混凝土施工技术在水利水电施工中的应用

期刊: 环球科学 2023年第7期 DOI: PDF下载

吴浩然

邯郸市水利工程处 056001

摘要

目前,我国水利水电行业发展迅速,在这样的背景下,混凝土施工技术的操作质量决定了水利水电工程整体结构的稳固性和安全性。水利水电工程是促进区域经济发展、保障国计民生的基础项目,文章就水利水电工程中的混凝土施工技术展开讨论,并依据研究内容提出了进一步加强水利水电混凝土施工技术操作质量的有效策略。


关键词

混凝土施工技术;水利水电工程;施工应用

正文


引言

近年来,混凝土施工技术在水利水电施工中得到广泛应用,合理应用混凝土施工技术可有效缩短施工工期,提高水利水电施工质量与建设效率。文章从混凝土施工技术在水利水电施工中的应用优势出发,分析了混凝土施工技术在水利水电施工中的具体应用,探讨了混凝土施工技术在水利水电施工中的优化策略,以期为水利水电工程的可持续发展提供参考价值。

1水利水电工程混凝土施工特点与基本要求

混凝土施工过程中对温度控制有严格要求,不同温度下施工技术要求也有所不同,特别是在夏季高温和冬季低温的极端情况下,混凝土在使用时更容易受到温度变化,在夏季施工时要优化混凝土配合比,尽量避免在中午气温较高时浇筑混凝土,宜安排在早晚、夜间进行。冬季施工时要加强原材料控制,确保砂石料中无冰雪,施工期采用的加热、保温、防冻材料,应事先准备好,并应有防火措施。水利水电工程混凝土施工技术的应用过程中存在工程量大的特点,是由于水利项目本身的投资、设计规模大,许多大型工程甚至可能出现跨省施工等现象。混凝土施工技术较为复杂,含有更多的亚技术要求,包括振动技术、浇注技术、比较技术等,而这些技术在大型水利项目使用时要求更高,同时更加复杂。水利水电工程建设中混凝土施工基本要求为:混凝土应在施工过程中及使用年限内满足其强度、耐久性等使用要求,施工工艺要不断更新优化;相关技术人员应根据工程实际需要,选用合适的混凝土骨架材料、水泥型号和拌和用水;混凝土拌和前要对水的酸碱度进行科学测定,确保达到设计规范要求;混凝土温控、运输、施工、养护等各个环节都要严格按照工艺要求进行,加强混凝土施工全过程管理。

2混凝土施工技术在水利水电施工中的应用

2.1混凝土配比施工

1)水泥。在水利工程建设过程中,混凝土会出现水化热现象,由于混凝土体积较大,如果未能对温度加以控制,会降低混凝土质量。水泥是导致水化热现象产生的主要原因,所以施工期间需要合理选择水泥材料,加强混凝土配比的管理,所选择的水泥主要为粉煤灰水泥以及矿渣水泥。(2)粉煤灰。为了提升混凝土的整体性能,施工单位要将粉煤灰作为外加剂,由此优化混凝土性能,提升结构稳定性、和易性,适量加入粉煤灰还可以减少水泥用量并降低水化热。(3)骨料。在配置混凝土过程中,需要明确粗骨料以及细骨料的比例,保证混凝土性能的同时加大粗骨料的比例,由此保证水化热程度,提升混凝土密实性,施工人员要控制骨料的含泥量,避免含泥量过高导致混凝土水化热加大,进而出现裂缝。(4)外加剂。为了提升混凝土性能配比过程中需要合理选择外加剂,要点在于结合水利工程实际情况选择,并且施工人员要严格控制外加剂的型号和用量,由此提升混凝土抗渗性能、抗冻性能和密实性。

2.2接缝灌浆施工技术

接缝灌浆施工时,应结合坝体实际受力情况,优化接缝顺序,一般按照先横向接缝灌浆后纵向接缝灌浆的顺序开展灌浆作业;如果需要重点提高坝块侧向稳定性,则需要先纵向接缝灌浆后横向接缝灌浆,应结合实际情况进行调整,且横向接缝灌浆与纵向接缝灌浆应错开施工,以避免相互干扰。目前,水利水电施工中比较常用的灌浆管路系统有骑缝式、盒式、复式灌浆3种,其中,骑缝式灌浆管路系统灌浆效率高、升浆速度快且均匀,很少发生堵塞问题;盒式灌浆管路系统常运用于纵缝灌浆作业中,灌浆质量高,不易阻塞,但整体耗材高,施工成本高;重复式灌浆管路系统可重复进行灌浆操作,拥有超高的管路系统利用率。3种灌浆管路系统各有千秋,在施工中应结合不同灌浆需求进行选择。另外,鉴于接缝灌浆施工的隐蔽性,在实际施工中,应加强接缝灌浆工艺控制,关注坝体分块接缝灌浆过程中的变形情况,持续性监测接缝实际张开度,对变窄、闭合等问题及时采取应对举措,避免内部应力分布变化,导致接缝灌浆部位出现拉裂。

2.3混凝土浇筑施工

1)混凝土在浇筑过程中,要求其倾落高度不能大于2m;如果浇筑的高度超过3m,则需要采用溜管或串通等方式解决。2)混凝土浇筑时应该注意分层、分段,钢筋疏密度及建筑结构特性是确定混凝土浇筑高度的依据,浇筑层高度一般是振捣器作用部分长度的1.2倍,最大不得超过50cm。3)浇筑时需要用插入式振捣器,要注意控制好排列插点的顺序,再逐点进行移动浇筑,施工过程中要求做到振实均匀,要保持移动间距比振捣作用的半径小(30~40)cm。其中,为了消除上下层之间的缝隙,还要注意将振捣器穿插至下层5cm的位置,避免振捣不充分而产生缝隙。4)对混凝土的浇筑应该连续进行,在前一层混凝土初凝前要完成下一层混凝土的浇筑。混凝土凝结条件、施工场地温度以及水泥品种,是判断施工间歇时间的主要依据,最大间歇时间不能超过2h。大构件浇筑施工应该采用分段浇筑方式,严格控制每一个分段浇筑质量,避免分段式浇筑而造成水工建筑出现裂缝、漏水或渗水的现象。

3水利工程混凝土施工管理要点

3.1构建完善的工程建设管理制度体系

第一,构建完善的质量保证体系。施工单位应注意严格依照国家相关规范要求强化设计过程质量控制力度,同时积极采用先进的监控技术,切实提升质量检测效果。第二,提升传统管理模式创新力度。企业方面应注意积极学习国内外先进管理经验,掌握PDCA循环管理、“三全”管理等模式的原理并充分结合水利建设行业整体发展趋势以及自身实际特点,对自身管理模式进行创新,构建一套满足自身发展需求的管理体系。

3.2强化施工环节管理

混凝土施工技术在水利水电施工中广泛应用,不同的施工环节对混凝土施工技术要求不同,因此,需要强化施工环节管控,保证混凝土材料的有效供应及施工技术的有效应用。同时,要做好施工材料采购与储存工作。一方面,严格把控施工材料的采购数量、质量与规格;另一方面,要采用适宜的材料储存与管理方式。另外,尤其要重视施工人员的管理,混凝土施工技术人员务必做到持证上岗,施工中明确各项施工环节的技术要求,如水闸底板施工、坝体浇筑等,以正确、规范应用各项施工技术。

结语

水利水电工程的建设发展推动了城市化进程,根据水利水电工程的不同施工区域、施工模块及现场施工条件对混凝土施工技术加以规范化管理,保证各施工工艺、施工技术的紧密衔接,强化水利水电工程混凝土结构的细节操作,实现水利水电工程整体质量的全面提升,增强水利水电工程的功能性,使其在长效运营过程中充分发挥工程效用。

参考文献

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[4]王荣华.混凝土施工技术在水利水电工程施工中的实践[J].四川水泥,2020,No.281(01):28.

 


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