水利水电工程中基础工程施工技术探讨

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  【摘 要】 在水利水电工程施工时,地基施工是非常重要的施工部分,它对整个工程的施工质量有着很大得影响。本文主要阐述了水利水电工程的基础处理的特点以及水利水电基础工程建设的要求,并论述了水利水电基础作业方法及质量控制,同时分析了软土地基处理的新技术,最后谈论了地基建设的品质管控工作。
  【关键词】 水利水电工程;基础工程;施工技术
  引言:
  水利水电项目在我们国家目前的建设时期发挥着非常关键的功效,它的建设品质对群众的生活有着很关键的意义。而在水利水电施工中,地基和基础的施工是非常重要的组成部分,它们的承载能力会直接影响到整个施工工程的质量,因此对于基础工程施工一定要重视掌握其基础的施工要点,进而保证各类水利水电工程能够发挥出其应有的功用。
  1、水利水电工程的基础处理的特点
  水利水电工程的施工过程是十分复杂的,与地质条件有着很大的关系,所以水利水电工程的建筑结构必需因地制宜,合理施工,设计人员与施工人员都需要对施工的地形做出详细的探测,并在条件允许的情况下进行时现场的实验,保障设计方案具有很强的实践性。
  另外,水利水电工程的主要特点是基础工程是一项隐蔽的工程,施工人员很难保障施工的质量,而质量检查人员也很难做到对工程的质量做出合理的评价,所以质量的缺陷很难被检验出来,而往往这些质量问题会成为导致水利水电工程质量水平下降的最主要的原因。
  除了以上的这些特点之外,水利水电工程的基础特点还有就是要求施工的工期必须特别的短,施工的时间必须与水利工程周围的江水的汛期有着密切的联系,只有在江水的枯水期期间施工才能有效确保水利水电工程的质量达到最佳的水平,这样才能确保施工工人使用的机器设备最合理并且可以最大限度的提升施工效率。
  2、水利水电基础工程建设的要求
  在进行水利水电工程施工前,要对施工的场地进行详细勘察,对施工场地地质情况进行掌握,然后对地基施工图纸进行可行性分析,在对可行性进行分析的时候,可以结合施工场地的地质勘测报告来进行,这样可以更好掌握施工位置情况,而且可以更好的对施工的方案进行制定。在进行地基施工前,要对施工场地进行开挖,对施工场地中的建筑物、管线、其他障碍物要进行妥善的处理,避免因为它们影响工程施工。然后进行施工放线,对定位桩、准基点和基槽的尺寸进行确定,并且在确定以后要进行严格的审核,使其满足施工的要求。在进行完施工工程放线以后,要对施工的场地进行加固处理,保证施工机械设备在施工场地可以正常进行施工,不会因为施工场地强度不够导致施工机械无法施工的情况。在对施工的场地进行加固以后,要对施工场地进行平整处理,确保地基工程可以正常进行,而且对于施工场地中的排水沟给坡度也要进行精确设计,使其坡度不会过大。水利水电工程施工要面临的施工场地各种各样,因此,在山区进行施工也是非常常见。在工程施工以前,一定要对施工场地的情况进行充分了解,对可能出现自然灾害的位置要进行前期妥善处理,然后再对可能出现的问题进行及时防范。
  3、水利水电基础作业方法及质量控制
  (1)在对建设场地的基础活动区域的地质状态开展严谨细致的查看之后,就要切实的结合所在区域的地质以及水文的状况,联系相关的计算措施,得到有效恰当的开挖次序,在活动区域中开展恰当的分层次分段的建设活动。
  (2)如果是基础不是很深的建设区域的话,这个时候不用对它进行放坡处理,可以以测量的基准线直边为基础,切出一个槽边的大体轮廓,然后再展开相应的工程。
  (3)降低地下水位与地面排水,均应根据当地工程地质资料、挖方尺寸、防止地基土结构遭受破坏等,采取集水坑降水、井点降低地下水位,或采取两者相结合的措施降低地下水位。
  4、软土地基处理的新技术
  4.1、软土地基的特点
  (1)孔隙比较高。在相同环境下,与重塑土相比较而言,软土孔隙一般比其高出20%-40%。软土地基之所以会有这种特性是因为土质在缓慢沉降过程中,在土质中各颖粒点之间有胶结形成,缺乏与重塑土中相类似压密步骤。
  (2)压缩性较高。对于软土地基来说,其压缩曲线是很有特色的,在其初始阶段曲线比较平缓,当压力超出一定应力时就会有陡降阶段出现。在压力过去之后又会有另外一个陡降阶段出现,这样一来,其在经过压力区间的一段变化之后,其曲线斜率所呈现出特性就是由突变到渐变。
  (3)透水性比较低。一般情况下,对于软土地基来说,其抗剪强度大部分在20kPa之下,透水性相对比较弱。其渗透系数在竖向上为10-8-6cm/s之间,这对地基排水是十分不利的,地基中孔隙水有较高压力,对地基沉降会产生一定影响,并且也会延长建筑物沉降时间。
  (4)灵敏性比较高。软土具有较高的灵敏度是从其触变性上体现出来的,原状软土受到振动,会使得软土结构之间的连接受到破坏,所造成的结果就是降低软土强度,甚至是会使得软土变成稀土状态,这样一来很容易造成的结果就是发生沉降、侧向滑动以及基底面被侧向挤出。
  4.2、常用的软土地基处理措施
  (1)换填土层法。换填土层法,即在工程所处的地基处,对那些不满足地基施工规范要求的地段,挖除基底下一定深度范围的湿软土层,将其换掉,置换那些材料性能较好、强度较大、稳定性较强的填料,也可以在这些填料中添加适量稳定的土,提高地基的稳定性能。这种技术应用于一定的范围,比如比较薄的淤土层的应用,可以实现其相关防渗环节的优化。
  (2)排水固结法。排水固结,主要在地基处使用重物進行堆载,进行预压处理,挤出地基土中过多的水分,从而使地基容易被充分压实,很大程度上提高了地基的承载能力,排水固结法大多用于天然沉积层和人工冲填土层的软弱地基进行加固处理,增大地基的强度,满足各类水利工程的承载力要求。
  (3)桩基加固法。桩基加固法多用在软土地基中,在软土地基中利用钻机钻取适当深度的孔,然后在孔内注入拌合物,成为具有强度的桩,使其与周围的软土地基一起作用,增大了地基的强度,提高了地基的稳定性。   (4)挡墙抗滑桩加固法。在对高边坡的地基加固处治施工时,经常采用混凝土重力式挡土墙、混凝土抗滑桩、混凝土条形基础、混凝土沉井基础等对高滑坡进行加固处治,提高了高滑坡的稳定性,减少滑坡危害的发生。混凝土抗滑桩还可以适用于治理大規模的开挖和开挖爆破现象的高速水利工程路段,以防止发生大规模的山体滑坡,减少了危害的发生。
  (5)重锤夯实法。重锤夯实法,主要是采用由钢筋混凝土按照一定的规格制成的圆锥体,将其提起锤击地基,对地基产生明显的压实效果,增大地基的密实度,达到了地基加固的目的。
  (6)机械碾压法。此方法主要利用压路机对地基进行充分的辗压,直到达到承载里要求。同时在地基的压实过程中,要确保每层填土的压实度达到规范所要求的力学性能;在地基的分层填土时,应使一层填土覆盖全部铺设面积以后,才可以进行压实施工。适用于碎石土、砂土、粉土、低饱和度黏土、杂填土等,对饱和黏性土应慎重采用
  (7)深层搅拌法。主要利用深层搅拌机在地基软土地带,将石灰、水泥等材料与软土进行均匀搅拌,形成软土硬化,达到有一定强度的地基。
  5、地基建设的品质管控工作
  第一,要确保地基和基础的强度足够高,由于地基关键是承载上方的力,当其受到的荷载较高的时候,必须具有较高负载强度才能够应对。第二,地基本身是项目的基础,其负担着整个工程的重量,因此要有非常大的持久性和稳固性,其用到的物质要有非常高的应对腐蚀和防止冻害的性能,只有这样才可以有效的应对外在的力。第三,开展地基建设工作的时候,要对工作区域设置合理的宽度保证稳定性。第四,要确保地基的变形是在特定的区间之中的,否则就会使得建筑体发生缝隙,影响到建筑的品质。
  6、结语
  总而言之,在水利水电的施工过程中,基础处理的技术水准对于整个施工的整体的质量起着至关重要的作用,因此,施工人员在施工的时候,一定要对各个环节施工的技术要求特别的注意,在施工完成的时候,要及时对施工进行总结,并对各种施工技术进行新的突破,使地基施工各个技术环节上可以得到提高。
  参考文献:
  [1]胡红燕.水利水电工程施工技术探讨[J].中国水运(下半月),2011,05:138-139.
  [2]李海波.试论水利水电基础工程施工技术探讨[J].科技创新与应用,2013,04:164.
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