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自密實堆石混凝土重力壩施工技術應用研究

2021-09-10 02:40:41李云杰王俊生
科技研究·理論版 2021年5期
關鍵詞:施工技術

李云杰 王俊生

摘要:自密實混凝土是大體積混凝土工程建設當中常用的技術之一,由于其在使用時,同傳統技術相比具有十分突出特點和優越性,因此具有十分強大的應用前景和未來建設價值。本文主要對自密實堆石混凝土建設情況進行闡述,并同時分析了現階段的實際技術應用情況,為后續工程提供思路。

關鍵詞:自密實堆石混凝土;重力壩;施工技術

引言:

堆石自密式混凝土是大體積的新型混凝土施工建設技術,它是結合了自密實混凝土施工與堆石混凝土施工的優點而成的綜合體。具體是指在進行工程建設時,直接將粒徑大于30厘米的大塊石和卵石建設入倉,從而形成具有一定空隙性的整體,再對整體堆石表面進行澆鑄實現工程建設要求。在實際操作時,無需振搗操作,只用利用自密實混凝土的天然高流動性以及高抗離析性,憑借自身重量作用來進一步填充堆石中的空隙,形成高密市程度以及低水化熱程度的高質量建設結構。

一、工程概況

(一)工程概況及規模

后場箐水庫是一座以農業灌溉為主,并承擔灌區部分農村生活供水的水利樞紐工程,灌溉農田1.708萬畝,供水人口1248人、大牲畜472頭,小牲畜1861頭。水庫總庫容456.5萬m3,正常庫容388.64萬m3,興利庫容362.0萬m3。水庫工程規模為?。?)型,樞紐工程等別為Ⅳ等,由樞杻工程和渠系工程組成。

(二)主要建筑物

大壩為堆石混凝土重力壩,壩頂寬6m,壩頂高程為2492.30m,最大壩高76.0m,壩軸線長度為162.0m,由左岸非溢流壩段、右岸非溢流壩段、溢流壩段及放空沖砂孔、輸水孔共9個壩段組成。

壩體上游迎水面防滲面板2466.30m高程以上,采用C25鋼筋混凝土,厚度1.0m,抗滲標號W8;2466.30m高程以下,C25鋼筋混凝土,厚度1.0~2.0m,抗滲標號W8。壩基采用厚1.5m的C20混凝土,大壩其余部位采用C20堆石混凝土。

(三)工程地質

工程區內以褶皺為主,無區域性斷裂通過,區域穩定性較好,屬次穩定地區;地震活動主要外圍地震帶影響。根據1:400萬《中國地震動參數區劃圖(GB18306—2001)》,工程區地震動峰值加速度為0.30g,地震動反應譜特征周期為0.40s,相應地震基本烈度為Ⅷ度。

壩址區出露地層主要為三疊系上統中窩組上段、下段,及第四系殘、坡積(Q4el+dl)層,沖、洪積夾崩、坡積(Q4apl+col)層,崩、坡積(Q4col)層。巖性主要由灰、深灰色中厚層狀泥質灰巖、白云質灰巖夾長石石英砂巖組成,

二、自密實堆石混凝土概述

自密實混凝土不僅具有極高的自然密實性質,同時還能在拌合物的配合使用下形成高密集狀態,依靠自身重力作用便能進一步形成均勻、高質量的混凝土施工材料。在一般工程建設中,與常見的混凝土施工材料相比,此材料不僅具有高間歇通過性,同時還具有極好的自流動填充性以及抗離析性質等。自密實混凝土在進行實際施工建設時,能夠滿足工程建設高耐久性的需求同時還能滿足工程建設強度要求,再進行建設前拌合時,與拌合物配合[1],不僅可以讓混合材料具有良好的流動性,同時還可直接實現不振搗自動流平并自動形成填充,進一步減小材料的坍塌掉落程度。材料在實際施工使用時具有良好的施工性能,消耗的水泥量較小,整體廢渣利用率相對較高,同時在進行施工建設時,由于施工步驟較為簡單,也能夠節省大量人力,物力以及財力開銷,進一步提高工程整體施工建設效率,降低整體混凝土建設造價。其簡便的施工步驟還能有效避免一般工程施工過程中的振搗不實造成的混凝土材料蜂窩狀等工程缺陷,極大程度提高了工程建設質量[2]。

三、自密實堆石混凝土重力壩施工技術應用研究

(一)堆石自密實混凝土質量應用

在進行重力壩水庫施工過程中,整體施工的基礎便在于對整體施工質量的把握和提高。對于堆石自密實混凝土施工技術來說,技術應用的順利與否直接影響到最終的技術應用質量和工程建設質量,因此必須對技術應用過程嚴格的把控和監督,進一步提高整體工程施工監督控制力度。在進行自密實混凝土施工時,若要想提高自身施工質量,進一步強化施工質量管理,則首先需要實現對工程建設材料以及堆石自密實混凝土整體質量的監督和把握,不僅需要對混凝土材料的攪拌時間給予一定關注,同時還要嚴格控制混凝土材料的施工溫度和用水量,便于進行及時的統計和科學實驗,把握整體建設質量。在進行工程施工前,需要對砂石中的含水量進行檢測,完成檢測后,在進行材料攪拌時必須盡可能保證砂石材料整體攪拌性,同時保證砂石內部含水量的相對穩定平衡。在進行實際建設使用混凝土調配時,必須嚴格根據材料砂石自身含水量及時調整材料整體用水量和水的儲量,進一步提高工程施工的精確度。施工溫度的控制也十分重要,由于堆石自密實混凝土施工質量直接與溫度相關,同時材料對溫度本身也具有極為敏感的表現特性。不同溫度和濕度下材料本身會呈現出不同的建筑性能,因此需要根據現場實際施工環境和現場溫度,對混凝土整體狀態進行調整,提高整體材料的工程建設性質和質量。在進行混凝土材料攪拌時,攪拌過程所使用的時間也與混凝土最終呈現出來的應用狀態有一定程度的聯系,因此針對于自密實混凝土的攪拌就需要嚴格控制時間,把握攪拌時間對材料的影響。

(二)自密實堆石混凝土檢測應用

為了從根本上保證重力壩施工過程中工程質量的安全可靠,堆石自密實混凝土施工完畢后必須立即對其進行質量檢測,不僅需要通過對澆注后的材料所具有的抗水性以及密實度進行檢測,同時還需要檢測材料的水化溫度和相應應用強度,保證工程材料可靠。在實際檢測時,應該使用壓水試驗或鉆孔取芯樣的方式直接對堆石自密實混凝土壩壩體進行檢測,此種方式可以直接檢測出壩整體結構的密實程度和壩體本身的密實程度,并通過對巖芯取樣的觀察,進一步檢測建設材料石塊與拌合物之間的填充是否嚴密,還能同時檢測出整體材料的滲水性質和滲水性系數等。在進行建設材料選取時,不僅需要選用廠家標號一致的材料,也需要選取沙石整體性質穩定的材料進行建設。在每次進行澆筑前,都需要對砂石含量進行進一步測量校對,以及對水率進行進一步調整,從而保證整體施工的穩定。同傳統混凝土施工方法相比,自密實混凝土不僅具有極低的工程運作成本,還存在進行質量運轉過程中的不同,在進行重力壩施工時,采用堆石混凝土施工方法,由于材料自身的良好的性質可以省咯振搗步驟直接進行后續操作,簡化施工步驟,加快工作速度,進一步提高整體工程效率,同時還能方便工程技術人員對工作條件進行進一步控制,有效把握工程施工過程中的變量,為后期施工打下基礎。

四、結束語

推石自密實混凝土是現階段重力壩施工過程中常用施工建設技術。在進行實際工程建設時,該技術可以直接從當地環境中選取堆石原料,降低工程建設材料成本,同時就近開采還進一步方便了交通運輸。在進行整體材料入倉時,該技術可以同時保證入倉速度和材料的質量。在進行技術利用時由于該技術所具有的特殊性質,在實際建設時不需要振搗便可保證整體材料均勻,進一步提升生產效率,簡化生產步驟,提高建設質量,避免了證振搗的過程中可能出現的工程建設問題。

參考文獻:

[1] 金峰 , 等 . 堆石混凝土及堆石混凝土大壩 [J]. 水利學報 ,2005(11).

[2] 銀俊梅 . 自密實堆石混凝土在圍灘水電站的應用及試驗研究 [J]. 水利建設與管理 ,2012(2).

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