浅析水利水电工程建筑中不良地基的影响与处理技术

2017-10-19 04:41胡荣琴
水能经济 2017年2期
关键词:处理技术水利水电工程

胡荣琴

【摘要】随着社会经济发展和生产生活的需要,国内大量建设水利水电工程项目,在实施项目过程中,会出现不良地基的现象。不良地基处理是否得当,将会直接影响水利水电工程建设的质量和安全。所以,要提高水利水电工程施工质量,确保可靠、安全的运行水利水电工程,就需要有效科学的处理不良地基。为此,本文着重阐述了水利水电工程建筑中不良地基的影响与处理技术。

【关键词】水利水电工程;不良地基;处理技术

水利水电工程施工过程中存在的天然缺陷,一般都是地基缺陷,实际施工过程中因为不良地基的影响,会导致工程建设出现质量问题,严重影响水利水电工程的稳定性和安全性。

一、水利水电工程建筑不良地基的影响

不良地基实际上就是地基存在天然缺陷,极大程度上影响施工质量,不能切实满足修建水利水电工程项目稳定性需求。可以从以下三个方面进行分析:

(一)地质缺陷

地质缺陷会导致施工中出现不满足规定值的稳定抗滑安全系数,主要就是因为不良地基出现比较大的地质缺陷,降低抗滑安全系数,不能满足水利水电工程安全系数设计的要求。软弱夹层、地基断层带、溶蚀带不足够的抗压强度、破碎带等,会在一定程度地上降低岩石及混凝土的抗压强度,出现比较差的结构稳定性,以至于严重降低地基稳定抗滑安全系数,这种问题会出现破坏局部剪切或者整体剪切的现象。

(二)地基渗漏量超标、容许值低于水力坡降

不良地基实际上主要包括可液化层、软弱夹层、强透水层、淤泥质软土、卵砾石层、构造破碎带等,出现比较大孔隙率的地基,容易形成地基渗漏量超标、水库软弱水层管涌、压力超限等现象,严重损坏地基质量,以至于不能保障建筑物的安全性。

(三)沉降量大

不良地基中一般包括很多细砂层,在机械振动、水分、外部荷载等的作用下,不良地基十分容易液化,以至于降低地基承载力,此时地基会不均匀沉降。地基失去原有的稳定性会导致影响水利水电工程的安全性和稳定性,导致建筑失去原有的稳定性,严重的甚至出现不必要的经济损失或者人员伤亡。水利水电工程建筑的时候,最突出的问题就是不良地基,会严重影响水利水电工程的安全性和质量,以此,应该依据合理技术来处理不良地基,以便于全面提高地基承载力和稳定性,切实满足水利水电建设的安全和稳定性需求。

二、水利水电工程建筑中不良地基处理技术

(一)坝基涌泉处理技术

不良地基施工中一般会出现喀斯特管道裂隙、松散土层等,促使地基施工中形成坝基涌泉现象,为修建混凝土带来很大困难,严重影响塔身稳定性,因此需要依据合理方式来处理坝基涌泉。處理坝基涌泉的过程中需要切实满足能堵住则堵住、能排水则排水的基本原则,实际操作中主要包括两方面处理机制,一是,封堵处理基层涌泉的问题,利用混凝土封堵处理不良地基,例如,对于比较大涌水量的现象,可以在集水坑中引入水,回填的时候合理应用砾石材料,埋设灌浆管,抽出积水,对混凝土进行回填浇筑,然后回填灌浆处理,以便于能够利用混凝土对土坝基础盖顶进行处理。二是,逆止阀门设置在涌泉出口,以此改变涌泉涌向,保障不会出现漏水的问题。

(二)深覆盖层处理技术

水利水电工程中河流冲击地基以后出现比较大厚度的堆积层,在不能全部挖除工程的条件下,主要就是由于深覆盖层渗透性很强、孔隙率很大,容易出现压缩变形和渗漏的现象。处理深覆盖层的时候包括强夯法压实土体;混凝土截水墙;灌浆技术固结地基;坝前铺设防渗层;高压喷射灌浆技术设置合理的防渗墙;摩擦桩或沉重桩等。

(三)强透水层防渗处理技术

水利水电工程施工过程中,强透水层包括卵石层、砂石层、砾石层等,上述都是强透水层,施工中因为存在强透水层,不仅会提高损失水量的数量,也会形成管涌的问题,提高现场压力,严重影响水利水电工程安全性和稳定性。处理强透水层的时候,需要及时清除强透水层,形成建筑截水墙,利用冲击钻机构建大口径口,然后进行混凝土的回填,形成建筑防渗墙。设置相应的反滤层,并且结合一定措施来确保防渗效果;依据高压喷射灌浆技术设置一定的水泥防渗墙。

(四)可液化土层处理技术

这种处理技术主要包括以下方面:一是,及时清除可液化土层,回填良好防渗性、比较高强度的材料,设置一定的反滤层。二是,混凝土围墙设置在可液化土层附近,避免地基土层出现流动的现象。三是,可液化土层中合理设置砂井、砂桩等。四是,依据分层振动技术压实土层。

(五)淤泥质软土处理技术

淤泥质软土实际上有淤泥、泥炭、腐泥等,具备高含水量、低承载力、比较弱抗剪强度、比较大压缩性的特点,不良地基土层一般都处于流塑和软塑的状态。不良地基施工的时候,因为存在比较软的淤泥质软土,极易出现压缩变形、滑移的现象。处理淤泥质软土的时候,基本上就是首先建立排水砂井,清除开挖以及回填防渗性能好、高强度的材料;在软土质中放入石块,排除淤泥,提高地基强度;预留相应的沉陷量。

结束语

综上,随着科学技术以及社会经济的发展,逐渐凸显环境和能源问题,因此构建水利水电工程过程中科学的应用可再生资源,有效解决环境问题,提高综合效益,但是实际操作过程中经常出现不良地基的问题,以此会严重影响水利水电工程稳定性和安全性,以此本文注重分析了水利水电工程中不良地基的一项因素,提出合理科学的处理不良地基的措施,在应用地基处理技术以后确保能够全面满足设计的基本性能需求,保障水利水电工程施工的社会效益、经济效益、环境效益。

参考文献:

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