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杨家园水电站位于贵州省习水县二郎乡,地处赤水河一级支流桐梓河下游河段。水电站大坝为碾压混凝土椭圆双曲拱坝,最大坝高66 m,坝底厚18.5 m,坝顶厚5 m,厚高比0.28,坝顶中心线弧长150.8 m,碾压混凝土浇筑量约7.2万m3。文章介绍了杨家园水电站碾压混凝土拱坝在施工过程中,提出的针对溢洪道牛腿部位与大坝整体上升的施工方案,达到了缩短工程工期、保证施工安全的效果。 相似文献
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《水力发电》2014,(5)
<正>溪洛渡水电站大坝全线浇筑到顶2014年3月6日9时30分左右,随着溪洛渡大坝12坝段完成最后一仓浇筑,溪洛渡水电站拱坝坝体已全线浇筑到610 m设计高程。溪洛渡水电站挡水大坝为混凝土抛物线双曲拱坝,由31个坝段组成,建基面最低高程324.5 m,坝顶高程610 m,最大坝高285.5 m,为300 m级特高拱坝,其高度排名居世界第三,电站具有坝高、库大、坝身泄洪量大的特点。自2009年3月27日开工浇筑,已历时近5年,三峡集团、中国水电八局等参建各方不断攻坚克难,创造了连续两年浇筑址达200万m~3、单月最高浇筑混凝土20万m~3、浇筑670万m~3混凝土未发现温度裂缝等许多骄人成绩,大坝质量和浇筑速度均达国内一流水平。溪洛渡水电站大坝是"数字的大坝"和"智能的大坝"。 相似文献
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《河南水利与南水北调》2015,(8)
水电站工程施工质量的生命就是碾压混凝土大坝施工,只有控制好施工质量,才能够保证工程效益的有效发挥。清溪水电站位于贵州省绥阳县青杠塘镇境内,是芙蓉江左岸一级支流清溪河干流梯级规划的第三级电站,清溪水电站大坝为碾压混凝土二次曲线拱坝,坝顶高程620.00 m,建基面高程539.50 m,拱冠梁处坝顶宽5 m,坝底厚16.30 m,就清溪水电站大坝来看,坝体混凝土质量控制对整体工程来说尤为重要。文章主要结合清溪水电站工程实例,阐述了碾压混凝土二次曲线拱坝混凝土施工质量控制。 相似文献
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1 概 述1.1 大坝特点 隔河岩水利枢纽大坝坝轴线全长653.45 m,包括左右岸重力坝、河床重力拱坝、左岸重力墩及垂直升船机(第一级)上闸首坝段等4部分30个坝段组成,坝顶高程206.0 m,最大坝高 151 m,最大坝底宽 80m。 大坝在高程 150.0 m 以下为重力拱坝,以上为重力坝。左岸高程 132.0~150.0 m部位设置重力墩。溢流坝段拱顶高程(即封拱高程)为 180.0 m,并向两岸拱座逐渐降低, 相似文献
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双曲拱坝,坝顶高程610.0 m,最低建基面高程332.0 m,最大坝高278.0 m,拱冠断面底宽约60.0 m,最大宽度64m,坝顶宽度14.0 m,坝顶轴线弧长681.49 m,坝体混凝土558万m3,整个坝体分为31个坝段.鉴于大坝工程的重要性,其施工进度又处于工程施工本文从建筑物、地形地质、施工进度等方面分析了溪洛渡水电站大坝的施工特性针对不同缆机布置、坝体混凝土浇筑方案,提出了大坝混凝土浇筑的计算机仿真方法,阐述了仿真计算的过程及成果,分析并确定了坝体接缝灌浆方案;提出了大坝工程详细的施工进度计划和施工方案. 相似文献
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清江隔河岩水利枢纽位于湖北省长阳县境内。大坝采用三圆心变截面重力拱坝。坝顶全长648m,最大坝高151m,外园半径312m。高程150m,以上为重力坝块,沿坝轴线按圆弧线布置,坝段间不灌浆。高程150m以下部分为封拱灌浆拱坝。左岸较缓,从高程120m到150m设置60m长重力墩。 相似文献
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《水利水电快报》2016,(5)
目前碾压混凝土重力坝技术已广泛应用于世界各地,但在坝工界,用于拱坝填筑仍是一项复杂而艰巨的任务。在过去30 a里,通过基础研究、试验和实践,大坝建设者成功探索出碾压混凝土拱坝填筑的新方法,开发出的多项创新技术已成功应用于碾压混凝土拱坝工程建设中。回顾了近年来碾压混凝土拱坝填筑技术的发展,从拱结构和性能方面对比了碾压混凝土拱坝和传统混凝土拱坝的不同特性,总结出碾压混凝土拱坝建设中的关键技术和施工程序。以巴基斯坦高133 m的高玛赞碾压混凝土拱坝为例,讨论了包括横向收缩缝的设置和灌浆、碾压混凝土坝的后冷却、坝肩陡坡碾压混凝土的浇筑等关键技术,这些技术在碾压混凝土拱坝建设中是必不可少的。 相似文献
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采用三维有限元法对万家口子高碾压混凝土拱坝的施工期温度场及温度应力进行全过程仿真分析,得到了高碾压混凝土拱坝温度场及温度应力变化的一般规律。仿真中考虑了坝体材料的热力学性能、环境温度变化、浇筑过程和封拱过程。仿真结果对高碾压混凝土拱坝的温控防裂设计有参考价值。 相似文献
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本文讨论了位于土耳其东北部克鲁赫河上正在建设中的高250m德里内尔拱坝。该拱坝建基面开挖施工已于2005年完成,大坝混凝土已经开始浇筑,预计将于2010年完成大坝混凝土浇筑。建成后,该坝混凝土总方量为330万m3,将是土耳其最高的拱坝,也是世界上最高的拱坝之一。本文详细讨论了大坝的抗震设计。重现期为10000年的安全评估地震的峰值加速度为0.35g。在该地震作用下,坝体中上部将出现沿水平施工缝的裂缝,带有键槽的灌浆横缝也将张开。于是,大坝顶部由于开裂而形成的混凝土坝块可能向水库方向发生位移,本文研究了该混凝土坝块可能出现的最大位移和转动位移。 相似文献
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一、大坝主要参数
湖北省房县三里坪电站挡水建筑物为碾压混凝土对数螺旋形双曲拱坝,采用的是外包防渗层内部碾压的结构形式,最大坝高133 m(不含8m深的填塘碾压混凝土),坝顶轴线长度280.73 m,坝顶宽度5.5 m,拱坝中心线处坝底宽度22.7 m,厚高比0.17.大坝在EL 360.0m设两个中孔,孔口尺寸5m×8 m,在坝顶设三个溢流表孔,孔口尺寸12 m×8m. 相似文献
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万家口子高碾压混凝土拱坝温控防裂仿真分析 总被引:1,自引:0,他引:1
采用三维有限元法对万家口子高碾压混凝土拱坝的施工期温度场及温度应力进行全过程仿真分析,得到了高碾压混凝土拱坝温度场及温度应力变化的一般规律.仿真中考虑了坝体材料的热力学性能、环境温度变化、浇筑过程和封拱过程.仿真结果对高碾压混凝土拱坝的温控防裂设计有参考价值. 相似文献
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