水利工程施工中大坝基础处理问题分析 杨铁柱
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水利工程施工中大坝基础处理问题分析杨铁柱
发表时间:2019-01-14T10:36:40.703Z 来源:《防护工程》2018年第31期作者:杨铁柱
[导读] 大坝施工中,需要保障混凝土在浇筑过程中,不会出现流失、离析等问题,并确保混凝土的抗侵蚀能力。
摘要:大坝施工中,不可避免地需要进行水下混凝土施工,而水下混凝土施工可以被理解为水下混凝土浇筑,可借助隔水设备实现施工,还可以运用水下不分散混凝土,实现浇筑工作,通过增加相关添加剂,实现水下混凝土施工。水下混凝土施工技术是一项相对复杂的施工技术,施工质量关系到坝体的功能与安全。基于此,本文对大坝施工中水下混凝土施工技术的研究,详细内容如下。
关键词:水利工程;大坝基础;处理技术
1大坝施工中水下混凝土的相关特性要求
1.1抗分散性
大坝施工中,需要保障混凝土在浇筑过程中,不会出现流失、离析等问题,并确保混凝土的抗侵蚀能力。实际抗分散性提升,可通过适当增加絮凝剂的方式实现。其中,抗分散性能可借助筛洗混凝土或溶液的pH、透光率实现测试。如果SCR絮凝剂的使用量超过水泥土量时,混凝土的pH将为碱性,处于8~10之间,且透光率>90%,损失≤10.2%。与普通混凝土比较,这类混凝土的抗分散性更强,其中普通混凝土损耗≥60%。故此,则要求水下浇筑用混凝土能够在水中保持性能不变,实现抗分散,且的保持比例不变,最终形成均匀稳定结构。
1.2流动性
水下混凝土浇筑过程中,不需要借助外界振动,只通过缝隙填充钢筋,并达到均匀密实的目的。这种情况下,则要求混凝土具有良好的流动性,可以不泌水不出现骨料分析的问题。结合原西德试验规范DIN1048方法测定,水下混凝土的扩展程度处于35-50摄氏度。与常规混凝土比较,水下混凝土更显更高。而且,水下混凝土的坍落度应处于18-22cm之间。在具体的施工中,水下混凝土的流动性,应该结合实际现场情况对混凝土的流动性进行调整,从而保障水下混凝土的浇筑效果。如果流动性不足,则会增加水下振捣难度,不利于混凝土的填充速度。
2水利大坝工程碾压砼施工常见质量问题
2.1碾压砼水化热现象
按照我国相关碾压砼浇筑经验看,水利大坝碾压砼裂缝是经常出现的问题。原因分析如下:在碾压砼实际浇筑过程中,水泥材料会出现水化反应,其温度快速下降的同时,热量逐渐散发出来,导致浇筑完成后的碾压砼内部温度与表面温度呈现较大的温差,逐渐出现体积膨胀问题,在降低碾压砼自身抗拉性的同时,导致碾压砼表面出现裂缝现象。例如,某工程在实际施工时,受到温度降低的影响,在后期没有得到合理养护,导致后期碾压砼出现裂缝问题,所以,在浇筑碾压砼过程中,需要对其保温工作严格管理与控制。尤其要注意大体积碾压砼施工中的温控问题。
2.2浇筑环境与温度不符合标准
在水利碾压砼坝工程施工建设过程中,周围施工环境、湿度的下降,会加快碾压砼内部热度散发的速度,最终造成碾压砼内部温度与表面温度出现较大温差。除此之外,对于已经浇筑好的碾压砼来说,如果没有及时采取科学合理的养护工作,会导致碾压砼表面出现裂缝的问题,会严重影响碾压砼浇筑的质量,最终给水利工程在后期使用和运行过程中,留下较大的安全隐患,严重情况下,会威胁人们自身的生命与财产安全。
2.3施工工艺与管理制度不完善
碾压砼在实际浇筑过程中,经常会出现施工质量问题。在出现质量问题的情况下,如果施工技术管理工作人员不能够及时提出应对方案和措施,不仅会造成水利工程内部存在较严重的质量问题和安全隐患,还会阻碍水利工程不能充分发挥其自身的作用,最终会发生质量事故,导致我国社会经济严重损失。例如,某工程使用C40碾压砼施工柱,搅拌楼质量值班员输入配合比时将计划看错位置,工程部位,强度等级等都按另一工程C25碾压砼计划输入,当时已浇筑完三车,第四车时才发现错误。发现错误时为时已晚,造成了极大的经济损失。
3.在水利工程施工的过程中大坝填筑工程施工工序以及主要的施工方法
3.1大坝填筑工程施工前的施工材料的预备
在大坝填筑工程施工之前,我们要对施工材料进行准备。通常情况下施工材料都是现场进行开采,我们在开采的过程中,开采方式主要有两种形式,首先是平面土料开采,其次是立面土料开采。在这两种开采方式中,立面开采应用最为频繁,主要是由于立面开采不仅仅能够保障土料的含水量,同时在开采的过程中不受到外界天气因素的影响。立面开采我们可以应用机械的开采方式进行开采以及装卸工作。相比之下,平面开采对于施工环境的要求相对较高;同时在冬季开采的过程中,由于温度的影响,容易造成土温失散。由于平面开采对于土料的含水量不能够有效的保障,因此我们在进行大坝填筑施工的过程中,对于含水量没有过高要求的填筑施工可以采用平面开采。在砂石料准备的过程中,我们可以采用水上开采以及水下开采两种形式;石料在开采的过程中我们优先要使用深孔梯段的开采方式进行爆破开采,在爆破开采的过程中我们要选择岩石裂隙较为密集的位置进行爆破开采,这样能够有效的保障开采过程中石料的粒度均匀性。
3.2大坝填筑工程施工过程中的填筑施工
在大坝填筑施工的过程中,填筑施工前最主要的施工环节就是碾压实验,只有在碾压实验达到标准的情况下,才能够进行大坝填筑施工作业。我们在实际的填筑施工过程中,对于填筑材料的填筑顺序也要给予保障,要严格的按照施工方案中的要求进行施工。在进行材料铺设的过程中,我们要保障铺设的方向和坝体的轴向平行,同时铺料的厚度要保障均匀。如果在填筑施工的过程中发现物料的粒度较大,我们就要采取适当的办法进行剔除或者是打碎。需要注意的是我们在填筑施工的过程中,要保障施工过程中不出现杂质,以免影响最终的施工质量。在需要采取防渗措施的填筑施工中,我们要优先使用防渗材料进行大坝填筑施工,保证防渗施工效果达到要求。
3.3大坝填筑工程施工过程中的碾压施工
在保障填筑施工达到施工质量的前提下,我们就要进行碾压施工。通常情况下,我们在保障通行情况正常的前提下,首先要对大坝进行洒水施工,保障坝体的湿润度。如果需要洒水的施工面积过大,我们可以采用洒水车辅助施工。在进行碾压施工中,主要的施工方法有