云南建投第一水利水电建设有限公司云南昆明650217
摘要:在我国社会经济和科学技术持续发展背景下,建筑行业也得到进一步发展,尤其是建筑工程施工技术迎来了创新和突破,碾压式沥青混凝土施工技术在高寒冷地区建筑工程施工中也得到十分广泛的应用,由于高寒冷地区施工存在较大难度,也经常会出现工期延误的情况,施工质量也无法得到保证。但是通过积极改进施工技术,将无层间加热连续施工技术应用到其中,可以显著提高碾压式沥青混凝土施工质量。在本文中,结合沥青混凝土心墙特点及应用优势,对高寒冷地区碾压式沥青心墙坝冬季施工关键技术进行研究和分析。
关键词:高寒冷地区;碾压式;沥青混凝土;冬季施工;关键技术;研究
在我国建筑行业不断发展背景下,工程建设技术也在不断完善和创新,也使得工程建设质量得到进一步提高。尤其是在开展碾压式沥青混凝土心墙坝施工过程中,由于施工质量会受到气候和温度影响,尤其是针对高寒冷地区,常规施工技术都无法得到正常使用,也容易导致工期延误情况发生[1]。针对这一情况,就可以将碾压式沥青心墙坝关键技术进行应用,在有效确保工程施工质量基础上,还能够确保水利工程建设安全渡过汛期。基于此,对高寒冷地区碾压式沥青心墙坝冬季施工关键技术进行分析。
1沥青混凝土心墙特点及应用优势
沥青混凝土作为人工设计材料中的一种,可以结合实际施工需要对配合比进行确定,以确保材料性能与工程建设需求相契合。随着沥青混凝土心墙、过渡层同时铺筑压实等施工工艺日益成熟,在实际施工中应用也较为广泛。其应用优势主要体现在:(1)沥青混凝土心墙由于自身存在的透水性能好、抗侵蚀能力和裂缝治愈能力高等特点,非常适合应用到地质条件比较复杂的区域,如:河谷、地震多发区域等;(2)受天气和气候影响较小,即便是在雨季进行施工,也不会对施工进度和施工质量造成影响;(3)施工机械化水平和自动化水平比较高,在缩短施工工期、提高施工效率和施工质量方面发挥作用显著;(4)由于沥青混凝土属于热施工材料代表,因此在实际应用时需要强化温度控制,并做好质量检验工作,才能够确保最终质量符合建设标准要求[2]。
2施工设备选型及保温措施
图1沥青心墙坝施工过程温度控制系统图
2.1拌和系统
在对碾压式沥青混凝土拌和系统开展施工时,搅拌设备可以选择YQLB1000型进行使用,可以取得较好加热和保温效果。然而针对温度过低情况,则需要避免采取加热措施,使得沥青粘滞性增强,进而对施工质量造成不良影响[2-3]。同时,做好系统管路、阀件等装置保温措施,实际施工中成品料也要严格按照设计比例进行配置,对骨料进行加热时也要对温度加强控制,将温差控制在20oC。此外,在实际拌和过程中,也要加强混合料配合比误差控制,使得沥青配合比允许偏差为±0.3%、细骨料±3.0%、填料±1.0%。
2.2运输设备
在沥青混凝土运输设备方面,主要是结合工程摊铺生产强度、运输设备能力和运输距离展开,通过对这些因素全面、综合考虑选择较为适合的运输设备,如:沥青保温罐车运输设备,不仅可以有效避免离析现象发生,还能够确保混合物密封性和清洁度。同时,沥青混合料车辆容积、数量也要与摊铺、拌和设备实际生产能力相契合,才能够确保施工进度及质量。
2.3摊铺设备
将XT120型设备应用到沥青混凝土摊铺施工中,由于该项设备工作主要采取振动滑膜,可以保证初次压实密度超过90%,也能够促使心墙坝施工质量得到进一步提升。同时在该摊铺设备中也安装了电源红外加热器,可以对温度进行控制,也避免了沥青心墙表面老化问题发生[3]。
2.4碾压设备
为确保沥青心墙坝碾压质量,就需要对碾压设备进行准确选择,碾压设备不仅需要具备较强的适用性,还需要确保压实密度与设计要求相符,也避免过度碾压情况发生。由于碾压过程中沥青混凝土出现分层离析情况非常普遍,为避免该项问题噶生,就需要对振动碾压进行科学控制,并结合实际心墙设计宽度选择振动碾压宽度,针对碾压不到位的区域,则可以采取人工方式进行夯实,进而确保碾压质量。
3高寒冷地区碾压式沥青心墙坝冬季施工关键技术研究
3.1温度控制
在高寒冷地区开展碾压式沥青心墙坝施工,最为关键的施工技术就是对施工温度进行有效控制。因此为实现对施工过程中温度进行有效控制,就可以从做好以下工作实现:(1)加强沥青心墙坝施工工序控制,确保各个工序之间紧密衔接,尤其是在开展拌和、运输、摊铺和碾压作业时,需要尽可能的减短作业时间,避免由于温度变化对施工质量造成影响;(2)为降低低温对施工质量造成不良影响,针对沥青心墙坝施工中涉及到的拌和、运输、摊铺和碾压工序环节,就需要做好保温工作,同时安排人员对各环节温度控制效果进行检测,并结合检测结果采取相应措施确保温度符合施工要求;(3)对碾压顺序进行科学合理制定,通常情况下是心墙碾压在先,然后再对过渡料进行碾压,为了实现对碾压温度的有效控制,可以在材料拌和环节适度提高温度,针对摊铺机碾压施工则需要及时覆盖保温被,以避免造成温度大量损失,在碾压施工完成以后也要对防渗墙进行保温覆盖,进而保证沥青混合料密实时间;(4)严格控制沥青混凝土碾压次数,以减小因为低温施工,又或者是过度碾压对混凝土结构造成损伤[4]。通过设计较为明确的温度控制标准,可以确保施工科学性和提高施工可操作性,如上表1所示。
3.2质量检测
质量检测作为保障沥青心墙坝施工达到设计要求的关键技术,因为碾压式沥青混凝土心墙坝施工属于热施工,在高寒冷地区也更加容易受到温度、气候影响,因此与正常条件下施工相比较,高寒冷地区施工更加需要注意对温度进行控制,同时对施工各环节工艺参数进行严格控制。在对沥青心墙坝施工质量进行检测时,也需要从原材料、配合比、温度控制、施工工艺参数等角度出发,确保施工质量与设计要求相契合。具体措施包含了:(1)充分利用核子密度仪对容重进行无损检测;(2)利用ZC-6型渗气仪对沥青混凝土的渗透参数进行检测,在实施检测时需要结合设计要求,确保所检测沥青混凝土容重保持在2.3~2.4g/cm3,渗水系数为1×10-8cm/s,孔隙率控制在2~3%之间[5]。除此之外也要保证其他设计指标与实际施工保持一致,才能够真正确保沥青心墙坝施工质量。
4结语
在本文中,对高寒冷地区碾压式沥青心墙坝冬季施工关键技术进行研究,主要是从沥青混凝土心墙特点及应用优势展开,并结合沥青心墙坝施工过程温度控制系统图,对拌和系统、运输设备、摊铺设备和碾压设备选型及温度控制进行阐述。想要确保碾压式沥青心墙坝施工质量,就需要从做好施工温度控制和施工质量检测两项工作实现,尤其是针对不同工序施工,需要严格按照温度控制标准将施工温度控制在一定范围内,在碾压施工完成后也要对施工质量进行检测,通过现代先进技术、设备有效应用,可以对检测结果进行科学分析,并采取相对应措施进行完善和优化,保障最终施工质量与设计要求相符合。
参考文献:
[1]杨白军.高寒冷地区碾压式沥青心墙坝冬季施工关键技术研究[J].吉林水利,2015,(7):27-29.
[2]杨白军.高寒冷地区碾压式沥青心墙坝冬季施工关键技术浅析[J].陕西水利,2016,(1):82-83.
[3]吴宪生.土石坝碾压式沥青混凝土防渗心墙冬季快速施工方法[J].科技视界,2013,(6):70,29.
[4]刘逸军.土石坝心墙沥青混凝土冬季施工关键技术应用研究——依托新疆伊犁库什塔依水电站土石坝工程[D].西安理工大学,2013.
[5]张志宏,张生锦,汪洋,等.严寒地区碾压式沥青混凝土防渗心墙冬季施工关键技术研究与应用[Z].新疆伊犁库克苏河水电开发有限公司,新疆水利水电勘测设计研究院.2013.