水利工程地基处理关键技术探析论文_张卫军

水利工程地基处理关键技术探析论文_张卫军

张卫军

山东海建水利工程有限公司 山东省 272000

摘要:近年来我国经济与科技水平不断发展,水利工程施工技术应用效果也逐步提升。就目前的产业发展需要,针对水利工程施工的基本质量,探索基体沉降可能带来的不良影响。地基作为水利工程建设中的基本构成部分,地基上层建筑的稳定性离不开地基的支持。

关键词:水利工程;地基处理;关键技术

1水利工程工程地基基础处理概述

由于我国的经济与科技水平快速持续发展,所以现阶段我国的水利工程建设也受到了极大的鼓舞。国内多个地区兴建大量的水利工程项目,对当地的居民用水、工业用水及防洪等带来了保障条件。水利工程在设计施工建设时,地基处理较为复杂,常常会出现地基处理技术应用不当,在一些地基承载力差、缩水率大、透水性较强的区域建设,整个项目工程质量都会受到不良影响作用。如果在施工建设期间,由于地基打造不够好,其承载能力有限,那么地基上层建筑的不稳定是必然的,后期的项目竣工以及应用都会出现严重问题。

考虑到地基作为水利工程的重要构成部分,其对项目工程建设的不良影响包括:地质条件相对较差,导致其抗滑能力有限,地基不能承载过重建筑,容易影响工程整体稳固性;地基的土壤较软且强度较低,也难实现承重要求。如果项目建设之后整个上部建筑物的质量比较大,在地基自身强度的影响之下,很容易导致建筑物下沉的情况出现,建筑不够稳定甚至内部结构遭到破坏,项目工程使用的危险性也会逐步增加;还有一方面是地基中有砂石或透水的情况产生,整个项目工程中的各个部位都可能会出现渗水、透水的现象,其渗透量早已超出预计的承受能力,影响项目工程质量。

2水利水电工程基础处理施工技术要点

2.1锚固技术的应用

锚固技术具有施工简便、造价低、效益好的优势,在水利水电工程基础处理施工中有着广泛应用。水利水电工程施工具有特殊性,一般将其建在人烟稀少、靠近水域的地方,能够减少对周围群众的影响。同时为了灌溉方便,还应在减少耕地占用面积的基础上尽量靠近农田。为了解决施工条件的限制,锚固技术应运而生,能够在地质较差的条件下保证整个工程的安全性与稳定性。锚固技术在具体施工中需先将受拉杆件的一端固定在合适位置,固定深度一般为岩层,施工人员将其称为锚固段,受拉杆件的另一端应与地上建筑物相连。锚固技术有效提高了水利水电工程的抗震能力与抗风能力,最大程度的提高了稳定性与牢固性。锚固技术同时还提高了基础部分的承载能力,减轻了施工人员的负担,一定程度上降低了工程建设成本,帮助施工单位用最小的成本创造更大的利润。值得注意的是,锚固技术除了在基础处理施工中有重要应用外,其在堤坝、输电塔及道路边坡施工中也有良好应用,有效提高了地基的稳定性。

2.2置换填土法

置换填土法的处理效果持续的时间会比较久,置换填土法在使用时,其客观条件要求会较为严苛,所以该种处理技术的操作难度会比较高。使用灰土以及水泥等硬度比较强的土质材料去取代软土,并在实际的操作过程中,将其均匀性的铺撒在地基智商,让其撒落后的土质具有一定的承载性能,尽可能的满足水利工程的施工要求。置换填土法使用的工程量会比较大,所以相关的施工成本费用也会比较高,不具备经济性的特征。在使用置换填土法的过程中,需要对工程的成本进行合理的调控,以就地取材为基准,逐渐的提升工程地基的防渗透性能以及地基的承载性能,同时还应当夯实性的处理替换后的填土,在必要的状况下,使用分层夯实的处理方式。

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2.3液化施工浅土层施工处理技术

在地基工程施工中,我们会遇到浅土层的地基基础施工。浅土层主要指的是土层中含有大量的砂土以及粉土,这些土质在地下水的长时间作用下,会呈现出饱和状态。我们在浅土层地基基础施工的过程中,如果不经过任何处理,就会严重的影响地基基础的施工质量。会让地基工程出现地基沉降,地基不平衡以及地基结构受到破坏等问题。因此我们在浅土层地基工程施工的过程中要采用特殊的施工技术对浅土层进行处理。最常见的施工技术就是液化施工浅土层技术。我们在地基工程施工中,首先要将已经液化的浅土层利用机械设备挖出,然后通过材料性能突出的防渗填充材料进行填充施工,在填充施工的过程中,我们要将添加材料放在液化层和干化土层中间,这样能够起到隔离的效果。在填充材料施工完毕之后,我们就要进行相应的打桩施工,例如灰土桩施工以及砂桩施工。在打桩施工进行的同时,我们要用混凝土将桩体保卫,有效的进行强化桩体的效果。在进行混凝土填充施工的时候,还要进行振动施工以及压实施工保障混凝土的施工质量。

2.4预应力管桩施工技术的应用

预应力管桩施工技术显著提升了基础部分的强度与刚度。先张法施工技术和后张法施工技术这两项工艺是该项施工技术的重要组成部分,但这两种施工工艺存在较大差异,工作人员应合理进行选择。前者是在基础部分施工前施加应力,进而最大程度地提高基础处理施工质量。后者则是在相关构件强度达到五分之四的时候再施加应力,也能提高水利水电工程的整体强度。另外,预应力管桩施工技术在沉降环节还有重要应用,可通过锤击法或静压法保证桩基下降一定深度。利用锤击法应使用合适的锤击工具,利用静压法则应考虑地基承受能力情况。

2.5夯锤强夯法

夯锤强夯法主要被应用在沙土以及黄土所构成的软土地基之中,使用夯锤来对软土地基进行夯实的处理。通常状况下,夯实土体的夯锤的夯力应当保持在80kN的数值以上,只有这样,其土体才会绝对的牢固,提升软土地基的牢固度以及稳定性。在使用夯锤强夯法时,要开展实地的勘察工作,对需要进行强夯的区域进行各类数值指标的检测,同时对其土样进行室内的化验分析。一般来说,可以采用夯锤强夯法来处理掉重砂壤土的地震液化问题,在完成处理工作之后,该地基的质量就可以达到该水利工程项目的设计需求。若该地下水位的数值比较高,那么就会使得强夯处理之后的软土地基各项指标参数不合格,需要及时的使用垫土的形式,辅助开展地基的处理工作,分析土质的地震液化潜势,将夯锤强夯法应用到细砂土质分布不均等的地区。

结论

随着我国经济技术的不断快速发展,我国的国民经济越来越多的应用到了我国的基建工程中,在众多的基建工程中,水利工程施工占据着中施工总量的三分之一以上。根据这一数据,我们可以发现,我们要在水利工程施工的过程中,保障施工质量,让水利工程更好的为我国的经济发展服务,为我们的人们生活服务。在水利工程施工的过程中,地基工程的施工质量尤为关键,直接关系到整个水利工程的施工质量。作为水利工程施工中的最基本的施工工程,我们在地基工程施工的过程中,要强化基础工程施工技术的研究和应用,要在实践的过程中,更好的探索地基工程施工技术,让地基工程施工技术更加的科学和有效,保障基础工程的施工质量。

参考文献:

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[3]葛云燕,霍亮.水利水电工程中不良地基的基础处理方法探讨[J].黑龙江科技信息,2017,03:78-79.

[4]赵正强,贾小峰,赵红伟.水利工程不良地基类型及土的抗剪强度与渗透性分析[J].河南科技,2017(16).

论文作者:张卫军

论文发表刊物:《建筑模拟》2019年第13期

论文发表时间:2019/6/11

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