王振華
惠州市水電建筑工程有限公司 廣東 惠州 516000
邊坡開挖支護施工是水利水電工程建設中的關鍵環節,對于水利水電工程的整體施工質量和安全有著極為重要的影響。在邊坡開挖支護施工中,必須對施工技術進行全面把控,確保施工過程的規范化,維護水利水電工程的整體建設水平。但是在實際的施工過程中,受多種因素影響,容易對邊坡開挖支護施工造成不利影響,降低邊坡支護結構的穩定性,造成支護結構變形、塌陷等問題,需要結合實際情況加以解決,為后續施工做好充足準備。
近年來,伴隨著我國水利事業的顯著發展,各種規模的水利工程項目實施,對國家經濟和社會發展都做出了卓越的貢獻,是關乎民生的重點性工程項目,經由水利工程項目的實施,在很大程度上緩解了當下我國的能源緊張局面,也促進了區域水資源的合理調配。我國的水資源總量十分有限,如何實現對有限水資源的合理利用,加強水資源綜合利用,成為相關部門需關注的重點性問題,正是出于對水資源調配、能源節約等的考慮,國家每年都在水利工程建設中投入了巨大的資金和政策支持[1]。
因為水利工程項目所處環境的特殊性,一般都會涉及邊坡開挖的問題,邊坡失穩風險十分常見。比如,如果水利工程項目的建設要完成在農田兩側的水保護系統安裝、沿河建筑物建設等,就需要尤其重視邊坡開挖與支護作業。邊坡支護的復雜性相對較高,主要是因為每個工程的邊坡都具有各自所對應的特點,在支護技術的選擇上,必須從邊坡的具體特點來考慮。邊坡支護不僅提高邊坡結構的穩定性和安全性,更可以在一些時候起到裝飾作用,比如,使用石頭或者混凝土來建設骨架保護坡,并在該坡體上種植對應的植物,來實現對邊坡外觀的裝飾。一旦在邊坡施工時面臨的是風化十分嚴重的巖石,就可以通過水泥漿噴涂的方式來進行巖石邊坡的全面保護。邊坡支護施工效果還與水利工程的使用壽命有著直接的關系,如果邊坡支護體系的構建不合理,勢必會在后期增大水利工程的施工風險,也就影響了其正常使用。
在水利水電工程的具體建設過程中,最常用的技術就是邊坡開挖與支護技術。該技術的應用過程主要包括錨桿支護法、鉆爆法和分層法以及其他相關技術要點。其中,懸掛噴射混凝土方法的主要目的就是為了進一步加強斜坡的密封,從而可以完全避免由于風化問題導致穩定性降低[2]。錨桿支撐過程主要是通過斜坡的錨桿完成的,重點是加固斜坡,這是一種特別常見的斜坡建造技術。實際過程中的鉆爆方法主要是利用鉆爆方法進行有效的挖坡。通過此過程,有必要從上到下進行施工,逐層推進并有針對性地進行鉆孔和爆破技術的操作。分層式支護方法對于邊坡的扁平支撐結構更為有效,可以表現出更好的施工效率。在開挖地質條件較差的山坡巖石時,需要進一步注漿進行深度支撐,以充分確保斜坡的安全性和穩定性。最后就是在灌漿后,鋼絞線需要進一步固定以確保其足夠堅固和穩定。
在開挖斜坡期間,應做好施工前的準備。這將取決于相關的建筑技術和規格,以確保有效地進行測量和調節,因此需要注意參照設計圖紙。在施工過程中,相關施工人員必須做好開挖的監督協調工作,并確保符合開挖工程規范的要求,必須確保工程實施環節和設計環節的有效結合。在實際施工中,鉆爆模式是邊坡開挖支護的主要施工模式。其主要分為薄層爆破、分層爆破和分層開挖等多種有效的方法。在實際施工應用這些爆破方法時,應做好施工準備,挖出不同的坑穴和型腔,進行爆破和相關的安全施工工作,這要求井下的爆炸物安全參數要進行合理分析并開挖。在施工過程中對開挖情況做好優化控制的策略[3]。在開挖過程中,需要進行相應的爆破設計工作,以優化質邊坡的施工策略,有效提高整體開挖施工效率,改善施工質量和開挖質量。技術人員應分析現場施工條件,做好巖石結構分析,選擇合理科學的施工方法,調整相關的爆破參數,并進行具體優化不合理的地方,以此來滿足實際工作要求。在鉆爆過程中,必須遵循相關的啟動順序,適當確定爆破載荷的數量,以確保邊坡開挖的有效開展和對水利工程的后續施工支持。
在邊坡支護之前,需要根據項目現場的特點,在基坑開挖過程中,必須保護基礎地面,由于實際土壤的流動性強,在基坑開挖期間必須注意減少對軟土支撐層的損壞。在水利工程中,必須保留基坑的位移。施工過程中,應測量基坑周圍的地面位移,當地面位移超過警告值時,應采用邊坡支護技術進行加固,避免土壤層出現下沉現象。在對開挖的基坑進行支護之前,必須及時檢查基坑的實際狀況,在靜態過程中必須保留基坑并必須高頻檢查基層。
在土壤相對堅硬的斜坡開挖一般采用鉆爆法。在傳統的隧道建設中,鉆爆法本質上是鉆探爆破法。隨著科學技術的不斷發展,這種類型的技術已不能再在許多實際建筑工地中應用。新的爆破方法是一種將隧道工程專業知識與巖石力學理論相結合,將螺栓和噴射混凝土相結合以創建支撐施工方法的新技術。水利工程建設中的新型爆破法和爆破控制具有突出的性能和明顯的優勢。這種類型的施工技術可以在巖體和錨固中應用隧道的自支撐作用,并穩定了周圍的巖石[4]。經過多年的應用和技術研究和開發,使基坑開挖速度快,所需的施工成本相對較低。在施工安全方面,可以有效提高工程安全系數,實現隧道施工的自動化。在施工精度方面,鉆爆方法不受地質巖體斷面形狀的影響,可以應對各種復雜的環境,例如高土壤壓力,泥漿和水坑的堆積。
地面錨桿支護方法實際上是在基坑的地下壁和垂直壁上鉆孔。這種支撐方法實際上是連續墻支護方法和排樁支護方法。通常情況下,連續墻支護方法用于水利深基井中,最直接的原因是連續墻支護。該方法具有很好的完整性,并且實際的抗滲漏效果非常好。在水利工程領域施工中,當地下水層較多時,有必要在常用的深層土壤基礎支護中選擇連續的墻體支護,以達到更好地基坑防滲效果。
在邊坡開挖和支護施工中,對排水孔和錨桿采取淺支護的方式。根據實際情況對鉆機配置及型號進行合理的選擇,以進一步優化水力鉆機地鉆進工藝,確保整個水力鉆機的鉆井技術穩定性,提高鉆井施工的整體效率[5]。安裝彎管組件后,優化鉆機井的鉆井作業環節,優化錨桿的施工程序,并做相應的注漿優化工作。在傾斜排水孔的鉆井過程中,選擇相關類型的鉆井設備,配置相關專業人員,進行安裝和清理的工作,通過完善深層支護技術體系,可以不斷提高水利工程的邊坡開挖支護工作。在錨索鉆孔施工過程中,可以通過使用導向工具有效地校正撓度和傾斜。在深層支護施工過程中,對高壓灌漿泵的注入方案進行合理的優化,以改善混凝土的凝結。在邊坡支護開挖施工中,在斜坡上安裝鋼筋網,以防止邊坡塌陷和塌方,并保證水利工程的坡度建設的整體穩定性。
在邊坡工程實施過程中,通過對施工安全監控方案的優化,可以滿足開挖現場的要求,并能有效地進行預測。深入分析邊坡變形體的動態變化以及邊坡的設計和施工狀況。有利于提高項目結構的整體安全性,有效控制圍巖變化和支護狀態,并有助于邊坡施工設計要求。針對邊坡結構的具體情況,做好優化邊坡施工程序,確保其經濟效益最大化的工作,并做好邊坡安全監測工作。需要監控斜坡橫截面以最大限度地減少斜坡破壞,選擇斷層區域、裂縫區域以及可能發生損壞的地方進行有效的監測[6]。根據地質條件,坡度的高度和大小,必須確保監測系統的完整性。在后續項目實施過程中,應根據實際情況進行合理的施工安排,以確保后續結果的準確性。在優化水利工程質量的過程中,有必要在支護坡面上建造觀察孔和聲波孔,以滿足監測的要求。
要想使整個水利工程的建設質量有所提升,并對水利工程進行更為精準的把控,首先要做的就是制定合理完善的開挖支護技術方案。此外,開挖技術支護技術方案還可以保證開挖支護工作的順利開展。而工作人員在對該方案進行的過程中,首先要對該工程所涉及的施工技術以及質量方面的要求進行全面了解,然后結合實際施工特點,完成開挖支護技術方案的設計[7]。
對于水利工程建設項目來說,其所提出的實際要求之一就是邊坡開挖支護技術的交底。因為不同地區,地形地貌是有所不同的,所以各個水利工程的建設難度會存在一定程度的差異,同時其在實際建設過程中,可能會遇到的問題也會有所不同。再加上水利工程建設環境的復雜,所以水利施工單位想要使邊坡開挖支護技術在水利工程施工中發揮最大優勢,那么所要做的就是針對邊坡開挖支護技術制定完善的交底制度,同時積極組織工作人員開展相應的技術培訓活動。在工作人員參與技術培訓的過程中,水利單位應根據施工人員本身的工作經驗以及年齡等,對其進行合理的分組,讓工作人員以小組的形式參與培訓,保證培訓活動的針對性。培訓內容要包括邊坡開挖支護技術的交底制度,以及與邊坡開挖支護技術有關的安全使用措施。培訓活動不僅可以提升工作人員的專業能力,同時還可以使其對施工工作的安全有所重視。最后,在交底過程中,施工人員需要主動對所使用的技術難度以及設備實際使用情況進行闡述,以此來提升邊坡開挖支護技術交底的有效性。
綜上所述,在實際水利項目中,要針對不同坡段結構特點,合理選用開挖支護技術,提升邊坡施工安全性。要明確邊坡開挖作業流程,切實做好技術交底、洞室、豎井的開挖、測量放線、槽挖施工等工作,并針對土質或巖質邊坡,采取合適的開挖技術。而且在邊坡支護施工時,要掌握噴射混凝土、鋼筋網鋪設、錨桿施工等技術要求,還應做好邊坡監測工作,實現安全有序的邊坡施工。