时间:2022-02-13 08:47:07
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关键词:水闸工程;施工过程;实践体会
Abstract: in this paper, according to the author in irrigation management unit in the city and urban water conservancy construction of key projects in small regulation gate construction management work experience, analyzes the characteristics of the engineering construction of small locks, according to the practice and experience of the construction of the gate, this paper introduces the construction, construction stage in front of the main technical measures to solve the locks construction because construction the main technical measures shall not when or not caused by the science project quality.
Keywords: locks engineering; Construction process; Practice experience
中图分类号:K826.16文献标识码:A 文章编号:
做好小型水闸工程的施工过程管理,对控制工程质量至关重要,施工管理不妥,技术措施不科学,将给水闸工程安全运行带来很大隐患。笔者综合介绍了施工前的准备,施工时基坑测量、土方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、砌石工程、闸门及启闭机的安装等主要技术措施。
一、施工前的准备
工程开工前,首先要认真做好施工技术方案、技术措施、质量保证体系以及管理制度制订等工作;然后做好设计图纸会审工作,避免设计图纸与施工现场实际不符的缺陷;另外成立水闸施工管理小组,内设机构包括施工组、技术组、物资组、机电组、实验资料组,各组任务分工明确,并制定详细的生产管理制度。
二、施工过程中采取的主要技术措施
水闸工程施工过程要遵循“百年大计,质量第一”的原则,严把质量关,做好测量放样、土方工程的开挖及回填、混凝土工程、砌体工程、闸门及启闭机的安装等主要技术措施。
(一)基坑测量放样
首先根据设计图主体工程的方位,在现场放出建筑物的纵向和横向中心轴线,确定中心桩;然后再依次放出建筑物的基础边线和地面上基坑开挖的周边线。
(二)土方工程的开挖及回填
基坑土方开挖采用机械开挖与人工结合,利用机械开挖闸身、挡土墙基础及边坡坡度时,开挖要留有 15cm 的保护层,然后再用人工开挖修整,满足施工图纸要求,以避免机械超挖而后回填。
小型水闸工程在土方回填前要清除填筑面上的积水、杂物,回填过程中使用蛙式打夯机分层夯实,或者用水将土方洇实,避免从回填土方发生侧渗流、管涌或决口。
(三)混凝土及钢筋混凝土工程
1 .模板及支撑工程
模板及支撑架施工前先根据施工图纸放样,基础工程采用组合钢模板及木模板相结合的方法。支撑采用打设木桩固定地龙木,地龙木上连接斜撑支撑模板。闸身侧墙侧模亦采用钢模板及木模板相结合的方法,使用对销螺栓及横竖围囹固定,对销螺栓位置为避免在钢模上钻孔增加钢模摊销,采取二等木材板条夹模立模,保证混凝土内实外光,闸身内支撑采用钢管网格支架支撑。混凝土浇筑完成后,达到规定拆模强度后方可考虑拆模。
2 .钢筋制作及安装
首先要购买合格钢筋,而后加工前要进行钢筋图施工放样,经调直、断配、对焊、切断、弯制成半成品,最后现场安装,采取人工绑扎,现场接长采用搭焊,搭接长度满足规范要求,受力钢筋搭接接头须错开,以保证同一截面钢筋接头数量不大于受力钢筋数量的 50%。钢筋安装除特殊要求外,钢筋保护层采用预制浇筑同标号砂浆或混凝土垫块,面层钢筋采用预制混凝土顶撑为使面层钢筋在浇筑过程中保持不变形,沿撑柱纵横向用型钢架立或铁丝起吊,待混凝土浇筑至面层振捣密实后,方可拆除型钢,竖向钢筋用埋设扎丝垫块扎牢固定,局部辅以铁钉固定于模板上。
3 .混凝土施工工艺
(1)混凝土施工应优先考虑使用商品混凝土,这样容易控制混凝土的质量。如用量太少必须采用现场机械人工拌合,应使用合格的水泥、砂、石、水等原材料,按要求配合比科学配置混凝土,确保混凝土质量符合要求。
(2)混凝土浇捣采用连续浇筑,一气呵成。浇筑层厚根据搅拌、运输和浇筑能力、振捣器性能、数量及气温等因素确定。在混凝土浇筑振捣达到密实且完成后,用木抹抹光表面,在混凝土终凝前应多次人工铁抹抹光,以防混凝土水质收缩形成混凝土表面龟裂,并及时用水进行养护,防止混凝土产生干缩裂缝。
(3)混凝土预制构件。预制时要按图纸要求做好钢板、钢筋、吊耳及其它预埋件的安装工作,预制混凝土应达到规定的强度后,方可拆除模板;强度达到设计强度标准值的 75%以上才可对构件进行装运,卸车时应注意轻放,防止碰损;尚未达到设计强度的预制构件,应在安装完成后继续养护,只有在构件达到设计强度后,才允许承受全部设计荷载。
(四)砌石工程
砌石广泛用于小型水闸的上下游连接段的扭曲或八字挡土墙施工,故掌握砌石技术措施也至关重要。块石砌筑前,弹设砌筑线和控制线,将砌筑的块石湿润,清洗砌筑面、座浆,依次砌筑角石、面石,然后铺砌帮衬石,最后砌筑腹石。采用坐浆法砌筑,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,石块间不应相互接触;上、下两层块石应骑缝砌筑,内、外块石应交错连接成一整体,角石、面石和帮衬石互相锁合。墙体迎水面外露缝,在块石砌筑后,采用毛刷清理拉毛刷深,在墙体施工完成后统一勾凸缝,以确保外表美观,非外露面采取随砌随勾。在砌筑完成后,要对砌体外露面及时养护,经常保持外露面的湿润。
(五)闸门及启闭机的安装
闸门及启闭机能否正常运行是水闸施工成败的关键, 所以首先要向正规厂家订购闸门、启闭机,并要求产品具有出厂检验合格证; 然后在厂家指派的安装工程师的指导下正确安装闸门及启闭机,确保闸门及启闭机能够正常运行,使水闸更好的发挥作用。
三结语
关键词:杂交水稻制种;产量构成因素;高产制种技术
中图分类号:S511 文献标识码:A
1 杂交水稻制种概述
用恢复系作父本和不育系杂交,生产杂交种子的过程,叫做杂交水稻制种。自1973年杂交水稻三系配套并投入大田生产以来,从最初每667m2制种十几千克产量到现在每667m2制种二、三百千克的产量,经历了一个杂交水稻制种技术的形成阶段、迅速发展阶段、比较成熟阶段,说明了杂交水稻制种的生产潜力很大。而杂交水稻制种产量的构成是由有效穗、穗粒数、结实率、千粒重构成,如何提高这几个构成因素是提高制种产量的关键生产技术。
2 材料、办法
2.1 材料
进行实验的材料:父本与母本分别为闽恢3301、谷丰A进行生产用种的配制,得到谷优3301。
2.2 差异父母本行比验证
我们对5个父母本行比进行简单对比处理,随意排列,分别为2:21、2:19;2:17、2:15、2:13。选择长为20m,宽分别为3.53、3.27、3.00、2.73、2.17,面积为70.6、65.4、60、54.8、43.4m?的厢。设密度13.3cm×16.5cm为母本栽插密植规格,23.3cm×33.3cm为父本栽插密植规格。父本4月20日播种,母本播种在父本叶龄达到4.5叶时播种(父母本时差约27d),其花期可有效相遇。另外栽培方式与示范田一样。定期对父母本分蘖消长出叶率、生育期动态进行观察,划定单位对父母本穗粒数、穗数、颖花数进行监测,收获季节计产母本收割量。
2.3 差异父母本播种期的验证
采取同样简单对比试验,使用3个父本播种期,分别为4月20日、4月25日、4月30日;母本根据叶龄,参考时差进行撒播,随意不重复排列。在180.8m2的大区面积上,设长20m,宽3m的厢,行比为2:17的父母本行载种。
2.4 生产示范大范围推广
父本与母本分别4月20日与5月17日播种,取2:17行本比,273cm的厢宽,密度不变。父本采取3叶1心时插寄,叶为7.8时移栽,秧龄约40d左右双段培秧。母本秧苗1叶1心时施复合肥4kg/667:作断奶肥,2叶1心时施复合肥5kg/667作分蘖肥,并用多效唑30g兑水15kg均匀喷施壮蘖;3叶1心时施尿素4kg/667加钾肥2.5kg作壮秧肥,移栽前5d用尿素5kg/667作送嫁肥。秧龄22~25d时移栽。父本移栽一周时施尿素5kg/667m?,2周后施复合肥7.5kg/667m?。母本移栽前施钙镁磷肥与碳铵分别为20/667m?、25kg/667m?,1周后追施水稻专用肥25kg/667m?,复合肥10kg/667m?,在穗抽20%左右时,喷施32g/667m?的920,加1~2支增效剂。选取几块地块监测父母本生育期动态、出叶率、分蘖消长等,称重割取母本。
3 实验结果
3.1 产量的构成与变动
由实验可知,杂交水稻的制种受母本的粒数、穗量、粒重影响。见表1。
表1 杂交水稻制种影响因素表
分析得出,杂交水稻产量制种与粒数、穗数、结实率等因素有关。在有效穗数与结实率、实粒数、穗粒数成反增长,穗总粒数与穗实粒成正比,有效穗数、结实率等与千粒重无关;穗粒数与结实率成正比。由此表明只要增穗、增加结实率与保粒,就可以提高杂交水稻的制种产量。比如95~105的穗实率粒数,大于45.8%的结实率,17.8万~19.8万/667m?的有效穗数,就可产生210kg/667m?。
3.2 差异父母本行比与生产量关系(见表2)
表2 差异父母本行比与生产量关系
由此表可知,父本颖花数、穗数、穴数与行比相反增长,成负值,而母本则为正值,结实率与穗粒数成负值。由此可见,以行比2:17为最佳选择。
4 制种技术高产制种技术探研
4.1 科学安排父母本播差期
科学合理安排父母本播差期是父母本花期相吻与否、制种产量高低的关键。根据父母本的生长特性,结合本地气候条件,科学安排父母本播差期;一般情况下,播差期长的,以叶差为主,参照时差;播差期在15d内的以时差为主,参照叶差。如谷优3301的采配,父本受土壤肥力、秧苗质量、肥水管理条件、气候等影响。一般情况下,播差期时差可为27d左右,如条件好,则父本相应减少2~3d,反之亦然。播差期应整合土壤肥力、温度等栽植因素。
4.2 合理选取父母本行比
父母本行比关系颖花量与花粉源的合理配比,关系父母本搭配结构,对制种产量与异交结实率有着深刻影响。在选取行比配制上应考虑多方面因素。如父本穗粒充足、花粉多、分蘖能力强等,行比可提高,相反应降低。如对谷优3301进行配比时,父本条件较好的可进行2:17的配比,这样有利于在高产结构下的颖花量与花粉源的科学配比,提高其利用效果,以及异交结实率和增加制种产量。
4.3 建立高产群体
4.3.1 培育带蘖状秧
选好秧地,施足基肥。每667m?施氮、磷、钾含量各15%的复合肥10kg作基肥;种子用强氯精消毒,稀播匀播,巧施断奶肥;秧苗2叶1心时每667用15%的多效唑30g喷施,并施尿素5作蘖肥,移栽前4~5d施送嫁肥。
4.3.2 合理行比,插足基本苗
以行比2:15~17、厢宽3m,父本株行距为23.3cm×33.4cm,种2210穴/667m?,每穴插1~2苗;母本与父本相靠间隔26.9cm,母本株行距为13.3cm×16.5cm,种28500穴/667m?,每穴插2~3苗。
4.3.3 加强田间管理
4.3.3.1 肥水管理
制种田要搭好高产苗架,必须适氮、高磷、高钾栽培,氮、磷、钾的比例约为1:1:1.5。肥水管理以“前促、中控、后补”为原则,施足基肥,及时追施返青肥与分蘖肥,合理施用穗肥,看苗巧施保花肥;湿润灌溉,购苗烤田;抽穗扬花保持田间寸水,灌浆期干湿交替,收割前5~7d将田块断水烤干。
4.3.3.2 病虫害防治
制种田应加强病虫害防治。秧田期主要防治稻蓟马、稻象甲、苗瘟;大田注意防治螟虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、及时防治纹枯病、稻瘟病、稻粒黑粉病。
4.3.3.3 巧施“920”
根据母本特性掌握喷施时期及用量。如谷优3301在母本破口抽穗20%左右时喷施“920”,667m2喷施“920”32g,外加4g调花灵,为提前母本花时,可在抽穗一半时进行500g醋、200g硼砂喷施,这有效提高了父母本花时的相遇概率和柱头外露率。后续母本养花中,可进行每天1次,连续3d喷施1g“920”。据数据分析,在喷施“920”情况下,结实率明显提高3%~6%,异交结实率提高10%,最高为55%。
5 结语
总之,对杂交水稻制种构成产量因素与技术分析是大范围推广杂交水稻制种技术的前提。本文在科学试验示范的基础上,进行了技术分析与研究,希望在今后杂交水稻制种技术示范推广上提供可参考意见。
参考文献
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关键词:水库;溢洪道;加固;水闸;问题
中图分类号:P343文献标识码: A 文章编号:
前言
溢洪道是为宣泄超过水库调蓄能力的洪水或降低库水位,保证水库工程安全而设置的泄水建筑物。根据多年的工作经验可知,加强对溢洪道地基渗透水流的控制,是保证溢洪道安全运行的重要因素之一。因此,做好溢洪道防渗排水系统的设计十分重要。
1建闸问题
我国的一些中型水库,为便于管理,溢洪道大多是开敞式的。其中一些水库,因距河道不远,当汛期河水上涨时,排洪道常受河水顶托,以致即使遇上一般洪水,水库下游灌溉范围内就常遭受大面积的涝灾。如某县的联合水库,虽已加固多年,但因溢洪道开敞式的,排洪道常受河水水位顶托,致使水库下游耕地常遭淹浸。为减轻涝灾,水库只能采取控制运行,不能充分发挥水库应有的效益。类似情况,还有某市的另一水库。因此,笔者认为,对距河道不远,排洪时易受河水顶托的水库,溢洪道应增建泄洪闸,这样才能充分发挥水库应有的效益。
2闸室问题
(1)过去某地所建的闸室,大多是在闸室底板下游端建有一道横向排水暗沟,地板下的渗线就假定成三角形状,即排水渗入处的渗水压力水头为零。这显然是不符合实际情况的,因渗入处既然有渗水渗入,该处必然存在压力水头,其值大小,与排水体的尺寸大小,特别是与顺水流方向的长度有关。如排水体尺寸较大,顺水流长度较长,此时压力水头就较小,为便于计算,可假定压力水头值为零。但若闸室底版下的排水暗沟,尺寸不大,顺水流方向长度较短,压力水头值就较大,此时仍假定压力水头值为零,则计得闸室整体稳定安全系数就会偏大,因而该压力水头值应考虑,其值大小,可参照(渗流计标分析与控制)一书的有关公式进行计算。
(2)当闸前的混凝土防渗铺盖止水缝失效时,若按原设计要求修复是有一定困难的。对这种情况,我们曾在某水闸采用防水胶泥于混凝土铺盖上防渗已失效的止水缝处填塞处理,经多年观察,在闸前6.5m稳定水头作用下,防渗效果比较理想,可参考采用。
(3)根据水闸设计规范,交通桥及工作桥均宜采用预制吊装构件。但该“规范”主要是从平原水闸的设计经验总结出来的,而从我市一些水库水闸的设计情况来看,因水闸附近施工场地较窄小,不便于施工,不得不将原设计的交通桥工作桥的预制吊装构件,改为现场浇筑构件。故水闸的交通桥及工作桥是否采用预制吊装构件,需视是否有足够的施工场地而定
(4)当水闸采用弧形闸门开启时,为保证闸门范围运行可靠,常在闸门轨道范围内做成实体。但我市有些水闸是考虑了当弧形闸门作最大开度时,闸门上部悬空部分约占闸门弧形的60~65%左右,从多年的运行记录看,运行是可靠的。经过这样的改设,闸墩下游部分的高度降低了,节省了工程量,降低了工程造价。
(5)为防止绕闸渗流,我们曾采用以下工程措施;
①在闸侧设长刺墙。如某闸,在闸侧设了10m长的混凝土刺墙防渗
②在闸侧土坝墙坡建一段混凝土护坡防渗(混凝土块间用止水胶泥填塞),并在闸室两侧各建两道短刺墙(约2m长)防止接触渗透。
上述两种防渗措施究竟采用了哪种好,则需根据现场实际情况而定。
(6)某水闸基础为岩基,施工开挖时发现,右侧风化程度较强,闸身与基础间的摩擦系数比原设计的偏小,为增大右侧闸身与基础闸的摩擦系数,我们在这段基础加设了插筋,插筋直径约32mm,长度约2m,间距2.5~3.0m,梅花型排列,将闸身与基础连接在一起。
3水闸挡土墙问题
⑴对于水闸挡土墙,除墙身较低的一般采用重力式浆砌石挡土墙外,其余墙身较高的,只要地基条件符合设计要求,一般都尽可能采用衡重式浆砌石挡土墙,并在墙前浇一层18~20cm厚的混凝土防冲层(如挡土墙位于闸前,则作防渗层用)。实践证明,这种形式的挡土墙是较经济的。
⑵水闸泄洪时,靠近水闸上游的水位线将有明显的降落,这对靠近水闸上游的导水墙段的稳定性是有很大影响的。如某闸,根据水工模型试验,当校核洪水位时,洪水位由29.3m开始,至闸前处则降至28.53m,降低0.77m。而墙后水位仍是29.3m,故靠近上游的导水墙段所承受的最大水压力差为0.77m.这对该段导水墙的稳定性最为不利。这方面的分析,也应引起重视,做好接墙的排水设施。
⑶水闸前的导水墙,大多是浆砌石结构,而浆砌石本身是渗水的,虽墙前浇了一道混凝土防渗层,但若墙后未批水泥砂浆防渗层,墙后水仍有可能沿着浆砌石墙身往下渗,故为防止这种情况的出现,在墙后加批了一层水泥砂浆防渗层。
4泄槽段问题
当消力池跃前断面流速大于16~18m/s时,由此而带来的冲击振动空蚀等问题都极为严峻。因此,此时不宜在池中设置消力墩。某水库溢洪道消力池,按50年一遇设计标准复核时,入池流速已大于19m/s,如要在池中设置消力墩,就要控制入池流速小于16~18m/s。为此,我们在池槽段上消耗部分能量,从而使入池流速小于允许值。具体做法是在池槽斜坡面上设置一定数量的台阶,利用台阶上形成的旋涡及分散掺气,达到消能目的,并消弱池槽上的冲击波。经模型试验,台阶共26个,台阶高度为25cm,间距为3.8cm当50年一遇设计标准时,台阶消能为30%,使入池流速由19m每秒,减至16m/s,因而符合设计要求。
5消能问题
⑴对消能池设计,一般要求布置在直线上。但某市某水库溢洪道消力池,应地形所限,为节省工程量,将部分消力池布置在转弯111°的弯段内,工程完成后。虽遇一般洪水,但泄洪流态颇为不稳而造成下游河岸坍塌。经分析,当遭遇设计洪水时,计算的水跃长度为51.3m,而布置在直段上的消力池长度只有11m,消力池直线段长度只占计算水跃长度的21%,这样,因此水流大部分的能量未能在直段内消除,致使形成急流流态转弯而造成下流河床流态紊乱。
为解决上述问题,我们在原工程布置基础上,尽量将消力池直段加长由原来的11m加长置29m,而使直段长度与计算水跃长度的比率,由原来的21%增至56%。经过水上模型试验,在设计洪水的情况下,弯段内的横向水位差,原工程为5.1m,而加固工程为0.75m,相比之下,加固工程弯段内的横向水位差已降低4.35m;同时。加固工程的水流经销力坎溢出的坎上水深及速流于原工程比较,都均匀得多。这说明,水流在直段内已消耗了足够的能量。以多年的运行观察,未出现水库下游河岸坍塌情况。
从上述加固工程中我们认识到,消力池应尽量布置在直段上,若有困难,可将部分消力池布在弯段内,但直段应占有足够的长度,使水流在直段内消耗足够的能量后才进入弯段内,以保证河流进入河床后,不致引起紊乱的流态。
⑵下游水位流量关系计算是否按近实际情况,对消力池消能效果有较大影响。为此,根据我市过去建设中的经验,我个人认为:①下游起推水面线水位的断面,离消力池的距离,不应少于1.5~2.0km,至于计算断面的多少,应视河床比降大小而定。②下游河床的设计比降,应采用枯水期的水面线比降,而不是河床比降。