馬軍紅 周俊霞
尉氏縣水利局 河南開封 475500
當前,我國的水利工程有了很大的進步和發展,所涉及的施工項目也很多,其主要起著供水和供電以及排澇的作用,并且,相對于生態環境的改善和旅游發展有著重要的影響。堤防工程作為水利工程的附屬工程之一,為了確保河道堤防工程的施工質量。在施工當中就需要結合施工項目的特點,做好相應的管理,保證項目管理能夠很好的實施。河道堤防工程項目一般主要有以下相關特點:第一,和一般的建設工程相比較,河道堤防工程主要就是進行水力發電機進行調節水流的工作,并且具有防水和防澇等功能,在實際的施工當中主要還是承壓和防滲,對于施工技術的質量要求很高;第二,河道堤防工程建設的基礎構成工程很多,所涉及的相關項目管理內容也很多,因此需要強化管理,以此來對施工質量不斷提升;第三,河道堤防工程對于施工環境有著很高的要求,例如,施工場地周邊主要是河道和水域等,排水比較復雜,施工就需要合理控制,以此將施工的科學性提升。
在分析河堤工程施工因素的基礎上,主要有:管理綜合素質和員工技能水平在施工質量中發揮著重要作用,施工設備和企業的施工技術能力也是關鍵因素。為提高施工安全水平,企業應采取有效措施,從多方面對施工條件進行管理和控制,以保證施工質量。除上述問題外,施工管理、采購聯系也至關重要。如果我們控制建筑材料的質量,嚴格按照設計要求和相關標準執行采購,做好驗收工作,可以有效地控制施工質量,從而提供有效的施工的保證。此外,基礎因素也是項目建設的主要因素。一般來說,河堤屬于軟土地基,土壤含水量多,施工難度大,施工中應加強管理和控制。
因為水利工程施工環境比較復雜,很多施工場地的土質都是存在軟基,并且濕度也很大的一種黏性土質,比較常見的土質就是淤泥質地的土質,這種土質軟黏土質量很差,淤泥質地的土質空隙通常都大于或者等于1.5,都是屬于自然黏性土質,因此對于工程的地基處理工作帶來了很大的難度,因此很多工程都不會應用這種淤泥進行實施地基的處理,多采用的是孔隙大于1.0小于1.5的淤泥質黏土,這種黏土也有著一定的優點和缺點。
由于土壤的氣孔率一般比自然含水量大,壓縮性也高,因此,如果建筑物的土壤大規模利用容易使建筑物下沉,就會產生建筑裂紋和損傷的大面積,并且不能保證質量。土壤的透水性相對較弱,盡管剪切強度較低,但由于軟質土的含水率較大,所以透明度非常差。地形的靈敏度很高,軟水粘土地基軟弱粘土不損傷則軟弱粘土強烈的剪切強度,軟弱粘土的破損和強度下降,根據靈敏度不能表現柔軟的粘土,靈敏度響應靈敏度可以利用地形中,3層至4層之間的高現象沒有被排除,施工過程中基礎底部的軟弱底層損傷,及時有良好的觀測和防御,水保全項目整體的質量保證[1]。
確認建筑的質量是非常重要和嚴格的,因為當水質受到損害時,它基本上是一個很大的地區,尤其是在基礎部分,它經常受到滑動損傷。打火機可以被保存,可能會被修理,重物會導致建筑物沉沒的現象。據相關技術人員分析,滑落破壞的主要原因是,有基礎的部分的剪切強度的破壞。如上所述,整個基礎結構的支撐強度超過原始剪切強度的預定范圍。滑動破壞的一個示例是該現象的原因的主要原因有很多,外部因素和內部因素存在。建筑物基礎的自我剪切強度蘇爾特粘土比較小,所以后的建筑物是缺乏某種外部壓力軸承外部理由,d的水位有堤防的am每年都被變更,升力和水位的潮流在建筑物的外部各種各樣的程度可以帶來的壓力沖擊,外部因素(例如地震)在建筑物的質量可能產生影響的外部原因。
在相對于水利工程堤防安全系數實施相應的分析過程中,通常主要按照公式:T1Fn=F來計算,在這當中,公式當中的相關字母主要表現的是,Fn-堤防穩定安全系數;T1-滑動面處土體的平均抗剪力度;T-作用于滑動面上的平均剪應力。當Fn>1的時候,土體可以處于比較穩定的狀態,在Fn<1的時候,往往很容易產生滑動的情況,因此為了能夠防止水利工程堤防產生大面積的質量問題,就需要對有關的數據做好相應的監測以及合理計算。在工程自身的等級產生差異時,相對于數據的要求也是不同的,相對于Fn1數據自身的要求盡可能的控制在1.05-1.30之間,控制方式主要有兩類,第一是地基結構控制當中的相關水分很好實現有效的控制,以此來對軟土地基的抗剪強度提升;第二,降低堤防橫斷面積,這樣主要就很好的防止堤防地基層面受到外界因素對其的影響。
堤防工程施工期間,進行軟土地基施工處理時,應用最為頻繁的方法就是換填法,該施工方法的應用原理十分簡潔,主要是指運用能夠滿足堤防工程的施工的地基土去替換原本的軟土,憑借易上手、操作難度低而受到施工作業方的青睞。具體而言,只需要3個步驟:將堤防工程施工現場地基的軟質土全部挖出,將符合施工標準的土質填充到原本軟質土所在位置,最后進行新換標準土的壓實處理工作即可。
排水砂墊層法主要就是可以將軟弱地基固結速度提升,從而確保路基自身的強度和穩定性良好,在堤壩的底層進行砂層的鋪設。通常情況下,排水砂墊層法主要應用于含水量比較大的軟土地基中,該類地基的土質主要是淤泥黏性土以及泥炭土。排水砂墊層法主要是運用水管進行排水,將施工現場原有軟土地基中嚴重滲水部位的水排出,之后運用砂墊層進行填充,使地基中多余的水分及時排出,優化原有軟土地基的堅硬程度。在采用該處理方法進行軟土地基處理時,應該注重返水施工,在排水之后,在已經填充的砂墊下層再鋪設1層黏土,提升處理工作開展的有效性[2]。
在水利堤防工程軟土地基處理當中,堤身自重擠淤法是一種比較常見的方式,主要就是采用水利堤身的自身,對軟土空隙當中的水應力消除,同時在這當中逐漸的將軟土地基的抗剪強度提升,對軟土當中所含有的水分進行排除,采用這種軟土排水方式,可以防止因為軟土水分比較多,從而對水利堤防結構穩定性產生很大的影響。在實際的操作當中,堤身自重擠淤法的合理也應用需要遵循相應的原則。因為堤身自重擠淤法相關內容比較多,實際的操作環節也很多,為了能夠對這種情況適應,堤身自重擠淤法在實際的應用當中,就需要對方案容錯率增加,降低外部環境對于其的影響。將操作難度降低,使得在很短的時間之內,實施批量的操作,確保每一個環節當中的堤身自重擠淤法能夠順利實施。技術人員需要按照軟土地基的實際狀況,和云計算等信息技術相結合,對擠淤工序合理處理,防止因為出現不均勻沉降,這不但可以將水利堤防工程軟土地基的處理效率可以提升,也可以很好的將水利堤防工程的建設效率可以提升。
在科學原則的指導下,技術人員應采取大數據、grs技術等多種手段,在軟土穩定施工過程中對植被和軟土表面進行必要的清除基礎。經處理后鋪設了沙墊,同時采用這種方式可以在軟土區域形成比較穩定的結構。在對砂墊層處理當中,為了能夠將軟土中的水分及時的處理,可以在沙墊層設置水管。并且,在實際的施工過程中,可以應用振動法施工技術方式應用在軟土施工當中。采用砂樁和碎石樁加固軟土地基的結構強度。施工模式在軟土地基施工中的應用,對軟土地基的結構強度和穩定性有很大的促進作用。
隨著計算機技術、云計算技術和大數據技術的發展,水利堤防工程軟土地基處理得到了更深入的技術支持,有效地提高了軟土的高效率。水利堤防工程基礎處理。因此,在設計階段,員工需要利用計算機技術、云計算技術、大數據技術對水利堤防工程軟土地基處理工藝進行有針對性的處理,實現軟基處理活動,避免發生軟土地基處理錯誤。同時,在信息設計過程中,可以利用grs技術對整個過程進行優化。
在對于水利堤防工程軟土地基實際的處理過程中,需要對不同的工程實施相應的勘察之后所存在的問題進行分析,并且針對此提出相關解決對策,并且獲得了很好的效果。因此,在實際的水利工程施工當中,需要加強對質量的有效控制和管理,只有確保施工質量符合要求,才可以保證水利工程后期的使用壽命提升。