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摘要:随着社会经济的发展,我国水利工程事业发展突飞猛进,也投入了大量的人力物力发展水利工程项目,而且建设水利工程的意义也更加明显。水利工程的修建,不仅可以对水资源进行合理的管理,而且还能以水力发电,为社会发展提供所需的电能,改善了我国电能能源紧张的局面。为了保障水利工程的质量,就要选择合适的技术,滑膜技术是其中非常重要的一种技术。对水利工程中的滑膜技术进行了研究,探讨了其应用的方式方法,以期推动我国水利工程事业的健康发展。
关键词:水利工程;滑膜技术;施工要点;应用
导言:
在社会发展中,对各种能源的需求量也与日俱增,水利工程项目也不例外。近年来,我国投入了大量的人力和物力,建设了很多水利工程项目,大大促进了我国水利工程事业的发展。建设水利工程,不仅可以兴水利,防止水害,而且还能缓解我国能源紧张的现状,促进我国的健康可持续发展。在水利施工过程中,滑膜技术是非常重要的一项技术,本文对这项技术在水利施工中的应用进行了探讨,具有较大的实际意义。
1滑膜施工技术概述
1.1概述
通常有两种滑膜模板,分别是普通模板和专业模板,在滑膜的动力设备中,液压千斤顶是其核心动力源。当千斤顶发生作用时,滑框会沿着已经浇筑成型的模板表面进行滑动,对混凝土模板进行逐层浇筑,当到达一定的强度后,就会提升机具,在已经浇筑的混凝土表面进行依次循环滑动,在设计强度时,也要严格按照相应的标准。水利工程中的滑膜技术和桥梁、铁路中的滑膜技术不相同,对滑膜尺寸有着更加精确的要求,而且结构也更加复杂,需要浇筑大量的混凝土。在水利工程施工过程中,要对滑膜结构的弧度进行设计,尽可能保证较小的弧度变化。将滑膜技术应用到水利工程施工中,不仅可以大大降低施工的成本,而且还能提高施工的质量。
1.2技术特点
滑模技术在工程建设中的运用具有积极作用,但是新技术的应用对于施工技术人员的专业能力带来的挑战,因此,需要以辩证的角度分析滑模技术的特点。
首先,滑模技术的优点。该技术在水利施工中的开展达到提升了施工流程的整体性,提高了施工的效率与质量。因在传统的施工工艺中,对于施工缝的要求较为严格,增加了施工人员的作业难度,而滑模技术的运用可以将这一问题忽略,利用不同结构模板连续作业的方式,在完善施工目的的基础上,大大节省的施工作业的时间。滑模技术需要以机械设备为基础,利用机械设备代替大量的人工作业量,在条件允许的情况下,正常作业一般会达到每天滑升2.5m的速度。滑模技术的应用能够提升施工中的成本节约,减少辅助消耗,减少维修费用等优点,因此在水利工程中被广泛运用。
但是,其中存在的不足仍旧不可忽视。滑模技术对于施工人员的技术要求较高,由于滑模技术较普通技术的施工速度要快,需要工艺技术人员做好各个环节的衔接工作,保障滑模施工过程的流畅性,若是在任何一个环节出现失误,都会影响施工质量的提升,甚至造成安全事故,为水利工程埋下了安全隐患。而现阶段由于我国的水利施工技术人员对滑模技术的掌握与运用能力欠缺,导致施工质量难以得到保障,因此,需要增强对滑模技术在施工中缺陷的重视,提升工艺技术人员的专业素养。
2技术要点
2.1滑模控制
水平控制在水利滑模施工技术的控制中占据重要地位,而当前常见的水平控制方法主要为千斤顶同步器与水准仪控制两种方法。为了确保滑模中心结构的稳定性,需要采取中心控制的方法,利用吊线与激光照准仪之间的相互配合,保障滑模出线竖井测量数据结果的准确性。
2.2施工材料的选择
施工材料主要是指混凝土材料的选择,为了加强工程整体质量控制,就要使用高质量、高强度的材料,混凝土不仅受原材料质量的影响,而且在一定程度上,混凝土的搅拌比例也对其质量造成影响。一旦发生混凝土比例搅拌不均匀或者其它材料的放入过当,都会对整体水利工程施工质量造成影响,更会对滑模滑动造成影响,当混凝土搅拌过于稀释时,会导致滑模模具陷入其中,在一定程度上影响混凝土的成型。
2.3增强混凝土质量
混凝土作为工程建筑的主要材料,其配合的合理性一直是工程建设领域关注的问题,也直接影响着工程建筑的顺利程度与质量高低,在水利工程质量要求标准不断提升下,对于混凝土配比合理性的要求也越来越严苛。(1)需要保障混凝土原材料的优良性,选择具备质量与信誉保障的供应商,严格把关运输环节,加强材料运输管理质量。(2)应把握好混凝土施工环节,调节浇筑速度,应用科学的浇筑方法,以保障滑升的匀速进行。滑模技术的应用对于混凝土流动性要求较高,保障混凝土不会轻易塌落、变形。混凝土塌落度过大与过小都会施工质量造成影响。因此,滑模施工人员需要注重混凝土质量的优化。
2.4安装与调试
为保证滑模施工混凝土结构质量,必须在滑模模板组装结束进行试滑,试滑过程无误后便可立即开始滑升作业,如不出现意外情况,应保证滑升过程的连续性,因为一旦停止滑升,便会出现混凝土不同部分互相黏结不密实的现象,便会出现施工缝,以及施工缝中夹杂夹渣等情况,为混凝土部分埋下安全隐患。
滑模施工还必须注意施工季节的选择,为保证滑模施工混凝土的质量,必须将施工温度控制在适宜范围内,如果施工过程中温度超过25℃,则会引发混凝土表面出现裂缝、蜂窝、坍塌、不平整等质量问题,对于这些问题的后续处理难度很大,且导致施工成本的增加。如果施工温度低于5℃,则会延长混凝土凝结时间,降低混凝土强度,导致窝工的出现,为了应对这类质量缺陷,必须采用强化剂等补强加固措施。综上,混凝土滑模施工过程中最适宜的温度应为5℃-25℃,应尽量避免北方冬季和南方夏季施工。
2.5就是要控制好混凝土的配合比
混凝土施工质量直接影响到整个水利工程的效益,所以对混凝土的配合比要引起足够的重视。根据滑膜技术本身的优越性,也对混凝土的质量有严格的要求,减少工程弊病和安全隐患。水泥混凝土融合了多种物质组合而成,包括水泥、水、添加剂还有许多不同的矿物掺合料,将这些成分按照确定的配合进行搅拌生产。制造水泥混凝土的第一步就是选择合适的配合比,需要根据实际工程的要求,包括施工方法以及施工材料的质量要求等,然后在试验室中通过不断的试验以及计算才能够得到适合的配合比。科学合理的配合比可以让拌制出的水泥混凝土达到各种强度等级要求,而且还要满足施工的过程中对和易性的要求,对原材料进行科学合理的使用,节约材料,避免浪费。
2.6修面养护
因混凝土施工质量容易受到外界因素与施工技术的影响,修面养护作为混凝土施工的最后环节,修面的作用在于保障混凝土表层的美观性,而混凝土养护的目的则是为了减少裂缝问题的出现。修面养护的工艺流程看似简单,难以让施工人员提高重视度,但是,对于施工质量却具有关键的影响。修面是指在混凝土脱模时,利用工具修平混凝土表层、修补原件。而混凝土养护的关键在于控制好周围的温湿度,适当洒水,为混凝土提供良好的硬化条件,以尽可能减少裂缝问题的发生,一般情况下,洒水养护为14d左右,具体需要根据当地的降水量与温度变化情况而定。
结束语
综上所述,滑模技术能够有效提升我国水利工程的整体施工效率与施工质量,并显著降低水利工程的整体建设成本,为水利工程施工建设单位获取更优的成本经济效益。因此,水利工程施工建设单位应当积极改进自身的施工技术水平,在实际水利工程建设中应用滑模技术,从而为水利工程的整体建设质量提供保障,更好地发挥水利工程建设项目的经济效益与社会效益。
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