浅论水利施工中滑模技术的应用

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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浅论水利施工中滑模技术的应用

谷李魁

宿迁金龙水利建设工程有限公司江苏宿迁223800

摘要:在科学技术的带动下,我国水利施工建设也迎来了新的发展契机,滑模技术属于水利施工中一项十分重要的内容,也是水利施工中最主要的施工技术,滑模施工技术水平的高低与质量的好坏都将影响到水利施工质量与效率。因此,本文将从滑模技术基本情况入手,联系滑模技术在水利工程中的应用与优势,重点分析滑模技术在水利工程施工中的应用要点。

关键词:水利施工;滑模技术;应用

前言:

水利工程施工建设不仅可以促进当地经济发展,还可以通过水电技术减轻当地用电压力,可见水利工程是一项利国利民的项目,为发挥水利工程社会价值与经济价值,一定要重视水利施工整体质量,这就需要应用滑模技术,以此强化技术质量监督与管理,同时也是提高水利工程施工质量的重要措施。

一、滑模技术概述

所谓的滑模技术就是将千斤顶作为主要动力设备,以便为其供给动力能源,应用滑模技术实际上就是利用多个千斤顶在刚处于成形阶段的模板表面与混凝土表面实现模板滑动,在模板上口分层中完成套槽混凝土浇筑工作,当模板最下层混凝土浇筑达到一定强度以后,就需要在提升机作用下完成模板套槽外表滑动工作,通常情况下,在水利工程施工建设中使用滑模技术完成渠道边坡施工与梯形断面渠道施工,就是利用这一优势来实现的,这样也就提升了对滑膜技术要求[1]。针对水利工程施工强度大、工程复杂且控制精度要求高的情况,都在要求将滑模技术应用其中,这样不仅可以有效缩减工期,还可以提升混凝土浇筑施工质量。

二、滑模技术在水利工程中的应用与优势分析

(一)应用分析

滑模技术在水利工程中的应用主要体现在以下几点:首先,梯形断面渠道边坡施工中的应用。将滑膜技术应用到梯形断面渠道边坡中,一般是在刚处于成形阶段的混凝土表面与模板表面中,利用长度在4-5米、高度在3-4米之间的工具模板等来实现,这也是使水利工程达到相关标准的重要方式,促进整个工程施工建设。其次,U型渠道边坡施工中的应用,将滑模技术应用其中,主要是通过渠顶轻轨支撑悬模或渠床土模来实现,但最常使用的则是渠床土模,这与其成本低、运行快有直接关系。总的来说,将滑模技术应用到水利工程施工建设中不仅有助于强化水利工程混凝土施工质量,还可以节省大量成本,也是提高工程质量的重要方式,促进水利工程项目更具社会价值与经济价值[2]。但值得注意的是,在利用滑膜技术进行施工作业时,应做到完全参照相关要求来实现,掌握好施工要点,同时,在施工前还要熟悉施工图纸,遵守相关施工流程,只有这样才能发挥其最大价值。

(二)优势分析

利用滑模技术进行施工作业所需劳动力资源较少,投入成本也很低,但所获效果却很好,这也是提高水利工程混凝土施工质量的重要方式。对于水利工程施工建设来说,隧洞与大坝迎水面坡度相对较大,这在一定程度上也加大了混凝土施工难度,导致混凝土施工效果不佳,尤其在工程后期难以会出现各种各样的质量问题,限制工程项目功能作用的发挥[3]。将滑模技术应用到实际工作中便可以完全解决这些问题,不仅施工效率得以显著提升,还可以降低模板周转次数,使得模板损耗减轻,用于工程建设的资金也会增多。将千斤顶应用到滑模施工中也可以有效解决迎水面施工难问题,更可以实现高效传输,使得浇筑速度得以提升,有效避免了混凝土需要长期与空气长时间接触的弊端,利用滑模技术可以在灌浆完成以后立即封浆,有效提升了施工效果。同时,还可以增加混凝土光滑度与洁净度,因此,一定要重视滑模技术在水利工程施工中的应用。

三、滑模技术在水利工程施工中应用的要点

之所以要将滑模技术应用到水利工程施工中,主要是为了强化水利工程项目防渗与防水能力,水利工程基础与坝体很容易受流水侵蚀影响,导致渗漏等问题层出不穷,所以,就需要利用滑膜技术强化混凝提施工质量,以便发挥应有作用。

(一)重视混凝土材料配合比例控制

通过长期实践工作得知,混凝土材料配合比例将直接影响到混凝土施工质量与效果,为保证滑模技术质量就要重视混凝土材料配合比例控制,提高整体工程质量,就要做好以下几方面工作:首先,严格控制与检查施工现场施工材料,利用混凝土灌浆机具正常施工,一般而言,混凝土主要构成材料为水与水泥,且水要比水泥多很多,因此,应控制好两者之间的比例;其次,在利用滑模技术进行施工时,还需要重视混凝土传输时间、保温时间与首次凝结时间;最后,在利用滑模技术时所使用的灌浆方式为顺沿模板,这时也就提升了对混凝土浆液稀释要求,因此,相关工作人员一定要做好混凝土和易性检查工作,保证施工建设正常进行[4]。

(二)滑模控制

滑模控制一般与模板材料选择有直接关系,在水利工程施工建设中所使用的模板以木板为主,对于滑模控制来说,所使用的控制方法也有两种,一种是借助水准仪完成水平检查测量,另一种是通过千斤顶同步器完成水平控制测量。在施工中,应保证滑模结构中心未出现偏移,并利用激光照准仪等完成测量工作,这样也可以了解滑模所发生的位置变化,一旦在测量中发现其位置发生变化或出现变形情况,就要利用全面测量方法加以确定,以便明确竖井结构直径范畴,确保竖井结构质量的同时也可以防止变形的出现,从而展现滑膜技术施工效果。此外,在滑升控制中,应尽量减少滑升行程,这样不仅可以使所有装置得到检验,还可以有效提升滑升速度,确定出模时间,同时在正式开始滑升工作中,一定要做到浇筑高度与滑升行程相一致,同时也要强化出模与滑升速度之间的关系。更要关注滑升中的钢筋质量与安装情况,以便保证整体质量。

(三)滑模施工偏差控制

滑模施工技术在实际应用中容易存在误差,一旦这些误差出现就会导致施工效果降低,所以,相关技术人员应看到这一点,并给予重视,利用多种方法加以纠正,如在测量中可以通过钢垫板提升千斤顶底部,但千斤顶在其中的应用就会导致支撑轴位置发生变化,从而影响到整个平台模板系统,同时会向指定方向变动,在纠正控制的作用下就可以防止其在混凝土灌浆中发生质量问题,因此,一定要注重滑模施工偏差控制工作,以此保证其在后期滑升中不再发生偏差,这也是获得最佳混凝土灌浆施工效果的重要方式。

结论:

总而言之,伴随着经济发展与科技进步,水利工程施工建设所涉及的内容也在增多,都在促进水利工程施工质量提升,现阶段,滑模技术已经被应用到水利工程施工建设中,使用起来也具有一定难度,因此,在实际施工中应将科学性与合理性作为施工主要原则,只有这样才能获得最佳理想效果。

参考文献

[1]陈玲丽.滑模技术在水利施工中的应用探讨[J].科技创新与应用,2015,06:137.

[2]单永萍.水利施工中滑模技术的应用分析[J].科技创新与应用,2015,25:236.

[3]黄德胜.滑模技术在水利施工中的应用[J].中国新技术新产品,2015,17:123.

[4]王永华.滑模技术在水利施工中的应用综述[J].黑龙江水利科技,2014,06:189-190.

[5]黎勇.滑模技术在水利施工中的应用探讨[J].科技资讯,2014,25:53.