谈谈水利水电工程地基问题以及对策
浅析水利水电工程建筑中不良地基的处理方法

浅析水利水电工程建筑中不良地基的处理方法水利水电工程项目是关系到国计民生的重要工程,近年来,我国在积极进行现代化建设的过程中,水利水电工程项目随之增加。
然而,我国地域辽阔,部分水利水电工程建筑施工中需要面对不良地基的影响,因此,积极加强水利水电工程建筑不良地基处理方法的研究势在必行。
标签:水利水电;工程建筑;不良地基;影响;处理方法水工建筑物一般都建于天然地基上,但天然地基往往都不能完全满足建筑要求。
在施工中经常会遇到各种不良地基,对不良地基的处理是水利水电工程项目施工中的一项关键内容,基础处理的好与坏直接关系到建筑物的稳定和安全,影响建筑物的正常使用及其效益的发挥。
1、不良地基对水利水电工程建筑的影响1.1抗滑稳定性差当坝基内存在不利的倾斜角软弱结构面时,坝体可能连同部分基岩软弱结构面产生滑移,不利大坝的安全。
存在于地基中的断层带、破碎带、溶蚀带其抗压强度都无法满足结构的要求,混凝土与岩石、岩石与岩石之间的抗压强度都偏低,结构的稳定性较差,以上各项因素最终导致地基抗滑稳定安全系数偏低,地基的整体或局部遭到破坏。
1.2地基抗渗能力差在坝基内有些部位渗透性大,坝基防渗性能差,主要表现形式有:通过砂砾石孔隙产生的渗漏;岩石节理裂隙发育,通过裂隙渗流;溶洞溶槽发育形成渗流通道。
1.3沉降量大软质地基具有较高的含水量,其抗剪强度和承载能力都相对较低,可能引起压缩变形。
地基中若有软质地基,由于基础的承载力低,可能引起建筑物的沉降。
2、水利水电工程建筑中不良地基的影响及其处理方法某水电站拟定建设128×10kW的装机容量,重力拱坝是该水电站中的拦河大坝,海拔2610m处的位置需要建设坝顶,坝高度设计为178m,247×108m3为水库容量。
该水电站的建设目的是发电,同时水电站一经建成,还拥有灌溉、养殖和防洪等功能。
该水电站在建设过程中需要处理多种问题,其中最为负责的问题就是地質条件。
因此,施工人员在对当地实际地质条件进行充分勘察的基础上,有针对性的采取了以下不良地基处理方法,不仅提升了施工质量,同时也促使水利水电工程建筑创造出了更多的社会和经济效益。
水利水电工程建筑中不良地基影响及处理

水利水电工程建筑中不良地基影响及处理摘要:水利水电工程建筑中,地基是承载工程的基础,其稳定性对工程的安全和寿命至关重要。
然而,在实际施工过程中,经常会遇到不良地基的问题,如软弱土层、沉积层、脆弱岩石等。
本文将通过对不良地基影响及处理的研究,探讨解决这些问题的方法和技术,以提高水利水电工程建筑的可靠性和耐久性。
关键词:水利水电工程;不良地基;影响因素;处理技术引言:在水利水电工程建设中,地基问题一直是困扰工程师和施工人员的重要难题。
不良地基的存在会导致工程发生沉降、倾斜甚至坍塌等严重后果,给工程的安全性与稳定性带来极大威胁。
因此,加强对不良地基影响及处理的研究具有重要意义。
本文将概述水利水电工程中常见的不良地基问题,并介绍一些有效的处理方法,旨在提升工程质量和可靠性,保障工程的长期运行。
1不良地基影响因素分析分析不良地基影响因素是关于基础工程质量管理的重要课题。
下面将从以下几个方面分析不良地基影响因素:1.1地质条件地质环境是地基稳定性的基础,直接影响地基工程质量。
地质条件包括土层性质、层位结构、地下水位、地质构造变化等因素。
如果地质条件复杂、土层松散或含有可膨胀性土壤等,就会导致地基承载能力下降、地基沉降加速和地基侧向位移增加。
1.2 施工质量不良地基的施工质量也是不良地基影响因素之一。
施工不规范、施工方法选择不当、基坑支护不到位等施工过程中的问题都可能引起地基质量问题。
特别是在软基处理和加固方面,施工操作不当、处理方法不合理等也会导致地基质量下降。
1.3工程设计不良地基的设计问题也是产生影响因素之一。
设计阶段如果忽视了地基调查阶段获得的地质数据,没有进行充分的分析和评估,或者设计措施不合理、设计参数选择不当,都会导致地基工程质量下降,从而引发一系列问题。
在设计中要充分考虑地质条件,进行详细的地质调查和勘察,获取准确的地质数据。
1.4自然灾害自然灾害也是影响不良地基的因素之一。
如地震、洪涝、地面沉降等自然灾害会对地基产生巨大影响,加剧地基的不稳定性,并可能导致地基的破坏。
水利水电工程建筑不良地基影响及处理方法分析

水利水电工程建筑不良地基影响及处理方法分析水利水电工程项目是关系到国计民生的重要工程,近年来,我国在积极进行现代化建设的过程中,水利水电工程项目随之增加。
然而,我国地域辽阔,部分水利水电工程建筑施工中需要面对不良地基的影响,因此,积极加强水利水电工程建筑不良地基处理方法的研究势在必行。
标签:水利水电;工程;建筑;不良地基;影响一、水利水电工程建筑中不良地基所造成的影响(一)抗滑稳定安全系数与标准不符不良地基给水利水电工程建筑带来的首要影响就是无法保障抗滑稳定安全系数的合理性,这样一来,工程施工以及后期使用的过程中,安全稳定性下降,抗压强度在地基当中的溶蚀带、断层带和破碎带中会相对较低,同时岩石之间、岩石与混凝土之间都无法形成较高的抗压强度,从而无法形成穩定性良好的工程整体结构等。
这是形成较低地基抗滑稳定安全系数的主要原因,在实际进行工程建设的过程中,地基整体剪切或局部剪切遭到破坏严重。
(二)地基渗漏量与标准不符不良地基是在强透水层、可液化层、淤泥质软土以及构造破碎带等的基础上产生的,此时会形成相对较大的地基孔隙率,因此场地压力要相对较高,同限制值不符,同时由于地基渗漏量过大,还将引起水库软弱水层管涌等各种不良影响因素,在对地基造成严重损害的基础上,水利水电工程建筑的安全性、稳定性都将受到严重的影响。
(三)形成过大沉降量通常,大量的细砂层会存在于不良地基中,在实际进行水利水电工程建筑施工时,设备震动以及水文条件的变化都容易导致液化现象,此时地基的承载能力会严重下降,严重时会导致地基不均匀沉降和失稳现象,威胁着工程的稳定性和安全性,这不仅会给水利水电工程建筑施工人员的生命安全造成威胁,还会造成严重的经济损失。
二、水利水电工程建筑中不良地基的影响及其处理方法某水电站拟定建设128×10k W的装机容量,重力拱坝是该水电站中的拦河大坝,海拔2610m处的位置需要建设坝顶,坝高度设计为178m,247×108m 为水库容量。
水利水电基础工程施工中不良地基的处理技术浅述

水利水电基础工程施工中不良地基的处理技术浅述摘要:在水利水电工程施工过程中,应当加强施工技术的质量管控,施工前应当加强探索和地质条件监测,设计、施工人员应当深入现场进行勘察,条件允许时应当进行现场试验,确保制作方案切实可行。
关键词:水利水电;不良地基;处理技术1、水利水电工程施工中不良地基的危害1.1造成土坡失稳如果在施工过程中坡度变得不稳定,则会引起很大的安全隐患。
不良的地基很容易导致土质边坡失稳。
如果土壤坡度的初始平衡发生偏差,则外力会影响地面坡度的内部结构,从而改变其内部结构,并且地面坡度的一部分会沿某个方向下落,并向外移动或向下移动从而提高整体稳定性,让地坡变得不稳定。
1.2降低地基承载力为了确保水电保护项目的顺利开展,地基的承受能力至关重要。
地基的承载力是高层建筑在不破坏其内部结构的情况下可以施加在地基上的压力。
不良地基会导致地基承载力急剧下降,这是由于较差的地基会降低地基的承载力,这意味着地基无法承受上层建筑施加的压力,从而破坏地基的内部平衡,并且会破坏地基稳定性。
在这种情况下,继续施工很容易导致上层建筑倾覆或倒塌,甚至造成严重事故。
1.3导致地基沉降地基的沉降作为不良地基的一个重要风险因素,其另一个严重危险地基的创建。
影响地基合理性的因素很多,其中包括创建地基的主要因素,即基础建设不符合建设标准。
在基础层的影响下,地基的内部结构缺乏必要的稳定性。
因此,它不能承受由结构产生的载荷,从而导致地基的沉积。
在水利水电工程建设过程中,地基沉降大大增加了施工风险,甚至严重危害了施工人员的生命财产安全。
2、地基处理的几种方法2.1挖除置换方法这种开挖和置换的方法是在水利水电地基底部的规定范围内开挖一些软土层,然后更换粒状材料。
但要注意更换的材料必须达到要求的质量、无腐蚀性和低压缩性。
2.2重锤击实法该方法是一种带有自动解耦装置的履带起重机。
其原理是将锤子提升到一定的高度,自行回落,将利用回落的冲击力进行夯实。
综述水利水电工程应对不良地基的措施

综述水利水电工程应对不良地基的措施摘要:水利水电工程一项利国利民的基础建设工程,也是我国近年来大力开展的一项重要工程项目。
而在水利水电工程的实施中,常常会遇到一些不良地基的施工情况,给工程的开展带来一定难度。
现本文就来探讨在这种情况下如何应对不良地基,保证水利水电工程的施工质量。
文章首先分析了不良地基的基本特性,继而介绍了几种较为常见且行之有效的应对应对处理方法,以供参考借鉴。
关键词:水利水电;不良地基;危害;处理措施目前在我国的社会经济发展中,对水资源以及电能的需求越来越多,为了能够满足生产发展需求,我国相继开展了很多水利水电建设工程,很好的解决了水电的需求问题。
为了能够保证水利水电工程的正常运行,以便为社会发展提供更好的服务,就必须要保证水利水电工程建设的施工质量。
而地基作为水利水电工程中的基础施工项目,保证其施工质量更是保证水利水电工程质量的关键。
为此,对于施工中所遇到的不良地基现象,必须要对其进行彻底全面的加固处理,提高地基的强度、抗压能力以及抗剪能力等诸多性能。
以下本文笔者就结合自己的施工经验来探讨分析水利水电工程对不良地基的几种处理措施方法。
1、不良地基概述所谓不良地基,主要是针对建设工程而言,也就是说在工程施工中所遇到的一些土质条件较差,强度较小,荷载能力较差且抗滑稳定安全系数较小的地质层。
这些地质层直接作为建设工程的主体持力层显然是不能满足设计质量要求的,必须要对其进行一定的加固处理后方能在其上方进行工程的主体建设。
具体来讲,不良地基在水利水电工程施工中所表现出的特性主要是地基的土层较为软弱,承载能力较差,地基在施工中中的强度增长也过于缓慢,这样以来,在水利水电工程完成后投入运营使用一段时间后,极易出现基础变形、不均匀沉降以及堤防滑坡等现象,造成工程结构主体出现裂缝等病害,影响到水利水电工程的正常运行。
因此,研不良地基下的水利水电工程基础施工是很有必要的。
2、水利水电工程中不良地基的处理方法在实际的水利水电工程施工中,并非所有的不良地基处理方法都是千篇一律的,而是应当根据实际的工况,结合地质勘测报告和工程的施工条件,来确定最佳的地基处理加固方案,以实现高效、经济、合理、环保的地基加固处理方案。
科学处理水利水电工程建筑中不良地基

科学处理水利水电工程建筑中不良地基水利水电基础工程施工中不良地基的处理技术在最近十来年的发展过程中越来越重要,由于水利水电基础工程设计过程和内部结构以及能耗方式都不尽相同,所以需要加以细分成不同类别,然后按照各自既定的标准和类别来进行技术处理。
水利水电基础工程施工中技术难度更大,环节也更加复杂,对于技术的要求较高,想要保障工程的整体质量,在不良地基的处理技术方面就应当多下功夫。
标签:水利水电;工程建筑;不良地基;处理方法引言在水利工程施工过程中,经常会遇到软土地基结构,若无法进行有效处理,也将影响后续施工活动的顺利进行。
通过采用合理技术进行处理,不仅可以提高基础结构承载能力,而且对于降低水利工程后续维护成本支出有着积极作用。
一、不良地基土概述所谓不良地基土就是指不符合建筑工程项目施工承载力要求的土壤。
其与正常地基土相比具有压缩性强、渗透性差、有机物含量高等特点。
进一步分析不良地基土的性质可以发现,其土壤中的水分含量较多、空隙较大,在承受一定压力后会出现地基降沉现象,如果不加处理会引起建筑结构的变形。
同时,不良地基土固结能力较差,其通常需要花费更长的时间来完成固结,因此常常会影响工程建设工作的开展。
此外,较高的有机物含量会使地基土逐渐变成泥炭土,这种土质将严重影响到建筑施工,危害建筑工程的结构与稳定性。
可以说,不良地基土对建筑工程的危害极大,必须在施工建设前对其进行必要的加固处理。
不良地基土只是对所有不符合建筑工程施工要求的土壤的一个统称。
而根据其具体特性,不良地基土又可进一步分为软黏土、杂填土、松散砂土以及泥炭土等。
软黏土是不良地基土中十分常见的一种,多集中于我国长江以南地区。
该土质耐受力与抗打击能力极差,承重十分有限,只要其承重稍有增加就会出现变形情况,因此稳定性极差。
此外,软黏土还具有较差的渗透性,十分容易发生流动,极不利于建筑施工。
基于软黏土诸多缺点,建筑施工过程中如果遇到软黏土一般都是直接采取换填其他土质的方法进行处理,简单直接且更易于操作。
浅析水利水电工程地基处理

浅析水利水电工程地基处理摘要:在水利水电工程的建设过程中,地基处理施工是非常重要的一步,一定要对水利水电的基础建设给予足够的关注,在此过程中,一定要采用一种科学而又行之有效的方法来进行地基处理,此外,还需要持续地提升和改进工作人员的专业技能和综合素养。
从而保证了施工质量,可以满足以后的使用要求。
只有如此,才能在基本上确保水利水电工程的质量,从而更好地推动水利水电工程的有效发展,也唯有如此,才能在根本上提高水利水电工程的经济效益。
关键词:水利水电;地基基础;探讨引言随着我国经济和科学技术的不断发展,越来越多的水利水电工程投入到了实际建设中,这对于我国经济体制的改革具有重要的意义。
地基处理技术对水利水电工程的正常运营有重要影响。
然而,在实际施工过程中,许多施工单位对地基的处理不够重视,造成了整个水利水电工程存在着大量的质量隐患,严重影响了水利水电工程的使用寿命和运行可靠性。
一、水利水电工程地基现状相对于水利水电基础设计而言,其地质稳定性与地质安全系数均较低,其主要原因在于岩石与混凝土、岩石与岩石及其他结构方面的相互作用。
主要表现为:断裂、节理断裂与溶蚀带等。
其抗压强度较低,无法满足上部结构抗滑稳定、断裂、节理等要求,且基底存在局部或整体剪切破坏,引起较大沉陷。
这主要是由于岩体自身承载力达不到施工要求,或由于基础岩石强度不同,或分布不均,或位于基础岩石上的软弱破碎带,在外力作用下发生塌陷或不均匀沉降,超出了容许值。
主要有:软岩,泥沙软土、断裂土,膨胀土,湿陷性黄土等。
造成建筑物的破坏、变形;松散的砂砾石、强裂隙透水层、喀斯特渗透区、构造破裂带等强透水区域,导致库水大量渗漏,地压超限,或软弱透水层发生管涌等渗透变形,导致地基发生破坏。
这会在一定程度上对水利水电工程的质量造成影响,对人们的安居乐业造成了一定的负面影响,所以必须结合一定的手段来优化地基加固。
二、水利水电工程施工中常见不良地基类型分析(一)淤泥质软土淤泥质软土地基是目前水利水电工程中比较难处理的地基类型之一。
水利水电工程中不良地基处理分析

水利水电工程中不良地基处理分析水利水电工程在建设过程中,不良地基的处理一直是一个重要的课题。
不良地基包括软土、泥质软岩、膨胀土等,这些地基的承载力差,水分含量大,容易引起沉降、变形等问题。
本文将就水利水电工程中不良地基的处理方法、工程失败原因以及未来发展进行探讨。
一、不良地基的处理方法1.加固处理法加固处理法是目前处理不良地基最常用的方法。
该方法主要采用增加地基的承载能力,将地基强化,降低基础变形,提高基础的稳定性。
加固处理方法有:挖槽填料法、钢筋加固法、预应力加固法、地基处理加固法等。
在处理地下水位较高的不良地基时,还可以采用加压排水法,通过降低地下水位,增加地基的承载能力。
2.减载处理法减载处理法主要是采用减轻地基上的荷载,降低荷载对地基产生的压力,减小地基上的应力集中,从而减少地基沉降量和变形程度。
减载处理方法有:卸载杆法、卸载板法、卸载梁法等。
在水利水电工程中,卸载杆法较为常用,通过设置卸载杆,将荷载逐渐转移到较深的地层,以达到减轻荷载的效果。
3.改良处理法改良处理法主要是通过改变地基的力学性质,从而提高地基的承载能力和稳定性。
改良处理方法有:冻结法、固结法、加固发热法、土钉加固法、灌浆加固法等。
在不良地基处理中,固结法比较常用,主要是通过机械振动或高压水射流对地基进行固结,提高其承载力和压缩性。
二、水利水电工程中的不良地基处理失败原因在水利水电工程中,不良地基处理失败原因主要有以下几个方面:1.地质勘察不足水利水电工程建设前,充分的地质勘察是必不可少的。
缺乏充分的地质勘察,可能导致在不良地基处理中出现瑕疵或漏洞,进而导致处理失败。
2.施工质量不达标不良地基处理的施工质量直接影响到处理效果。
如果施工不合理、施工质量不到位,就会导致处理效果不好,从而造成处理失败。
3.材料选择不当水利水电工程的材料选用很关键,如果选用不当,会导致处理效果不佳。
在不良地基处理中,材料的强度、粘度、渗透性等因素,都有可能对处理效果产生影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
谈谈水利水电工程地基问题以及对策
摘要:随着现代科技的飞速发展,水利水电施工中的各种先进技术和方法也
在不断地推陈出陈,不断地完善着。
在实际施工过程中,要选择更合理、更高效
的施工方法,以避免出现某些不良基础,同时,在对基础进行修补时,要避免对
周围环境产生影响,一旦发生,要及时采取措施。
在处理了不良地基后,要定期
检测建筑物地基,将基础数据和处理过程记录下来,以便指导以后的施工。
关键字:水利水电工程;不良基础;处理工艺
引言
在许多水利水电工程建设中,往往会出现因地质因素而引起的地基不良现象。
由于岩体与岩体之间或岩体与混凝土之间存在着不同倾角的偶随带、溶浊带、古
风化壳带、节理裂隙带、断裂带、软弱夹层等结构面,因此,在岩体与岩体之间
形成了复杂的岩体结构。
这一结构面在一定程度上影响了其抗滑稳定,使得实际
抗滑系数比设计值要小。
此时的承载力十分低下,所以在这种恶劣的环境下修筑
房屋,不仅无法承受重力,而且抗滑稳定度也很差,在施工过程当中很容易发生
剪力破坏。
此外,由于基底中含有大量空腔且含有松散沙粒等物质的鹅卵石层,
形成大量空腔透水层,形成破碎区及强透水区,使得实际工程与设计相去甚远,
严重时还可能造成渗透层失稳,导致基底失稳。
三是劣质地基往往发生不均匀沉降,有的甚至超过正常值,这种情况不仅影响到上部结构,而且严重时甚至会引
起整个地基破坏。
工程实践中,如果不设置粘性粉砂层,会引起建筑地基发生内震、液化等内震现象,严重影响工程稳定性,给人民生命财产造成重大损失。
一、地基工程技术特征
在实施地基处理技术时,应结合水利水电工程的特征,对工程地基的施工工
艺进行分析,并采用相应的施工工艺来改善地基的施工质量,从而达到整个水利
水电工程的要求。
水利工程地基加固技术主要表现为:一是因其庞大的工程体量
而导致建设工期较长,建设费用较高;第二,在水利水电建筑物的建设过程中,
往往要考虑到周围的自然条件和工程本身的要求,如果没有正确的进行,就会造
成水工建筑物的破坏,造成水利水电工程的倒塌。
二、不良地基对水利工程的影响
(一)岩土工程的抗滑稳定安全系数与规范不符
不良地基给水利水电工程建设带来的首要问题是,由于不能保证抗滑稳定安
全系数的合理,因此,在工程建设和后期使用时,其安全稳定性会降低,在基础
的溶蚀带、断层带和破碎带中,抗压强度会降低,同时,岩石之间,岩石与混凝
土之间,岩石与混凝土之间,都不能产生高的抗压强度,因此,也就不能产生良
好稳定性的工程整体结构等。
在实际工程中,基坑围护结构由于剪切变形的影响,具有很大的抗滑移能力。
(二)基岩渗透率未达到规范要求
在强透水土层、可液化土层、粉泥质软土和结构性破碎区等基础上,若存在
不良地基,则基坑间距较大,相应地应具有较高的场地压强,而这与极限值不符。
此外,库区软弱水层中存在大量的渗流,一旦造成地基破坏,将对水工构筑物的
安全稳定构成严重威胁。
(三)过量沉淀物的成因
在水利水电工程建设中,由于设备振动和水文条件的改变,地基容易发生液化,这不仅影响地基的承载能力,还可能引起不均匀沉降和不稳定,严重时将对
施工人员的生命安全构成巨大威胁。
二、水利工程施工中不良地基处理的几点体会
在水利水电工程建设过程中,根据不同的要求和范围,采用不同的处理方法。
为了有效地应对这一挑战,管理者应对施工现场进行详细的调查,并对所有的相
关数据进行全面的分析,从而准确地识别出不良地基的状态、存在的区域及其特点,并根据实际情况,提出了各种处理方案的优缺点和可行性,从而有效地提高
解决的效果。
从而,根据上述分析结果,选择最佳处理方案,对软土地基进行加固,保证加固效果,提高加固质量与安全性。
(一)强渗透性地层的治理措施
在水利水电工程建设中,岩体中含有大量的碎石和砂岩,这些都是高渗透性土。
这类土体具有较大的孔隙率和较强的渗透性,必须进行挖除处理。
高渗透岩
层中的水工构筑物失水严重,极易发生管涌,扬压升高,给构筑物安全带来极大
威胁。
对强透水岩层进行治理,一般是在坝基上方开挖强透水岩层,然后用粘土、水泥等填筑成挡水层。
同时,有关人员还可以用水泥填充孔隙,形成一种防渗墙,有效地提高了大坝的抗渗能力,保证了大坝的稳定。
(二)粉质软土地基处理技术
粉质软土是由粉质粘土和腐泥构成的高含水率、低承载力的土体,其基本结
构形式是流塑化。
粉质软土具有很强的塑性,在大型水工建筑物荷载作用下,会
引起地基变形和沉降,从而影响建筑物的稳定。
粉质软土地基的处理主要有:①
清除粉质地基;第二,在排水之前,先铺好砂垫层,做好排水工作;第四,注意
控制建筑物沉降;第五,对粉质软土进行碾压处理,使软土结构得到加强。
(三)一种处理液化地基的方法
可液化地基因其特殊性质,在地震与振动共同作用下,孔隙水压力增加,弱
粘性土抗剪强度急剧降低,易造成基础结构沉降、滑移等破坏,给水利工程建设
带来极大的安全隐患。
对地基进行处理时,应清除相应的液化土层,并选用具有
良好抗渗性和高强度的填料。
本项目拟采用分层压实的方法对液化地基进行致密
处理,同时通过修建混凝土墙将液化地基封闭起来,增强地基的结构稳定性,减
小地基的沉降与滑移。
(四)浅埋软粘土层处理方案
目前广泛应用于水利水电工程中的软弱夹层地基,其承载力低,已不能满足
安全使用要求。
因此,对软弱土层进行处理时,应注意提高地基承载力等方面的
问题。
一是采用换土法,即当地基为较厚的粉砂和灰砂时,可以用稳定性能好的
水泥和灰砂等土料代替;同时,考虑到软土和硬土的加固要求,从强夯机规格和夯锤起重高度两个方面对基础结构进行优化,有效提高了基础的承载力。
(五)膨胀土地基加固技术
在水利水电工程中,膨胀土是一种具有较高含水量的亲水性无机物,具有较高的含水量。
在这一特殊的地质条件下,水工建筑物容易产生变形,从而影响建筑物的整体工作性能和稳定性。
膨胀性土处理时,应采取基坑、挖土、回填等措施,改善地基结构,避免因水、温变化而产生的影响。
(六)在喀斯特地区进行地基加固的方法.
中国南方以喀斯特为主体地区,喀斯特和喀斯特发育不均一性和高渗透性,很难满足水利建设需要,亟需对其进行治理。
具体来说,就是利用拦河墙、排沙路等措施来提高喀斯特地区的整体刚度。
对有溶洞的岩溶地区,通过回填、絮凝和退水等措施,对溶洞进行封堵,可有效提高喀斯特地质地基固结性能,保证喀斯特地区水利工程的安全性。
结语
综上所述,水利水电建筑是一种集灌溉、发电和防洪于一体的新型建筑,对提高区域人民生活质量,改善区域人居环境具有重要意义。
但是,由于水利水电工程项目的规模大、工期长等特点,在实际的施工过程中,会有很多因素影响到工程质量,其中,不良地基是其中的重要因素之一,因此,施工人员必须采用正确的施工工艺,对不良地基对工程整体质量的影响进行有效的控制,从而提高水利水电工程建设的社会和经济效益。
参考文献
[1]李启凯.水利水电工程地基基础岩土试验检测技术[J].珠江水
运,2023(05):41-43.
[2]王贺楠.基于水利水电工程地基基础岩土试验检测要点研究[J].黑龙江水利科技,2022,50(12):62-64+166.
[3]杨宇.水利水电工程地基基础岩土试验检测技术探讨[J].工程技术研究,2022,7(23):92-94.。