劉彥龍
摘要:隨著科技水平的提升,我國混凝土施工技術(shù)水平越來越高,應(yīng)用范圍不斷擴大。在水利水電工程建設(shè)過程中有效應(yīng)用混凝土施工技術(shù),有利于提高水利水電工程的整體施工質(zhì)量,對保證水利水電工程建設(shè)水平有積極意義。在混凝土施工技術(shù)應(yīng)用過程中需要對施工技術(shù)要點進行研究,加強水利水電工程混凝土施工質(zhì)量控制工作,提高混凝土施工技術(shù)在水利水電工程中的應(yīng)用水平,促進我國水利水電工程的發(fā)展。
關(guān)鍵詞:水利水電工程;混凝土;施工技術(shù)
1混凝土施工技術(shù)概述
在水利水電工程中應(yīng)用混凝土施工技術(shù),可提高水利水電工程的整體施工質(zhì)量,保證施工水平,延長建筑設(shè)施的使用年限,降低由于質(zhì)量問題出現(xiàn)安全隱患的可能性。為了提高混凝土施工技術(shù)的應(yīng)用效果,需要利用混凝土構(gòu)件構(gòu)筑物的機械結(jié)構(gòu)為后續(xù)的工作提供方便。對混凝土施工質(zhì)量、穩(wěn)定性產(chǎn)生影響的主要因素是混凝土材料的成分占比及不同成分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。在混凝土施工技術(shù)應(yīng)用過程中,需要對混凝土的配合比進行科學(xué)控制,保證能夠滿足工程建設(shè)要求。應(yīng)對混凝土材料的配合比進行試驗研究,根據(jù)工程建設(shè)要求提高混凝土材料配比的科學(xué)性,確保建設(shè)項目的整體施工質(zhì)量。應(yīng)加強混凝土施工技術(shù)控制工作,確保其能夠在水利水電工程中充分發(fā)揮作用,保證水利水電工程的安全穩(wěn)定運行。在水利水電工程施工中,許多結(jié)構(gòu)都離不開混凝土施工技術(shù),例如,水閘建設(shè)對混凝土施工技術(shù)的應(yīng)用要求相對較高。水閘對保證水利水電工程的安全穩(wěn)定運行具有重要的意義,如果水閘被損壞,會直接影響水利水電工程的運行安全及穩(wěn)定性,因此在水閘施工過程中,須重視混凝土施工技術(shù)的應(yīng)用水平。在對施工技術(shù)進行應(yīng)用時,需要根據(jù)水閘的具體形式和種類對施工方法進行科學(xué)合理選擇。應(yīng)根據(jù)水閘的應(yīng)用要求制定科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)幕炷潦┕ぜ夹g(shù)方案,保證混凝土結(jié)構(gòu)滿足水閘建設(shè)要求,防止在水閘施工完成投入使用后出現(xiàn)質(zhì)量問題,對水利水電工程造成安全隱患。在水閘施工過程中,水閘底板項目涉及的混凝土施工技術(shù)步驟相對較多,在對水閘底板進行澆筑施工時,如果沒有做好混凝土墊層鋪設(shè)工作,難以確保地基的完整性及強度。在澆筑過程中沒有對鋼筋位置進行科學(xué)合理的規(guī)劃,可能會導(dǎo)致鋼筋沉降,并影響水閘板的澆筑質(zhì)量。
2混凝土施工質(zhì)量控制
2.1原料質(zhì)量的控制
水泥作為混凝土不可或缺的原料之一,其質(zhì)量高低將直接影響到成品。因此,采購部門和施工部門必須對水泥質(zhì)量進行嚴(yán)格管控,進入施工場地的水泥必須能夠滿足工程項目的需要,達到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),如果發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品要及時向上級主管反應(yīng),堅決不允許其進入施工階段。骨料作為影響混凝土質(zhì)量的另一個關(guān)鍵因素,其粒徑,含水量,有害物質(zhì)含量等等都會對混凝土質(zhì)量產(chǎn)生非常重大的影響,因此作為施工企業(yè)必須對混凝土的原材料進行嚴(yán)格的檢測,所有原料的質(zhì)量都必須滿足工程的需要和國家相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。
2.2澆筑和振搗控制
混凝土施工中,澆筑和振搗是兩個非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié),這兩個環(huán)節(jié)對于混凝土的質(zhì)量有著非常大的影響。在進行施工前,施工人員要檢查鋼筋和模板的實際狀況,從而保證其質(zhì)量符合澆筑施工的要求。如果采用逐層,逐塊澆筑還要對澆筑高度進行控制。同時在進行混凝土澆筑施工時要盡可能的保證施工的延續(xù)性,減少間隔的時間,保證在前一個施工階段的混凝土發(fā)生初凝前恢復(fù)澆筑施工。對于工程中出現(xiàn)的大型梁體可以對其進行獨立澆筑,對于一些無法進行連續(xù)澆筑的特殊位置,要科學(xué)的選擇施工縫的位置。在進行澆筑施工作業(yè)后,就要及時進入振搗作業(yè)階段,通過振搗可以使混凝土均勻的分布在模板的各個空間位置。通常情況下都會采用機械振搗的方式進行施工。
3混凝土施工技術(shù)在水利水電工程施工中的應(yīng)用
3.1對混凝土配合比進行優(yōu)化
在水力電氣工程中,通過與混凝土工程技術(shù)相結(jié)合,提高配率的合理性是決定整個工程質(zhì)量的最重要的基礎(chǔ)保障。直接影響混凝土科學(xué)合理布局的整體結(jié)構(gòu)性能和質(zhì)量指標(biāo),在確定混凝土布局的合理過程中,必須根據(jù)水利、電力建設(shè)工程的具體需求,針對實驗室內(nèi)部布局進行研究,以確定施工現(xiàn)場的具體情況。根據(jù)實際情況,調(diào)整和決定混凝土原材料中含水量,提高混凝土整體性能是建設(shè)工程的基本。在針對混凝土進行科學(xué)合理配比設(shè)計階段,可以從幾個方面進行質(zhì)量的控制:第一,科學(xué)確定混凝土材料中混合比例的情況,將混凝土的氫化熱控制在可以滿足施工建設(shè)要求的合理應(yīng)用范圍內(nèi),才能發(fā)揮材料的優(yōu)勢。第二,對混凝土材料,在調(diào)配過程中,要綜合考慮不同材料的性能和實際參數(shù)情況,分析不同材料比例的變化是否直接影響施工的最終結(jié)果。施工過程中,根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境和氣候條件的變化,對混凝土材料的性能進行了有效的實驗,確保了材料的性能和使用強度,可以滿足工程要求。
3.2接縫灌漿施工要點
水利水電工程混凝土澆筑施工時,為了提高混凝土澆筑施工的質(zhì)量,需要嚴(yán)格控制接縫灌漿施工。由于混凝土自身存在收縮、水化熱、熱脹冷縮等特點,在結(jié)構(gòu)體施工時,會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)的性能及整體穩(wěn)定性受到一定影響。因此,需要對接縫進行科學(xué)設(shè)置,提高縫隙的整體性能,保證混凝土施工能夠充分發(fā)揮作用。在對縫隙位置進行選擇時,可以按照分段、分塊施工的界限位置進行設(shè)置,可保證施工效率,防止出現(xiàn)重復(fù)性施工的情況。與此同時,在接縫灌漿施工過程中,應(yīng)對混凝土材料的整體性能進行控制,提高混凝土填充及止水質(zhì)量。水利水電施工過程中存在較多接縫結(jié)構(gòu),必須進行有效的止水防滲施工作業(yè)。例如,利用止水帶進行施工,嚴(yán)格控制止水帶的材料質(zhì)量,對施工技術(shù)水平進行監(jiān)督和管理,保證施工技術(shù)人員嚴(yán)格按照相關(guān)的規(guī)范完成施工過程,提高施工效率和施工質(zhì)量。接縫施工時需要對其大小和長度進行合理控制,一般需要根據(jù)材料的質(zhì)量、縫隙的設(shè)置目的、結(jié)構(gòu)體類型及施工方式等確定具體的施工操作,保證接縫灌漿施工方案的合理性。
3.3大壩中混凝土施工技術(shù)
壩體混凝土施工技術(shù)主要分為:分縫分塊技術(shù)、接縫灌漿管路系統(tǒng)布置,其中分縫分塊技術(shù)在壩體施工中有著重要作用,為了更好地提高壩體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,必須采取適宜的施工方式,一般分為三種形式,即:通倉分塊、縱縫分塊、錯縫分塊。縱縫分塊要求低不會受到外界因素的影響,是一種最為簡單的施工方式;錯縫分塊則適應(yīng)于澆筑面積小的區(qū)域,但需要錯開豎縫,并使錯開高度和方向保持一致,該技術(shù)對溫度的要求不高;通倉分塊技術(shù)適用大面積澆筑區(qū)域,在澆筑中使用機械予以輔助,澆筑效率高,但該技術(shù)對必須要控制好溫度。接縫灌漿必須合理掌握施工工藝及工序,全面提高施工水平,先要在接縫灌漿時樹立好模塊再灌漿,依據(jù)不同的管路系統(tǒng)選擇不同的施工方式,重復(fù)式灌漿不會出現(xiàn)管路堵塞問題,還可以反復(fù)灌漿,提高灌漿的效果及建筑質(zhì)量,但是這種方式對管材的消耗較大,不利于成本的控制。在實際施工中最主要的是管理施工工藝,避免發(fā)生壩體變形問題。
結(jié)束語:綜上所述,在國家科技水平提升的過程中,我國混凝土施工這項技術(shù)的使用效果越來越明顯,整體技術(shù)水平也越來越高,應(yīng)用的范圍在不斷的擴大。在這項工程建設(shè)工作開展的過程中,有效地使用混凝土這項施工技術(shù),能夠提高水利水電工程整體施工的質(zhì)量,對于保證施工建設(shè)整體水平有著積極的意義。
參考文獻:
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