混凝土抗滑结构水利水电论文论文
1混凝土抗滑桩的具体施工
1.1高边坡的滑坡现象在水利水电工程中最为常见
可以将混凝土抗滑桩结构应用在高边坡处,达到加固高边坡土质的稳定性,有效避免滑坡现象的目的,使水利水电工程稳定高效的运行。某水电站在治理边坡问题时,由于不合理的开挖活动,使边坡岩体形成了断面,强降雨后,出现了大面积的滑坡问题,阻碍了施工的正常进行,影响了施工质量和工期,造成了严重的损失。所以,抗滑桩结构的科学处理,关系到整个工程项目的运行和安全。
1.2混凝土抗滑桩结构可以有效的提高溢洪道的稳定性
溢洪道水库枢纽中的.重要建筑物,用来宣泄洪水,能够有效的保证坝体安全,是水利水电工程中重要的组成部分。如果将混凝土抗滑结构应用在这一部分,可以有效避免滑坡现象。在施工过程中,要充分考虑到滑坡的滑力作用对混凝土抗滑桩结构的影响,可以采用钢筋混凝土结构在263m高的边坡上设置9根直径1米的抗滑桩,掩埋深度可达到35米,在设置抗滑桩时,如果溢洪道没有修葺好,可以通过悬臂梁进行研究,这时可以忽略岩体的抗力,如溢洪道已修缮完整,抗滑桩可以将桩顶嵌入底板中,通过计算下滑力来进行科学施工。施工人员采用合适的设备进行施工,应用大孔径钻机设备,可以提高工作效率,保证钻孔的完好和平整。部分二级水电站厂房高边坡采用打抗滑桩、减载、预应力锚杆、锚索、排水、护坡等综合治理措施后,通过分析检测数据我们发现,下山包滑坡体一直处于稳定状态,而且有一定的安全储备。
1.3混凝土沉井
沉井是一种混凝土框架结构,施工中一般可分成数节进行。在滑坡工程中既起抗滑桩的作用,有时也具备挡土墙的作用。沉井结构设计根据沉井的受力状态、基坑的施工条件和沉井的场地布置等因素决定,沉井结构平面呈“田”字形,井壁和横隔墙的厚度主要由满足下沉重量而定。井壁上部厚80cm,下部厚90cm;横隔墙厚度为50cm,隔墙底高于刃脚踏面1.5m,便于操作人员在井底自由通行。沉井深11m,分成4m、3m、4m高的3节。沉井施工包括平整场地、沉井制作、沉井下沉、填心四个阶段。下沉采用人工开挖方式,由人力除渣,简易设备运输,下沉过程中需控制防偏问题,做到及时纠正。合理的开挖顺序是:先开挖中间,后开挖四边;先开挖短边,后开挖长边。沉井就位后清洗基面,设置25锚杆(锚杆间距为2m,深3.5m),再浇筑150号混凝土封底,最后用100号毛石混凝土填心。混凝土沉井工程经过多年运行,技术手段成熟,对临近的建筑物影响小,基础深,稳定性良好,可以有效控制滑坡,增强边坡的稳定性,从而有效避免了水利水电工程不受滑坡灾害的威胁。
1.4混凝土框架和喷混凝土护坡
混凝土框架的合理运用,能够有效的提高坡体的稳定性,保护坡体的完整,降低流水和大风对坡体的侵蚀,达到保证水利水电工程的安全运行。混凝土框架结构不仅具有施工方便,用料少、造价低、效果好等优势,其结构还有利于坡体的排水性,在实际工程运用中,效果显著。下山包滑坡北段强风化坡面框架采用50×50cm、节点中心2m的方形框架,节点处设置两种类型锚杆:在550~560m高程间坡面,滑面以上节点垂直于坡面设置36及32、长12m砂浆锚杆,在565~580m高程间坡面则设垂直于坡面的28、长6m的砂浆锚杆,相应地框架配筋为820和420。框架要求在坡面挖30cm深,50cm宽的槽,部分嵌入坡面内,表层填土并掺入耕植上,形成草本植被的永久护坡。在岩性较好的部位可采用锚杆和喷混凝土保护坡面。
1.5混凝土挡墙
混凝土挡墙是水利水电工程中防止滑坡现象的常用方法,它可以有效改善坡体受力不均的现象,阻止滑坡体由于受力不均而发生的变形、滑动。在1986年6月,天生桥二级水电站工程,550m高程夹泥层上面的岩体滑动10余厘米,584m高程平台上出现3条裂缝,其中最长一条55m长,2.2cm宽,下错2cm。为此采取了在550m高程浇筑50余米长的混凝土挡墙和打锚杆等措施。天生桥二级水电站为了防止滑坡现象,采用浆砌块石加固坡体,形成混凝土挡墙,在很多实际的水利水电工程中都会采取类似的混凝土浆砌石挡墙方式,治理滑坡问题。
1.6锚固洞
在另一处的水电站边坡工程中,采用各种不同断面的锚固洞64个,形成较大的抗剪力。在左岸边坡滑坡以前,已完成2m×2m断面小锚固洞18个,每个洞可承受剪力9000kN。此外,还利用地质探洞回填等增加一部分剪力。由于锚固洞具有一定的倾斜度,防止了混凝土与洞壁结合不实的可能性,同时采取洞桩组合结构的受力条件远较传统悬臂结构合理,可望提供较大的抗力。
2结论
我国基础设施的不断完善,对水利水电工程的质量和安全性能要求越来越高。混凝土抗滑结构在水利水电工程中有着广泛的应用,经过多年的施工经验表明,混凝土抗滑结构对于保护边坡,提高其稳定性,有效降低滑坡自然灾害对水利水电工程的影响,对维护水利水电工程正常运行有着重要的保障作用。
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