水利水电工程中地基的施工研究
2015-07-09
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核心提示:随着社会不断地发展,人们对能源的需求量也逐渐增大,国家为了满足社会经济的发展,加快了对水利水电工程建设。水利水电工程的建设关键是地基基础,各种处理方法都有其局限性和一定的适用范围,同一方法不可盲目套用,根据具体工程综合考虑,优先选用适合于本工程具体条件、便于就地取材、技术上可靠、经济上合理、又能满足施工进度要求的处理方法。
1水利水电工程地基施工要求
无论哪一水利水电工程的地基施工,在工程项目施工之前,都有必要对地基的施工要求进行精确的掌握,并且在工程的施工之前,还需要进行以下必须的几项工作:
1.1当一项工程进行施工之前,首先要对这个地区的自然状况,做一个充分的考察,要对区域的自然环境、地质条件有一个掌握,并且还应当根据该地区的地质勘察报告,来正确的确定具体施工的方案,同时还要考虑到地质的特性,如果施工区域的地形复杂,还应当把本地区的自然环境以及地形周围的一些不稳定因素都考虑进来,例如是否位于地震带,附近是否有水源,自然环境是否恶劣,气候等方面是否能够允许开工等等;如果施工地点位于山区,还要充分的考虑到施工地点的土壤层,以及地质构造、地形、岩层和地貌等方面的情况,这样可以昼避免,由于意外而发生泥石流或其它的例如塌方等事故,避免造成人员伤亡情况。在地基进行施工的地段,如果遇有公路、沟壑、树林、管道、建筑物、以及农田等一些阻碍施工的因素时,就应该提前进行妥善的安排与处理,在施工设计的时候,也应当尽量避开这些阻碍物,遇有无法避开的,尽量提前进行妥善处理,例如进行拆除并补偿,或者是支付一定的金额给对方等。对于施工过程当中所需要的设备,如装卸区、桥梁、道路等,要事先进行加固与加牢处理,对于限制施工的部分,要做适当的加宽处理,用以保证施工的顺利进行,有利于交通工具和施工机械的顺利安全通行,以及保障在施工中装卸货物空间的安全性。
1.2地基在施工的过程当中,时常会遇到滑坡、塌崩和危岩等一些危险的情况,在这种情形下,应当对于危险情况要及时采取应对的措施,这就要求对于地基施工中的定位桩、定位线,以及标高、基准点和基槽等,进行二次的放线测量,而且还应当进行校验与检测,并及时做好记录校验数据,看这些数据是否仍然符合设计的要求,如果一旦出现其它问题,需要立即进行解决。
在施工的过程中,对于施工区域的自然环境,也应当按照设计的要求进行整理,比如要设计出相对合理的坡度,对于排水坡度以及构造给水和排水设施时更要进行详细设计,如果设计当中没有特殊的要求的情况下,那么排水设施的坡度就应该≤3%。如果开挖土地的基准点,低于地下周围水位的基槽,则应当根据准备工作当中的地质勘察资料这个重要的依据,同时还应当采取有力的措施,一般在通常情况下,开挖的土地基准点则应当高于周围水位的基槽0.5m以上,才能继续后续的施工建设。
2水利水电工程地基施工技术
对于水利水电工程的地基施工,在建筑施工过程当中应当实施正确的管理,想做好施工与管理工作,就要抓住这其中的重点施工项目,即对水泥粉煤灰碎石桩的处理,而且也应当按照标准严格进行施工。一般情况下,在实施的过程当中,施工管理人员应当具备相应的专业基础知识,同时还要对施工工作作出判断并进行合理的分析,只有这样,才能够保证对施工工作进行合理的指导与监督。水利水电工程在进行地基上的施工的过程当中,在通常情况下,使用的是水泥粉煤碎石桩。它的具体的施工方法是这样的:首先要准备好原材料,例如碎石、水泥以及粉煤灰等材料,这样做的主要目的是通过桩和土的作用,从而形成水利水电工程的复合地基,起到支撑起整个地基的作用,能够尽最大可能来实现建筑物的承载力,采用水泥粉煤碎石桩主要目的就是为了形成一定的承载能力,保护建筑物。为了做到这个层次,就必须保证材料上的合格,要有优质的水泥粉煤碎石桩,要进行动态的监督管理。在地基施工部分管理中,还要及时对地基土的规格,是否具有一定的挤密作用和效果进行管理和监管。在实际的过程中,如果回填的土过于松散,振动沉管水泥粉煤灰碎石桩发生振动和倾向就会产生一定的挤压作用,在挤压之后,就会导致桩间孔隙会比原理减少,其含水量更是大大的降低了,因此,如果土的干密度如果达到挤压的标准化,就会在很大意义上提高了桩和桩之间的承载力量强度一直以来就为地基混凝土配合比过程中所要追求的东西。在实际过程中,所采的水泥较少,而采用的粉煤灰的量就要大量增加,如此一来,就可以作用于混凝土的发热量。下表是混凝土的配合比,经过多次的实验,施工的配合比的用水量一般控制在而水泥的用量则为75kg/m3。
在地基施工的时候,要做好防震工作,要打起十二分的精神进行管理。只有将地基的防震的强度提高,这样才能在地震来临时抵抗住地震的侵袭,才能减少财产上的损失。要如何进行防震呢?这就要从地基土的密度和强度着手,利用振动器进行监测,这样可以模拟地震来临时的状况,也为如何抗震提供一些新思路。
在施工过程中,要充分利用桩的置换作用,这样就可以对荷载力量有一个推动作用,就可以提高桩体的抗剪强度。所以在实际的施工过程,对水利水电工程的桩置换进行管理时,要将不同的桩之间的力考虑进去,还要考虑到桩的压缩性,只有这样,才会对地基的承受力有一个很大的提升。下图是某水利水电工程的地基土的物理力学性能表,依据此图可以对水利水电地基的桩的承载力以及各类土的物理性进行比较参考,促使水利水电地基工程的施工管理能够得出可行的方案。
预应力在水利水电工程建设中至关重要。预应力的使用,可以加强地基的稳固性,可以为工程的质量再加上一层保护。在进行构建过程中,普遍都是使用桩基高应变法和低应变法来对单桩的承载力以及桩身完整性能进行检测的。在这一过程中,分析数据,就可以得出问题,并且找出相应的措施,在预应力上进行很大的改变。利用预应力进行改装,这是现实操作过程中很常见的一种做法。水利水电工程的质量要想得到保证,就要从水利水电工程的地基质量上开始着手,从源头上开始预防,这是至关重要的,有一个良好的开始,才可能会有一个良好的结果。
3结语
地基与基础的施工技术,是水利水电工程质量的重要保证,一定具有足够的强度,以及能够更好的承受建筑物上全部结构荷载和地基的反作用力的建筑,没有一个坚实的地基基础,是不行的,基础如何具备足够的耐久性、防潮性、抗冻以及耐侵蚀的能力,依赖于高超的施工技术,所以,为全面确保地基的稳定性和坚固性,同时保证地基变形值在容许范围内,那么就应当不断的提高水利水电工程地基的施工技术,使它为更多的水利水电设施服务。
参考文献
[1]张志良.水利水电基础工程与地基处理技术的现状和展望[J].水利水电施工,2010(02).
[2]陶忠平.水利水电工程建设中不良地基基础处理方法研究[J].水利水电技术,2012(01).