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浅谈水利水电施工中地基处理技术

2018-02-04石礼超陈晟盛

智能城市 2018年5期
关键词:水利水电土层承载力

石礼超 陈晟盛

淮河水利水电开发有限公司,安徽蚌埠 233000

近年来,我国在经济飞速发展的同时对于能源的需求日渐增多,而水利水电工程作为缓解这种能源危机的重要手段,其建设规模正在不断扩大,而水利水电工程中的地基处理作为保证工程建设顺利进行的重要基础,其处理技术需要更高的关注度,以便应对当前水利水电工程建设环境的复杂形势[1]。

1 水利水电工程施工过程中的地基处理

1.1 常见地基类型

1.1.1 岩溶地层

岩溶地层在当前水利水电工程建设过程中存在较少,但是一旦遇到其地基处理难度就会大大增加,必须采取相应的措施对其进行置换、防渗、堵漏等方式进行处理,才能确保地基的稳定性。

1.1.2 多年冻土层

多年冻土层是经多年低温形成的土层,多分布与我国北方地区,表面看这种土层较为结实、承载力较强,但是在土层内部存在一定的流动性,而水利水电工程基础是不允许这种流动性存在的,因此,针对这种多年冻土层的情况要对其承载力进行确定[2]。

1.1.3 淤泥质软土层

淤泥质软土层含水量高、抗剪强度低、稳定性极差,遇到较大压力时容易引起土壤波动,造成水利水电工程地基存在形变,破坏工程建设质量。淤泥质软土层包含淤泥质土层、腐泥质土层等多种类型,其在水利水电工程建设中也是较为常见的。

1.1.4 可液化土层

可液化土层作为水利水电工程施工过程中常见的地基类型,其易受外力干扰,在外力作用下容易出现孔隙水压上升问题,施工过程中,若水利水电工程地基建立在可液化土层上,很容易出现地基抗剪强度降低的情况,严重者甚至消失造成工程整体崩溃,因此,在水利水电工程施工过程中,若存在这种地基形式,必须重点关注,降低安全隐患问题出现的概率。

1.1.5 深覆盖层地基

水利水电工程建设过程中存在大量深覆盖层地基,因为,河流冲击过程中,各种碎石、砂石、泥石等物质经长久堆积,造成施工区域堆积厚度过大,会严重影响水利水电工程地基的稳定和抗渗性能,其后期处理难度较大,不易再进行置换、填充等操作[3]。

1.2 地基处理施工要求

地基处理施工前、工程项目相关管理人员要对相关施工区域环境、工艺、设备、材料、人员等多方面的因素进行全方位了解,认真审核相关要素,确保能顺利地基处理施工能顺利开展;同时,及时准备相应措施或应急预案,以便从容应对各类施工过程中的突发状况,认真落实工程建设计划。

地基处理施工过程中,要注意整个工程的质量监控工作,确保能严格依照已有的质量管理体系进行现场施工管理工作,认真落实各类成本、安全、生产目标,在施工过程中一旦发现问题必须及时进行整改,采取充分且有效的措施保证水利水电工程建设工作不断推进。

地基处理过程中的注意事项包括以下几点内容:

(1) 做好处理前的准备工作

充分了解工程区域的具体水文、地质状况,选择最合理的地基处理技术进行施工,避免存在勘探不明的情况,减少对工程设计方案、质量、进度、安全等内容的影响。

(2) 选择适宜的地基处理方案

根据准备工作中的勘探状况选择最佳的地基处理方案,合理控制地基处理设备、材料、成本等多种因素,综合多方面的条件或状况选择最佳方案进行地基处理工作,从而保证处理成效和质量满足工程建设需求。

(3) 关注后期地基处理结果的检测

施工完毕后根据工程建设要求,对地基处理的具体状况进行评估和检测,从而确保工程建设质量。

1.3 水利水电工程地基处理技术分析

1.3.1 强透水层防渗处理技术

在强透水层清除完成后,使用混凝土或粘土对地基进行回填,以便利用这些材料在地基周围构筑相应的防渗设施或截水墙等方面内容进行防渗。

1.3.2 置换技术

地基处理过程中的置换技术主要包括以下类型的操作方式:振冲置换、换填、夯置换。在振冲置换操作过程中,主要借助振冲机进行打孔,然后向地基当中加入相应材料,待其凝聚后成为基桩,以便增强地基稳定性;换填技术将劣质土壤进行清理、更换,使用优质、稳定的土壤提升地基的承载力;夯置换技术当中使用沉管或夯锤的方式将管置入基础当中,通过管的作用,将地基土体挤压向侧边,然后在管内放入相应填料,形成桩体,结合原有地基组成复合型的地基,提高土体超静孔隙水压力,在压力消散后能有效提升土体强度。

1.3.3 预压技术

地基处理的预压技术分为真空预压和堆载预压两种方式,在真空预压过程中,在要处理的地基表面敷设薄膜隔绝这部分地基与其他外界间的联系,采用真空泵抽取其中的空气和水分,以便提升地基稳定性和承载力;堆载预压技术在要处理的地基上堆积预压物,通过预压物的作用提升地基的承载力和稳定性。

1.3.4 可液化土层处理技术

首先清除可液化土层,然后回填承载力强的填料,回填结束后再这部分填料上设置反滤层,添加砂桩后采用分层振动技术进行压实操作。

1.3.5 深覆盖层处理技术

深覆盖层处理技术的主要处理方式包括:灌浆施工;高压喷射构建防渗墙、构建混凝土截水墙、强夯法、摩擦桩和沉重桩。

2 结语

水利水电工程作为重要的基础设施,其建设规模逐年扩大,相应的起工程建设水平和技术手段也在不断的更新和改善,水利水电工程地基作为施工过程中的重点基础,其工程建设质量是确保水利水电工程整体质量的基本前提。因此,在施工过程中地基处理技术应遵循工艺简单、成本低廉、质量水平高的基本原则,采取相应措施进行保障,以便确保水利水电工程顺利进行。

[1] 陈允东,彭海,陈轩明. 水利施工中水库灌浆施工的探讨[J]. 科技创新与应用,2017(23) :74.

[2] 许冶佳. 水利水电工程建设中不良地基基础处理方法研究[J]. 科学技术创新,2017(20) :174.

[3] 姬威. 水利水电工程施工中不良地基的处理技术[J]. 黑龙江科技信息,2017(18) :217.

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