大花水水電站碾壓混凝土拱壩封拱溫度分析
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4.6
溫度荷載是拱壩最主要的荷載之一,目前,通常采用計(jì)算常態(tài)混凝土溫度荷載的方法計(jì)算RCC拱壩,這低估了溫降的作用。以大花水電站拱壩溫度荷載計(jì)算為例,對(duì)碾壓混凝土拱壩的作用進(jìn)行討論,建議通過仿真分析方法確定封拱溫度,在仿真成果基礎(chǔ)上總結(jié)出一套計(jì)算RCC拱壩溫度荷載的方法和理論。
大花水水電站碾壓混凝土拱壩快速施工技術(shù)
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大花水水電站攔河大壩為碾壓混凝土雙曲拱壩,最大壩高134.50m。采用快速施工技術(shù),創(chuàng)造了國內(nèi)碾壓混凝土連續(xù)澆筑上升33.5m的記錄。重點(diǎn)介紹了高速膠帶機(jī)水平運(yùn)輸技術(shù)、緩降溜管垂直運(yùn)輸技術(shù)以及碾壓混凝土倉面工藝。
大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝
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大花水水電站攔河大壩為拋物線碾壓混凝土雙曲拱壩+左岸重力墩,最大壩高134.50m,是目前國內(nèi)在建的最高的碾壓混凝土雙曲拱壩。由于該拱壩體形小且結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,因此對(duì)不同部位、不同高程的壩體采用不同的入倉方式和不同形式的模板,達(dá)到了大壩碾壓混凝土快速上升的目的。
大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝
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4.4
大花水水電站攔河大壩為拋物線雙曲拱壩+左岸重力壩,其中拱壩最大壩高134.50m,是目前國內(nèi)在建的最高碾壓混凝土雙曲薄拱壩,厚高比0.171。拱壩泄洪建筑物主要由3個(gè)溢流表孔+2個(gè)泄洪中孔組成,壩體設(shè)置2條誘導(dǎo)縫,兩岸設(shè)置周邊短縫,拱壩壩身較高且壩體型結(jié)構(gòu)復(fù)雜。在施工中拱壩的混凝土入倉水平運(yùn)輸采用了高速皮帶機(jī)、陡峭岸坡的垂直運(yùn)輸碾壓混凝土采用了緩降器。由于對(duì)傳統(tǒng)的真空溜管入倉方式進(jìn)行了優(yōu)化,降低了施工成本,創(chuàng)造了拱壩碾壓混凝土在1個(gè)月連續(xù)澆筑上升33.5m的新記錄。
大花水水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計(jì)
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大花水水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計(jì)——大花水水電站碾壓混凝土拱壩壩高134.50m,是目前在建的最高的碾壓混凝土拱壩。本文重點(diǎn)介紹該水電站碾壓混凝土拱壩的樞紐布置和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)。
大花水水電站高薄拱壩快速施工技術(shù)研究
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大花水水電站拱壩體型為拋物線雙曲拱壩。壩身設(shè)置兩個(gè)泄洪中孔和三個(gè)溢流表孔.壩身較高且體型結(jié)構(gòu)復(fù)雜。由于電站壩趾河床狹窄,兩岸山坡陡峭,左右岸均無上壩公路,無垂直入倉的起吊設(shè)備。為此對(duì)傳統(tǒng)的汽車和真空溜管入倉方式進(jìn)行了優(yōu)化,施工中水平運(yùn)輸方式采用了高速膠帶機(jī),陡峭岸坡的垂直運(yùn)輸采用鋼管緩降器。施工時(shí)采用了無蓋重固結(jié)灌漿工藝、可調(diào)式連續(xù)上升大型鋼模、改性混凝土技術(shù)、計(jì)算機(jī)外觀控制系統(tǒng)和先進(jìn)的質(zhì)量控制體系。
大花水碾壓混凝土高薄拱壩快速施工技術(shù)研究
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大花水碾壓混凝土高薄拱壩快速施工技術(shù)研究——大花水水電站是目前國內(nèi)在建的最高碾壓混凝土雙曲薄拱壩。由于電站壩址河床狹窄,兩岸山坡陡峭,左右岸均無上壩公路,加之無垂直入倉的起吊設(shè)備,為此對(duì)傳統(tǒng)的汽車和真空溜管入倉方式進(jìn)行了優(yōu)化。施工中水平運(yùn)輸方...
大花水碾壓混凝土高薄拱壩快速施工技術(shù)研究
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4.7
大花水水電站是目前國內(nèi)在建的最高碾壓混凝土雙曲薄拱壩。由于電站壩址河床狹窄,兩岸山坡陡峭,左右岸均無上壩公路,加之無垂直入倉的起吊設(shè)備,為此對(duì)傳統(tǒng)的汽車和真空溜管入倉方式進(jìn)行了優(yōu)化。施工中水平運(yùn)輸方式采用了高速膠帶機(jī),陡峭岸坡的垂直運(yùn)輸采用鋼管緩降器,既加快了工程施工速度,又降低了工程成本,并創(chuàng)造了拱壩碾壓混凝土在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)澆筑上升33.5m的新紀(jì)錄。
大花水水電站雙曲碾壓混凝土拱壩體型控制測(cè)量
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4.5
碾壓混凝土快速筑壩成套技術(shù)一直是國內(nèi)外工程界人士不斷研究更新的重點(diǎn),其中雙曲拱壩模板技術(shù)和與之配套的測(cè)量體型控制技術(shù)是其中的一個(gè)重要組塊。本文從測(cè)量監(jiān)理工作角度介紹了在大花水碾壓混凝土拱壩施工過程中所采取的體型控制技術(shù),主要是采用計(jì)算器自行設(shè)計(jì)和編制casio語言程序快速準(zhǔn)確地校核放樣坐標(biāo)和模板偏差措施。
大花水電站碾壓混凝土高薄拱壩快速施工技術(shù)
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4.4
大花水電站攔河大壩為拋物線雙曲拱壩+左岸重力墩,拱壩兩壩肩陡峭,最大壩高134.50m。本文論述該工程碾壓混凝土施工采用的施工工藝、入倉手段等快速施工技術(shù)。
大花水水電站拱壩碾壓混凝土施工技術(shù)
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大花水水電站攔河大壩為拋物線雙曲拱壩+左岸重力墩,最大壩高134.5m,是目前國內(nèi)在建的最高碾壓混凝土雙曲薄拱壩,且結(jié)構(gòu)復(fù)雜。本文簡要介紹大花水水電站拱壩在施工過程中所采用的施工工藝和質(zhì)量控制方法。
大花水碾壓混凝土拱壩徑向位移實(shí)驗(yàn)與理論對(duì)比研究
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大花水碾壓混凝土拱壩徑向位移實(shí)驗(yàn)與理論對(duì)比研究——以物理模型實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ),分析大花水碾壓混凝土物理模型在不同工況下下游徑向位移的分布規(guī)律,并與有限元計(jì)算成果進(jìn)行比較分析,得出普遍徑向位移規(guī)律。同時(shí),在設(shè)置誘導(dǎo)縫和周邊縫后,通過實(shí)驗(yàn)觀察分析位移的...
大花水水電站碾壓混凝土壩設(shè)計(jì)
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大花水水電站碾壓混凝土壩設(shè)計(jì)——大花水水電站所處地區(qū)地形不對(duì)稱,地質(zhì)條件復(fù)雜,下泄流量大,為此,采用了河床拱壩+重力壩的組合壩型.泄洪建筑物布置于拱壩壩身,采用3表孔+2中孔交錯(cuò)的布置形式,回避了地質(zhì)缺陷帶來的問題,解決了狹窄河谷大泄量泄洪建筑物...
大花水水電站碾壓混凝土壩監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)
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針對(duì)大花水水電站工程的特點(diǎn),以規(guī)范、設(shè)計(jì)計(jì)算資料為依據(jù)進(jìn)行安全監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì);對(duì)壩體結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵部位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè),充分體現(xiàn)安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目是為施工期、運(yùn)行期安全需要服務(wù)的原則;根據(jù)碾壓混凝土的施工特點(diǎn),選取合適的儀器埋設(shè)方法減小了施工干擾,提高了儀器埋設(shè)的可靠性。
黃花寨水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計(jì)
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介紹了黃花寨水電站碾壓混凝土拱壩(壩高110m)樞紐布置、壩體優(yōu)化、拱壩結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、拱壩仿真分析以及基礎(chǔ)處理等設(shè)計(jì)內(nèi)容。黃花寨水電站碾壓混凝土拱壩通過體形優(yōu)化,在應(yīng)力分布合理、壩肩穩(wěn)定的條件下減小了大壩體積,節(jié)省了投資;根據(jù)仿真分析的結(jié)果提出了簡單合理的分縫及溫控措施,有利于大壩快速碾壓,節(jié)省了工程建設(shè)工期及投資。該大壩是國內(nèi)第1座壩高超100m全部采用外摻mgo碾壓混凝土筑壩技術(shù)的拱壩,在材料質(zhì)量控制及混凝土配合比設(shè)計(jì)上具有借鑒作用。
天花板水電站碾壓混凝土拱壩質(zhì)量控制
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4.5
天花板水電站為碾壓混凝土雙曲拱壩。在大壩碾壓混凝土施工中,為保證施工質(zhì)量,結(jié)合施工技術(shù)要求和大壩的體形特點(diǎn),從各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制,充分利用目前碾壓混凝土施工的各項(xiàng)先進(jìn)技術(shù),保證工程質(zhì)量。
大花水水電站碾壓混凝土壩設(shè)計(jì)
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大花水水電站所處地區(qū)地形不對(duì)稱,地質(zhì)條件復(fù)雜,下泄流量大,為此,采用了河床拱壩+重力壩的組合壩型,泄洪建筑物布置于拱壩壩身,采用3表孔+2中孔交錯(cuò)的布置形式,回避了地質(zhì)缺陷帶來的問題,解決了狹窄河谷大泄量泄洪建筑物的布置難題。
碾壓混凝土拱壩跨廊道施工技術(shù)探討
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碾壓混凝土拱壩跨廊道施工技術(shù)探討——碾壓混凝土拱壩中的貫通式灌漿廊道施工比較復(fù)雜,施工歷時(shí)較長,影響大壩整體上升速度。羅坡壩水電站碾壓混凝土雙曲拱壩工程一次性跨越了灌漿廊道,在施工中采取了廊道整體預(yù)制吊裝施工、預(yù)留施工通道的施工技術(shù),實(shí)現(xiàn)了快...
碾壓混凝土拱壩跨廊道施工技術(shù)探討
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碾壓混凝土拱壩中的貫通式灌漿廊道施工比較復(fù)雜,施工歷時(shí)較長,影響大壩整體上升速度。羅坡壩水電站碾壓混凝土雙曲拱壩工程一次性跨越了灌漿廊道,在施工中采取了廊道整體預(yù)制吊裝施工、預(yù)留施工通道的施工技術(shù),實(shí)現(xiàn)了快速跨越廊道,為大壩快速上升贏得了時(shí)間,值得同類工程參考和借鑒。
沙壩水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計(jì)
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4.4
貴州省務(wù)川縣沙壩水電站樞紐工程是烏江一級(jí)支流洪渡河干流梯級(jí)開發(fā)的第5級(jí),裝機(jī)容量30mw。該工程大壩為碾壓混凝土雙曲拱壩,最大壩高87m,是目前國內(nèi)在建的又一座碾壓混凝土高拱壩。針對(duì)該碾壓混凝土拱壩的結(jié)構(gòu)布置特點(diǎn),在設(shè)計(jì)中運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)手段優(yōu)選壩型、優(yōu)化壩體結(jié)構(gòu)、簡化施工,有效地保證了施工質(zhì)量,縮短了建設(shè)工期,降低了工程投資,取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
大花水水電站碾壓混凝土雙曲拱壩模板設(shè)計(jì)與施工
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4.3
大花水水電站攔河大壩為拋物線雙曲拱壩+左岸重力壩,其中雙曲拱壩最大壩高134.50m,壩頂寬7.0m,壩底厚23.0m,厚高比0.171。在拱壩施工中,壩體上下游面的模板設(shè)計(jì)采用了“交替上升可調(diào)曲率懸臂大模板”,使碾壓混凝土澆筑滿足了“全斷面、連續(xù)上升、快速施工”等特點(diǎn)。
下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計(jì)
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下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計(jì)——下橋水電站碾壓混凝土拱壩采用同圓心、等外半徑變內(nèi)半徑的單曲拱壩,最大壩高67.5m,壩體分縫僅在左右拱端設(shè)一道誘導(dǎo)縫,縫面結(jié)構(gòu)簡單,滿足碾壓混凝土大倉面快速施工的要求,壩體溫度未冷卻至穩(wěn)定溫度場(chǎng)即可蓄水發(fā)電,具有...
圓滿貫水電站碾壓混凝土拱壩裂縫處理
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貴州圓滿貫水電站于2008年8月27日在大壩474m高程發(fā)現(xiàn)了2條上下游貫穿性裂縫。為盡快恢復(fù)汛后碾壓混凝土施工,根據(jù)8、9月份壩體溫度情況并結(jié)合工程的實(shí)際,決定將該裂縫處理分2個(gè)階段進(jìn)行,第1階段完成大壩474m高程裂縫處理的鉆孔及管路預(yù)埋工作,第2階段在壩體溫度達(dá)到穩(wěn)定溫度場(chǎng)后,與大壩誘導(dǎo)縫灌漿同期進(jìn)行。該裂縫處理措施的實(shí)施,可以進(jìn)一步觀察大壩裂縫的發(fā)展情況,以確保大壩裂縫的處理質(zhì)量,同時(shí)裂縫處理占用大壩施工的直線工期較少,為首臺(tái)機(jī)組盡早發(fā)電創(chuàng)造條件。
下橋水電站碾壓混凝土拱壩原型觀測(cè)設(shè)計(jì)
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論述根據(jù)下橋水電站工程的壩型和壩址地質(zhì)條件,設(shè)計(jì)碾壓式混凝土拱壩的監(jiān)測(cè)方法及監(jiān)測(cè)內(nèi)容,達(dá)到高效、可靠、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)大壩施工及運(yùn)行的安全穩(wěn)定,保障大壩的正常運(yùn)行。
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職位:水運(yùn)專業(yè)監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林