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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 344 毫秒
1.
无序人工河道采砂导致前坪水库料场筑坝砂砾料级配范围变化大、离散性大,为进一步明确上坝料级配包线,科学确定碾压施工参数,提高施工工效,验证设计填筑标准的合理性,在选定26 t自行式振动碾条件下,对扰动筑坝砂砾料进行了不同铺厚、不同碾压遍数和不同洒水情况组合的现场碾压试验。在试验基础上,提出能够满足填筑标准的高效碾压施工参数及相应的质量控制措施。  相似文献   

2.
某水库规划砂砾料场由于人工采砂,导致砂砾料级配劣化、离散性大,原设计包线、开采条件和坝的填筑控制标准等均发生变化,为保证大坝的填筑质量,大坝设计填筑标准相对密度由75%提高到了80%。为了验证新填筑标准的合理性,并确定经济高效的碾压施工参数,本文通过天然含水和充分洒水条件下不同铺料厚度、不同碾压遍数下的现场碾压试验,系统研究了含水率、铺料厚度、碾压遍数和含砾量等因素对扰动砂砾料压实性能的影响,在此基础上结合新的填筑标准,探讨了碾压施工参数和施工工艺。  相似文献   

3.
受料场人工采砂影响,前坪水库人工扰动料储量占砂砾料料场总储量的80%,这种筑坝材料的力学特性成为影响大坝填筑质量的关键因素。通过开展人工扰动砂砾石料室内三轴剪切试验、流变试验、尺寸效应分析、数值模拟等,对其物理力学性质等进行了深入分析。结果表明,细粒含量低于最佳含量的砂砾石料压实后能满足设计要求,该种坝料是一种合格的筑坝材料。大坝填筑完成后,经过一个汛期蓄水运行,大坝沉降、水平位移、坝基坝体渗水量均较小,大坝结构安全。  相似文献   

4.
结合前坪水库主坝工程阐述以天然砂卵砾石作为主坝筑坝料的压实质量控制方法。根据天然砂砾石料填筑施工实例,对大坝坝壳料施工填筑、碾压实验、控制料源、填筑施工等施工环节探究质量控制,以达到砂卵砾石料填筑质量设计标准,确保大坝坝壳填筑施工质量。  相似文献   

5.
土石坝填筑采用砂砾料,振动机械碾压.由于料场分布不均匀,颗粒级配组成相差很大,造成砂砾料的堆积密度及达到一定相对密度所对应的压实干密度相差较大.通过对不均匀砂砾料的碾压试验研究发现,压实干密度随着砂砾料中卵砾石含量增大呈增高趋势,且逐渐变缓.根据试验成果,确定了岗南水库大坝砂砾料填筑施工质量控制标准、施工参数组合及施工控制技术措施.经过坝体填筑施工检验,证明该控制指标、参数组合及控制技术措施是正确的.  相似文献   

6.
岗南水库除险加固工程坝体填筑采用砂砾料,振动机械碾压,挖坑灌水法检测干密度,将设计提出的质量控制标准相对密度,换算成干密度指标.料场为不均匀砂砾料场,粗粒料含量的不同,影响碾压填筑的压实干密度.通过碾压试验,确定出压实干密度控制指标,据此进行坝体砂砾料填筑施工质量控制.施工质量检查结果表明,干密度控制指标正确,坝体压实...  相似文献   

7.
岗南水库除险加固工程坝体填筑采用砂砾料,振动机械碾压,挖坑灌水法检测干密度,将设计提出的质量控制标准相对密度,换算成干密度指标。料场为不均匀砂砾料场,粗粒料含量的不同,影响碾压填筑的压实干密度。通过碾压试验,确定出压实干密度控制指标,据此进行坝体砂砾料填筑施工质量控制。施工质量检查结果表明,干密度控制指标正确,坝体压实质量得到了保证。  相似文献   

8.
筑坝工程中的关键材料砂砾料级配范围变化大、离散程度高,直接影响心墙筑坝的施工质量。为了进一步提高砂砾料碾压时的参数控制,以某水库大坝心墙施工所使用的砂砾料为例,以26t自行式振动碾设备,对筑坝砂砾料进行现场碾压试验。结果显示,最佳碾压次数为8,最佳干密度为砂砾料干密度1.98g/cm3,表明研究设计的碾压试验可以设计出能够满足填筑标准的高效碾压施工参数及相应的质量控制措施。  相似文献   

9.
砂砾料筑坝材料质量控制标准一般按相对密度进行控制,目前室内相对密度试验由于试验设备尺寸限制,只能采用经过缩尺处理的模拟级配材料进行试验。现在大型机械设备在水利工程上广泛应用,在工程质量检测中经常出现相对密度大于100%的情况,为解决这种问题,前坪水库在现场对原级配砂砾料筑坝材料进行大型相对密度试验(包括最大干密度试验和最小干密度试验),校核和论证设计填筑标准的合理性,根据试验结果,合理确定砂砾料最大干密度等关键参数,为合理确定相对密度指标和施工质量控制提供基础依据。  相似文献   

10.
杨玉生  赵剑明  王龙  刘小生 《水利学报》2019,50(11):1374-1383
筑坝砂砾料填筑标准具有级配相关性,在砂砾料筑坝施工质量控制中,目前仅以含砾量来表征级配对碾压干密度的影响,未考虑级配形状和最大粒径不同对砂砾料填筑标准的影响。为了研究这种影响,评估目前单一依靠含砾量来表征级配特征对干密度影响的合理性,设计了含砾量相同而级配曲线形状和最大粒径不同的两组级配曲线,结合实际施工振动碾压条件,通过现场密度桶法,研究了含砾量相同时不同级配形状特征和最大粒径对原级配筑坝砂砾料填筑标准的影响。研究表明,控制含砾量相同时,级配曲线形状对砂砾料最大、最大小干密度有一定影响,随级配参数m和b的增大,砂砾料的最大、最小干密度均呈现减小的趋势。在含砾量和级配参数m相同时,不同最大粒径级配的砂砾料的最大、最小干密度也有差异。表明不同级配特征和最大粒径对筑坝砂砾料填筑标准的确定有一定影响,建议结合具体工程进一步对级配特征和最大粒径对筑坝填筑标准影响的敏感性及对施工质量控制带来的影响进行评估。  相似文献   

11.
人工砂与天然砂的混合应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过研究人工砂与天然砂的不同配比对混凝土含气量、坍落度、抗压强度、抗渗性及抗冻性的性能影响,经试验证明:人工砂与天然砂的比例为40:60左右时,混凝土的各项性能指标达到最佳状态.  相似文献   

12.
13.
常规砂雨法能制备出中密、密实状态的砂样。为获得相对密实度范围更大的砂样,利用自主研发的撒砂装置,在讨论常规影响因素如流量、落距等的基础上,进一步研究了出砂头移动速度、路径、筛网等因素对砂样相对密实度的影响。通过改变这些因素制出了松散状态的砂样。分别通过不同大小的圆盒与CPT方法对砂样的均匀性进行检测,结果表明制备出的砂样均匀性较好。分析对比不同的均匀性检测方法表明,圆盒检测方法简单易操作,但检测结果误差较大,而CPT方法较为真实可靠。   相似文献   

14.
对百色工程采用辉绿岩人工骨料特性 ,巴马克制砂石粉含量高 ,级配不连续 ,中间级配缺乏 ,通过在辉绿岩人工砂中掺部分河砂技术方案 ,降低了石粉含量 ,调整了砂级配 ,对人工砂掺河砂碾压混凝土性能进行了试验研究  相似文献   

15.
基于2012—2018年河北省采砂规划报告统计分析,通过卫星遥感影像和实地勘测数据的修正,总结出河北省内不同水系采砂河道现状与开采范围、特点,估算不同地市已编制采砂规划的河流(河段)控制开采量的剩余储量。利用河北省散装水泥消耗和水泥产量,并结合砂石其他供应量,综合估算出河北省内各地市年均砂石需求量,以此进行各地市供需分析。针对砂石供需矛盾进行原因分析,并提出有序推进河砂资源替代利用、加快推行采砂统一经营模式、结合河道治理合理利用有限的砂石资源、探索推进水库淤积砂开采利用等建议,控制河砂的无序、不合理开采,以期为河北省采砂及管理提供一定参考。  相似文献   

16.
介绍南港水闸薄膜斜墙砂体围堰结构布置、施工程序、施工方法、基坑排水及围堰拆除过程。  相似文献   

17.
沙波运动规律的试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文用煤模拟沙波运动,对床面形态的发展过程、形成机理、统计特征及运动规律等方面进行了试验研究,求得了既适用于轻质沙又适用于天然沙的统一运动规律表达式,该式也可用于动床物模的波要素的计算,经广泛的室内外实测资料验证,吻合程度较高,此外,有关床沙级配对沙波的影响,本文也进行了初步探讨。  相似文献   

18.
黄泥滩可采区采砂经营权出让浅析   总被引:1,自引:1,他引:0  
王金生 《人民长江》2006,37(10):31-32
江砂作为一种比较理想的建材,也容易开采.多年来,长江河道采砂一直被传为"暴利行业",在长江上如能拿到一个采砂许可证,似乎就拿到了致富的"敲门砖".所以,河道采砂市场竞争令人们趋之若骛.采砂许可中"僧多粥少"的局面也使地方政府及采砂许可的实施部门感到非常棘手.在多方面因素的作用下,一些地方采取了拍卖的方式将采砂经营权进行有偿出让.然而,其实施过程中出现的一些现象则是发人深醒的.对整个拍卖方式及过程作了详细介绍.  相似文献   

19.
智能沙石过滤控制器   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了智能沙石过滤控制器的工作原理,采用单片机作为核心控制器件、TCL0832作为模拟量到数字量转换器件、AT24C16作为数据存储器件、DS1302作为日历及定时器件、MAX813作为看门狗电路,详细阐述了各部分的硬件设计和软件设计方法。  相似文献   

20.
1.  The results obtained (Figs. 1, 2, and 3) make it possible, without relating the calculation to the dimensions of the sand ripples, to determine , H, and v by the method of selection using Chezy's relationship, if i, the flow rate Qa and the water temperature, the fineness of the sand, and the cross section of the water course are known (i is equated to the slope of the free surface). In this case, the average value of the exponent N in relationship (22) (N=1.05 for small water courses and hydraulic flumes, H1.0 m, and N=1.08 for large water courses, \s>1.0 m) can be assigned as its value. The calculation should be performed within the above-indicated limits of variation in and the relative start-off velocities in accordance with the following sequence: a) based on the fineness of the sand, n* can be established from the curve presented in Fig. 3; b) a number of values of the average depth H can be assigned, and the corresponding values of determined — the area of the active section, v*, R, Re*d, and from (22), , and the flow rate ; and, c) the Q=f(H) curve from which the computed depth values Hc corresponding to the assinged flow rate Qa, and then the velocity of the flow vc can be constructed. The error associated with the accuracy of the determination is within 5%.  相似文献   

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