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對水利施工的優勢分析論文
1滑模現澆混凝土施工
在滑膜裝置安裝和側摸支設驗收合格以后,要進行混凝土的澆筑施工。在施工前,要對拌制的混凝土拌合物質量進行嚴格的要求,同時,在攪拌的過程中,對外加劑的添加也要進行控制,這樣才能更好的保證混凝土的坍落度,在施工過程中才能更好的保證施工的質量。在施工中盡量使用小的坍落度,這樣能夠避免出現澆筑過程中混凝土外流的情況。在施工過程中,施工中使用的運輸平臺和起重機,在運輸過程中要保持水平,這樣才能更好的保證混凝土的質量,同時,在進行自卸的時候要避免出現直接命中滑板的情況,這樣能夠防止混凝土出現材料分離的問題。滑膜施工工藝在施工中,澆筑混凝土采用的方式是薄層澆筑,這樣在進行澆筑過程中要對每層的厚度進行必要的控制,同時在澆筑完以后,對混凝土進行振搗的時候,要將滑板放下,這樣能夠更好的保證澆筑的效果。在進行澆筑的時候要對填料進行注意,在澆筑過程中要避免出現填料過度飽和的情況,在澆筑完成以后要及時對側模的頂面進行清理。因為滑膜施工技術采用的是薄層放置,因此,在進行施工的時候要保持地面移動速度非常慢,同時,滑板在移動的時候在距離上要進行控制。在晉升的過程中,時間上要進行間隔,這樣能夠更好的提高滑膜施工的質量。在滑膜施工過程中,在出現特殊情況的時候可能會出現停止滑動的情況,在這種情況下,在時間上也要進行控制,這樣能夠更好的保證施工的質量。在施工過程中要對貫入阻力進行測定,同時對現場的生產情況也要進行驗證,這樣能夠更好的在一定的施工條件下對混凝土中拌合物的坍落度進行控制,同時也能對滑膜滑動的速度范圍進行控制。
2滑模施工應用分析
關于大體積混凝土滑模施工,早在20世紀70年代,國內外曾有一些數10m高的重力壩、拱壩等工程采用滑模施工。但對于高混凝土壩,滑模施工難以達到溫控要求,所以沒有得到推廣。隨著懸臂模板的推廣應用,現在大體積混凝土已很少采用滑模施工。陡傾角、大直徑長斜井混凝土襯砌施工可以說是水電站地下工程中施工難度最大的項目,傳統的支模方式無法滿足進度、質量和安全的要求,國內外的工程師們一直在探索高效、安全、可靠的施工技術。20多年來,斜井滑模技術大致經歷了卷揚機牽引滑模、CSM間斷式滑模、液壓爬鉗牽引滑模和LSD滑模系統等4個階段。但因其施工布置復雜、卷揚機牽引力較小、容繩量有限等不足,因此不適用于長斜井施工,而且沒有得到比較廣泛的應用。1990年前后,抽水蓄能電站引水斜井混凝土襯砌施工采用國外CSM公司研制的間斷式滑模系統,每次滑升12.5m。其不足之處是不能連續滑升、效率較低。20世紀末,天荒坪抽水蓄能電站斜井混凝土襯砌施工采用沿軌道爬升的液壓爬鉗牽引模體,連續滑升。該滑模系統2000年獲國家科技進步二等獎。其主要不足之處是偏心受力,產生很大的偏心力矩,使模體有向后翻轉的趨勢,帶來模體變形、底拱上抬、爬鉗上拔軌道致使軌道變形等一系列不良后果。引水斜井施工研制的LSD斜井滑模系統,采用兩個連續拉伸式液壓千斤頂分別抽拔一束錨固在上彎段頂拱圍巖中的鋼絞線牽引模體,受力合理,安全可靠,運行順利,施工效率高,混凝土成形質量好。LSD斜井滑模系統應用于桐柏電站兩條斜井施工,取得了非常理想的效果。除了1#斜井由于臺風停滑2#斜井按計劃停滑進行斜井下部固結灌漿外,每條斜井的滑模施工都是一氣呵成。1#斜井滑模施工時間是2004年夏天,達到了日平均滑升4.76m的均衡高速度。LSD斜井滑模系統2006年被批準為國家發明專利。斜井施工已經順利完成約300m長的1#下斜井滑模施工,在低溫條件下,達到了日平均滑升5.1m的高速度。河壩水電站采用3.2m×3.2m方圓形引水平洞邊墻、頂拱襯砌施工中采用了自行研制的平洞滑模系統,在頂拱設混凝土預制塊以避免混凝土因強度不夠而塌落。該項目2006年11月開始施工,已取得初步成功。從理論和實踐經驗兩方面分析,隧洞水平滑模的難點在于頂拱混凝土出模強度的控制。滑膜施工中對工藝要求非常高,在混凝土澆筑滑膜的初期,混凝土的可塑性非常差,在這種情況下,混凝土的強度也非常低,為了更好的保證混凝土出模的強度,不出現塌落的情況,在進行混凝土澆筑的時候一定要對其質量進行很好的控制。混凝土失去塑性非常快,這樣非常容易導致模板出現滑動情況,導致混凝土出現被拉裂的情況,這樣就會對質量帶來一定的影響。
3結束語
由于我們國家在水利工程建設方面起步比較晚,在施工的技術方面的發展也比較緩慢,所以在水利工程的施工過程中滑膜技術的應用歷經很長時間。種種情況致使滑膜施工技術經歷了不斷的改進,在應用領域也發生了很大改變,成為在水利工程混凝土施工領域中常用施工方法。水利施工對國家社會經濟發展有很大影響,更起到保證國家能源的供應的作用。另外水利工程在防洪抗旱、發電、供農業灌溉方面的作用也非常突出。綜上所述,水利工程對人們的生活質量影響巨大。在水利工程施工中采取滑膜施工這種良好的施工方式才能更好的保證工程的施工質量。
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