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水工构筑物质量问题的产生原因及预防措施-权威精品 本文档格式为WORD,感谢你的阅读。 最新最全的 学术论文 期刊文献 年终总结 年终报告 工作总结 个人总结 述职报告 实习报告 单位总结 摘 要: 针对自来水厂、污水处理厂、雨(污)水泵站中, 各种水池、泵房、井室等水工构筑物经常发生的整体失稳、渗漏等质量问题所产生原因进行了详细分析, 并施工现场管理的角度提出了施工过程中应采取的预防措施, 对于提高工程质量提供了很好的借鉴。 关键词: 水工构筑物; 施工质量; 整体失稳; 渗漏 水电站供水系统的水处理厂、取水、加压泵站及生产、生活污水处理系统是水电站建设取水、供水系统及污水排放处理系统的基础设施, 水工构筑物(如水池、泵房、井室等)是上述设施的重要组成部分。其结构形式多为地下式或半地下式, 对于各种水工构筑物施工质量的要求主要是结构强度足够安全、整体稳定、防渗抗漏等。 1 水工构筑物整体失稳 水工构筑物发生整体失稳, 多与地基处理及基坑开挖有关, 一般为施工不当或环境及使用情况发生改变所致, 会造成过量沉降、不均匀沉降或者构筑物上浮, 导致构筑物出现倾斜、开裂、管道接口脱开 等事故, 从而削弱或破坏了水工构筑物的结构稳定及安全, 严重影响其正常使用。 1.1 原因分析 1.过量沉降 因水池等构筑物的储水量大, 故要求地基的承受力很大。如果在施工过程中或建成储水以后发生过量沉降, 则说明构筑物和水的质量之和超过了地基可承受的最大荷载, 对于软土地基更是如此。 造成过量沉降的原因如下: 施工时基坑排水不当、降水措施效果不佳会造成地下水位上升, 大量地下水或暴雨雨水涌入基坑, 浸泡地基原状土使之变软, 从而导致地基土的地耐力降低; 基坑超挖, 基底下的原状土受到扰动, 从而破坏了地基持力层的土层结构, 降低了抗剪强度; 冬季施工, 因地基土受冻膨胀, 导致地基土层的地耐力降低。 2.构筑物上浮 在施工排水过程中因设备故障、停电等原因使降低地下水位的施工中断或遇特大暴雨时, 基坑内大量积水, 此时将造成构筑物上浮。此外, 当部分地下结构刚刚施工完毕, 构筑物自身尚不具备抗浮条 件之前过早地停止降低地下水位的措施, 也有可能造成构筑物上浮。 3. 不均匀沉降 水池、泵房等构筑物发生不均匀沉降的原因如下: 地基土质不均匀, 其物理力学性能差异较大, 或者地下土层厚度不匀, 其压缩变形差异过大, 施工先后顺序不当, 从而使构筑物基底下的土层产生了不均匀压缩; 水池做满水试验或初次灌水时, 水池各格间或相邻水池间灌水不同步, 致使池底受力不均匀;如果水池附近有大量不均匀的堆积土方或者受临近构筑物施工采用人工降低地下水位的影响, 使池底土层产生了不均匀固结; 水池施工时基底超挖、基坑浸水等原因扰动了原状土结构, 从而破坏了持力层结构, 降低了其抗剪强度。 1.2 预防措施 针对水工构筑物发生整体失稳的原因, 从施工管理的角度应该采取的预防措施如下: 认真编制施工组织设计和技术方案, 在深刻理解、熟悉地质勘察报告及设计意图、设计要求的基础上制定施工方案; 在施工过程中, 严格按照编制并经相关单位、部门审批的施工方案、技术措施去实施,认真落实质量检验制度,绝不可马虎大意、心存侥幸。 在方案制定和施工过程中应注意一下几个方面: 1.大多数水工构筑物开挖基底处于地下水位以下, 应特别强调排水方案的制订; 排水设备良好,应有备用电源甚至备用设备; 随时观察降水及排水效果; 杜绝基坑进水, 避免基底土体被水浸泡变软,一旦因排水效果不佳而使基底土体受到扰动, 则坚决要求将扰动部分的土体全部清除, 回填卵石、碎石进行补救。 2.基坑开挖时无论是机械开挖还是人工开挖, 必须严格控制基底标高, 严防基底超挖而使原状土受到扰动, 一旦开挖达到设计标高, 应及时验收进入下道工序施工, 不可让基底留置时间过长, 从而造成基底扰动。特别在冬季施工中, 如不能及时浇筑混凝土垫层, 就一定要采取预留土层、覆盖保温等措施, 以防止基底因暴露过夜而受冻。 3.水工构筑物施工必须坚持先地下后地上、先深后浅的施工顺序, 如果有相邻构筑物交叉施工,应制订防止相互干扰的措施。例如, 构筑物基坑附近不得大量堆积土方或建筑材料, 不得在构筑物单侧堆放重物或用推土机进行回填。 4.水池进行满水试验或初次投用注水时, 都应该同时向水池各格均匀注水, 力求使整个水池底板的形心与注水后的重心相重合, 使基底下的土层持力层均匀承受荷载。 5. 为了防止构筑物上浮, 最可靠的措施就是防止大量的地下水或雨水涌入基坑。另外, 对一些大而扁平的水池、泵房等构筑物, 当其下部结构施工结束, 但上部结构设备等荷载还未加上之前, 一定要进行抗浮验算, 以确保已完工的部分结构具备对自身质量的抗浮稳定能力, 否则绝不允许停止降低地下水位措施的实施。 2 水工构筑物渗漏 水工构筑物在施工过程中或启用初期, 经常会发生渗水、漏水现象, 严重时会因构筑物漏水而破坏结构的完整性, 影响其正常使用, 造成质量事故。水工构筑物渗水、漏水主要有以下几种类型: 水池壁、 底出现裂纹渗漏; 构筑物变形缝渗水或止水带断裂漏水; 构筑物穿墙套管与混凝土接触部位渗漏或预留孔安装管道接口处渗漏; 穿墙对拉螺栓渗水等。 敞开式无顶板水池, 裂缝常出现在水池壁上部,呈上宽下窄形状, 而有顶板或刚性较大的圈梁的水池, 裂缝常出现在池壁中部, 呈中间宽两端窄的形状。有时裂缝呈壁外宽壁内窄的贯穿性裂缝, 会造 成水池壁严重漏水, 危害很大。在不设置变形缝的超大直径( 30 m )圆形水池或超长矩形水池的构筑物底板上, 由于底板断面改变常会产生与结构纵向垂直、深度较深的裂缝, 贯穿裂缝的长度、宽度及 走向往往无固定规律。 2.1 原因分析 水工构筑物对混凝土的强度、抗冻抗渗性能要求都很高, 往往混凝土配合比中水泥用量很大。当水池壁相对较薄时, 水泥的水化热温升较高、散热较快, 如混凝土发生降温收缩, 池壁边缘又受到底板、 隔墙的约束, 则混凝土结构内部将产生巨大的收缩变形应力, 从而使池壁出现贯穿性裂缝。同理, 若水池的底板大且厚, 则混凝土浇筑后产生的巨大水化热会使底板内部温度较高, 但在散热降温过程中, 底板边缘会受到地下连续墙、沉井井壁、桩基等的强力约束, 从而产生很大的收缩拉应力, 导致较深的甚至是穿透性的裂缝, 因此对于大而厚的水池底板必须设置变形缝。 2.2 预防措施 针对水工构筑物的防渗问题, 施工前的质量预控工作显得特别重要。 1 .在施工之前必须认真进行图纸会审工作。要特别关注池(井)壁及底板构造筋配置的情况, 如构造筋数量是否足够、构造筋设置是否符合小直径小间距的原则; 如果池(井)壁上有预留孔洞、预埋管道, 则应关注施工图是否设置了足够的构造加固钢筋或护边角钢; 对于无顶盖的敞开式露天水池, 应在池壁顶部设置暗圈梁或加劲肋等。总之, 若发现容易产生应力集中、温度裂缝的因素, 都应及时通过建设单位向设计单位,并制定相应的防范措施。 2.在编制施工组织设计、技术方案时,要注意以下技术细节: 对大型水池、泵站建设过程中变形缝、施工缝的留置; 采用木模板时的排列方式、浸水时间; 对混凝土的强度、抗渗抗冻要求、配合比、坍落度, 甚至浇筑时的天气、温度条件等要谨慎对待, 对混凝土结构的养护方法应严格区分夏季施工或冬季施工两种不同的措施。另外, 为了预防裂缝生成, 控制混凝土原材料的质量是十分关键的环节, 一定要采用精料, 尽可能地降低粗细骨料中的含泥量(以1% 1. 5% 为宜)。诸多措施当中, 最值得关注的应该是充分利用混凝土的后期强度。有关资料表明, 1m3 混凝土的水泥用量, 如多用或少用10 kg, 则其水化热将使混凝土温度上升或降低1e , 因此为控制混凝土升温、减少水化热、降低温度应力, 可以根据构筑物承受荷载的情况, 对结构强度及刚度进行复算, 同时取得设计单位认可后,将60d或90d的后期强度做为设计强度, 而不单纯将28 d强度做为唯一验收标准。如可行则将1m3 混凝土中的水泥用量减少4070 kg 左右, 可以相应降低混凝土水化热温度4 7 e 。 3. 在施工过程中应加强巡查。对一些施工环节的监督要慎之又慎, 绝对不允许马虎行事, 诸如穿墙对拉螺栓除锈、防水措施; 止水带的安装是否牢固, 变形缝内止水带周边是否清理彻底, 止水带搭接是否正确; 混凝土模板(尤其是木模板)拆除时间不可过早, 而且应先拆内模板; 使用木模板时应在适当间隔设八字缝板, 以抵消温度下降时的收缩应力。 3 结论 针对各种水工构筑物经常发生的整体失稳、渗漏等质量问题的产生原因进行了详细分析, 并从施工管理的角度提出了施工过程中的预防措施, 对于提高工程质量提供了很好的借鉴。 阅读相关文档:论如何促进监理行业的健康发展 浅谈110kV变电站变压器室通风 GPS技术在数字化地形测量运用中相关问题的分析 工程测量的现时运用及未来发展 对建筑施工企业的影响及对策 论企业文化建设 地下水位下降与地基附加应力引起的沉降分析 选择适宜地域特征的轨道交通高架站 风电项目投资方开发建设过程中主要纠纷分析 火电施工中的成本控制措施分析 浅谈建筑工程中水暖施工中的质量问题与解决方案 混凝土外加剂及
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