水利工程水库大坝混凝土施工技术
水利工程水库大坝混凝土施工技术

水利工程水库大坝混凝土施工技术水利工程水库大坝是指由人工筑造的拦河筑堤、堵谷蓄水,为了改善地方水资源供应、防洪、发电等目的而修建的工程。
水库大坝混凝土施工技术是水库大坝建设的关键环节,其施工质量决定了水库大坝的安全性和可靠性。
下面将详细介绍水库大坝混凝土施工技术及其重要性。
一、混凝土材料选择水库大坝混凝土一般选用P.O42.5、P.O52.5等优质水泥。
水泥应当符合国家标准要求,具有良好的耐水、耐冻融、耐磨、抗渗等性能。
在混凝土中加入粉煤灰、矿渣粉等矿物掺合料,能够提高混凝土的抗渗、耐久性能。
需要选择合适的骨料、砂、水和外加剂,以保证混凝土的强度、稳定性和耐久性。
二、混凝土配合比设计混凝土配合比设计是水库大坝混凝土施工的重要环节。
配合比应根据工程要求和现场实际情况进行合理设计,包括水泥用量、骨料用量、砂用量、水灰比等参数的确定。
合理的配合比能够保证混凝土的强度和耐久性,减少裂缝和渗漏现象的发生。
三、施工工艺流程水库大坝混凝土施工工艺流程主要包括原材料准备、模板安装、混凝土搅拌和浇筑、养护等环节。
模板安装和拆除、混凝土浇筑密实和连续、养护措施的落实等环节是保证混凝土施工质量的关键。
四、施工质量控制施工过程中,应采取多种技术措施保证混凝土的施工质量。
包括搅拌站的质量控制、现场试块的抽检、混凝土抗渗性能测试等。
还需要对混凝土温度、湿度等参数进行实时监测和控制。
五、施工中的常见问题及解决措施在水库大坝混凝土施工过程中,可能会遇到浇筑不密实、裂缝、渗漏等问题。
对于这些常见问题,可以采取加强养护、涂覆防水材料、局部砌筑预制构件等解决措施,以保证混凝土的质量和安全性。
六、施工人员安全保障水库大坝混凝土施工是一项高风险的工程,施工人员安全问题尤为重要。
在施工过程中,需要严格遵守安全操作规程,采取有效的防护措施,加强施工人员的安全教育和培训,以确保施工人员的人身安全。
水库大坝混凝土施工技术的关键在于材料选择、配合比设计、工艺流程、质量控制等多个环节。
水库大坝工程混凝土专项施工方案

正安县渔溪河水库工程大坝混凝土专项施工方案批准:审核:编写:正安县渔溪河水库工程大坝枢纽工程二0二0年四月目录1.编制说明 (1)1.1编制依据 (1)1.2编制原则 (2)2.工程概况 (3)2.1概述 (3)2.2坝址区工程地质 (5)2.3气象 (5)2.4交通条件 (6)2.5大坝工程主要施工项目及设计工程量 (6)2.5.1大坝主体工程项目 (6)2.5.2大坝工程主要工程量及质量控制标准 (8)3. 施工总体布置 (9)3.1施工道路 (9)3.1.1自密实混凝土块石料上坝进场道路 (9)3.1.2常态混凝土上坝进场通道 (10)3.1.3消力池段常态混凝土进场道路 (10)3.3施工生活及生产用水 (10)3.4施工供风 (10)3.2施工用电 (10)3.5砂石及拌和系统布置 (11)3.6钢筋加工场 (11)3.7混凝土施工用模板 (11)3.8混凝土输送泵布置 (12)3.9塔机施工布置 (12)4. 大坝工程专项施工方案 (13)4.1施工测量 (13)4.2混凝土施工工艺 (13)4.2.1普通混混凝土施工工艺 (14)4.2.2大坝堆石混混凝土施工工艺 (14)4.3施工前准备 (14)4.4混凝土原材料及配合比 (15)4.4.1水泥 (15)4.4.2砂石骨料 (15)4.4.3自密实堆石混凝土块石料 (15)4.4.4高自密实性能混凝土骨料 (16)4.4.5水 (16)4.4.6粉煤灰和其它活性掺合料 (16)4.4.7外加剂 (17)4.4.8混凝土配合比 (17)4.5混凝土拌和 (18)4.7钢筋 (19)4.7.1钢筋材料 (19)4.7.2钢筋制作 (19)4.7.3钢筋安装 (19)4.7.4钢筋接头 (20)4.8模板 (20)4.8.1模板材料 (20)4.8.2模板的设计制作和安装 (21)4.8.3模板的清洗和涂料 (21)4.8.4模板拆除和维修 (21)4.8.5模板质量检查 (22)4.9观测仪器埋设 (22)4.10高自密实性能堆石混凝土施工 (23)4.10.1堆石取料 (23)4.10.2堆石料筛分及运输 (23)4.10.3堆石料入仓堆放 (23)4.11坝体廊道混凝土施工 (24)4.11.1坝体廊道预制吊装施工 (25)4.11.2坝体廊道立模现浇施工 (25)4.12取水兼放空混凝土施工 (26)4.13溢流坝两侧导墙及堰面混凝土施工 (27)4.14溢流坝闸墩、交能桥及堰顶混凝土施工 (27)4.14.1溢流坝闸墩施工 (27)4.14.2溢流坝交通桥施工 (27)4.14.3溢流坝堰顶混凝土施工 (28)4.15起闭机室混凝土施工 (28)5.进度计划 (29)6.资源配置 (31)6.1机械设备配置 (31)6.2劳动力配置 (32)7.工程质量管理 (33)7.1质量管理体系 (33)7.1.1项目质量管理体系 (33)7.1.2质量责任分配 (33)7.2质量管理制度 (33)7.2.1强化质量管理责任制 (33)7.2.2设立质量专题会议制 (34)7.2.3严格施工质量三检制 (34)7.2.4技术质量保证制 (35)7.3质量保证措施 (36)8.安全施工管理 (37)8.1.1安全方针 (37)8.1.2安全目标 (37)8.2安全保证体系 (37)8.3安全管理办法 (38)8.4安全保证措施 (39)8.4.1安全管理组织措施 (39)8.4.2安全管理制度措施 (39)8.4.3施工机械作业安全措施 (40)8.4.4 防火安全措施 (40)9.文明施工及环境保证措施 (41)9.1文明施工措施 (41)9.2环境保护措施 (41)1.编制说明1.1编制依据1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015);2)《混凝土质量控制标准》(GB 50164-2011);3)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》(SL 632-2012);4)《混凝土强度检测评定标准》(GB/T 50107-2010);5)《低热微膨胀水泥》(GB 2938-2008);6)《通用硅酸盐水泥》GB175-20077)《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥》(GB/T 200-2017);8)《粉煤灰混凝土应用技术规程》(GB/T 50146-2014);9)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2017);10)《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL 32-2014);11)《混凝土拌和用水标准》(JGJ 63-2006);12)《混凝土外加剂》(GB 8076-2008);13)《水工混凝土施工规范》(SL 677-2014);14)《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T 5100-04-2014);15)《水工混凝土试验规程》(SL 352-2006);16)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2017);17)《水利水电工程施工质量评定规程》(SL 176-2007);18)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011);19)《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011);20)《组合钢模板技术规范》(GB/T 50214-2013);21)《水工混凝土砂骨料试验规程》(SL 352-2006);22)《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL 31-2003);23)《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL/T 5027-2005);24)《胶结颗粒料筑坝技术导则》(SL 678-2014);25)《自密实混凝土应用技术规程》(JGJ/T 283-2012);26)《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL 654-2014);27)《水利水电工程施工安全防护设施技术规程》(SL 714-2015);28)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(JGJ 398-2007);29)《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》(SL 401-2007);30)《水利水电工程土建施工安全技术规程》(SL 399-2007);31)渔溪河水库“大坝结构布置图(GY2867-0944-411-01-1/10~10/10)”;32)贵州省正安县渔溪河水库工程大坝混凝土施工技术要求;33)其他现行国家或行业部门发布的规范、规程和技术标准等。
(完整)水利工程砼专项施工方案

混凝土浇筑施工方案一、工程概况1、本工程为南安市石井镇小青内水库除险加固工程,小青内水库位于南安市石井镇菊江村,所在河流为溪东溪。
水库大坝坝址以上控制流域面积0.37kmVII,主河道长0。
71km河道比较74.71%。
本次除险加固设计洪水位为40。
33rm (黄海高程,余同),相应库容为29.07万m3,校核洪水位为40.54由,相应库容为30.78万m3, 正常蓄水位39.77由,相应库容25.2万m3,死水位25m (本次推测),水库大坝坝顶长161.00由,最大坝高17.18m,该水库是一座以灌溉为主的小(2)型水库。
工程等级为V等工程,水库大坝,溢洪道等主要永久性建筑物级别为5级,施工临时建筑物为5级。
2、本次除险加固工程的建设内容分大坝,溢洪道和放水涵洞等三个部分,主要内容如下。
大坝部分包括:(1).坝体防渗及迎水坡加固;(2).大坝坝顶加固;(3)。
大坝背水坡加固。
溢洪道部分包括:(1)。
溢洪道泄槽段清理,勾建;(2).新建过溢洪道交通桥;(3).新建消力池。
放水涵洞部分:(1).新建进口消力井;(2).新建启闭房;(3).更换启闭设备。
其他建设内容包括大坝安全检测设施配套建设,设置警示标志,岸坡治理,白蚁防治等。
二、现浇砼浇筑方法1、原材料要求砂:采用淡水河流的中粗砂,应质地坚硬、结净,其杂质含量应在规范的允许范围内。
其细度模数在2.4〜2。
8之间.碎石:采用人工破碎碎石,碎石应质地坚硬、干净,其超径、逊径应满足规范的要求,碎石应具有良好的级配。
水泥:采用R32。
5普通硅酸盐水泥。
水:采用经检验符合要求的河水、地下井水或采用可饮用的自来水。
2、配合比的选定根据设计强度的要求,结合实际选用的骨料经试验确定施工配合比.现场施工配合比应根据骨料含水率及时调整施工用水量。
施工用各种材料应按配合比准确称重配料。
3、砼拌和为了提早拆模减少模板数量,砼配合比中拟加非氯离子MNC—A3型高效早强减水剂,常温成型后一天可拆模,掺量为2%.此早强剂为粉状,使用时按配合比计算与水的比例浓度,加在水中搅拌溶解后,由拌和机水泵抽取计量入机拌和砼,严禁干加。
关于水利工程水库大坝混凝土施工技术

关于水利工程水库大坝混凝土施工技术发布时间:2022-09-04T05:51:53.149Z 来源:《工程管理前沿》2022年第8卷9期作者:马吉[导读] 伴随着国家水利工程事业的发展进步,其各项施工技术开始有了本质性的变化,不管是从最简单材料的使用,马吉天津港湾港口建设工程有限公司天津 300202摘要:伴随着国家水利工程事业的发展进步,其各项施工技术开始有了本质性的变化,不管是从最简单材料的使用,还是深层次的技术方案的确定,都发生了很大的变化。
而其中混凝土施工技术的发展,对于整个水利工程的影响其实是最大的,它直接决定了工程项目的使用期限,以及后期的运行状况;所以施工技术人员必须要准确把握现场施工的情况,根据施工场地实际来制定相对应的施工方案以及工艺技术,采用行之有效的办法,把控混凝土的施工质量。
关键词:水利工程;水库大坝;混凝土技术水利工程其实是整个建设施工中比较烦琐、复杂的一个系统工程。
水利事业作为我国基础设施建设的重要项目,一直受到国家以及人民的关注,对于它的建设,直接反映出国家综合实力的强弱。
随着混凝土水利工程施工技术的推广,我们在整个施工过程中,一定要注意对于整个流程的把控,从而最大限度地推动我国水利事业的发展。
1水利工程施工中的影响因素1.1人员因素在水利工程施工过程中,人员是工程建设过程中的主要参与者,其对工程施工质量的影响程度较明显。
例如,在实际水利工程建设过程中,一些工作人员自身的职业素质相对较低,对于工程建设过程中的技术要求理解不透彻,对于管理的方法、方式不恰当,从而导致水利工程施工质量不满足设计要求。
甚至一些施工现场,由于管理人员的懒散工作态度,导致水利工程施工进度严重滞后,影响工程开展。
1.2资金因素资金是水利工程施工建设的基础保障之一,其是设备、材料供给的主要保障,只有充足的资金保障才可以确保设备和原材料供应的可持续性。
但是在实际水利工程施工建设过程中,一旦发生资金链断裂,就无法持续性地获得水利原材料,从而导致工程施工停滞,从而影响工程的整体进度。
水利工程砼施工方案

水利工程砼施工方案水利工程是指为了调节、利用水资源而进行的工程建设。
水利工程涉及到水利设施的建设与管理,包括水库、水闸、输水管道等。
在水利工程的建设过程中,砼施工是非常关键的环节之一、下面是一份水利工程砼施工方案,详细介绍了砼施工的主要步骤和注意事项。
一、工程概况1.工程名称:XX水利工程2.工程地点:XX地区3.工程规模:包括水库大坝、溢洪道等主要设施4.施工单位:XX施工公司二、施工准备1.组织人员:安排施工队伍,包括工程师、技术员、施工人员等。
2.设备调配:准备所需的砼搅拌机、泵车、模板等施工设备。
3.材料准备:采购合格的水泥、砂石、骨料等材料。
4.施工场地准备:清理施工场地,确保施工区域平整,并动态管理场地的进出。
三、砼配合比设计1.根据工程要求,设计符合相关标准的砼配合比。
2.考虑到混凝土强度、耐久性等因素,选择合适的水泥种类和掺合料。
四、模板安装1.根据设计图纸,安装模板,确保模板的垂直度和平整度。
2.对模板进行检查,确认无变形、开裂等情况。
五、混凝土浇筑1.砼搅拌:将水泥、骨料、砂石按砼配合比进行搅拌,确保均匀混合。
2.运输过程:使用泵车将混凝土输送至施工现场。
在输送过程中,要注意砼的坍落度和流动性的保持。
3.浇筑方式:可以采用抛掷法或者泵送法进行浇筑。
4.浇筑顺序:根据工程要求,确定浇筑的顺序和分区域进行施工。
5.振捣:采用机械或手动振捣的方式,使混凝土充分密实。
6.表面处理:对混凝土表面进行养护和处理,如喷水养护、覆盖湿布等。
六、质量控制1.施工现场:定期进行施工现场检查,确保施工操作符合规范要求。
2.强度检测:抽取混凝土样本,进行强度检测,确保砼强度符合设计要求。
3.成品保护:对已浇筑的混凝土进行养护,防止龟裂、渗水等质量问题的发生。
七、安全措施1.建立健全的安全管理制度,明确责任分工和安全操作规程。
2.加强教育培训,提高施工人员的安全意识和技能。
3.定期进行安全检查,排除隐患,确保施工过程安全。
水利大坝碾压混凝土施工技术及质量控制

水利大坝碾压混凝土施工技术及质量控制摘要:水利工程中施工中大坝较为常见,也是水利工程建设的主要内容。
水利大坝施工中应用碾压混凝土技术,要根据实际情况制定合适方案,提高大坝施工质量。
有鉴于此,文中以水利大坝为着眼点,分析碾压混凝土施工技术要点,探讨如何做好施工技术质量控制。
关键词:水利大坝;碾压混凝土;技术质量水坝碾压混凝土施工中,由于作业现场空间受限,因此需要合理安排各环节施工任务,在有效地管控下规范化施工。
结合区域实际情况,通常采用自卸汽车和皮带输送机输送干硬性混凝土到仓面,在推土机支持下平仓处理。
在材料运输到现场后,基于分层填筑作业方式,实现混凝土充分压密处理,高质量完成大坝建设任务。
1 水坝碾压混凝土施工技术优势碾压混凝土即干硬性混凝土,其中包括火山灰质掺合料、硅酸盐水泥、外加剂、水、砂和粗骨料等,依据配合比混合配置形成的混合料。
选择同土石坝施工同样的摊铺和运输设备,振动碾分层压实。
在坝体建设中合理化运用碾压混凝土,可以有效提升施工效率和质量,增强工程稳定性,最大程度降低后期坍塌和渗水问题出现概率。
水坝碾压混凝土施工技术和工艺简单,便于充分发挥大型机械设备优势,加快施工进度,缩短施工周期。
相较于传统施工方法和工艺而言,水坝碾压混凝土技术可以缩短20%以上的施工时间,带来更大的效益。
可以减少粉煤灰、水泥和矿渣等胶凝材料耗量,在120-150kg/m3范围内,在满足工程建设需要同时,显著降低工程总价。
改善内部混凝土水化热问题,缩短混凝土内外温差,创设有利的施工条件,为施工质量和效率提供坚实保障。
水坝碾压混凝土施工前,需要相关人员充分实地考察,了解现场地质条件、气候环境和降水量等因素,在此基础上编制切实可行的施工方案。
通过多种施工方案比较分析,筛选出最佳的碾压混凝土施工方案,为后续施工活动高质量进行提供坚实可靠的保障。
2 水利大坝碾压混凝土施工技术及质量控制2.1 拌和拌合站根据配合比和搅拌设备情况通过试验确定混凝土连续搅拌时间,最短时间不宜少于2min。
水库工程坝基混凝土防渗墙施工技术

水库工程坝基混凝土防渗墙施工技术混凝土防渗墙是水利工程中常用的防渗结构形式,尤其在水库坝基防渗中的应用较为广泛。
本文以水库工程为例,结合工程地质条件,介绍了水库坝基混凝土防渗墙的施工技术,并针对施工中的难点提出相应的质量控制措施,以确保了混凝土防渗墙的施工质量。
标签:水库;混凝土防渗墙;施工技术;造孔;质量控制水库大坝是一项关系国计民生的建设工程,在促进地区经济发展上发挥着重要作用。
但由于种种原因,水库大坝的防渗漏问题一直是难以根治的技术难题。
而近年来,混凝土防渗墙在水库工程坝基防渗中得到了广泛应用。
混凝土防渗墙是在地面上进行造孔施工,在地基中以泥浆固壁开凿成槽形孔或联锁桩柱孔,回填防渗材料筑成具有防渗性能的地下连续墙。
为了更好的应用该技术,下面,就结合水库工程实例,就混凝土防渗墙施工技术进行探讨。
1 工程概况某水库工程是一座以防洪为主,兼顾发电、水产养殖等综合利用的水电枢纽工程。
挡水坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高22.1m,坝顶长62m,宽2.8m,坝基采用混凝土防渗墙防渗,最大墙深12m,墙厚0.5m。
左右坝坡趾板、连接板下基岩进行固结灌浆;防渗墙下、左右岸坡趾板下基岩和水库两岸向上游延伸段基岩进行帷幕灌浆。
2 工程地质情况库区两岸基本为岩质岸坡,基岩裸露,岩性为常州沟组石英砂岩,岩性坚硬。
左岸岸坡较缓,岩层倾向河谷,为顺向岸坡,受卸荷、风化影响,岸坡处岩体中的节理裂隙较发育。
右岸岩层倾向上游偏岸坡内部,为逆向岸坡,岩体整体性较好。
防渗墙轴线位置河床覆盖层为混合土卵石,混合土卵石层内局部存在孤漂石;河床比现有围堰低3m,且围堰内水位过高,在混合土卵石层中造孔难度大,易塌孔,泥浆流失严重,并且防渗墙入岩深达5m,冲击钻钻凿基岩困难。
3 施工总体布置3.1 供水系统施工供水主要取自围堰基坑内集水坑渗透水,采用2台IS100-65-250型离心式清水泵(Q=100m3/h,H=80m,N=37kW)在集水坑中提水,用DN100钢管向场内的各施工工作面供水。
水库大坝碾压混凝土的施工技术

水库大坝碾压混凝土的施工技术摘要:众所周知,我国水利施工项目的数量随着国家对基础建设的重视程度的加深正在与日俱增,这势必会提升对碾压混凝土施工的要求。
为确保大坝施工的综合效益保持增长的趋势,我们有必要在混凝土大坝的施工过程中实施碾压混凝土施工。
同时,要采用有关施工技术提高混凝土大坝的质量水平,将其使用功能发挥得淋漓尽致,笔者在下文将结合相关工程实例具体分析碾压混凝土施工技术。
关键词:碾压混凝土;水利施工;施工技术引言碾压混凝土施工技术是在传统混凝土浇筑法的基础上进行的一次创新,是干硬性混凝土依靠振动、凭借土石坝施工工艺来实现碾压目的的新型施工技术。
其具有相当高的机械化程度,既能够降低部分施工成本,又能在减少施工时间的同时使施工工序简化,可谓是当下水利施工中最常用的一项施工技术。
因此,在建设混凝土大坝时,我们有必要采取碾压混凝土施工技术,有效提升大坝体积与高度,从而确保大坝建设增加效益。
1 工程概况某工程为总库容为899 万m3、兴利库容达597m3、流域面积达116km2的水库建设,设定洪标准为50 年一遇,100 年一遇洪水校核,大坝属于碾压混凝土重力坝,设计坝顶有180.5m 长、坝高达76.3m。
水库的主要建筑物涵盖了排沙洞、下游电站、大坝(溢流坝段与挡水坝段)、供水引水管道。
坝顶有6.5m 宽、726.3m 高,大坝建基面高程为650.0m。
本工程主体混凝土主要涵盖了挡水坝段、溢流坝段以及排沙洞等结构混凝土,其总量多达23.8 万m3。
2 碾压混凝土的施工特点碾压混凝土属于干硬性混凝土,其具有以下特点:水泥用量较少、含砂率较大、无流动性。
碾压混凝土的表面可以行走碾压机械,其运输、平仓、振实、切缝等施工工序都可以使用普通机械进行,有利于实现施工的机械化。
碾压混凝土的水泥用量少、掺入大量的混合材料,所以混凝土水化热温升较低。
在施工中,通过大仓面薄层浇筑、表面自然散热等措施可以使人工冷却得到简化。
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水利工程水库大坝混凝土施工技术
摘要:基于经济的发展与社会的进步,我国水利工程的规模及数量进一步
增加。
水利工程和国计民生息息相关,因此在进行水库大坝建设施工时,有关施
工人员需将混凝土施工技术要点扎实掌握,以此为水库大坝工程施工质量的提高
打下基础。
对此,本文将着眼混凝土施工技术,简要分析其在水利工程水库大坝
中的具体应用。
关键词:混凝土施工技术;水库大坝;水利工程;要点分
析
引言
水利水电设施在国民经济发展中扮演着重要的支撑作用,
而这其中,水库大坝是所有水利工程设施中比较常见的一种结构物。
过去经济发
展落后的年代,土石坝体是使用较多的坝体形式,但随着经济发展和多种混凝土
施工技术的不断进步,传统土石坝明显不能胜任当下大坝对强度要求高、抗渗性
能好、坝身可溢流等多重要求。
1碾压混凝土大坝概述
碾压混凝土坝是指用振动碾压实超干硬性混凝土修建的坝体。
这其中,振动碾压技术是工程建设中已经很常见的一套成熟技术。
而超干硬
性混凝土比较不好理解,其实,超干硬性混凝土是一种干硬性贫水泥的混凝土,
使用各类原料和添加剂拌制而形成的一种干硬性混凝土,其无无塌落度,采取适
宜设备分层振动压实,碾压混凝土坝在兼具土石坝施工程序简单、快速、经济、
可使用大型通用机械的优点的同时,更具有混凝土体积小、强度高、防渗性能好、坝身可溢流等特点,为快速高效优质修建水库大坝提供了可能。
目前,国际上碾
压混凝土坝主要有两种形式,一是“金包银”式(Roller Compacted Dam-Concrete),也称RCD,这种形式特点是中心部分为碾压混凝土填筑,外部用常
态混凝土进行防渗和保护。
另一种是全碾压混凝土坝(Roller compacted
concrete),也称为RCC,这种结构形式不需要进行外部防渗处理,全断面内分
层直接进行碾压成型,结构简单,施工机械化程度高。
2 防渗施工的质量控制
2.1 成孔质量。
具体的操作环节更有效的评价和衡量成孔质量,具体的因素主要包含孔位的
偏差、孔斜度、接头位置的孔套厚度、嵌入基础压层的深度等一系列相关内容,
在所有内容中,相对来说比较你出现问题的部分就是在于孔斜度和嵌入基岩的深
度等方面。
例如:在实际的工程操作工作中,进一步结合实际情况有效选用冲击
钻孔和液压抓斗,并且在操作环节使两者优势互补,充分发挥合力,在这样的情
况下进行成槽,如果基岩嵌入深度不够充分,就可以进一步结合实际情况,采取
相对应的冲击钻成槽方法,之后再进一步结合倒锤法和重锤法等相关方法,这样
能够呈现出更大的应用效益,在这样的情况下进行有针对性的测量,通过这样的
方法在最大程度上确保斜度维持在0.4%内,如果没有满足既定的标准,要对其进
行有针对性的纠偏。
结合具体研究需要,有针对性的控制好嵌入基岩深度的过程中,要进一步充分通过多种方法进行有效协调,统筹规划,有针对性的结合具体
的勘测地质和相关的设计内容,提供剖面图,并据此实际采样,经过进一步确认,再有效执行。
2.2 清理成槽。
如果槽段相关工作完成之后,首先要更有效的把相关方面的杂物进行彻底的
清理,通过这样的方法来有效保证混凝土浇筑施工之前,它的底部沉淀不超过
10cm。
2.3 更科学合理的控制好浇注过程。
在实际的浇筑环节所涉及的因素主要包括,针对相关材料进行科学合理的控制,也就是说,在浇筑施工前,要结合具体情况,有针对性的测量和检测混凝土
的含水量,骨料,泥浆的比重等,与此同时,在最大程度上保证场地得到科学合
理的保护,在最大程度上防止外界污染物对浇筑混凝土造成破坏。
材料的配合比
要确保按照相应的安装设计进行有效配合,并着重结合现场的具体情况,进行含
水量的测量,通过这样的方式,更科学合理的把控好泥浆的比重以及含水量。
与
此同时,混凝土搅拌要尽可能选用自动化的机械搅拌方式,在进行混凝土运送的
相关环节,要在最大程度上保证混凝土的坍落度,杜绝凝固问题出现。
最后,有
针对性的检测和分析好相应的基础数据,确保其科学性,合理性。
3水利工程水库大坝混凝土施工技术应用
3.1 水利工程水库大坝混凝土施工工艺流程
水利工程水库大坝混凝土施工工艺流程主要为:基础面处理及验收→测量放
样→钢筋制安及模板安装→混凝土浇筑及模板拆除→混凝土养护[1]。
3.2 水利工程水库大坝混凝土施工准备
在水利工程水库大坝混凝土施工前期, 施工人员首先可以依据填筑施工高程
要求, 利用专业碾压机, 对水利工程上游坡面进行削坡处理。
同时在斜坡面内利
用喷洒的方式, 均匀、平缓的将阳离子乳化沥青喷涂在该水利工程斜坡面上。
随
后利用手动播撒的方式, 均匀撒设沙土。
并利用斜坡振动碾压机, 对沙土进行多次、均匀碾压。
在碾压结束之后, 施工人员可邀请专门的监理人员, 对碾压质量
进行审核, 以保证后续施工过程顺利进行。
在确定碾压质量与标准要求相符之后, 施工技术人员可沿混凝土面板分块纵缝位置, 进行测量放线工作。
其次, 在测量放线工作开展过程中, 施工技术人员应选择宽10.0cm、厚
60.0cm水泥砂浆找平带, 恰当设置在施工缝周边。
随后进行施工道路、负压溜槽、施工用水、施工用电、临时库房的逐一布置。
其中该水库大坝工程负压溜槽主要
在该工程左坝肩121.2拱部上游侧, 避免汛期下游河道涨水对道路的影响。
在溜
槽设置完毕之后, 施工技术人员可利用自卸汽车, 经溜槽, 自下而上的将止水带(乙烯) 垫层、侧模运输至适当位置。
最后, 为保证混凝土施工质量, 施工技术人员可与监理人员、设计人员配合, 对水泥、混合料 (粉煤灰) 、砂、石、外加剂 (高效减水剂) 等原材料质量进行
检测。
同时根据施工图纸、施工工艺, 确定各部分混凝土最大骨料粒径及不同组
合比例容重、孔隙率, 选择最佳组合级配。
该工程混凝土配置强度为13.5MPa, 极限水胶比为0.88, 外加剂为QX-III, 外加剂产量为0.35%, 砂率为48%。
则每立方米混凝土水泥材料用量为287.21kg;机制砂材料用量为550.2kg;粉煤灰用量为98.56kg;中石及小石用量分别为386.52kg、475.23kg;水用量为265.32kg;QX-III用量为1.452kg。
3.3 水利工程水库大坝混凝土施工过程
在侧模到达施工位置之后, 为避免侧模安装阶段滑动阻力导致的多次周转问题, 施工技术人员可在侧模顶面适当位置进行角钢安装。
随后根据施工顺序, 进行施工序号的分节标注。
同时选择插筋作为混凝土面板钢筋网架立筋, 以1.50m-2.00m为间排距标准, 在垫层坡面进行梅花状插筋布设。
为保证插筋施工质量, 施工技术人员可控制插筋与坡面成九十度。
并控制打入钢筋外露长度与混凝土面板至钢筋顶面高程一致。
一般需打入插筋长度在0.50-0.70m之间。
在插筋设置完毕之后, 施工技术人员可以利用载重汽车将其运输至该水利水库大坝顶部。
并利用卷扬机, 将钢筋台车牵引至该水库大坝施工面。
需要注意的是, 在卷扬机应用过程中, 施工技术人员应选择浇筑一期的混凝土面板, 在初步处理后安设卷扬机金属结构底座。
随后利用混凝土预制块压在卷扬机金属结构底座上。
并根据混凝土浇筑情况, 进行卷扬机运行参数调节, 以保证卷扬机稳定运行。
为加快模板施工进度, 施工技术人员可依据结构物施工图纸, 利用吊车进行仓面模板的支设。
并在模板表面均匀涂刷脱模剂, 以避免混凝土浇筑阶段漏浆问题发生。
在钢筋及模板设置完毕之后, 根据该水利水库大坝工程实际情况, 施工技术人员可以依据前期设计的混凝土配比, 进行混凝土拌合。
随后选择分层浇筑法, 由下游向上游逐层浇筑, 促使整体层面倾向与上游, 坡度一定, 并控制每层浇筑厚度在25.0cm-30.0cm之间。
在条件许可的情况下, 施工技术人员可以对混凝土面板进行试浇筑, 以确定最佳混凝土浇筑参数, 保证后续混凝土浇筑工作顺利进行。
4结束语:水利工程直接关乎国计民生,应该予以水利工程施工质量足够的重视。
混凝土施工技术作为水利工程水库大坝施工的关键所在,对工程整体施工质量均发挥着重要作用。
有关混凝土工程施工,作为施工单位应严格控制混凝土配合比;充分混合混凝土;合理控制混凝土材料;关注混凝土工程后期养护,通过以上路径,提高水库大坝混凝土工程质量。
参考文献:
[1]夏弘帅.水利工程水库大坝混凝土施工技术分析[J].江西建材,2019(06):172+174.。