水利水电基础工程施工技术分析与探讨

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  【摘 要】 水利水电工程是促进国家经济持续、稳定发展的重要保证,而水利水电工程基础工程的施工则关乎整个工程的质量及后期使用,重要性不言而喻。在水利水电工程建设中,对于基础工程施工技术要高度重视,务必保证工程建设的顺利开展,为经济发展提供坚实的基础。
  【关键词】 水利水电;基础工程;施工技术
  引言:
  经济的飞速发展对能源的供应需求不断增加,为保证能源的供应需求,拓宽能源供应渠道,稳定经济持续、稳定、健康的发展,水利水电工程建设被更多的关注。在水利水电建设当中,基础工程建设质量的好坏对整个水利水电工程影响巨大。因此,加强水利水电基础工程施工技术的改进和优化显得尤为必要。
  一、工程概况
  池州市清溪河泵站工程位于安徽省池州市主城区清溪河与白洋河(距长江入口约1km)交汇处,于2011年9月开工建设,2013年汛期经过带负荷试验,运行正常。该泵站有6台。200ZDB-85潜水泵配YQGN990-12机组组成,设计抽排流量24立方米每秒,装机容量2700KW。该地区土质为填土、轻粉质粘土、淤泥质轻粉质壤土,含卵石圆砾。泵站进水闸、前池翼墙、站身及涵箱均采用钉形双向水泥土搅拌桩,桩顶水泥土回填厚600mm,桩身水泥掺量8%,要求桩身入沙砾石层。
  二、水利水电基础工程施工的基本要求
  (一)在施工前,要具有地质勘查报告,了解工程地质条件,做出正确的工程地质评价,充分掌握施工区域内的地质情况,并详细阅读地基与基础的施工图纸等有关技术资料,为工程施工做好准备工作。
  (二)一些大型施工机械在行驶往施工现场的途中,要事先做好道路的疏通工作,必要时可对承载能力差的道路和桥梁进行加固、加宽,以确保机械的安全和工程能如期完工。
  (三)要保证测量放线的定位控制线、水准基准点及基槽的灰线尺寸的准确性,确保其达到工程的施工要求,办理预验手续,对其采取妥善的保护措施并定期进行检查,若不符合要求要及时调整,以保证工程质量。
  (四)土方挖土较深时可能会低于地下水位,这时要采取措施,做好地下水排水工作,避免施工中出现安全隐患。通常将地下水位降至低于开挖底面的0.5米左右,然后再开展作业,可保证施工安全。由于该地区地下水丰富,地质为填土、轻粉质粘土、淤泥质轻粉质壤土,含卵石圆砾。为方便在基础进行无水施工,需降低地下水位,开始在前池部位打井后出现管涌,经压渗处理稳定,后采用轻型井点降水,由于水量大,无法满足要求,后采用在进水闸和泵站前池等沿水面打深井降水,打深井8口,每口井深度约11m,采用φ500无砂砼管,降水取得成功,施工结束时采用粘土回填,砼压顶。
  三、水利水电基础工程施工技术新方法
  在进行水利水电的施工中,基础施工方法也在不断的进行创新,在基础施工中的新方法主要表现在两个方面:一个方面,是在进行基础施工的时候,施工的基础是非常浅的情况时,如果在施工前是不需要进行放坡的话,那就要进行另外的基准线的设置,在进行测量的时候,可以划分出一个槽边的轮廓线,对以后的施工可以进行保障。在对排水设施进行建设的时候,要结合当地的地下水位的情况以及地质的情况来进行综合的分析,一定要保证地基的结构不被破坏;另一个方面,是在施工中地基和基础施工的强度对施工工程的质量影响是非常大的,地基和基础施工的强度要可以承受建筑工程的全部结构的荷载,为了达到这一条件,对基础的耐久性和耐腐蚀性都是很大的考验,在进行施工材料的选择时,一定要确保施工材料的质量,进一步确保基础施工的强度。在施工中,对地基出现变形的情况也要进行充分的考虑,地基一旦出现变形,对建筑物的质量影响是非常大的,情况轻的是导致建筑物出现开裂的情况,重则会导致建筑物出现倾斜的情况。
  四、软土地基处理的新技术
  软土地基一般具有含水量较高、孔隙比较大;抗剪强度低;压缩性较高;渗透性很小;有明显的结构性;有明显的流变性等特点。软土地基之上的建筑物会因为地基处理不当出现质量问题、建筑结构变形等情况,需要对软土地基进行处理。
  (一)加筋处理法:在地基中设置强度高、模量大的筋材,以达到提高地基承载力、减少沉降的目的。强度高、模量大的筋材可以是钢筋混凝土,低强度混凝土,也可以是土工合成材料等。
  (二)加固排水:此方法在原有土质不变的情况下通过排除多余水,淤泥去水后干固的方式加强地基整体的稳固程度,其原理比较容易理解一个主要是加强压力,另一个是排除水分。
  (三)换土法:此方式针对稀软泥土较少的情况,用排水或者加固都显过分铺张,不如直接换掉土壤来得轻便容易。因此,直接用事宜操作的材质如水泥土、沙子等填充替换即可。
  (四)旋喷法:将固化的水泥浆,利用特殊形状和材料的旋喷机注入和需要改善的土壤当中搅拌融合后改变土壤的密度和凝结度,固化后渗水量大大减少,达到防渗加固的目的。
  (五)振动水冲法:所用到的器具叫振冲器。这种机器有两个头用于出水,一方面水流冲出速度极快,一方面器具自身会快速振动,两种作用进入土壤后钻出一定范围,在这个空当范围中填入沙子,石头等材料,然后按照一个层次一个层级进行加固达到整体稳定。
  (六)灌浆加固处理法:该方法通过运用钻机成孔,根据需要灌浆的合适的深度,并将钻孔的周围和顶部用东西封死。然后开始启动压力泵,使软土体周围空隙处用水泥浆液通过渗透、填灌、压密,经一定时间浆液与土颗粒胶结在一起,形成结构致密、强度大、防水防渗和化学稳定的增强体,与原土形成复合土体,达到加固地基、防渗堵漏的目的。此法优点是基本上不改变原状土的结构和体积,所用灌浆压力较小,适用于卵石、中、粗砂和有裂缝的岩石。如是黏性土,则用较高的压力灌入浓度较大的水泥浆或水泥砂浆。
  (七)硅化加固法:借助电渗原理,利用网状的带孔眼的注浆管,采用电动硅化法,通过轮换诸如的操作手段,把硅酸钠(Na2O.nSiO2)溶液与氯化钙(CaCl2)溶液注入土中,因为上述过程中会产生一系列的化学反应,进而生成胶凝物质,或者活化土颗粒的表面,这样土颗粒之间的连接性和土体力学的强度就会被提高,加固部位的半径会被扩大。不过这样的操作方法也有其缺陷性,即高耗电量,高成本,故而被采用的可能性一般不是很大。   五、水利水电地基施工的质量控制
  保证地基与基础具有足够的强度,能承受建筑物的上全部结构荷载和地基的反作用力。基础应具有足够的耐久性、防潮性、抗冻和耐侵蚀的能力。地基和基础必须有足够的工作面,确保地基的稳定性。保证地基变形值在容许范围内,且应使它不超过建筑物的容许变形值,而不致引起建筑物开裂、倾斜或标高变化等。本案例池州市清溪河泵站采用钉形深层水泥搅拌桩,上部桩径1.0m,下部桩径0.5m来加固地基,其中进水闸部位:计81根,桩长9.0m,桩距2.0m;泵室部位:计259根,桩长8.0m,桩距1.8m;涵箱部位:225根,桩距1.8m,桩长8.0~12.0m;控制段59根,扩大头直径1.0m,长3.0m,下部桩径0.5m。通过单桩静载荷试验最大沉降量为:站身24.67mm~39.44mm,最大回弹量5.04mm~6.32mm回弹率20.4~16.0%,进水闸最大沉降量31.3~67.71mm,最大回弹量5.19mm~10.94mm,回弹率16.6~17.0%。站身底板桩顶标高为3.0m,扩大头桩底部位标高为0.00m,桩底标高-4.00m。进水闸和涵箱桩顶标高为5.5m,扩大头部位桩底标高2.5m,桩底标高为-3.1~-3.5m。进水闸长11m,宽18.6m,进水池长22.5m,宽为22~30.6m(其中含两岸翼墙宽1.9m*2。站身长29.5m,宽为26.8m~10.4m,汇水箱长12.5m,宽10.4m,涵箱长114m(9节,每节长9.5m),宽9.5m。通过安徽省水利水电勘测设计院工程质量检测所的检测结论为:3根试验桩桩身水泥土12天无侧限抗压强度均低于1.5Mpa,6根工程桩90天无侧限抗压强度均大于1.5Mpa。说明钉形深层双向水泥搅拌桩桩身水泥搅拌均匀,且水泥土后期强度上升空间较大,能够满足设计要求。
  六、结束语
  我国地域广阔,地质条件千差万别,南北差距大,同一个地区地质也不同,要做好前期勘测研究工作,做到事前准备,强抓设计工作,不同的地质采取不同的方案,将问题考虑全面,做好水利水电基础工程建设,改进和提高水利水电施工技术,节约成本,提高效益,是满足当前乃至今后能源结构调整和经济发展的要求,更好地为国家发展提供服务。
  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,2008,02
  [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.2007,12
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