首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
利用堆石混凝土替代砂浆砌筑技术实施浆砌石坝体施工,提高了坝体施工的机械化程度,加快了施工进度;减少了人为因素影响,对保证工程质量有利。但通过现场测试取得的堆石混凝土抗剪断指标很少,当前一般参照浆砌石坝体的相关抗剪经验资料进行工程设计,可能导致坝体断面不尽合理;施工中如何保证石料的上坝质量和强度、确保上下层面的衔接质量、机械上料对已完坝体不产生较大不利影响等是堆石混凝土代替浆砌石在坝体施工中得以推广的关键。  相似文献   

2.
混凝土坝体渗水处理目前方法很多,一般采用上堵下排的方法.但在特定的部位,只能从背水面止漏时,难度很大.通过葠窝水库的实例,选用澎内传401表面处理剂、872聚氨酯密封胶及SPC砂浆等国内新型防水材料,充分利用各种材料特性,联合使用,较好地解决了这一难题.  相似文献   

3.
论述石门坎水电站拱坝坝体通水冷却措施。拱坝温控包括混凝土内部温度控制、坝体表面保温及坝体通水冷却。而坝体通水冷却对坝体混凝土应力影响较大。只有通过控制不同时期坝体通水温度和通水量,逐渐释放坝体混凝土热量,才能科学控制坝体混凝土应力,防止拱坝坝体产生裂缝。  相似文献   

4.
新安江大坝于1957年4月开工兴建,1959年9月蓄水运行至今已三十三年.随着时间的推移,坝体表层混凝土存在程度不同的剥蚀、碳化现象,尤其是大坝施工时使用质量低劣的300~#火山灰水泥的浇筑部位,其表层混凝土砂浆的剥蚀与老化较为严重.为了探明坝体混凝土的老化程度及特殊部位混凝土的老化发展趋势,以便对坝体混凝土现状和问题进行恰如其  相似文献   

5.
混凝土坝体裂缝化学灌浆处理及效果分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
新疆某水利枢纽工程碾压混凝土重力坝坝体裂缝采用高压无气灌浆技术(无需封缝)进行处理.通过对各种灌浆材料的比对分析,确定采用HK-G-2低密度环氧灌浆材料.选用丙乳砂浆作为裂缝表面封堵及封孔材料.灌浆效果分析表明,达到了预期目的.该处理方法对于混凝土裂缝处理具有一定的借鉴意义.  相似文献   

6.
南水北调中线水源丹江口大坝经多年运行后,老坝体混凝土表面产生碳化层。为保证大坝健康运行,按照设计通知要求对其老坝体表面进行处理,并刮涂聚脲类防渗材料,以阻止老坝体混凝土碳化加重,从而保证老坝体混凝土的使用性能以及耐久性。  相似文献   

7.
思林水电站大坝电(楼)梯竖井设在坝体内部,由于坝体为碾压混凝土,施工中电(楼)梯井井筒360~414m高程变态混凝土须与坝体碾压混凝土同步上升。受结构影响,该电梯井若采用碾压混凝土连续翻升大钢模板,不具备安装条件;常规的普通组合模板或普通井筒滑模亦不满足坝体碾压混凝土连续、快速上升的施工特点;而滑框倒模具有不扰动混凝土表面、连续快速上升、表面光滑平整、无施工缝等优点,此项工艺成功应用于思林水电站电梯井的施工中。  相似文献   

8.
混凝土坝坝体溶蚀病害及治理   总被引:12,自引:3,他引:9  
邢林生  聂广明 《水力发电》2003,29(11):60-63
混凝土的溶出性侵蚀是混凝土坝的本质性病害。一些混凝土坝通过定期检查,结合水质分析、坝体钙离子溶蚀量分析、混凝土(砂浆)强度和抗渗能力检测,发现坝体遭受到的溶蚀病害相当严重,有的轻型坝已危及到挡水功能和结构承载力。坝体灌浆和上游面防渗相结合的处理方法是治理坝体溶蚀病害的有效措施。对中、高坝是否设置降低或放空水库的设施,已成为能否在上游面做大面积防渗处理的关键。  相似文献   

9.
天生桥一级水电站面板坝坝体变形特征   总被引:4,自引:0,他引:4  
天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝施工期和初蓄期坝体的沉降、水平位移、坝体与面板的脱空、上游坝坡裂缝、混凝土面板的变形和变位、坝体表面变形等变形特征 ,既有堆石坝的共同特征 ,也有其自身的特征。对其进行观测、分析研究 ,对混凝土面板堆石坝的设计和施工有一定的参考价值。  相似文献   

10.
寒潮条件下碾压混凝土拱坝温度应力仿真研究   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
温度裂缝会影响混凝土坝的安全运行,而施工期遭遇寒潮是引起坝体表面裂缝的主要原因之一。为了研究寒潮对碾压混凝土拱坝温度和应力的影响以及坝体表面保温措施的保温效果,采用有限元法对有、无寒潮以及采取表面保温措施3种工况进行了仿真计算研究。结果表明:寒潮发生时,坝体内外最大温差为36.3℃,最大温度应力为2.14 MPa;采取表面保温措施后,最大温差降到25.8℃,最大温度应力减小到1.12 MPa。在坝体内部,温度和应力变幅均不大。寒潮影响的深度仅为0.8 m。可见,寒潮在坝体表层混凝土引起了较大的温降和温度应力,采取表面保温措施可以显著减小寒潮对坝体的影响。  相似文献   

11.
文章主要论述环氧砂浆的固有特性以及在混凝土坝低位泄水孔及消力池修复中的生产性试验和施工应用,以及在高强硅粉混凝土表面再涂抹抗冲耐磨环氧砂浆的独特工艺等。  相似文献   

12.
碾压混凝土重力坝中存在的薄弱层,会对坝体质量产生严重影响。文章以新疆和静县的小山口水电站大坝碾压混凝土坝段为例,通过构建ANSYS三维有限元模型,利用数值模拟的方法,研究了坝体薄弱层对大坝渗流和层间稳定性的影响。结论显示,薄弱层的存在会显著影响坝体的抗滑稳定安全,建议加强碾压层的凿毛和砂浆摊铺管理,以防止薄弱层的产生。  相似文献   

13.
在严寒地区修建混凝土拱坝,超低极端气温、超大年内温差和冬季突发寒潮等环境温度荷载是造成混凝土结构拉裂破坏的重要因素,因此开展长期保温防裂措施的研究意义重大。采用等效原理,提出了保温层-混凝土复合材料的热传导等效模拟概念,建立了有限元数值仿真中不同厚度混凝土与表面保温层等效单元;利用严寒地区长期实测资料和同类工程经验,选定结构数值仿真的气温、水温和材料热力学参数,开展温降工况下不同保温层厚度的坝体温度场及应力场数值计算与分析。结果表明:严寒地区坝体在无保温层时的坝体表面混凝土温度变化规律与气温基本相同,采取保温措施后保温层对坝体表面的保温效果较为明显,保温效果随保温层厚度的增加而增强;无保温层时上下游坝面出现大面积的拉应力区,增加保温层后坝体的拉应力区有所减小且应力随保温层厚度的增加而逐渐减小。  相似文献   

14.
水工建筑物常见老化病害及处理技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
对病害水工建筑物的处理技术我国已积累了不少经验,近几年来又有了新发展。对堤坝基础渗漏处理方面,目前主要是采用灌浆处理。长江科学院开发的湿磨细水泥灌浆技术在多个工程上试用,证明对存在微细裂隙的坝基灌浆,防渗效果很好。化学灌浆在处理设计上,既有纯化灌帷幕也有水泥灌浆与化灌结合的复合帷幕。岩溶坝基的灌浆多使用水泥粘土复合材料,在工艺上有许多改进。土坝坝体渗漏处理有劈裂灌浆、自重灌浆、高压喷射灌浆等。对混凝土裂缝处理要针对裂缝类型和部位决定,主要处理措施包括化灌、结构处理、灌浆与锚固结合处理、挖补、表面封闭处理等。对混凝土“碳化”处理多采用表面封闭。目前使用丙乳砂浆材料比较有效。过水建筑物混凝土受损修补,长江科学院已开发出 UP 和 PE 两种树脂砂浆修补材料,在葛洲坝工程应用效果良好。  相似文献   

15.
大坝的加高将成为未来水利建设的重点之一。工程实例表明:重力坝加高会带来坝体应力恶化、新老混凝土结合问题和新混凝土表面裂缝等问题,分析出现这些问题的主要原因,提出控制新坝体的温度应力,做好新老混凝土结合面的粘结等解决方法。展望重力坝加高的发展,认为具有满足社会需求的可行性。  相似文献   

16.
文章介绍了有模板的混凝土结构表面偏差范围,无模板的混凝土结构表面偏差和修整。混凝土表面缺陷处理的一般要求和程序,并着重从预缩砂浆、环氧胶泥、回填细石混凝土等方面阐述了混凝土表面缺陷修补工艺及要求。简单叙述了混凝土内部缺陷的检查、处理和处理后质量检查;混凝土裂缝检查、裂缝处理,详细谈了混凝土裂缝分类与评判标准。  相似文献   

17.
DG水电站位于高寒高海拔地区,气候环境复杂。为研究施工期碾压混凝土温控防裂问题,选取DG水电站厂房坝段为研究对象,采用三维数值仿真模拟技术进行施工期大坝温度场和温度应力计算,以及气温骤降、昼夜大温差对坝体影响的敏感性分析。研究结果表明:气温骤降、昼夜大温差在坝体表面分别产生约1.4,0.9 MPa的拉应力,易在坝体表面引起裂缝;为了减小由此引发的混凝土开裂风险,采用混凝土表面保温防护措施之后,坝体表面温度应力相应得到显著改善,拉应力分别减少至约0.3,0.4 MPa。  相似文献   

18.
江垭大坝为全断面碾压混凝土重力坝,采用少分缝坝体结构、中胶凝材料、高掺粉煤灰混凝土、大仓面薄层连续浇筑施工,为我国典型的RCC筑坝模式.应用人工骨料拌制混凝土,配合比的选择考虑了灰浆体积与砂空隙之比α、砂浆体积与粗骨料空隙之比β和灰浆与砂浆的绝对体积比V_p/V_m的适当选取,从而改善碾压混凝土在运输、摊铺过程中的抗分离能力并提高碾压混凝土的层面结合与防渗能力.  相似文献   

19.
以大型有限元软件ANSYS为平台,考虑中期导流影响对某碾压混凝土坝进行仿真计算。根据仿真分析结果,中期导流对坝体温度应力影响由坝体表面至坝体内部逐渐减弱,主要影响范围为坝体表面5~10 m;整个导流过程中,坝体上游表面应力增大0.25 MPa左右。  相似文献   

20.
《中国水利》2008,(10):67
技术简介:地震后水工建筑物的坝体、厂房等混凝土结构及表面均不同程度损害,其结构加固处理必须满足必要的强度和变形要求,而表面剥落及裂缝等需对混凝土裂缝进行抗渗补强以及混凝土表面抗碳化、抗冲磨防护,因此该技术包括两方面:  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号