水利水电施工中筑坝工程的工艺研究

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  【摘 要】水利水电工程是我国关乎国计民生的一项利民工程,对我国的经济发展以及社会稳定具有重要的意义。而筑坝施工是非常重要的组成部分,其主要应用的施工技术就是碾压混凝土施工技术,作为水利水电筑坝工程施工的关键工艺,其对水利水电工程的顺利实施也有很大的影响。基于此,文章对水利水电施工中筑坝工程的工艺进行分析,以期能够提供一个借鉴。
  【关键词】水利水电;筑坝工程;施工工艺
  1.碾压混凝土筑坝技术的施工特点
  混凝土施工技术说的是利用大型机械碾压设备,对水利工程项目中坝体进行一些修筑,这种技术主要是用干性混凝土材料进行压实与修筑,所以,其稳定性与强度表现良好,这对于水利工程项目建设来说起着十分重要的作用。碾压混凝土筑坝工程的优势比较明显,在应用过程中不仅仅可以对施工经验进行总结,同时,也可以对先进的经验进行借鉴,在施工中对细节进行不断的调整。
  1.1缩短工期
  碾压混凝土施工在保证质量的前提下,对施工工期也能进行保证,因此具有很大的施工优势,在开展施工过程中,施工面积如果较大,可以使用多台施工机械来进行操作,应用大型施工机械在施工速度方面能够进行保证,同时,对施工工期也能进行缩短。
  1.2节约成本
  碾压混凝土技术在应用过程中也能对施工成本进行节约。在施工过程中,碾压混凝土结构比较坚固,因此,在施工过程中对厚度方面的要求比较低,这种坝体在体型方面比较小,不仅仅能够节约土地资源,在施工方面也能节省材料,施工的工程量出现变小的情况,所使用的模板数量也会出现减小的情况,对施工成本会产生很大的影响。
  2.碾压混凝土关键工艺
  我们知道,碾压混凝土中的水泥含量低,在配料过程中加入了一定量的粉石灰以及碎石屑。因此,在实施碾压的过程中,一般采用薄层碾压,一点点逐渐提升碾压强度,这就使得在施工中对碾压机械的选择。随着碾压混凝土技术的开发与应用,积累了大量的经验,同时也对施工机械提出了更高的性能要求。关于碾压混凝土筑坝关键工艺,主要体现在以下几个方面:
  2.1碾压混凝土施工强度
  碾压混凝土的施工强度对于工程的施工质量和效率有直接的影响,随着水利工程的不断发展,对于大坝的修筑规模不断提高,由此对于碾压混凝土的强度有较高的要求。目前,碾压混凝土的日浇筑量已经能够达到一千立方以上。在混凝土的拌合系统以及生产能力相等的情况下,碾压混凝土的施工强度可以达到常态混凝土的三倍以上。
  2.2碾压混凝土的入仓
  碾压混凝土的入仓方式有:自卸汽车直接入仓、深槽皮带机、塔带机以及真空负压溜槽等。其中自卸汽车直接入仓、深槽皮带机、塔带机等入仓方式都有各自的弱点,只能针对不同的施工情况选择性的使用。目前我国首创了负压真空溜槽法输送碾压混凝土,适用于坝肩较陡的大坝,该项技术在国内已经比较成熟,真空负压溜槽的入仓方式由于其简单、方便、成本低、易于操作,目前在国内得到广泛使用。
  2.3摊铺碾压混凝土
  摊铺碾压施工,指的是利用专用的平仓机以及推土机,将配好的混凝土均匀的摊铺,然后进行碾压施工的方式。这种串联式的摊铺混凝土方式以及叠压卸料方式,有效的避免了这一过程中混凝土骨料分离现象。在具体施工中,为了进一步提高混凝土强度,一旦发现骨料分离现象,就需要采取人工处理的方式,确保摊铺碾压施工呈现良好的施工效果。
  2.4连续薄层碾压上升施工
  由于碾压混凝土中加入了一定量的粉石灰以及碎石石屑,所以在碾压过程中,采用薄层碾压方式,逐渐的提升碾压压力。这种施工工艺能够有效的提升浇筑层高度,并且能够确保筑坝主体的坚固性,体现碾压混凝土施工的优势。通过模板工程、控温技术等的技术支持,采用薄层连续碾压施工,降低了施工成本,提高了工程施工质量。
  2.5创新成缝工艺
  传统的筑坝工程混凝土施工过程中,通常采用切缝机或者预埋分缝板进行成缝,这两种成缝方式在施工操作性以及成本方面都存在一定的缺陷。创新成缝方式采用诱导板成对埋设成缝,混凝土缝应运而生,大大提升了施工的效率,缩短施工工期,满足大型机械碾压施工需求。但现阶段这种施工方式存在不容易固定以及挖槽困难等问题,还需要采取一定的措施进行更改。为了解决上述提到的问题,一般结合沙牌碾压混凝土拱坝的诱导缝成缝方式,采用设置有重复灌浆系统的重力式的混凝土预制件型式进行诱导成缝。这种方式不仅使成缝更加简单,实现了人工安装,并且形成的混凝土结构十分坚固,提高了工程的安全可靠性。
  2.6模板混凝土
  碾压混凝土的模板目前国内大多数碾压混凝土坝都采用连续翻升的悬臂模板。以某电站碾压混凝土双曲拱坝为例,采用了可连续翻升的悬臂模板,单套模板高1.8m、宽3m(0.75m+1.5m+0.75m),水平方向设可调节系统,平直段长1.5m,可调节段长各0.75m,可调节度6~10cm。这种结构尺寸可适应坝体水平曲率变化大和竖向曲率变化大的特点。RCC的侧压力(倒悬部分RCC的自重)、机械自重及振动荷载等,通过面板系统传递给桁架系统,再由竖向调节系统传力给其下一层模板的桁架系统,最后传力给最下一层模板的锚固系统,并由锚固系统中埋置在RCC中的锚筋与RCC之间的握裹力来与之平衡。单块模板的自重约为780kg,在大坝上升过程中,采用8T汽车吊在坝内工作面进行吊装,人工配合安装。
  2.7重复灌浆体系
  重复灌浆体系是碾压混凝土施工中关键的工艺,采用单回路灌浆系统,具有结构简单、成本低廉、操作简便等优势,在筑坝工程施工中非常适用。重复灌浆体系意在慢慢的提升坝体的强度,增加其稳固性,使得坝体不会应为灌浆带来的压力而发生裂纹等情况。
  3.水利工程项目中大坝混凝土碾压施工质量控制的有效策略
  3.1混凝土材料的控制
  首先,要选择好外加剂,外加剂一定是能够增加材料的强度、抗渗性能的,在选择外加剂的时候一定要选用质量较好的品种;其次,要选择适当的粉煤灰;最后,在选择骨料的时候,一定要关注其质量问题,要选择颗粒在0.08mm以下的骨料,只有这样才能够不断提升材料的浆体比例。
  3.2施工工序的控制
  在施工过程中,只有使用正确的施工工序才能够有效保障施工的质量安全问题。在一些调查研究项目中,很多建筑事故都是因为不正确的施工工序造成的,例如不按照相应工序进行操作。碾压混凝土大坝施工中,对工程质量的控制是一项系统性工程,一定要保障其工程项目的可靠性。对工序的管理是施工最基本的工作,为了不断保障工程质量与效率,就一定要按照相关工序对其进行控制,并结合关键点实施保护,继而保障工程施工的规范化。
  3.3碾压混凝土的温控
  虽然碾压混凝土大坝坝体施工速度快,但与常态混凝土大坝一样,碾压混凝土坝也需要采取严格的温度控制措施,以确保坝体内的最高温度和断面上温度变化梯度不超过设计值,避免由于温度变化和混凝土体积收缩而在坝面和坝体内部出现裂缝,影响大坝的防渗性能和耐久性,所以,及时和准确地获得坝体内的实际温度场是碾压混凝土大坝施工进度和质量控制的重要前提。因碾压混凝土浇筑仓面大,受周围气候的影响大,预冷却法的效果不明显,所以预冷却法已经基本上不用。一般来说,碾压混凝土施工气温在3~25℃较为合适。
  结束语
  在水利水电工程的筑坝工艺中,为了保证筑坝工程的施工质量,需要加强对施工材料质量的控制,制定完善的质量管理体系,提高施工技术,加强施工过程中的监督管理,为水利水电工程的发展奠定坚实的基础。
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