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        水利水電工程土石方施工技術(shù)(1)

        2019-09-10 01:55:30李洪生
        關(guān)鍵詞:土石方技術(shù)要點

        李洪生

        摘 要:目前我國非常重視水利水電建設(shè),土石方施工是工程建設(shè)中使用的重點技術(shù),對加快水利水電建設(shè)速度,保證工程質(zhì)量有重要作用。土石方施工技術(shù)是水利水電建設(shè)的基礎(chǔ),施工過程受環(huán)境影響較大,因此必須嚴(yán)格控制施工細(xì)節(jié)。本文圍繞土石方施工技術(shù)展開討論,總結(jié)技術(shù)特點,并結(jié)合相應(yīng)的水利水電工程,詳細(xì)介紹施工技術(shù)要點。

        關(guān)鍵詞:土石方;水利水電建設(shè);技術(shù)要點

        引言

        水利水電屬于基礎(chǔ)性工程,旨在改善地區(qū)水電匱乏情況,為人們?nèi)粘I钐峁┍憷?。為克服施工中環(huán)境、地質(zhì)等因素的影響,研究者提出土石方技術(shù),并在長期工程建設(shè)中對技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化和完善,不斷提升水利水電建設(shè)質(zhì)量。土石方技術(shù)使工程質(zhì)量顯著提升,水利水電建設(shè)平穩(wěn)推進(jìn),對我國生產(chǎn)水平的提升做出重大貢獻(xiàn),目前該項技術(shù)還在持續(xù)優(yōu)化。

        一、總結(jié)將土石方施工技術(shù)特征

        (一)施工復(fù)雜

        土石方施工內(nèi)容比較復(fù)雜,涵蓋范圍較廣,施工地材料、施工面積等都會對土石方施工造成影響,設(shè)計時需充分考慮當(dāng)?shù)厍闆r,理清各方面的復(fù)雜關(guān)系,得到最終的施工方案。由于工程復(fù)雜,任一施工環(huán)節(jié)出現(xiàn)誤差,都會對工程造成不良影響。

        (二)任務(wù)量大

        大型工程中,土石方開挖面積可達(dá)上百萬方,可見其工程量之大。土方開挖暴露在外部環(huán)境中,降雨、泥石流等突發(fā)事件會影響工程進(jìn)度,導(dǎo)致施工周期延長,出現(xiàn)延誤工期情況。

        (三)施工造成環(huán)境污染

        有的土石方開挖深度較大,觸及地下河道,污泥夾雜水源直接向河流排放,會嚴(yán)重污染水域[1]。固體廢棄物大量拋擲在森林中,超過生態(tài)負(fù)荷后對生態(tài)環(huán)境造成破壞,大面積機(jī)械化施工,有時會引發(fā)比較嚴(yán)重的化工污染。

        二、案例分析

        (一)工程概況

        某地規(guī)劃進(jìn)行水利水電建設(shè),工程周期為13個月,澆筑的混凝土總量達(dá)到1600萬立方米,土石方施工量較大,達(dá)到5000萬立方米??紤]到施工面積較大,石料廠初步規(guī)劃為兩個,物料中轉(zhuǎn)站設(shè)置三個,施工產(chǎn)生廢渣較多,因此設(shè)置六個廢渣場,此外還設(shè)有砂石料混合系統(tǒng)。由于現(xiàn)場環(huán)境復(fù)雜,土石方調(diào)配起來比較困難,這會影響到工程進(jìn)度。

        (二)土石方施工技術(shù)

        1.爆破技術(shù)

        爆破過程借助炸藥完成,與傳統(tǒng)施工相比,炸藥制作工藝不斷更新,炸藥威力隨之提升,目前土石方施工只需較小炸藥量就能完成爆破。潛風(fēng)鉆技術(shù)是土石方施工的必備技術(shù),負(fù)責(zé)鉆孔。爆破前專業(yè)人員對土石方量進(jìn)行計算,將爆破點確定下來,然后借助潛風(fēng)鉆完成鉆孔,并完成炸藥安放。與手風(fēng)鉆相比,潛風(fēng)鉆工作效率更高,鉆孔時很少出現(xiàn)偏差,對周圍巖層破壞較小。以前使用的是混裝炸藥車,現(xiàn)在改成機(jī)械化裝藥,操作是安全性較高,同時保證較好的爆破效果。

        2.明挖技術(shù)

        在早期土石方施工中,明挖作業(yè)只能實現(xiàn)半自動機(jī)械施工,在科技不斷推動下,明挖作業(yè)的機(jī)械化水平逐漸提升,輔助機(jī)械、運輸設(shè)備等相互配合,共同完成施工過程。采用明挖技術(shù)對高陡邊坡進(jìn)行開挖,遇到堅硬巖石可選擇性保留,同時保證開挖精度,兼顧邊坡穩(wěn)定性?;鶐r保護(hù)層開挖過程中,可采用爆破控制技術(shù),代替?zhèn)鹘y(tǒng)的分層挖掘,有效提升挖掘效率,常采用光面預(yù)裂爆破,控制爆破范圍,在孔底將鋪設(shè)柔性墊層,確保爆破過程安全可靠[2]。

        挖掘過程中必須保證土石方平衡,斷面法、方格網(wǎng)法是常用的平衡措施,有效防止將土石方挖填過程中出現(xiàn)的不平衡現(xiàn)象。

        3.地下工程施工

        尤其是蓄能水電站,項目建設(shè)期間地下洞室相對較多,工程規(guī)模本身也比較大。施工時首先根據(jù)地質(zhì)情況,選擇合適爆破技術(shù),炸出一定區(qū)域后經(jīng)多余土方運出,并利用錨桿、混凝土支架等支護(hù)方式,對洞室墻壁、頂部進(jìn)行固定,避免土方開挖時出現(xiàn)坍塌現(xiàn)象。若施工期間發(fā)現(xiàn)地下滲水比較嚴(yán)重,需修建暗渠,及時將洞室地下水排出,保證洞室干燥,提升施工安全度。

        在多項技術(shù)支撐下,工程建設(shè)中諸多難題得到解決,工程順利完工,且工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。

        三、其它施工技術(shù)

        (一)高邊坡加固技術(shù)

        1.混凝土抗滑結(jié)構(gòu)

        在邊坡相應(yīng)位置設(shè)置抗滑樁,在邊坡較小情況下,滑坡體滑動緩慢,抗滑樁能起到較好的防護(hù)作用。也可在邊坡上修建沉井,其兼具抗滑樁、擋土墻雙重作用,有效防止滑坡體下移。或者筑造混凝土擋墻、錨固洞,前者能承受一部分滑坡體的力,避免其出現(xiàn)變形延展現(xiàn)象,后者可承受外部剪應(yīng)力,阻止滑坡體繼續(xù)下移。還可以建造混凝土框架,對邊坡整體進(jìn)行防護(hù),同時防止地表水向邊坡地下滲透,框架材料單價低,施工簡便,是目前比較受歡迎的一種加固方法。

        2.錨固技術(shù)

        預(yù)應(yīng)力錨索,在大規(guī)模水利水電工程中經(jīng)常用到,錨索能重復(fù)張拉,施工迅速,不會對巖層結(jié)構(gòu)進(jìn)行破壞,承載能力較強(qiáng)。大噸位錨索,在邊坡、壩體等加固施工中都可使用,錨固噸位較高,適合穩(wěn)定性要求較高工程。預(yù)應(yīng)力錨桿,以多跟錨桿組合為主,分散在邊坡不同位置,相互配合加固邊坡。

        3.減載排水

        減載是減輕邊坡承載力,可將陡峭邊坡通過挖掘經(jīng)坡度減緩,也可對邊坡進(jìn)行壓實作業(yè),提升土方密實度,從而避免滑坡現(xiàn)象。排水是指在邊坡周圍修建排水洞,兩邊同時修建,然后將兩條排水溝聯(lián)通,形成U形環(huán),雨水、地下水順溝渠排出,邊坡不再受水源浸泡,穩(wěn)定性有所提升[3]。

        (二)土石壩施工技術(shù)

        目前水利水電工程對壩體的穩(wěn)定性、耐久性等要求較高,因此很多地區(qū)壩體都改成土石壩,施工技術(shù)也在不斷完善,大壩質(zhì)量顯著提升。常見壩體包括混凝土堆石壩、心墻土石壩等,其施工過程簡單迅速,工程造價相對較低,因此很多施工單位都喜歡建造此類型大壩。土石壩在我國發(fā)展時間較短,技術(shù)水平、管理制度等方面與國外先進(jìn)技術(shù)還存在一定差距,因此施工期間還需不斷積累新工藝、新方法。

        四、結(jié)束語

        水利水電是關(guān)系到人們生活的一項工程,其在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加快城市化建設(shè)中發(fā)揮著重要作用。土石方施工作為水利水電建設(shè)的關(guān)鍵技術(shù),一定要結(jié)合施工區(qū)域現(xiàn)狀,充分發(fā)揮該項技術(shù)優(yōu)勢,在成本輸出較小的情況下,最大程度的提升工程質(zhì)量。土石方施工有很多細(xì)節(jié)性問題需要注意,把控好施工細(xì)節(jié),工程質(zhì)量才能得到保證。

        參考文獻(xiàn)

        [1]楊桂蘭.水利水電工程土石方施工技術(shù)的發(fā)展探討[J].中國建材科技,2018(2):152-154.

        [2]趙大威.基于水利水電工程的土石方施工技術(shù)要點探討[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計,2018(2):1409.

        [3]劉剛.水利水電工程土石方施工技術(shù)應(yīng)用研究[J].低碳世界,2017(30):84-85.

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