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1)根據每個人的習慣而定,一般是根據平面和縱斷圖先按樁號列出雨水各管道主管長度后,按下面的順序整理出來。
a.先按管道種類列。目前常見的是熱塑復合管、鋼塑復合管、鋼筋混凝土圓管、鋼筋混凝土雨水方涵。
b.再把不同管材按管徑分列。
c.相同管徑的管材還要按具體要求分列。如鋼筋混凝土管還應按不同管基分開列,塑料管按環鋼度不同分開列,方涵按現澆或預制分開列。d.埋深不同時也要分開列,跟定額相應分為2m,4m,6m,8m等。
2)雨、污水支管也按上述方主管道法列出來。需要注意的是支管一定要平面和縱斷核對著列,以免落下。
3)檢查井的工程量:
a.先按說明中明確的圖集和不同管徑確定各段檢查井的規格;
b.再根據有無支管確定是直通、三通還是四通,有拐彎處采用扇形井的一般圖紙會標明。
4)雨水連接管及雨水口:
a.常見的是D300mm或D400mm的鋼筋混凝土承插管,180°混凝土滿包管基或120°基礎;
b.雨水口形式采用平篦或立篦,規格有單篦、雙篦、多篦(數工程量時要注意,路口處為平篦);
c.按井深分開列(不硬性要求);
d.設暗井的按上面要求和明井分開列。
5)溝槽土方及墊層工程量計算。
2溝槽土方及墊層工程量的計算
2.1土壤分類
市政工程中,根據土石方工程施工的難易程度,將土石方劃分了等級,分為:一、二類土壤,三類土壤,四類土壤,松石,次堅石,普堅石等六個等級(詳細劃分見定額)。根據土壤類別選取相應的放坡系數計算溝槽土方量。
2.2溝槽土方的開挖
溝槽土方工程按施工方法可分為人工土方和機械土方。一般溝槽土方開挖都采用機械開挖。人工開挖適用于量小或不宜機械施工的工程。如:雨水連接管溝的開挖、探坑開挖等。
1)溝槽土方開挖公式:V=(a+mh)×h×L×1.025。其中,a為溝槽底寬;m為放坡系數;h為挖深;L為槽長;1.025為檢查井、進水井所需增加的開挖量(見定額說明)。
2)溝槽挖深。挖方段的挖填方量應按設計路基標高計算,因路基標高以上的土方在道路工程的土方表中已計算。如原地面標高低于設計土路基標高(填方段),根據施工規范按反挖法考慮,即挖填方按設計管頂標高加50cm計算。
3)土石方工程放坡與支撐的計算。土方開挖時,為了防止塌方,保證施工順利進行,其土體邊壁應采取穩定措施。常用方法是放坡和支護。
a.放坡。條件允許時,可以優先采用放坡。放坡系數以放坡寬度B與挖土深度H之比表示,即K=B/H。坡度通常用1∶K表示,顯然,1∶K=H∶B。
b.支撐。在需要放坡的工程中,由于邊壁周圍受道路或建筑物等限制而不能放坡時,為防止垂直開挖的土體邊壁坍塌,應采用支護結構對側壁進行支撐。支護結構的形式分為支擋土板和支護樁。
4)工作面和開挖斷面尺寸。
a.工作面。工作面是指工人施工操作或模板所需增加的開挖斷面,與基礎材料和施工工序有關。
b.開挖斷面尺寸的確定。開挖斷面是計算土方工程量的一個基本參數,它的寬度由基礎(墊層)底設計寬
度、開挖方式、基礎材料及做法所決定。開挖斷面通常有以下幾種情況。放坡、留工作面。設坡度為1∶K,工作面每邊寬c,基礎墊層寬a,深度為h,則開挖斷面寬B(放線寬)為:B=a+2c+2Kh。雙面支擋土板、留工作面。每一側支擋土板的寬按100mm計算。工作面寬c,基礎墊層寬a,則開挖斷面寬B為:B=a+2c+200。如果單面支擋土板,則B=a+2c+100。不放坡、不支撐、留工作面。當基礎墊層混凝土原槽澆筑時,可以利用墊層頂面寬作為工作面,因此開挖斷面寬即等于墊層寬。當基礎墊層支模板澆筑時,必須留工作面,則開挖斷面寬B=a+2c。
5)填方。溝槽及基坑填方按溝槽或基坑挖方工程量減埋入構筑物的體積計算。鋼筋混凝土管的扣除量參照定額第一冊《通用項目》第一章《土石方工程》說明計算。其余的根據圖紙計算。
6)土方工程量計算需要說明的地方。路基土方與排水土方不允許重復計算。排水工程的挖方與填方應考慮與道路工程進行平衡。
2.3土石方工程量計算規則
此部分詳見定額規定。注:槽坑內作業指機械位于槽、坑的開挖線之內,順槽、坑行進方向開挖。槽坑邊作業指機械與槽、坑行進方向垂直,成90°左右進行開挖。
2.4土方工程定額的應用及注意事項
1)機械挖土方中若需人工輔助開挖,則機挖按總量的95%計,人工按總量的5%套相應定額子目乘以系數1.5。
2)干、濕土、淤泥的劃分:含水率不小于25%或為常水位以下為濕土;堆積不能成型或具有流變性質的為淤泥或流沙。
3)采用降水措施的土方按干土計算。運濕土,可按相應的運土定額乘以系數1.18執行;汽車運淤泥、流沙按運土定額乘系數1.5。
3管道工程
1)排水管材。
a.鋼筋混凝土排水管。鋼筋混凝土管是目前使用最廣泛的一種管材。按強度一般分為Ⅰ級~Ⅲ級管。施工中根據埋深和工藝確定。接口通常有承插式、企口式和平口式。
b.塑料管。即熱塑管(膠圈接口)和鋼塑管(熱熔接口)。
c.金屬管(不常用)。
d.陶土管(不常用)。
2)排水管道墊層及基礎。排水管道的基礎分為墊層、基礎和管座三部分。排水管道的基礎通常有砂土基礎和混凝土帶形基礎。
a.砂土墊層及基礎。常用的有素土、灰土和砂礫、中粗砂、碎石墊層及基礎。
b.混凝土基礎。鋼筋混凝土排水管道基礎為混凝土基礎。混凝土的強度等級一般為C15,C20。分為平基礎和管座。通常管座中心角分為90°,120°,180°和360°(滿包)四種。常在槽底先鋪一層10cm~15cm碎石墊層,然后才在上面澆筑混凝土基礎。
3)排水管道接口。一般分為柔性、剛性、半柔半剛性三種形式。
4)大型排水管渠。一般指鋼筋混凝土雨水方涵。
5)排水管道的閉水試驗。
6)排水管道工程量計算說明。
a.排水管管徑均指內徑;
b.各種角度的混凝土基礎、混凝土管鋪設按圖示長度扣除檢查井長度后計算工程量。每座檢查井扣除長度詳見定額;但管道閉水試驗,不扣各種井所占長度,以實際閉水長度計算;
c.管道接口區分管徑和作法,實際以口的個數計算;
在教學中,精心設計教案,課堂上首先提出實際工程問題,引導學生討論解決問題的辦法,一步步講解解決實際問題的理論知識,引導學生積極思考問題,主動參與互動教學。具體教學過程見圖3。從圖3中可看出,漢川市某水閘工程問題的拋出,引導學生討論如何表達水閘的形狀和大小,啟發學生選擇正立面圖、平面圖、左立面圖和局部大樣圖的表達方案;水閘表達方式的初步確定,引導學生思考采用什么樣的具體表達方式,啟發學生著重表達水閘的內部結構,再導入剖視圖、全剖視圖、半剖視圖、階梯剖視圖和局部剖視圖,各自的概念、標注和畫法,以及它們的尺寸標注。最后通過例題完成整個教學。
2問題教學法效果分析
問題教學法通過幾任老師在近3年水利工程、水利水電建筑工程中應用,效果顯著,得到了老師、學生的一致好評。
2.1激發了學生的學習激情,提高了學習效果
通過近三年水利工程、水利水電建筑工程兩個專業五個年級500人的學習效果調查,水利工程制圖課程的教學效果是顯著的(見表1)。從表1中可以看出:5年一共發調查問卷500份,學習興趣提高的有479份,占問卷總人數的96%,到課率為95.3%,比其他課程到課率提高近4%,及格率達95.2%,比其他課程提高5%,優秀率為15.5%,比其他課程到課率提高近4%。
2.2使課堂變得活躍、生動,互動增加了,教學效果明顯提高了
問題教學法將傳統的灌輸式,老師單一講解、學生被動上課,變成了學生與老師一起互動,一起為解決工程實際問題而“出謀劃策”95.8%學習效果提高的有480份,占問卷總人數的學生積極參與,用以前學到的知識去解決實際工程問題。遇到難以解決的問題,老師再導入新課內容。這種十分自然的、不知不覺的銜接,提高了學生學習興趣,使課程的學習變得容易、學有所用了。使枯燥的、被動的教學變得生動活躍了。增強了教學的效果。
2.3使理論學習與實際工程很好的結合起來,增強了學生的專業技術能力
1.1巖石力學試驗法
(1)室內試驗。
通過鉆孔巖芯取樣,利用室內巖塊的單軸壓縮試驗確定巖石單軸抗壓強度、彈性模量和泊松比。通過巖體的三軸壓縮試驗確定巖體的抗剪強度-凝聚力和摩擦角。通過巖體卸圍壓試驗研究巖體卸荷過程中的變形和能量變化特點,確定卸載時巖體的參數,如彈模、泊松比、凝聚力、摩擦角。
(2)現場試驗。
現場抗剪試驗獲得巖體、軟弱夾層、混凝土與巖石接觸面抗剪(斷)強度;現場變形試驗(剛性承壓板法、狹縫法)獲得巖體變形模量、彈性模量及泊松比。還有現場聲波測試評價巖體完整性等。現場試驗是確定巖體強度參數最準確的方法,但由于通常不具備施作原位試驗的條件,而且試驗周期長、費用高,所以這種方法應用較少。試驗法是一種直接又可靠的方法,可以較好反映巖石特性。室內試驗得到的是完整巖塊的特性參數,但存在“尺寸效應”。現場試驗受條件限制,試件制備難免受到擾動,試驗結果分散,不能直接采用。
1.2工程巖體分級法
工程巖體分級法主要有:國標《工程巖體分級標準》、水利水電工程勘察規范的壩基和圍巖工程地質分類法、巴頓的Q系統分類法及比尼威斯基的RMR分類法。這些分類方法往往是定性描述與定量評價相結合,采用多參數綜合指標分級法給巖體進行評分和劃分巖體級別,根據巖體級別并結合經驗公式,給出巖體參數的范圍值。國標《工程巖體分級標準》選取巖石堅硬程度和巖體完整程度這兩個因素確定巖體基本質量,將影響巖體工程特性的因素如地下水、初始應力、結構面走向與工程軸線方位等作為修正因素,實現工程巖體的分級,并提供了各級別巖體物理力學參數表和結構面抗剪斷峰值強度表。《水利水電工程地質勘察規范》的附錄V提供了壩基巖體工程地質分類表,主要分類因素也是巖石堅硬程度和巖體完整程度,此外還有巖體縱波速度和鉆孔RQD值,并在附錄E中提供了壩基巖體抗剪斷(抗剪)強度參數及變形參數經驗值表和結構面抗剪斷(抗剪)強度參數經驗值表,用于規劃和可研階段。應注意該表的注明是參數僅限于硬質巖,軟質巖應根據軟化系數進行折減。
1.3工程地質類比法
工程地質類比法是利用大量已建工程的成功經驗確定擬建工程的設計參數,是工程地質研究的傳統方法之一。類比法是應用相似原理,要求主要的工程地質條件基本相同或相似,這其中最主要的是巖性和地層時代(或層位),其余還有地質構造(巖體完整性)、風化狀態、應力條件、地下水等等。實際應用時應結合具體工程的地質條件,在類比、分析、判斷的基礎上提出合理參數。同時,在施工過程中,根據工程實際進展情況和出現的問題,特別是根據現場觀測結果,對設計進行必要的調整和修改。類比的資料可以參考《巖石力學參數手冊》、《巖基抗剪強度參數》、《工程地質手冊》、《水利水電工程地質手冊》,以及地區工程經驗(資料庫、數據庫)等等。類比法完全依靠地質師所掌握的工程實例資料和他對工程巖體的經驗判斷,人為因素比較大,有時僅僅通過少量個別因素相比較而得到的參數,其結果可靠性較差。然而該方法簡單、方便、快捷,在中、小型水利水電工程中應用較多。
1.4反演分析法
反演分析法是利用現場所測得的位移等數值反求巖體力學參數,包括位移反分析、應力反分析、混合反分析等。其中位移反分析方法是根據現場實測的位移值,采用解析法、有限元等方法以及彈性、彈塑性等本構模型進行求解。位移反分析的方法主要分為兩類:直接逼近法和逆過程法。由于圍巖本構關系的復雜性,目前的逆過程方法的位移反分析研究計算大都采用了線彈性等假設,設巖體為均值各向同性,而天然巖體地質條件復雜,這樣與工程實際情況相去甚遠。反分析方法在邊坡穩定分析中應用較多。反分析時穩定系數取值為:蠕動擠壓階段宜采用1.00~1.05,初滑階段宜采用0.95~1.00。滑帶土抗剪強度(c,φ)參數反演分析的方法分為單參數反演和雙參數反演兩種。前者假定一個參數已知的前提下,反算另外一個參數,通常選擇對滑坡穩定性影響較敏感的作為未知參數。后者在反演中有兩個未知的參數,通常選擇兩個距主滑動面等距的剖面建立極限平衡方程求解,此外,還可以做參數的敏感性分析。
1.5人工神經網絡法及模糊數學預測法
人工神經網絡法是通過完成輸入與輸出問題的映射,自動建立復雜現象(系統)的模型并指出其控制規律。該方法考慮了影響巖石力學參數的各種定性因素,應用人工神經網絡進行訓練,隨著數據的積累不斷地對樣本集進行補充和完善,使參數取值結果不斷趨于合理。缺點是學習樣本的選取具有很大的主觀性。模糊數學預測法是考慮到影響巖體變形強度參數的相關因素模糊不確定性,根據經驗確定權重集及隸屬度,在此基礎上進行巖體力學參數預測。該方法實質就是把巖石與巖體力學指標之間的比例系數當作模糊子集,依據經驗進行模糊綜合評判確定一個最佳模糊折減系數的問題,從定量上考慮影響力學參數的各種模糊因素,但在運用上不是很成熟,仍借助于經驗。
1.6其他方法
除上述方法外,還有一些其他方法可以用來確定巖體強度參數,如:計算機模擬、聲波測試技術、巖體分形分維理論、斷裂損傷力學、統計數學等方法。
2巖體力學參數綜合取值
巖體力學參數取值方法有很多,由于巖體的不連續性、各向異性和非均勻性等特有屬性以及巖體結構的復雜性,使各種取值方法存在局限性,至今還沒有一種令人滿意的取值方法。實際工作中應該綜合應用這些方法,互相驗證,取長補短。筆者基于上述巖體力學參數的取值方法,并結合工程的規模和地質條件的復雜程度,在滿足規程規范的前提下提出了巖體力學參數綜合取值方法。該方法針對地質條件簡單的小型工程、地質條件復雜的中型以上工程、重要的大型工程和參數敏感的工程分為以下3個層次。
(1)第一層次。
對于地質條件簡單的小型工程,或項目規劃、可研階段,可采用野外地質調查和鉆孔取樣室內抗壓試驗→進行巖體分級、查表→獲得抗剪強度和變形模量范圍值,通過相似工程類比,調整、修正取得地質建議值;或者采用RMR分類和Hoek-Brown經驗強度準則公式計算,參考類似工程修正后得到地質建議值。
(2)第二層次。
對于地質條件復雜的中型以上工程,如重力壩、拱壩,結構面影響壩基、壩肩穩定,初步設計階段應布置原位抗剪和變形試驗,參考類似工程,結合現場地質條件進行調整,必要時由地質、試驗和設計三方共同研究確定設計采用值。
(3)第三層次。
對于重要的大型工程和參數敏感的工程,應做專門研究,除運用上述方法外,還應開展計算機模擬試驗、人工神經網絡法、模糊數學預測法等,慎重確定地質建議值。在施工階段可以利用監測資料進行反演分析,復核巖體穩定性,及時修改設計和施工方法,確保工程安全。總之,地質調查和巖石力學試驗是基礎,是巖體分級、經驗估算及數值模擬的前提,因此應重視野外第一手資料的收集,并注意取樣、試驗成果代表性問題,使地質建議值符合現場實際。
3應注意的問題
反思多年來我們所做的中小型水利水電工程勘察設計,在巖石力學參數取值方面應注意以下問題:
(1)在前期勘察時對設計意圖不甚了解
設計方案不十分明確,加之勘察周期短,對地質條件的調查和分析不夠深入,對試驗只是要求做常規的內容,以室內試驗為主,取樣數量不足,成果代表性差,使得方案比選時難以取舍。按照有關規范,“小型水電工程巖土參數(取值)可在現場簡易測試和必要的室內試驗的基礎上以類比為主。”“中型水電工程巖土測試以室內試驗為主,必要時可采用大型野外原位試驗。”對于拱壩和重力壩要特別注意,對影響壩基、壩肩穩定的巖土體及軟弱結構面可視需要開展原位試驗工作。尤其是軟巖和完整性差的巖石,軟弱結構面發育,且結構面對巖體穩定性不利,巖體穩定性的判別對工程影響很關鍵,這需要慎重研究,應在地質調查的基礎上,布置適當的原位試驗,并采取多種方法合理確定巖體力學參數。
(2)勘察報告中抗剪強度和變形參數僅僅根據室內巖石試驗查規范,與現場地質調查結合不緊密。
抗剪強度和變形參數是混凝土壩穩定計算最重要的參數,對工程安全和造價影響很大。然而規范給出的值范圍較大,勘察報告僅僅依據規范提供的參數表取值是遠遠不夠的。中等規模以上和地質條件復雜的工程應進一步開展分析論證工作,結合現場地質條件調查,在巖體分級基礎上,運用有關理論和經驗公式,例如霍克-布朗(Hoek-Brown)經驗強度準則公式等,并參考已建工程經驗取值,必要時與地質、試驗和設計專業共同會商,合理確定參數。
(3)在軟巖地區建混凝土壩要特別注意
如頁巖、千枚巖及白堊-第三系泥巖等,由于巖性軟弱,構造發育,巖體強度較低,工程安全裕度小,巖體力學參數取值對工程安全和經濟性影響大,甚至影響方案的成立。軟巖地區一般不適合建中、高混凝土壩,萬一要建,就應該投入一定的勘探和試驗工作量,慎重研究和分析論證,并留有一定安全裕度。
(4)應考慮定值計算與可靠度問題。
實際勘察設計工作中,是由地質專業提供參數,設計人員進行計算。地質部門依據試驗成果,結合地質條件和個人經驗判斷,提出地質建議值。設計一般直接采用地質建議值進行計算。問題是設計計算方法與地質模型是否一致,地質參數的可靠性或安全閾值是多少,即有多少安全儲備。近十幾年來國內外廣泛開展了重力壩可靠度研究。結構可靠性分析是以概率理論為基礎,采用極限狀態設計方法,以可靠指標度量結構或工程的可靠性,比定值法不考慮參數的偏差有明顯的優越之處。可靠度計算需要提供與大壩有關的各類荷載、材料和地基強度的統計特征值(均值、標準差、變異系數等)及分布類型,對地質參數的離散性進行評價。
(5)試驗是基礎。
如何看待試驗成果,地質專業人員常常抱怨試驗參數不準,造成的原因有幾個方面,一是取樣的代表性問題,或者原位試驗選點問題,要考慮巖性、風化程度、構造等影響,對試驗點做專門設計和布置;又譬如有的砂巖與頁巖互層,頁巖巖芯破碎取樣困難,取樣只能做砂巖的抗壓強度試驗,成果偏大;傾斜巖層抗壓首先沿層面剪切破壞,成果偏小。二是試驗中的誤差,應采用數理統計法整理試驗成果,在充分論證的基礎上舍去不合理的離散值。對于原位抗剪試驗,要了解試驗點的巖性、構造、風化及地下水等因素對成果的影響。另外,試件制備時難免受到擾動,一般要求安排2組以上試驗,以便對比和分析。
(6)確定參數時要處理好主觀判斷與客觀評價的關系。
前述的巖體分級法、工程類比法及經驗判據法(強度準則公式)都屬于經驗法,其取值時的人為因素和個人經驗對結果影響很大,實際操作中應盡量避免人為因素干擾,從地質條件的客觀出發,分別按不同因素對參數進行修正,減少取值的隨意性。
(7)加強施工監測,利用監測資料進行“動態設計、信息化施工”。
由于工程地質條件的復雜性和不確定性,地質勘探、試驗、計算分析方法的局限性,我們對工程巖體性狀變化的認識有一定程度的不確定性。在施工中要加強巖體性狀的監測,及時分析和判斷,調整、修改設計和施工方法,以保證施工安全和工程安全。尤其是隧洞施工支護,要根據發現的新情況及時修改設計,即采取“動態設計、信息化施工”,既要確保工程安全,又不能造成浪費。
(8)利用已建工程進行類比確定巖體力學參數是我們常用的方法。
但是沒有一個工程的地質條件是完全相同的,而我們個人掌握的資料有限,每個人的經驗千差萬別,往往僅通過少量個別因素相比較而獲得參數,人為因素的干擾較大,其結果可靠性較差。應多參考類似工程,并不斷積累工程經驗。多年來筆者所在單位在湖北省水利水電工程勘測設計中做了大量的巖體物理力學室內外試驗和原位測試,積累了豐富的實踐經驗。
4結論
(1)巖體力學參數的合理確定是水利水電工程中的一項基礎工作
直接關系到壩基、邊坡、地下洞室工程的安全性和經濟性。由于巖體具有不均勻性、不連續性和隨時間變化的特性,準確確定巖體力學參數是非常困難的。在研究了有關規程規范和各種取值方法特點的基礎上,針對工程的重要性程度和地質條件的復雜程度提出了巖體力學參數的綜合取值方法,分為地質條件簡單的小型工程、地質條件復雜的中型以上工程、重要的大型工程三個層次。針對具體的工程應當選擇合理的方法來確定巖體力學參數。水利水電工程巖體力學經驗參數綜合取值研究對水利水電工程壩基、邊坡、地下結構穩定性研究和計算具有重要理論意義和現實意義。
(2)中小型水利水電工程具有規模小、設計周期短、勘察試驗工作量有限的特點
質量是指產品或者服務達到合同要求、技術標準的明確規定,是達到社會和客戶的要求,可以表達的特性和可以度量的標準。工程產品質量是指達到工程明確規定的特點和屬性的總體要求,也就是達到工程的特征、有效使用期限、穩定性、經濟性、實用性的要求。(1)有效使用期限。工程產品在有效的使用期限之內,可以滿足規定性能的總體時間,即產品的有效使用壽命和服務時間,例如水庫的河壩可以有效防洪的時間期限。水庫河壩受施工材質的風化和自然因素的影響制約,它可以正常發揮作用的有效時間是固定的;水工機械設施受自身的磨損、風化而造成使用時間的減少等等。(2)穩定性。工程的產品在有限期內可以達到使用性能的需求。例如土壩或者是堆石壩在有效的防滲期里不發生滲漏的情況。(3)經濟性。工程產品的成本或者是投入、生產的水平或者是收益、使用時出現的消耗和維護費用的多少等等。(4)實用性。工程產品適應于外部環境的水平。例如閘門要有利于關閉、監控系統可以較好的反映出整個河壩的運營情況等等。
2.案例介紹
某水利工程施工的過程中,給水管線需要從石橋穿過。通過對橋體基礎和橋體結構進行研究,決定使用鋼制管外加2100×16mm的套管從橋孔的西側穿過,并使用混凝土在套管外側進行澆筑,確保套管不會出現變形的情況,通過對施工地質進行勘察,此地質為流沙層,在工作面的限制下,使用經緯儀對溝槽進行下挖的定位難度比較大,此外,在正常施工時,需要降水,只有降水達到一定的位置后,才可以進行溝槽的開挖,但是由于施工位置的地下水來源不明確,如果只是單純的降水抹灰則會對橋旁擋土和橋梁基礎的建筑安全造成影響。
3.水利工程質量管理存在的問題
3.1技術水平薄弱
水利單位是比較典型的事業單位,工作人員大多數的工作都是進行上傳下達的行政工作,幾乎沒有進行施工方面工作經驗,幾乎遇不到施工層面的情況,這就導致了沒有豐富的施工實踐經驗。此外,即便是從事施工作業的工作人員也沒有出去學習和參觀的機會,無法使用到目前比較先進的技術,因此所有的工作人員的技術經驗平庸,甚至會出現技術水平下滑的情況。工程施工質量管理者是工程質量管理的核心和關鍵的要素,倘若質量管理者的技術水平不高,達不到質量管理專業人才的技術標準,且工作素質普遍較低,無法勝任一些高技術含量的工作。同時,如果工程施工現場出現管理者責任意識較差的情況,且施工的時候不嚴格依照監理的要求和施工規范來操作,這都將會導致大量的質量問題工程出現。
3.2執行力度差
我國的水利工程基本上都是公益性項目,絕大多數都是國家或者省政府投資興建的。因而,就會出現對施工企業的技術要求不夠嚴格,建設方便可以唯利是圖,從而把主要的精力都放在了獲取項目之上。而在工程的準備階段卻沒有認真做好論證工作,且招投標程序不嚴,只需利用一定的手段就可得到項目的承包權。同時由于受經濟效益的鼓動,工程出現了多次的轉包,這就造成了那些沒有資質的施工隊和監理公司混進工程的建設隊伍里。收取層層的管理費,占用建設成本資金,造成了施工方偷工減料、以假亂真,以獲取利益的最大化。施工企業管理不到位、執行力差、質量管理方式落伍、質量管理體系欠缺、操作失衡、施工質量目標無法落到實處,所有的問題都影響了水利工程的質量提升。
4.水利工程質量管理的方法
要想提升水利工程的質量,就要求政府部門提升自身的執行力度,對水利工程建設市場進行徹底的整頓,創建嚴格的水利工程質量監督管理體制,保證對水利工程的建設質量做到較好的監督管理。并對現在水利工程質量管理中比較突出的問題,做到全面的整改,同時在整改的過程中把國家相關法律法規滲入其中,認真做好水利工程質量管理工作,真正的使水利工程質量管理做到井然有序。
4.1加強質量管理,嚴把質量關把工程從最初的藍圖意愿轉變
為現實的最主要的方式就是工程施工,確定了工程的項目以后,工程的主要負責人一定要把工程的質量放在首要的位置來對待,組織得力干將來負責工程的質量管理,創建完善的工程質量管理機制,這樣就可以確保工程的質量管理落到實處。在進行工程施工的時候,依據國家的相關法律法規來對工程的材質進行監督檢查,達不到要求的材質堅決不可以使用。增強對于工程質量的監督檢查,就需要嚴格按照水利工程的質量管理規范來實施,同時對那些工程的關鍵操作程序要進行質量監管,其中重要的程序要組織旁站監督,對工程的質量進行嚴格的監管。如果發生任何的質量問題,則需堅決推行事先制定好的規章制度,認真落實責任追究制度,對于工程的管理則應實施終身負責制。
4.2增強工程管理和維護,使水利工程向著良性的方向發展
加強對于水利工程質量后期的管理和維護,需要轉變某些管理者的只重收益、忽視管理的理念。對于已經建設好的水利工程,依據產權制度進行變革,并采取相應的措施來轉變經營方式,增強后期的管理和維護,真正的實現符合實際情況又適應社會進步的經營方式,讓那些建成的水利工程可以長遠的發揮作用,取得較好的經濟收益,并向著良性的方向發展。
4.3提升基層水利工作中的素質,加強培訓和繼續教育使基層的水利工作者
1.1施工與設計不符
市政雨污水施工是一項極其重要的工作,在我公司施工改造過程中,發現市政雨污水管道與設計施工圖紙存在偏差,這也是眾多雨污管道質量問題中最常見的問題。在實際施工管道過程中,不合理的繞道避讓,造成位置上偏差。有些原有施工單位,在鋪設管道中,沒有按照設計尺寸進行施工,導致強降雨管道無法及時清排雨水,造成積水。
1.2排水管件老化嚴重
在改造過程中,每當開挖出排水管道時,展現在眼前的是,材質老化嚴重,很多排水管雜物、泥土堵塞,管道嚴重塌陷,有些管道質量也令人堪憂,破損、漏洞,導致大量水資源的流失,對周圍墊層、基礎造成嚴重的沖毀。還有需要進行定期更換的壓力閥門、鋼制部件得不到更換,造成水的泄漏。
1.3施工技術、管理水平低,質量得不到保證
很多市政雨污水施工企業沒有良好的施工團隊,技術無法保證,只是簡單的施工鋪設,對于關鍵部位不能采取有效地處理措施,甚至有些施工單位沒有施工許可證,不規范施工。在無法保證技術的前提下,施工管理團隊混亂,造成一些非達標的管材流入施工現場,對后期的運行造成嚴重的影響。
1.4管道施工線路存在大量問題
市政雨污水排水管道施工線路對施工成本有著很大的影響,在施工中,排水管道長度直接控制著施工成本,我公司在改造過程中發現,有些企業為了獲得更多的預算金額,故意加長施工管道,不僅沒有節省管材,而且還造成排水的不利。市政雨污水排水管道作為市政最重要的組成部分,管道鋪設,必須秉承最經濟合理鋪設原則,滿足城市的需求。
1.5管道基礎不均勻塌陷
施工發現,不均勻塌陷主要因為小面積積水積累導致管道基礎發生塌陷。排水管道由于接口、縫隙等發生漏水等現象,時間積累造成基礎松軟,不均勻塌陷嚴重甚至可能導致管材破裂。不均勻塌陷也是市政管道施工中最主要的質量問題。
1.6邊坡護坡保護不周
市政雨污水管道施工中,為了提高施工速度,加快施工進度,在需要土方夯實的地方,沒有采取有效地措施,有地下水的沖刷的地方,沒有做到降水措施,導致邊坡被流水掏空,不利于施工管道的穩定。當受到外部荷載時,管道也容易造成不必要損害。
二、市政雨污水管道施工防治
2.1采購合格的排水管道
市政管道工程施工,毋庸置疑,管道是主要的組成部分,確保管道質量是整個施工的前提,進一步加強管材的質量檢測,杜絕劣質管材流入工程。我公司在排水管道的采購過程中,設定專人取材并負責后期管材質量。在采購的過程,嚴格審核生產廠商,選取優秀節能的排水管道。一般而言、對于好的管道,其外表光滑,聲音清脆。我公司具有完善的管材采購制度,杜絕了采購人員與廠商進行利益交易。采購過程中,需要與各部門溝通,提供財務報表,在財務部確定后,才可正式進行采購。
2.2強化現場實際施工管理
做好現場實際施工管理需遵守施工規則,切實貫徹施工要領,對市政雨污水管道施工路線了如指掌,施工過程中,完全按照施工設計進行放線,嚴格執行施工規章制度,杜絕經驗施工,另外,加強施工監督,一方面對施工人員予以嚴格要求,對非熟悉施工過程堅決抵制使用毫無經驗者,一方面,加強施工過程監督,及時發現問題,及時糾正,避免返工現象。
2.3加強管道基礎施工建設,確保基礎的穩定性
基礎作為管道工程施工最主要的一步,必須確保基礎的堅實可靠。在施工過程中,首先進行地質水文勘測,選擇施工方案,需要進行降水排水的地方,及時采取措施,需要更換土壤的,更換土壤,保證管道溝槽地基的穩定,同時,對鋪設管道采取“砂包管”的方式,預防外力侵害,從而,間接提高了管道的使用壽命。對施工地下水位以下開挖時,還需進一步做好降水工作,強化施工槽底,結合實際情況對施工槽底進行處理。
2.4加強檢查井,管道接頭處理
檢查井是對管道的實際情況進行實時監測的一個豎向孔洞,我公司在改造過程中也有發現檢查井的不均勻沉降,導致管道接口處被撕裂、扭裂等現象,除此之外,一些檢查井內部砌筑凌亂,磚塊之間縫隙很大,砂漿飽滿度嚴重不足,磚塊質量不合格等現象。在施工過程中,我們一直遵守以下幾點:按照設計規定的各項尺寸嚴格施工,選取合格的磚塊,確保砂漿的飽滿度,夯實檢查井基層,并采用鋼性混凝土現澆板作為檢查井基礎,防止不均勻沉降,對檢查井壁進行防滲防水試驗,保證檢查井壁的密實性,防止因為外部水進入對管道破壞。檢查井內管道采用管道中間破口,解決了接口連接斷裂的因素,同時嚴格做好接口處的砂漿的飽滿度,在接口處的砂漿,我們有更嚴格的要求,砂漿必須飽滿,不能出現裂縫。接口處若用橡膠密封圈時,其應該嚴格控制質量,杜絕易老化,質量不合格的產品。
2.5確定合理的邊坡系數
在施工過程中,結合實際土質情況,確定合理的邊坡系數,防止邊坡不穩定導致的塌方,而造成的管道被掩埋、損毀。除此之外,還需預留一定的施工空間,方便施工,堅決杜絕因為方便,趕工期而做出不合理的土方堆積,以免造成不必要的損失。在堆積土方時,提前查詢當地氣候環境,避免雨季,防止發生滑坡等。在管道回填時,選擇合理的填運方式,避免不合理的填埋造成管道發生側移。
2.6防止管道流水阻塞措施
管道鋪設完成后,要對管道進行流水試驗,確保流水暢通。分析原因,主要是由于在施工過程中殘留有建筑垃圾,未能及時清理。一般主要解決措施為,在閉水試驗后,按編號一一清理,并及時封蓋檢查井蓋,防止發生意外事件。
三、結束語