水利水電在施工中,會遇到很多主客觀方面的制約,尤其是對于客觀方面中的地理環境、氣候條件等的影響制約,使得水利水電的施工中經常遇到很多困難。而運用有效的邊坡開挖技術以及支護技術,能夠從很大程度解決施工的難題。要提高水利水電的施工技術,就應該對邊坡開挖技術和支護技術進行詳細的分析和研究,充分發揮其作用,才能有效提高施工的質量。
1 邊坡開挖施工技術的具體分析
在水利水點的施工中,對于邊坡開挖施工技術一般在高陡邊坡、復雜的地質情況下,對于開挖施工一般需要遵守較多的程序和原則,應該以開挖作為主要目標,將支護作為重點,對爆破要控制嚴格,最后提高開挖的質量。在邊坡開挖時,對于土質首先要保證施工的順序必須從上到下,然后對削坡也應該控制得當,一般要控制厚度為 3m 以內。
隨后,在削坡完成以后在對削坡進行處理,這時需要用到的是反鏟挖掘機,在修坡的過程中,一定要請專業人士進行修復,且施工時的反鏟挖掘機應進行“之”字型道路行進,這種方式對于施工過程比較科學合理,有效使集渣工作量降低許多,使工作的效率提升,并使經濟成本得到節約,同時也增加了檢查的力度。
在爆破的控制等方面,主要是由于地質等原因,在開挖時大多采用的是爆破方式來解決有關問題,從而保證施工的效率,并有效降低經濟成本。讓采用研質層的開挖方法,首先要了解施工現場的地質情況。然后進行科學的勘察,通過有關爆破試驗后,再確定施工的爆破用量和爆破的參數。再詳細了解了巖層情況,就可以采用爆破工程進行爆破。
要注意欲裂口的情況,應防止的炸藥不可大于 20kg,炸藥點的一些小地方應該在 100kg 以內,這是針對基面的距離在30m 之外的地點而規定的。在橋段在設置時一般要設置在 10m左右,對于巖層較厚的情況下,一般設置時應考慮到巖層的角度以及傾角,其傾角通常比坡腳要小。對于切角的開挖也應適當小寫,對于梯段高度一般在 6m 上下,這樣做是為了減少炸藥量。
針對不同土層的忒地按應該利用的不同的施工方法,選用不同的施工方案和施工進度。例如,IV 巖層級別,一般選用的施工方法是臺階法施工,以贊空臺車為主,且循環的尺寸在2.5,日進尺米在 5m,日循環數在 2. 而 V 巖層所采用的施工方法是 CD 法以及環形留核土法機械能施工,循環的尺寸在 1.0,且日循環數為 2,日進尺米在 2m,對于 VI 巖層級別時,一般采用的施工方法為CRD施工方法,循環尺寸在0.75,日循環數在2,日進尺米在 1.5.
運用槽挖方時,一般是在開挖巖體類的地質等情況下,需要運用這種方法,這種交錯拉槽的開挖方法中,采用是分層擴挖的方式,其厚度一般要保證在 6m 上下。這種方法能夠較大的提升機械設備的使用頻率,能夠有效的縮短施工的工期。
2 邊坡支護技術的施工工序具體分析
首先,應進行淺層支護施工,在目前的淺層施工方法中,一般工序為錨桿和噴混凝土,加上排水孔。而在排水孔的設置時,排完以后要進行鉆孔,然后再進行安裝和清理,然后再再富水層進行濾管安裝。針對后期使用時,排水孔一般應長期排水,這時山體的水壓在緩解后,避免破壞邊坡。
錨索鉆孔前,一般應將孔的斜度控制好,然后對于偏差的情況加以科學糾正,運用灌法進行固定,使地質條件不好的壁進行綁扎并嚴格固定下來。然后孔道合格以后,再錨索,然后下錨。深層支護時,就要特別主要下道出現突發事件,灌漿應采用高壓灌漿法進行灌漿。一般在達到錨墩混凝土的強度時才可以關灌漿,依據有關計劃數值,判斷循環張拉力有沒有合格,同時再決定補償等問題,最后完成封錨施工。
如圖,邊坡治理效果圖:
3 邊坡開挖支護技術在水利水電工程中的應用
水利水電施工中,應將邊坡以支護以及開挖質量控制嚴格,同時加強對水利工程的邊坡應科學的利用支護,使得有關區域的安全和質量提高許多。本文選取某地,水利水電施工的邊坡支護和開挖分析。
通過科學的分析,本工程需要的支護以及開挖工程量非常大,且石方量的開挖中明挖就要 6.08 萬 m3,且土方量為 24.36萬 m3,而坡護中對于混凝土的需求量為 0.84 萬 m3.此外,錨筋由于多種類型的不同,也需要大約在 0.6 萬。
本工程中的施工按照設計的圖紙分析,其邊坡所需的最大限度開挖是 120m,而本工程的數值在實際的施工中為 140m.
此時,為了使工程繼續進行,就應該加以科學的運算,并周密的部署。在本工程中的地面廠房中,主要是電站廠房。如果將廠房位置安置到其他位置,例如安置到剛勁混凝土石壩右邊,同時再在施工現場放置四臺發電機。要保證水輪發電機的容量在 880MW.然后,應按照地質的條件以及發電機和邊坡等情況進行爆破,在爆破過程中,應嚴格執行和控制爆破,同時保證開挖質量。
對于邊坡開挖支護以及開挖技術中的爆破,其具體的施工流程在于:
首先,對于爆破工程的準備,一般應對爆破的時間控制嚴格,起爆的預制孔時間,加上周邊范圍內的預制孔內的藥量要充分保證,然后要關注質點的振動等情況。其次,要運用液壓鉆鉆孔,這種施工應將兩者在同一平衡的狀態,然后控制好距離,一般在 1 ~ 1.5m,而對于預制面在爆破孔孔底其位置也應在豎直情況下在 2.5m 以上。最后,對于爆破標準進行控制,還要控制好預制孔大小情況。針對預制孔主要包含坡面以及水平預制孔兩種,而這兩種方法在使用的設備也不盡相同,應充分控制好具體的尺寸。
通過本工程在運用邊坡開挖支護技術,在水利水電中的應用中,能夠非常方便的解決有關施工難的問題,對于施工制度集渣情況減少了許多,且在淺層支護的具體應用下,工程后期排水孔可以進行長期的排水,使得山體中的排水有了很大的緩解,使邊坡得得以安全,避免出現受山體排水危險等等,這些技術的應用,使得邊坡開挖支護技術的優點非常顯著。不僅完成了施工的質量要求,而且能夠有效提高施工的效率,使施工的周期縮短許多,并降低了施工的成本,給施工企業帶來更高的經濟效益和社會效益。
4 結語
水利水電工程在施工中,應加強邊坡開挖技術應用和支護施工技術應用,這對提高工程的施工質量有較大的影響。因此,要對邊坡開挖技術以及支護技術進行全面的了解,同時也要透徹分析并掌握這種技術,在施工中加強勘察,保證施工的過程中應用數據精確,施工質量得到保證,使工程的施工效果發揮到最大。
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