2022年水利工程项目通用范文多篇汇编.docx
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1、2022年水利工程项目通用范文多篇汇编资料汇编目 录1、水利工程建设质量管理体系优化措施2、水利工程高喷灌浆技术探讨3、水电水利工程边坡脚手架设计研究4、水利工程土坝设计和施工技术探讨5、水利工程投标报价编制6、提高水利工程施工质量的措施分析7、水利工程招投标现状和对策8、水利工程施工中混凝土抗滑结构应用9、水利工程施工中的地基处理技术10、水利工程施工安全技术 (2)11、水利工程管理的问题与对策12、浅议某农田水利工程主体施工技术措施的13、水利工程造价管理控制措施14、水利工程建设监理规定15、项目经理负责制在水利工程中运用16、浅论水利工程施工造价控制17、水利工程施工的组织设计18、
2、控制水利工程质量的管理19、水利工程造价编制特点和问题20、水利工程中水土保持方法研究水利工程建设质量管理体系优化措施随着社会的进步以及中国经济和科学技术的飞速发展,灌溉工程越来越大。然而,优化和建立完善的灌溉工程质量管理体系尤为重要,因为灌溉工程的建设仍然存在问题,并阻碍了中国经济建设的发展。1充分认识到优化灌溉工程建设质量控制体系的重要性水资源保护工程建设的质量控制体系是保证水资源保护工程质量的关键。节水工程存在质量问题时,不仅造成一定的经济损失,而且威胁到人身安全,严重影响社会的和谐可持续发展。.因此,迫切需要对中国灌溉工程建设管理体制进行持续优化和改革。2供水业务建设质量控制体系的主要
3、内容灌溉工程建设的质量控制体系保证了灌溉工程的质量,这也是前提。确保节水项目的施工质量需要设计和项目施工团队的自觉合规,政府和人员的监督以及强制性的法律和法规约束。水利工程质量控制与监督的主要任务包括从设计到施工,监督的全过程监督。水利工程设计人员需要严格监督混凝土设计方案,并实时控制施工材料,设计方案,技术工具,人员和施工,以确保工程质量。此外,在对水利工程进行投标时,应严格审查和评估投标人,以在各个方面减少可能影响工程质量的因素。3水利工程建设现行质量控制体系的弊端与难点3.1当前灌溉工程建设质量控制的难点灌溉项目的建设具有一定程度的整合和过程复杂性。单个用水项目不仅会影响项目所在的特定流
4、域,还会影响项目本身所在的特定区域。例如,三峡大坝促进了周边地区和三峡盆地的经济发展,而筑地延在成都平原的经济发展和人民生活水平的提高中发挥了重要作用。另外,各种用水项目相互影响,因此在构建用水项目时,要考虑所有因素,从整体角度把握问题,制定更全面,高质量的项目实施计划。需要制定。项目的质量。另一方面,水利工程可以给人们的生活和生产带来便利。另一方面,它也可以产生一些经济利益。但是,灌溉工程的建设会在一定程度上影响地表水资源和地表结构,如果处理不当,很容易破坏生态系统的平衡。另外,在灌溉工程的建设中,不可避免的是自然灾害和天气灾害对工程的不利影响,有必要对施工现场进行及时的调查和验证,如避免设
5、置地震带。3.2当前水利工程建设质量控制体系不足当前,中国水利工程运营商的水平不是恒定的,工程团队的管理需要标准化。大多数员工只有工作经验,缺乏系统和专业的理论知识。而且,中国目前的招标程序仍需规范在实际施工过程中,缺乏强有力的监督,工程设计人员和施工队没有充分考虑项目及周边地区的环境因素,所有这些因素在一定程度上影响了水利工程的施工质量。4水利工程施工质量控制体系的优化措施4.1严格控制技术严格控制技术壁垒不仅包括水利工程设计人员跨越壁垒的技术壁垒,还包括施工团队的技术壁垒。我们需要从项目设计开始,并做一个很好的技术说明。为确保项目的安全性和可靠性,设计人员应在项目现场及其周围进行全面的研究
6、和调查,并对环境和地理因素进行合理的分析和判断。我会。相关的施工人员必须具有相关的专业知识,充分了解设计要求,并严格按照图纸进行施工。4.2严格的建材管理由于建筑材料的缺陷,相同的施工计划和相同的施工团队也会影响整个节水项目的质量。建筑材料的质量控制应包括项目完工和批准时的审核以及施工前的相关监督工作。这样可以避免一些返工。4.3施工单位的质量保证灌溉项目建设的质量保证必须建立在受控或正常的建设状态下。施工人员在施工的各个环节都要做好工作,在施工各个环节的勘测控制中要做好工作,注意数据收集和数据分析,以确保施工过程中的安全。预防问题并避免项目质量问题。另外,为保证工程质量,应加强对施工人员的培
7、训,提高施工队伍的技术管理水平。4.4各方的有效监督一方面,为了防止施工方盲目追求施工进度和项目利润,由业主或项目业主委托的监督公司实时监督施工过程的所有环节。确保施工方优化和提高施工质量。另一方面,为了避免项目质量问题,项目审批团队必须在项目进行过程中严格控制项目质量。除了监督和管理招标过程之外,当前的政府部门还需要有效地监督其工作。保证灌溉工程的施工质量对发展中国经济和维护生态环境十分重要。节水项目的建设涉及多个设计人员,施工人员和利益相关者团队,并且整个项目的质量保证需要所有有关方面的合作和努力。首先,设计人员不仅要仔细考虑设计计划,还要调查项目周围的环境,并结合用水项目的复杂性,以避免
8、对其他周围项目和生态环境造成不利影响,您需要设计一个完整的设计。更经济,更合理的解决方案。二是加强施工管理队伍的技术管理,协调各方工作,加强施工人员的素质培训和理论动手学习,严格施工材料管理。需要这样做。最后,所有者(或主管)和相关的政府官员必须严格执行项目的投标,施工过程以及相关的批准。监督以确保项目质量。水利工程高喷灌浆技术探讨基础防渗处理,是水利工程建筑施工过程中较为重要与关键环节,尤其是如果基础的土质状况较差,并且伴有较强渗透性的情况,在水流作用下将会为基础埋下严重的安全隐患。因此在进行水利工程建设施工前,必须结合当前的水文、地质的实际情况,计算旋喷桩的承载力,确保其能够满足施工技术的
9、要求。施工过程中要严格控制注浆压力以及水灰比等参数,使其保持在合理的范围。严格安照施工工艺流程进行施工,确保基础桩强度质量。高喷灌浆技术在其过程中有着较为重要的应用。1高喷灌浆技术工艺原理(1)冲切掺搅作用。高喷灌浆技术原理在于运用高压射流来产生较大扰动以及冲击切割,实现对原地层结构的强化改造,达到提高基础承载力与防渗效果。其过程中生产的高喷凝结体,是由多种不同因素共同作用下产生的结果,其对地层结构产生的影响范围与喷浆压力、流量、速度以及旋喷柱直径大小息息相关。(2)升扬、转换作用。在高喷灌浆施工过程中,通过压缩空气可以让水、浆液的射流,远距离地穿过地层时能够以较大的压力对地层结构进行分解,同
10、时还可起到升扬作用。通过过浆液射流的冲击切削作用之后,地层中细小颗粒、碎屑等通过喷射杆与孔壁间之间的间隙升扬而带出孔外,由此产生的空位由浆液灌充,进而起到转换作用。(3)挤压、渗透作用。随着射流距离增大,高喷射流强度会出现快速减弱,直到减弱到射流束的末尾位置,虽然还能对地层产生冲切作用但同时也会产生挤压作用。静压灌浆在喷射完成之后还应继续进行,进而使浆液对周围土体发挥渗透效果,促进凝结体与周围土层能够充分相结合,同时能够有渗透凝结层附着于凝结体外侧,从而达到有效的防渗效果。(4)位移握裹作用。因为高喷灌浆具有较大喷射能力,而且受到转换和升扬影响,浆液会填满地层中较小的块石周边空隙将块石握裹住。
11、对于较大块石或着遇到块石的集中地层,通过减缓提升速度,增大比能值形成较强的冲击震动作用使块石发生位移、松动,此时浆液在压力的作用下深入块石空隙,最后能够充分握裹块石,形成一个紧密、不间断的凝结体。2高喷灌浆技术凝结体的性能在采取高喷灌浆来实现地基防渗过程中,需要地层的凝结体有着较好地防渗性与稳定性为前提。而浆液材料配比、施工工艺及流程掌控,以及地层成分等共同决定了凝结体防滲效果。凝结体在高喷施工下是不规则的,但能够紧密与地层结合,再加上高喷凝结体周围同时有浆皮层与渗透凝结层的保护,起到了复合防渗效果,从而更好提高相应防渗能力。3高喷凝结体的结构布置形式喷射的主要形式有定喷、摆喷、旋喷这三种。喷
12、射时,一边提升一边旋转形成的凝结体为圆柱体,称为旋喷柱;一边提升一边摆动则形成哑铃状;如果提升过程中进行定向喷射,则形成板状。4高喷灌浆技术工艺与施工要点在正式实施作业前,要再次根据设计图纸对孔位位置、距离等进行复核、确定,清楚所有妨碍施工的障碍物,为施工做好材料、设备等准备,包括钻机、高压泵、浆液搅拌机等。较于其他方式,高压喷射产生较大的注浆压,能够获得校核的地基防渗处理效果,其主要使用的材料为水泥,可结合工程的实际需要添加适量的掺和剂,提升浆液的凝结性能,掺合剂的比例及数量须经过实验确定。通过实验可知,在一定范围内,浆液水灰比越小,地基处理的强度越高。值得注意的是,水泥浆液在生产、运输以及
13、保存过程中由于种种原因导致了水泥出现离析等不稳定问题,使得凝固时间变长,凝结强度下降,所以应事先做好水泥质量试验,确保其质量合格。(1)钻孔。主要分为泥浆固壁回转钻进与跟管钻进两种方式。前者于造孔时,需要将渗漏部位进行有效封堵,以保证孔内泥浆可以顺利达到终孔。后者则是同时采取钻进与套管的方法,直到终孔,在实际钻进时需控制钻机钻进的垂直程度。(2)下入喷射杆。在钻孔时使用泥浆固壁方法能够将喷射杆下入孔内到底。采用跟管钻进方式的钻孔,通常分为如下两方面,第一,在拔管之前,往套管注满高密度塑性泥浆,起拔时,需要确保其注入速度相一致,直到注满位置。而且需要控制浆面和孔口高度相同。一旦完全拔出套管后,将
14、喷射杆下入孔底。第二,能够先往套管内下放PVC塑管直到底部来当做护壁,将套管全部拔出后再把喷射杆下入管底。注意确保PVC塑管的管壁应匀均。(3)高喷施工。施工时,采用的高喷方法不一样,技术参数也有所区别,同时采用不同的灌浆压力,相应的提升速度应有所调整。但对与不同地层来说,同样的施工方法,在水、气、浆液的压力未发生较大变化的情况下,唯有控制提升速度才能确保高喷灌浆的施工质量。其过程需要注意以下几点:综合考虑地层差异性,如若砂层密实程度不高,则能够合理增加速度;遇到砂卵层就需要适当放缓其速度;如若块石直径超过40cm或是出现集中块石区域提升速度则应更慢些。综合考虑序孔先后顺序,先序孔的提升速度应
15、稍缓慢些,后序孔较先序孔稍快即可。如果孔内返浆量变少,就需要将提升速度降低。高压灌浆完毕后,或是灌浆无法连续开展同时需要较长时间才能开展情况下,需及时拔出注浆管,进行清洗保存备用,避免固结后套管与浆液凝结在一起。在注浆过程中,浆液未完全硬化之前,地基容易受到扰动而出现变形,所以在对地基进行处理过程中应注意控制速度与施工顺序,加快浆液的固结时间,预防地基受干扰变形。5高喷灌浆技术施工工艺要点(1)确定墙体位置。做好场地平整工作,此过程应结合设计要求,除了要确保场地内地下清洁无障碍物之外,还应那些地基较软,难以平整以及容易导致整机翻到事故的施工地段。(2)喷墙管理。强化把控掘进速度、提升速度和灌浆
16、压力等工作,并且需要确保宋启亮能够让浆液变成沸腾状。在具体作业环节,还需避免浆液出现离析的问题。(3)高喷灌浆施工中问题处理。水利工程基础防渗处理中应用高喷灌浆施工中受到土质松软、地层空隙过大等因素地影响会出现窜浆问题,这会大大降低基础防渗处理效果。针对该问题处理上,我们先要马上停止喷水并将窜浆口封堵起来,之后重新开启设备打入水泥浆液直至窜浆情况停止后才能继续施工。另外,高喷灌浆施工中还有可能出现回浆问题,导致其产生的原因主要是由于所使用浆液浓度过低。因此在水利工程基础防渗处理中一旦遇到该问题时首选需要检查高喷灌浆施工使用的浆液浓度是否过低检查制浆水灰比。通常情况下水灰比应控制在0.5:1-0
17、.8:1内,而进浆比重则1.6-1.8。因此处理回浆问题时我们除了要调制更高浓度浆液大量注入以外,还需要将提升速度适当放慢,之后在正常回浆时逐步将泥浆浓度降至施工标准内。6结束语综述可知,高喷灌浆技术具备较强的实用性,尤其是对水利工程基础进行加固防渗过程中体现的更为明显,是一种应用范围十分广泛的防渗技术。通过严格控制各道工序的施工,高喷灌浆对于水利工程基础防渗能够取得较为明显的效果,有效解决了工程中存在的诸多问题,从而使基础渗透维持稳定,确保水利工程能够安全、稳定运行。以上就是水利工程高喷灌浆技术探讨相关介绍,想了解更多的相关信息,欢迎登陆进行查询水电水利工程边坡脚手架设计研究以西昌某水电站边
18、坡治理施工脚手架工程为背景,对脚手架水平杆、立杆和连墙件等进行了强度、挠度及稳定性计算,同时利用有限元软件midasgen分析脚手架体系各荷载工况作用下的内力及变形。结果表明:脚手架应力和变形的各项控制指标均在规范允许范围内,计算结果偏于安全。水电站大坝工程通常位于深切峡谷地区,岸坡开挖形成大量高陡边坡,为给高空作业提供施工平台,大型扣件式脚手架被频繁使用。脚手架工程作为高边坡开挖支护施工中常用且重要的临时设施,其安全问题一直是脚手架设计和施工的重难点。本文通过参考相关规范和利用有限元软件两种方式对脚手架体系进行荷载计算和静力分析,得到各主要工况下脚手架体系各构件及连墙件的内力及变形。这两种静
19、力分析方法概念明确、操作简单,对于掌握各种荷载作用下脚手架组成构件和关键节点的应力应变、连墙件的应力应变以及脚手架体系安全性具有重要意义,且同时采用两种方法也便于进行对比分析,充分保证计算结果的可靠性。1脚手架参数结合工程实践和施工规范,脚手架设计采用双排扣件式钢管脚手架,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.5m,横杆间距s=1.5m,作业层0.5m,横杆步距h=1.8m。钢管采用Q235A级钢,尺寸为483.5,其材质符合现行国家标准碳素结构钢GB/T7002006的规定,如表1所示。脚手架地面设置纵、横向扫地杆,扫地杆离地面0.3m,并布置必要的斜撑、剪刀撑进行加固。连墙件采用25m
20、m螺纹钢筋,按照2步3跨进行布置,钢筋入岩角度a为水平下倾45,入岩深度La=0.8m,节点域到锚固点之间的距离Lb=0.25m,外套一根短架并灌注M25水泥砂浆进行锚固,短架管与小横杆采用扣件连接,斜向下搭接一根短架管,与小横杆立杆均采用扣件连接,连墙件设置如图1所示。脚手板为5cm厚度的木脚手板,其自重标准值为0.35kN/m2。施工荷载按照脚手架纵向30m、高层15m的范围内搭设4层木脚手板,同时作业2层,每层布置4台钻机,最多可布置8台钻机进行考虑。采用YXZ70A钻机,其自重为0.85t,每台钻机配备3名工作人员,施工人员的自重标准值按每人75kg计算,钻机平面布置荷载作用范围取二个
21、立杆纵距和一个立杆横距范围内。西昌地区基本风压采用0.20kN/m2,环境为B类地面粗糙度,风压高度变化系数取1.14。将脚手架视为桁架,风荷载体型系数为桁架挡风净投影面积与桁架轮廓面积之比,脚手架挂2000目密目网时,挡风系数可取默认值0.8。风荷载标准值为Wk=0.70.81.140.2=0.13kN/m2。2脚手架设计计算2.1水平杆及立杆限于篇幅,仅给出边坡脚手架水平杆及立杆计算结果,如表2所示。2.2连墙件边坡支护施工过程中,由于锚杆钻孔产生的钻机设备和人员自重及钻机反作用力都会对连墙件产生影响,因此,考虑在风荷载、钻机及施工人员自重以及钻机反力的共同作用下,对连墙件进行计算分析,连
22、墙件受力如图2所示。岩土锚杆(索)技术规程CECS222005规定:锚杆的倾角应避开与水平向成1010;土层锚杆设计与施工规范CECS2290规定:倾斜锚杆的倾角不应小于12且不得大于45,以1535为宜。因此,可假设钻孔角度为25。3脚手架模拟计算脚手架钢结构架体部分的自重由程序自动计算,但是考虑到扣件、钢绞线、钢丝绳卡等的重量,通过对一个步距及跨度范围内的脚手架单元进行重量计算,可对脚手架整体结构取1.15倍的自重放大系数。其余恒荷载及活荷载参照规范理论计算结果取值。目前国内对于扣件节点半刚性连接的研究虽然已经取得部分成果47,但总的来说还不够完善,尚未形成完整成熟的理论体系,按照有限元方
23、法对脚手架进行的分析在一定数量上仍然是按照假定脚手架节点连接属性为刚性连接而进行的8。本文已经采用规范法对脚手架体系进行了计算,且计算结果偏于安全,为了简化计算同时方便快速建模,脚手架节点采用midasgen默认的刚性连接属性,计算结果如图3图6所示。从图中可以看出,水平杆件在永久和可变荷载标准值作用下产生的最大挠度值为1.85mm,而水平杆的跨度为1.5m,满足要求。脚手架纵向水平杆跨中最大正弯矩为0.38kNm,纵向水平杆与立杆节点处最大负弯矩为0.61kNm,脚手架钢管最大应力为115.77MPa,满足强度要求。模拟计算结果较规范计算结果偏小,造成差异的原因主要有以下几方面:模型中节点设
24、置为刚性连接,脚手架水平杆件按照多跨连续梁整体计算,而规范分别按照铰接简支梁和三跨连续梁计算,因此,模拟结果较计算结果偏小;模型中脚手板直接建模,板单元与横向和纵向水平杆共同作用,自重由两者共同分担,降低横向水平杆件荷载;模型中所采用的荷载工况并非最不利工况,可能导致分析结果偏小。连墙件的计算结果如图7、图8所示,单个连墙件支座反力计算结果见表3。结果表明:沿连墙件轴向最大拉力为13.03kN,满足锚固力要求。4结语本文通过安全技术规范和数值模拟对高边坡脚手架水平杆件、立杆、扣件及连墙件进行计算,对杆件在最不利荷载组合下的内力、挠度变形及应力进行分析和验算,对连墙件在施工荷载、机械自重和风荷载
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