水利工程中的滑模施工技术分析

(整期优先)网络出版时间:2019-08-18
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水利工程中的滑模施工技术分析

秦金勇

黄河建工集团有限公司

摘要:本文主要从水利工程中滑膜技术概况角度出发,阐述了滑膜技术的优势特征,论述了水利功臣中滑膜技术的应用情况,并从不同角度进行详细分析,从而为水利工程中的滑模施工技术研究提供保障。

关键词:水利工程;滑膜施工;施工质量

引言

在水利工程建设施工过程中,滑膜施工技术是比较常见的工程技术之一,在技术在应用时不仅整体结构完善,同时具有现场占地少、施工效率高等优势,同时能够有效提升混凝土施工质量,进一步缩短施工期限,降低施工的成本,为水利工程建设提供有效保障。

1水利工程中滑膜技术概述

1.1滑膜技术概况

在水利工程施工过程中需要应用到不同的技术和手段,其中滑膜技术是主要的施工技术之一,该技术中的模板主要分为两类,分别为普通模板和专业模板,滑膜技术在应用时,滑膜施工模板的主要组成部分涉及滑行伸缩臂设备、动力设备等,目前滑膜的主要动力设备为液压千斤顶。在观察滑膜伤口区域时能够发现,通过分层能够实现模板套槽中混凝土的浇筑,对此要合理控制混凝土的施工厚度,通常不会超过30cm,一旦下层混凝土与实际设计目标存在差异,则可以通过将模板套槽提升的方式来实施,整个移动的距离控制在25-35cm之间,如果施工高度符合有关要求,则可以将循环作业模式终止。水利工程在应用滑模技术时,不仅能过降低整个工程的施工成本,同时能够促进混凝土施工质量提升,从而为整个工程的质量提供保障。

1.2滑膜技术优势分析

水利工程在应用滑膜技术时,需要通过油泵等设备来为液压千斤顶提供动力,利用千斤顶来卡住支撑杆,从而有效带动操作平台,确保模板能够顺着大坝坡面的上升,综合来分析,水利工程中滑膜技术主要具备以下几方面优势,第一,在实施水利工程施工过程中,通过滑膜技术能够有效提升施工机械化水平。第二,水利施工在应用滑膜技术时能过通过浇筑混凝土来确保整个工程实施的连续性和有效性。第三,水利工程通过应用滑膜技术能够提升整个混凝土表面清洁度和光洁度,并能够有效提升施工材料的应用效能,避免出现过多的裂缝。第四,通过将滑膜周转次数降低,避免滑膜受到过多的磨损,从而提升施工的效率,为整个工程的稳定性和安全性提供保障。

2水利工程中滑膜施工技术分析

2.1滑膜施工技术中混凝土质量控制分析

在应用滑膜施工技术时要有效加强混凝土施工质量,从而为整个工程的安全性和稳定性提供保障,对此,要合理优化混凝土配比,如果配备不合理容易导致和易性出现问题,致使滑膜施工质量受到影响,对此,要高度重视混凝土入模坍落度,为混凝土在输送过程提供保障,同时能够在规范的温度和初凝时间中施工,同时,在浇筑混凝土过程中要保障其整体的均匀性,促进滑升过程的有效性,在实施浇筑振捣时要通过分区分层的方式来操作,避免出现将混凝土浇筑到钢筋的现象发生,完成浇筑工作后要及时进行清理,其中在把控原材料质量时要利用千斤顶垫铁纠偏法来纠正滑膜施工存在的误差,同时要防止模板中直接实施浇筑,并积极修正模板坡度平台,从而有效把控混凝土入模把坍落度。

2.2滑膜与滑板的滑升控制分析

第一,在应用滑膜技术过程中要合理控制滑膜中线,从而防止发生滑膜偏移结构中线的情况,在出线竖井进行测量时主要通过吊线和激光照准仪来实施,为确保竖井结构能过达到一定标准的尺寸,要对其实施全方位测量,其中主要包括上面和下面,将激光照准仪固定在进口的区域后要确保射出的激光能够有效穿过平台,与井底板基准点进行精准的重合,测量该区域主要多台仪器来进行,其中有两台仪器布置在直线段和与圆弧段区域,一台仪器布置在圆弧段,但是如果出现阻碍激光点的情况,要积极利用吊线来对其实施检验,确保测量的数值的精确性,同时,为了提升测量的精确性,吊线可以利用具有弹性的钢丝来实施,并保障其能够承受一定的重量,从而有效降低吊线锤的摆动幅度,为整个滑膜控制提供有效保障。在控制模板滑升过程中首先要对钢筋进行制作和有效安装,由于整个过程需要大量的交叉作业,因此要根据实际情况来合理搭配操作人员,为整个工程的施工质量提供保障。在初滑过程中要尽可能减少滑升形成,在负荷状态下有效检验滑膜的装置,避免发生粘膜情况,并精确获取膜所具有的强度,从而有效获取滑升时间和滑升速度,滑升过程中要合理控制滑升高度,通常控制在20-30cm之间,并在该区间范围内确保滑行形成的个数,通常要控制在9-12个之间,并将滑升的间隔时间控制在0.5h,从而有效协调出模强度和出模速度。

2.3滑膜施工纠偏要点分析

在应用滑膜技术施工时,主要包括以下几种纠偏方法,第一种为千斤顶垫铁纠偏方法,该方式主要利用钢垫片来实现千斤顶底座偏移,并确保支撑杆和千斤顶能够保持同一偏移方向,最终起到纠正扭曲和偏差的目的。第二种纠偏方法为顶轮纠偏法,该方法在应用时主要将混凝土墙体作为基本的支点,利用墙体所拥有的强度功能来发挥纠偏装置的作用,从而利用外力来有效纠正出现的偏差。第三种主要通过改变模板坡度平台来实现,在模板滑升高度满足施工要求时,通过对模板坡度的调整来纠正偏差,然后在完成混凝土浇筑工作后利用新浇筑凝土来发挥导向作用,确保模板系统和平台能够在该过程中进行合理化调整,从而及时纠正出现的偏差。

3.4模板的调试安装与拆除施工分析

第一,在模板调试安装过程中主要从以下几个方面入手,首先,要利用凿毛清基的方式来对预埋筋地闸墩底部实施有效处理,在测量模板控制点过程中要利用专业的设备来实施,并将材质为木质的垫板放到混凝土保护层当中。其次,要想确保不同控制要点与模板之间的吻合度,要通过相应的起重设备来有效调节模板,对相应的螺栓进行切除,同时要将空心钢管安置到千斤顶中间位置,在闸墩毛面同样要防止千斤顶。最后,为了保障滑膜位置的精确性,要合理控制滑膜提升距离,通常要控制在25cm左右,从而在发现偏差的情况下及时进行纠正。第二,在拆除滑膜过程中需要应用到相应的设备和工具,并对其中涉及的钢管和钢筋进行及时的清除,在拆除滑膜底部吊笼时,要将连接墩尾和墩头的螺栓进行切除处理,最后,利用专业的设备来提升墩尾,有效控制起吊的高度,然后将中间部位进行清除。

结束语:

综上所述,水利工程在应用滑膜技术施工时,要有效加强混凝土施工质量,从而为整个工程的安全性和稳定性提供保障,合理优化混凝土配比,重视混凝土入模坍落度,在规范的温度和初凝时间中施工,促进滑升过程的有效性,要合理控制滑膜中线,针对出现的偏差问题,要积极应用不同的纠正技术和方法,确保模板系统和平台能够在该过程中进行合理化调整,从而及时纠正出现的偏差,在模板的调试安装与拆除施工过程中,为了保障滑膜位置的精确性,要合理控制滑膜提升距离,从而为滑膜技术施工质量提供保障,确保水利工程能够充分发挥自身作用和意义。

参考文献:

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