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相似文献
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1.
筑坝材料分析是土石坝设计的前提。在分析正义峡坝址附近砂砾石料的基础上,建议心墙坝坝壳可采用距坝址较近的大砂沟砂砾石料,反滤料可采用西平台砂砾石料。认为用西平台砂砾石料作为混凝土面板坝坝料,面板坝的优势难于发挥出来,而大砂沟砂砾石料更不适宜于修建面板坝。  相似文献   

2.
本文根据西藏旁多工程坝基砂砾石料和坝壳砂砾石料的三轴剪切试验成果,分析了砂砾石料的应力应变特性及坝壳料的剪胀性,并对坝壳砂砾石料的施工提出建议。  相似文献   

3.
本文根据大型室内坝料试验、计算和监测成果,分析了盘石头混凝土面板堆石坝在下游次堆石区利用工程开挖的软弱页岩堆石料和含泥灰岩堆石料的可行性。研究表明,该页岩坝料虽然力学性质软弱,但仍适于坝体下游干燥区筑坝之用;含泥量在10%以下的灰岩坝料无论是强度、变形和渗透性,均和不含泥的灰岩堆石料接近,硬岩堆石料含泥量标准适当放宽是合理的。  相似文献   

4.
传统砌石坝筑坝材料的运输方法主要靠塔吊、索道缆机空中吊装运输毛块石料、细石混凝土料上坝,工程进展十分缓慢。因此,如何改善筑坝材料上坝运输速度,就成为影响砌石坝坝体施工进展的关键因素。根据自密实混凝土堆石坝的施工经验,创新性地提出采用自卸汽车直接上坝,通过已施工的砌石坝面,将石料运输到筑坝作业区,再采用根据挖掘机改装的抓铲并辅以人工作业的方式进行坝面摆石,大大提高了石料运输上坝和坝面毛块石摆放的速度,从而促进大坝砌筑的施工进度。图3幅,表1个。  相似文献   

5.
知识窗     
《河南水利与南水北调》2012,(8):2+27+43+50+59+89+94-2
土石混合坝:土石坝是指用当地或附近地区的土石料筑成的坝。一般适用于当地有坝体防渗部分的土料和有效开挖供给的石料。拱坝:拱坝成圆拱形,一般用混凝土及砌石筑成,少数情况(如薄拱坝)也可以用钢筋混凝土筑成。  相似文献   

6.
南欧江六级水电站复合土工膜面板堆石坝堆石料采用板岩填筑,由于板岩遇水软化、干湿交替后强度降低明显,属于较软岩;为进一步复核坝料分区、堆石料特性,确定堆石料填筑施工控制参数,在坝体填筑前进行了现场生产性碾压试验及室内力学参数试验研究。成果表明坝料分区、坝坡稳定满足规范要求,坝体应力和变形分布合理。  相似文献   

7.
混凝土面板堆石坝堆石料开采爆破技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
苗胜坤 《人民长江》1994,25(10):32-35
混凝土面板堆石坝是较有发展前途的坝型。我国在建的天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝坝高178米,是我国最高的混凝土面板堆石坝。这类坝的各层石料绝大多数采用爆破开采堆石料。堆石料的开采需遵循岩石破碎规律,作出正确的爆破设计。石料的开采有台阶爆破法和洞室爆破法两种。文中分析了洞室爆破和台阶爆破的优点及适用条件,介绍了各种先进的台阶爆破技术,总结了堆石料级配的预测和统计方法,提出了堆石料开采爆破的优化设计  相似文献   

8.
《人民黄河》2016,(3):103-107
针对高混凝土面板堆石坝地震工况坝坡稳定允许安全系数标准问题,根据软、硬岩堆石料非线性强度指标的统计参数,计算了不同坝高、地震烈度、筑坝材料情况下的面板坝坝坡稳定安全系数和可靠度,系统研究了安全系数和可靠度之间的关系,在此基础上,对高面板坝地震工况坝坡允许安全系数标准进行了讨论。研究表明:200 m以上高面板坝的抗震稳定性评价不宜沿用现行规范安全系数标准,根据可靠度一致性原则,按坝高级别、地震工况和筑坝材料分别设置安全系数标准更为合理。采用质量良好的硬岩堆石料修建300 m以下的面板坝,坝坡坡比可采用规范建议值,当堆石料岩性偏软时,坝坡坡比应通过稳定计算确定,允许安全系数应在现行规范值基础上提高。  相似文献   

9.
胶凝堆石坝的分析计算目前多采用线弹性或普通堆石料本构模型来近似处理,不能很好地反映该坝型的真实位移和应力分布特征。根据已提出的胶凝堆石料本构关系,对该坝型进行蓄水期工作性态分析,对7种坝坡的坝体断面进行有限元数值模拟和整体稳定性分析,研究断面变化对该坝型位移、应力分布特征以及大坝整体稳定性的影响。计算结果表明,该坝型有良好的安全稳定性,但随着坝坡的增大,该坝型在经济性提高的同时,安全性降低。  相似文献   

10.
瀑布沟水电站大坝填筑工程量大、上坝强度高。本文主要从加里俄呷石料场的施工道路布置、石料开采等进行论述,通过合理布置,科学管理,精心组织,保障资源配置,满足了高峰期石料的上坝强度,保证了大坝填筑施工进度和质量,顺利地实现了工期目标。  相似文献   

11.
两河口水电站工程堆石坝坝高295m,砾石土心墙料429万m3。由于该工程堆石坝高达300m级,国内尚无建设的成功经验,而且防渗土料分布较广,料源复杂。本文通过对防渗心墙的研究,论证了其合理性和可靠性,为同类型大坝心墙料的研究提供参考。  相似文献   

12.
丰启顺 《人民长江》2017,48(18):78-81
单一石料填筑大坝对料场开采质量和储量要求较高,而两种不同石料分区填筑混凝土面板堆石坝的关键在于设计、施工等环节质量控制是否到位。介绍了在贵州省岩溶区用两种不同石料分区填筑面板堆石坝所取得的成功经验。从坝体填筑质量检测结果、坝体沉降和脱空观测、面板裂缝情况等方面分析了质量控制的相关要点,可为今后在喀斯特地区采用两种石料填筑混凝土面板堆石坝提供借鉴。  相似文献   

13.
高堆石坝填筑施工质量控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文根据新发布的混凝土面板堆石坝设计和施工规范中对坝体填筑质量控制的新规定 ,对坝料填筑标准、现场干密度检测、粗粒料加水碾压等面板堆石坝填筑施工中主要的质量问题作了必要的说明和讨论  相似文献   

14.
王家河水电站拦水坝为混凝土面板堆石坝,采用侧槽式溢洪道自由泄洪,工程区河床砂砾石料丰富,枢纽建筑物开挖料较少,大坝填筑料主要为上下游河床砂砾料。初步设计时趾板建在砂砾层上,在技施设计阶段,通过回填混凝土的方式将基础置于基岩上,确保了趾板的稳定性。采用河床砂砾料经筛分做垫层料,减少了施工工序。在面板堆石坝坝体填筑中,有效利用枢纽建筑物和料场开挖的风化料、软岩料。该工程的设计对于其他采用风化料建坝的类似工程具有参考价值。  相似文献   

15.
附加质量法用于测定大坝堆石体密度应用效果分析与评价   总被引:2,自引:1,他引:1  
介绍了附加质量法测定大坝堆石体密度的基本原理以及现场测试的技术要求,并结合糯扎渡水电工程芯墙堆石坝堆石体密度测定试验研究的实例,分析了附加质量法测试的参数与料源特性的关系,并对该方法的应用效果进行了分析和评价.应用结果表明,该方法不但具有快速、轻便、无损和精度高等优点,而且适用于不同粒径的堆石体.该方法测试结果与坑测值相比,总体平均相对误差为3.3%.  相似文献   

16.
宜兴抽水蓄能电站上水库主坝采用库盆开挖料填筑,库盆出露的基岩为五通组砂岩夹泥岩和茅山组砂岩夹泥岩,针对这两组岩性具有泥岩含量较高、软化系数偏小的特点进行了混合堆石料湿陷变形研究,分析砂岩夹泥岩堆石料在长期浸水作用下附加沉降对坝体变形的影响。试验成果表明,砂岩夹泥岩堆石料的湿陷系数小于1.5%,该工程堆石料不具有明显的湿陷性;堆石湿陷特性与其饱和抗压强度有密切关系;主坝堆石料的湿陷特性指标处于一般堆石料常见值范围内。在对库盆采取了全面的防渗排水措施后,主坝建成后运行期间堆石不具备发生大范围饱和的可能。研究成果为充分利用库盆开挖料筑坝以降低工程投资提供了科学依据。  相似文献   

17.
龙首二级水电站工程施工关键技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
甘肃龙首二级水电站大坝坝型为异型混凝土面板堆石坝,最大坝高146.5m,为保证工程进度,施工中将原常态混凝土改高趾墙用碾压混凝土施工,并在坝料开采中采用了洞室爆破技术.而且用挤压式混凝土边墙替代了面板坝上游坡面常规施工法.实践表明,垫层料和挤压边墙之间未发生脱空现象,并对混凝土面板的约束很小,无需涂刷乳化沥青等隔离剂;同时在趾板、泄洪洞放水塔钢筋施工中采用了钢筋等强直螺纹连接技术.所有这些均获得了良好的施工效果.  相似文献   

18.
纵向增强体新型土石坝稳定性研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
纵向增强体土石坝具有成本低、施工效率高等优点,尤其适用于病险老坝的整治与改建,或缺少合格黏土心墙料地区新建的中小型坝。但因缺乏设计经验和可借鉴的先例,新坝型在渗流稳定、增强体心墙受力变形、坝坡稳定等方面亟待深入探讨。方田坝水库是国内首例采用纵向增强体土石坝的工程,基于其建立模型,采用有限单元法和有限差分法对其稳定性进行了分析,同时讨论了坝坡坡比的可优化性。研究结果表明:新坝型防渗性能较好;混凝土心墙受力以压应力为主,出现整体性破坏的可能性较小;理论上坝坡坡比有可优化的空间,但仍需要经过工程实践的进一步检验。若坝高较小、坝坡坡比合理且保证施工质量,纵向增强体土石坝稳定性较好。  相似文献   

19.
刘经军 《红水河》2014,(5):26-29
达岱河水电站挤压边墙施工法是在面板堆石坝每填筑一层垫层料前,用挤压式边墙机制做出一个半透水混凝土边墙,然后在其下游面按设计铺筑坝料,碾压合格后重复以上工序。采用该方法进行施工,简化了施工工序,加快了施工进度,保证了垫层料填筑质量。  相似文献   

20.
经对呼和浩特抽水蓄能电站上水库堆石坝施工期长序列监测资料进行分析,发现堆石坝施工期相对沉降量最大为858mm,约占坝高1.2%。其中填筑期最大沉降量为724mm,发生在10环附近,占施工期总沉降量的84.4%,相对稳定期最大沉降量为193mm,发生在顶部,占施工期总沉降量的22.4%,不同高程坝体沉降总体表现为靠近坝轴线大,靠近两坝坡小。坝体水平位移在12mm以内。坝体与坝基间剪切位移已基本趋于收敛,最大值在16mm以内。坝基总体表现为无水压状态,绕坝渗流水位总体较低。坝顶钢筋笼内钢筋应力变化主要受温度影响。结果表明:目前该电站上水库堆石坝各监测物理量处于稳定状态或已基本趋于收敛,堆石坝总体处于安全状态。  相似文献   

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