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水利项目中喷射混凝土材料的运用
时间:2019-08-17 14:24:56 来源:76范文网

水利项目中喷射混凝土材料的运用 本文关键词:喷射,混凝土,水利,材料,项目

水利项目中喷射混凝土材料的运用 本文简介:摘要:本文以具体水利水电工程项目为研究对象,对其施工中的喷射混凝土材料应用方法展开研究。简要介绍喷射混凝土施工方案的同时,在喷射混凝土材料的特殊性上做出说明,并具体就材料成分、配合比控制、材料管理、施工方案这四个方面,论述具体施工材料管理方案,供相关研究参考。  关键词:水利水电;喷射混凝土;工程材

水利项目中喷射混凝土材料的运用 本文内容:

  摘要:本文以具体水利水电工程项目为研究对象, 对其施工中的喷射混凝土材料应用方法展开研究。简要介绍喷射混凝土施工方案的同时, 在喷射混凝土材料的特殊性上做出说明, 并具体就材料成分、配合比控制、材料管理、施工方案这四个方面, 论述具体施工材料管理方案, 供相关研究参考。

  关键词:水利水电; 喷射混凝土; 工程材料;

  工程建设领域的发展, 主要体现在技术手段的升级中。当前技术条件下, 喷射混凝土技术已经成为了水利水电工程项目中的重要应用手段, 在技术方案升级改造的同时, 也要对其中的材料应用进行细化研究, 并在宏观施工策略的指导下, 形成具体的材料选择与使用方法, 由此保证工程建设质量。

  1 喷射混凝土施工概述

  喷射混凝土施工, 是利用压力枪设备, 对建筑结构进行喷涂处理的混凝土材料施工技术方案。在应用条件上, 不仅在水利水电工程的特殊混凝土结构中发挥作用, 在灌注隧道内衬、墙壁、天棚、薄壁结构等建筑空间中, 也有较为广泛的应用条件, 可以根据实际工程需求情况, 对此项技术的应用条件做出适当调整, 以此保证技术应用, 与整体工程项目的适应性状态。

  操作方法上, 喷射混凝土施工, 需要重点关注其材料准备工作, 在对骨料、水、外加剂等材料进行控制与管理的同时, 使其以合理的配合比状态, 装入到喷射机设备中, 并在高压空气的动力作用下与速凝剂混合, 喷洒在相应的应用结构中, 保证自身施工技术的落实效果。

  2 喷射混凝土特殊性分析

  喷射混凝土材料具有典型的特殊性, 这种特殊性条件, 要求对组成混凝土的基础材料进行尽可能细化的管理, 并在完成配合、准备施工的过程中, 最大化保证技术处理的合理性。而这种特殊性技术处理, 需要与实际工程建设条件相结合, 在维持整体技术应用合理性的前提下, 适应工程项目的建设需要。

  本文在论述中, 将金沙江白鹤滩水电站的左岸导流隧道工程作为研究对象, 在确定使用喷射混凝土施工技术之后, 就对整体技术应用的合理性条件与技术执行方案做出了系统性论述[1]。在结合基本《水工混凝土施工规范》 (DL/T5144-2015) 、《水工混凝土配合比设计规程》 (DL/T5330-2015) 等技术规范的同时, 确定混凝土材料的应用标准, 并在适应喷射混凝土快速成型、结构稳定等技术特征条件下, 从方案设计中, 保证了材料的特殊性结构, 也为维护施工质量奠定了基础。

  3 工程项目中的喷射混凝土材料应用

  3.1 主要材料成分

  案例工程项目中, 对于应用材料有明确的规格标准。 (1) 在水泥材料的选择上, 应使用新鲜、符合国家标准、不低于32.5级的常规硅酸盐水泥。如果在施工中, 对于防腐剂产生特殊要求, 需要监理单位工作人员做出相应的批复, 才能使用特种水泥材料。 (2) 在骨料的选择上, 应对不同级别的骨料, 进行针对性管理。例如, 细骨料需选择坚硬、耐久的粗中砂材料, 保证细度模数控制在2.5以上;粗骨料材料, 应使用耐久度较高的卵石、碎石, 并保证其径粒等级在15mm以内;在喷射混凝土材料中, 不得使用带有活性二氧化硅的骨料材料。 (3) 在水资源选择与使用的过程中, 需要对其质量进行分析, 并严格执行《水工混凝土施工规范》 (DL/T5144) 的管理规定, 使喷射混凝土的速凝效果得到释放。 (4) 在外加剂材料的选择上, 可应用速凝剂、碱水等多种类型的速凝剂材料, 确定其质量条件达到国家相关标准, 并满足工程施工设计图纸的规范内容后, 才能投入使用。而此次案例工程外加剂的初凝时间, 需控制在5min以内, 并保证终凝时间在10min以内, 在专人控制的监理条件下, 保证其质量条件。 (5) 钢筋网处理中, 需保证屈服强度在240MPa以上, 并维持光面钢筋网的结构状态。最后, 在纤维技术指标的控制中, 需要将聚丙烯微纤维, 作为基础材料, 在纤维抗拉强度的试验中, 确定其强度参数在450MPa以上, 并将纤维杨氏弹性模量控制在3500MPa以上, 在14cm的微纤维长度下, 保证纤维断裂伸长率在25%以内, 完成0.9kg/m3的掺量控制状态[2]。

  3.2 整体配合比控制

  案例工程项目中, 喷射混凝土的配合比, 应先在室内环境中, 执行相应检测实验, 确定其设计合理状态后, 在施工现场环境中, 也要做出相应的试验选定, 并在工程施工图纸的要求范围内, 保证喷层处理中的性能指标合理化, 尽可能地减少水泥与水的消耗总量, 保证工程材料配合比的合理化应用状态。而在速凝剂材料的掺和应用中, 也要在现场施工环境中, 进行必要的验证, 在确定喷射混凝土初凝时间与终凝时间的条件下, 根据施工环境中的自然状态做出必要性调整, 使其时间控制达到最优化水平。而在现场配合比试验结束后, 还需将相应的试验结构递交监理部门负责人, 以确保工作流程的执行状态, 优化并形成系统的管理体系, 维护整体的工程管理质量。例如, 在案例项目的配合比试验分析中, 将三峡试验中心的方案作为参考, 在提取400g凝胶材料的同时, 使水灰比控制在多种处理方案下, 并在减水剂JM-PCA的0.7%掺量条件下, 分析各种比例条件下的凝结时间, 以此确定最终的应用配合比方案。

  3.3 材料管理技术

  喷射混凝土材料的管理同样重要, 需要在拌合与运输的内容上进行控制, 保证材料的应用状态。首先, 在称重管理上, 需按照相关规定, 对拌制混合料称重中可能产生的误差条件进行控制。例如, 水泥与速凝剂材料的误差条件, 需限定在±2%的区间内, 而沙、石材料的误差允许范围, 则可调整在±3%的范围内。

  其次, 混合料的搅拌时间上, 应遵照以下四点规律: (1) 应用容量状态小于400L强制式搅拌机进行拌料处理时, 搅拌时间至少要在1min以上; (2) 应用自落式搅拌机设备时, 搅拌时间需大于2min; (3) 人工拌料操作中, 搅拌次数需大于3次, 并保证混合料在颜色上的均一状态; (4) 向混合料加入外加剂时, 需要适当的延长搅拌时间, 以此保证施工质量。

  最后, 喷射混凝土施工过程中, 对于施工混凝土混合料的运输与存放, 也需要进行控制, 以此保证整体技术管理的合理状态。例如, 在案例项目的管理工作中, 重点针对可能发生的雨淋、滴水、杂物掺和等问题进行防护, 并在喷射机前过筛设备的支撑下, 实现材料使用前的存储管理[3]。而在运力条件上, 喷射混凝土材料, 需使用水平运输设备, 在混凝土搅拌运输车的支撑下完成运输。

  3.4 施工组织方案

  喷射混凝土施工技术, 应首先进行岩面清理, 然后在验收施工质量之后, 对混凝土材料进行拌合, 并在喷射处理完成之后, 对其展开相应的养护管理工作。工艺流程上, 喷射混凝土施工可遵照如图1所示流程完成施工处理。

  施工方法上, 首先要进行施工前的准备工作, 在进行喷射之前, 要对施喷岩石的表面结构进行清理, 并除去其中松动的岩石, 避免所有障碍物对于喷射质量的负面影响。尤其是在岩面台阶中的砂石与泥土材料, 必须预先清理干净, 并使用高压风进行处理, 在埋设控制喷层厚度标识的前提下, 保证整体施工质量。而在喷射施工中, 还需采用分层施工的处理办法, 自下而上地完成混凝土喷射。对于喷面中的滴水部位, 需钻设排水孔之后, 进行PVC导管设备的安装, 并将其引导至喷水层以外, 与孔口上完成喷护管理。

  施工中喷射混凝土施工中的湿喷法处理中, 喷射料需要在临时拌合站中进行拌制处理, 并使用3m3规格的混凝土搅拌运输车辆完成处理。案例项目中, 还应用PZ-5型号的混凝土喷射机, 或是喷锚台车辆完成混凝土喷射技术操作。

  分层喷射处理中, 在前一喷射层完成终凝之前, 及时进行后一层的混凝土喷射, 如果终凝已经完成, 则需对表面进行风清水洗喷处理, 然后再执行后一层的喷射混凝土材料。通常情况下, 混凝土的喷射, 应与之前的开挖工作面保持有效衔接, 并在终凝完成与下一循环放炮处理之间, 控制大于3h的时间间隔, 以此保证整体施工质量的合理性状态。喷射设备的使用中, 应尽可能保证喷头与工作面的垂直状态, 并将偏角设定在20°以内, 在喷射料的处理中降低集料回弹总量, 而在喷头与喷面的距离控制上, 需保证1m间距, 以维护施工合理状态。另外, 在后期的养护管理上, 须在完成终凝2h之后, 进行喷水养护处理。这种养护操作的持续时间, 至少要维持14d以上, 并在环境温度低于5℃时, 停止一切养护处理, 保证技术操作的合理性状态。

  4 总结

  综上, 水利水电工程项目中的喷射混凝土技术, 需要将材料的应用作为基础。在材料成分选择管理、材料配合比技术控制、配套管理系统优化、施工组织方案升级的过程中, 保证喷射混凝土施工的有效性与合理性。为喷射混凝土施工技术的优化奠定基础的同时, 也为水利水电工程的升级发展创造条件。

  参考文献
  [1]舒婧.复合土工膜防渗斜墙设计及模拟分析——以新疆恰木萨水电站工程为例[J].水科学与工程技术, 2019 (03) :49-52.
  [2]陈晓东, 陈居乾.引大入秦工程长大隧洞及大型跨河建筑物设计与技术创新[J].甘肃水利水电技术, 2018, 54 (10) :3-54.
  [3]宁逢伟, 丁建彤, 白银, 等湿喷混凝土回弹率影响因素的研究进展[J].水利水电技术, 2018, 49 (01) :149-155.

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