時間:2023-03-13 11:15:30
序論:寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇水利水電范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創作。
英文名稱:Express Water Resources & Hydropower Information
主管單位:水利部
主辦單位:長江水利委員會
出版周期:月刊
出版地址:湖北省武漢市
語
種:中文
開
本:大16開
國際刊號:1006-0081
國內刊號:42-1142/TV
郵發代號:38-110
發行范圍:國內外統一發行
創刊時間:1980
期刊收錄:
核心期刊:
中文核心期刊(1992)
期刊榮譽:
Caj-cd規范獲獎期刊
聯系方式
英文名稱:
主管單位:
主辦單位:水利部陜西水利電力勘測設計研究院
出版周期:半年刊
出版地址:陜西省西安市
語
種:中文
開
本:16開
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發行范圍:國內外統一發行
創刊時間:1993
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核心期刊:
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關鍵詞:水利水電;地基工程;施工處理技術
水利水電工程中地基的處理技術對于整個工程的質量具有重大的意義,合理的地基處理技術可以提高施工的質量與安全性,增加水利水電工程的使用壽命。提高水利水電的地基質量需要采用適當的地基處理技術。本文首先分析在水利水電工程地基施工的要求與特點,并圍繞地基施工的新技術進行一下探討。
一、水利水電地基工程的施工前期要求
做好施工前的準備工作可以提高現場施工的效率,水利水電各個項目的負責人需要對工作前期要素進行系統的分析與嚴格的審查,要保證施工所需的原材料、施工資料以及安全應急方案符合國家的標準。對于地基處理人員的技術能力進行考核,確保地基處理人員的專業技能能夠勝任此項工作。對于水利水電地基處理相關人員進行專業的培訓工作,以提高整體的專業知識,為水利水電地基處理工作的順利進行做好前期準備工作。地基施工的監管部門需要完善監管制度,加強監管意識,制定出詳細的監管方案,只有一個完善的監管體系才能有效地保證水利水電地基的施工質量。
二、水利水電工程地基施工的特點
水利水電工程的地基施工具有的難度性較高,主要體現在地基中的土壤含水的比例相對較高、地基的承載力也是有限的、以及可壓縮性高等特點。這些特點。土壤的含水量大、承載力有限及可壓縮性高等特點。水利水電地基施工人員需要對地基進行特殊的處理,以此來減低土壤的含水量、提高承載力、降低土壤壓縮性的目的。想要提高地基的穩固性首先要做好排水的工作,在水利工程中的地基多為軟土,對于排水的工作增加了難度,如果排水不當,會對阻礙水利水電工程的順利進行。所以,水利水電的地基處理工作對于整體的建設尤為重要,提高水利水電地基的處理技術,成為了水利工程中的重要研究課題。
三、水利水電工程地基處理排水系統技術的應用
在水利水電工程地基的施工過程中,對于排水系統的設計難度較大。水利工程的地基多為軟土,軟土因含水量高而具有滲水性差的特點。設計排水系統需要安排排水的時間與排水的效率。現場的工作人員需要結合周圍的環境進行綜合的測量與計算。地基的排水不到位會導致地基的穩固性差、地基開裂等現象的出現。
四、水利水電工程地基處理的新技術應用
(一)在地基施工中運用新材料
當今水利水電的建設中,會應用到很多的新材料,并且材料的應用也在逐步的增加,施工技術人員需要將這些新材料充分的利用到地基的處理技術之中,提高水利水電工程的地基建設的進程,保證整體建設的質量。新型材料的品種很多,其發揮的功能也不同,使用者需要將每一種材料選擇出恰當的使用方法,才能對水利水電地基的施工起到一個促進的作用。
(二)水電地基工程中土壤加固技術的應用
在水電地基工程的施工中,有一個化學加固的施工技術,主要是利用一些化學原理對土壤進行有效的改善措施。利用化學加固法對土壤進行處理,可以加大土壤的穩固性,提高土壤的抗變能力,這項新技術對于水利水電地基的處理起到了一個重要的作用。
(三)水電地基工程中施工方案的作用
一個科學合理的施工方案是工程施工的關鍵因素,施工方案的合理與科學化可以有效地提高工作的質量。科學合理的施工設計方案對于工程建設具有巨大的意義。工程的設計是工人施工的參考標準,對于水利水電工程的設計方案每一個環節都必須符合國家的相關標準。
(四)水電地基工程中排水系統設計與技術的應用
在水利水電地基的設計中必須加入一個排水的系統,排水系統是地基建設的重要組成部分。排水系統的設計需要考慮到水流坡度的因素,坡度的大小需要地基設計的工作人員進行嚴密的測量。如果水利水電中地基的所在位置比較淺,設計者一般不會設計出坡度進行排水,而是會設計管道排水的方法。
五、水電地基工程中施工質量控制的新技術
水電工程在我國經濟建設的過程中,地位不可或缺,而其地基工程則是其整個工程質量的基礎,因此,提高水電地基工程的施工質量,是非常必要的。科技的不斷進步,使得各種新型的施工技術不斷涌現,那么,科學合理的將這些技術引入到水電地基工程的施工建設中,是提高工程效率以及質量的保障
(一)水電地基工程施工前質量控制技術
提高施工技術人員及底層工作人員的綜合素質。在水利水電地基施工中,對于軟土地基的處理技術相對復雜,需要將化學以及物理知識運用到其中,通過熟練的運用科學知識提高地基施工的技術要求。在水利水電基礎的地基建設中會出現諸多的影響因素,例如氣壓氣溫的變化、地域周圍的環境都會在一定的程度上影響到地基的建設,因此,需要選擇經驗豐富的地基施工作業人員,以保證水利水電地基工程的順利進行。
(二)水電地基工程施工總體質量控制技
為構成較強的反作用力以及承受荷載的能力,建設水電的地基應具有較強的抗腐蝕性以及耐高壓性、較高的防潮性、較強的耐久性以及較高的強度。而為了將地基穩定性提高,對地基進行建設時要增加加固的設施,對變形的程度進行規范控制。
結語:
關鍵詞:水利水電、監控、仿真
中圖分類號:TN812 文獻標識碼:A
隨著計算機技術的快速發展,利用計算機軟件和采集到的水利水電工程數據,設計一套水利水電工程仿真系統,通過對仿真系統的模擬數據分析,預測水利水電將來實施中的重難點問題就顯得極為有價值。有了對模擬數據的分析,就能做出更好的水利水電工程,因此研究水利水電仿真系統就顯得極其必要。
1 水利水電工程的簡介
對于我們國家的國民經濟以及社會發展來說,水利水電是我們的基礎產業。影響水利水電工程的因素有很多,如水文氣象、山川地貌的自然環境、地形、地質等等,且水利水電工程的建設時間長,投入人力、財力都很多。對國家來說都是重大工程。其貫徹實施都要遵循國家有關部門的法規和國家基本建設的方針、政策,必須符合行業技術標準。
從目前的國內現有水利仿真的系統來說,其多數只是簡單的涉及某一個獨立的水庫電站的單機版操作軟件系統,主要用于顯示培訓方面,功能單一,經濟價值不夠明顯。比較好一點的系統,雖然也針對水庫電站進行了管理,但不能對水庫電站中的水文變化實時更新,例如對降雨量、水位變化、水質變化、水溫監控、蒸況、水流量等等,這些參數考慮得比較少,而這些數據對于水利水電工程管理來說又是十分有用的。因此研究一套水利水電仿真監控系統就很有必要了。這也是本文研究的重點,是與國內其他水利水電工程研究不同之處。
2水利水電監控系統的構成
一般水利水電工程主要是由一些水庫電站構成,而水利水電監控系統,主要是通過單個水庫電站水位調劑系統,通過組網把各個水庫電站都形成一個龐大的系統來構成的。每個水庫電站的進水閘、蓄水體、壩體和排水閘,以及水體的水位變化情況、水質變化參數、水溫變化參數和水流量等數據都進行監控。而后將每個水庫電站的這些參數匯總,這樣就可以形成一個水利水電工程的監控系統,能對水利網絡中水庫電站的水量調控和控制信息的傳送與水文監測站對各個水庫電站及水文站的調控。整個水利水電監控系統總體框架如圖1所示。
圖1 水利水電網絡監控仿真系統
3 水利水電仿真監控系統的設計
為了研究水體的水位變化情況、水質變化參數、水溫變化參數和水流量等參數,這些參數中水位的變化情況主要由水庫電站中入庫和出庫的水量來決定,水質的變化要求做化學實驗來驗證,如果沒有污染源,一般水質變化比較緩慢,水溫變化可以由傳感器來監控而水流量數據的監控跟水位變化數據一起監控得到。水庫電站的入庫水流量,主要是上游水的流入,以及雨水的落入,而出庫水量主要是放水和居民生產與生活用水所決定的。而自然環境中的降水可以歸納為入庫水,水的蒸發可以歸納為出庫水量。水庫電站數據監測系統的框架如圖2所示。
圖2 水庫電站數據監測系統框架圖
整個水庫的水位監測模型如公式(1)所示:
(1)
公式(1)描述的是某一個獨立水庫電站單位時間內進、出水量與水閘閥門開度及水庫電站水位之間的關系式,式中的k所指的是第k個水庫。式中各級流量關系滿足下式(2):
(2)
式(2)中的 是正數,都為常數,式中 為各級水閘閥門的開度,其取值范圍為0至1之間。
根據公式(1)和(2)的數學模型,通過計算機在windows xp3 操作系統下,利用Visual C++ 6.0語言作為開發工具來實現該仿真系統。軟件實現流程如圖3所示。
圖3 仿真系統軟件實現流程圖
系統中結合數據知識,利用Sql Server 2000作為后臺數據庫管理系統,主要負責處理每個水庫電站的水庫電站編號、水庫電站的水位數據、水庫電站入庫流量數據、水庫電站出庫流量數據、水庫電站水的蒸發量數據、水庫電站水的降雨量數據、水庫電站入庫口閘門的開度以及水庫電站出口閘門的開度,還有水庫電站的閘門卡澀信號等數據內容。Visual C++ 6.0與Sql Server 2000混合編程的程序代碼如下:
_ConnectionPtr m_pConnection;
HRESULT hr;
try
{
hr=m_pConnection.CreateInstance("ADODB.Connection");
AfxMessageBox("數據庫連接成功");
if(SUCCEEDED(hr))
{
hr=m_pConnection->Open("Provider=SQLOLEDB;Server=127.0.0.1;Database=test;User ID=sa;pwd=;Integrated Security=1","","",adModeUnknown);
}
}
catch(_com_error e)
{
CString errorMsg;
errorMsg.Format(e.ErrorMessage());
AfxMessageBox(errorMsg);
}
AfxMessageBox("打開服務器出錯");
4系統的應用效果
根據前面所描述,實現了該仿真系統,其仿真界面如圖4和圖5所示。
圖4 水庫電站水文監測模擬圖片
圖5 仿真監測系統主窗口
圖4為系統通過監測數據,模擬得到的水文數據。圖5為系統的主窗口,右邊是監測得到的水庫電站數據管理查詢窗口。
使用該仿真系統在某地區的三個水庫電站進行實時監測,得到表1數據。
表1仿真系統監測結果數據與實測數據比對表
通過表1中數據可以看出,仿真系統監測的數據與實測數據誤差很小,在我們日常使用的范圍內。能解決如防洪抗旱、水利調度、水利水電監控等方面的問題。對于提高我國水力資源的合理管理與應用,具有很切實的意義。
[1]李闖,劉健.可視化仿真技術在水利水電工程施工中的應用[J].吉林水電, 2008, 7(1): 26-27.
水利水電工程建設項目應從“面上”開展水資源論證,充分考慮區域水資源條件、開發利用現狀和承載能力,協調區域經濟發展與水資源利用間的關系,控制水資源開發利用全過程中可能產生影響的因素和事物,降低或消除區域水資源開發利用不良影響。在相關論證導則、技術導則和規劃環評條例等技術指導下,對水利水電工程建設項目規劃總體目標和原則的合理性、水資源條件的制約性、用水格局的完善性、配置方案的協調性、水環境保護的可實現性和補償補救措施的可行性,進行詳細的論證分析。《水利水電建設項目水資源論證導則》(SL525-2011),強調水利水電工程建設項目水資源總體論證應從工程概況、水資源狀況及開發利用分析、取用水合理性分析、取水水源論證、取水和退水影響分析和水資源保護等方面,進行充分論證分析,建立區域水資源可持續開發利用建設方案。
二水利水電建設項目水資源論證實例分析
1工程概況
為緩解綏陽縣中心城區近期城市生活用水嚴重缺水問題,擬在綏陽縣洋川鎮團山村的石梁河上游修建團山水庫。水庫壩址距綏陽縣城17km,壩址以上流域面積14.7km2,多年平均徑流量922萬m3;水庫校核(P=0.2%)洪水位918.62m,設計(P=2.0%)洪水位917.41m,正常蓄水位915.00m,死水位886.00m;水庫總庫容721萬m3,正常蓄水位庫容571萬m3,死庫容30萬m3,興利庫容541萬m3,庫容系數58.7%,屬多年調節水庫。
2分析范圍及論證范圍團山水庫分析
范圍為石梁河全流域(流域面積239km2)及受水區綏陽縣中心城區退水所涉及的洋川河全流域(流域面積126km2),共計365km2;取水水源論證范圍為石梁河團山水庫壩址以上流域(流域面積14.7km2);取水影響論證河段為團山水庫庫區河段(河長約2.84km,庫區面積約0.42km2)、團山水庫壩址至石梁河河口區間河段(河長25.3km),共計河長28.1km;退水影響范圍主要為洋川河綏陽縣城污水處理廠退水口至下游河口區間長9.7km河段。
3區域水資源狀況及其開發利用分析
分析范圍內主要河流有團山水庫所在河流石梁河、工程受水區綏陽縣中心城區退水所涉及的洋川河。石梁河系芙蓉江右岸一級支流,屬長江流域烏江水系,全流域面積239km2,主河道全長32.2km,主河道加權平均坡降為11.9‰,流域形狀系數0.231,多年平均徑流量15000萬m3。洋川河系洛安江左岸一級支流,全流域面積126km2,河長28.9km,主河道平均比降11.8‰,流域形狀系數0.151,多年平均徑流量7900萬m3。分析范圍內已建成灌溉水庫工程2處,小型引水灌溉工程42處,提水灌溉工程30處。灌溉面積22182畝(其中水田20339畝,旱地1843畝)。分析范圍內水資源總量22900萬m3,現狀開發利用水量1786萬m3,水資源開發利用率7.80%;耗水量1079萬m3,占水資源總量的4.7%。分析范圍內水資源開發利用程度一般,水資源具有一定開發利用潛力,為促進區域經濟發展,有條件和必要對石梁河水資源進行進一步的開發利用。
4取用水合理性分析
城市生活用水方面:綏陽縣城市生活用水量預測主要根據《室外給水設計規范》(GB50013-2006)采用分類預測法進行預測,遠期規劃水平年(2030年)采用180L/(人•d);供水管網損失10%;未預見水量按10%考慮;水廠自用水量按總用水量的5%計。由于縣城工業用水單獨考慮,故上述所取定額符合一般城市生活用水規律。農田灌溉用水方面:根據當地灌溉習慣結合現狀灌溉渠系實際情況,下游農田灌溉P=80%保證率灌溉用水定額水稻取320m3/畝、玉米56.4m3/畝、辣椒45.9m3/畝、油菜59.3m3/畝基本合理。用水總量控制指標方面:綏陽縣現狀用水量1.787億m3,2015用水指標1.812億m3、2020用水指標1.985億m3、2030用水指標2.041億m3,分別比現狀增加0.025億m3、0.198億m3和0.254億m3,團山水庫供水量僅0.0599億m3,而且主要是用于綏陽縣城生活用水,符合《遵義市實施最嚴格水資源管理制度指標方案》對用水總量控制指標的要求。
5取水水源論證
團山水庫壩址以上流域面積14.7km2,多年平均徑流量922萬m3,經長系列調節計算,團山水庫壩址處流域水資源量可滿足團山水庫設計供水量599萬m3/a(P=95%城市供水588萬m3/a、P=80%農田灌溉用水10.8萬m3/a)的要求。至規劃水平年(2030年)上游流域內用水較現狀增加耗水量僅占來水量的0.03%。因此,團山水庫工程取水在水資源量方面是可靠的。根據壩址河段水樣水質檢測結果,現狀水質能滿足集中式供水水源地和農田灌溉水質要求。取水口以上流域內無工礦企業,主要污染源為少量農田灌溉用水退水,農村生活用水基本無退水,今后水質下降的可能性不大。取水口以上流域今后將劃為水源地保護區,農田灌溉用水退水量將進一步削減,同時嚴禁新設排污口等活動,取水水源水質可得到保障并有改善的可能。取水口河段具備成庫建壩的地形地質條件,同時取水口的設置也能夠滿足水庫泥沙淤積需求和取水量的需求,且壩址下游農田灌溉用水今后由團山水庫生態放水管一并下放,管道尺寸滿足放水要求,取水口設置合理可行。
6取水和退水影響分析
團山水庫取水對區域水資源量雖有一定影響,但按多年平均徑流量的10%(0.029m3/s)下放生態流量,對區域水資源及下游河道的生態影響較小。水庫下游有農田灌溉工程,灌溉設計流量為0.021m3/s,下游灌溉用水量由生態放水管統一下放,對下游農田灌溉取水影響不大。同時,建議在初蓄期積極引導灌區群眾進行適度水改旱,盡可能減少灌溉用水量,確保水庫盡早正常蓄水,正常發揮效益。團山水庫工程在建設期其污廢水按退水處理方案處理達標后排入石梁河,壩址河段枯季情況下接納排放的污廢水后懸浮物(SS)、五日生化需氧量(BOD5)、化學需氧量(COD)濃度均小于《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅳ類水質要求。施工期對河道水功能區造成一定影響,但該影響將隨著施工的結束逐漸減弱直至消失。運行期影響較大的綏陽縣中心城區城市用水退水。退水影響的洋川河屬“洛安江綏陽遵義縣保留區”,由于納污河流洋川河退水口來水量較大,只要對城市用水產生的污廢水處理達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)“一級標準A標準”后排放,退水對水功能區的影響較小,加之影響河段無其他用水戶取水,故綏陽縣中心城區城市用水退水對水功能區和第三者的影響不大。
7水資源保護措施
項目建設過程中,要對生產廢水和生活污水采取有效措施處理后達標排放,嚴禁將污廢水直接排入河道;作好水土保持工作,對棄渣進行妥善處理,對項目施工造成的地表恢復植被。對水庫大壩、泵站及庫尾河段進行水質監測,遇異常情況要查明原因并報告當地水行政主管部門,同時停止供水并采取措施即時解決。水庫蓄水前,必須對淹沒區進行庫底清理,以免蓄水后淹沒區內植物腐爛、農廁中糞便等造成二次污染。水庫管理站修建化糞池處理生活污水,污水經處理后用于澆灌農田和綠地,生活垃圾擬與當地生活垃圾一同處理。加大水土保持工作力度,植樹種草、對庫區25°以上坡耕地實行退耕還林、坡改梯等水保工程,緩解庫內泥沙淤積,逐步恢復庫區庫周生態環境的同時,提高水庫自身運行年限。合理安排水庫蓄水計劃,通過下泄一定流量等措施來減小水庫蓄水和運行對下游河段生態環境和農田灌溉的影響。建立一個自上而下的水資源保護領導小組,主要負責水庫在運行過程中,實施水資源保護的領導、管理和監督實施工作。配合涉及縣、鄉、村對負責范圍內水資源保護措施實施情況進行監督管理,搞好工程水資源保護工作。
三結論
關鍵詞:水利水電工程,施工,技術,管理
中圖分類號:TV文獻標識碼: A
前言:作為水利水電工程的關鍵,施工技術是整個項目的基礎,關系工程整體質量。水利水電工程施工較為系統且復雜,質量受眾多因素的影響,唯有做到全方位、多方面、多角度的技術管理,才能更好地做好工程建設,發揮水利水電工程的作用。
1、對傳統水利水電施工技術的分析
1.1.1 預應力錨固技術的應用
作為水利水電工程施工中潛力最大的一項施工技術,預應力錨固技術有著效益顯著、適應面廣的優點,它既能在新建工程中發揮其獨特功能,又能加固和補強原有建筑物。同時,其能傳遞拉應力的優點讓其不僅在國內受到各施工單位的好評,也讓其在國外受諸多建筑同行的青睞。預應力錨固用施加高強鋼絲束或預應力錨桿加固建筑物或基巖,是一種在預應力混凝土基礎上發展起來的技術。其結合GPS等新興技術,能夠更加有效的按錨固深度、大小及設計要求,預先對基巖或建筑物施加主動預壓應力,進而有效地改善或加固其受力條件。
1.1.2 圍堰技術與施工導流技術的應用
解決導流問題常用到圍堰技術。在進行水利水電工程的施工時,如果施工場處在河流上游,則建設地點需在干燥且穩定的岸坡上進行,此時,可以使用圍堰技術來將水體引向預定的下游位置,進而實現河流的疏導。因此,施工中須綜合考慮施工場內地質、氣溫、水文等自然因素。如果施工時段為小流量或枯水季,則可以有效地降低導流作業難度與作業量,節約施工成本,提高生產效率。對于施工導流工作,需要嚴格按國家相應標準,充分考慮河流在1個周期內的變化,明確安排、合理組織生產,詳細劃分導流時段,擬定具體導流措施和方案,以施工進度、河流周期為核心,嚴格控制施工進度。如果場地條件允許且自然條件良好,那么最經濟適用的方法就是分期圍堰導流,增設圍堰主要是為水利建筑結構施工創造條件。在設計及施工的過程中,首先要進行水工模型的試驗,驗證結構穩定性、安全性及實施效果與圍堰性能,以此為基礎,合理規劃和設計圍堰結構平面布置,進而能夠合理有效地降低航運排水壓力、困難、河道沖刷等,進而保證圍堰功效得到充分發揮。
1.1.3 大體積碾壓混凝土技術的應用
在所有的筑壩技術中,碾壓混凝土技術可以說是一個較為新的技術,發展時間不超過20年,但是確在全球的應用越來越廣。碾壓混凝土技術運用填筑土石壩的大型運輸振動碾壓機械,采用大體積、壓實異常干硬的混凝土拌和物,薄層碾壓上升澆筑法。碾壓混凝土技術經濟效益高、投資省,優勢明顯,能夠為縮短工期、節約開支、提高效益發揮重要作用。
2、水利水電工程施工中現代施工技術在的應用
2.1 GPS 定位技術
作為一項高科技技術,GPS技術在水利水電施工中可以為工程測量提供新技術手段,讓測繪定位技術有了根本性的變革。大量的實踐證明,數千米內的點位誤差只有 2cm 左右,而這是常規方法難以實現的,同時也讓工期有了大大的提前。
2.2 Atuo CAD 輔助設計技術
計算機輔助設計(Computer Aid Design 簡寫 CAD)是門新興技術型應用軟件,其已經在各個領域有了廣泛的應用。在水利水電工程領域,用好此技術,可以有效地促進工程技術人員提高工作效率。此技術還提供了測量內業資料計算的另外一種全新圖形計算方法。同時,各種工程縱斷面圖、橫斷面和其他圖紙的繪制及斷面面積的計算等的工作量和工作強度也有了較大幅度的降低。
2.3 數據庫技術與 GIS 技術
數據庫技術與 GIS 技術聯合應用,能夠讓水利水電施工更加高效。通過信息數字化、可視化和直觀化,更加清晰、直觀的描述工程動態過程。
3. 水利水電工程在施工過程中的技術管理
3.1 制定健全的技術管理制度
實際施工作業時,應先制定合理科學的施工技術管理制度,并采取分級管理措施。按時組織人員展開與之相關的技術交流活動,以便根據問題提出針對性解決對策。同時還要主動收集關于施工技術的所有信息,這樣才能整合性分析施工過程中存在的各種技術故障。水利水電工程施工過程中,一定要嚴密監控設備的實際運行情況,進一步強化日常維護檢修工作,盡可能將設備故障隱患完全排除。通過上述一系列措施來增強各機械設備的綜合使用率,有效延長設備的實際使用周期,大大降低設備的日常維護與檢修成本。除此之外,還要提高技術檔案管理水平,認真收集和整理技術設計、裝置、調試、運行、維護、檢修和驗收等各項資料,并加以歸類,便于日常生產工作的快速查閱。
3.2 提高技術管理監督水平
只有強化技術管理監督能力,才能保證整個工程的總體質量。工程設備運行時,應先施行兩票三制法,工作票與操作票為兩票,設備隱患管理制度、交接班制度與巡回檢查制度為三制。實際施工時,技術人員應密切關注設備的具體運行狀況,一旦發現操作失當或是違規操作,就要立即采取針對性解決措施。制定科學的評估制度,進一步分析設備運行情況、儀表指示和巡查記錄等各項資料,以查找出問題存在的主要原因,提出有效性處理措施。在實際施工過程中,應高度重視施工質量與人員安全,同時要與工程情況相結合,以提高生產技術,保證工程的整體施工質量。如果發現設備存在問題,那么有關人員就要及時進行處理,盡可能改進設備的性能,使之能夠充分發揮出最大效用。水利水電工程在展開施工作業時,應全面運用先進的科技成果,并將現代化生產設備與生產工藝應用到實際工作中,進一步提升各工作人員的業務素質,只有這樣才能不斷增強整個施工隊伍的工作實力。水利水電工程在制定日常維護檢修方案時,應與計算機技術及網絡技術相結合,以便充分了解和掌握施工技術的實際變化規律,順利解決各施工環節中存在的問題,最終達到強化技術管理的目的。
3.3 增強操作人員的技術能力
水利水電工程的施工安全與施工質量取決于操作人員的整體技術水平,也就是說操作人員的技術好壞會直接影響到水利水電工程的整體施工質量與施工安全。展開施工作業時,應按施工需求來培養和訓練各操作人員,同時還要制定合理科學的考核制度。水利水電工程也可以和相關的培訓機構協作,組織所有操作人員展開全面且系統的培訓活動,便于盡快了解和掌握與之相關的技術知識,以達到提升培訓效率的目的。此外,還要從旁鼓勵和引導操作人員積極參加各種社會培訓活動,以強化各工作人員的業務素質。實施技術培訓與技術教育時,可采取分組措施,按照個人自身能力把所有操作人員合理劃分成若干小組,以推動所有人員共同進步。
目前,隨著我國國民經濟的快速發展以及科技水平的不斷提高,各種現代化設備與技術已開始廣泛應用于企業的生產經營活動中,有效提升了企業的整體生產水平與生產效益。但在實際工作中,仍有大部分工作人員未能充分了解和掌握所有技術知識和操作技巧,導致施工過程中存在許多違章和違規行為,嚴重影響著企業的健康、持久和穩定發展。為此,必須加大工作人員的培訓力度,只有這樣才能將現代化技術與設備的實際效用全面發揮出來。
結語
隨著水利水電施工中施工技術和管理的聯系越來越密切,施工企業不僅僅需要有著較為充足的資金、技術支持,還需要科學、有效地技術管理作保障。作為施工人員應該對各種影響施工質量的因素進行綜合分析,對提高施工質量的方法與措施進行探討與研究,才能夠有效的提高水利工程的質量。通過對以往的經驗進行分析與總結,對良好的施工措施進行充分利用,才能保證施工質量達到設計的標準,發揮出社會效益。
參考文獻:
深孔臺階爆破技術是水利水電工程領域最為常用的一種爆破技術,其是指施工單位利用孔徑在50mm以上、孔深5m以上的多級臺階爆破技術,由于深孔臺階爆破技術在具體應用中需要在兩個自由面條件下進行爆破,所以施工單位對于多排炮孔間還可以采用毫秒延期的爆破方式。深孔臺階爆破技術在具體應用中具有一次爆破量大、破碎效果好、振動小等諸多優勢性能,所以深孔臺階爆破技術在我國水利水電工程領域有著十分廣泛的應用范圍,幾乎所有的大型水電站和中型水電站在開挖施工中,均采用深孔臺階爆破技術來完成水電站工程的開挖施工作業,對于我國水利水電工程領域來說其一直被作為水電站壩基開挖中的主要爆破方式。現階段我國水利水電工程領域對于深孔臺階爆破技術的應用已經積累大量經驗,同時也在現代科學技術和科技成果的支撐下使深孔臺階爆破技術不斷進行創新,確保深孔臺階爆破技術的具體應用可以更好的推動我國水利水電工程領域的發展。
2、預裂、光面爆破技術的具體應用
預裂爆破技術是指水利水電工程開挖施工中沿著設計開挖的輪廓線密集的打孔,并將少量主要裝入到打好的孔洞中來將其炸出裂縫,該種爆破技術在具體應用中最大的作用在于避免爆破區的爆破對周圍巖體或建筑物產生破壞,所以對于水利水電工程來說預裂爆破技術是一項十分重要的施工技術。光面爆破技術是指沿著開挖輪廓線布置間距相對較小的平行炮孔,并且在打好的爆孔中裝入少量的不耦合炸藥后進行引爆,而該種爆破技術主要適用于水利水電工程隧道的爆破施工,這樣既可以確保施工設計方案中需要炸除的巖石可以通過該種爆破技術完成施工,同時也可以避免在其輪廓線以外的圍巖結構受到明顯破壞,并且可以在圍巖面留下半個較為清晰的孔痕。20世紀70年代,預裂爆破技術與光面爆破技術在我國葛洲壩水利樞紐工程中的應用取得成功,自此后這兩種較為先進的爆破技術開始被廣泛應用于水利水電工程領域,尤其是當代水電站主體工程邊坡與隧道的爆破施工中均采用上述兩種爆破技術,這也使我國水利水電工程領域的爆破技術處于世界領先地位。預裂爆破技術與光面爆破技術在具體應用中可以對開挖面的超挖和欠挖等現象進行有效控制,并且可以確保其爆破施工中不會對邊坡和圍巖的穩定性產生影響,正是因為上述兩種爆破技術的諸多優點使其被應用于三峽永久船閘的開挖爆破施工中,并且使三峽大壩永久船閘中形成了良好的保留壁面。
3、面板堆石壩級配料開采爆破技術的具體應用
水利水電工程中的面板堆石壩在施工中需要利用爆破技術來開采級配料,尤其是20世紀80年代以來面板堆石壩在水利水電工程領域的不斷推廣,很多中小型水電站在建設過程中都采用了面板堆石壩,所以施工單位需要通過開采爆破技術的應用,來獲取面板堆石壩在施工中其壩體填筑過程中所需要的級配料。南盤江天生橋一級水電站便是典型的面板堆石壩,南盤江天生橋水電站的面板堆石壩在壩高和壩體方量等方面都處于世界前列,而我國第一高度的面板堆石壩———水布埡水電站也開始投入使用,所有面板堆石壩為主要壩型的水利水電工程在施工中,均要采用爆破法開采主堆石級配料來直接進行上壩填筑的施工技術,所以當前我國水利水電工程領域關于面板堆石壩級配料開采爆破技術的研究較為成熟,其基本可以滿足我國各地區水利水電工程中面板堆石壩的施工要求,同時可以有效降低整個水利水電工程具體實施階段的成本投入。
4、爆破技術在圍堰拆除中的具體應用
現階段大型水利水電工程具體實施階段需要面臨大量臨時構筑物的拆除工作,對于圍堰構筑物來說其利用機械拆除的方式需要浪費大量的時間與財力,所以施工單位一般都是采用爆破拆除的方式來完成圍堰的拆除,這也使爆破技術成為圍堰拆除施工中最為關鍵的技術之一。鑒于圍堰爆破拆除在本質上屬于典型的鄰水爆破作業,所以爆破人員一般需要充分利用其頂面、非鄰水面以及圍堰內部廊道等無水區域進行鉆爆作業,水利水電工程對于圍堰爆破拆除施工中的要求是一次爆通成型,并要確保整個爆破作業中所產生的缺口要滿足圍堰泄水、進水的要求。再者,由于水利水電工程圍堰區域附近有著多種已建成的水工建筑物,所以爆破人員在爆破拆除作業過程中要避免爆破作業對其產生破壞,只有這樣才能確保爆破技術的應用可以滿足水利水電工程的建設要求,我國已建成的葛洲壩大江圍堰、三峽三期圍堰等近30余座大型圍堰構筑物,都是通過爆破技術的應用來完成其拆除作業,所以對于我國水利水電工程領域來說圍堰爆破拆除技術已積累了大量經驗。圍堰爆破拆除技術具體應用中的重點是避免爆破作業對堰體周圍的閘墩、閘門槽、閘門以及其他水工構筑物的完整性產生破壞,從而確保圍堰爆破拆除作業結束后發電設備可以正常運行,所以施工單位一般會采用“高單耗、低單響”的設計思想來完成整個圍堰的接力起爆系統設計,并且我國水利水電工程領域關于圍堰爆破拆除作業,已形成了適用于各種建筑物的爆破振動安全控制標準體系,并且同時也具備了較為完善的防護飛石和水擊波危害的技術體系。
5、巖塞爆破技術的具體應用
巖塞爆破技術是水利水電工程具體實施階段的一種水下爆破形式,我國于20世紀70年代開始了巖塞爆破技術在水利水電工程領域的實踐應用,其最開始被應用于引水、放空水庫、灌溉、發電等通向水庫或湖泊底部引水洞、放空洞的施工,巖塞爆破技術在具體應用中一般需要涉及到水庫底部、隧洞末端的爆破作業,當洞內工程全部完成后施工單位可以采用巖塞爆破技術來炸除洞與水庫的巖層。巖塞爆破技術在具體應用中具有不受庫水位消長及季節因素的影響與限制,并且可以使水利水電工程在具體實施階段不需要通過設置圍堰構筑物來進行施工,再加上巖塞爆破技術在具體應用中的操作簡單、成本低以及工作效率高等特點,所以使巖塞爆破技術在我國水利水電工程領域有著十分廣泛的應用范圍。豐滿水庫巖塞爆破是當前國內爆破規模最大的工程,巖塞爆破技術在具體應用中可以根據其裝藥方式,劃分為峒室爆破和炮孔爆破等兩個類型,按照爆碴處理方式可以劃分為留碴爆破和泄碴爆破等兩個類型,我國水利水電工程領域對于巖塞爆破技術在具體應用中的的起爆方式、爆破影響控制等方面積累了大量經驗。
6、隧道掘進爆破技術的具體應用
對于水利水電工程施工來說其地下工程的開挖是最為重要的有機組成,所以在工程具體實施階段其需要依次完成導流洞、引水洞、交通洞、試驗平洞、灌漿洞、斜豎井以及地下廠房洞群的開挖施工,所以施工單位主要是采用鉆爆法來完成隧道掘進施工,尤其是鉆爆法在具體應用中具有開挖成本低、地質條件適應性強等特點。隧道掘進爆破作業過程中容易受到照明、通風、噪聲以及滴水等多方面因素影響,所以對于隧道掘進爆破作業來說其作業難度相對較高,再加上水利水電工程隧道掘進施工中對爆破作業質量有著極高要求,所以施工單位在針對隧道掘進爆破作業中會充分利用圍巖的自承力,并且要通過對整個隧道掘進爆破作業方式的優化調整,來確保其地下爆破作業不會對隧道圍巖結構的完整性產生破壞。在達坂城高崖子干渠的隧洞施工中就采取了這一技術。
7、結語