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溪洛渡水电站拱坝设计 总被引:1,自引:1,他引:0
通过对溪洛渡混凝土双曲拱坝坝体应力分析,基础变模值的改变和坝身开孔等对坝体应力影响分析以及就坝基玄武岩发育的层间层内错动带进行坝肩大块体,小块全和阶梯状滑块的稳定分析,并应用三维非线性整体稳定分析计算,综合评价了溪洛渡拱坝设计的合理性。 相似文献
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一、概述东风水电站大坝为左右不对称的抛物线双曲薄拱坝,坝高162m,顶宽6m,拱冠底厚25m,坝顶上游弧长259.35m,中心角64.56°~94.1°,厚高比0.163.坝体共分14个坝段,由692个浇筑块组成,横缝面上设圆弧形键槽与升浆孔。大坝立模面积上游坝面为3.15万m~2,下游坝面为2.71万m~2,横缝面为2.69万m~2, 相似文献
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龙潭水电站大坝采用砼新型抛物线双曲拱坝,文章地坝体体形设计作了详细论述,在坝体设计中,坝体结构得到优化,拱坝结构的特点得以充分发挥。 相似文献
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天堂山拱坝是一座坝高约70米的双曲拱坝,为保证大坝安全蓄水,利用埋设在坝内的仪器观测系统和布置于坝基廊道的排水-扬压孔系统,选择部分控制蓄水安全的重点监测项目,进行了蓄水安全监控,初期蓄水监测结果表明:1、拱坝坝体温度变化规律,分布合理,其状态对大坝的应力和整体性有利;2、大坝的内部应力变化符合一般规律,量律、分布合理,变化均匀,出现的最大拉压应力符合现行规范;3、接缝灌浆质量良好,横缝未出现重被 相似文献
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江口水电站拱坝体形设计 总被引:1,自引:0,他引:1
江口拱坝基地质条件复合,以拱坝分析与优化软件系统ADAO为工具,在相同的设计条件下,设计时选择了三心圆,抛物线,对数螺旋线和以中心线曲率半径描述的混合曲线(以下简称为混合线)等4种平面拱圈形式分虽作拱坝体形优化设计,结果表明:4种线形均能适应江口地形地质条件,而抛物线形适应能力更强些,故江口拱坝选定抛物线平面拱圈形式,各种线形拱坝的拱冠梁上游面曲线,拱冠厚度,拱端厚度,拱冠处平面拱圈中心线曲线半径等参数沿高程均采用3次多项式描述,在大量敏感性分析基础上作出了体形,经多方法,多程序计算分析,有是适应坝址地表地质条件的合理体形。 相似文献
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对李家峡水电站拱坝体形的选择考虑了许多因素,并以两岸坝肩稳定性作为主要依据。设计实践证明,这种选择是合理的,也是可靠的。采用不同计算方法和试验得出的坝体应力分布规律一致,满足和控制标准,也充分利用了混凝土抗压强度的特性,因此,李家峡拱坝具有较高的承载力。 相似文献
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泗渡河拱坝是1座高74.5 m的混合线性拱坝,根据坝体设计位移以及坝肩地质构造,采用在坝体基岩表面布置测点和坝体内架设垂线装置与基岩内埋设仪器相结合的方式,有针对性地进行了变形观测,了解了坝体和坝肩的安全形态,以便及时发现问题和采取相应措施防止意外事故的发生;并对原设计的计算方法及指标进行了验证。图1幅,表1个。 相似文献
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锦潭水电站是广东省有史以来建设的第一高拱坝,工程地处华南地台内部,粤北山字型构造前弧,施工技术含量较高。本文通过对锦潭水电站施工技术的阐述,介绍施工中的先进技术和工艺,为今后同类工程的设计施工提供参考。 相似文献
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广西凌云县浩坤水电站采用混凝土拱坝挡水,工程位于喀斯特岩石地区,基岩存在断裂层,地质条件十分复杂。由于规范要求混凝土拱坝应力分析需采用的拱梁分载法,其经简化处理后的计算结果难以反映拱坝真实应力承栽情况。考虑到坝体左岸存在的断裂层对坝体承载的影响,采用三维有限元计算软件分析坝体应力及坝肩稳定。计算结果表明:对于左岸存在的断裂层,在不经工程措施处理情况下,坝体应力比较对称,应力未超出规范要求,对坝体的稳定不会造成影响。此结论给工程施工的生产单位在经济和安全方面提供了重要参考,取得明显的工程效益。图6幅,表4个。 相似文献
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高拱坝工程技术是“九五”国家科技攻关重点项目,其中高拱坝关键技术的研究成果已在小湾电站高拱坝,溪络渡电站高拱坝,三峡工程等项目中得到推广和应用。本文以锦潭水电站高拱坝为依托,介绍高拱坝技术的实践和运用,为今后同类工程的勘察设计和施工提供参考。 相似文献
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构皮滩水电站双曲拱坝温度控制设计 总被引:1,自引:0,他引:1
构皮滩水电站拱坝坝体顺流向尺寸较大,坝体混凝土脱离基础强约束区采用了层厚3 m浇筑施工技术.因此控制和减少混凝土基础、内外与上下层温差,使大体积混凝土内外形成比较均匀的温度场,是防止坝体混凝土温度裂缝的关键.通过研究坝区的气象条件和混凝土的热学力学性能,提出了合理可行的拱坝坝体温度控制措施,如选择合适的原材料,优化配合比,降低混凝土浇筑温度,控制了浇筑层间的间歇期,通水冷却,加强养护和保护等. 相似文献
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