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水利工程中大坝防渗面板施工技术

2016-11-25

山西建筑 2016年13期
关键词:大坝面板骨料

杨 立 新

(河南省水利第一工程局,河南 郑州 450000)



·水利工程·

水利工程中大坝防渗面板施工技术

杨 立 新

(河南省水利第一工程局,河南 郑州 450000)

从表面清理、测量放线、钢筋施工、模板安装、混凝土施工等方面,阐述了水利工程中大坝防渗面板的施工技术,并探讨了防渗面板的抗裂方案,旨在延长大坝的使用寿命。

水利工程,大坝,防渗面板,混凝土

0 引言

科学带动社会进步,在我国经济迅速发展的今天,对物质生活的要求越来越高,对能源的消耗速度越来越快,如何更好的利用现有资源,充分发挥现有能源的使用价值成为一个关键问题,水利工程作为我国发电能源的主要手段,其工程质量高低、工程建设规模大小对社会生活、国民经济发展具有重大影响。水利工程施工环节中,防渗面板的相关管理施工是整个建设中的关键环节,对项目整体质量及大坝的使用寿命具有重大影响。

1 施工流程

1.1 清理表面

施工前期准备阶段,需要对作业表面进行充分清理,一般利用高压水枪人工处理,通过高速水流的清洗作用保证所有角落、裂缝处都被清理干净,冲洗前需要进行核查,保证表面无岩石块松动现象,清洗结束后,需要专门作业人员进行核查,保证彻底清洗后进行原混凝土表面的凿毛操作施工,整个施工过程需要专门的监督管理人员进行实时监督,保证该施工质量不受影响。

1.2 测量放线

施工前期准备过程还需要进行坐标定位工作,根据前期施工图纸要求,合理标记出点、线的位置,利用全站仪测量特定位置的坐标,准确记录坐标点位置后,打出详细的测量结果记录单。

1.3 钢筋施工

钢筋施工准备工作中,需要对建筑原材料钢筋进行强度、硬度测试,核验钢筋型号、直径、等级等是否符合施工图设计方案要求,为了保证整个项目的建筑工程质量,需要对钢筋进行抽查复验工作,保证施工现场的所有待用钢筋具有绝对的质量保证。施工作业之前需要对现场钢筋进行前期处理工作,对钢筋表面进行除锈防腐处理,保证钢筋表面没有污物、锈皮等,处理后将钢筋输送至操作区域,通过垂直运输设备,如塔吊,输送到施工作业面,由专门的施工作业人员进行钢筋捆绑工作,必要时需要进行焊接施工。为了保证整个施工的人身安全不受威胁,需要相关作业人员在钢筋施工流程中充分注意施工安全的操作流程,严格按照操作流程、标准规定进行施工。钢筋需要安装设计图纸进行加工,其允许偏差范围如表1所示。

表1 加工后钢筋允许偏差

1.4 模板安装

水利工程建设的模板安装一般采用胶合木模进行施工,模板一般是工厂前期制作的成品,工程用胶合板材料的木模制造出模板,现场施工中,对模板进行安装、拆卸等施工时,需要充分考虑脚手架的安全稳定性,为了保证整个施工的安全质量不受影响,需要选用与模板匹配的脚手架,脚手架一般采用钢制材料制成。实际施工操作中,由于大坝高度影响,需要根据模板高度随时调节脚手架高度,脚手架高度改变时,充分利用焊接操作保证整个架子的稳定性。另一方面,脚手架拆除过程中,要遵循自上而下的原则进行,拆除脚手架后,需要对模板进行拉杆截掉操作,截掉拉杆后方可进行面板表面的后期修补处理。

1.5 配制混凝土

水利工程中,混凝土的搅拌工作一般在拌合站进行,利用自卸车将成品输送至施工区域,由于混凝土材料影响,在空气中易发生凝块分层现象,为了避免分层离析现象的发生需要间隔一段时间进行搅拌工作,保证混凝土均匀性不受影响;另一方面,需要对混凝土配料进行严格施工,按照设计方案要求对现场混凝土进行配制,混凝土配合比例对其物理性能影响较大,根据项目不同,对配比需要做设计调整。施工中若采用搅拌机对混凝土进行搅拌,需要充分考虑施工设备的载荷上限,避免搅拌量过大引起搅拌机发热受损现象。

混凝土配制过程中,要充分考虑水泥、骨料、水、添加剂等比例要求,其中骨料、水泥以质量单位配制,水、添加剂等液体配料以体积计算,根据工程对混凝土强度硬度要求,严格控制各材料的比例,保证单项材料的偏差处于误差范围之内。如水利工程中,防渗面板的混凝土配制要求如下:水的比例在6.5%以内,另外,添加剂的掺入手段随着实际工程略有不同,一般分为湿掺、干掺,实际方法、添加量由设计方案确定。

1.6 防渗面板混凝土的配制

针对本文大坝防渗施工建设,由于相对作业面积大,为了充分发挥防渗面板的作用,必须充分减小水化热的影响,一般在前期方案设计过程中,需要降低水泥比例,此外,还有以下几点注意事项:1)骨料的选择,一般采用3级大直径材料;2)由于实际防渗面板的位置处于大坝外表面,直接接触空气,需要保证耐冻性能较好,此时采用硅酸盐系列水泥,效果较佳;3)粉煤灰掺入量,该配料可以通过前期物性试验选择最佳添加量;4)水利工程的防渗面板细骨料的选择,现阶段施工中一般采用人工中砂,根据以上结果,混凝土的配制比例如表2所示。

表2 混凝土的最佳配合比例

1.7 后期养护工作

混凝土施工后需要进行后期养护工作,为了保证混凝土表面的平整度,需要进行面板防渗表面的养护,一般养护时间不低于15 d,混凝土的表面养护施工温度一般控制在65 ℃,温度过低需要进行表面覆盖,但是极限低温不得超过0 ℃。表面养护后需要拆除表面覆盖膜,同时进行洒水保湿处理,另外需要引起注意的是:夏季施工中,需要充分考虑当地温度高低,若温度过高需要进行表面洒水施工,保证混凝土表面湿润性,防止温度过高发生表面断裂现象。

2 防渗面板的抗裂方案及温度影响

夏季施工中,需要充分考虑当地温度的影响,大坝防渗面板施工中,由于夏季温度高、湿度大,混凝土浇筑后表面易发生开裂现象,为了有效避免裂痕出现,需要采取以下几点措施:

1)由于大坝防渗工程的实际面板面积较大,混凝土的防开裂工程相对难度系数增大,可以从提高混凝土自身性能角度出发,比如混凝土配比过程中,合理控制坍落度与水的比例,保证搅拌均匀的混凝土快速进行施工,减小空气固化作用的负面影响,同时,可以采用添加剂对混凝土进行水清除处理,现阶段添加剂一般选择引气剂。

2)避免夏日高温暴晒,对施工现场的骨料进行遮阴降温处理,施工现场的骨料堆放量如果相对较大,超过7 cm的情况下,其内部温度一般在可控范围内,实际情况中,针对施工项目的具体气候条件,对骨料进行特殊处理,保证温度不能过高。

3)夏季施工时,混凝土浇筑施工需要避开正午时段,温度过高会明显增加施工难度,操作相对复杂,后期处理困难。

4)混凝土搅拌均匀后需要对其进行运输,运输过程中必须充分考虑温度对混凝土性能影响,运输车辆必须进行隔热处理。

5)后期养护施工中,为了保证防渗面板的稳定性、强度等符合标准规定,需要控制浇筑温度在11 ℃~23 ℃内;浇筑后的混凝土养护时需要进行表面覆膜处理,温度一般控制在24 ℃,表面拆模后需要进行表面保湿处理。

3 纤维合成混凝土技术

现阶段施工中,纤维混凝土技术应用相对较多,该技术需要保证纤维均匀性、含量大、直径小的特点,同时充分考虑纤维与原材料的亲和匹配性能,一般情况下,水泥、砂子等搅拌均匀后加入纤维,纤维置于混合物中后持续搅拌2 min左右即可达到均匀混合效果。施工中可以充分利用添加剂来改善混合物性能,如减水剂、引气剂等。纤维混凝土配制均匀后,需要相关作业人员在30 min 之内将混合均匀的纤维混凝土输送至施工现场,该技术的引用可以有效遏制断裂问题的出现,另一方面,为了保证混凝土性能的优越性,施工单位的现场管理制度需要得到一定保证。

4 结语

为了加大水利工程建设的施工质量保证力度,必须要求施工单位充分按照施工规定进行操作施工,大坝防渗工程作为水利工程建设中的关键环节,其使用寿命与施工质量关系紧密,必须做好混凝土施工、养护工作,合理控制施工温度及操作条件,保证用于施工的混凝土配比处于最优化状态,才能高效避免大坝发生渗漏现象。

[1] 齐金艳.浅析水利工程大坝防渗面板施工[J].民营科技,2012,18(10):248-249.

[2] 吴云波.浅析面板坝混凝土面板的裂缝及其防治[J].科学与财富,2012,14(12):296-297.

[3] 胡建生.砌石重力坝防渗面板施工控制要点[J].河南水利与南水北调,2011,9(6):156-157.

On construction technique of anti-seepage dam surface plate in water conservancy projects

Yang Lixin

(HenanFirstHydraulicEngineeringBureau,Zhengzhou450000,China)

From the surface cleaning, measurement lining, reinforcement construction, module installation, and concrete construction, the paper illustrates the construction technique for the dam anti-seepage plate in water conservancy projects, and explores the anti-crack scheme for the anti-seepage surface plate, so as to prolong the durability of dams.

water conservancy projects, dam, anti-seepage surface plate, concrete

1009-6825(2016)13-0219-02

2016-02-23

杨立新(1967- ),男,高级工程师

TV223.4

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