提升電力工程土建施工技術的對策

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提升電力工程土建施工技術的對策

摘要:在電力工程中,土建施工是一項十分重要的內容。只有確保土建施工的質量,才能確保電力工程的質量。而決定土建施工質量的因素中,施工技術是最為重要的因素。因此,本文主要基于施工技術的視角,從電力工程中的土建施工類型入手,對常見的土建施工技術的問題進行了梳理,并提出了促進土建施工技術提升的策略,希望能夠為相關工作提供一定的參考。

關鍵詞:電力工程;土建施工技術;提升策略

電力工程土建部分的施工主要包括地質工程、地基工程以及地下工程。但是在實際施工中,容易出現技術問題而影響施工質量,所以應對技術問題進行梳理,并采取針對性的措施,提升施工技術,以確保電力工程項目得以順利實施。

1電力土建技術類型

1.1地質工程和地基工程

地質工程主要是指電力土建工程由于地質條件的約束導致地基穩定性受到影響,因此需要對地質進行有效處理,通過改善地質達到夯實地基的目的。以常見的電力桿塔土建工程為例,由于桿塔有著龐大的結構和較大的自重,一旦存在地質問題,桿塔的地基就會不穩定,在外力和自重的影響下容易發生倒塌事故。因此,在土建施工中需要切實加強地質問題的處理,注重地質改善,夯實地基成效。一般而言,電力地質優化與一般的土建處理方式相同,如通過灌注樁夯實地質是最常見的做法。但是因為直接關系到地基的穩定性,所以在不同的地質處理中需要結合實際,針對性地確定地質處理方法。

1.2地下工程

在電力工程中,地下工程也屬于土建范圍,主要是在電廠建筑作業中采用。常見的地下工程主要有以下幾種。一是基坑開挖作業中,主要是結合地質環境情況和電廠的實際情況,對基坑的大小進行確定,并結合樁基大小對其做好分類,如常規基坑和深基坑等。當處于多種不同基坑條件時,需要在施工作業中結合實際選擇針對性的支護技術。一般而言,常規基坑主要是進行邊坡加固支護,技術要點類似于灌注樁技術。但是在處理深基坑時,既要強化邊坡加固支護,又要通過錨桿支護技術確保施工現場的安全。由于深基坑的工程量很大,一旦發生任何問題均會形成較大的破壞,同時施工擾動帶來的影響較大,因此需要采取科學的支護技術來確保安全。只有在保障支護安全的原則下根據設計要求做好開挖,才能確保開挖過程的安全性。但是電廠基坑開挖的工程量較大,在實際作業中容易受到地下水文條件的限制,所以還要在施工中加強對地下水文情況的了解,當存在影響時,需要采取針對性的措施加強防護與應對。二是預埋地下管線。在電廠運行中,為確保所有設備能正常又高效地運行,需要在電廠土建作業中加強地下管線的預埋,主要工序有開挖管線渠道和管線加固作業。在開挖管線溝渠時,主要是結合管線的走向和規格等進行渠道的設計與開挖,且二者在直徑、寬度等方面具有較強的匹配度,并在完成開挖后清理管線渠道。而管線加固則是采取科學的方法,將安裝好的管線在渠道空間中固定,避免出現位移的情況[1]。

2電力土建技術問題的改善點

目前,電力土建施工中存在的技術問題較多,具體主要體現在以下幾個方面,從另一角度來看,這些問題也是提升電力土建施工技術的主要改善點。

2.1地質改善點

目前,雖然高度重視桿塔施工的地質問題,但是在實際工程中經常由于地質條件復雜和技術限制等使得地質問題較為突出,尤其是在遇到特殊地質情況時。例如,在山區的桿塔作業中經常遇到喀斯特地貌的情況,不僅存在的孔隙大,而且穩定性不足,難以直接作業。采用常規方法灌注時,傳統灌注漿液形成的固結力有限,難以對土體產生作用,地質改善的效果不好,而且對電力桿塔的建設造成巨大影響。

2.2防水改善點

防水問題是也是常見的技術問題,屬于重要的改善點。水體對工程質量的影響較大,一些水文地質環境復雜時,樁基和土體在水因素的影響下被侵蝕,進而容易引發質量問題。一般的防護主要是做好排水,但是由于土體中的水分處理難度較大,使得電力土建工程中的質量隱患較為突出,因此在防水技術方面需要不斷改進和優化。

2.3基坑支護改善點

基坑作業作為電力土建中的主要項目,基坑與邊坡的塌陷通過支護技術來處理。但是在實際處理中,由于所采用的支護方案缺乏合理性,導致支護時的難度較大,加上支護中經常面臨成本較高的問題,支護中會出現偷工減料的現象,因此導致基坑的支護問題較為突出[2]。

3提升路徑分析

3.1地質技術的提升路徑

由于常規的地質處理技術難以滿足地基處理的需要,因此需要在電力土建作業中緊密結合實際需要,針對性地進行處理。尤其是在一些山體的地質環境下,若采用常規方法難以處理又不能更換位置時,則可以采取置換的方式。具體是在施工現場進行初平,降低山體的凹凸性,再鋪筑一層卵石層對山體空隙進行填補,使得基礎穩定性得到保障,且卵石質量和厚度需要達標,并采用砂礫和細土混合料在卵石層上鋪墊,從而對卵石層空隙進行填補,在改善地質的同時,還能確保地基質量得到提升。

3.2防水技術的提升路徑

對于防水方面的問題,為切實加強對其的應對,需要在防水中緊密結合工程的實際需要,采取針對性的防水技術方案,同時采用多種方法進行綜合應用,并且不管采用哪種方法,都要做好含水量測試,以確保防水問題得到有效解決。例如,采用擠密法時,將土體中的水分擠出來,使得土體的密實度得到提升。但是,同時還要做好排水的相關輔助措施,減少水因素的影響,確保防水施工質量得到提升。其中擠密樁施工如圖1所示。

3.3支護技術的提升路徑

鑒于支護在電力土建中的重要性,首先需要施工方加強重視,并結合實際需要,切實加強支護技術方案的設計。在支護技術提升過程中,應做好對基坑地質的檢測,掌握其含水量,強化支護技術方案的設計,并對所設計的方案,采用BIM技術進行使用前的充分論證。在對基坑邊坡進行處理和支護時,不同的技術方案有著不同的優勢,需要結合實際針對性地進行設計,并且結合BIM技術論證的結果,改進和優化技術方案,以確保整個支護作業的安全性和高效性,夯實施工技術的應用成效,強化工程質量。如圖2所示是BIM工程建模。而在基坑支護方案實施過程中,需要切實加強對支護現場的沉降觀測,切實注重錨桿支護、土釘墻和鋼板樁支護等多種技術的綜合應用,這樣才能更好地確保工程的支護效果得到提升和優化。在保障人員安全和施工安全的前提下,以節約成本和環保施工為切入點,達到提升支護水平的目的[3]。某項目基坑開挖分區如圖3所示,為達到良好的處理效果,采用深基坑技術進行了處理。鑒于該基坑占地面積大,開挖深度深,土方開挖遵循“分層、分區、分塊、盆式”的原則,每層開挖坡度>1∶2[4]。第一層土方結合樁基工程施工順序,由南向北依次進行土方開挖,施工第一道為混凝土圍檁、棧橋及支撐。第2~4層土方首先開挖中心區域(1區,圖中1所示區域)的土方,施工砼支撐的同時進行2區(圖3中2-1、2-2、2-3、2-4、2-5所示區域)和3區(圖3中3-1、3-2、3-3、3-4所示區域)的土方開挖,并在最短時間內形成對撐,最后同步開挖4個邊角區域(4區,圖3中4-1、4-2、4-3、4-4所示區域)的土方,形成角撐,從而為基坑處理奠定堅實的基礎,基坑處理后的現場如圖4所示。

3.4電力工程安裝環節配合施工技術

在實際開展電力工程安裝作業過程中,不僅需要電氣安裝人員開展工作,還需要土建施工人員進行配合,聯手完成工程施工。在開展電氣安裝工程的過程中,應該嚴格遵循各種相關制度開展施工作業,如果兩者之間存在嚴重的沖突,就需要根據工程現場的實際情況,制定出針對性的解決措施,并及時開展工程整改[5]。另外,在工程施工作業過程中,容易受到外界因素的影響,如果處理不到位,則容易對各種電氣設備的安裝質量造成非常嚴重的影響。例如,電纜是安裝工程中必須使用的工程材料,其質量和工藝對工程施工質量有著非常直接的影響,應該認真做好各種材料的選擇工作,保證工程施工的規范性和安全性。為了提升工程施工效率,可以加強對高層注漿機的使用,如圖5所示。

4結語

現代電力土建施工中,技術始終是第一生產力,因此需要電力土建施工人員提高對技術的重視程度,并在施工技術方面加大投入力度,切實加強施工現場檢測,不斷提升施工的質量和安全性,確保電力土建工程施工技術得到不斷提升,全面保障電力工程項目施工質量。

作者:龐永泉 單位:山東電力工程咨詢院有限公司

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