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水利水电工程基础处理问题探讨

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水利水电工程基础处理问题探讨

一、关于基础施工要求的分析

在工程开工前,必须要充分了解施工区域地基基础的状况以及地质条件,再结合施工区域的地质勘察报告选择合理、科学的的施工方案。需要注意的是在选择施工方案时,要对地质特性、水源、空气等各方面因素综合考虑。如果在山体附近则应对其地形、岩层等地质条件进行综合考虑,以免由于可能性的滑坡引起安全事故。同时,在进行具体施工时要加强监管,对定位、标高、基槽等进行二次放线测量及校验,并做好详细记录,再次核对施工技术是否符合设计要求,如果在此过程中出现问题,要及时解决,确保施工质量,要意识到这不仅关系到企业利益,更关系到民计民生。在施工中,还要根据设计要求对施工点的环境进行整理,并合理设计排水坡度、排水设施等,如果无特殊要求,排水坡度应小于或等于3%;若开挖基础地基准点在地下周围水位基槽之下,则应结合准备工作中的地质勘察资料,采取相应措施以降低周围地下水位,一般,只有开挖的基础基准点高于地下水位0.5m以上,才能继续后续施工。

二、水利水电工程建设中不良地基的有效处理方法

水利水电工程建设过程中,不良地基的处理非常重要,其直接关系到上部建筑结构的安全性和稳定性。为此,必须针对不同类型的不良地基采取相应的处理方法。

2.1处理不良地基的技术

我国地域广阔、地形地貌多种多样,故在水利水电工程的选址中,必然不能保证地基的选址都处于地质条件良好的区域。在水利水电工程的建设中,由于受到自然因素的影响,时常会遇到不良地基,很难保证水利水电工程建筑的稳定性。根据成因及特点来划分,主要有以下三种不良地基:(1)湿陷性黄土。该类土质的亲水性较强,且其本身自重应力比其他土质大,故该类黄土的含水率极高、易沉降,主要分布在我国的黄土高原地区。(2)杂填土。主要是由建筑垃圾土、工业生产垃圾土及生活垃圾土堆积而成,通常会在我国的一些传统民居及矿区出现。(3)软弱黏性土,也称软土。组成部分是淤泥及具有高压缩性的淤泥质土。由于该类土质的压缩层以黏性沉降物为主,故其承载力较低,主要在一些江河冲刷地区出现。

2.2透水层防渗技术的相关分析

在水库工程建设中,地下透水层是否得到合理控制,将直接关系到整个工程的效益能否发挥,在水利水电工程施工技术中,该环节是一个关键环节。例如:在湿陷性黄土土层的施工中,因为该类土质的亲水性及自重应力较强,故极易出现透水层大量吸取水分的现象,甚至出现渗透型管涌的情况,对地基的称重能力造成重大的影响,严重时会使建筑物发生安全事故。目前,在解决该类土质的透水层问题时,常用采用高压旋喷灌浆等处理措施。

2.3土层板块移动预防技术的相关分析

由于杂填土的土层黏性较弱,故在大陆板块的作用下,土层极易失去其稳定性并使地基下沉,而一旦土质压缩层的空隙变大,则会使其抗弯强度大大削弱,给整体工程的安全带来了较大的隐患。根据土层板块具有移动性的特点,为了避免其继续移动影响到更大的范围,可使用混凝土封实四周的墙体,接着应用灰土挤密桩法使土质密实。

2.4软土地基施工技术的相关分析

软土地基主要指由软弱黏性土构成的地基,因为该类地基的主要构成部分是淤泥与高压缩性的淤泥质土,而黏性沉淀物是其压缩层的主要部分,故使其具有空隙大、抗剪强度低及透水性强等特点,结果导致其承载能力较低。在地基的施工中,为了使其承载力得到提高,需对软土地基进行相应处理,常用的施工技术主要有以下几种:①加筋法,即于软土地基中加入一些抗剪能力较强的物质,使土壤韧性及强度有所提高;②硅化加固法,即在土中加入Na2SiO3溶液与CaCl2溶液,经过化学作用生成胶凝物质,让土质变得更牢固;③强夯法,即重量为几十吨的重锤起吊至高处,接着让其做自由落体运动,多次对地面夯实,该法可将地基承载力提高5倍以上。除上述方法外,还可使用旋喷法、排水固结法、桩基法及振动水冲法等方法来处理软土地基。

2.5提高施工的质量

要改善房屋建设中地基不均匀沉降的问题,要注重从施工入手,切实地提高施工的质量。①当建筑物存在轻重、高低不均匀的部分时,要先从高和重的地方入手,在有一定的沉降后再对低和轻的部分进行施工。②在开挖基坑时,不能动地基土,一般是在坑底保留200mm的地基土,等到垫层施工的时候再进行人工挖除。要注重在施工方面改善相应的技术措施,提高施工的质量和技术含量,减少因地基不均匀而造成的沉降。

作者:周怡良 单位:重庆江河工程咨询中心有限公司