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相似文献
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1.
某电站碾压混凝土大坝蓄水后下游坝面、廊道内出现渗漏水现象。为确保大坝安全运行,采取对大坝迎水面混凝土表面防渗涂刷、混凝土坝体内部钻设防渗帷幕和对坝体混凝土补强灌浆处理措施。主要介绍涂料检验、涂刷试验及施工方法,经检查效果达到设计要求。  相似文献   

2.
碾压混凝土的防渗问题一直是坝工界关注的重点之一。碾压混凝土坝的防渗性主要包括碾压混凝土本体的防渗性和辅助材料的防渗。目前国内碾压混凝土的辅助防渗材料主要分为水泥基结晶型防水材料、聚氨酯防渗涂料及高分子防渗材料。本文结合新疆沙尔布拉克水利枢纽工程及部分碾压混凝土大坝辅助防渗材料的使用情况,对辅助防渗材料的应用情况进行综述。  相似文献   

3.
防渗措施是碾压混凝土坝施工的关键技术,龙开口水电站根据工程特点及气候条件,从大坝碾压混凝土层间结合、防渗区碾压混凝土和变态混凝土施工、横缝铜止水施工、表面保护等关键环节采取了合理、有效的控制措施,蓄水前对上游坝面及防渗区混凝土进行了质量检查和缺陷处理,使得大坝具有良好的防渗性能。  相似文献   

4.
变态混凝土已逐渐取代常态混凝土广泛应用于碾压混凝土坝防渗面等部位,但对变态混凝土温度应力等的理论研究有限。模拟大坝施工顺序,采用数值分析方法,研究了变态混凝土等不同混凝土材料作为碾压混凝土坝防渗面,及内部混凝土与防渗面浇筑时间间隔对温度应力的影响,并将变态混凝土防渗面与"金包银"坝常态混凝土防渗面进行对比。研究结果表明:与变态混凝土相比,常态混凝土作为防渗面的温度应力较大,抗裂性能方面没有优势。防渗面混凝土材料以及防渗面和大坝主体施工时间间隔对大坝温度应力及抗裂能力有影响,浇筑间隔增大会导致拉应力过早出现并增大最大拉应力。  相似文献   

5.
陈炎平 《水力发电》2006,32(2):30-32,66
碾压混凝土高坝防渗和层间结合是大坝设计的关键技术问题,也是限制碾压混凝土薄拱高坝发展的瓶颈。经过对大量的碾压混凝土室内和工程试验结果的分析,提出掺矿物纤维变态混凝土、防渗区层面喷洒层间结合剂和表面涂抹渗透结晶型防渗涂料的联合防渗工艺思路,可增强碾压混凝土抗拉强度、层间抗剪强度和抗渗性能,形成性能高、工艺简化的碾压混凝土高坝防渗结构体系。  相似文献   

6.
碾压混凝土大坝上游防渗设计和施工是这类坝型需要重视的关键环节,而碾压混凝土层面结合质量直接影响坝体的抗渗性,往往是碾压混凝土大坝防渗的薄弱环节。从碾压混凝土上游防渗设计、表面辅助防渗方案选择、原材料性能和施工要点等方面开展研究,最后选定双峰寺水库大坝上游防渗设计方案,明确施工要点,保证工程顺利实施。  相似文献   

7.
旁多水利枢纽大坝防渗的碾压式沥青混凝土心墙作为整个枢纽中最重要的结构,再加上沥青混凝土作为防渗心墙是第一次在高海拔地区应用,现场施工模拟试验显得尤为重要.通过对模拟试验几个重点环节的控制,最后提出用于碾压式沥青混凝土心墙施工的参数.  相似文献   

8.
LJP合成高分子水坝专用防渗涂料属柔性防渗涂料,适合作为碾压混凝土坝坝体辅助防渗护面涂料。该涂料通过在四川武都水库碾压混凝土坝工程中的实际应用,证明其具有黏结性强、抗渗强度高、抗裂性好、适应低温等恶劣的环境条件及施工方便、价格低廉、建基面条件适应能力强等几个方面的优越性。  相似文献   

9.
光照水电站大坝最大坝高200.5 m,是目前世界上已建成的最高的碾压混凝土重力坝.坝体上游面采用二级配碾压混凝土作为主防渗结构,坝顶以下40m采用三级配碾压混凝土直接防渗.为确保大坝安全,对大坝的防渗体系进行了专题研究,其研究的重点和难点在于目前国内采用较为普遍的防渗体系能否适应光照200m级高碾压混凝土坝的防渗要求,同时结合工程实际进行分析,探求一套既安全可靠又适合工程特点的防渗体系.  相似文献   

10.
补偿收缩混凝土推广使用的时间还不长,特别是用于碾压混凝土坝防渗方面才刚起步,正确的使用经验尚待积累,在设计和施工中还没有一套成熟的规程。福建德化龙门滩碾压混凝土坝采用补偿收缩混凝土作为大坝防渗结构措施,通过对防渗面板出现裂缝的原因分析,从设计和施工两个方面提出了一些个人见解,对进一步合理设计及成功应用补偿收缩混凝土具有参考价值。  相似文献   

11.
龙滩碾压混凝土重力坝设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
肖峰  欧红光  王红斌 《水力发电》2003,29(10):41-43,50
龙滩水电站大坝为碾压混凝土重力坝,最大坝高前期为192m,后期为216.5m,是目前世界上在建的最高的碾压混凝土坝。通过对原材料的选择和试验,确定了推荐配合比,大坝下部碾压混凝土采用富胶凝材料。大坝优化设计后,为经济的断面体形;坝基面及坝体的稳定、应力均满足规范要求。龙滩大坝除基础垫层外,均可采用碾压混凝土。坝体防渗结构优化后采用表面布筋的变态混凝土与二级配碾压混凝土组合方案;坝体设有完善的排水系统。温控防裂专题研究表明,采取适当的温控措施后,坝体可不分纵缝通仓浇筑。龙滩大坝设计中的重大技术问题已解决,部分专题仍在继续深入研究中。  相似文献   

12.
龙滩碾压混凝土重力坝结构设计与施工方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
龙滩水电站坝高216.5m,坝型定为碾压混凝土(RCC)重力坝,方量达340万m^3。在我国南方高气温地区建造世界上最高的RCC重力坝,需攻克许多科技难题。本专题针对龙滩水电站枢纽布置、坝体结构进行优化研究,以有利于RCC快速施工;对RCC筑坝材料特性、渗流和防渗排水结构、坝体的应力与稳定、RCC大仓面连续施工、高RCC重力坝温控及防裂措施等进行分析研究,取得了科技攻关成果,经鉴定验收,专题成果达  相似文献   

13.
中国碾压混凝土坝技术的进展与运行经验   总被引:8,自引:0,他引:8  
沈崇刚 《水力发电》1999,(10):41-44
中国碾压混凝土坝建设始于80年代中期,1986年从第1座坑口碾压土坝完成后,10多年来已竣工28座,在建的有15座,合计43座,居世界之首,还有21座正在设计中,在设计、科研、施工实践中,碾压混凝土筑坝技术有所发展,有所进步。通过运行证实,这些成熟的经验将对下一世纪继续发展碾压混凝土坝有指导和推动作用。即将开工兴建的友滩水电站一期工程大坝高192m,将是世界上最高的碾压混凝土重力坝。  相似文献   

14.
那比水电站大坝为碾压}昆凝土重力坝,最大坝高68.5m,大坝混凝土总量为28.9万m^3,其中碾压砼22.7万m^3。大坝从2010年4月底开始第一仓碾压砼施工,高温季节碾压砼施工采用自然温度入仓,温控主要采用预埋水管通河水冷却措施,2011年3月大坝碾压混凝土已经浇筑到设计高程,目前大坝已经过两个冬季的温度变化考验,碾压砼大坝未发现温度裂缝,满足设计温控要求。介绍了那比水电站碾压砼重力坝高温季节施工温控技术。  相似文献   

15.
我国碾压混凝土筑坝技术的新进展   总被引:3,自引:1,他引:2  
沈崇刚 《水力发电》1996,(9):52-56,37
经过10余年的深入研究和工程实践,我国碾压混凝土筑坝技术已有了很大的进步,其坝型、坝高、坝体体积和工程数量都达到或超过目前世界先进水平。通过对我国碾压混凝土坝设计、施工、科研、运行管理等方面经验的总结,必将进一步推进碾压混凝土筑坝技术的发展,更好地发挥其技术优势,并取得更大的经济效益  相似文献   

16.
高坝洲工程RCC现场试验及其成果   总被引:2,自引:0,他引:2  
为确保高坝洲二期坝体全面断面RCC施工质量,对RCC施工中有关问题进行了室内试验和现场试验,并对试验成果进行了综合分析。实践表明,施工采用的RCC配合比基本合理,RCC施工工艺可行,现场试验为RCC坝体施工提供了可靠的依据。观测表明,按照上述施工配合比及施工工艺施工的二期RCC坝体,质量状况良好。  相似文献   

17.
三峡工程具有工程量大、工期长的特点,为加快施工进度、缩短工期、节约水泥用量,拟在大坝的部分部位采用碾压混凝土。根据研究,考虑到坝体结构布置、构造要求、RCC施工方法等因素,各坝段采用RCC的部位将有所不同,总的采用原则是在坝体多钢筋的大孔口以下和结构布置简单而较规则的部位应用RCC,但在基岩面上仍铺设1.0-1.5米厚的常态混凝土垫层,按上述原则,各坝段应用RCC混凝土的总量约占大坝总混凝土量的1  相似文献   

18.
水电八局自20世纪80年代开始全面开展碾压混凝土性能试验及筑坝施工技术研究工作,于1993年建成了当时世界最高的RCC拱坝—普定拱坝(坝高75m),该工程在RCC材料、坝体防渗、坝体分缝、入仓工艺、模板和施工工艺方面都取得一些高水平成果,此后,又相继建成了大朝山、红坡、沙牌、索风营、大花水等20余座碾压混凝土坝。通过积极与国内科研院所合作完成了一系列的科研攻关工作,在八.五期间已取得重要成果的基础上,结合国家“九五“等科技攻关项目,总结摸索出了一套先进成熟的施工工艺。在研究和使用新技术、新材料、新工艺和新设备等方面,取得了一批突破性的科技成果,较好的解决了碾压混凝土施工技术难题。本文回顾和简要介绍了水电八局各时期碾压混凝土筑坝技术特点和施工技术创新成果。  相似文献   

19.
根据广西桂林市小溶江水利枢纽坝址地形、地质条件,从工程投资、环境影响、施工工期等方面对碾压混凝土重力坝和面板堆石坝两种坝型方案进行对比分析后,选择推荐碾压混凝土重力坝坝型。  相似文献   

20.
针对碾压混凝土坝的结构和施工特点,采用弹塑性有限元和不等比例降材料强度参数的方法,对高碾压混凝土重力坝的渐进破坏过程、破坏机理和极限承载能力进行了分析计算,结果表明,大坝的破坏失稳表现为沿RCC层面(包括建基面)的剪切滑移,或表现为从坝体下部下游侧RCC本体开始的大面积压剪屈服为主的与沿RCC层面剪切滑移的组合,它取决于大坝的断面形态和RCC层面与块体材料强度的组合情况。因此,在研究评价大坝的稳定安全程度时,除核算沿关键层面(或建基面)的抗滑稳定性外,还应考虑坝践区块体的抗压剪能力。用不等比例降材料强度参数的方法提示了碾压混凝土坝的破坏规律,且结果合理,符合实际。  相似文献   

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