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31.
岩壁梁是地下厂房重要的构筑物,清水镜面混凝土施工的关键是混凝土配合比和模板。介绍了长河坝水电站岩壁梁施工中,清水混凝土配合比试验、模板工序控制及吊罐入仓、复振和温控等保证混凝土施工质量的措施。  相似文献   
32.
《四川水力发电》2012,(4):124-124
5月28日,由水电五局有限公司承建的、国家支持藏区发展能源建设重点开发项目、国内在建第三高土石坝大坝——长河坝水电站大坝正式开始填筑。长河坝水电站位于四川省甘孜州康定县境内大渡河中上游,为大渡河干流水电规划“三库22级”中的第10级电站。电站总装机容量260万千瓦,年发电量为107.9亿千瓦时,大坝坝高240米,  相似文献   
33.
长河坝水电站泄水系统进、出口边坡山势陡峭、岩体破碎、裂隙发育且表层风化严重,存在大量确定性危石集中区及山坡滚石和局部坍塌的风险与安全隐患,严重威胁下方枢纽建筑物的正常运行。为了工程施工和建筑物永久运行的安全,工程采用了主、被动网联合防护的方式对划定区域范围内边坡上的不稳定块体进行治理,取得了良好效果。  相似文献   
34.
本文以四川大渡河长河坝水电站省道S211复建公路Ⅱ标长河坝隧道K13+761~K17+933段隧道开挖及初期支护为例,探讨了高地应力(即岩爆)隧道中,岩爆的特点、岩爆产生的主要条件、岩爆的预测、防治及处理施工技术。  相似文献   
35.
分析认为砾石土的击实最大干密度与土料母岩性质、风化程度、P5含量、击实功能等因素关系密切,增大试验仪器尺寸可提高砾石土的最大干密度,在试验条件允许时宜尽可能选用较大尺寸击实仪更符合实际。建议了一种砾石土最大干密度经验公式,计算结果与实测值十分吻合,该方法可大幅减少检测工作量、缩短检测时间以满足高强度大方量砾石土填筑质量检测控制需要。同时对全料压实度与细料压实度相关关系进行了分析研究,得出细料压实度并不是一个定值,随 P5含量的增大而降低。研究表明设计标准是合理的。  相似文献   
36.
武玲  张虹 《水力发电》2015,(2):94-97
长河坝水电站地处高海拔寒冷地带,对水工混凝土耐久性要求较高。但参照普通混凝土设计指标制作的混凝土进行抗冻试验后,发现其抗冻性能差,不满足设计指标F100的要求。通过试验探寻影响混凝土抗冻性能的主要因素,经分析确定主要因素为含气量不足。故长河坝水电站所用混凝土采取提高含气量、降低粉煤灰掺量,以达到强度和抗冻性能满足设计要求。  相似文献   
37.
详细介绍了大中型土石坝快速填筑施工的测量控制方法.主要针对传统的大坝测量方法在大中型土石坝快节奏连续施工中的不足,探索出采用GPS-RTK测量技术,现场处理测量数据及绘图、分区分层填筑测量控制的一套测量控制方法,结合长河坝水电站心墙堆石坝的工程实例予以说明.  相似文献   
38.
长河坝水电站大坝围堰基础防渗墙座落在河床深厚覆盖层上,据钻孔资料显示,河床覆盖层厚达82.23 m,主要由漂(块)卵砾石层、砂层等构成,地质条件复杂,透水性较强;两岸为陡坡状基岸,防渗墙按设计要求需嵌入基岩1 m.在陡坡状基岩中造孔,由于钻具在下落冲砸基岩时容易溜钻,不仅钻进效率极低,嵌岩不好也会严重影响防渗墙质量.叙述了在漂卵砾石层和陡坡状基岩中的防渗墙造孔施工技术,对防渗墙入岩深度值进行了分析探讨.  相似文献   
39.
长河坝水电站大坝坝高240 m,心墙砾石土填筑面积最大达到2.3万m2.过大的心墙填筑面不利于雨季施工,而传统的雨季施工措施对长河坝心墙填筑不适应,同时亦对心墙填筑强度影响较大.针对长河坝心墙填筑雨季施工的特点,对心墙砾石土填筑采取了一系列的雨季施工措施,在确保了雨季心墙填筑质量的同时,又保证了心墙的填筑强度.介绍了砾石土心墙雨季施工采取的措施及经验总结,可供同类工程借鉴、参考.  相似文献   
40.
长河坝大坝土料有用料储量较少,料场土料级配情况分布复杂,为了增加料场有用料的利用率,得到满足设计要求的心墙土料,需将粗、细料掺配合格后上坝.介绍了级配不均匀土料“平铺立采法”动态控制的掺配工艺试验,可供同类工程参考.  相似文献   
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