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摘要:相对于普通工程而言,水利工程施工难点之一在于边坡问题,是施工安全控制重点,若是存在施工质量问题不仅会影响工程整体质量,也会导致运维成本增加,造成不良影响。因此,为保证水利工程边坡开挖支护施工质量安全,需要深入分析高边坡开挖支护技术,了解施工要点,有效监测高边坡稳定性和安全性,为其他水利工程施工提供参考。
关键词:水利工程;高边坡加固;治理措施
引言
高边坡是水利工程运行管理过程中需要注意的重要内容,只有保证高边坡的稳定性,水利工程才能发挥其价值,有效防止洪水等自然灾害的发生,保障人民生命财产安全。在水利工程的运行管理过程中,为保证高边坡的稳定性,将对高边坡进行加固和治理,高边坡的加固和治理必须充分考虑水利工程的位置和地质条件。目的寻找影响高边坡稳定的原因,并采取措施解决高边坡存在的问题。
1水利工程应用高边坡开挖支护技术必要性
水利工程施工环境较差,对施工整体质量产生了不良影响,若是应用的高边坡开挖支护技术不符合要求会导致施工质量下降,施工成本上升,并降低安全性。因此,水利工程施工中,需要合理应用高边坡支护开挖技术,以保障施工质量。另外高边坡开挖支护技术也能够保护工程结构,保证结构稳定,避免出现裂缝、渗水、坍塌等事故,进而将水利工程作用充分发挥出来。
2水利工程中高边坡稳定性降低的主要原因
水利工程高边坡稳定性对水利作业管理的效率有重大影响,如果出现高边坡收缩等问题,水利工程将无法正常运行。水利工程高边坡稳定性将受到更多外部因素的影响。在采取有效措施加强和管理高边坡时,需要了解高边坡稳定性下降的原因,并使加强和治理措施更有针对性。影响水利工程边坡稳定性的三个主要因素是:施工因素、地质条件因素和气候条件因素;高边坡稳定性受施工因素影响最大,约58%;地质和气候条件因素相对较低,分别为22%和20%施工人员不太重视高边坡,因为高边坡在施工过程中无法通过施工过程得到加固,从而影响了高边坡的稳定性,可能导致收缩等。水利工程的位置较柔和,地下水水位较高,如果不采取适当的加固和处理措施,可能导致高边坡的水渗透,从而造成高边坡质量问题。气候也是造成稳步下降的一个重要因素。
3水利工程中高边坡加固与治理措施
3.1深层支护
钻孔灌注桩技术。该技术在应用时,先要进行钻孔施工,根据施工条件和要求确定好孔位。和钻机垂直度,避免钻进期间出现沁水问题,保证钻孔质量。钻孔施工完成后需要进行清理作业,可以使用泥浆循环清孔技术来清理孔内残渣,并按照孔沉渣量适当调整清孔次数。最后,需要进行混凝土灌注施工,在此过程中需要注意灌注速度和数量,并保证连续灌注,避免影响灌注结构性能;预应力锚索技术。水利工程施工中,高边坡支护施工采用预应力锚索支护技术时需要有效测放锚孔,其准确性影响了高边坡支护质量以及工程整体质量。对此,施工人员需要使用专用设备进行钻孔,并根据锚孔设计规定施工。钻孔完成后需要由专业人员负责检测锚孔,使误差处于合理范围内,之后清洗孔洞、安装锚索。另外,制作地梁时需要按照规范进行封锚,有效控制锚索拉伸力度。
3.2排水、截水技术的应用
水利水电工程建设过程中,地表水渗透也是导致高边坡不稳定的重要因素。因此,为了减少地表水渗透对高边坡稳定的不利影响,必须加强高边坡的排水处理,适时进行分层取水和排水区施工,使水位下降。具体施工方法应根据施工区域的实际情况选择和应用。例如,放浅层的水时,要钻高边坡井,设置沟渠。进行地下水排水时,可以实行平洞排水或设定集水池方法。
3.3支护施工
水电站高边坡开挖完成处理后,由技术人员和地质工程师检查边坡,报予监理人员,及时使用随机锚杆支护不稳定块体,系统锚杆采用长度超过5m的轻型潜孔钻造孔。钢筋加工场生产成型的锚杆由载重汽车运输到现场,人工负责搬运、安装,砂浆责在现场使用搅拌机拌合,锚杆注浆机注浆。边坡喷射混凝土使用的是混凝土喷射机湿喷施工工艺,根据部位分2~4层进行喷射,在挂网喷射混凝土部位需要先喷射3~5m后由人工将钢筋网挂铺上,同时连接锚杆、膨胀螺栓进行固定,之后再进行2~4次的喷射使其能够达到标准。而在预应力锚索施工之前,可以在施工平台上搭设钢管脚手架,施工过程中使用锚固钻机进行钻孔,加工完的锚索使用多轮拖车运送到现场,人工安装,注浆机负责注浆,采用千斤顶进行分级张拉,并使用锚具锚定,最后使用灌浆机进行封孔。锚墩责使用混凝土进行现浇或是采取预制锚墩。
3.4预应力锚固
预应力锚固主要加固在高边坡内部,高边坡内部形成高边坡支撑,保证了高边坡整体的稳定性。预应力锚固刚度强,高边坡内层和岩石结构深度深,增加了高边坡层和岩石结构内部的压力,使高边坡更加稳定。预应力锚固用于加固水利工程边坡,简化了高边坡处理和加固过程,方便了水利工程操作人员的工作,同时减少了高边坡加固工程所需的时间。使用预应力锚杆进行加固工程,有利于提高水利工程的整体施工和运行效率,确保水利工程的整体质量。
3.5优化安全监测
做好振动监测。该监测主要针对爆破质点的振动速度进行监测,利用钻孔对爆破前后的声波变化进行监测,了解爆破对边坡是否有影响及其影响程度。在监测过程中,需要使用专门的监测设备,例如便携式测振仪、爆破振动仪、爆破振动分析系统等设备。同时,需要顺着高边坡后冲方向来布置测点,主要用于监测爆破振动与边坡安全之间的关系,收集高程方向上爆破振动的传播规律,根据收集的数据进行分析。
3.6减载和压坡技术的应用
根据以往的经验,减少压力坡是一种在有利条件下值得强调的加强方法。在水力设计中,factory的高边坡稳定性较低,由于岩层陡峭坡度,边坡支撑坡度较明显,最后边坡前边缘形成夹角,下降力的一部分转移到边坡底部的前面,并作用于建筑,从而对稳定性产生重大影响考虑到实际情况,第一次降级后滑动速度会降低,在降级处理过程中从后部开始;二次降低负载后,安全性和稳定性大大提高。另一个水电项目由于其对水体和水体本身的双重净化作用,造成结构不稳定。相反,最不稳定的页岩被淹没在水中,形成了几个裂缝,其中最大的裂缝的长度和深度近200米。有关技术人员对其进行长期监测,以防止裂缝不断扩大,充分保障最近的水电站和公共汽车的安全,并在经过两次处理后选择大规模炸毁沉入水中的不稳定岩石室,从而大大保证了岩石的稳定性。
3.7锚杆支护技术
锚杆钻孔施工过程中,一般使用手风钻、简易潜孔钻进行钻孔,选择48cm孔径焊管,脚手架22m高度,钻孔可以按照地质条件和原石走向进行钻探,其倾斜度保持在30度为宜,并根据情况随时调整锚杆孔角度,选择超过锚杆直径的钻头,一般在18cm左右。一旦钻孔深度达到要求需要及时清理孔洞,以便后期施工。
结束语
总之,高边坡质量对水利工程质量有重要影响,高边坡管理和加固措施可以保证高边坡的稳定,保证水利工程的稳定运行。为了通过加固和处理措施来加固高边坡,水利工程管理人员必须充分考虑影响高边坡稳定性的原因,以确保高边坡和处理措施能够有针对性并产生更好的效果。
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