技术防护范文
技术防护范文(精选12篇)
技术防护 第1篇
1 农田防护林防护效应
1.1 防风效应
防风效应 (风速减弱效应) 是农田防护林最显著的生态效应之一。营造农田防护林是预防农田土壤遭受风害的主要措施, 可以保护农田生态系统。农田防护林的防风效果与风向和风速有着很大的关系, 如果风速为1.68 m/s, 那么农田防护林可以降低风速39.20%;如果风速为4.80 m/s, 那么农田防护林可以降低风速53.50%。
1.2 温度效应
防风效应的直接作用是改变农田防护林附近热量收支分量、降低农田防护林背风面的能量交换, 从而使空气温度发生变化。风速大小、天气类型、林带结构、空气乱流交换强弱等因素, 会影响农田防护林的这种温度效应。农田防护林对大范围的空气温度的影响, 表现为春季和秋季有增温作用 (平均增温0.50℃~2.0℃) , 冬季有升温作用 (幅度为1.0℃~3.0℃) , 夏季具有降温作用 (平均降低6.0℃~10℃左右) 。据调查, 农田防护林防护区外的作物霜冻受害率约为98%, 而在农田防护林背风面的5倍树高处作物的受害率仅为40%, 15倍树高处作物的受害率为76%, 一般可减轻20%左右。
1.3 改良土壤效益
农田防护林改良土壤包括增加土壤肥力和改良土壤盐渍化两个方面。农田防护林的落叶、枯枝及地下微生物的分解作用使其共生培肥, 使土壤结构得到改善, 土壤熟化过程得到加快, 由此使土壤的增肥功能增强。农田防护林能够改良土壤盐渍化。通过树木的生物排水、提高湿度、抑制蒸发、改良土壤结构、加强淋溶等作用来改良盐渍化土壤。
1.4 增产增收效应
农田防护林能使作物生长条件得到优化, 会有效提高农业抵御干旱、风沙、干热风、霜冻等自然灾害的能力, 从而实现粮食安全生产、高产稳产的目的。根据有关资料, 农田防护林的增产增收效应表现为平均增产粮食幅度可以达到15%~20%, 如玉米增产幅度平均提高6.0%~8.0%, 黄豆增产幅度平均提高25%, 而蔬菜与果树的增产增收效应更为明显。农田防护林建设可因地制宜地发展特色种植业、经济林果业、林间养殖业, 使农民增收渠道拓宽。
1.5 调节农田小气候
通常情况下, 在晴朗的白昼, 农田防护林附近的地面和空气温度较旷野高;在夜间, 农田防护林内温度比旷野的相应值高。在农田防护林作用范围内, 由于风速减弱, 使林网内土壤蒸发的水分和作物蒸腾在近地层大气中的含量增加, 近地层空气的绝对湿度比周围旷野高, 土壤含水量也相应提高。
2 农田防护林营造技术
农田防护林主林带应以3行或者4行为主, 副林带以两行为主。农田防护林株行距主要有2.0m×2.0m、3.0m×1.0m、3.0m×2.0m、4.0m×2.0m等不同模式, 农民可以根据当地情况, 选择合适的株行距, 种植点按照品字形 (三角形) 进行布置, 种植密度以不低于每公顷1 660株。如果种植灌木, 距株为2.0m。
2.1 幼苗期抚育
如果是新建的林带, 林木成活率低于90%的断苗缺苗的, 就应在造林后2年内用大苗将其补齐。防护林幼苗期是防护林刚刚栽植完备的3年时间内, 抚育工作以促进防护林加速生长和促进郁闭为中心, 主要方法有松土、除草、灌溉和施肥。除草和松土应该统一起来, 以不伤树根、不伤幼苗为原则;灌溉应该依据树种生长特点和气候条件进行, 特别在入冬前可以通过灌水达到御寒和防病的效果;施肥应该依据防护林生长态势进行, 在生长旺盛期应该以氮肥为主, 在萌蘖期应该增施钾肥和磷肥。对病害或外力损伤的幼苗要进行平茬, 但要注意切口的光滑, 以便萌生的主干通直向上。
2.2 成林期抚育
防护林中主要树种和混交树种都进入成林期后, 郁闭度已经达标。这时防护林中不同树种和个体之间的矛盾更加突出, 需要采用合理的措施进行成林期的抚育。在保证防护林树种基本组成和主要树种干形良好的情况下, 可以确定防护林林分的结构和成林的密度, 伐掉灌木、部分辅佐树种和部分主要树种。对于林木生长稀疏的农田防护林, 疏伐强度应小些;相反, 疏伐强度应当大些。此后, 防护林组成与密度基本上处于稳定状态。但是, 仍然需要在每5年左右的时间对林中的枯梢、腐木进行伐除。
在农田防护林刚开始进入郁闭阶段, 辅佐树种或灌木生长茂盛, 压迫主要树种时, 就需要对辅佐树种修枝和1/2左右的灌木平茬, 消除主要树种的被压迫状态, 为主要树种创造必要的光照条件, 从而促进主要树种良好地生长并使其在林带中处于优势地位。根据防护林的种间关系和生长特性, 应该及时进行修枝。修枝要确保林木树冠满足同化面积的前提下, 促进林木生长, 提高林木的干材质量。修枝高度必须低于林木全高的1/3, 最多不能高于1/2。另外, 修枝、平茬等可分批分期地进行。在林带生长进入10a~12a时, 需要对枯梢木、病腐木进行修剪。
2.3 农田防护林更新应把握的环节
2.3.1 采伐更新
采伐更新范围:一是大部分无头和枯死及病虫害严重的、无培育价值的林木;二是种植密度每公顷不足750株的残次林带;三是防护效益下降明显的林带, 其中包括40a生以上的小叶杨、小青杨林, 26a生以上的小钻杨林;四是每公顷蓄积不足15m3的“小老树”防护林;五是接班林已经成林, 原有林带到了更新年龄的林带。
更新农田防护林应该注意做到以下3点:一是机械翻耕和耙压, 疏松多年板结的土壤;二是及时清除伐根并平整地面;三是在林地内挖防护壕, 即在林带四周挖深度为1.0m、上口宽度为1.50m、下口宽度为0.80m~1.0m的防护壕。
2.3.2 合理选择苗木
根据有关资料, 苗龄为1.0a干、2.0a根的I级苗木具有成活率高、能早成林、成本较低的优势。为此, 农田防护林苗木要选择1.0a干、2.0a根的I级苗。
2.3.3 栽植
栽植前对苗木进行水浸, 在起苗 (运输) 后造林前, 应该将苗木放在清水中, 使根系补足水分 (至少浸泡48h) 。在栽植的时候, 应该一边捞一边栽, 以免水分散失。农田防护林栽植坑规格一般为60cm×60cm (大坑造林) , 栽植时一定要把水浇充分 (每株浇水大于25kg) ;栽植后, 如果发现有干旱现象, 应及时补浇。
对苗木截干能够保证顶芽饱满, 将侧枝剪掉能够减少水分散发, 并能避免遭受大风时因过度摇晃而导致苗木根部失水。另外, 可以根据具体情况, 采取树盘覆膜、保水剂、套袋造林等抗旱方法。
2.3.4 病虫害防治
杨树幼林病虫害主要有杨树溃疡病、白杨透翅蛾、杨干象、青杨天牛等。据有关资料, 树干部被害率往往在50%左右, 个别品种树干部被害率达到了100%, 这样对林木的正常生长会产生很大的影响。对于杨树的树干部病虫害来说, 在始发期进行防治比较容易, 而且能够收到良好的效果。
摘要:农田防护林可以改善土壤水分条件和农田小气候, 营造对农作物生长发育有利的环境, 从而确保农业和牧业高产稳产。介绍了农田防护林的防护效应、规划设计以及营造技术。
安全防护设施技术 第2篇
安全防护设施(safety
protection
facilities):施工现场为预防施工中发生人员伤亡事故而设置的各类设施、设备、器具等。施工现场安全防护设施必不可少,如防护栏杆、防护棚、安全网等等,各安全防护设施均有对应的标准规范要求,设置必须符合规定。
一、安全色
安全色不论是生活场所还是施工作业环境中都是随处可见,使用非常频繁,依据《安全色》的定义,安全色是传递安全信息含义的颜色,包括红、蓝、黄、绿四种颜色。
图1-1安全色
(一)定义
除安全色以外,配合安全色一起使用的对比色也不可或缺。
对比色:使安全色更加醒目的反衬色,包括黑、白两种颜色。
安全标记:采用安全色和(或)对比色传递安全信息或者使某个对象或地点变得醒目的标记。
(二)颜色表征
安全色的四种颜色,分别传达四种不同的信息。
(1)红色,传递禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息。
(2)蓝色,传递必须遵守规定的指令性信息。
(3)黄色,传递注意、警告的信息。
(4)绿色,传递安全的提示性信息。
使用安全色的同时,会用到安全色的对比色,如表1所示搭配使用。
表1
安全色与对比色
(1)黑色,黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何边框。
(2)白色,白色用于安全标志中红、蓝、绿的背景色,也可用于安全标志的文字和图形符号。
在使用时,安全色与对比色之间通常为相间条纹,相间条纹为等宽条纹,倾斜约45°。
(1)红色与白色相间条纹,表示禁止或提示消防设备、设施位置的安全标记。
(2)黄色与黑色相间条纹,表示危险位置的安全标记。
(3)蓝色与白色相间条纹,表示指令的安全标记,传递必须遵守规定的信息。
(4)绿色与白色相间条纹,表示安全环境的安全标记。
(三)安全色的使用导则
1、不同安全色所传达的具体信息如下:
(1)红色
各种禁止标志;交通禁令标志;消防设备标志;机械的停止按钮、刹车及停车装置的操纵手柄;机械设备转动部件的裸露部位;仪表刻度盘上极限位置的刻度;各种危险信号旗等。
(2)黄色
各种警告标志;道路交通标志和标线中警告标志;警告信号旗等。
(3)蓝色
各种指令标志;道路交通标志和标线中指示标志等。
(4)绿色
各种提示标志;机器启动按钮;安全信号旗;急救站、疏散通道、避险处、应急避难场所等。
2、安全色与对比色相间条纹也有不同的信息表述:
(1)红色与白色相间条纹
应用于交通运输等方面所使用的防护栏杆及隔离墩;液化石油气汽车槽车的条纹;固定禁止标志的标志杆上的色带(如图1-2)等。
图1-2
安全标志杆上的色带
(2)黄色与黑色相间条纹
应用于各种机械在工作或移动时容易碰撞的部位,如移动式起重机的外伸腿、起重臂端部、起重吊钩和配重;剪板机的压紧装置;冲床的滑块等有暂时或永久性危险的场所或设备;固定警告标志的标志杆上的色带(如图1-2)等。
设备所涂条纹的倾斜方向应以中心线为轴线对称,如图1-3所示。两个相对运动(剪切或挤压)棱边上条纹的倾斜方向应相反,如图1-4所示。
图1-3
以设备中心为轴线对称的相间条纹示意图
图1-4
相对运动棱边上条纹的倾斜方向示意图
(3)蓝色与白色相间条纹
应用于道路交通的指示性导向标志(如图1-5);固定指令标志的标志杆上的色带(如图1-2)等。
图1-5
指示性导向标志
(4)绿色与白色相间条纹
应用于固定提示标志杆上的色带(如图1-2)等。
3、安全色与对比色的条纹宽度
安全色与对比色相间的条纹宽度应相等,即各占50%,斜度与基准面成45°。宽度一般为100mm,但可根据设备大小和安全标志位置的不同,采用不同的宽度,在较小的面积上其宽度可适当的缩小,每种颜色不能少于两条。
4、使用范围及条件
安全色主要用于各场所的标志标牌上,应用十分广泛,几乎随处可见。
使用安全色时要考虑周围的亮度及同其他颜色的关系,要使安全色能正确辨认。在明亮的环境中照明光源应接近自然白昼光如D65光源;在黑暗的环境中为避免眩光或干扰应减少亮度。
凡涂有安全色的部位,每半年应检查一次,应保持整洁、明亮,如有变色、褪色等不符合安全色范围,逆反射系数低于70%或安全色的使用环境改变时,应及时重涂或更换,以保证安全色正确、醒目,达到安全警示的目的。
二、安全标志
安全标志随处可见,作业施工现场应合理设置安全标志,《安全标志及其使用导则》定义安全标志是用以表达特定安全信息的标志,由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成。
(一)定义
安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。
禁止标志:禁止人们不安全行为的图形标志。
警告标志:提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形标志。
指令标志:强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。
提示标志:向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志。
说明表示:向人们提供特定提示信息(标明安全分类或防护措施等)的标记,由几何图形边框和文字构成。
环境信息标志:所提供的信息涉及较大区域的图形标志,标志种类:H。
局部信息标志:所提供的信息只涉及某地点,甚至某个设备或部件的图形标志。标志种类:J。
(二)标志形式
1、禁止标志
(1)禁止标志的基本形式是带斜杠的圆边框,如图2-1所示。
图2-1
禁止标志的基本形式
(2)禁止标志示例
禁止标志示例如图2-2所示,具体的使用范围及更多禁止标志的设置可参考《安全标志及其使用导则》。
图2-2
禁止标志示例
2、警告标志
(1)警告标志的基本型式是正三角形边框,如图2-3所示。
图2-3
警告标志的基本形式
(2)警告标志示例
警告标志示例如图2-4所示,具体的使用范围及更多警告标志的设置可参考《安全标志及其使用导则》。
图2-4
警告标志示例
3、指令标志
(1)指令标志的基本型式是圆形边框,如图2-5所示。
图2-5
指令标志基本形式
(2)指令标志示例
指令标志示例如图2-6所示,具体的使用范围及更多指令标志的设置可参考《安全标志及其使用导则》。
图2-6
指令标志示例
4、提示标志
(1)提示标志的基本型式是正方形边框,如图2-7所示。
图2-7
提示标志基本形式
(2)提示标志示例
提示标志示例如图2-8所示,具体的使用范围及更多提示标志的设置可参考《安全标志及其使用导则》。
图2-8
提示标志示例
(3)提示标志的方向辅助标志
提示标志提示目标的位置时要加方向辅助标志。按实际需要指示左向时,辅助标志应放在图形标志的左方;如指示右向时,则应放在图形标志的右方,如图2-9。
图2-9
应用方向辅助标志示例
5、文字辅助标志
(1)文字辅助标志的基本型式是矩形边框。
(2)文字辅助标志有横写和竖写两种形式。
(3)横写时,文字辅助标志写在标志的下方,可以和标志连在一起,也可以分开。
禁止标志、指令标志为白色字;警告标志为黑色字。禁止标志、指令标志衬底色为标志的颜色,警告标志衬底色为白色。
(4)竖写时,文字辅助标志写在标志杆的上部。
禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志均为白色衬底,黑色字。标志杆下部色带的颜色应和标志的颜色相一致。
(5)文字字体均为黑体字。
(三)安全标志牌使用要求及范围
1、安全标志的材质、制作工艺、设置条件均有相关规定。
(1)标志牌的衬边
安全标志牌要有衬边。除警告标志边框用黄色勾边外,其余全部用白色将边框勾一窄边,即为安全标志的衬边,衬边宽度为标志边长或直径的0.025倍。
(2)标志牌的材质
安全标志牌应采用坚固耐用的材料制作,一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。
(3)标志牌表面质量
标志牌应图形清楚,无毛刺、孔洞和影响使用的任何疵病。
(4)标志牌的型号选用参考《安全标志及其使用导则》
无论厂区或车间内,所设标志牌其观察距离不能覆盖全厂或全车间面积时,应多设几个标志牌。
(5)标志牌的设置高度
标志牌设置的高度,应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m;局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。
2、使用要求
(1)标志牌应设在与安全有关的醒目地方,并使大家看见后,有足够的时间来注意它所表示的内容。
(2)标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上,以免标志牌随母体物体相应移动,影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。
(3)标志牌的平面与视线夹角应接近90°,观察者位于最大观察距离时,最小夹角不低于75°,如图2-10所示。
(4)标志牌应设置在明亮的环境中。
(5)多个标志牌在一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列。
(6)标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜,柱式的标志牌和支架应牢固地联接在一起。
(7)其他要求应符合《图形标志使用原则与要求》的规定。
图2-10
标志牌平面与视线夹角α不低于75°
(8)安全标志牌至少每半年检查一次,如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
3、范围
在生活、消防、建筑等均广泛使用。
三、安全网
根据《安全网》的相关规定,安全网是用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。一般由网体、边绳、系绳等组成,按功能分为安全平网、安全立网及密目式安全立网。
(一)定义
各类安全网定义如下,安全平网:安装平面不垂直于水平面,用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网,简称为平网。
图3-1
安全平网
安全立网:安装平面垂直于水平面,用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网,简称为立网。
密目式安全立网:网眼孔径不大于12mm,垂直于水平面安装,用于阻挡人员、视线、自然风、飞溅及失控小物体的网,简称为密目网。其又分为A级密目式安全立网和B级密目式安全立网两类。
注:密目网一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。
图3-2
密目式安全立网
A级密目式安全立网:在有坠落风险的场所使用的密目式安全立网,简称为A级密目网。
B级密目式安全立网:在没有坠落风险或配合安全立网(护栏)完成坠落保护功能的密目式安全立网,简称为B级密目网。
网目:由一系列绳等经编织或采用其他工艺形成的基本几何形状。
注:网目组合在一起构成安全网的主体。
(二)基本要求
安全网对制作材料、尺寸及网目等均有具体的要求。
1、安全平(立)网
安全平(立)网的材料可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材料制成,其物理性能、耐候性应符合有关标准的相关规定。其单张平(立)网质量不宜超过15kg,所用的网绳、边绳、系绳、筋绳均应由不小于3股单绳制成。绳头部分应经过编花、燎烫等处理,不应散开。网上的所有节点均需采用合适的方式固定。网目的形状可为菱形或方形,其边长不应大于8cm。
在规格尺寸上要求平网宽度不应小于3m,立网宽(高)度不应小于1.2m,平(立)网的规格尺寸与其标称规格尺寸的允许偏差为±4%。
平(立)网的系绳与网体应牢固连接,各系绳沿网边均匀分布,相邻的两系绳间距不应大于75cm,系绳的长度不小于80cm。如有筋绳,则筋绳分布应合理,平网上两根相邻筋绳的距离不应小于30cm。当筋绳加长用作系绳时,其系绳部分必须加长,且与边绳系紧后,再折回边绳系紧,至少形成双根。
2、密目式安全立网
密目式安全立网在缝线时不应有跳针、漏缝等缺陷,缝边应均匀,每张密目网允许有一个缝接,但缝接部位必须端正牢固。网体上不应有断纱、破洞、变形以及有碍使用的编织缺陷,各边缘部位的开眼环扣应牢固可靠。密目网的宽度应该介于1.2~2m,长度由合同双方协议条款指定,但最低不应小于2m;网目、网宽度的允许偏差为±5%;开眼环扣孔径不应小于8mm;网眼孔径不应大于12mm。
(三)使用范围
在工程施工过程中,许多施工场所都需要配置安全网,以达到保证施工安全的目的,依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》的要求,在下列施工作业环境中需要使用安全网作为防护设施。
在悬崖、陡坡、杆搭、坝块、脚手架以及其他高处危险边沿进行悬空高处作业时,挂设水平安全网。
(1)脚手架作业面高度超过3m时,临边必须挂设水平安全网,还应在脚手架外侧挂密目式安全立网封闭,脚手架的水平安全网必须随建筑物升高而升高,安全网距离工作面的最大高度不得超过3m。
(2)挡土墙砌筑时,砌筑高度超过2m时,若挡土墙外侧无脚手架平台,应挂设安全网或安全防护栏杆。
(3)房屋墙体砌筑时,墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架,在一层以上或高度超过4m时,采用里脚手架,必须搭设安全网,采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板。
(4)坝、堤砌筑时,砌筑高度超过2m且河堤、水坝上下游面坡度较陡时,若堤、坝外侧无脚手架平台,应挂设安全网或设置安全防护栏杆。
(5)压力钢管安装时,钢管上的焊接、组装工作平台、挡板、内支撑、扶手、栏杆等应牢固稳定,临空边缘应设有钢防护栏杆或铺设安全网等。
高处临空作业、交叉作业应按规定架设安全网。
(1)混凝土大型模板加工与安装高处作业安装模板时,模板的临空面下方应悬挂水平宽度不小于2m的安全网,配有足够安全带、安全绳。
(2)混凝土模板工程滑模安装操作平台的宽度不宜小于0.8m,临空边缘设置防护栏杆,下部悬挂水平防护宽度不小于2m的安全网,操作平台上所设的孔洞,应有标志明显的活动盖板。
(3)电气设备安装,上下层交叉作业时,应设置保护平台和安全网。
(4)金属结构安装进行高处和交叉作业时,应设置保护平台、安全护栏和安全网。每次作业前应对安全防护设施进行检查,确保符合要求。
机械设备等的安装拆除涉及到需要使用安全网的情况。
(1)大型起重机械拆除时应配有足够安全绳、安全网等防护用品。
(2)门机、桥机轨道安装部位的临空面应设置安全防护拦,其下方有其他作业时应设置安全网。门机大梁与门腿组合部位的作业平台应与门腿可靠连接,脚手板、栏杆、安全网应固定牢固,作业人员应佩戴安全帽、安全带。
(3)在小车部件吊装之前,门机、桥机大梁上设置的永久安全护栏应及时安装,小车吊装就位的下方应设置安全防护网。
(4)电站机组蜗壳安装高度超过2m时,内外均应搭设脚手架和工作平台,并应铺设安全通道和护栏,蜗壳外围应设置安全网。水导轴承及主轴密封系统安装、主轴补气系统安装等,均应配置安全网。
(5)电站机组在机坑内进行定子组装、铁芯叠装和定子下线作业时,应搭设牢固的脚手架、安全工作平台和爬梯。临空面必须设防护栏杆并悬挂安全网,定子上端与发电机层平面应设安全通道和护栏。定子顶端外圈与机坑之间必须敷设安全网。
(6)电气设备安装,高处、竖井作业部位搭设操作平台和脚手架,并设有安全防护拦杆、爬梯、安全绳、安全带、安全网等。
其他使用安全防护网的作业场所。
(1)混凝土生产拌和、制冷、储罐拆除时上层拆除下方应设安全网。
(2)在门槽、闸门井、电梯井等井道口(内)安装作业,应根据作业面情况,在其下方井道内设置可靠的水平安全网作隔离防护层。
(3)电站机组的固定导叶之间应采取安全绳、安全网等防护措施。
四、安全防护栏杆
根据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》,安全防护栏杆是为防止人从高处坠落,沿平台等场所的边沿固定安装的安全装置。也是现场施工作业场所较多涉及的安全防护设施之一。
(一)结构要求
防护栏杆在现场应用广泛,为起到安全防护的最佳作用,相关标准制定了关于防护栏杆的各项结构尺寸要求。
(1)防护栏杆应由上、中、下三道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于1.2m,栏杆底部应设置不低于0.2m的挡脚板,下杆离地高度为0.3m。坡度大于25°时,防护栏杆应加高至1.5m,特殊部位必须用网�欧獗铡�
(2)长度小于10m的防护栏杆,两端应设有斜杆。长度大于10m的防护栏杆,每10m段至少应设置一对斜杆。斜杆材料尺寸与横杆相同,并与立柱、横杆焊接或绑扎牢固。
(3)栏杆立柱间距不宜大于2.00m。若栏杆长度大于2.00m,必须加设立柱。栏杆立柱的固定应符合下列要求:
1)在泥石地面固定时,宜打入地面0.50m~0.70m,离坡坎边口的距离应不小于0.50m。
2)在坚固的混凝土面等固定时,可用预埋件与钢管或钢筋栏杆柱焊接;采用竹、木栏杆固定时,应在预埋件上焊接0.30m长L50×50角钢或直径不小于20mm的钢筋,用螺栓连接或用不小于12号的镀锌铁丝绑扎两道以上固定。
3)在操作平台、通道、栈桥等处固定时,应与平台、通道杆件焊接或绑扎牢固。
(4)防护栏杆整体构造应使栏杆任何处能经受任何方向的1kN的外力时不得发生明显变形或断裂。在有可能发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞的处所,栏杆应专门设计。高处临边防护栏杆处宜有夜间示警红灯。
(二)材料要求
防护栏杆各组成部分在材料的使用上也有具体的规定。
(1)钢管及立柱宜采用不小于Ф48.3mm×3.6mm的钢管,以扣件或焊接固定;
(2)钢筋横杆直径不应小于16mm,栏杆柱直径不应小于20mm,宜采用焊接连接;
(3)原木横杆梢径不应小于7cm,栏杆柱梢径不应小于7.5cm,用不小于12号镀锌铁丝绑扎固定;
(4)毛竹横杆小头有效直径不应小于7cm,栏杆柱小头直径不应小于8cm,用不小于12号镀锌铁丝绑扎,至少3圈,不得有脱滑现象。
(三)使用范围
依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》,以下诸多施工作业场合需要使用安全防护栏杆以达到安全施工的目的。如高处作业临边、高处危险边沿的悬空高处作业、孔洞口边、通道临边等等均需采用安全防护栏杆作为安全防护设施。
(1)高处作业面(如坝顶、屋顶、原料平台、工作平台等)的临空边沿,必须设置安全防护栏杆及挡脚板。
(2)在悬崖、陡坡、杆搭、坝块、脚手架以及其他高处危险边沿进行悬空高处作业时,临边必须设置防护栏杆。
(3)走道脚手架临空面应有防护栏杆,并订有挡脚板。
(4)脚手架在拆除物坠落范围的外侧应设有安全围栏与醒目的安全标志。
(5)各类洞(孔)口边应设置防护栏杆。
(6)施工现场、厂内人行及人力货运通道设置防护栏杆。
(7)高处施工通道的临边(如栈桥、栈道、悬空通道的两侧、架空皮带机廊道的边沿、垂直运输设备与建筑物相连通的通道两侧等)必须设置安全防护栏杆。当临空边沿下方有人作业或通行时,还应在安全防护栏杆下部设置高度不低于0.20m的挡脚板。
(8)悬空的通道跨度小于2.5m时,可用厚7.5cm、宽15cm的方木搭设。通道两侧应设防护栏杆,超长悬空人行通道的搭设应经设计计算。
(9)现场值班房高处临边位置应设有防护栏杆。
(10)空气压缩机站冷却水池、维修平台和电动机机坑的周围应设有防护栏杆。
(1)水平运输
机车轨道的外侧应设有宽度不小于0.6
m的人行通道,人行通道为高处通道时,临空边应设置防护栏杆。
(2)垂直运输
起重机械设备移动轨道外侧走道为高处通道时,应设置防护栏杆。使用桅杆式起重机、简易起重机械吊篮与平台的连接处应设有走道,边缘设有扶手和栏杆。
(3)缆机运输
轨道栈桥混凝土平台边缘临空高度大于2m时,轨道外侧应设有走道,临空面设有防护栏杆。缆机检修小车工作平台四周应设有高度不低于1.2m的钢防护栏杆,底部四周有高度不小于0.3m挡脚板,平台底部满铺,不得有孔洞。
(1)土石方明挖
供钻孔用的脚手架,必须设置牢固的栏杆。在土质疏松或较深的沟、槽、坑、穴作业时应设置可靠的挡土护栏或固壁支撑。
坡高大于5m、小于100m,坡度大于45°的低、中、高边坡和深基坑开挖作业,坡顶应设置安全防护栏或防护网,防护栏高度不得低于2m,护栏材料宜采用硬杂圆木或竹跳板,圆木直径不得小于10cm。
坡高大于100m的超高边坡和坡高大于300m的特高边坡作业,在边坡开挖面上设置人行及材料运输专用通道。在每层马道或栈桥外侧设置安全栏杆。安全栏杆高度应达到2m以上,采用竹夹板或木板将马道外缘或底板封闭。施工平台应专门设置安全防护围栏。
(2)土石方填筑
土石方填筑坡面整坡、砌筑应设置人行通道,双层作业设置遮挡护栏。
(3)洞室开挖
斜、竖井开挖井口设有高度不低于1.2m的防护围栏。围栏底部距0.5m处应全封闭。采用正井法施工,竖井上口应设可靠的工作平台,斜井下部设置挡渣栏;采用反井法施工,出渣场地外侧应用石渣堆筑高度不小于2m的防护栏。
(4)砌筑工程
房屋墙体砌筑悬空作业处必须有牢靠的立足处,并设置防护网、栏杆等安全设施。墙身砌体高度在一层以上或高度超过4m时,采用外脚手架的应设护身栏杆和挡脚板。
挡土墙砌筑应设有通向各作业面的梯道,临边设有防护栏杆。砌筑高度超过2m时,若挡墙外侧无脚手架平台,应挂设安全网或安全防护栏杆。上下同时交叉作业时,应设有防护围栏。
坝、堤砌筑应设有通向各作业面的梯道,临边设有防护栏杆。砌筑高度超过2m且河堤、水坝上下游面坡度较陡时,若堤、坝外侧无脚手架平台,应挂设安全网或设置安全防护栏杆。上下同时交叉作业时,应设有防护围栏。
灌浆作业钻机平台必须平整、坚实牢固,临空面必须设置安全栏杆。斜坡施工应设有平整、牢固和安全系数不低于1.3的工作平台,平台临空面设有钢或混合防护栏杆。机械设备的安全防护设施必须齐全完好,如传动部位必须有盖板或防护栏等。
(1)砂石料生产
破碎机械进料口除机动车辆进料平台以外的边缘,必须设置钢防护栏杆。进料口处设置人工处理卡石或超径石的工作平台,周围设置防护栏杆。破碎机的进料平台、控制室、出料口等之间应设置人行通道或扶梯。通道临空面高度大于2m时,应设置防护栏杆。
污水处理沉淀池顶部及周边,应设有检查通道,通道临边应设置钢防护栏杆。
皮带机安装运行头架和尾架的主动轮、从动轮应设有防护栏或网等防护装置。采用防护栏时,栏杆与转动轮、电机等之间的距离不应小于0.5
m,并高于防护件0.7
m以上。架空设置皮带机时,两侧应设置走道,走道外侧应设有防护栏杆。长度超过60m皮带中部应设横过皮带的人行天桥,两侧应设置钢防护栏杆。
(2)混凝土生产
拌合站(楼)的布设各层之间设有钢扶梯或通道,临空边缘设有栏杆。各平台的边缘应设有钢防护栏杆或墙体。
水泥和粉煤灰罐储存运行罐顶部门盖平台周围设置栏杆和挡脚板,顶部平台至地面建筑物、道路设施之间应设置栈桥、扶梯。
(1)模板工程
木材加工机械安装运行刨车的两端应设有高度不低于0.5
m、宽度不少于轨道宽2倍的木质防护栏杆。
大型模板应设操作平台或走道,其临空边缘设有钢防护栏杆。
滑模安装使用操作平台临空边缘设置防护栏杆。提升人员或物料的简易罐笼与操作平台衔接处的安全跳板应设扶手或钢防护栏杆。钢模台车的各层操作平台外围应设有钢防护栏杆和挡脚板。
(2)混凝土浇注
混凝土浇筑平台临空边缘应设防护栏杆和挡脚板。
皮带机混凝土人仓,进料斗周围的平台四周设有防护栏杆。
水下混凝土浇筑平台边缘应设有钢防护栏杆和挡脚板。平台与岸或建筑物、构件之间的交通栈桥,两侧设置钢防护栏杆。
地下工程混凝土浇筑平台四周均应设置栏杆和挡脚板。
(3)锚固工程
锚杆(索)安装在边坡施工时,脚手架上应铺设马道板和设置防护栏杆。边坡多层安装施工作业时,应在施工面适当位置设置防护围栏或防护棚。
(1)金属结构制作
生产厂区架空设置的设备平台、人行道及2m及以上高处作业的平台、安全走道,临边应设置带有挡脚板的钢防护栏杆。
在闸门等大型钢结构构件上作业时,临边作业面应设置临时防护栏杆
(2)金属结构安装
压力钢管安装钢管上的焊接、组装工作平台、挡板、内支撑、扶手、栏杆等应牢固稳定,临空边缘应设有钢防护栏杆或铺设安全网等。
各类埋件、闸门及拦污栅安装门槽口应设有安全防护栏杆,搭设有满足人员、工件、工具等载重要求的工作平台周边设有钢防护栏杆。
(1)电站主机设备安装
机组安装现场对预留进人孔、排水孔、吊物孔、放空阀、排水阀、预留管道口等孔洞应加防护栏杆或盖板封闭。蜗壳安装高度超过2m时,内外均应搭设脚手架和工作平台,并应铺设安全通道和护栏。尾水管、蜗壳内和水轮机过流面进行环氧砂浆作业时,设置安全防护栏杆和警告标志。在专用临时棚内焊接分瓣转轮、定子干燥和转子磁极干燥时周围应设安全护栏杆。在机坑外组装上下机架、转子叠片,高度超过2m时,上平面四周必须设安全防护栏杆。上机架吊人基坑后,应设置中心大轴至发电机层平面、转子上平面至发电机层平面的安全通道和防护栏杆。与安装机组相邻的待安装机组周围必须设安全防护栏杆。
(2)电气设备安装
电气设备安装吊物孔周围、GIS安装平台周围应设有防护栏杆和地脚挡板。发电机电压设备安装母线吊装时,应在底层平面设置一定安全范围的安全防护栏杆。
(3)机电设备调试
吊物孔、临时未形成永久盖板的孔洞等应制作临时盖板,机组运行检修期间打开盖板时,应设置防护栏杆。
五、防护盖板
在水利水电施工现场中需要使用防护盖板的作业场所,根据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》,防护盖板是设置在各类洞(孔)口、沟槽的固定盖板。
图5-1孔洞盖板
(一)防护盖板要求
(1)普通盖板承载力不应低于2.5kpa;
(2)机动车辆、施工机械道路上的洞(孔)口盖板承载力不应小于经过车辆、机械中最大轴压力的2倍。
(二)使用范围
(1)各类洞(孔)扣、沟槽应设有固定盖板。
(2)电梯井、闸门井、门槽、电缆竖井等地井口应设有临时防护盖板或设置围栏。
(3)空气压缩机站维修平台和电动机机坑的周围应设有防护栏杆,栏杆下部应有防护网或板,地沟应铺设盖板。
(4)机械设备传动部位必须有盖板或防护栏等
(5)防渗墙施工,槽口必须安全稳固,除钻头升降部位外,其余部位槽面应设有足够承载力的槽盖板。槽盖板与槽口的搭接长度不应小于10cm。
(6)灌注桩和防渗墙混凝土浇筑后,应设防护盖板或及时回填至地面等等。
六、防护梯
根据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》,施工现场需要用到防护梯的作业场所较多。
(一)分类
高处作业面垂直通行必须设有钢扶梯、爬梯或简易木梯。
(二)基本要求
1、钢扶梯应符合下列规定:
(1)梯梁采用工字钢或槽钢,截面尺寸应通过计算确定。
(2)踏脚板应采用不小于ф20mm的钢筋三根与小角钢或25mm╳4.0mm扁钢与小角钢组焊成的格子板,踏脚板的宽度为0.1m,踏脚板间距宜为0.3m等距离分布。
(3)边缘扶手栏杆高不应小于lm,扶手立柱间距不宜大于2m,均采用外径不小于30mm,壁厚不小于2mm的管材。
(4)扶梯宽度不小于0.6m。
(5)扶梯高度大于5m时,宜设梯间平台,分段设梯。
(6)扶梯焊接、安装应牢固可靠。
2、钢爬梯应符合下列规定:
(1)梯梁宜采用不小于L50╳50角钢或不小于ф30mm的钢管。
(2)踏棍宜采用不小于ф2Omm的圆钢,间距宜为30cm等距离分布。
(3)爬梯与建筑物或设备之间的净距离不得小于0.15m。
(4)梯段高度超过5m,后侧临空面应设置与用途相适应的护笼,护笼直径650-800mm。
(5)超长直爬梯,每隔6m应设置梯间平台。
(6)爬梯宽度不宜小于0.3m。
(7)爬梯焊接、安装应牢固可靠。
3、简易木梯应符合下列规定:
(1)木梯长度不宜超过3m,宽度不宜小于0.5m。
(2)梯梁截面尺寸不得小于5cm╳8cm,梢径不得小于8cm,踏棍间距不宜大于0.3m。
(3)安放立梯工作角度宜为75°士5°,必须固定稳固。
七、防护棚
依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》,防护棚主要用于抵御空中坠物、飞石,保护棚内人员安全。
图7-1防护棚
(一)分类
防护棚可用于设备防护和现场作业防护。
(二)使用范围
(1)上下两层交叉作业时,底层作业面上方必须设置防止上层落物伤人的隔离防护棚。防护棚宽度应超过作业面边缘lm以上。防护棚材料宜使用5cm厚的木板等抗冲击材料,且满铺无缝隙,经验收符合设计要求后使用,并定期检查维护。
(2)排架、井架、施工用电梯、大坝廊道、隧洞等出入口和上部有施工作业的通道,应设有防护棚,其长度应超过可能坠落范围,宽度不应小于通道的宽度。当可能坠落的高度超过24m时,应设双层防护棚。
(3)油库、加油站露天的金属油罐、管道上部应设有阻燃物的防护棚。
(4)皮带栈桥供料线运输时,供料线下方及布料皮带覆盖范围内的主要人行通道,上部必须搭设牢固的防护棚。
(5)大型起重机械的拆除工作范围内的设备及通道上方应设置防护棚。
(6)隧洞洞口施工应及时清理洞脸,及时锁口。在洞脸边坡外侧应设置挡渣墙或积石槽,或在洞口设置网或木构架防护棚,其顺洞轴方向伸出洞口外长度不得小于5m。
(7)架空皮带机横跨运输道路、人行通道、重要设施(设备)时,下部应设有防护棚,并应符合下列要求:
1)棚面应采用木板、脚手板等抗冲击的材料,且满铺无缝隙。
2)防护棚覆盖面宽度应超过皮带机架两侧各0.75m,长度应超过横跨的道路两侧各1m。
3)防护棚设有明显的限高警告标志。
4)设有检查、清理防护棚面积料的通道和措施。
建筑基坑施工防护技术分析 第3篇
【关键词】建筑基坑;施工防护
0.前言
近年来新建住房刚交付住户便事故频频的事情已经屡见不鲜了,其中很多例子中的问题根本就在于住宅的建筑基坑没有做好,致使住宅稳定性不足。那么,建筑基坑对建筑物的重要性究竟在哪里,它又是怎么影响的呢?
1.简述建筑基坑
1.1建筑基坑
建筑基坑是为了进行建筑物基础和地下室施工而开挖的地面以下的坑状空间,虽然属于临时性工程,是如果处理不当会对附近的建、构筑物造成严重的损害。基坑设计不仅会关系到建筑的质量,还会影响到建筑周围中的公路和管线等公共设施等。如果设计人员对建筑周围的环境不够熟悉,或者设计数据不够准确,将会导致建筑质量的下降。因此在建筑基坑的设计中,设计人员应该要重视其设计质量。建筑基坑的特点主要包括:与工程地质条件、水文条件密切相关;与周围的建筑物、构筑物、周边场景密切相关。基坑开挖工程量按基坑容积计算,一般来说,深基坑是指开挖深度大于等于 5m的基坑。虽然建筑基坑属于临时性的坑井,但是如果处理不当会对附近的建、构筑物造成严重的威胁,所以在建筑施工中必须使用正确方法加以处理。基坑工程施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、支护体系类型、降排水条件、基坑周边荷载、基坑周边环境、施工季节、施工期限等因素,基坑开挖会影响到其范围既有的建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、土层(包括岩层)条件及地下水条件等。为了确保建筑工程的安全,一定要对其进行建筑基坑监测,对其土方施工和地下室施工提供有效的监督指导和预警,从而防止发生基坑坍塌等事故。
1.2建筑基坑施工中存在的问题
因为坑壁的形式选用不合理、土方施工和支护施工不当、不重视地表水的处理等原因,建筑基坑施工过程中常常会发生塌方现象。所以在建筑基坑施工时,为确保施工安全,防止塌方事故发生,必须对开挖的建筑基坑采取支护措施。可以这样说,在进行建筑工程的设计时,最重要的就是加强建筑基坑的支护设计。基坑支护是一种特殊的结构方式,具有很多的功能。不同的支护结构适应于不同的水文地质条件,因此,要根据具体问题,具体分析,从而选择经济适用的支护结构。这样可以保证建筑质量,减少建筑施工事故的发生,保证建筑的安全性。但是即使是这样,支护措施在实施的过程中仍存在很多问题。第一、支护结构设计中土体的物理力学参数选择不当;第二、基坑土体的取样具有不完全性;第三、基坑开挖存在的空间效应考虑不周;第四、支护结构设计计算与实际受力不符。诸如此类的问题在很大程度上困扰着建筑基坑的施工操作。建筑基坑作为建筑施工的第一步,它的质量水平将会直接影响到今后建筑工程的施工质量。因此,加强建筑基坑支护设计有着重要的现实意义和作用。基于这样的困扰,建筑基坑的施工保护技术就亟待解决。
2.建筑基坑的施工防护
2.1如何解决建筑基坑施工中存在的问题
为了防止基坑塌方现象的发生。第一、做好施工前预控,根据挖方深度范围内不同土层的物理性能和地下水位情况,采取支护与降水措施。调查分析基坑周边环境,特别是周边建(构)筑物上部结构和地基基础状态图,采取保护原有建筑物的措施。调查基坑周边的地下设施、地下管线,特别是城市排水管网和直埋电缆、光缆,不仅要查清位置、数量和结构情况,制订保护措施。了解基坑施工所需资源条件和施工条件,例如当地气象资料和施工期的天气预报;做好基础工程施工组織设计或基坑开挖方案;第二、施工中控制,定位放线包括工程本身的边线、轴线、标高和有关堆场的测定,还包括对周边环境的测设,必须按批准的开挖顺序和分层高度进行开挖,放坡也应按不同土质放出不同的坡度,必要时要进行边坡防护,对不同的土质做不同的处理方案 , 坑顶不得在坑顶任意堆土,停车、挖沟或架设有振动作用的机械。必须设截水设施,防止地表水流入基坑冲刷坡面,坑顶不得在坑顶任意堆土,停车、挖沟或架设有振动作用的机械。必须设截水设施,防止地表水流入基坑冲刷坡面,基坑挖土接近基底标高时 ,应严密监视和有效控制,防止超挖,必须严密监视基坑开挖至回填前的暴露期。
从建筑自身出发,结合周围环境,设计出符合建筑需要好基坑支护方案,保证建筑的安全施工。然而,不同的建筑对建筑基坑支护设计有着不同的要求,提高支护设计质量可以加强建筑物的地基承受力,才能保证建筑施工质量水平。
首先要做的就是转变设计人员的设计理念,设计人员在进行相应的设计时应该要积极转变自身的设计理念,在设计中要实事求是,对建筑周围的地基土体状况进行严格的勘察,找到准确的数据,进而保证建筑的施工质量。设计人员还可以根据自身已有知识技术水平和对建筑基坑支护数据的掌握状况,设计出更加符合建筑需求的支护结构,减少因建筑基坑支护结构不稳定带来的建筑工程事故。除此之外,设计人员一定要加强自身的责任意识,从建筑支护结构的实际出发,提高结构质量,改变传统设计理念,真正发挥建筑支护结构的作用。
然后就是,建立变形控制的新的工程设计方法。设计人员应该要建立新型的结构支护设计方案,保证建筑设计质量。在创新建筑基坑结构设计的同时,设计人员首先要掌握相应的建筑数据,了解建筑周围环境,这样才可以找到更加科学的设计方案。其次,设计人员要不断提升自身的专业素质,积极参与到建筑工程实践中去。将理论与实践相结合,发挥自身的才能,最终找到科学的计算方法。除此之外,在建立新型变形控制设计方法时,要重视支护结构变形控制的相关标准,最终保证建筑施工质量。
2.2新技术在建筑基坑处理中的应用
袖阀管注浆施工方法是通过较大的压力将浆液注入岩土层中,注浆芯管上下的阻塞器可以实现分段和分层注浆,再根据施工需要选择连续或跳段注浆。该技术有很好的应用效果,能处理很多施工中的难题。超过 5 米的深层基坑面临着很多的难题,包括对附近建筑物、构造物的影响,以及对建筑基础建设的影响等一系列的现实问题,需要良好的技术加以解决。运用袖阀管注浆施工技术处理基坑,能够有效防止深基坑附近的渗透,加固路基和松散地层,避免裂缝出现,对已出现的裂缝可避免其因沉降而扩大。对于出现的空洞或碎带,通过袖阀管注浆施工技术可以降低土层或者岩层的压缩性,有效防止周边房屋或其他建筑物的变形、沉降。
3.结语
建筑基坑的施工保护技术是一个永恒的话题,随着时代的发展,定将会有越来越多的好方法、好技术来解决层出不穷的问题,本文仅仅只是根据几个常见的问题提供几个解决方案,希望能给后来者一些启迪,一些帮助。■
【参考文献】
[1]丁得水,刘国华,等.建筑基坑支护的类型与防护[J].能源技术与管理.
塔吊技术防护创新 第4篇
1 施工工艺
利用施工现场常见的废旧木方、模板、架子管、灰砖等材料, 加工一种塔吊洞口定型化防护。根据现场塔吊洞口的尺寸, 在洞口周边砌筑一道20cm方形挡水台, 有效的防止积水进入洞口内。在挡水台边侧采用短架管做40cm高的方形支撑体系。木方沿脚手架上端成45°敷设至地面, 来作为侧面模板的支撑基础。待整个支撑体系完成后上方采用剪裁好模板进行满铺覆盖。最后整个定型化防护完成后, 在模板上面刷红白相间漆, 从而达到了美观及警示的效果。
1.1 工艺流程
绘制塔吊洞口防护尺寸定位图→砌筑挡水台→搭设支撑体系→满铺模板及楼梯制作。在塔吊洞口形成后, 采用灰砖砌筑20cm高挡水台, 外侧用砂浆抹平。有效的防止塔吊洞口周围积水流入洞口内。利用5×8木方和短架子管作为定型化防护的支撑体系。待支撑体系搭设完成, 外部用挑选好的废旧模板剪裁完成后整体覆盖, 后刷红白漆, 从而达到美观及警示的效果。
1.2 操作要点
(1) 绘制塔吊洞口防护尺寸定位图。根据塔吊标准节尺寸确定预留洞口大小, 绘制定位平面图及立面图, 见图1、图2、图3。确定挡水台的位置及小立杆的位置, 便于后期施工。
(2) 砌筑挡水台。根据前期弹线的位置, 用灰砖砌筑20cm高挡水台, 挡水台成四方形状围绕整个塔吊洞口, 外侧用砂浆抹平。有效的阻止雨水或其他因素造成的积水流入洞口内, 见图4。
(3) 搭设支撑体系。在挡水墙边侧使用短架管搭设一方形支撑体系 (50cm高) 。架子管上口平, 下部稳固牢靠。选用5×8废旧木方沿架管上方成45°坡至地面, 与地面进行有效的固定, 保持支撑体系的牢固性能, 见图5、图6。
(4) 满铺模板及楼梯。待支撑体系完成后, 用废旧模板进行剪裁, 剪裁尺寸根据现场实际进行测量。剪裁完成后满铺在木方上, 自然形成45°下滑坡度。铺板过程中严格控制拼缝相接, 做好细部处理, 使成型后美观 (见图6) 。在塔吊的正前方搭设一楼梯, 便于人员对此定型化防护进行维修。侧板全部满铺完成后, 塔吊洞口上方也需要铺设模板, 根据塔吊结构对方形模板进行能有效的防止坠物, 见图7、图8。
2 材料与设备
2.1 材料使用
材料使用如表1所示。
2.2 设备使用
设备使用如表2所示。
3 安全措施
(1) 架管加工时施工过程中所须使用电动工具, 必须采用36V的低压电源;作业时, 各种配件放在工具箱内或工具袋内, 露天作业时严禁堆放在场地或抛掷。
(2) 进入现场的加工机械及电气设备在使用前, 必须经项目工程部、安全部检查验收, 并报监理验收合格后方可使用。人员需持证上岗作业, 并在机械旁挂牌注明安全操作规程。
(3) 操作工必须穿戴防护衣具, 以保证操作人员安全。
(4) 每天施工, 安全员必须对施工作业班组进行班前安全技术交底, 并对施工过程中可能发生的安全隐患进行预控、预防。
4 环保措施
(1) 现场在进行架管加工时, 要控制各种机械的噪音。并定期检查各种零部件有松动、磨损, 及时紧固或更换, 以降低噪音。
(2) 及时将现场垃圾清理起来, 待统一清运到规定的垃圾集中地。
5 效益分析
(1) 社会效益:主要是利用施工现场常见的材料, 制作一种设塔吊定型化防护, 起到了很好的警示作用。
(2) 技术效益:在对塔吊洞口进行防护, 能有有效的达到防止坠物、积水及美观的效果。
(3) 节能效益:可以有效延长防护使用寿命, 减少后期维修费用, 安装过程简单, 利用现场常见的材料和设备, 且垃圾产生量少, 有效的达到节能效果。
摘要:文章采用材料均为施工现场常见的材料, 无需另行采购。材料及施工成本低, 能有效的防止塔吊洞口坠物及积水, 制作过程及施工简单;定型化防护颜色鲜明, 整齐美观。
关键词:塔吊,定型化防护,挡水台,支撑体系
参考文献
[1]《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》[S].JGJ130—2011.
[2]《施工企业安全生产评价标准》[S].JGJ/T77—2010.
[3]刘佩衡.发展组合式塔吊, 更好地为建筑施工服务[J].建筑技术, 2014, (9) :22-27.
[4]刘佩衡.塔吊面面观[J].建筑工人, 2014, (4) :10-11.
[5]李成勇.QW6屋面吊的改进与使用[J].建筑施工, 2015, (5) :37-38.
保密技术防护专用系统 第5篇
计算机在使用过程中的安全、合规性检查是保密检查的工作重点,也是涉密单位和重要企业的日常保密安全检查工作要点。对越权保存、制作涉密文件,涉密与非涉密存储介质交叉使用,未经授权的网络联接、文件上传、下载等违规行为进行检查;对未经批准的计算机硬件环境的变动、软件环境的更改等行为实施有效的检查;对计算机运行环境的安全可靠性进行评估,发现并有效地阻止泄密事件的发生,拥有准确、高效的智能化检查工具是开展保密检查工作的重要辅助手段。
北京联华中安信息技术有限公司长期致力于信息安全领域的产品研究与开发,紧贴国家政策和新的保密检查技术标准,在多年积累的安全检查技术与应用的基础上,研制了保密技术防护专用系统。
产品简介: 保密技术防护专用系统(简称“三合一”)为中央指定涉密机关单位必须安装的产品,本产品针对当前突出的安全保密问题进行功能定位,在符合国家保密标准的涉密环境中使用,重点解决违规性操作导致过失泄露秘密问题。经过多次产品检测、用户试用和技术改进,“三合一”产品采用并集成了国内先进技术,可以有效解决涉密计算机违规互联网和移动存储介质交叉使用问题,功能符合当前的安全保密需求。功能特性: 用户端功能
1、违规外联报警
2、违规外联阻断
3、专用U盘读写
4、通用U盘控制
5、外部信息导入
管理端功能
1、专用U盘注册
2、涉密终端注册
3、违规外联审计
4、U盘接入审计
单向导入装置功能
1、利用光单向传输特点,提供从普通U盘到涉密机单向无反馈的硬件传输通道。
2、外端提供普通移动存储介质通用接口
3、内端提供涉密移动存储介质专用接口
4、提供数据自动导入、导入数据校验功能
5、传输速率不低于500 kb/s,文件传输成功率不低于99.99%
产品安全性
1、用户端软件需在管理终端注册并经过授
2、用户软件具有自我保护功能。即使在安全模式下,普通用户无法中断该软件的进程,也无法删除、卸载该软件
3、保证本地审计信息(如违规外联记录、移动存储介质及访问记录等)安全。用户无法访问、修改或删除
仪器仪表雷电防护技术研究 第6篇
【关键词】仪器仪表;雷电;接地;屏蔽
【中图分类号】TM862 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158(2013)01—0051—02
1 雷击对仪器仪表系统的危害形式
雷电是不可避免的自然现象,据相关资料,大约15%雷会落地造成危害,因此,有效预防雷电入侵是保证仪器仪表系统安全稳定运行的基础。雷击对仪器仪表系统的危害形式主要有以下几种。
1.1 直接雷击危害
直接雷击就是雷电直接击中电力系统中现场仪器仪表设备或者击与中仪器仪表连接的管路,直接雷击能够损坏仪器仪表的传感器模件,同时很容易对变送器的电子线路板造成损坏。而且雷电流会顺着仪器仪表支架流入大地时,会产生很强的感应磁场,经信号传输线路与控制系统的DCS等电子设备发生耦合,破坏电子设备。
1.2 感应雷击危害
感应雷击危害主要体现在两个方面。一是静电感应。就是当雷云导致地面物体聚积大量电荷,放电时电流很容易入侵现场仪器仪表,对其造成损坏。二是电磁脉冲辐射。就是雷电流在其通道周围的空间形成一个产电磁场,电磁场辐射电磁波时,与控制室的计算机、仪表以及现场仪器仪表进行耦合,使仪器仪表控制系统出现失灵。
1.3 雷电过电压侵入危害
发生雷电直击或者发生雷电感应都很容易让输电线路的导线与金属管道出现过电压,过电压此会顺着各类金属管道、电缆槽以及电缆线路侵入仪器仪表控制系统,干扰控制系统,破坏控制能力。
1.4 反击危害
电力系统的防雷装置在接闪时,会在很短的时间内将强大的电流经防雷装置的引下线输送到大地,但大地存在一定的电阻,雷电电荷在向大地泄放时,会导致局部地电位上升,如果仪器仪表控制系统的接地体距离高电位较近,就会发生相互放电现象,产生反击电流,反击电流很容易击穿电气设备绝缘层,干扰甚至破坏仪器仪表控制系统。
2 仪器仪表系统防雷电防护技术措施
仪器仪表系统防雷电防护技术措施是多方面的,其中等电位连接、接闪、分流、均压、接地以及屏蔽是重要技术措施。但要真正取得仪器仪表系统的防雷效果,必须将这些防雷技术进行综合运用。
2.1 等电位连接防护技术
雷击产生的瞬态电流会提高某点的瞬态电位而形成瞬态电位差,这种瞬态的电位差会造成导致介质的击穿放电或者产生电磁脉冲,而损坏仪器仪表设备或者干扰仪器仪表系统稳定工作。因此要消除雷电瞬态电流路径与金属物体之间的击穿放电必须进行等电位连接,等电位连接就是将具有相同对地电位的各个可导电部分进行电气连接,保持系统各部分不出现造成损害的电位差。可以将所有现场仪表的所有金属外壳、构架、生产装置的金属设备、设施、仪表控制室内的设备、组件和元件的金属外壳、金属设施连接成一体,同时与仪表控制室的防雷接地系统相连接,接入防雷接地系统,形成完善的等电位连接。等电位连接一般有两种形式组合,即S型与M型。
2.2 接闪防护技术
接闪技术就是利用避雷针(网、线带)和建筑物自身的金属来接受直击雷,避免受到电力系统或者建筑物遭到破坏。在接闪装置设计时,除了注重接闪部分功能外,还要以控制室与工艺装置的结构形式等因素,综合考虑防雷方式,提升接闪引雷的效果。譬如对易受雷击部位控制落雷点重点控制,接闪器采用避雷针、避雷带还是避雷网等因素。
2.3 浮地防护技术
“地”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面,当前工业企业中的仪器仪表系统的接地防护技术主要有两类,即浮地与多点接地。浮地就是将仪器仪表控制系统电路的接地地与大地无导体连接,对仪器仪表系统电路进行浮地,能够预防大地电性能的影响,能够使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,可以阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰到仪器仪表系统中。但雷电较强时,浮地很容易使仪器仪表外壳与其内部电子电路之间可能出现很高的电压,为避免绝缘间隙击穿,造成电子线路损坏,可以在浮地与公共地之间跨接一个阻值很大的泄放电阻,用以释放所积累的电荷。
2.4 屏蔽防护技术
仪器仪表控制系统具有大量的半导体器件、集成电路以及传递信号的电缆,雷击发生时,其产生的瞬态电磁脉冲很容易对这些元器件进行直接辐射,也很容易在电源或信号线上感应出瞬态过电压波,入侵到电子设备使其失灵或损坏。因此,对仪器仪表雷电防护可以通过屏蔽体阻挡或衰减电磁脉冲的能量传播。仪器仪表系统防雷屏蔽包括控制室屏蔽、现场仪表屏蔽、信号线和电源线屏蔽三个方面。
(1)控制室屏蔽防护技术
控制室内的控制系统是仪表系统的中枢,容易受雷电电磁脉冲的干扰,因此,仪表控制室必须做成无窗封闭结构,其墙壁中的结构钢筋交点处电气连接,并与金属门框焊接,构成一个带门开口的屏蔽笼,在室内沿墙壁四周再做一圈保护接地环),接地环与屏蔽笼进行有效的电气连接。
(2)现场仪表屏蔽防护技术
现场仪表屏蔽就是将仪表箱(罩)与其它现场的金属设施实现等电位连接,并接人防雷接地系统。
(3)信号线和电源线屏蔽防护技术
信号线和电源线屏蔽防护技术就是为预防雷电电磁脉冲在信号或电源线路上感应出瞬态过电压波,所有的信号线及低压电源线都应采用有金属屏蔽层的电缆。同时为预防多点接地所产生的低频干扰,一般情况下将电缆穿入金属管内或采用双屏蔽电缆,将金属管或双屏蔽电缆的外屏蔽层采取多点接地,金属管内或双屏蔽电缆的内屏蔽层可以采用一端接地。
2.5 分流
仪器仪表控制系统分流是回路繁琐,在每个仪表回路中都使用SPD不现实,因此,可选择地在重要回路和系统电源回路中装设SPD或避雷器保护仪器仪表系统。
2.6 合理布线
强电、弱电以及信号等哥哥系统对电磁干抗的敏感度有差异,同时各类线缆在运行中很可能彼此产生电磁干扰。因此,为保护仪器仪表仪表系统,应该将电源与信号线缆进行分开敷设,尤其是控制室的各种信号线缆应该具有金属管保护或者封闭式的电缆桥架,控制室遭遇雷击时,外墙墙处有较大的电流密度与较强的电磁场强产生,因此,电源与信号线路在装设时不要靠近不应控制室的外墙,设置在建筑物的中心位置最佳。
2.7 装设浪涌抑制保护器
电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常会产生很高的操作过电压,这种瞬时过电压(或过电流)称为浪涌电压(或浪涌电流),是一种瞬变干扰。为防止这种瞬间干扰,可以装设浪涌电压抑制器来保护仪器仪表控制系统免受浪涌高压的损害。常用的浪涌吸收器有氧化锌压敏电阻,RCD组合浪涌吸收器、瞬态电压抑制器等。
3 结束语
总之,仪器仪表系统的防雷技术要以企业生产装置现状为基础,优化设计等电位连接,综合考虑控制室、现场仪表、仪表信号和电源线等各个因素,需要电气、建筑、自控等专业协同合作来实现接闪、浮地、屏蔽、分流、合理布线以及装设浪涌抑制保护器等多种措施。
参考文献
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[3]SH/T3081-2003石油化工仪表接地设计规范[S]
小议公路边坡防护技术 第7篇
边坡防护技术主要从两个方面考虑,坡面的防护技术和坡体稳定的防护技术。目前,坡面防护主要有浆砌片石护坡、浆砌格栅拱架护坡、挂网喷射混凝土护坡以及土工格室植草护坡等几种形式。针对坡体稳定的防治措施主要有圬工支挡结构、坡体内注浆法、锚固法和坡体内打入抗滑桩等方法。文中针对坡面防护技术进行研究,并在此基础上,对其适应性及发展趋向进行探讨。
1 边坡防护技术的现状
1.1 浆砌片石护坡
浆砌片石护坡是工程中坡面防护应用最多的方法,主要有片石护坡和片石护面墙两种方式。通过浆砌片石防护坡面,可防止雨水对坡面的冲刷,同时对坡体也具有一定的稳定作用。护面墙是浆砌片石的坡面覆盖层,用于封闭各种软质岩层和较破碎的挖方边坡,多用于易风化的云母片岩、绿泥片岩、泥质灰岩、千枚岩及其他风化严重的软质岩层和较破碎的岩石地段,以防止继续风化。可以有效地防止边坡冲刷,防止滑动型、流动型及落石型边坡崩塌,是上边坡最常见的一种防护形式。护面墙除自重外,不负担其他荷载,亦不承受墙后土压力,因此护面墙所防护的挖方边坡坡度应符合极限稳定边坡的要求。
浆砌片石护坡施工工艺简单,是应用较为普便的一种边坡防护形式,但由于其形式单一,与环境协调效果差,在现代公路边坡防护中,其应用有不断减少的趋势。
1.2 骨架植被防护
骨架植被防护是目前应用比较广泛的方法,与浆砌片石护坡相比较,该方法在能满足坡面防护功能的情况下,还具有节省材料、降低工程造价,对高边坡能降低坡体荷载,在格栅内种植草皮还能较好地协调周围环境等优点。因而在边坡防护工程中得到了广泛应用。
骨架可以采用拱形、人字形、菱形、矩形等多种形式,但骨架形式与尺度应从美学和当地的文化背景方面多加考虑。当要突出骨架时,骨架施工应精细。
骨架内的植被防护可结合边坡岩土性质、坡率,采用前述植被防护的各种措施。一般情况下,浆砌片石或混凝土骨架植被防护、多边形混凝土空心块植被防护适合于坡率缓于1∶0.75的土质和全、强风化岩石边坡。
1.3 挂网喷射混凝土护坡
挂网喷射混凝土护坡也是护坡工程中常用的方法,该方法主要应用在石质边坡且岩石比较破碎的地段。石质边坡,一般边度比较陡,坡体自稳性较好,当坡高很高、岩质较差、坡面岩石易风化、坡面岩石切割破碎严重、节理发育易受自然应力影响而产生危害时,或其他防护措施造价较高或难以实施时,为了防止高陡石质边坡坠石砸伤行人或车辆,采用坡面挂网喷射混凝土的方法防护。它是依靠锚杆、钢筋网和喷射混凝土共同负荷来提高边坡岩体的结构强度和抗变形刚度,以减少岩体侧向变形,增强边坡整体稳定性和耐久性。施工流程为:施工准备→搭设施工平台→修整边坡→制作安装设施排水孔→锚杆钻孔→清孔下锚杆→注浆→铺设钢筋网→加锚杆预紧力→喷混凝土→喷浆修饰坡面→养护→准备下层开挖施工。有些地段岩石较好,可不挂网,直接喷射混凝土进行防护。
1.4 土工格室植被护坡[3]
土工格室是一种新型的土工合成材料,具有强度高、抗腐蚀、抗老化性能好等特点,其在坡面防护方面具有独特的优势。将其张拉开固定在坡面上,在其格室内填入腐殖土,种上草,不但可起到坡面防护的作用,还可起到恢复生态环境的作用。土工格室边坡绿化防护适合于坡率缓于1∶0.5的各类边坡。当坡度缓于1∶1.0时,采用平铺式护坡,当坡度缓于1∶0.5,陡于1∶1.0时,采用叠砌式护坡。通常采用的土工格室高度为80 mm~150 mm,锚杆长度为2 m。此种方法,操作简单,施工速度快,工程造价低,尤其在缺少石料或生态环境要求高的地方具有很大优势。
土工格室护坡设计考虑参数:土工格室指标,护坡结构形式,铆钉材料、间距、锚固深度,填土及植被选择。施工工艺流程为:边坡削坡至设计坡度→土工格室铺设→用铆钉锚固→在格室内填土压密夯实→种植坡面植被。
1.5 喷混植生防护
喷混植生技术是当前工程创伤的岩石边坡生态修复的最新模式,是岩石边坡工程防护与生态绿化并重的新技术,能使植物在短时间内快速生长覆盖。该技术利用锚杆加固铁丝网技术,运用特制喷混机械将土壤、有机核心料、粘结剂、植物种子等混合干料加水后喷射到岩面上,形成近10 cm厚度的具有大小孔隙的硬化体。喷混植生技术适合地质条件恶劣的岩石坡面,采用镀锌铁丝网和钢杆锚固,抗拉力强度大,可有效地防止崩塌和碎石掉落,确保山体和道路长治久安。该方法适用于恶劣环境的岩石边坡,如砾石层、软岩、破碎层及较硬的基岩石等,并且抗侵蚀性和抗水土流失,粘结剂的胶结作用是使喷混基质与岩面粘结,并使喷混基质硬化,从而避免雨水等对种植基质造成冲刷侵蚀。不仅喷混基材有很强的抗侵蚀性能,在灌草植被与基材的共同作用下,基材的抗侵蚀性又得到进一步的增强。另外可以保障植被快速成型及生态稳定性,以客土为主的喷混基层的厚度为10 cm,能确保植物安全生长的极限需求。石质边坡上喷混植生后,60 d能全面覆盖,1年灌草立体生态成型。护坡植物的生态稳定性方面的作用有:能拦截雨水冲击,减少滴溅能量;通过吸收和蒸腾作用降低土体孔隙水压力;根系深扎交错能增加土体内聚力,提高建植层土体的凝聚强度。
该方法适用于坡率缓于1∶0.75稳定土质与风化较为严重的岩石路堑边坡。目前采用的喷混施工工艺流程包括:清理石质坡面、挂镀锌铁丝网、风钻锚孔和锚杆固浆、吊沙包带、喷射有机基材混合物、盖无纺布、养护管理等。
2 边坡防护设计的基本原则
1)在岩土结构稳定并满足安全要求时,应考虑选择刚性结构与柔性结构相结合,多层防护与生态植被防护相结合的方式,尽量避免使高大的混凝土圬工或者浆砌工程在自然环境中突显而影响美观。上边坡切忌高挡墙、护面墙进行大段落防护。路基防护应以边坡稳定为前提,只要稳定,有利于生态植被绿化,都应尽量绿化防护。在防护方案选择时,需要考虑实际工程中的边坡岩土性质、环境气候条件、排水条件等多种因素影响,选择合理的防护措施。
2)无论是工程防护还是植被防护都有多种防护措施可以选择,而在实际工程中,往往是两者结合使用。在满足使用功能的条件下,应从环境保护、美学观感上考虑防护措施的选择与调整。条件可以达到时,优先考虑植被防护,以期取得良好的景观效果。
3)贯彻协调自然的原则,应充分考虑公路与沿线景观的协调、防护措施与公路景观的协调、防护措施自身的协调,力求避免采用连续的大面积护面墙,使公路与沿线景观达到有机的协调。多种防护措施在同一边坡上采用,或相邻边坡群采用不同的防护措施时,应考虑防护措施间的协调。与沿线景观不协调的防护,既会破坏公路景观,也会破坏沿线的环境景观。稳定的岩质边坡有时不防护比进行不必要的人为防护更好。自然的边坡坡形、坡面有利于与周围环境相协调,适当保持稳定的孤石能增加公路景观的情趣。
3 边坡防护技术发展趋向
3.1 工程防护逐渐减少
工程防护形式的防护能力强,但是美化效果差。修建较早的公路边坡防护大都是不见草木,尤其在北方地区更普遍。采用浆砌片石网格、预制混凝土网格、预制混凝土六角块等相对美观,但从与周围环境相协调的角度来看,都有明显的人工迹象。随着我国公路的高速发展,对公路沿线景观的要求不断提高,美观及与自然环境相协调越来越受到人们的重视。工程防护的应用在不断减少,除了有些地方必须采用这种防护方式外,许多高速公路都尽量避免这种形式,以达到较好的环境景观效果。
3.2 大力发展生态型防护
生态型植被护坡不仅能起到保护边坡表面免受雨水冲刷,减缓温差及温度变化的影响,防止延缓软弱岩土表面的风化、破碎、剥蚀演变进程,保护边坡的整体稳定性,而且在一定程度上还可以兼顾美化、恢复生态环境和协调自然环境的作用。在当今全社会对环境保护非常重视的环境中,生态型护坡必然成为今后公路边坡防护的主流形式。大力发展和研究新型的边坡生态防护技术是今后发展的趋向。目前,许多高速公路边坡上还大量采用了植被防护的形式,并采用了不同的植被类型,取得了较好的环境景观效果。
4 结语
边坡防护是公路工程的重要组成部分,采用合理的边坡防护技术,可以达到节省工程费用、美化环境和保护生态环境的效果。文中给出了常见的边坡防护技术,对其各自的特点及适应性进行了描述,并探讨了边坡防护技术今后的发展方向,可以看出,生态边坡防护技术是今后发展的主流。
摘要:主要对常见坡面防护技术的防护形式、特点及其适应性进行了分析研究,给出了边坡防护设计的基本原则,并在此基础上对其发展趋向进行了探讨,以达到节省工程费用、美化环境和保护生态环境的效果。
关键词:公路边坡,防护技术,设计原则
参考文献
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[4]张卫.挂网锚喷护坡技术在破碎岩体高边坡工程中的应用[J].公路交通文摘,2003(4):23-24.
公路边坡植物防护技术 第8篇
随着高等级公路的迅速发展, 深挖路堑与高路堤边坡都较广泛遇到, 其防护问题十分突出, 采用适当的绿化防护方法来处理, 会使公路具有安全、舒适、美观、与环境协调等特点, 产生广泛的经济、社会和生态效益。公路边坡大面积暴露于自然界, 长期受到自然因素 (雨水、日照、气温、风力) 的反复作用, 在干湿、冻融、冲刷和吹蚀等反复、强烈作用下, 边坡岩土的物理力学性质常发生变化, 易造成和加剧边坡的水毁病害。边坡绿化防护能保护路基边坡表面免受雨水冲刷, 减缓温差及温度变化的影响, 保护路基边坡的整体稳定性。
2 边坡生物防护的类型和优越性
对于道路边坡防护设计来说, 防护类型是多种多样的, 有生物防护、坡面防护、砌石防护、锚杆防护、抗滑桩防护、挡土墙防护等等。生物防护主要就是在边坡上种植草丛或灌木或两者兼有, 以减缓边坡上的水流速度, 利用植物根系固结边坡土壤以有效减轻冲刷, 从而达到保护边坡的目的。这对于一切适合种植的土质边坡都是应当首先选用的防治措施。生物防护还可以绿化环境, 和周围景观相协调, 这也是一种符合环保要求的防护办法。生物防护具有施工工期短、造价低 (生物防护的资金投入约为工程措施的1/3) 等多种优点。但过去受多方面因素的影响如:新技术、新材料、思想意识等, 限制了生物防护技术的推广应用。
根据采用不同的施工方法和施工工艺, 可将边坡植物防护技术分为: (1) 人工种草护坡; (2) 平铺草皮护坡; (3) 液压喷播植草护坡; (4) 土工网植草护坡; (5) OH液植草护坡; (6) 行栽香根草护坡; (7) 蜂巢式网格植草护坡。
3 各类边坡植物防护工程简介
上述各类边坡植物防护技术, 各有其适用条件和技术特点, 其工程造价和应用情况也各不相同。
3.1 人工种草护坡
人工种草护坡, 是通过人工在边坡坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措旋。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。具有旋工简单、造价经济等特点。但由于草籽播撒不均匀, 草籽易被雨水冲走, 种草成活率低等原因, 往往达不到满意的边坡防护效果, 而造成坡面冲沟, 表土流失等边坡病害, 导致大量的边坡病害整治、修复工程, 使得该技术近年应用较少。
3.2 平铺草皮护坡
平铺草皮护坡。是通过人工在边坡面铺设天然草皮的一种传统边坡植物防护措旋。具有旋工简单、工程造价较低等特点。适用于附近草皮来源较易、边坡高度不高且坡度较缓的各种土质及严重风化的岩层和成岩作用差的软岩层边坡防护工程, 是设计应用最多的传统坡面植物防护措旋之一, 但由于施于管理困难, 特别是后期养护困难, 平铺草皮易被冲走, 且成活率低.工程质量往往难以保证, 达不到满意的边坡防护效果, 而造成坡面冲淘, 表土流失、坍滑等边坡病害, 导致大量的边坡病害整治、修复工程。近年来, 由于草皮来源紧张, 使得平铺草皮护坡的作用逐渐受到了限制。
3.3 液压喷播植草护坡
液压喷播植草护坡, 是国外近十多年新开发的一项边坡植物防护措施, 是将草籽、肥料、粘着剂、纸浆、土壤改良剂、色素等按一定比例在混合箱内配水搅匀, 通过机械加压喷射到边坡坡面而完成植草旋工的。其特点是: (1) 旋工简单、速度快, 只需在有水源和装载喷播机械的卡车走行便道的条件下即可施工, 每台喷播机每天能植草4000-10000; (2) 施工质量高, 草籽喷播均匀, 而且由于在坡面形成了一层能保水保温薄膜, 使得种子发芽生长快, 整齐一致; (3) 防护效果好.正常情况下, 喷播一个月后坡面植物覆盖率可达70%以上, 两个月后形成防护、绿化功能; (4) 适用性广, 可在任何气候及边坡条件下旋工, 雨季旋工, 可在喷播后加铺一层特制无纺布覆盖, 对于挖方边坡, 当边坡土质贫脊、缺乏有机质、无植物生长所需养份时, 应在喷播前先行人工修整边坡, 并同隔换填种植土和有机复合肥, 确保边坡防护、绿化双重效果。
目前, 国内液压喷播植草护坡在公路、城市建设等部门边坡防护工程中使用较多, 而铁路系统起步较晚, 仅在徐 (州) 连 (云港) 复线、枝江化工厂专用线等铁路的个别边坡防护工点使用, 还有待于进一步积极推广应用。
3.4 土工网植草护坡
土工网植草护坡, 是国外近十多年新开发的一项集坡面加固和植物防护于一体的复合型边坡植物防护措旋。其施工工序是:平整边坡———铺设土工网———摊铺松土———人工播种———覆盖砂土, 或者为:平整边坡———液压喷播———铺设土土网———覆盖砂土, 还可在草皮培育场按上述工序培植草皮后, 再整体贴铺在需防护边坡上。该技术所用土工网是一种边坡防护新材料, 是通过特殊工艺生产的三维立体网, 不仅具有加固边坡的功能, 在播种初期还起到防止冲刷、保持土壤以利草籽发芽、生长的作用。随着植物生长、成熟, 坡面逐渐被植物覆盖, 这样植物与土工网就共同对边坡起到了长期防护, 绿化作用, 土工网植草护坡能承受4m/s以上流速的水流冲刷, 在一定条件下可替代浆 (干) 砌片石护坡。
3.5 0H液植草护坡
该项技术是国外近十多年新开发的一项边坡化学植草防护措施。它是通过专用机械, 将新型化工产品HYCEL-0H液用水按一定比例稀释后和草籽一起喷洒于坡面, 使之在极短时间内硬化, 而将边坡表土固结成弹性固体薄膜, 达到植草初期边坡防护目的, 3-6个月后其弹性固体薄膜开始逐渐分解, 此时草种已发芽、生长成熟, 根深叶茂的植物已能独立起到边坡防护、绿化双重效果, 具有施工简单、迅速, 不需后期养护, 边坡防护、绿化效果好等特点。
尽管OH液植草护具有理想的边坡防护、绿化效果, 但由于该技术所用的这种HYcEL-OH液还未能实现国产化, 使得其工程造价较高, 综合造价达40元/左右, 故目前还无法推广应用。
3.6 行栽香根草护玻
香根草是近十多年才被人们“重新发现”的一种禾本科植物, 具有长势挺立, 茎杆坚硬, 在3、4月内可长成茂密的活篱笆;根系发达、粗壮, 长势甚猛, 下扎深度大, 一年内一般可深人地下2-3m;根系抗拉强度大, 达75MPa, 约为钢材的1/6;耐旱、耐涝、耐火、耐贫瘠、抗病虫、适应能力极强等特点。行栽香根草护坡就是在边坡上行栽香根草进行边坡防护的一种工程措施, 该技术充分利用了香根草的优良特征, 具有显著增强边坡稳定性和理想的固土护坡功能, 大有取代传统片石护坡之趋势。目前国内应用极少, 还有待于在铁路、公路、堤坝、城市建设等边坡防护工程进一步试验推广。
3.7 蜂巢式网格植草护坡
蜂巢式网格植草护坡, 是一项类似于干砌片石护坡的边坡防护技术。是在修整好的边坡坡面上拼铺正六边形混凝土框砖形成蜂巢式网格后, 在网格内铺填种植土, 再在砖框内裁草或种草的一项边坡防护新措施。该技术所用框砖可在预制场批量生产, 其受力结构合理, 拼铺在边坡上能有效地分散直坡面雨水径流, 减缓水流速度, 防止坡面冲刷, 保护草皮生长。这种护坡施工简单, 外观齐整, 造型美观大方, 具有边坡防护、绿化双重效果, 工程造价适中, 略高于浆砌片石骨架护坡, 该技术多用于填方坡的防护。
4 结束语
绿化边坡是今后边坡防护的发展趋向, 其较传统的圬工砌体防护有无可比拟的优越性。
4.1 经济上要节省数倍的投资。
4.2 美化环境。液压喷播植物防护可在很短时间内形成良好的覆盖层, 恢复植被, 保护生态, 美化环境。
4.3 防护更稳定。
摘要:本文介绍了高等级公路边坡生物防护技术的优越性, 阐述了公路边坡的生物防护类型和具体施工方法, 供大家参考。
玉米种子储存防护技术 第9篇
关键词:晾晒,安全贮藏,玉米种子
玉米种子因积压或其他原因, 需要对玉米种子进行隔年贮藏。玉米种子贮藏的根本目的在于保持种子高活力。要贮藏好玉米种子, 需要对种子加工, 达到适宜贮藏的稳定状态, 而且要创造良好的贮藏条件, 保证种子安全度过冬季、春季与夏季。但玉米贮藏中极易发生发热霉变与低温冻害等质量劣变现象, 因此如何安全、有效地贮藏玉米具有重要意义。
1 玉米的贮藏时遇到的问题
玉米种子入库前, 必须经过清理与干燥, 使水分适当的范围内方可入库。晾晒时间为秋季干爽时段、来年春季气温回升较快的4月下旬至5月中旬。种子冬季入库时, 种子本身的温度不能过高, 一定要使温度降至库房温度以下。当天晾晒的种子, 如果气温较高, 种子温度势必较高, 当天最好不要入库。否则, 很容易造成库内种子局部发热, 而使种子产生霉变。下面从冬季玉米种子的种胚、虫霉、酸败、低温冻害等技术要点说明。
1.1 种胚大, 易发热
玉米属大胚种子, 种胚的体积几乎占整个子粒的1/3左右, 重量占全粒的10%~12%, 从它的营养成分来看, 其中脂肪占全粒的77%~89%, 蛋白质占30%以上, 并含有大量的可溶性糖。由于胚中含有较多的亲水基, 比胚乳更容易吸湿。在种子含水量较高的情况下, 胚的水分含量比胚乳高, 而干燥种子的胚, 水分却低于胚乳。因此吸水性较强, 且呼吸量比其他谷类种子大得多, 在贮藏期间稳定性差, 容易引起种子堆发热, 导致发热霉变。
1.2 易受虫霉危害
胚部水分高, 可溶性物质多, 营养丰富。为害玉米的害虫主要是玉米象、谷盗、粉斑螟和谷蠹, 为害玉米的霉菌多半是青霉和曲霉。当玉米水分适宜于霉菌生长繁殖时, 胚部长出许多菌丝体和不同颜色的孢子, 被称为“点翠”。因此, 完整粒的玉米霉变, 常常是从胚部开始的。这是玉米较难贮藏的原因之一。
1.3 易酸败
玉米种子脂肪含量绝大部分 (77%~89%) 集中在种胚中, 这种分布特点加上种胚吸湿性又较强, 因此, 玉米种胚非常容易酸败, 导致种子生活力降低。特别是在高温、高湿条件下贮藏, 种胚的酸败比其他部位更明显。
1.4 易遭受低温冻害
在严寒低温的情况下, 特别是我国东北、西北地区, 含水量高的作物种子最容易受冻害, 最后丧失生活力。东北地区秋季天气晴朗, 降水少, 空气相对湿度小, 9~11月之间玉米种子平衡水分在14%~15%之间。试验表明, 玉米含水量在28%时, 在-11.8℃短时间冷冻, 发芽率即严重下降;当气温下降到-28℃~-30℃时, 就会全部丧失发芽能力。因此, 在寒冬到来之前, 一定要把作物种子的含水量降低到安全水分的标准, 这是安全贮藏种子最重要的一条。因此, 在东北地区要抓紧9~10月温度尚高的时机, 采用自然干燥法, 在严冬来临之前使玉米种子含水量降到临界水分以下。
1.5 玉米穗轴特性
果穗在贮藏期间, 种子和穗轴水分变化与空气相对湿度有密切关系, 都是随着相对湿度的升降而增减。玉米穗轴在乳熟及蜡熟阶段柔软多汁。成熟时轴的表面细胞木质化变得坚硬, 轴心 (髓部) 组织却非常松软, 通透性较好, 具有较强的吸湿性。种子着生在穗轴上, 其水分的大小在一定程度上决定于穗轴。潮湿的穗轴水分含量大于子粒, 而干燥的穗轴水分则比子粒少。因此, 相对湿度低于80%的地区以穗藏为宜, 超过80%的地区, 则以粒藏为宜。
2 贮藏技术
穗贮与粒贮并用是玉米贮藏的一个突出特点, 可根据各地气候条件、仓房条件和种子品质而选择采用。常年相对湿度较低的丘陵山区和我国北方, 常采用穗藏法。常年相对湿度较高或仓房条件较好的地区却采用粒藏法。一般新收获的玉米多采用穗贮以利通风降水, 而隔年贮藏或具有较好干燥设施的常采取脱粒贮藏。
玉米的安全贮藏, 关键在于其含水量, 安全水分内 (北方玉米种子水分在13%以下, 种温不高于25℃, 南方玉米种子水分在12%以下, 种温不超过30℃, ) 可以长期贮藏而不影响生活力。
贮藏方法有两种:一是穗藏法:果穗贮藏法有挂藏和堆藏两种。挂藏是将果穗苞叶编成辫, 用绳逐个联结起来, 挂在避雨通风的地方。有些是采用搭架挂藏, 也有将玉米苞叶联结后围绕在树杆上挂成圆锥体形状, 并在圆锥体顶端披草防雨等各种形式。堆藏则是在露天地上用高粱秆编成圆形通风仓, 将剥掉苞叶的玉米穗堆在里面越冬, 次年再脱粒入仓。这有利于种子后熟和干燥, 减少仓虫和微生物的危害, 但仓容利用率低。
二是粒藏法:粒藏法可提高仓容量, 密度在55%~60%, 空气在子粒堆内流通性较果穗堆内为差。如果仓房密闭性能较好, 可以减少外界温湿度的影响, 能使种子在较长时间内保持干燥, 在冬季入库的种子, 则能保持较长时间低温。
粒藏法对种子要求较严格。且粒藏易生虫、霉变。一般相对湿度80%以下, 以穗藏为好, 适合于农家少量贮藏;相对湿度80%以上, 以粒藏为好。粒藏时, 可用低温压盖密闭法, 使种子保持低温状态, 减少虫、霉危害。
浅析军用卫星防护技术手段 第10篇
1 军用卫星的软肋
高科技的军用卫星, 存在着明显的弱点, 就是很易受到攻击。从大的方面上来看, 攻击方式主要有高能激光毁伤、通信受干扰或被高功率微波武器攻击等等。
利用高能激光攻击卫星主要有两种方式:毁伤和破坏。破坏的含义就是对将卫星整体摧毁, 而毁伤就是在保留敌方卫星的同时, 破坏卫星的传感器、热平衡与能源系统, 使其丧失功能。毁伤是目前军用卫星面临的最主要威胁。卫星是精密电子元器件的有机组合, 卫星的热平衡控制是关系到卫星安全的重要方面。实验表明以10W/CM2照辐的激光对目标进行一定时间的照射, 就可以达到很明显的毁伤效果。
卫星通信是卫星运行中的重要环节, 从目前发展的情况来看, 能够威胁卫星通信最主要的手段就是利用射频对通信数据链路进行干扰。干扰上行链路是干扰卫星通信的重点, 这种方法可以使许多通信链路同时受到影响, 从而达到破坏整个通信过程的目的。例如采用高功率微波武器, 可以在卫星电子系统中制造虚假信号或利用脉冲使电子元器件失效、甚至可以瞬间烧毁某些比较敏感的电子元件。
2 军用卫星防护技术手段
2.1 防激光技术
早在1989对卫星激光防护的研究就已经开始了, 当时的研究主要分为两个方向, 一是对传感器进行保护, 使其具有抗激光损伤能力。二是研制特种材料, 减少被捕捉的概率, 吸收激光能量, 降低损失。
美国的MCNC公司制造了一种保护传感器的“眼睑”。其原理是:先将用铟和锡的氧化物制成的透明电极粘到玻璃薄片上, 然后将不透明的电极粘到每个透明电极的一边, 在400℃时把聚合物涂层涂到不透明电极上, 冷却后收缩, 形成“开”的状态, 当其受到强能量源照射时, 激发反向电压, 产生静电吸力, 将不透明电极“拉”下来, “眼睑”就合上。目前, 这种“眼睑”可以开合4000次/秒, 但是据专家称, 其能力可达到响应时间十亿分之一秒以下。近年来还出现了了新的防护材料, 包括吸收式防护材料, 反射式防护材料, 可变波长液晶防护薄膜防护技术等等。下一步可能通过对晶体分子的研究, 试图制造一种波长可调、动态的全维防护材料。
2.2 抗干扰技术
军用卫星的抗干扰防护主要采用天线抗干扰技术, 扩频抗干扰技术和星上处理技术等手段。天线抗干扰主要是通过调整, 使天线主瓣波束始终处于最佳状态, 同时通过降低旁瓣实现对干扰信号的抑制;扩频干扰的两种基本方式是直接序列扩频和调频扩频。直接序列的优点是有效的提高信噪比, 缺点是不灵活, 调频的优点是频率范围广、切换时间短, 缺点是稳定性不如前者高。目前的发展重点是直、调频混合扩频技术, 兼有两者之优点因而能更有效的去除干扰。星上处理可以使上、下行链路之间去耦, 使上行干扰不再对下行链路产生作用, 同时设法避免转发器被推向饱和。星上处理技术现在技术已基本成熟, 并且已经大量应用在许多卫星上。
2.3 机动变轨技术
卫星的最重要的轨道参数是轨道倾角与轨道高度。加强卫星的变轨能力, 必要时适当地改变卫星的轨道, 不仅可以使卫星更加安全, 更有利于灵活的变换侦察范围。
一般来讲, 改变轨道倾角需要浪费较大的能量。为了全面提高机动变轨能力, 解决燃料添加的问题, 可以采用空间燃料加注的方法。一种是利用航天飞机或飞船进行星上燃料加注, 另一种方法是利用一种空间自控机械, 从补给星上获得燃料, 然后接近目标卫星, 利用机械臂将其拉近, 进行“软对接”, 然后通过传输链路的控制形成密闭管路, 进行加注。除此之外, 研制新型动力源也是解决这个问题的有效途径之一, 例如把蒸汽动力应用于某些卫星的机动变轨。
2.4 威胁告警技术
卫星威胁预警技术是对卫星进行主动防御的前提。国际上对激光、红外等威协源告警技术的研究已经进行了很长时间。其中技术最为成熟的是美国, 先后制成了SOARS和TOAS。上世纪末, 美国空军空间司令部发起了卫星受威胁与攻击告警 (STW/AR) 系统及新型传感器的研究, 这些传感器包括宽带雷达告警接收机、激光探测与告警系统以及射频探测系统。国际上最先进的卫星威胁告警系统是利用空军的快速攻击识别、探测与报告系统。这类系统是一个基于计算机与网络的系统, 在每颗卫星发射之前就植入相关模块, 从而使地面控制单元可以直接从星上下载数据, 以便及时处理各种情况。
2.5 卫星隐身技术
卫星的隐身技术大概有三类, 一是多频谱假目标技术。即利用特定光学特性的充气式、高气密性的气囊模拟卫星的光学特性或雷达的光学特性, 将它附在要保护的卫星之上, 使敌探测器真假难辨。这项技术的特点是成本低、实施简单.相对成熟。二是多频谱隐身技术, 其基本原理是卫星表面增加光电/雷达隐身涂层, 改变其光电、雷达辐射特性, 达到隐身的目的。三是无源干扰烟幕技术。这是美军的一种技术, 只知道其原理大概是是在应用微重力条件下金属粉末材料的红外消光特性和动力学特性, 具体细节并不清楚。
3 发展趋势
经历了近20年的发展, 军用卫星防护技术已经取得了很大进步, 正向着成熟的方向迈进。未来卫星防护技术的发展将会集中在以下几个方面:首先是全面提高卫星系统的重组能力。实践证明, 依靠单一的卫星防护技术和单一的卫星或卫星系统其防护能力的提高是有限的, 因此一定要提高卫星系统重组的能力才能提高生存概率。其次是深入发展在轨修复技术。通过在轨修复可以快速恢复和提高系统运行的效率、及时加注燃料、更换零部件和软件升级。其三是着重搞好保密通信终端的开发和应用。有一种“超视距通信终端”正在研发之中, 可以在重要平台和卫星通信系统之间建立一条高度保密的通信链路, 以满足未来军用卫星安全防护的需要。
摘要:随着科技的发展, 卫星的作用变得越来越重要, 各国不惜投入大量的资金, 来建立了庞大的卫星系统, 以期在空间的争夺中取得更大的优势。因此, 针对卫星的防护技术逐渐成为人们关注的一个焦点。
关键词:军用卫星,反卫星,卫星防护
参考文献
[1]凌云翔.航天装备军事应用[M].北京:国防大学出版社, 2005.
高边坡加固与防护技术研究 第11篇
【关键词】高边坡;加固;防护
1、高边坡的破坏形式
第一,平面破坏:主要结构面的走向、倾向与坡面基本一致,结构面的倾角小于坡角且大于其磨擦角。
二,楔形破坏:两组结构面的交线倾向于坡面,交线的倾角小于坡角且大于其磨擦角。
三,圆弧破坏:节理很发育的破碎岩体发生的旋转破坏。
四,倾倒破坏;岩体被陡倾结构面分割成一系列岩柱,当为软岩时,岩柱产生向坡面弯曲,当为硬岩时,岩柱可再被正交节理割成岩块,向坡面翻倒。
2、高边坡加固技术分析
土钉支护技术:
土钉支护技术施工法是结合全粘结注浆锚杆与喷射混凝土技术,运用土钉将潜在的滑裂面主动区复合土体作为具有支撑能力的稳定土体,从而保证土体不发生侧向滑移,承受无筋部分土体的侧向压力,以此来实现整个土体的稳定性。
土钉与土体在全长范围内紧密结合,故而荷载沿全长土体进行传递。较为密集的布置土钉从而使得土和土钉间成为一复合体,形成的土钉墙能够维持土体稳定。土钉长度通长为3-10m,浆体的直径一般为10cm,通长情况下很难承受较大的承载力,对单根土钉来说,其承载力大约为100KN。对于山区的公路边坡来说,其挖方路堑边坡较高,土体中既有的力学平衡遭到破坏,其滑坡所产生的推力超过1000KN/m,此时土钉支护结构效果不理想,可考虑运用抗滑桩以及预应力锚固结构或者明洞等复杂稳定支挡结构。
预应力锚固技术:
土层与岩体的锚固是将受力拉杆埋入地层的技术。经过锚固的岩土可以增强其强度、提高其稳定性,很好的减轻自重,节省建筑材料,并且可以确保工程的安全及稳定。锚固技術可分为预应力锚杆(索)和非预应力锚杆(索),划分依据为是否需要施加预应力。锚固体、锚头和杆体三部分组成了预应力锚杆(索)。锚固体可将拉力由杆传递至地层,其位于锚杆(索)的根部。锚头可对锚杆(索)附加预应力,而且可以传递锚固力至构筑物,其应在锚杆(索)外露端。利用锚固体和杆体连接头的弹性变形特性,在进行锚固时可对锚杆(索)预加预应力。
抗滑桩:
抗滑桩是承受侧向荷载用以整治滑坡的支撑建筑物,它穿过滑体在滑床的一定深度处锚固,抵抗滑坡推力的作用。抗滑桩埋入滑面以下的部分称为锚固段,埋置于滑面以上的部分称为受力段。抗滑桩的受力段承受滑坡推力作用,传递到锚固段,在滑床的桩周地层产生反力嵌住桩身,如桩的强度能承受这些推力和反力,就可以阻止桩背滑体的滑动。
对于浅层滑坡或路基边坡滑坡,可用混凝土钻孔桩,使滑体稳定。对于岩层整体性强、滑动面明显的浅层或中厚滑坡,当修建抗滑挡土墙圬工量大,或因挖坡脚易引起滑动时,要在滑坡的前缘设置混凝土或钢筋混凝土钻孔桩。对于推力较大的大型滑坡,可采用大截面的挖孔桩,采用分排间隔设桩或与轻型抗滑挡土墙结合的形式,以分散滑坡推力,减少每级抗滑建筑物的圬工体积。
挡土墙:
挡土墙是一种能够抵抗侧向压力,防止墙后土体坍塌和增加其稳定性的建筑物。公路上常用的挡土墙按其设置位置可分为路肩墙,路堤墙,路堑墙和山坡墙等类型。路肩墙或路堤墙设在高墙堤或陡坡路堤的下方,可以收缩路的堤坡脚,减少填方数量,减少拆迁和占地面积,防止路基边坡或基底滑动,保证路堤稳定。路堑墙设置在堑坡底部,主要用于支撑开挖后不能自行稳定的边坡,可降低挖方边坡的高度,减少挖方数量,防止陡路堤下滑避免山体坍滑。
3、高边坡防护技术分析
坡面防护:
坡面防护包括抹面、捶面、喷浆、喷射水泥混凝土等形式,重点介绍下抹面以及喷浆、喷射水泥混凝土形式。
l、表层抹面防护
对泥灰、页岩以及千页岩等材料的路堑边坡,由于其容易风化,故在大气中长时间暴露风化易遭到破坏,为防止此类情况,常在边坡表面铺设坑风化隔离层,以防止大气的影响。例如,水泥砂浆,石灰混合料灰浆等材料都是较理想的抹面隔离抗风化材料。抹面的厚度通长为3-7厘米,可以用6-8年。为了避免抹面出现细小裂缝,从而降低其使用寿命,可以再其外表抹一层沥青作为保护层。
2、喷砂浆和喷水泥混凝土防护
喷砂浆和喷水泥混凝土防护适用于易风化软岩、裂隙和节理发育、坡面不平整、破碎较严重的石质挖方边坡。对于这类边坡,采用抹面、捶面防护的方式就难以奏效,故应采取机械喷射水泥砂浆或水泥混凝土加固。喷水泥砂浆的强度不应低于M10,厚度宜为5-7cm;喷水泥砼的强度不应低于C15,厚度宜在lO-15cm,在喷射过程中添加速凝剂以促使早凝固。施工时需要专用喷射机械设备,并在坡面上每隔2-3m设置泄水孔,对大面积坡面防护还应设置伸缩缝。但是喷浆或喷混凝土后,养护较为困难,坡面容易产生细微的干缩裂缝影响强度。为此,可在喷射层中加设一层钢筋网或高强聚合物土工格栅,以增强其强度。
砌石防护:
砌石防护包括干砌片石防护、浆砌片石护坡。
1、干砌片石防护
干砌片石防护适用于土质、软岩及易风化、破坏较严重的填、挖方边坡。干砌片石受水流冲击时,细小土颗粒易被水流冲刷带走而引起较大的坡面沉陷,为防止坡面土层被水流冲击和减轻漂浮物的撞击力,应在干砌防护下面设置碎石或砂砾构成的垫层。干砌片石坡脚应视土质情况设置不同埋深的基础。
2、浆砌片石防护
浆砌片石防护是公路路堑边坡防护常用的工程防护方法。浆砌片石是用水泥砂浆将片石间隙填满,使砌石成为一个整体,以保护坡面不受外界因素的侵蚀,所以比干砌片石具有更高的强度和稳定性。在石料缺乏的地区,路堑边坡可以采用水泥混凝土预制块防护,如混凝土板,方形、菱形或六角形混凝土空心块等。混凝土等级宜选C15-C25。
锚杆防护:
锚杆防护适用于坡面碎裂的硬岩或层状结构不连续地层,以及坡面岩石与基岩分离,并有可能下滑的路堑边坡,特别对岩层倾角接近边坡坡脚和有裂隙的原层岩石更为适合。施工时,在岩石边坡上尽量垂直于岩层倾角,用凿岩机械钻孔至稳定基岩区。将锚杆插入,用水泥砂浆锚固,使坡面岩体和有可能下滑的岩石与基岩连成整体。若岩石边坡破碎,节理发育,可在锚杆与坡面间同时采用喷浆或挂网喷浆,以提高防护能力。锚固深度应根据岩体性质确定,并伸入至稳定基岩内,孔深应比锚固深度深20cm,锚杆间距宜采用0-1.5m。锚孔插入钢筋锚杆后即用压力灌注1:3水泥砂浆。也可以采用高强度聚合物土工格栅代替铁丝网。
4、结束语
为了确保高填方路堤边坡坡体稳定和交通运输安全,保证工程质量,做到技术先进、经济合理、安全适用,对路堑高边坡的防护加固必须进行动态设计与调整,同时在施工中必须严格遵循路堑高边坡的设计原则以及相关的规范。
田庄水库上游生态防护技术 第12篇
1 田庄水库现状
水库控制流域面积4.24万hm2, 上游形状为扇形, 主要有徐家庄、南岩、大张庄、田庄4条较大支流汇入水库, 流域平均宽14.5 km, 河道干流坡降3.72‰, 多年平均降雨量746mm, 多年平均径流量1.18亿m3, 多年平均来水量8 257万m3, 多年平均弃水量6 822万m3。根据1954年以来的长系列来水量资料分析, 在不同保证率下来水量分别为:P为50%, 来水量7 338.6万m3;P为75%, 来水量4 112.7万m3;P为95%, 来水量1 868.9万m3。
田庄水库由于受联合化工有限公司和上游企业污、废水污染, 以及农药、化肥的污染, 水库“三氮”含量超标, 水体功能下降。通过对联合化工有限公司的污废水的截污导流, 水质有所改善。针对城市发展和现有水质现状, 现阶段田庄水库可作为城市工业用水和生态环境用水[2]。
2 流域生态环境现状
田庄水库流域面积4.24万hm2, 其环境保护与生态建设直接关系到田庄水库的水环境质量。县政府高度重视生态环境保护工作, “九五”以来先后采取了一系列措施, 加大投入力度, 积极组织实施了国家“424水保工程”和“水土保持与小流域综合治理示范工程”等一批有代表性的生态工程建设, 使田庄水库的生态环境质量明显改善。现治理水土流失面积2.30万hm2, 发展生态林1.13万hm2, 流域内平均森林覆盖率达33.4%。但是由于流域面积大、地质复杂、生态脆弱, 水土流失较为严重, 面源污染尤为突出, 治理任务依然艰巨。流域内存在着以工业废水、城镇生活污水等点源污染和以面广、量大的农药、化肥为主的面源污染, 在近期内达到饮用水卫生标准难度较大, 由于工业用水特别是冷却水对水质要求不高, 田庄水库的现有水质基本能满足工业用水的水质要求[3]。但随着沂源县城区面积不断扩大和人口的增多, 社会经济发展对城市供水需求迅速增加, 解决城市生活用水的根本途径是田庄水库作为城市生活供水水源。因此, 田庄水库的水质改善与达标决定着上游的环境生态防护技术的可行与治理措施的实施[4]。
3 田庄水库生态防护技术
为控制流域内的点源污染源, 要严格限制高污染、高耗能、高耗水企业的日常排放, 对现有企业按“节水减排、达标排放”的原则进行治理;对面广、量大的面源污染防治工程, 应坚持人工治理与生态自我修复相结合的原则, 并采取其相应的生态防护技术及措施。
3.1 发展生态农业, 综合防治水土流失
在距水域较近的鲁村及原沟泉乡等村镇采用农林牧复合生态工程技术, 建设农田林网, 实施水土保持工程[5]。在原沟泉乡的山地区域主要实施3个方面的治理措施: (1) 治坡工程。主要包括修建梯田, 沟边地边修筑等高沟埂, 斜坡设置水平沟, 陡坡开挖鱼鳞坑等工程; (2) 治沟工程。主要包括修谷坊、建小水库、筑山塘、打坝淤地等; (3) 林草措施。林种配置要因地制宜, 做到乔、灌、草 (本) 相结合。同时, 还要严格实施国家“424水保工程”和“长江上游防护林工程”, 加大小流域综合治理力度, 积极开展植树造林、封山育林育草等生态修复工程。
3.2 大力推广测土配方施肥技术, 控制化肥施用量
大力推广林果蔬测土配方施肥技术, 同时全面推广高浓度复合肥、包膜肥、有机生物肥和各种有机肥料, 以达到减少化肥施用量的目的。
3.3 积极推行病虫害综合防治技术
在主要农作物上采取农业防治、物理防治和生物防治等综合防治措施, 全面禁止高毒高残留农药的使用, 积极推进化学农药减量使用工程, 大力推广高效、低毒化学农药和生物农药使用。
3.4 提高秸秆综合利用率
在全流域范围内禁止焚烧秸秆, 推广秸秆还田、建设秸秆气化站、发展秸秆养菌、利用秸秆氨化养羊等生态技术。
3.5 实行畜禽粪便无害化处理
按照“资源化、减量化、无害化”的原则, 对小型规模畜禽养殖场采用雨污分流、干湿分开、饮污分离、种养结合、农田循环等方法进行综合处理。其干粪用于生产有机肥, 粪水通过发酵生产沼气, 既能够防止粪便污染环境, 又使废弃物得到综合利用。
3.6 全力推广生态种养模式
积极推广种草养鱼、种草养鹅、林地养鸡、庭院经济、立体种植、养猪场与农场相结合、养鸭与养鱼相结合等生态种养模式。生态种养模式的推广不仅有利于改善当地的生态环境, 而且能促进农民增收。
3.7 发展以沼气技术为主的有机生态农业
发展以沼气为纽带的庭院式生态农业模式, 将种植业、养殖业与沼气使用相结合以获得最佳的生态效应与经济效应, 从而有效地缓解农村人、畜禽粪尿给农村生态环境造成的压力。同时, 沼渣和沼液还可以还田, 能明显改善土壤结构, 提高土壤肥力, 发展有机农业, 形成有机物质的循环利用生产, 减少由于施用化肥而造成的污染。沼气发酵残留物也是一种很好的生物农药, 能有效地防治农作物病虫害, 并且在环境中无残留。
3.8 加强小流域出口及库滨带的防护措施
在小流域出口及合适地段, 通过生态沟渠、生态拦截系统的建设, 可阻截大部分农田中养分的损失。但仍会有一部分养分进入河道。可利用现有河道建设生态型人工湿地或利用水面人工浮岛技术种植挺水植物、浮叶植物和沉水植物等, 充分吸收和利用农田损失的养分, 净化水质, 同时将水中富营养物质转化成有加工价值的生物量, 及时转移出水体加以利用, 达到清除水体污染物目的的同时增加收入[6]。在水库周围的库滨带应考虑到环境旅游景观的功能, 根据宜草则草、宜树则树的原则, 乔灌草结合, 建生物栅栏, 保护水生态系统, 提高景观效益, 保证清洁水入库, 实现水库可持续发展。
4 结语
按照人工治理与生态自我修复相结合的原则, 通过生态农业技术体系的推广及相关生态防护技术措施的落实, 在注重生态和环境效益的前提下, 进行生态修复及生态工程建设, 采取合理的化肥农药投入, 有机无机肥相结合, 提高水库上游自然净化能力, 促进生态良性循环, 实现水库可持续发展。
摘要:分析田庄水库环境现状, 结合田庄水库的实际, 提出了田庄水库上游生态防护的技术措施, 以期为田庄水库的持续发展奠定基础。
关键词:田庄水库,生态防治技术,山东沂源
参考文献
[1]毕小刚, 杨进怀, 李永贵, 等.北京市建设生态清洁型小流域的思路与实践[J].中国水土保持, 2005 (1) :18-20.
[2]卢学伟, 郑西来, 高增文, 等.淄博田庄水库水质分布特征与富营养化评价[J].四川环境, 2006, 25 (6) :81-85.
[3]宋辉.沂源县田庄水库农业面源氮素淋滤行为研究[J].地下水, 2010, 32 (2) :71-73.
[4]吴启鲁, 李河海.田庄水库水环境初步研究[J].山东师范大学学报:自然科学版, 1995, 10 (3) :308-310.
[5]高霞, 董昌伟, 崔维本.田庄水库灌区改革发展对策[J].治淮, 2004 (11) :18-19.
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