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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
大体积混凝土结构基础设计和施工中裂缝、预埋件等的控制是工程界的热点。阐述了GIS基础设计和施工的难点,并提出了相应的措施。工程实践证明这些措施是行之有效的。最后对GIS基础设计和施工提出了改进建议。  相似文献   

2.
大体积混凝土高温浇筑温控防裂是现代大体积混凝土结构设计、施工中十分重要的研究课题,对于保证大体积混凝土施工质量、加快施工进度等具有关键性作用。银盘水电站受截流时间推后及左岸边坡地质等因素制约,整个二期工程基础约束区混凝土全在高温季节施工。通过采取事前专题研究及技术咨询,过程采取原材料的优选、调整配合比、严格控制混凝土出机口温度和浇筑温度、个性化初期冷却通水等综合控制措施,成功攻克高温季节基础约束区混凝土浇筑的难关.取得了良好的效果,为高温季节水电站基础约束区大体积混凝土浇筑积累了宝贵经验。  相似文献   

3.
大体积混凝土结构基础设计和施工中裂缝、预埋件等的控制是工程界的热点。阐述了GIS基础设计和施工的难点,并提出了相应的措施。工程实践证明这些措施是行之有效的。最后对GIS基础设计和施工提出了改进建议。  相似文献   

4.
[目的]随着我国海上风电开发的迅速发展,近海风电场常采用无过渡段大直径钢管桩结构作为风机基础,该基础形式的应用避免了有过渡段单桩的不利因素,但主要难点在于施工装备要求高、单桩垂直度控制难度大.[方法]文章以采用了大直径单桩基础的广东某海上风电工程项目为例,重点阐述了海上风电大直径无过渡段风机单桩基础沉桩的施工方法和要点...  相似文献   

5.
自2005年以来,中国风电产业发展迅速,国内风机基础由最初的传统设计不断发展演变,逐步出现了梁板式风机基础、地脚螺栓式风机基础、反向平衡梁式风机基础,最近几年从美国引进了无张力灌注桩风机基础。文章从力学原理、施工工艺、适用条件、工程量及造价几个方面对目前主要采用的传统风机基础与新兴的梁板式风机基础、无张力灌注桩风机基础做了较全面的对比分析。传统风机基础技术成熟、适用性广、施工难度低、工期短、工程量大、造价高;梁板式风机基础受力分析清晰、施工难度大、工期长、工程量小、造价低;无张力灌注桩风机基础在国内尚未得到认可,仅在国内个别项目中应用,原材料标准要求高、工程量最小、造价最低。  相似文献   

6.
非常规体型大体积混凝土基础浇筑后,水和水泥的用量是混凝土干缩裂缝的主要成因.根据性质主要包括干缩裂缝、塑性收缩裂缝、自身收缩裂缝、安定性裂缝、温差裂缝和碳化收缩裂缝等.介绍了浙北变电站工程构架基础大体积混凝土施工工艺,叙述了从控制施工原材料和改进施工工艺入手,以科学配比和强化监测为主,通过采取重视混凝土基础浇筑、浇筑后精心养护、成型后准确测温三大措施,防止了大体积混凝土基础出现塑性收缩裂缝和温度裂缝的成功经验.  相似文献   

7.
《太阳能》2020,(9)
风电机组基础施工时的施工设备配备是海上风电场建设中的重要内容。在海上风电场风电机组基础的实际施工过程中,必须根据风电机组基础的形式、尺寸、重量等多方面因素,配置合理的施工设备,以保证风电机组基础的顺利施工。以广东省某海上风电场项目为例,分析了该项目中单桩基础施工及导管架基础施工所需配置的施工设备,可为后续海上风电场风电机组基础的施工设备配备提供参考。  相似文献   

8.
<正>风能是一种清洁可再生的清洁能源,海上风电已经成为全球可再生能源发展的重要方向,我国正在持续大规模发展海上风电项目。与陆地风电相比,海上风电面临着技术、施工、管理等方面的多重挑战,由于海上施工作业环境特殊,施工窗口期短,且海上风电施工存在很多的连续施工作业,是一项难度大、时间紧、任务重的艰巨工程,因此施工的窗口期对海上风电施工管理极为重要。海上风电施工内容主要包括风机基础施工、风机安装施工、海缆敷设施工、海上升压站施工等,各项施工内容  相似文献   

9.
《可再生能源》2013,(5):56-60
借助有限元计算软件MIDAS,建立中闽能源—湘电风能5 MW海上风机样机工程风机基础混凝土的水管冷却三维有限元模型,计算得到大体积风机基础高性能混凝土在有、无水管冷却情况下的温度场,对比分析水管冷却的效果,为设计和施工提供依据。  相似文献   

10.
作为支撑风电机组的独立基础,风电机组基础不同于一般的独立基础。其受力形式复杂,主要是抵抗风电机组的水平荷载引起的倾覆弯矩,风电机组荷载由于受气象环境和风电机组工作状态的影响,荷载方向随时变化,风电机组基础承受交替循环荷载的作用容易引起疲劳破坏。因此,在风电机组基础施工过程中要严格控制施工冷缝,一般是不允许出现贯通的施工冷缝。这就要求风电机组基础的混凝土浇筑施工必须一次浇筑完毕。本文结合具体工程事故,对风电机组基础在施工过程中出现的施工冷缝的处理方案进行技术经济分析比较,并给出了经济、安全、可靠的风电机组基础施工冷缝的处理方法。  相似文献   

11.
侯鸽  蔡鸥  徐奎  练继建 《太阳能学报》2023,44(1):156-162
以中国某海上风电场筒型基础为研究对象,识别其建造期的风险源,并建立风险指标体系,然后基于改进的模糊故障树方法量化筒型基础建造期的整体风险发生概率,并与单桩基础结果进行对比。研究结果表明:筒型基础及单桩基础结构建造期的风险发生概率分别为3.21×10-3、9.47×10-3。依据DNV规范规定的失效频率等级可知,海上风电筒型基础及单桩基础结构建造期的风险等级均为高风险,但单桩基础的风险概率明显高于筒型基础,高约66.10%,筒型基础建造期的风险更低,工程实用性强。  相似文献   

12.
  目的  针对目前吸力桶基础设计与施工技术还未成熟,缺乏规范性指导文件的现状,对吸力桶施工过程控制关键技术展开专题研究。  方法  以某海上风电场导向架平台基础工程为背景,以实测数据为基础,采用统计分析、数据挖掘、过程回溯反演的方法与技术手段。  结果  详细介绍了吸力桶基础成套安装设备与智能化、数字化控制系统的构成与功能;探讨了导向架吸力桶基础施工过程中的控制参数与控制标准;归纳总结吸力桶贯入/顶升可行性分析计算工况与参数取值方法;提出吸力桶从入泥沉贯到顶升回收全过程每一环节的控制要点与控制方法。  结论  最后以7个四桩导向架吸力桶基础的施工实测数据,说明吸力桶基础施工过程中控制参数的变化特征与控制效果,以供类似吸力桶平台基础设计施工时参考。  相似文献   

13.
提出一种利用半潜驳进行导管架基础立式运输安装的新型施工工艺,采用半潜驳下潜为导管架基础提供向上浮力以减小吊机起吊力的方式解决现场设备适用性的难题.基于该新型运输安装工艺,采用三维势流理论建立半潜驳运输安装导管架基础的水动力模型,通过数值仿真研究下潜深度与有义波高等因素变化对导管架基础-半潜驳系统运动及受力的影响规律,对...  相似文献   

14.
路强 《水电能源科学》2017,35(7):140-143
为设计合理的BAGQ工程湿陷性土基础处理方案,以BAGQ工程陶瓷厂矩形槽段湿陷性土基础为例进行分析。首先根据工程地质条件及施工特点设计4种方案,之后通过比较4种方案的投资、施工和安全可靠性及当地认可程度三方面,选择出了合适方案。研究结果表明最优方案为方案4,即采用防渗+排水+适应变形措施的基础处理方法,工程自2015年运行至今状况良好。该湿陷性土基础处理方法打破了传统的湿陷性土基础常规处理方法,可为同类湿陷性土基础处理提供借鉴。  相似文献   

15.
鉴于铁路与堤坝交叉段施工期安全性分析是铁路和堤坝设计、施工的重要环节,采用有限元分析方法开展温州市铁路S1线跨堤桥梁段和温州灵昆南堤坝交叉段施工期变形、内力计算及安全性分析。结果表明,采用先堤后桥方案,施工完成时桥梁桩基的最大沉降、堤坝的最大水平向位移均满足要求,同时桥梁对堤防整体应力的影响远小于堤坝自重对自身的影响。此外,为减少堤坝施工对桥墩内力的影响并降低堤坝最终沉降量,应对堤坝结构地基(与桥墩交叉部位)采用扩大水泥搅拌桩处理范围、减小桩间距等加固措施。  相似文献   

16.
在碎石垫层下设一层耐特龙网作为整体限动层基础处理灰坝坝基,用来解决软弱灰基的低承载力和液化问题,目前尚无见到成熟的设计、施工技术规范。为适应秦岭电厂应急排灰的需要,我们作了这方面的尝试,用粉煤灰作填筑坝体,并进行了施工监测。  相似文献   

17.
施工导流作为水电工程的重要组成部分,其风险损失不仅是工程决策的依据,还是工程保险费率厘定的重要因素。在施工导流运行期,上游超标洪水导致围堰漫顶甚至基坑淹没,不仅导致经济损失,而且延误工期。为准确计算施工导流损失,根据工程施工进度和泄水条件将其分为施工导流系统损失、基坑系统损失和工期损失,并对各部分损失进行定义和量化计算,建立施工导流运行期损失模型。实例计算表明,该模型可为施工导流标准的选择和保险费率的厘定提供参考。  相似文献   

18.
基坑排水是水利工程施工的一个重要组成部分,基坑排水方案选择的好坏将直接影响到工程投资规模和施工能否顺利进行。针对深基坑排水存在地下水易入渗、基坑浸水及地面沉降风险等问题,结合安徽省凤台县永幸河排灌站扩建工程,对水利工程深基坑开挖施工方案进行了设计,充分考虑技术可行、成本较低、施工环境各因素的影响合理选择排水方案,并通过深井降水试验对选取的排水方案进行了验证。结果表明,该排水方案有效地确保了地下水降水质量,达到了良好的使用效果。  相似文献   

19.
针对某在建水库坝基白云岩细微裂隙发育、岩体强度低、基础承压水丰富、施工过程中出现了帷幕灌浆质量难以控制和坝基排水孔出水量大等问题,通过分析工程地质条件、监测数据和施工质量,提出在确保水库正常蓄水和坝体稳定的前提下,采用灌注湿磨水泥浆、适当加大灌浆压力、延长灌后闭浆时间等帷幕补强措施,取消或缩短坝基排水孔、在大坝下游增设适量承压水减压孔,达到了消除复杂岩层坝基排水异常的目的,相关技术可供类似工程借鉴。  相似文献   

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