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基礎(chǔ)灌漿施工技術(shù)在水利工程的應(yīng)用探微

2018-12-31 00:00:00楊梅
水能經(jīng)濟(jì) 2018年9期

【摘要】基礎(chǔ)灌漿技術(shù)對(duì)于水利工程地基處理施工具有重要作用和意義, 施工技術(shù)水平與水利工程整體質(zhì)量也具有密切的聯(lián)系, 為了確?;A(chǔ)灌漿技術(shù)在水利工程施工中廣泛推廣和運(yùn)用, 進(jìn)一步提高水利工程的施工質(zhì)量, 才能保障我國(guó)水利工程行業(yè)的健康發(fā)展。本文根據(jù)筆者工作實(shí)踐,對(duì)基礎(chǔ)施工技術(shù)在水利工程的應(yīng)用進(jìn)行了分析和探討。

【關(guān)鍵詞】基礎(chǔ);施工;技術(shù);水利工程

水利工程與人們?nèi)粘I罹哂忻芮械穆?lián)系, 由于水資源已經(jīng)不能夠滿足人們?cè)谏钪械男枨蠛蜆?biāo)準(zhǔn), 只有進(jìn)一步拓展水利工程的建設(shè)范圍和空間, 才能夠?qū)⑺Y源進(jìn)行科學(xué)分配和調(diào)節(jié), 從而確保能夠滿足時(shí)代發(fā)展的需求。

1、灌漿工程的技術(shù)特點(diǎn)

首先, 灌漿技術(shù)在水利工程應(yīng)用的過程中, 經(jīng)常會(huì)遭受一些外界因素的影響, 并且采取的施工方法也各不相同, 在實(shí)際施工的過程中, 就需要對(duì)水利工程實(shí)際狀況進(jìn)行了解, 從而確保地基處理技術(shù)具備科學(xué)合理的特點(diǎn)。其次, 對(duì)于灌漿工程的目標(biāo)來說, 需要依照實(shí)際施工狀況和特點(diǎn), 然后才能夠建立科學(xué)合理的施工方案。最后, 對(duì)于灌漿工程施工來說, 其自身具備隱蔽性的特點(diǎn), 需要在完成工程驗(yàn)收工作之后, 對(duì)灌漿施工質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià), 但由于灌漿工程自身存在的問題較嚴(yán)重, 這就需要相關(guān)部門提高對(duì)其的重視程度。由此可見, 在這樣的情況下, 灌漿工程施工技術(shù)具有重要作用和意義, 在這樣的情況下, 就需要大部分水利工程在實(shí)際施工的過程中, 廣泛推廣和運(yùn)用灌漿施工技術(shù), 確保灌漿施工技術(shù)能夠體現(xiàn)其自身的作用和價(jià)值, 最終進(jìn)一步保障水利工程施工的質(zhì)量。

2、地下基礎(chǔ)灌漿施工技術(shù)的應(yīng)用

2.1 高壓灌漿技術(shù)。

對(duì)于高壓灌漿技術(shù)來說, 是一項(xiàng)非?;A(chǔ)的灌漿施工, 并且能夠應(yīng)用在基礎(chǔ)施工的過程中。而在高壓灌漿技術(shù)的影響下, 填充物能夠與地基進(jìn)一步結(jié)合, 從而強(qiáng)化地基自身的穩(wěn)定性。但對(duì)于巖溶位置來說, 由于導(dǎo)致結(jié)構(gòu)較復(fù)雜, 導(dǎo)致土壤自身比較松軟, 而在這樣的情況下, 就需要采取高壓灌漿技術(shù), 提高地基自身的承載力, 為水利工程的施工和發(fā)展奠定一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。另外, 在采取高壓灌漿技術(shù)后, 還能夠?qū)⑺嗯c土壤進(jìn)行結(jié)合, 在這樣的情況下, 就能夠提高凝結(jié)的速度, 進(jìn)一步強(qiáng)化土壤之間的牢固性, 還能夠提高地基自身的牢固性。因此, 在這樣的情況下, 開展水利工程施工的過程中, 如果采取高壓灌漿技術(shù), 就需要相關(guān)部門提高對(duì)其的重視程度, 而對(duì)于施工人員來說, 需要依照施工實(shí)際狀況和特點(diǎn), 選擇科學(xué)合理的施工方案, 確??茖W(xué)合理運(yùn)用高壓管樁技術(shù), 最終保障水利工程施工的質(zhì)量。

2.2 高壓旋噴灌漿技術(shù)。

對(duì)于高壓旋噴灌漿技術(shù)來說, 需要采取機(jī)械鉆機(jī)設(shè)備, 而在高壓泵的影響下, 還能夠?qū)⑺酀{直接灌入地下深處, 但是對(duì)于這種方法來說, 會(huì)對(duì)土壤質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響, 但在正常的情況下, 高壓鉆機(jī)的頂部會(huì)始終保持高速旋轉(zhuǎn)的功效, 確保水泥與土層之間具備均勻性的特點(diǎn)。

2.3 混凝土裂縫灌漿。

在水利工程實(shí)際施工的過程中, 最重要的施工材料就是混凝土, 而水利工程在實(shí)際運(yùn)行和使用的過程中, 混凝土經(jīng)常會(huì)存在裂縫的問題, 在這樣的情況下, 就需要對(duì)其進(jìn)行灌漿處理。依照相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示, 在實(shí)際開展灌漿施工的過程中, 主要采取的是化學(xué)灌漿方法, 需要將水泥通過相關(guān)設(shè)備直接對(duì)混凝土裂縫進(jìn)行彌補(bǔ)。但由于水泥漿自身具備化學(xué)的性質(zhì), 當(dāng)混凝土裂縫中的凝固后, 就能夠進(jìn)一步提高混凝土自身的能力, 保障水利工程的順利開展。

2.4 基礎(chǔ)灌漿技術(shù)。

對(duì)于基礎(chǔ)灌漿技術(shù)來說, 能夠在不同深度的熔巖地區(qū)進(jìn)行使用, 而在淺層熔巖的地區(qū), 只需要將淺層中的泥沙挖掘出, 然后將混凝土灌入, 從而強(qiáng)化地基的強(qiáng)度。另外, 對(duì)于這個(gè)技術(shù)來說, 還能夠強(qiáng)化地基自身的穩(wěn)定性, 而其自身也具備快捷性的特點(diǎn)。但對(duì)于深層熔巖的地區(qū)來說, 需要對(duì)高壓旋噴技術(shù)使用狀況對(duì)基礎(chǔ)灌漿造成的影響進(jìn)行全面考慮和了解, 所以, 在這樣的情況下, 施工人員在選擇灌漿方法的過程中, 需要采取普通的灌漿方式, 最終保障能夠進(jìn)一步體現(xiàn)出加固的效果和作用。

3、嚴(yán)重漏水的情況下采取的施工灌漿技術(shù)

3.1 開展填充配料處理工作。

在正常的情況下, 水泥和砂石都能夠作為填充的配料, 在實(shí)際選擇填充配料的過程中, 必須要對(duì)材料的大小和質(zhì)量進(jìn)行控制, 而在實(shí)際開展填充工作的過程中, 如果使用的材料質(zhì)量不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求, 就會(huì)對(duì)水利工程的施工質(zhì)量造成影響。所以, 在實(shí)際開展填充配料處理工作的過程中, 不僅需要對(duì)填充材料質(zhì)量嚴(yán)格控制, 還需要采取科學(xué)合理的方式, 確保填充配料處理工作的順利開展。

3.2 利用模袋的灌漿法。

在采取模袋灌漿技術(shù)的過程中, 其自身具備較強(qiáng)的變形能力, 在這樣的情況下, 需要將大部分溶洞的變化狀況進(jìn)行對(duì)比, 便于堵塞溶洞工作的順利開展。另外, 對(duì)于模袋灌漿技術(shù)來說, 其自身具備較強(qiáng)的耐磨性特點(diǎn), 在實(shí)際采取模袋灌漿技術(shù)的過程中, 需要將水泥和砂漿全部裝在模袋中, 避免讓水泥砂漿中的水份流失, 在這樣的情況下, 就會(huì)導(dǎo)致水泥砂漿含量逐漸下降, 凝結(jié)速度也會(huì)提高。除此之外, 由于模袋將沙土進(jìn)行束縛, 確保沙土不出現(xiàn)流失的現(xiàn)象, 從而實(shí)現(xiàn)阻塞的目標(biāo)。由此可見, 在水利工程施工中運(yùn)用模袋灌漿施工方法的過程中, 其自身不僅具備缺點(diǎn), 還具備一些較高的價(jià)值和作用, 所以, 就需要相關(guān)施工人員提高對(duì)其的重視程度, 能夠?qū)δ4酀{的方法合理運(yùn)用, 確保體現(xiàn)其自身的作用和價(jià)值, 為水利工程的建設(shè)和發(fā)展奠定一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ), 最終保障水利工程建筑行業(yè)的健康發(fā)展。

結(jié)語(yǔ):

綜合上文所述, 我國(guó)當(dāng)前在開展水利工程施工的過程中, 基礎(chǔ)灌漿技術(shù)具有重要作用和意義, 而在這樣的情況下, 就需要相關(guān)管理部門提高對(duì)其的重視程度。對(duì)于不同類型的水利工程施工來說, 還需要依照其施工的特點(diǎn)和實(shí)際狀況, 選擇科學(xué)合理的基礎(chǔ)灌漿技術(shù)。所以, 必須要對(duì)各方面的基礎(chǔ)灌漿技術(shù)方法的特點(diǎn)和類型進(jìn)行了解, 才能夠確?;A(chǔ)灌漿技術(shù)能夠滿足水利工程施工的需求,保障水利工程施工的質(zhì)量。

參考文獻(xiàn):

[1]程艷麗.淺談基礎(chǔ)灌漿施工技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用, 2016 (17) :207.

[2]陳國(guó)濤.淺談基礎(chǔ)灌漿施工技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用[J].建材與裝飾, 2016 (18) :269-270.

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