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高含细粒冲积料在相对密度≥0.75时,其抗剪强度可满足坝体材料设计要求,但渗透系数不满足设计要求;高含细粒冲积料属压实性不均匀材料,其最大干密度(最小干密度)与P5呈显著二阶函数相关,可建立压实质量快速控制图表,用于填筑压实质量控制。高含细粒冲积料筑坝试验研究成果经过设计验证,对坝体结构进行了优化:取消上游围堰粘土斜墙防渗体,全部采用高含细粒冲积料填筑,缩短工期约4个月;大坝心墙两侧坝体637m高程以下采用高含细粒冲积料填筑,冲积料体中设置若干水平反滤排水层,改善了冲积料体的排水性能又充分利用了项目生产过剩材料,为项目增加外汇结算约35万美元。 相似文献
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三峡主体工程混凝土采用非活性集料 ,高掺优质粉煤灰 ,制定了严于国家标准的混凝土碱含量最高限值标准 ,通过复掺高效减水剂和引气剂等技术 ,降低了混凝土单位用水量、减少了水泥用量。同时 ,严格限制混凝土原材料碱含量 ,降低了混凝土总碱量 ,起到了综合预防碱集料反应 (AAR)的作用。 相似文献
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三峡二阶段工程混凝土掺用高品质Ⅰ级粉煤灰,并为此制定了较国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596—91技术要求更高的三峡工程粉煤灰质量标准(TGPS04—1998)。通过实行业主统一招标采购供货制、加大合同对质量的约束、开展质量检测对比试验和建立出厂监督、到货验收、施工自检、监理和业主抽检的多级质量控制体系,确保了粉煤灰质量,实现了三峡高性能水工混凝土目标。 相似文献
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塑性混凝土防渗墙在三峡二期围堰中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
三峡二期围堰防渗墙最高74m,墙厚0.8-1.1m,防渗总面积83450m2。其中墙深大于40m,采用塑性混凝土,成墙最高月达11188m2。防渗墙经1998年夏季长江8次洪峰考验,堰体渗透比降最大值0.108,小于堰基粉细砂设计允许值0.25;渗水总量约50L/s,小于设计估算基坑渗水总量600L/s,防渗效果显著。 相似文献
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塑性混凝土防渗墙在三峡二期围堰中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
三峡二期围堰防渗墙最大高度 74m ,其中墙深大于 40 m ,采用塑性混凝土。防渗墙经 1 998年夏季长江 8次洪峰 (三峡坝址最大流量 6 1 0 0 0 m3/s)考验 ,堰体渗透比降最大值 0 .1 0 8,小于堰基粉细砂设计允许值 0 .2 5 ;渗水总量约 5 0 L /s,小于设计估算基坑渗水总量 6 0 0 L /s,防渗效果显著 相似文献
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作为高熵合金设计思想的延伸,熵工程可从电子和声子输运两方面引导热电材料的性能优化,在多种热电材料体系已经获得了成功应用。特别是,熵具有内禀的类似基因特性,可以作为热电材料的指征因子,对多元热电材料实现快速筛选。本文首先揭示熵作为热电材料基因特性的内禀原因,阐述构型熵增加导致材料晶体结构对称性增强、泽贝克系数提升、晶格热导率下降的物理机制;然后着重介绍熵工程在类液态材料和IV-VI族半导体等典型热电材料体系中的应用,总结熵工程提高材料热电性能的研究进展;并介绍多元单相高熵热电材料的热力学稳定性预测方法;最后指出了熵工程将来的研究重点。 相似文献
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1前言 混凝土原材料质量的优劣是保证混凝土质量的先决条件之一.三峡二阶段工程包括泄洪坝段、左岸电站厂房及坝段和永久船闸工程,混凝土总量约1700万m3,施工期6年. 相似文献