试论粉细砂地基的水工建筑基础处理新技术
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摘 要:随着我国经济的高速发展,各个行业中对用水的需求量越来越大,所以也就需要进行相应的水工建筑,但是在进行水工建筑物基础处理的过程中,我们发现其中还存在着一定的问题,不利于水闸的良好应用,根据研究显示,将粉细砂地基应用于水工建筑物基础处理当中,能够起到良好的效果,所以在本文中,我们将主要对粉细砂地基的水工建筑基础处理新技术进行讨论。
关键词:粉细砂地基;水工建筑基础处理;新技术
经过多年不断的改革创新,我国农水工程中的水闸基础以上部分基本上不需要再对重力式的结构进行采用,而主要使用梁、板、柱以及拱片等基础构建,有利于保障整体的稳定性,并且在农水工程中水闸总体布置方面,已经实现了将挡、排、灌以及交通功能集于一体,形成了较为成熟的技术。并且,将粉细砂地基处理新技术进行应用,能够取得较好的成果,所以我们将主要对粉细砂地基处理新技术进行分析。
一、柔性防渗帷幕
对粉细砂地基进行应用,应该主要采用垂直措施,目前应用较为广泛的是板桩、钻孔灌注连续墙以及高压顶喷连续墙等,但是对以上几种方法进行应用,其中还所涉及到的设备较为复杂,导致进行施工的难度相对较大,并且在一定程度上提高了造价,所以在中小型工程中难以得到良好的应用。而近年来我们尝试通过高压射流装置是塑料板能够下沉至设计深度,能够得到更加良好的水闸使用效果。
柔性塑料板主要应用的材料为高充填防渗薄膜,其属于柔性的卷材,其中含有40%的红泥,成本相对较低。在通常情况下,应用于渠道防渗的柔性塑料板厚度为0.2mm,应用于地下防渗的柔性塑料板厚度为2.5mm。
我们在底板上游前部位置进行柔性帷幕,并将其两端伸入到河岸内,并促使其向上延伸,使其高度能够与闸门齐平。将闸下帷幕的上部浇入到底板之中,进行侧向防渗时需要将其中一侧浇入到水闸的岸墙内。
对于中小型工程来说,其中的钻探条件相对较差,所以进行钻探时难以进行较大深度的施工,所以帷幕垂直入土的深度会受到一定程度的限制,通常以地基允许溢出的坡降进行控制。[1]
在对塑料板进行冲沉以前,首先应该以图纸为依据将塑料板进行相应的裁剪,之后使用粘合剂将其粘合成为一个整体,将其夹在事先准备好的特别设计的框架之中,将其进行架立以后,采用水冲法将基土全部冲开,是塑料板能够缓慢且顺利的进行下沉直至设计深度。在进行冲沉的过程中需要注意,如果出现沉降不均或是偏斜的情况,必须立即给予纠正,以避免出现塌孔的情况。
总而言之,使用柔软性防渗帷幕进行施工,具有施工便利、机具简洁以及造价低廉的特点,多年来已经在全国各地得到了十分广泛的应用。
二、水利冲沉一字形箱式闸
一字形箱式闸属于一种新型的水闸,其中主要包括圩口防洪闸以及大中沟节制闸,具有良好的使用效果。一字形箱式闸需要在与水流进行垂直的方向进行建设,首先将一字型空箱浇筑成形,之后对其中分为数个箱格,在使用高压水泵以及特质水枪将其冲沉至设计深度。需要注意的是,将一字形箱式闸基础部分沉入以后,需要将砂土回填于其中,再浇筑一层钢筋混凝土对其进行封顶,之后继续向上进行浇筑,使闸身以及门槽都能够获得均匀的浇筑。
将一字形箱式闸进行冲沉之后,整个水闸的稳定、承重以及防渗全部都可以由一字形箱式闸进行承担。并且为了对空箱的作用进行充分利用,平水启闭的圩口防洪闸应该采用横拉门,将拉门开启时,能够将上部空箱那全部拉入,并且另一侧的空箱可以在布置排灌泵站时进行应用。水闸的交通桥同样使用一次性空箱作为支撑,将其布置为双旋臂式桥梁即可。[2]
一字型箱式闸的入土深度不受防渗要求限制,但是需要根据结构要求对其进行相应的控制,并且因为空箱闸结构的计算相对较为复杂,所以我们可以采用桩梁位移一致的方法对其进行求解,也就是将空箱简化为n根“工”字型钢性桩,将其底板以及交通桥简化为两根n个支座的连续梁,因为节点处的位移一致,所以通过计算,我们可以得到每根桩梁各自承担的外力,并能够根据计算结果对每一根桩梁的内力进行计算。并且,虽然一字形空箱闸能够在淤泥地基中进行应用,但是最好不要出现粘土夹层的情况,以避免一字型空箱闸的下沉难度增加。
挖塘机组是主要应用的水利施工机具,在一字型箱式閘当中,每一个空格都需要配一根高压水枪,并与离心泵进行配套,另外再配两根水枪作为机动,在下沉不均以及发生偏斜的情况下,及时对一字型箱式闸进行纠正,另外还需要使用两台泥浆泵设备,以对泥浆水进行排除。[3]
三、拔横现浇混凝土板桩
在水工建筑物当中,我们一般使用板桩进行防渗、承重以及挡土,对其进行使用的施工方法可以分为造孔现浇以及预制打入两类,其中造孔还可以分为湿式造孔和干式造孔两种,其中湿式造孔,主要包括冲击钻、多头转以及射水法造孔,主要使用泥浆进行扩壁;干式造孔主要是将不同的工字钢或是外形钢模打入,使基土能够向两侧进行移动,并且在进行拔桩的同时,还需向孔内浇筑沙浆或者混凝土,例如对沙浆桩进行使用,就是首先在地基内打入一组工字钢,之后将工字钢拔除,再将沙浆灌入。对该方法进行应用,具有设备简单以及造价低廉的优势,但是其下部午出现开叉的几率较大,并且墙体相对较薄,在受到震动的情况下易发生开裂。[4]
四、结语
随着时代的发展以及地基处理方式的革新,我国水闸总体的布置结构都发生了较大的变化,通过上文我们可以了解到,将粉细砂地基应用于水工建筑基础处理中,能够起到良好的应用效果。
参考文献:
[1]李传铎,熊义辉.粉细砂地基的水工建筑基础处理新技术[J].农田水利与小水电,1994,(11):26-28.
[2]史伟锋.水工建筑物施工软基处理对策探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2016,(13):3857-3857.
[3]梁沃宁.研究水工建筑物基础处理技术及运用[J].建筑工程技术与设计,2018,(14):591.
[4]袁欣.房屋建筑施工中地基基础工程的施工技术处理措施[J].科技视界,2018(21):199-200.
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