緒論:寫作既是個人情感的抒發,也是對學術真理的探索,歡迎閱讀由發表云整理的1篇水利水電施工中滑模技術的應用范文,希望它們能為您的寫作提供參考和啟發。
水利水電工程屬于一項利國利民的基礎工程,是防止洪澇災害和保持水土流失的主要途徑。滑模技術具有很強的優越性,而且施工比較便捷,具有機械化程度高、施工速度快、占用場地面積小、施工較安全的優勢,被廣泛應用在水利水電工程斜坡或者隧道施工中,應用效果非常明顯,值得大范圍推廣應用。
1水利水電中應用滑模技術的優勢
在具體應用過程中滑模的模板可分為兩大類,一類是普通的混凝土澆筑模板;另一類專業的滑模施工模板。在具體施工中,還需要好專業的配套動力和滑行伸臂機械支持,就目前應用現狀而言,主要的動力設備為液壓千斤頂。在千斤頂的作用下帶動模板沿著已經成型的混凝土表面進行滑動,混凝土由模板的上口分層向套槽內澆筑,每層澆筑的厚度控制在20~30cm之間,當模板下層的混凝土達到設計強度以后,再沿著混凝土表面進行滑動,如此反復循環作業,直到達到設計高度。和橋梁工程所用的滑模技術相比,水利水電工程中的滑膜施工更加復雜,澆筑量也比較大,對施工精度有很高的要求。在水利水電工程中科學合理的應用滑膜技術具有以下優點:可大幅度提升混凝土澆筑的連續性,從而保證施工質量。機械化程度比較高,大大增加了施工速度;可有效降低裂縫產生的概率,裂縫是影響水利水電工程施工質量的主要因素,一旦發生質量裂縫,勢必會造成嚴重的安全后果,而如果在施工中應用滑模技術,則能很好的解決這一問題;模板施工中周轉和支護時間比較小,既能有效縮短施工工期,還能提升施工的安全性。
2滑模技術在水利水電工程施工中的具體應用
2.1嚴格保證混凝土澆筑質量
合理控制混凝土配合比:合理的混凝土配合比既是保證水利水電工程施工質量的基礎,也滑模施工技術能順利開展的關鍵。需要通過多次試驗來確定混凝土配比,并在混凝土配制時嚴格按照確定的配比來配制。嚴格控制混凝土坍落度:研究表明,混凝土的坍落度對水利水電工程施工質量有直接影響,因此,需要根據設計標準嚴格控制坍落度,才能保證混凝土施工的溫度、傳輸時間、初凝時間能都能滿足設計標準,在保證混凝土施工質量的基礎上,合理提升施工速度。混凝土澆筑注意事項:在混凝土澆筑時,嚴禁混凝土倉面或者鋼筋被液壓油污染,避免應清理污染影響混凝土澆筑時間。滑模提升的速度要和混凝土澆筑的速度相互一致,在混凝土振搗時要分層振搗,避免發生漏振問題。同時,在具體澆筑時,嚴禁把混凝土拌和料直接投入滑模中,否則會影響振搗效果,而影響施工質量。
2.2滑模的控制技術
滑模水平控制技術:滑模水平控制是整個滑模施工技術控制的重中之重,為確保施工質量,可通過以下兩種發生方法來對滑模水平方向進行全面控制,一種是通過水準儀對滑模前進的水平方向進行合理檢測,超出設計范圍時,立即停止施工,待偏差全部校正以后,再繼續施工;另一種是使用千斤頂的同步器進行水平控制。滑膜中線控制技術:通過中線控制,是確保滑膜結構中心不產生偏移的主要方法,常用的中線控制技術為:在出線豎井測量時,把激光照準儀和吊線配合使用,在保證滑模滑移準確性的基礎上,避免模板發生變形。可采用豎井結構來對滑模操作的中線控制,具體為:選擇三臺激光照準儀,一臺固定在豎井井口的位置,一臺布置在豎井圓弧段和直線段的連接處,另一臺布置在圓弧段的中心區域。通過這三臺激光照準儀相互配合檢測,就可以有效保證滑模施工的精確性。
2.3模板的滑升控制
模板滑升初級階段:盡量降低滑升的行程,以便整體滑膜裝置進行帶負荷檢驗,避免發生粘模現象,通過檢驗模板的強度來確定出模的時間和滑升的速度。正常滑升階段:按照每層20~30cm的澆筑高度進行分層澆筑,維持這一澆筑高度滑升9~10行程,滑升速度為:每30~20min滑升1~2個行程,為確保混凝土成形質量,模板滑升的速度和出模強度必須密切配合。鋼筋的制作和安裝:在整個施工過程中,鋼筋制作和安裝需要消耗大量的人力、物力,而且工作環境比較差,需要現場施工單位根據模板滑升的實際情況,積極協調各個工種之間的關系,通過相互配合的方式,提升施工質量和速度。
2.4模板拆除
在模板拆除前,要先切除閘墩頂部出頭的鋼筋及穿過離心式液壓千斤頂上多余鋼管,確保后期拆模時,各項工作能順利開展。拆除安裝在滑模上的照明燈具、電器設備等,以便降低提升滑模的牽引力。再拆除固定滑模墩頭和墩尾的螺栓,以及滑模底部的吊籃。然后通過后吊機緩慢提升滑模墩尾和離心液壓千斤頂,待吊臂固定完成后,再快速拆除吊籃,緩慢下放滑模。最后,通過吊機把滑模吊出,再拆除滑模的中間和墩尾結構。
3結語
滑模技術是目前水利水電工程施工中比較常用的施工技術,主要應用在坡面施工和防洪度汛施工中,對混凝土施工質量有極高的要求,任何一個環節出現滯后,都可能會影響施工工期和質量。因此,在具體施工建設中,要科學合理地做好施工要點,才能提升水利水電工程的施工質量。