吳畏 湯小建 袁愛華 陳達
摘要:閘門施工技術(shù)在水利水電工程項目中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。應(yīng)注意水閘施工,注意水閘施工的各個方面,保證水閘施工材料質(zhì)量,選擇合適的施工技術(shù)方案,基于此,本文對水閘施工技術(shù)在水利工程中的重要作用以及水利水電工程的水閘施工技術(shù)進行了分析。
關(guān)鍵詞:水利水電工程;水閘;施工技術(shù)
1 闡述水閘施工技術(shù)在水利工程中的重要作用
目前,閘門是我國水利水電工程中專業(yè)性很強的施工技術(shù),施工管理影響著工程施工質(zhì)量水平。因此,水電施工技術(shù)可以有效地促進工程的施工質(zhì)量。我國水資源相對豐富,但分布不均,水資源供需矛盾較為突出。閘門作為水利水電防護工程的重要組成部分,在工程中發(fā)揮著重要作用。閘門既能起到蓄水、防洪、調(diào)水的作用,又能實現(xiàn)排水、泄洪的功能,在我國河流、水庫中應(yīng)用廣泛。同時,中國的地理條件也非常復(fù)雜。惡劣的地理條件使這個項目的建設(shè)變得困難。無法自由發(fā)揮大門的功能。為了使閘門充分發(fā)揮作用,有必要加強閘門施工技術(shù)管理。
2 水利水電工程的水閘施工技術(shù)
2.1 開挖工程
防淹門工程的第一階段是挖填。涵洞閘門改造工程的面積、寬度、深度、形狀和尺寸以及長時間的人工開挖對快速完成涵洞閘門改造工程有著至關(guān)重要的影響。例如,人工開挖區(qū)進行土石方開挖,將提髙水泥混凝土的使用率。如果開挖面積和開挖深度較小,水閘強度將增大,使成功完成的攔水工程無法達標。在填筑圍堰的工作中,要嚴格控制環(huán)節(jié)的發(fā)展,按照現(xiàn)場施工圖紙的要求施工,在獨特的設(shè)計方案中需基本滿足各種開挖參數(shù)的要求。另外,在水泥混凝土制備過程中可以適當控制外加劑的摻量,可以有效地改善混凝土材料的性能,增強工程的實用性,滿足不同類型水泥混凝土工程建設(shè)和發(fā)展的潛在需求屬性。鑒于混凝土板坯配合比實驗,大型工程中的混凝土材料配合比實驗可以通過試件實現(xiàn)。選擇準備好的砂漿進行混凝土澆筑和振動,然后對混凝土的硬度和軔性進行最終測試,并使用相關(guān)指標測試和評估最佳的材料制備方法。
2.2 加固施工工藝技術(shù)
水閘施工技術(shù)在水利水電工程中發(fā)揮重要作用,加固施工技術(shù)為整個工程質(zhì)量提升提供了保障,施工中涉及基礎(chǔ)帷幕灌漿、高低涵灌漿技術(shù)等,在現(xiàn)場施工過程中,需要對測量工作進行質(zhì)量控制,項目參與各方需要協(xié)同配合,做好施工現(xiàn)場內(nèi)標高和控制點測量工作,測量人員對基準點精度進行校核,核實數(shù)據(jù)的準確性,按照國家測繪標準開展測量工作。
在基礎(chǔ)帷幕灌漿的過程中,有關(guān)人員需要從側(cè)放空位、首段鉆孔、次段鉆孔、制漿、檢查孔鉆孔等方面出發(fā),而最終完成整個灌漿過程。在上述水利水電工程建設(shè)中,在間隔大壩斷面20m~40m處布設(shè)了控制網(wǎng),對原始數(shù)據(jù)進行獲取,在帷幕灌漿過程中,在大壩軸線上游10m處布設(shè)了灌漿軸線,設(shè)置了單排孔,將孔距設(shè)定在3m,使用經(jīng)緯儀進行測定,確保鉆孔位置精準。鉆孔結(jié)束后,及時清洗和處理,進行了壓水實驗操作,確保發(fā)揮加固施工技術(shù)優(yōu)勢,保證工程建設(shè)品質(zhì)。
2.3 鋼筋施工
在鋼筋施工中,首先需要對鋼筋材質(zhì)進行預(yù)制,對于所有進場的鋼筋,應(yīng)對其質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量等進行嚴格檢查,在通過監(jiān)理工程師驗收合格之后,應(yīng)按照實際工程需求進行取樣送檢,在確定其延伸率、拉力等滿足實際工程需求的情況下才可以投入使用。如果試驗結(jié)果與實際需求不符,應(yīng)立即與廠家進行聯(lián)系,不得將其應(yīng)用到施工中。其次是鋼筋加工,具體加工中,施工單位應(yīng)做好以下幾項技術(shù)措施的控制:第一,應(yīng)保障鋼筋表面的清潔和完好,應(yīng)用前需將表面上的污染和銹跡清除,對于帶有老銹或顆粒的鋼筋,不可應(yīng)用到施工中。第二,一定要確保鋼筋平直,不可出現(xiàn)彎折現(xiàn)象,調(diào)直過程中需注意以下兩點:①在通過冷拉方式進行I級鋼筋調(diào)直時,其拉率不可超過4%;在對II級以及III級鋼筋進行調(diào)直時,其拉率不可超過1%。②所有鋼筋加大之后的尺寸都應(yīng)該與實際工程的設(shè)計標準相符,在加工完成后,需對其偏差進行驗證,使其控制在合理范圍內(nèi),以此來確保施工質(zhì)量。
2.4 水閘施工技術(shù)
水閘施工過程中,應(yīng)注意各施工環(huán)節(jié)的質(zhì)量和質(zhì)量,重視各個環(huán)節(jié),提高施工質(zhì)量和效率。第一,開挖工程是水電水利公用層的基礎(chǔ),挖方確定混凝土的用量和使用成本,水閘開挖后工期長,斷面大。所以,在開挖前應(yīng)注意開挖方法的選擇,盡量避免開挖后出現(xiàn)大面積斷面,同時可以降低混凝土成本。另外,挖方面積太小也會影響其施工強度,在施工前應(yīng)嚴格按設(shè)計方案施工。第二,在施工過程中也要嚴格檢查混凝土質(zhì)量,在施工中大量使用混凝土,混凝土質(zhì)量影響整個工程的施工質(zhì)量?;炷烈ㄆ谌訖z查,以保證混凝土的質(zhì)量符合要求。砼攪拌時嚴格要求混凝土水灰比,合理配置,采用正確的攪拌方式。砼結(jié)構(gòu)質(zhì)量不易引起注意,但取芯抽檢不能保證整個工程的施工質(zhì)量。另外,水閘施工要用大量的金屬材料,必須對金屬材料進行質(zhì)量檢查,確保金屬采購來自正規(guī)廠家,金屬質(zhì)量符合施工標準。
2.5 金屬結(jié)構(gòu)施工
在金屬結(jié)構(gòu)施工中,首先是閘門安裝施工,安裝前,首先應(yīng)做好鋼閘門與配件的尺寸檢查,在確保尺寸符合設(shè)計要求的情況下才可以運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場。運輸中應(yīng)做好防護,進場后應(yīng)做好損壞檢查,確保無損情況下才可以投入施工。現(xiàn)場拼裝時,應(yīng)嚴格按照規(guī)定的焊接工藝來進行焊接,完成焊接后需檢測好焊接質(zhì)量,確保閘門外觀效果和安裝質(zhì)量。
然后是門槽預(yù)埋件安裝,此類構(gòu)件主要安裝在型鋼內(nèi)、堤壩鋼軌內(nèi)以及混凝土閘墩內(nèi)。具體安裝中,需嚴格按照圖紙進行安裝,并做好質(zhì)量控制。對于閘門槽與預(yù)埋件不銹鋼,一定要做好表面處理,使其粗糙度控制在6μm左右,并做好尺寸偏差控制,使其與實際要求相符。在完成了一組預(yù)埋件制作之后便可安裝,接頭處可通過不銹鋼釬焊技術(shù)進行焊接處理,焊接中一定要做好現(xiàn)場管理,防止焊接變形。
最后是進行水封安裝,在檢查好閘門和預(yù)埋件安裝質(zhì)量并確定合格之后,便可進行水封安裝,以此來確保閘門的密封效果。本次工程中,通過橡膠材質(zhì)來進行水封安裝,工廠負責其零部件的安裝,然后將其運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場,通過鉆孔和裝配的方式進行水封。施工中,水封構(gòu)造應(yīng)根據(jù)閘門實際特征來進行選擇,并嚴格按照說明書上的規(guī)范進行安裝。
2.6 導(dǎo)流施工技術(shù)
在水利水電工程的水閘建設(shè)中,導(dǎo)流技術(shù)的利用也非常重要。就我國具體環(huán)境而言,由于我國地質(zhì)地貌的多樣性,不同地區(qū)對泄洪條件的要求不同,施工回流質(zhì)量會受到外部環(huán)境普遍性的影響,因此需要關(guān)注區(qū)域地貌特征,實現(xiàn)導(dǎo)流施工技術(shù)的科學(xué)應(yīng)用。根據(jù)目前的施工總結(jié),地形因素和水文因素都會影響具體的導(dǎo)流方案設(shè)計,因此在方案確定時,要綜合考慮旋流和混合液。此外,在利用導(dǎo)流施工技術(shù)時,還應(yīng)考慮攔截技術(shù),因為它是影響施工效率的重要因素。
3 結(jié)束語
綜上所述,在水利水電工程中,水閘作為基礎(chǔ)構(gòu)件,其施工效果將影響到總體工程質(zhì)量,因此水閘施工的重要性毋庸置疑。水閘屬于水利水電工程中的關(guān)鍵構(gòu)件,通過加強施工技術(shù)研究,能夠找出水閘施工期間的質(zhì)量控制方法,提高水閘施工質(zhì)量,而且通過施工技術(shù)分析還能夠找出施工設(shè)計中需要注意的施工問題,進而提高水閘施工的設(shè)計品質(zhì)。因此必須優(yōu)化水閘施工技術(shù),以此來保證水利水電工程品質(zhì)。相信隨著更多人了解水閘施工的重要性,水閘施工技術(shù)一定會更加完善。
參考文獻:
[1]李廣峰.水利水電工程中水閘施工技術(shù)與管理的研究分析[J].水電站機電技術(shù),2021,44(05):71-73.
[2]唐耕耘.水利水電工程中水閘施工技術(shù)與管理[J].新型工業(yè)化,2021,11(04):181-182.
[3]劉明稀.水利工程中水閘加固施工技術(shù)研究[J].地下水,2021,43(02):257-258.