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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 281 毫秒
1.
南水北调中线京石段渠道机械衬砌已进入施工高峰期,渠道衬砌为大面积薄板混凝土结构,在硬化过程和硬化后都会因混凝土干缩、温度变化及地基沉降等产生不同程度的裂缝。而混凝土面板的结构型式、边界条件等比其它混凝土结构存在有较大的差异,这种差异使面板裂缝受混凝土风缩、干缩、温度变化及地基沉降的影响更大,容易产生裂缝,从施工过程上讲,裂缝的产生与混凝土衬砌时的施工环境、削坡的质量、切缝时间的掌握及混凝土养护等几个因素有关。  相似文献   

2.
本文对面板混凝土裂缝产生的原因进行了分析、总结,有针对性的提出了控制裂缝产生的主要技术措施,并对产生的裂缝提出了切实可行的修补方案,可为面板混凝土防裂及裂缝处理提供借鉴.  相似文献   

3.
分析混凝土面板在干缩和冷缩的联合作用下的裂缝成因 ,从裂缝控制理论、补偿收缩混凝土的面板防裂设计、面板防裂材料及面板的防裂施工等方面采取一系列技术措施来防止混凝土面板裂缝 .经实际工程应用证明上述措施防裂效果显著  相似文献   

4.
浅议混凝土面板裂缝与控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
国内外已建面板坝工程其混凝土面板裂缝是普遍存在的,但多数只是小于0.2mm的微细裂缝,它们不贯穿或少数贯穿某个浇筑块。当面板垫层设计考虑不周,混凝土原材料选择及配合比设计不合理以及施工控制不当等因素均会降低面板的抗裂性能。根据混凝土原材料选择及配合比设计,模拟面板施工时段以及水库运行期的温度、湿度变化对面板的影响等试验数据,论述了面板的裂缝变化与合理控制。  相似文献   

5.
防止堆石坝面板混凝土收缩裂缝方法的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对面板堆石坝混凝土面板收缩裂缝的成因进行了分析,从裂缝控制理论、补偿收缩混凝土面板防裂设计、面板防裂材料及面板防裂施工等方面采取一系列技术措施来防止混凝土面板收缩裂缝的方法。尤其是对VF防裂剂的膨胀时间和膨胀量人为可控的特点及由其制作的补偿收缩混凝土在实际工程中应用的效果作了详细的论述,结果表明均取得了理想的防裂效果。  相似文献   

6.
混凝土面板作为面板堆石坝的主要防渗结构,其裂缝控制是影响大坝安全运行的关键。总结了我国部分面板堆石坝混凝土面板裂缝现状,从面板的混凝土设计、原材料及施工工艺等方面分析了裂缝产生的原因,总结了混凝土防裂技术进展。分别从裂缝走向、裂缝产生的部位、裂缝产生的面板分序和产生时间揭示了面板裂缝的特点和规律,总结了混凝土力学、抗冻设计指标、水胶比、用水量、原材料、坍落度、养护方式和垫层处理工艺等技术参数对其影响。分析了裂缝产生成因,包括:不均匀沉降和约束过大导致的结构性裂缝;收缩变形、水化温升和环境温差导致的温度裂缝,以及施工工艺不当造成混凝土质量波动和干缩裂缝等。从减少结构性裂缝、提升混凝土性能和强化保温保湿措施等方面总结了防裂技术进展。  相似文献   

7.
河口村水库大坝面板混凝土长度超长,面板基础为挤压式边墙混凝土,对后期施工的面板混凝土沿长度方向易产生较大约束应力,从而限制面板混凝土的收缩变形,施工及运行期易导致混凝土面板产生裂缝。对大坝面板采用了补偿收缩混凝土,在混凝土中添加了防裂剂,并进行了补偿收缩混凝土抗裂计算,最终确定了满足抗裂要求的补偿收缩混凝土配合比,解决了超长面板混凝土裂缝控制问题。检查已施工的面板发现其效果良好,达到了面板防裂的目的。  相似文献   

8.
通过对面板混凝土原材料及配合比的试验研究,为面板混凝土浇筑过程中原材料、配合比的质量控制、混凝土拌合及浇筑中的质量控制,提供了可靠依据。从而保证了天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝一、二期混凝土面板的施工质量。从机口取样试验证实,面板混凝土的抗压强度、劈拉强度、弹性模量等力学指标及抗渗等级,均与室内试验成果基本一致,达到预期的目的。经过多次面板裂缝检查,一期面板为1条/595m2,二期面板为1条/900m2,无危害性裂缝存在,表明其防裂性能也很好。上述情况均证实一、二期混凝土面板质量是优良的  相似文献   

9.
登瀛水库位于青岛市崂山区,属于小型水库,控制流域面积5.42km2,兴利库容226万m3,最大坝高50.5m,坝长317m。坝体采用小石混凝土砌石重力拱坝。迎水面加混凝土面板,解决防渗问题。混凝土面板裂缝危害性极大,防止面板裂缝是一个关键技术问题,在工程实践中,应予以高度重视。1混凝土面板裂缝危害性及产生的原因裂缝对面板的主要危害是降低其耐久性,包括冻融、溶蚀及钢筋锈蚀等方面。影响混凝土面板发生裂缝的因素,主要是变形、温度和干缩三个方面。关于变形因素,坝基基岩为坚硬花岗岩,已开挖至微风化,沉降量不足以引起面板的断裂,可以不予考虑。…  相似文献   

10.
阿尔塔什大坝工程为混凝土面板砂砾石堆石坝,工程规模较大,在面板混凝土裂缝发展方面具有可研代表性。面板作为面板坝核心的防渗结构,其裂缝控制一直是行业的重点和难点。根据阿尔塔什大坝工程一期面板裂缝发展情况的统计分析,主要从浇筑的跳仓序列和混凝土浇筑完成时间延长方面对裂缝发展情况进行分析讨论,提出其相关性,并针对裂缝发展的不同程度,提出相应的处理标准及措施,经检测处理效果良好,可为同类工程提供借鉴。  相似文献   

11.
水布垭面板堆石坝面板混凝土施工   总被引:1,自引:0,他引:1  
水布垭面板堆石坝是目前世界上最高的面板堆石坝。经过室内试验和室外工艺试验,确定了面板混凝土施工配合比及浇筑流程。从混凝土原材料和浇筑时段选择,施工质量控制,加强面板保温、保湿、防风措施等方面,防止或减少了面板裂缝的产生。经现场试验室检测和完工后对面板表面的检查,面板混凝土质量均满足设计要求,裂缝数量很少。  相似文献   

12.
混凝土裂缝的产生可看作内因和外因共同作用的结果,防止裂缝的发生应从提高混凝土自身抗裂能力(内因)及减小导致裂缝的破坏力(外因)入手。结合混凝土面板施工特点,介绍了面板混凝土施工裂缝控制的一些措施。  相似文献   

13.
因工期及气候条件限制,部分严寒地区面板堆石坝的混凝土面板需一次拉成。通过对某面板堆石坝工程面板混凝土材料体系、环境条件、堆石体结构和垫层接触面特性、养护及越冬措施等因素对面板开裂影响的研究,结合现场实测裂缝性态,分析了严寒地区一次拉成长斜面混凝土面板施工期裂缝的成因。结果表明:混凝土胶凝材料体系绝热温升值高,温度收缩、自生收缩、干燥收缩大是面板开裂的内因;混凝土浇筑温度高、昼夜温差大、养护水温较低,越冬期混凝土温降绝对值大,是影响面板开裂的环境因素;垫层接触面对面板约束程度对混凝土面板内部的受力状态、应力水平和分布特性有显著影响;喷涂乳化沥青可有效降低面板的受约束程度,减小开裂风险。预防和减少面板混凝土裂缝的发生,应从混凝土材料体系、堆石体和垫层结构、环境因素的控制等方面予以足够重视。  相似文献   

14.
结合哈拉布拉水库钢筋混凝土面板坝工程实际,探讨通过采取优化面板混凝土配合比、改进面板混凝土的施工方法与施工工艺、调整面板混凝土的养护方式、加强面板混凝土的施工质量控制等措施,从而提高面板混凝土的抗裂能力,减小对面板的外部破坏力,使面板混凝土的裂缝得到有效控制。  相似文献   

15.
十三陵抽水蓄能电站上水库采用钢筋混凝土面板防渗,通过对面板混凝土裂缝定期检测,发现裂缝数量呈逐年增加趋势,对面板防渗性和耐久性造成不利影响。充分考虑钢筋混凝土面板运行的外界气候条件和电站运行条件,对冬季运行期的混凝土面板温度应力进行了计算分析,由此得出了混凝土面板温度应力变化规律及分布特征。根据上述计算分析及混凝土面板裂缝检测结果,认为冬季运行期温度应力是上水库混凝土面板裂缝产生和发展的主要原因。为确保上水库钢筋混凝土面板长期安全运行,选择SK手刮聚脲对上水库混凝土面板裂缝进行了处理,效果良好。  相似文献   

16.
小溪口电站大坝面板采用无轨滑模施工技术,单块面板一次性浇筑成型,采用新的混凝土外加剂(WHDF减水剂)和保温材料,至今混凝土面板未发现裂缝,文章从设计结构和施工工艺两方面对混凝土面板未产生裂缝的原因进行了分析,认为除坝体沉陷的因素,防止面板裂缝的主要措施是控制温度应力和基础垫层及周边混凝土的约束应力。  相似文献   

17.
目前,混凝土面板裂缝的处理方法和施工工艺较为成熟,但采用该方法处理沥青混凝土面板裂缝存在一系列问题。以里册峪水库为例,介绍了该水库堆石坝沥青混凝土面板裂缝的成因及防治措施,对裂缝部位进行开槽修补,对沥青混凝土面板进行加厚处理;并指出采用沥青混凝土面板修补加固方案在施工过程中须注意的问题;以期为沥青混凝土面板裂缝修补提供一定的参考意见和起一定的指导作用。  相似文献   

18.
文章介绍了黑尔水库混凝土面板裂缝的情况及分析裂缝产生的原因,即混凝土原材料引起的裂缝、塑性裂缝、温度应力裂缝、干缩裂缝、施工工艺产生的裂缝;通过采用中热硅酸盐水泥降低水泥水化热、掺入粉煤灰改善混凝土和易性并补充细小颗粒、控制混凝土出机入仓和易性;喷洒DH10表面养护剂等措施减少面板混凝土裂缝;裂缝处理的方法,采用LW-水溶性聚氨酯化学灌浆对裂缝进行处理。  相似文献   

19.
冯美兰 《东北水利水电》2012,30(1):27-28,49
混凝土面板堆石坝面板裂缝的成因和控制,我国进行了多年的科技研究和实践,取得了很多宝贵的经验和成果,许多控制措施和方法用于实际,效果较好.但对坝高在125m以上的高坝,面板裂缝产生的成因及防治,目前处在研究和探讨之中.文章针对当前高混凝土面板堆石坝面板产生裂缝的成因和防治,提出看法和建议.  相似文献   

20.
以老渡口水电站为例,阐述了深覆盖层上的堆石坝面板混凝土裂缝控制施工技术.工程实践证明,所采用的技术措施消除了面板混凝土发生裂缝的因素,规避了面板混凝土出现裂缝的风险.  相似文献   

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