复杂水闸施工技术中的高效工程管理研究
时间:2022-03-18 08:24:29 浏览次数:次
材料,考虑初始弹性模量,河流由于长年水含量充足,通过渗透的方法,可以不断增加水闸上下游最大水位差和地基条件,并与闸室共同组成足够长度的渗径,确保渗透水流沿两岸和闸基的抗渗稳定性。假设决定流体流动状态的重要参数是雷诺数Re,临界雷诺数[Rec]为
[Rec=ρυcdμ=υcdν] ⑨
式中:[ρ]为流体的密度;[μ]为流体的粘度;d为圆柱管的直径。经过技术经济比较选定,闸址一般设于水流平顺处。从统计学上表示为一种模型预测概率,[mi]表示通过侧向径流补给时间,地下水的整体流向控制总体模型[W],采用高斯分布密度的积分得到局部最大荷载作用点的应力分析结果,分析作用于水闸上的荷载及其组合,进行闸室和翼墙等的抗滑稳定计算、地基应力和沉陷计算,实现对水闸施工的优化设计,设计图纸如图4所示。
图4 对水闸施工的优化设计
3 试验及结果分析
为了测试本文设计的复杂水闸施工技术在工程管理模型的节省工程开销、提高水闸的质量方面的性能,进行试验分析和研究,进行施工实现和性能测试。采用本文设计的基底应力附加固结法得到作用在砂土桩基混凝土施工基底沉降的不同时刻模型的应力结构,参数设计中,设定河流的过水量[ω]=38.9%,塑性指数[Ip=15],塑限[Wp]=22%,渗透系数[Kw=1.31×10-3] cm/s,稳定水位在面下 8.5 m。水闸施工设计中,首先进行闸槛高程的选定,确定闸址和闸槛高程,用以引导出闸水流向下游均匀扩散,减缓流速,消除过闸水流剩余动能,防止水流对河床及两岸的冲刷。结合地质条件和结构特点研究确定地基处理方案,对组成水闸的各部建筑物(包括闸门)根据其工作特点进行结构计算。以工程成本开销为测试指标,得到采用本文模型和传统模型的水闸施工开销结构如图5所示。结合工程实践经验,确定地下轮廓线(即由防渗设施与不透水底板共同组成渗流区域的上部不透水边界)布置,须满足沿地下轮廓线的渗流平均坡降和出逸坡降在允许范围以内的条件,计算得到水闸的应力荷载水平测试结果如图6所示。
图5 复杂水闸施工工程开销测试结果对比
图6 水闸的应力荷载水平测试结果
从上图分析结果可见,采用本文设计的施工管理模型,在相同项目中有效节省了工程的成本开销,提高了工程施工的质量,通过水闸优化施工设计,安全地将渗水排至下游,展示了本文设计的复杂水闸施工技术的高效工程管理特性。
结论
在复杂水闸工程施工过程中,需要考虑基层吸水及供水能力、混凝土水闸面板湿度场数值模拟等因素的影响,制约因素较多,且根据水闸的承担任务不同,可分为节制闸、进水闸、冲沙闸、分洪闸、挡潮闸、排水闸等。不同的水闸施工有不同的管理模型和施工方案,因此难以形成一个有效的施工管理方案,研究复杂水闸施工的高效工程管理模型成为提高水闸施工效益的重要环节。本文研究了一种基于水闸基底应力附加固结法和层状砂土桩基混凝土施工的复杂水闸施工设计和管理技术,进行了模型设计和试验分析,旨在提高水闸施工的质量,实现高效的工程管理。本文首先分析水闸施工的技术要点,然后分析水闸施工的受力模型和水流动力学模型,进行水循环特性分析,结合地质条件和结构特点研究确定地基处理方案,对组成水闸的各部建筑物(包括闸门)根据其工作特点进行结构计算,以改善水闸施工的效能,提高工程管理质量,最后设计了水闸施工图纸,进行系统实验。研究得出,采用本文设计的施工管理模型,在相同项目中有效节省了工程的成本开销,提高了工程施工的质量。
参考文献
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