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相似文献
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1.
HBC低热高抗裂大坝混凝土的开发研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在“九五”国家科技攻关项目“高贝利特(HBC)新型胶凝材料研究”的基础上,进行了HBC低热高抗裂大坝混凝土的开发研究,通过与三峡二期大坝中热水泥(MHC)混凝土的平行对比试验,初步论证了HBC大坝混凝土具有良好的工作性、力学性能和耐久性能。HBC大坝混凝土在相同配合比下的绝热温升将降低3-5℃;抗裂性分析表明,HBC大坝混凝土具有良好的抗裂能力,是一种可以在水工大体积混凝土工程中推广应用的新型低热高抗裂大坝混凝土。  相似文献   

2.
针对牛头山水库大坝工程特点,经过对迎水面C30常规混凝土面板(保留原沥青混凝土防渗面板)、迎水面C30常规混凝土面板(拆除原沥青混凝土防渗面板)及混凝土防渗墙3种可实施方案进行全面分析比较,最终推荐选用混凝土防渗面板(保留原沥青混凝土防渗面板)方案并对大坝进行防渗加固设计。大坝防渗加固后的实际运行表明,该方案切实可行,消除了隐患,提高了工程的安全度。  相似文献   

3.
观音阁水库碾压混凝土坝的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
观音阁水库大坝是我国在严寒地区采用碾压混凝土筑坝技术进行施工的第一座碾压混凝土坝.该坝坝体结构采用金色银形式,其断面设计与常态混凝土坝基本相同.水库大坝由挡水、溢流、底孔、电站坝段组成.大坝所用水泥有三种:(1)中热粉煤灰水泥;(2)抚顺#525水泥;(3)70%抚顺#525大坝水泥加30%本溪电厂粉煤灰.混凝土骨料采用四级配,配合比均满足设计要求.由于该坝地处严寒地区,因此在施工中采取了以下温控措施:(1)限制浇筑温度,(2)加强混凝土的养护工作;(3)加强坝体表面保温措施.  相似文献   

4.
高鹏  梅雪东  钟俊 《人民长江》2009,40(22):17-19
向家坝水电站左岸(一期)大坝包括非溢流坝段和冲沙孔坝段共19个,坝轴线长度344.92 m,最大坝高162 m,底部仓面顺水流向最大长度达152 m。坝体产生危害性裂缝的风险大,可能影响大坝结构安全。而纵向分缝施工方案是关系到大坝混凝土施工质量、施工进度和经济性的关键性问题之一。从混凝土施工、大坝进度分析、温控防裂、接缝灌浆、施工组织等多个方面对左岸(一期)大坝分缝方案进行了比较研究,综合考虑各方案利弊后,推荐左岸(一期)大坝采用两条纵缝的分缝方案。  相似文献   

5.
《四川水力发电》2012,(3):53-53
近日,国电大渡河大岗山水电开发有限公司在成都组织召开了”大岗山大坝混凝土施工配合比专家评审会”。会议听取了葛洲坝试验检测公司《大坝混凝土配合比试验成果报告(最终报告)》、《大坝混凝土配合比复核试验报告(阶段报告)》的汇报,与会专家经过充分和认真讨论,提出建议如下:(1)建议用85kg/m^3(水胶比不变)的单位用水量,并适当降低砂率进行现场试验。(2)考虑到参加试验单位对棱子坝花岗岩人工砂是否具有疑似碱活性的结论不完全一致,  相似文献   

6.
《云南水力发电》2014,(4):51-51
6月5日,由水电十四局担负施工的云南楚雄礼社江大湾水电站大坝面板最后一车混凝土浇筑入仓,至此,该大坝面板混凝土浇筑完成。 大湾水电站位于楚雄市双柏县鄂嘉镇(右岸)和楚雄市新村镇(左岸),交界处的礼社江上。  相似文献   

7.
《混凝土大坝安全监测技术规范》DJS336-89(试行),自1989年颁发以来,在指导我国混凝土大坝安全监测技术工作方面起到了显著的作用,使我国混凝土大坝安全监测工作逐步走上了规范化、正规化和科学化的道路。尤其在监视混凝土大坝的运行状况、发现异常现象和维护加固等方面显得更重要。该规范在实际应用中也发现一些需要充实和修订的条款,本文对规范的修订提出一些建议,供参考。  相似文献   

8.
高桥 《水电站设计》1997,13(2):109-112
宫濑大坝的设计和施工(日本)高桥五十二1前言宫濑水库位于神奈川县中部的相模川的右支流中津川上,是一个以防洪、供水、保护和增加河流正常功能、发电等为目的综合性水库,其大坝为高156m的混凝土重力坝,是日本最大规模的混凝土重力坝(见表1)。表1混凝土坝和...  相似文献   

9.
《混凝土大坝安全监测技术规范》的修订建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
《混凝土大坝安全监测技术规范》DJS336-89(试行),自1989年颁发以来,在指导我国混凝土大坝安全监测技术工作方面起到了显著的作用,使我国混凝土大坝安全监测工作逐步走上了规范化、正规化和科学化的道路。尤其在监视混凝土大坝的运行状况、发现异常现象和维护加固等方面显得更重要。该规范在实际应用中也发现一些需要充实和修订的条款,本文对规范的修订提出一些建议,供参考。  相似文献   

10.
为解决缺水问题,加利福尼亚圣地亚哥县水管局决定对已有70年坝龄的圣文森特大坝进行加高扩容。圣文森特大坝为一混凝土重力坝,工程范围包括采石场设计、设计施工支持、工程经济和成本估算。该工程的施工主要包括料场和碾压混凝土(RCC)配合比试验、基础开挖、混凝土坝施工等。文章对圣文森特大坝的加高扩容工程进行了介绍。  相似文献   

11.
根据碾压混凝土坝渗流特性,通过理论分析和实践,从胶凝材料含量、层面施工间隔时间、渗控结构设计等方面来控制碾压混凝土坝的渗流,提高大坝的稳定性、耐久性。  相似文献   

12.
混凝土坝坝体堵漏补强灌浆   总被引:1,自引:0,他引:1  
某水库混凝土坝在初期运用中,坝体渗量锭远超过设计允许值,经专家咨询分析,渗漏的主要原因是由于施工时质量控制不严在混凝土坝体内形成了渗漏通道,故决定在混凝土坝内进行补强灌浆处理,以形成一道阻水帷幕,封堵渗漏通道。实施中,主要利用排水孔进行灌浆和自溢流堰顶钻孔进行补强灌浆,施工单位克服了重重困难,保证施工质量,处理效果良好,渗满足设计要求,3年来大坝运行正常。  相似文献   

13.
以羊曲水电站为依托,通过建立水电站面板堆石坝的三维渗流有限元模型,计算分析了坝体及 其坝基的三维稳定渗流场特性,得到了坝体和坝基的位势分布、坝体各料区的渗透坡降及渗透流量等。 分析了防渗帷幕和坝基岩体渗透参数对渗流场的影响。结果表明,坝体、坝基及左右岸坝肩的防渗措施 均满足要求。  相似文献   

14.
江兴南  李涛 《大坝与安全》2010,(2):57-59,63
高岭头一级水电站大坝为混凝土双曲拱坝,在经历了连续低温高水位的不利工况后,渗漏量大增致使廊道被淹。大坝在渗流异常且未进行处理的情况下运行了10余年,高水位情况的最大渗漏量达394.75 m3/d。2008年冬至2009年春采用水泥灌浆和化学灌浆对坝基进行了处理,处理后渗漏量最大不超过1 m3/d,效果十分显著。  相似文献   

15.
李敦仁  蒋道苏 《红水河》2006,25(2):87-90,100
通过对乐滩水电站坝址勘察及施工开挖揭露分析,坝址处于区域构造相对稳定区,厂坝基为弱风化一微风化岩体,允许承载力满足建筑物的应力要求;坝基抗滑稳定主要受混凝土与建基面岩体抗剪(断)强度控制,对少数坝块地基存在的较长软弱缓倾角结构面,已进行加固处理;坝基渗漏以岩溶裂隙性渗漏为主,局部有串珠状小溶洞渗漏,建议进行防渗帷幕处理是必要的。  相似文献   

16.
故县水库大坝为混凝土重力坝,针对大坝渗流监测项目及运行情况,通过对该工程坝基扬压力、大坝渗流量和绕坝渗流等三方面进行分析,得出F5断层C445-3管水位持续升高,应该引起重视;河床坝段扬压力水位较低,河床坝段排水系统完善,运行正常;岸坡坝段、河床坝段扬压系数均小于设计值0.3,满足设计要求和大坝安全要求;坝基渗流量较小,没有产生较大的集中渗流,大坝帷幕灌浆效果良好,坝基渗流稳定可靠。  相似文献   

17.
根据纳子峡水电站工程坝址区地形地质条件,建立了坝址区三维渗流有限元模型,计算分析了正常蓄水、设计洪水和校核洪水3种工况下坝体及坝基的稳定渗流场,获得了坝体和坝基的位势分布、坝体各分区的渗透坡降及渗透流量等。计算结果表明,在各种工况下坝体及坝基的渗流场符合一般规律,混凝土面板及防渗帷幕等组成的防渗系统可消减水头84%以上,其作用明显;混凝土面板及坝基防渗帷幕的渗透坡降较大,垫层、砂砾料区等的渗透坡降很小,坝体各分区的渗透坡降均小于材料的容许渗透坡降,大坝防渗排水系统的设计在技术上是合理的。  相似文献   

18.
混凝土面板堆石坝运行期存在的渗流问题及成因研究综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
混凝土面板是作为面板堆石坝的主要防渗结构,承受较大的水头落差,其对于坝体渗流的安全稳定性至关重要,但是在运行期常存在一些渗流问题。本文在研究混凝土面板坝运行期渗流安全的基础上,分析了国内外混凝土面板坝渗流破坏的典型案例,总结了面板破坏的主要渗流问题模式,包括裂缝渗流、局部破损渗漏和防渗设计缺陷渗漏等,并在此基础上,对不同破坏模式的成因进行了分析,研究成果可为同类工程防渗设计及渗流控制提供参考。  相似文献   

19.
我国水利资源比较丰富。而开发和利用水利资源,需要建设水坝来调节水流量,提供水力发电,灌溉农田。水坝的建设,能够促进我国经济的发展,也给我国人民带来了诸多的便利。但是,在水坝的建设中,由于坝体差的缘故,容易出现渗漏现象。特别是我国水利设施使用RCD碾压混凝土坝坝体,时常发生局部渗漏现象。文章就此探究了RCD碾压混凝土坝坝体出现渗漏现象的原因,提出了防治水平施工缝渗漏的方法,并对坝体薄弱部位、裂缝部位的形成进行分析,从而得到解决混凝土坝坝体渗漏的方法和措施。  相似文献   

20.
沟后水库溃坝原因初步分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘杰 《人民黄河》1994,17(7):28-32
沟后水库总库容330万m^3,大坝为钢筋混凝土面板砂砾石坝,坝高71m。1993年8月27日晚溃坝。初步分析溃坝原因是:渗流沿坝体上部施工层面逸出造成管涌破坏,并冲刷坝坡引起坝顶局部滑动,形成初期溃口,然后库水由口门大量下泄,进一步冲刷坝体,最终溃坝,设计时采用的控制砂砾石最大粒径的办法不可能起到控制砂砾石渗透性的作用。混凝土面砂砾石坝渗流控制的成功经验是在坝体中专门设置排水体。  相似文献   

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