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相似文献
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1.
三峡碾压混凝土(RCC)纵向围堰轴线长1191.5m,分上纵段、坝身段和下纵段。其中坝身段为永久I级建筑物,长115m,堰顶△↓185m,高146m(一期工程高51m)。在二期导流期间,纵向围堰与二期上下游土石横向围堰保护二期基坑。不设纵缝,仅设横缝,横缝上下游面均设两道紫铜片及一道排水槽,同时在上下游面常态混凝土防渗层内设施导缝。RCC标号为R90200号和R90150号。永久建筑物RCC选用2  相似文献   

2.
混凝土纵向围堰位于导流明渠左侧,轴线长1191.5m,分为上纵段、坝身段和下纵段。上、下纵布置考虑施工期改善明渠水力学条件和满足二、三期围堰布置要求,并考虑运用期泄洪对建筑物下游流态的影响,头部均略向主河槽弯曲。上纵段长490.98m,堰顶高程875-140m,高亚一95m;其中上纵堰外段长36898m,堰内段长122m;坝身段长115m,坝顶高程185m,高146m(一期工程高度slm);下纵段长585.5m,堰顶高程用.5m,高到.5-46.6m。在二期导流期间,纵向围堰与二期上、下游土石横向堰保护二期基坑,为共坝段、左岸厂房坝段及电站创造干地施工…  相似文献   

3.
三峡纵向围堰坝身段分为两个坝段,下部高程45~90m为RCC结构,要求对坝段横缝进行接缝灌浆,这是国内外首次大规模在碾压混凝土结构内进行接缝灌浆。经现场试验,在碾压混凝土内埋设冷却水管是有效可行的。在对上纵堰内段碾压混凝土结构内接缝灌浆进行模拟试验的基础上,确定了坝身段碾压混凝土接缝灌浆的设计与施工工艺,在工期要求十分紧迫的情况下,在不到1个月的时间内灌注了2660m^2,经仪埋观测资料分析达到了  相似文献   

4.
朱忠华  戴志清 《水力发电》2004,30(2):171-175
三峡三期RCC围堰是三峡三期工程上游挡水围堰,施工工期紧,混凝土浇筑强度高。在围堰施工中,结构的优化、科学合理的混凝土入仓手段,塔(顶)带机浇筑碾压混凝土的成功应用,不同形式的连续上升模板的成功设计,廊道处碾压混凝土不间歇上升等措施保证了围堰的高强度和连续快速施工,使三期RCC围堰混凝土施工仅用4个月便提前完成,并创下多项世界记录。  相似文献   

5.
混凝土纵向围堰是三峡一期工程采用碾压混凝土施工的单项工程,碾压混凝土工程量达141.57万m3,施工强度近10万m3/月,温控严.本文重点阐述碾压混凝土围堰高强度施工方案,计划先期采用自卸汽车运输混凝土入仓,辅以皮带机等手段,争取在1995年第3季度引进ROTEC皮带机系统进行大规模混凝土浇筑.同时亦介绍了该工程施工进度、施工工艺及温控标准与措施等.  相似文献   

6.
三峡工程混凝土纵向围堰下纵段建完经过葛洲坝集团一公司458天的日夜奋战,三峡工程永久建筑物长589.79m的混凝土纵向围堰下纵段,于5月12日上午9点2O分全线达到81.5m设计高程。混凝土纵向围堰下纵段工程是三峡工程1997年大江截流的重点控制性施...  相似文献   

7.
高坝洲工程二期RCC坝体施工   总被引:1,自引:0,他引:1  
高坝洲二期坝体采用全断面RCC筑坝技术,其中,纵堰坝身段及以左坝段为一期工程,建筑物属多孔、薄壁结构、仅在纵堰坝身段高程62m以下部位采用RCC;表孔坝段及以右坝段为二期工程,汇水建筑物高程59m以下、挡水建筑物高程62m以下部位均采用RCC。在一个枯水期完成了二期工程的截流、基坑开挖、溢流堰体以下部位的混凝土施工,不仅节省了上游RCC围堰,而且实现提前1a正常蓄水发电,效益十分明显。有关试验、观测结果表明,坝体施工质量良好,运行正常。  相似文献   

8.
三峡工程采用压混凝土纵向围堰,工程规模大,难以在一个低温季节里完成,在高温季节浇筑碾压混凝土,因浇筑层厚一般为30cm,较常压混凝土薄,层间间歇时间为6-8小时,较常态混凝土的间歇时间长约一倍,在高温季节浇筑常态混凝土,采用预冷骨产及通水冷却,可有效的降低混凝土的最高温度,对于碾压混土,采用这种措施 有效,但通水冷却降温效果,因受气温影响较小,相对而言更有效些。  相似文献   

9.
龙滩水电站主体工程建设共分为5个标。其施工导流选用隧洞导流方式,围堰采用碾压混凝土过水围堰,挡水标准为10年一遇,挡水流量14700m3/s,该围堰拟由承包商设计,挡水标准可适当降低。经方案比选,施工总进度采用7年半发电方案。大坝混凝土量约601万m3,主要浇筑期41个月,选用进口高速皮带机运输上坝,仓面塔式布料机浇筑为主,缆式起重机为辅的混凝土运输浇筑方案。  相似文献   

10.
三峡碾压混凝土围堰包括纵向围堰和横向围堰.混凝土总量为320.69万m3。纵向围堰全长1150.47m,混凝土量153.33万m3。在纵向围堰中部的坝身段碾压混凝土结构内首次实现通水冷却和接缝灌浆。横向围堰最大坝高115m,堰顶全长580m,混凝土量167.36万m3,必须在4个月内完成,2003年1月22日实现日浇筑碾压混凝土21066m3,最高月浇筑47.6万m3,日和月浇筑碾压混凝土强度均较以前的世界纪录提高近1倍。2003年4月16日浇至堰顶,2003年6月上旬和左岸大坝一起提前4年挡水,拦蓄库容147亿m3,使枢纽工程提前实现蓄水、通航、发电的目标。  相似文献   

11.
采用碾压混凝土坝温度场和温度应力仿真计算程序RCTS,针对某碾压混凝土重力坝的结构设计和布置特点,数值仿真模拟大坝混凝土具体的施工分层浇筑过程、立模拆模过程、养护过程、环境气候变化、人工降温和保温措施、施工期度汛过程、水库蓄水过程以及混凝土材料热学和力学性质随时间变化等因素。计算分析了溢流坝的不同施工方案、施工期和运行期的坝体温度场和温度应力分布规律,提出了能满足混凝土重力坝设计规范要求的推荐施工方案,为碾压混凝土重力坝的结构设计和施工方案选择提供参考依据。  相似文献   

12.
银盘水电站右岸一期工程纵向围堰碾压混凝土总方量约38万m3,施工单位组织相关单位进行了碾压混凝土工艺试验,确定碾压混凝土施工的相关参数,验证室内选定的混凝土配合比。  相似文献   

13.
蔺河口水电站双曲拱坝碾压混凝土施工技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
孙庚宁 《水力发电》2004,30(2):45-47
蔺河口水电站拱坝为目前陕西省在建全国第三高的全断面碾压混凝土双曲薄拱坝,最大坝高100m,大坝施工采用全断面碾压通仓薄层连续上升施工工艺,碾压层厚为30cm;采用2座1×3m~3和1座1×1.5m~3强制式拌和楼拌制混凝土,混凝土浇筑时低仓位采用自卸汽车直接运输入仓,高仓位采用负压溜槽转料入仓的方式和辐射式缆机入仓的方式。施工中严格控制碾压混凝土配合比、原材料,及混凝土拌制、运输、碾压及养护等施工工艺,并采取了VC值动态控制方法和有效的碾压混凝土温控措施,取到了很好的效果。  相似文献   

14.
碾压混凝土坝与常规混凝土浇筑方式不同,内部监测仪器的埋设方法也应适当调整.总结多年仪器埋设的施工经验,提出了一些适合碾压混凝土坝施工的具体施工方法,可以有效提高内部监测仪器的完好率.  相似文献   

15.
三峡工程临时船闸坝段4.5 m升层混凝土施工   总被引:1,自引:0,他引:1  
三峡临时船闸2号坝段甲块混凝土因大坝蓄水验收要求,须在50d内完成28.5m高的混凝土浇筑,如按常规大坝混凝土施工是无法完成的。工程实施中,采用了4.5m大升层混凝土施工方案,通过加快混凝土入仓速度,改进混凝土施工工艺,加强混凝土模板设计,注重混凝土初期冷却,缩短混凝土间歇期等一系列措施,提前7d完成了目标计划。临时船闸2号坝段4.5m升层混凝土的施工经验,可供大体积混凝土施工借鉴。  相似文献   

16.
在碾压混凝土薄层碾压施工仿真分析中,为提高计算效率,通常采用包含多层材料的层合单元,其中生长单元是浇筑仓面逐渐生成层合单元的过渡形态。由于早期混凝土温度和弹性模量对龄期非常敏感,各碾压层混凝土的性能差异较大,因而采用常规双线性形函数描述生长单元会在有限元计算中产生误差。基于此,提出了生长单元的分段形函数方法,以解决因早期各层混凝土性能差异大而导致的计算精度不高的问题。此外,随着浇筑仓面的变化,生长单元的形状和参数应进行动态调整,本文提出了生长处理技术,包括散热边界的搜索与替换、新增层节点的初始值重置、新老混凝土的单元连接等。通过算例分析,验证了本文分段形函数方法对生长单元的计算精度有较大改善,生长处理技术提高了生长单元的应用范围,可供相关研究参考。  相似文献   

17.
依据碾压混凝土拱坝的结构特点和材料特性,应用大型通用有限元软件ANSYS,数值仿真模拟某碾压混凝土拱坝具体的分层浇筑施工、冷却水管通水冷却降温、诱导缝布置、水库蓄水、施工期度汛过程以及混凝土材料热学和力学特性随时间变化等因素,对施工期和运行期的坝体温度场和温度应力场的影响,提出了能满足设计规范要求的推荐施工方案,为碾压混凝土拱坝设计和施工的温控提供了参考依据。  相似文献   

18.
文章对戈兰滩碾压混凝土大坝施工过程进行总结,在材料应用、料场开挖、砂石系统生产工艺、混凝土入仓方案、温控措施、溢流面混凝土浇筑、碾压混凝土斜层浇筑、模板施工、碾压混凝土施工工法及工程管理等10个方面具有特色。正因为如此,才能使戈兰滩电站100 m级的碾压混凝土大坝在20个月内基本建成。  相似文献   

19.
通过室内对三峡工程三期碾压混凝土围堰芯样抗剪强度进行的本体、裂缝面模拟试验,试验结果表明其碾压混凝土模拟裂缝面抗剪强度满足设计要求。试验结果为围堰安全运行提供了依据,围堰安全运行4年后成功拆除。  相似文献   

20.
三峡一期纵向碾压混凝土围堰长1191.47m,混凝土工程量150.6万m^3,其中碾压混凝土130.3万m^3。根据围堰运用条件、结构特点、防裂要求、碾压混凝土性能试验资料和1997年大江截流控制性进度,确定围堰碾压混凝土的温度控制标准和温控措施。为满足温控防裂和层面结合要求,夏季6 ̄9月份永久建筑物等重要部位不浇碾压混凝土。采取的主要温控措施有:保证混凝土抗裂能力;合理安排施工程序;控制坝体最高  相似文献   

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