水利工程中河道软基超大深基坑降水质量控制技术

(整期优先)网络出版时间:2022-01-14
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水利工程中河道软基超大深基坑降水质量控制技术

曹芳鸣

山东济北黄河浮桥有限公司 山东济南 250100

摘要:随着我国经济发展速度不断加快,当前各类建筑工程得到了有效的发展。尤其是对于水利工程而言,水利工程在施工过程中对于技术的掌握要求较高,需要运用到各种技术帮助建设, 以此来保证工程建设的数量和质量。本文将结合相应的水利工程的例子探讨河道软基超大深基坑降水质量控制技术的使用,对工程施工中的设计和施工技术的要求进行相应的阐述,帮助有效的提升我国水利工程施工质量,促进软基超大深基坑技术的使用,确保施工中各项施工技术的稳定运行。

关键词:水利工程;河道软基超大深基坑;降水;质量控制技术


引言:水利工程一直以来都是我国基础建设中的一个重要的组成部分,由中国古代的京杭大运河、都江堰等可以看出水利工程在我国的发展历史十分悠久。随着科学技术的不断发展,水利工程的施工技术的使用也有了更高的要求,在施工过程中需要对河道软基超大深基坑降水控制技术进行相应的设置,确保整个施工的有效性和稳定性。但是水利工程在施工的同时由于受到周边环境的影响,有的施工场地地质水位较为复杂,基坑降水会导致基坑周围的渗流变得复杂,对周围构筑物产生一定影响[1]。因此,为了确保整个水利工程的施工能在稳定的环境下进行,需要结合工程本身制定相应的施工技术和方法,选择适宜的基坑降水方案。当前我国在水利工程建设中最常使用的基坑降水方案有:明沟排水法、井点降水法、截水与堵水等,其中井点降水法的使用频率最大,能够适应不同的环境,有较好的施工效果。

一、工程概况

北支江上游水闸、船闸工程是我国新建的水利工程之一,主要分为上游水闸和上游船闸。上游水闸的建设标准主要是以钢筋混凝土为主,与左岸平台相连接,水闸共3孔,每孔净宽60.0m,闸底板顺水流方向长300m,闸室总宽 225m(不含船闸),闸墩宽7.5m,整个闸口采用的是采用液压启闭机操作。北支江上游水闸、船闸工程左边主要进行泄洪处理,右边与岸相连接,基坑设计使用的年限为两年,安全系数一级,安全重要系数1.1。北支江上游水闸、船闸工程位于北支江上游,与上堵坝的距离大概有50m左右,距离富春江较近,地势开阔。

二、基坑排水

基坑排水施工技术的使用主要是帮助整个工程的周围的环境进行支护,给施工提供一定的保障措施,促进排水系统的有效进行。北支江上游水闸、船闸工程中基坑排水量大约是17.5万m3,加上雨季各个阶段的排水量,总的排水量大概在26.3万m3,随着排水强度的增加,速度也会得到相应的提升。因此,基坑排水操作的同时需要根据相应的基坑的总体性规模选择和制定出相应的方案和技术。

基坑排水中经常性排水主要是集中在基坑的降雨与基础渗漏水、施工过程中的废水等基础上进行的。考虑到不同的排水强度的不同,给基坑排水所使用的水泵也存在一定的差异。北支江上游水闸、船闸工程中基坑排水的强度按照400m3/h来进行计算的话,所使用到的水泵应在100WL80-13-5.5的抽水设备,数量大致在5台左右;在排水强度较大时还可以使用250WL400-13-22的抽水设备5台进行配置。

三、降水井排水施工技术

3.1降水井设置

在进行降水井排水施工之前需要对施工现场的用水和用电等工作进行布置,还需要按照工程的整体需求选择相应的机械设备,以满足施工的要求。具体的降水井排水施工流程可以结合流程图进行使用。其中,对于工艺的要求需要进行重点关注,考虑到本工程地质细砂中含带圆砾,故采用冲击钻机成孔,其孔径应≥800mm,深度大于设计深度,并确保钻孔圆正垂直,钻孔时收集土样,确认含水层的位置和土的颗粒组成。对清孔、下井管、填滤料、洗井、抽水试验、电路安装、试抽等工作进行系统性的规划[2],确保在降水井排水施工中不会出现质量问题,对于所有的设备的使用都应当是检查之后再进行,为抽水实验的有效实施奠定基础。

3.2降水质量控制措要求

降水质量控制处理的同时需要严格按照设计图纸进行施工,调节好各个机械的参数和水平,确保井管可成功下入预设深度。在施工的过程中不能随意的移动井管, 避免滤网损坏、泥砂涌入其中。此外,在进行砂砾配置的同时需要结合不同的工程的实际要求和设计图纸进行配置,填充紧实,并且在填充口需要采用钢丝绳进行捆绑,避免其他的杂物掉落在井管之中。降水之前还应当仔细的检查水管、水泵和电缆等,对于出现质量问题的材料都不能直接使用,按照相关的规范和制度进行技术操控,确保降水质量达到标准。

3.3降水质量控制措措施

在北支江上游水闸、船闸工程中进行降水控制的同时,需要对深基坑进行开挖, 结合本工程的实际需求,开挖的深度一般在1米以下,始终保持降水方向和深基坑开发的方向保持一致。深基坑降水主要采用的是阶梯流量法降水法进行,降水工作实施的同时还需要观察基坑内部的水位下降的速度进行记录,记录得出的数据进行统计整理,保证基坑降水的正常运行。深基坑降水与基坑的基本开挖的工作同时进行,基坑开挖过程中,滤水井管随基坑开挖破除,破除后在井管周围及时用黏性土封闭,确保深井泵发挥正常功能,保证降水效果

[3]。深基坑降水质量控制技术使用完成之后需要对基坑后期的降水工作进行管理,以降水井封堵的形式完成后期的封堵工作,避免因其他的杂物掉落其中造成的安全隐患问题的出现。施工单位还需要做好后期的定期排查的工作,冬季降水做好返工工作,记录不同时期井管内部水位的变化情况。


结束语:本文结合在北支江上游水闸、船闸工程在深基坑降水质量控制技术方面的使用情况进行分析,其中从降水井设置、降水质量控制措要求、降水质量控制措措施三个方面进行了简要的分析。施工单位在具体施工的同时需要结合不同的工程的设计方案选择适宜的施工技术,帮助控制深基坑降水质量,保证水井内部的质量达到标准的同时提升施工技术的使用,促进我国水利工程的发展。


参考文献

[1]李莹, 刘淑敏, 唐棋滨,等. 水利工程中河道软基超大深基坑降水质量控制技术[J]. 施工技术, 2021.

[2]闫俊斌, 高鲁飞, 解君彩. 深厚软基深基坑开挖降水减压方案设计与应用[J]. 工程技术(文摘版), 2016(9):00276-00276.

[3]吴加银. 深基坑支护及降水排水施工的质量控制[J]. 全文版:工程技术, 2016, 000(005):P.162-162,164.