其他亲水性较强的地基,但是由于难以实现排水和抽水,其他的方法就难以实现,唯有通过碎石等材料进行加固。但是,这些碎石也有明确的标准,其半径一定要达到 15 cm。这种方法最先从被处理地基的中心开始进行重石的添加,这样做的主要目的是降低采用重石填充来处理地基的材料损耗,提高经济效益。采用这种方法,最后这些填埋物会像三角体或者圆锥体一样,填埋物底部会因为重石的投入越来越宽大,然后在宽大到适当的程度之后就可以进行夯实的工作了。在压路机工作的时候,再根据实际情况向里面添加石头,如此往复多次之后,最终实现其根基的稳固和坚实。
  (3)加筋技术
  加筋技术是水利水电工程软地基处理中的重要技术,在利用加筋技术时,需在地面平铺土工合成材料,实现平铺荷载,进而增加地基的承载能力;还可以将具备较强抗拉能力的土工合成材料放置在地基内部,其在和土层颗粒摩擦后可以形成一个有机的整体,进而提升整个地基的稳定性。
  (4)高压喷射灌浆技术
  高压喷射灌浆技术是淤泥状软地基的加固技术,具体操作是将聚氨酯类、木质素类等化学浆以及粘土浆、粘土水泥浆、水泥砂浆和水泥浆进行液化,高压注入于淤泥状软土地基中,实现地基的加固。常用的高压喷射灌浆技术有打孔埋管灌浆和无孔贴嘴灌浆两种,其中无孔贴嘴灌浆实用性更强。
  结束语:
  随着社会经济的发展,对资源的消耗量不断增加,为了满足人们日益增长的需求,提升生活质量,我国大力发展水利水电工程。为了节省资源,增加工程的使用寿命,提高使用率,就要重视水利水电工程的质量。而地基处理技术对工程的质量有重要的影响。随着经济和科技水平的发展,水利水电处理技术也在不断提升,在施工中要根据施工要求和施工现场的实际状况合理洗选择施工技术和方案,满足工程对地基的稳定性和承载性能的要求。
  参考文献
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