前言:在撰写水利技术论文的过程中,我们可以学习和借鉴他人的优秀作品,小编整理了5篇优秀范文,希望能够为您的写作提供参考和借鉴。
1岩溶地段的灌浆施工
水利工程建设常常会遇到岩溶地段,这样的地段在处理上必须要格外注意,一旦处理不当,就会给工程的安全埋下隐患,除了灌浆处理技术,目前尚没有特别好的处理方法。在对岩溶地区进行基础施工时,要先对所在地段进行详细的勘察,根据施工情况、地质特点、岩溶深浅、分布情况等进行全方位的了解,然后制定相应的技术方案,对于岩溶地区的基础施工,一般分为有填充物和没有填充物。在进行基础处理时,一般采用不冲洗高压水泥灌浆,这种方式能大大提高基础的稳定性、抗渗性,也可以采用使水泥浆液以条带状向土体中穿插,凝结后,会形成网络包裹进而提高地基的稳固性能。高压喷浆技术主要是利用高压喷嘴,通过灌浆管不断钻进,把喷嘴送到指定位置,水泥喷浆强大的压力会把原有土层破坏,水泥浆液会和被破坏的土层泥土进行充分混合相融,凝固后形成一个结实的柱体结构,这样会使岩溶地区的基础变得稳定坚固。高压灌浆技术在处理岩溶地段的地基应用较为普遍,效果不错。
2浅层岩溶地区和深层岩溶地区的基础灌浆
对于浅层岩溶地段,因为岩溶埋藏的不是很深,可以利用机械先把填充物全部挖掘出来,然后再用水泥进行回填,完成灌浆,此种地段的灌浆基本都在露天完成,施工相对容易一些,工序也较简单。对于埋层较深的岩溶,在灌浆时,一般不适合用高压喷灌浆技术,因为水泥浆进入深层岩溶时,会对里面的填产物充生排斥,然后形成固化,对进一步灌浆造成阻碍,使得灌浆面不大,影响基础的稳定,多数采用钻孔注浆技术进行处理。
3大吸浆量情况的灌注在基础灌浆
作业时,常常会遇到大量吸浆的情况,使灌浆作用不能在预计施工作业时间内完成。通常的岩缝灌浆在1~3个小时内都会结束,对于水泥浆量的消耗也都正常。但遇到大吸浆情况,这样的地层结构会使浆量消耗很大,因为灌进地层的水泥浆会从别的地方涌出,使灌浆时间延长。遇到这种情况,一定要做好相应的处理,采用妥善的解决方案,首先要进行限流,控制注浆的速度,减少注浆量,使浆液的流动速度变慢然后慢慢凝结,但一直要保持灌浆结束的最终要求才能结束。再有就是采用降低压力或者是自流的方法进行施工处置,等到泥浆全部都凝结之后,可以采取多次灌浆的方法,在进行基础灌浆施工时,可以适当将灌浆压力降低,在灌浆凝固之后,没有别的原因可按设计压力进行灌浆。
1水利施工新技术应用的必要性
1.1水利工程施工自身特性的需要
水利工程施工具有一定的独特性,和其他工程存在着很大的差别,因为其非常容易受到施工环境的影响。水利工程的建设是为了更好的对水资源进行利用,因此,其施工一般都是在海岸或者是河流沿岸进行,这些地区的水资源非常的丰富,在施工中非常容易受到水流的影响。水利工程中坝址的选择以及枢纽位置的决定要根据施工现场的具体自然条件来进行确定,很多施工场地的自然环境非常的复杂,因此施工环境也就非常的复杂。水利工程施工面临的施工基础结构也具有一定的复杂性,施工现场的复杂以及施工基础结构的复杂性,导致施工企业在施工前要进行大量的勘测以及试验工作,这样才能保证水利施工地基设计的合理性。水利工程的建设要在防洪、灌溉、挡水以及泄水方面有重大作用,因此,对水利工程的建设施工也提出了更高的要求,水利工程中才会不断应用新的技术,对施工质量进行不断的提高。水利工程的建设对我国经济的发展有直接的影响,尤其是一些比较大型的水利工程,对经济的发展影响非常直接。水利工程的建设对局部的气候会产生影响,在生态效益方面有明显改善。水利工程建设过程中会设置很大的库区,库区一旦出现问题将会直接影响下游人们的生命财产安全,对社会稳定发展将会产生很大的影响。水利工程的建设通常位于河流湖泊区域,因此,在施工中经常会出现截流现象对原有的河流进行导流,在整个施工中对水文因素也将产生很大的影响,在任何环节出现问题都将会影响工程的工期,给施工带来不必要的损失。在水利工程中应用新技术,不仅仅能够对施工工期进行保障,同时,对施工质量也能进行提高。
1.2水利工程测量技术的需求
水利工程施工中测量技术的水平对工程的施工质量将会产生很大的影响。水利工程施工环境比较复杂,测量放线工作也将会面临很大的困难。测量放线时水利工程施工中非常重要的组成部分,要保证测量工作的周密性以及准确性,这样才能保证施工工程图纸设计顺利完成,为施工提供必要的支持。水利工程测量方面应用新的技术对施工顺利进行有着重要的意义,新技术的应用对测量的准确性能够进行提高,为施工质量的提高给予保证。
2水利施工新技术的应用
1软土地基自身存在的缺陷
1.1特性分析由于我国的国土面积较大并且地形地貌较为复杂,因此在许多水利工程的施工过程中往往会遇到软土区域,在这一区域施工给水利工程建设带来了很大的难度。众所周知软土地基通常是由淤泥、沙质土、亚粘土、亚砂土层、淤泥质粘土等物质组成,这种地基通常具有含水量大、抗剪能力差、可压缩性强、强度不稳定等等特点。因此这意味着在水利工程施工过程中如果遇到软土地基,则由于其自身的承载力和抗剪性能无法达到我国水利工程的设计要求,往往会导致水利工程上部建筑物的承载能力不足,这会进步一产生很大的工程危害,甚至有可能导致工程出现空洞、坍塌等严重的工程事故。
1.2软土地基存在的危害由于上述特点的存在,软土地基自身存在的危害也往往受到水利工程的重视。通常来说在水利工程的施工过程中如果软土地基没有得到有效处理,则会严重的影响水利工程正常功能的发挥和使用,与此同时往往还会缩短水利工程的使用寿命。除此之外,在水利工程施工过程中由于一些工程施工单位没有能够严格的执行工程施工质量和检测标准,从而导致了在对软土地基进行简单的处理之后就立刻进入到下一工序的施工中,这一现象会导致在水利工程施工过程和建设初期软土地基的各项指标符合设计要求,但是当水利工程施工完成并且在后期正式投入使用的过程中就会发现由于软土地基本身的原因导致了地基失稳和建筑物发生沉降或者是不均匀裂缝等问题,这些问题的存在将会直接影响到水利工程的整体质量和正常使用。
2水利施工中软地基处理技术的应用
水利施工中软地基处理技术的应用是一项系统性的工作,其主要内容包括了砂砾土垫层软土地基处理技术、置换填土软土地基处理方法、抛石挤淤进行软土地基处理方法、加固土桩软土地基处理方法、高压旋喷桩软土地基处理方法等处理方法,以下从几个方面出发,对水利施工中软地基处理技术的应用进行了分析。
2.1砂砾土垫层软土地基处理技术砂砾土垫层软土地基处理技术是目前我国许多水龙工程施工时常用的软土地基处理方法。例如在水利工程施工遇到软土区域时施工单位通过使用砂砾土垫层来进行软土地基的处理时可以在软土层的上部进行排水砂层的铺设,这一铺设的有效进行可以增加水利工程的排水量并且能够使软土地基在砂砾土填入同时也就增加了其自身整体的荷载能力。除此之外,砂砾土垫层软土地基处理技术的应用还能够加速其内部的排水过程,从而能够进一步提升其自身的强度和硬度,并且还能有效提高其稳定性能。
1滑模技术在水利工程施工中的技术优势
水利工程的坡面施工中,滑模技术是极为常见的混凝土施工技术。由于在水利工程施工中,隧道和大坝迎水面具有很大的坡度,这给混凝土浇筑工作带来了较大的难度,不仅体现在拌合混凝土上,堆放材料也同样具有很大的难度。处于这样独特位置进行施工时,采用滑模技术,工程进度和优质程度能够得到大幅度提升,而且可以减少因为多次周转模板所造成的损耗。滑模技术是利用设备油泵的压力来将液压千斤顶带动起来,液压千斤顶是卡在支撑杆上的,能够带动模板的整个操作平台,促使它们能够在大坝的斜坡面将模板朝上升起。模板的一项突出优势是能不间断的工作,这样混凝土的浇筑进度能够显著的提高。如果在水利工程建设中采用滑模技术,优势主要有以下几个方面:
(1)机械化水平比较高。
(2)混凝土连续性比较好。
(3)混凝土的光洁度比较好。
(4)能杜绝裂缝的产生,而且能够减少原料的损耗。
一、引进GPS数字技术
在水利工程建设方面,GPS数字技术起到了非常重要的作用,这一新兴技术能够准确完成监测、定位、测量等工作。原有的技术不够发达,没法完成数据定位、数据采集任务,大大降低了管理水平,影响了工程的效率。不仅如此,假如其定位不准确,还会严重影响着水利施工工作的质量。但是GPS数字技术就很少出现定位偏差,主要是因为其利用的是先进的卫星定位技术,收集到的数据也相对来说更加准确,即使出现一些偏差,也可以利用计算机及时发现、上报、处理。尽管原有的工作模式可以做到对坐标原点的准确定位,但是数字化技术在一些较大的施工项目中明显优于原有的传统模式。在测绘过程中使用GPS技术,能够直接生成网络数据,还可以利用网络科学比对相关数据,准确快速找到定点的位置,这样可以提升水利工程施工管理的工作效率以及工作的准确性。
二、三维GIS技术在水利施工管理中的应用
通常情况下,三维地理信息管理系统包含有很多板块,主要有:基本地形地貌展示模块、矢量地图叠加模块、影像对比浏览模块、湖泊分布展示模块、水利工程分布展示模块、基本查询模块、分类查询模块、图属互查模块、热点区域模块、灾情监视模块、系统后台管理模块以及水利工程数据报表数据输出模块等。在水利工程施工管理中,可在水利工程数据库的基础上应用三维手段仿真模拟水利工程情况,采取地理信息技术综合分析对水利工程数据,集中体现三维平台下浏览、查询、分析等功能。采取三维GIS技术,可随时掌握水利工程的施工进度、使用及养护情况。
三、提升施工作业进度,确保施工质量
在水利工程施工管理工作中,最主要的工作就是确保施工时间不变的基础上,完成施工质量的提升。我们可以充分发挥数字化技术的功效,有效提升施工管理工作的效率。例如,我们可以运用GPS数字全站仪完成水利工程施工前的一些测量、监测工作,这样在很大程度上降低了不良天气对监测的影响,确保监测工作的顺利进行。在研究一体化的结果时,我们还可以利用数字化技术临时创建三维模型,让施工人员能够及时准确的了解施工环境,提升水利施工质量。同时,施工管理人员可以及时观察每日现场进度,充分利用各种专业软件,合理对比原定施工计划,及时掌握各施工作业面的进度偏差,通过分析模型处理影响因子,从而采取可行性的补救和赶工措施,落实对施工工期的全面监控。比如,在水利工程中应用砼和防水材料等特种材料,其验收与过程监督管理的要求都较高。科学运用GPS监控技术还能够针对施工环境实行全程监控,对于施工现场环境的细小变化也能够敏锐察觉,准确收集相关的数据。这样管理工作人员就能够及时分析相关数据,从数据中发现施工异常情况,然后探讨引发异常的因素,从根本上解决施工过程中出现的问题,确保施工的平稳、安全。