污水泵站沉井施工技术

(整期优先)网络出版时间:2023-07-29
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污水泵站沉井施工技术

徐建波

天津市水利工程集团有限公司,天津市,300222

摘要:随着新国家水污染防治法及“史上最严”水十条行动计划的颁布实施,国家对水环境提出了更高的要求和标准。污水泵站在废水处理中起着重要作用,由于诸多因素的影响,污水泵站的结构在效率和质量上有很大的差异。因此,应加强污水泵站的建设和管理,提高污水泵站建设质量,以此来促进城市可持续发展。

关键词:污水泵站;沉井施工技术;控制措施

在城市发展的背景下,改善污水处理厂的管理可以进一步完善废水系统,有效改善城市环境,因此,在进行实际工作的过程中,需要制定合理的环境污染的方案,并对施工前后及全过程进行管理和控制,以及整个过程的维护和运行,充分发挥泵站的作用。

1 沉井施工概述

对于污水泵站等城市基础设施,选用沉井施工技术方案的施工单位,需要全面勘察施工现场环境条件和地下水位变化是否在可控范围之内。沉井施工技术方案需要依托于施工地面环境,并利用井状结构与沉井材料的自身重量,在逐渐下沉的过程中,深入到设计位置的平面基准线上即可进行封底作业[1]。沉井施工工艺一般选用圆形、矩型以及圆端形沉井,其中圆端形沉井结构的下沉速度和受力状态较为稳定,与所挖出的坑洞适应性较好。沉井施工技术所采用的沉井材料主要由钢结构、混凝土结构以及钢筋混凝土结构三类,其中钢筋混凝土结构的沉井在下沉过程中不易变形,需要按照指定的设计图纸进行现场制作和分层浇筑作业。根据污水泵站中各项建筑基础设施的施工现场实际情况,地质勘察分析结果会直接影响沉井施工作业质量,因此需要合理预制钢筋笼结构、混凝土模板等构件,并对沉井内部分层挖土作业,比较适用于施工场地比较狭窄的城市道路和建筑物作业区域,可以将沉井施工技术的应用流程进行适度简化,逐步提升混凝土浇筑和下沉封底作业质量[2]

2 污水泵站地沉井施工工艺

2.1 地基处理

在不同规模的污水泵站中,沉井施工工艺选用的沉井结构、材料材质非常关键,会对混凝土浇筑作业质量产生影响,因此施工单位需要针对性预防混凝土浇筑作业过程中风险系数较高的不均匀沉降等质量缺陷因素。在进行前期地基处理作业的过程中,现场技术人员需要集中清理沉井范围内的地表土和杂物,并压实平整基底部位,并在刃脚处分层铺设粗砂垫层,起到辅助降排水的作用。施工现场的技术人员需要运用平板振动仪等中小型机械设备,对基底进行振实操作,并精准测量地基部位的平整度、压实度是否达标。在污水泵站的沉井基底结构中,现场施工技术人员需要慎重选择素混凝土垫层材料,还需要提前洒水养护,铺设规定厚度的C20素混凝土材料。在有序开展地基处理作业的过程中,施工单位的现场技术人员和管理人员需要精准测量和放样沉井规格参数和下沉作业深度,并对设计图纸中规定的垂直度、深度以及井壁厚度等数据指标进行严格测量分析。

2.2 刃脚支设

在不同地区、不同规模的污水泵站中,选用沉井施工技术方案的施工单位,需要根据现场地质条件和环境影响因素,对刃脚进行规范化支设作业,避免在沉井下沉作业过程中土体摩擦阻力过大产生沉井偏移和不均匀沉降等质量缺陷因素。现场施工技术人员需要对素混凝土垫层上的沉井定位位置进行精细化的测量放样作业,对现场采集的工程数据指标进行全面记录和统计分析,才能制作下部刃脚的砖垫座,可以运用M10砂浆砌筑而成的MU10砖,在砌筑作业工序之后,在其内侧用砂浆抹面并涂抹脱模剂,才能让刃脚斜面光滑平整,有利于沉井结构的稳定匀速下沉。根据刃脚支设的具体位置,施工单位的现场技术人员需要对比设计图纸中的各项数据参数,对沉井结构进行预制制作,确保井壁和土体摩擦阻力系数在合理区间范围之内,对斜面刃脚的支设高度、深度进行严格测量分析。刃脚支设作业质量,主要取决于砂垫座和砂浆脱模剂等材料构件的实际应用质量,还会对沉井下沉和混凝土浇筑作业顺序产生影响。

2.3 沉井制作

在沉井制作阶段内,施工单位需要重点监督检查钢筋绑扎、沉井模板施工以及混凝土浇筑三个关键工序的现场作业质量,对沉井内部模板进行精准定位和安装,对沉井刃脚和井壁钢筋进行绑扎,最后安装外部模板和加固,按照指定顺序浇筑混凝土。其中钢筋绑扎作业工序需要借助于胎具进行精准定位,现场施工技术人员需要确定井壁钢筋和间距符合沉井结构的设计要求。在沉井内部和外部模板施工作业过程中,现场施工技术人员需要重点监测井壁与土体之间的摩擦阻力系数是否在设计标准之内,避免沉井结构的下沉速度过于缓慢,还需要对内部和外部模板的刚度强度、抗压稳定性等指标进行全面测试分析,确保其经济合理、便于现场施工操作。在沉井混凝土材料进行分层均匀浇筑作业过程中,需要对每层浇筑作业厚度、浇筑面高度差等数据指标进行精准测量,避免沉井产生不均匀沉降裂缝和倾斜偏差等常见质量缺陷问题。再进行混凝土浇筑作业的过程中,现场施工技术人员需要全面观察钢筋模板和预留孔洞的具体位置是否发生明显偏移,逐步提升混凝土振捣作业质量,以免影响混凝土强度的稳定性。

3 沉井施工技术的优化与控制

3.1 沉井浇筑的优化与控制

根据污水泵站等基础设施施工现场的实际情况,施工单位需要针对性优化和控制沉井浇筑作业工序和下沉工序,若初始放置位置存在偏差,则会直接影响平面高程观测值的准确性,还会对垂直偏移量、水平偏移量等数据参数的测量结果产生负面影响。施工单位需要选用沉井材料的强度、支撑能力进行全面监督检测,还需要对混凝土浇筑的密实度、抗压强度等性能指标进行重点评估和统计分析,对材料养护作业工序加以重视。若遭遇水下施工情况,现场施工技术人员需要对沉井重力与土层之间的关系进行精准测量,在逐步形成挤土下沉状态的过程中,对中间挖掘深度进行严格控制,选用不排水的沉井施工方法,并对沉井周边道路进行科学保护。

3.2 沉井下沉过程的优化与控制

根据污水泵站陈井作业现场的实际情况,施工单位需要对沉井结构的下沉过程进行优化和控制,在第一次下沉过程中精准计算下沉速度和位移控制标准等数据指标,及时填补预留孔洞,对井下脚手架进行集中拆除,对井壁的侧部支撑力和土体挤压力等力学参数进行精准测量分析。在不同规格沉井结构的下沉作业阶段内,现场施工技术人员需要重点观测刃脚中心与设计中心是否存在明显重合度偏差等质量缺陷问题,避免外部环境的水流和污染物进入井内影响沉井下沉速度和中心偏移量。在沉井结构的底部需要集中开凿降排水沟,对井内壁安装抽水水泵等基础设施,但是需要重点观测沉井周边地面的扰动现象是否超出安全预警标准,并及时采取相应的现场处置措施。

4结束语

综上所述,在污水泵站等基础设施建设工程项目中,沉井施工工艺的广泛应用,可以显著减少资源浪费问题,还可以对钢筋混凝土以及模板构件等施工材料进行高效运用,确保沉井结构能够在自身重力作用下到达设计深度,对封底混凝土拌制质量进行严格控制。

参考文献

[1]刘欣.城市排水工程沉井施工技术[J].建筑技术开发,2022,49(22):27-29.

[2]罗维高,林惠庭,黄伟英,周晓敏,章志.软土地基28.4m深沉井不排水下沉法施工技术[J].特种结构,2022,39(05):113-119.

[3]王崇.沉井技术施工要点以及常见问题的处理[J].工程机械与维修,2022(05):240-242.