变电站土建工程常见问题分析与改进措施
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变电站土建工程常见问题分析与改进措
施
摘要:在现代社会,经济等不断发展,人们的生活质量也有效提升,其中对于电力的要求必不可少。
因此,在相关产业中,也不断发展,变电站土建工程也发展迅速。
但是当前,由于其工程的复杂性以及操作流程等问题,其中还存在一定的弊端,需要不断改进,使其凸显的问题得以解决。
本文旨在阐明变电站土建工程的相关问题以及策略,为其后续发展奠定良好基础。
关键词:变电站;土建工程;问题;改进
引言:在日常生活中,人们对于电力的需求不断上升,因此在相关行业上,也不断优化研究,最大程度满足市场需求。
在电力企业中,为了持续发展,对于电网、变电站施工等相关问题,需要不断调整,对于其中的问题进行有效改善,相关人员对此也要加强重视,提出合理方案。
这些对于后续工程中的质量、技术等问题解决,都具有积极意义。
1.变电站土建工程相关概述
在国家电力行业不断发展中,电网、变电站等都受到越来越多的关注,国家对此也提出了相关要求,使其建设达到标准。
其中,主要包括建设过程中,要遵循资源节约型、环境友好型以及工业化,在此基础上,对于施工中的其他环节流程,以及具体细节展开优化[1]。
2.当前存在问题及改进措施
2.1道路
①存在问题:变电站建设中,对于该工程施工时,所需要临时应用的道路,要使其成为永久性道路的路基,在其上面的位置,还需要铺制面层,并且为永久性,使其达到“永临结合”的标准。
在基础上,对于道路还要进行相关
设置,其缩缝间距要进行调整,控制在5厘米左右,不超过6厘米[2];同时,对
于坡度等有变化的位置,例如转弯、上下坡等位置,还要特殊处理,使其变化处
有横向胀缝,达到2.5厘米。
在天气较为炎热的情况下,温度持续上升,局部道
路的胀缝处,就会发生拱起现象,进而使道路不平整,对于行走等产生不便,同
时影响美观度。
在天气温度上升时,地面的温度也会随之提高,通常如果环境温度
在35℃,则地面的温度将超过60℃。
根据全国统计数据来说,通常施工时,温
度较为平稳,并且平均温度一般设定为18℃,这对于道路来说也有一定影响。
当
天气环境温度上升,道路受到温度影响,会有较大变化。
整体路面温度升高,受
热面积较大,其材料构成主要为混凝土材料等,该材料受温度影响明显,且较为
敏感,在转弯等特殊位置,则会呈现变化,胀缝区域会扩大,将原本平整的道路
拱起,形成聚集。
如果在施工中,温度较低,例如在冬季等,在天气温度上升时,也会发生变化,混凝土具有较强的干缩性,也会扩大面积,使道路拱起。
②改进措施:为了解决道路起拱的现象,可以展开多方面的调整措施,具体
如下:
在道路工程中,路基问题上,施工前要进行调整。
在临时道路上,
对其要进行处理,可以进行破碎,或者打毛方式,在上面覆盖灰土,使其成为路基,通过其材料的改善,对于下方地面有调整作用,规避膨胀问题[3]。
在铺制过程中,对于材料之间的间距可以进行调整,使其根据实际
情况,进行优化,适当减少。
由于温度对此也有影响,所以在冬季温度较低时,
胀缝宽度仍然为3厘米,在气温上升的其他季节中,则设置为2.5厘米。
对于路面的设置上,对其进行压痕,除此之外,还可以对其表面进
行拉毛处理,这些操作可以使道路的毛细孔内存在的气体,在温度变化下进行活动,进而排出气体。
该道路的材料中,其中混凝土会有水化热现象,对于这种现象要进
行处理,在材料中,可以提前混合防水剂、煤灰等,规避此类事件,
在施工中,对于温度要提前探查,如果有低温情况及时避免,如果
是在冬季进行,要进行浇带处理。
对于特殊位置的道路,例如挡土墙伸缩缝位置,其间距要进行准确
计算,使其能够保护地面,减少地面出现裂缝的情况。
道路的边角位置,也可以
进行倒圆角,避免仪器等磕碰后,造成损伤,减少成本浪费。
2.2屋面
①存在问题:在变电站工程中,屋面发生渗漏是较为常见的现象,
这对于后续的施工,以及其中的电子设备仪器都会造成影响,耽误施工进度[4]。
通常,出现这种现象,是屋面设计问题,其坡度等方面构成有不合理的情况,如
排水等问题,这些纰漏都会造成其无法顺利排水,形成较多积水。
除此之外,随
着季节变化,温度的大幅的上升或下降,也会带来影响,如果其屋面的阳角出配
筋不足,温差发生时,屋面板就会开始收缩,产生倾斜的裂缝,通常在45°左右。
在屋面的材质上,也可能产生问题,多数屋面的防水材料选用上,采取建筑柔性
材料,但是存在一定弊端,长久使用后会出现老化,进而无法防水。
②改进措施:屋面的防水工程,整体上环节较多,操作也较为复杂,对于多方面要进行整体考虑,确保能够起到防水作用。
在屋面的分区上,要做到
分配合理,对于排水区要保证其坡度等符合要求,能够良好运作;在屋面板上,
对于配筋要引起注意,使其合理配置,在温度上升或强烈变化时,能够以确保其
配筋得到加强,不会出现屋面板裂开的情况[5];在预埋管线上,也要提前合理布置,将其进行明确布置,避免过于集中等情况,混乱导致混凝土截面出现问题,
引发漏水;在屋面的设计上,对于其强度要进行加强,使其防水功能有效,在外
部可以进行外加剂,这对于其密度增加有所帮助,在最外层还可以进行卷材,对
于其材料要详细选择,对于温度敏感容易变化的材料要减少应用,做到防水措施
多层,放水效用最大化(如图一所示)。
图一屋面防水工程设计
2.3门窗
①存在问题:除了其他位置,门窗的窗台、窗框等诸多位置,可能会造成渗水。
通常,由于漏水的位置多数在窗台边缘,在之前的塞缝工作前,没有做到完全的清理,进行填充时,造成其中发生空隙,进而引发漏水。
②改进措施:在窗台位置的施工中,要根据实际情况,对建筑外坡提前进行探查,在和其高度之间,要保证超过2厘米,同时在窗台的下方,涂抹滴水线。
在填充方面,要对于材料进行选择,可以使用高性能发泡膨胀材料[6]。
所有步骤结束后,对其要进行检查,确保其符合标准。
2.4室内底层地坪
①存在问题:在变电站工程中,不同的地区位置等存在不同问题,其中高填方的区域等位置,由于下方的基础持力层有问题,会出现底层地坪有裂缝,其中的回填土不密实,会造成下陷、沉降等问题。
②改进措施:在实施之前,对于沉降的问题要进行准确计算,在计算时使其符合相关标准。
在此基础上,对于其中的构造,进行调整,回填土的密度要进行调整,使其足够密实,在其间,可以搭配配筋地面,制成钢筋网,这些都可以使其整体的基础层可以有更好的保护作用。
2.5结构防腐
①存在问题:当前,我国沿海地区对于电力需求较大,仍需要变电
站的存在。
本身在滨海地区,变电站下方受到地下水的侵扰,可能会遭到腐蚀。
其中的氯盐,腐蚀作用尤其明显,这对于钢筋混凝土会有较大破坏。
在实际调查中,发现例如厦门等地区,其中的地下水丰富,在其中长时间受到侵蚀,无论是
混凝土材质还是钢结构,否有一定腐蚀。
②改进措施:对于地下水位高于标准的地区,应该进行及时探查,
并且对于其腐蚀性进行检验[7]。
无论是哪种材质的,都需要进行保护措施,在其
材料中,加入优质煤灰混合,使其厚度、保护性等得到保证。
2.6土方计算
①存在问题:在变电站的位置选择中,要规避地形复杂地区,其中
有起伏或山势的位置不能进行选址,因此其中的土方计算问题较为重要。
在计算
前期,需要考虑多方面的问题,例如施工类型、工程的差异等,同时,土方还具
有压缩性,这些问题需要综合考虑探查后,再进行计算,否则计算结果会有较大
误差,这对于后续的工程将造成较多问题。
在土方计算中,不仅要对于土方计算,对于进站道路也要进行计算,其中的建筑物、土墙等相关设计,都要进行整合,
保证其填方区。
挖方区等准确性,进行计算。
②改进措施:在设置过程中,对于场地标高要提前观察,确保其标
准符合相关要求,在此设置上,需要参考洪水位标高,对于大型洪水也要进行计算,整体调整后,是土方计算上,最大程度减少弃土量,节约资源。
在测量中,
要应用岩土勘测仪器,以及专业人员对其选址、地质情况进行检查,并且调整。
如果有土质疏松地区,要提前对其松散系数计算,对于本身土质情况正常地区,
也要考虑是否经过翻晒,这些操作可以使计算中最大程度减少误差[8]。
结束语
随着社会进程的不断发展,电力作为人们的日常必需品,相关企业正在大力
发展,旨在改善其中的不足,尽可能使各个方面发展更好,使相关企业也得到最
大程度发展。
在变电站的建设过程中,其中道路、屋面等多个流程、位置,由于
其复杂性和特殊性,都会不可避免产生各类问题,对于这些现象的原因需要不断
探索,无论是工作人员、材料还是技术等方面的问题,都需要逐一解决,在不断实践应用中,进行反思和积累,使工程质量有所保证。
总而言之,只有在设计、施工的各个方面,都做到严格把控,才能使其安全、质量都有所保障,进一步促进相关行业的可持续发展。
参考文献:
[1] 柯泳超. 变电站土建工程常见问题分析与改进措施[J]. 百科论坛电子杂志,2018(4):519.
[2] 魏明. 关于500KV变电站土建工程常见问题分析与改进措施[J]. 城市建设理论研究(电子版),2016(13):2846-2846.
[3] 蒋帅华,郑棋. 浅谈变电站土建工程的常见问题及解决措施研究[J]. 建筑工程技术与设计,2020(32):3170.
[4] 朱祖森. 变电站土建工程常见问题分析与改进[J]. 中国新技术新产品,2021(5):86-88.
[5] 任立. 变电站土建工程中的问题及完善策略[J]. 现代物
业,2021(14):2-3.
[6] 徐飞. 土建工程项目成本管理与控制策略研究──以变电站土建工程为例[D]. 湖北:湖北工业大学,2018.
[7] 游锐锋. 变电站土建工程作业质量控制措施研究[J]. 百科论坛电子杂志,2021(20):2396.
[8] 潘子琪. 变电站土建结构设计存在问题及方案处理分析[J]. 建筑工程技术与设计,2017(11):1670-1670.。