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水利水电工程设计中的地基处理技术范文

时间:2022-07-06 09:44:04

水利水电工程设计中的地基处理技术

摘要:地基是对建筑基础具有支撑作用的土地或岩体,水利水电工程地基建设质量对于建筑结构、工程造价及安全性具有直接影响,需要施工人员严格掌握操作技术要求。针对设计中地基类型及技术要点,探讨了地基处理技术在水利水电工程设计中的应用。

关键词:水利水电工程设计;地基处理;技术要求

1概述

建筑业的发展对于水利水电工程发展具有一定的促进作用,但在实际中,水利水电工程设计存在的问题很多,施工中只要发生将对工程进度及建筑质量产生不利影响。因此,最重要的就是将地基处理好。不同地基采取不同处理技术和方法,为实现设计标准及确保工程质量,应采取正确的处理技术。

2水利水电工程设计中的地基常见类型及采取的处理技术

各地区具有不同地势地形,水利水电工程施工应与地区特殊性相符。建筑中前期处理地基才能使施工造成开始。水利水电工程建设中的地基常见类型有:

2.1可液化土层。不能主要是指沙土和粉土处于饱和状态,受外力影响造成孔隙水增大压力,造成土层降低抗剪强度甚至消失的土层。施工建设在该土层上不容易成功,若不及时采用有效的地基处理技术改造土层,对地基上的建筑将产生严重安全隐患,甚至造成建筑坍塌等事故。

2.2淤泥质软土。主要分为淤泥和淤泥质土两种,是比较特殊且分布较广范围的岩石。沉积在静水或水流缓慢的环境中,经理化及生物作用,形成没有固结的软弱细粒。属于较高含水量及较低抗剪强度的土层,若遇到压力较大将造成土壤发生流动,进而引起地基变形,稳定性不高,甚至对地基上的建筑物安全产生影响。

2.3永冻层。主要是指持续不少于三年的结冰点土层,长年低温使其受冻形成。如新疆冻土区域比较常见,多年冻土尽管承载力较大,也与地基处理要求相符。但应注意多年冻土也存在流变,在永冻层上施工应保证冻土地基达到一定的承载力。

2.4岩溶。主要是指可溶性岩石,该类型地质处理难度较大,尽管在水利水电工程中不常见,一般可采取置换、防渗堵漏等地基处理技术,使地基稳定性得到保证。

2.5深覆盖层地基。该类型地基主要位于河流流域,其成因是因河流冲击导致碎石、砂石或泥石等堆积较长时间,造成地域过大的堆积厚度。地基建设可影响其稳定性和防渗性,后期处理、置换及填充等方面的难度较大。

3水利水电工程施工中地基处理要点

3.1施工前细致准备并落实到位,贯穿整个工程,也是施工前提。组建施工人员队伍及分配各层次施工人员职责及安排时间,购买工程物资,建筑材料及设施,建设监理单位的确定等。施工准备应坚持分工合作及统一领导,专业人员监督,对于建设进度加快具有促进作用。

3.2在准备工作中勘探工程地质。专业性调查地质,结合已有遥感照片,水文地质等资料,基于此再次调查和测绘,进行岩石测试、岩体学试验等测试,编制工程地质勘察报告。水利水电工程设计前对工程地质条件详细了解,结合建筑物结构对其与地质环境的适宜性进行观察,在设计中选择最优的地基处理技术,若地质勘探不深入将对设计方案及工程进度和质量产生严重影响。

3.3对处理方案的选择应合理。结合常用地基处理方法,根据工程地基实际情况选择最优地基处理方案,对施工成本合理预算及控制。综合多方面情况选择最优设计方案,保证地基处理效果及质量符合规范设计标准。

3.4后期技术维护。水利水电工程需要较长建筑时间,较大规模,较多施工人员。对施工人员技术要求具有较强的专业性,施工涉及较广泛的范围,施工不只是前期设计修建,还应参与后期技术维护。选择水电工程建设建筑材料与实际相符,选择最佳材料对施工材料预算,合理耗用材料。工程技术监测和检查有力保障了水利工程安全性,对信息技术及计算机监测技术充分利用精准预算整个工程体系,将运用与防护工作周密考虑,施工顺利完成后还应结合设计要求,检测评估地基处理部位,保证施工质量达到设计要求。

4结论

地基在水电工程中是施工的核心,若在施工步骤中产生一些偏差,就难以保证施工质量,在经费、人力及时间方面都产生浪费,甚至对施工人员生命安全构成严重威胁。应对有关人员加强专业技术培训,提高业务水平,保证水利水电工程质量及安全。

参考文献

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[5]闫佳岐.论水利水电工程建筑的施工技术及管理[J].科技风,2017(6):50-53.

作者:许巍巍 单位:黑龙江宝厦建筑设计有限公司

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