摘要:现阶段,社会进步迅速,我国的水利工程建设的发展也有了相应的提高。随着我国科学技术的迅猛发展,各种先进的技术和设备被广泛用于各个领域,混凝土施工技术作为近年来广泛应用的一种施工方式,在水利水电工程中发挥着重要作用,直接影响着工程的坚固性、结构稳定性、使用寿命等,因此,应对混凝土施工技术的实际应用加以重视,对施工技术进行合理优化,为水利水电工程建设提供优质服务,保证工程施工质量与效率,推动我国水利水电工程的进一步发展。
关键词:混凝土施工技术;水利水电工程施工;应用
引言
在水利工程施工作业中,施工单位对于水利工程施工质量的管理是至关重要的。水利工程要想提高工程施工的质量则必须要建立一个良好的质量管理和控制的制度。随着现阶段水利工程飞速的发展,施工技术也在不断地革新,使得水利工程混凝土施工技术水准不断提高,施工要达到期望的最终效果,那就需要科学合理地选择相应的施工技术;并且施工单位还应该格外重视施工质量的管理与控制,要求施工人员在水利工程施工作业中必须依照施工管理制度进行操作,为水利工程作业的顺利开展提供一定的保证。
1混凝土水化热产生的裂缝
在水利水电工程中,混凝土结构极易产生裂缝,究其原因,主要有以下6种。①在进行混凝土的浇筑作业时,出现水化反应,尤其是大体积混凝土,发生水化时会出现大量的水化热,从而导致混凝土内部和表面出现较大温差,导致混凝土发生畸变而出现裂缝;②混凝土浇筑后硬化过程会发生体积变化,体积收缩便导致组件变形而裂缝;③混凝土遇水后,会进行一系列化学反应,碱性物质与氧化硅进行反应,并吸收水分导致体积增大,从而导致裂缝;④混凝土会发生蒸发,导致内部水热化,使得混凝土塑性收缩而产生裂缝;⑤混凝土大坝浇筑后,由于各个部位结构不均匀而产生局部塌陷,导致拉扯裂缝;⑥由于混凝土密实性欠佳,空气中的氧气会进入混凝土中与钢筋发生反应,钢筋锈蚀而导致体积增大,对混凝土进行挤压,从而出现裂缝。以上6点是混凝土施工质量问题中发生裂缝的主要原因,当然,并非每一种情况都一定会出现,下面,笔者详细分析两种混凝土浇筑中出现裂缝最常见的影响因素。
2水利工程中的混凝土施工技术
2.1钢筋技术
在水利工程施工作业进行钢筋施工这一环节时,施工人员需要特别注意施工材料的选择以及施工技术的操作。首先,严格挑选钢筋材料。查看钢筋材料的出厂合格证相关证明,保证钢筋的质量达到施工要求,为后续的水利工程施工作业开展奠定基础;其次,做好钢筋的连接。技术人员依据钢筋连接位置的受力点以及整个工程的结构,来选取适合的施工连接方法,比如电焊连接、捆绑连接和机械连接等技术,结合施工的实际情况和钢筋材料的特点选择最合理的连接技术,为钢筋连接的工作提供技术保障。最后,科学的安装钢筋。钢筋的安装方式又分为两种,一是整装的方式,先将钢筋连接好,构成一个框架,再将整个钢筋框架运到施工现场进行安装;二是散装的方法,直接将钢筋运输到施工现场,在施工现场再进行连接,施工技术人员应该根据水利工程施工的实际情况选择钢筋安装的方式。
2.2浇筑技术
混凝土浇筑是混凝土施工过程中一个非常关键的环节。浇筑施工技术较难,对浇筑质量的要求也很高。施工技术人员应该严格的依照规定,科学合理地加入原材料,在材料完全搅拌均匀之后才能开展下一步的施工作业。浇筑方法分为两种,一种是分层浇筑的方式,另一种是自然流淌的方式,无论是使用哪种方法最后的目的都是要浇筑的匀和,并且建立一个稳固的混凝土结构。
2.3养护技术
整个水利工程的施工完结后,还需要对混凝土的结构进行养护,为最后呈现出来的整个工程的品质提供保证,降低在施工时来自外界的影响。做混凝土结构养护时,施工人员应该結合施工现场的环境因素,对温度进行测量,混凝土结构的养护方法在不同的温度以及季节下都是不同的。比如说夏天的温度高,那么在混凝土结构养护工作展开之前,先在混凝土的表层上淋上一些水,这样可以有效防止因温度过高混凝土产生龟裂的现象,因为夏天温度高、对混凝土施工作业的影响也是非常大的,所以一般施工单位都会将混凝土结构的养护工作时间拉长;反之冬天的时候温度低,所以混凝土养护工作的重点就在于需要防止混凝土被冻住,这时候就需要采用一定的加热保暖手段来预防施工问题的出现。
3混凝土施工技术在水利水电施工中的应用
3.1在大坝施工中的应用
水利水电工程作为我国基础设施,对社会的发展以及人们的生活有重要作用。大坝作为工程中的重要结构,在实际施工中应合理运用混凝土技术,落实分块施工。具体来讲,可依照实际情况选择适宜的混凝土施工技术。目前,常见大坝混凝土施工技术包含如下几种:(1)纵缝分块技术,该技术较为简单,不易被外界因素影响,但需要浇筑较多的混凝土模块,工程量大,还需要对大坝所在地进行勘察;(2)错缝分块技术,采用该技术时,需要考虑建筑高度和竖缝的错开方向;(3)通仓分块技术,该技术操作简单,无须预留纵缝、铺设冷却管,但对温度要求较高。接缝灌浆管路系统作为大坝防渗漏施工重点,具有诸多灌浆模式,常见的有重复式、盒式、骑缝式等,盒式灌浆应用较为广泛,属于纵缝灌浆;骑缝式灌浆保障了浆液流动畅通,避免管道堵塞;重复式灌浆通常应用于需要二次灌浆的大坝建设中。
3.2在水闸底板施工中的应用
水闸底板建设是水利水电工程施工的基础内容,在对水闸底板进行施工时,应在底板浇筑前于软土地基上设置1mm厚混凝土垫层,于水闸周边设置侧模板,保证底板浇筑的稳固性,减少施工渗漏。在水闸底板浇筑前,还应确定混凝土浇筑厚度和钢筋分布,避免浇筑阶段出现缝隙,影响浇筑结构的整体质量以及水利水电工程的防渗性能。
3.3在水闸闸墩施工中的应用
进行水闸闸墩建设时,混凝土施工技术的应用有助于强化闸墩和底板的连接,增强结构整体的稳固性,避免结构受到外力影响而出现沉降、变形。在对水闸闸墩进行施工时,应重视闸槽浇筑工作,加强浇筑全过程的监管,避免因浇筑过程操作不当引发质量问题,影响工程结构的整体稳固性。在浇筑过程中,应尽可能一次完成,保证浇筑结构的整体性,减少后续问题发生。另外,在混凝土浇筑中,应注意浇筑倾斜角度,尽可能与施工缝相符,否则,可能会导致混凝土出现裂缝,影响闸墩质量,导致水利水电工程渗漏。在浇筑过程中,应对垂直度、闸墩厚度的误差进行计算,并进行精确控制,保证闸墩质量。
3.4混凝土振捣施工
在混凝土浇筑阶段,冷缝会影响混凝土结构的稳定性,而分层浇筑等技术的应用会增加冷缝问题。所以,为减少冷缝问题,应在混凝土浇筑中采用一次浇筑,并进行振捣。在振捣施工阶段,应有效监测混凝土的真实状态,振捣至混凝土表面浮浆、无气泡产生、无下沉情况后停止,注意避免过振、漏振情况。
结语
在水利水电工程大坝混凝土施工的过程中,裂缝问题和排气管道系统问题是最容易出现的安全隐患问题,裂缝问题主要是通过施工材料的选择和施工工艺的更新来解决,而排气管道系统问题则需主要预防串区、外漏的问题发生,可采用改变混凝土浇筑顺序和倒压水的方式来处理,同时,在水利水电工程中,完善施工管理的各项措施也是保证工程质量的关键所在。
参考文献
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