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相似文献
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1.
新疆吉林台一级水电站大坝坝型为混凝土面板砂砾石堆石坝,最大坝高157m,坝顶高程1425.80m,正常蓄水位1420.0m,坝体防渗结构为钢筋混凝土面板,坝体共设有9个分区,其主要受力结构为砂砾料填筑体,坝体下游部分填筑堆石料。  相似文献   

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1工程概况吉林台一级水电站大坝为混凝土面板砂砾堆石坝,坝高157m,水平趾板高程1270.00m,坝顶高程1427.00m,是国内目前在建最高的混凝土面板砂砾堆石坝。大坝坝体填筑料总量836万m3。坝体上游坡面面积7.35万m2,面板分三期浇筑,一期高程1270.00~1360.00m,二期高程1360.00~1390  相似文献   

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2005年12月10日,马来西亚巴贡水电站堆石坝大坝一期面板开始浇筑混凝土。巴贡水电站大坝为面板堆石坝,坝高205m,是目前在建的世界第二高面板堆石坝。大坝总填筑量为1728万m^3,坝顶高程235m。自巴贡工程开工以来,经过施工单位夜以继日的紧张施工,目前堆石坝坝体总的填筑量已经达到647万m^3,大坝堆石坝坝体填筑已经达到126m高程。大坝混凝土面板从高程34.40m至高程229.00m共计194.6m高,共分三期施工。  相似文献   

4.
乌鲁瓦提水利枢纽工程主、副坝为混凝土面板砂砾石坝,主坝最大坝高为133m,坝顶长度365.0m,主、副坝上游坡度为1∶1.6,水库总库容为3.47亿m3,正常蓄水位以下库容为3.23亿m3,电站装机容量为6万kW.工程于1995年10月正式开工,1997年9月2日截流,1998年3月坝体小断面填筑至1895.00m高程,4月初至5月底完成了1893.00m以下一期面板混凝土的浇筑,实现了截流后的第一年汛前的面板度汛(50年一遇洪水)的目标.1999年4月10日坝体填筑达到1940.00m高程,5月7日~7月19日完成了1893.00m至1938.00m高程的二期面板混凝土浇筑.二期面板所需浇筑板块共计32块,其中…  相似文献   

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1工程概况新疆吉林台一级水电站混凝土面板砂砾堆石坝为1级建筑物,抗震设计烈度为9度,最大坝高157m,坝顶高程1425.8m,正常蓄水位1420.0m,坝顶宽12m,上游坝坡坡度为1∶1.7,下游坝坡1∶1.5(马道间),下游坝坡布置“之”字形上坝公路,平均坝坡坡度为1∶1.96。坝体防渗结构为钢筋混凝土面板,坝体共设有9个分区,坝体主要受力结构为砂砾料填筑体,坝体下游部分填筑堆石料。面板上游铺盖料区为大坝第一级防渗体,主要起到增长渗流通道、减少渗透的作用,填筑土料和任意料,填筑高程为1270.0~1340.0m,铺盖顶水平宽15m,其中土料宽5m,平行于面板混凝土面,…  相似文献   

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一、概述碧口水电站位于甘肃省文县碧口镇,是开发嘉陵江支流白龙江的一项以发电为主的综合利用的水电工程。拦河大坝为壤土心墙土石坝,最大填筑坝高101m,坝顶长297.4m,坝顶宽8m,坝顶上设有5.3m高的防浪墙。总填筑方量396.6万m~3,坝下设有两道截断河床砂砾石冲积层的混凝土防渗墙,在冲积层中的宽防渗墙深42.5m、宽1.3m;在心墙下部与冲  相似文献   

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(一)工程概况沟后水库位于青海省共和县黄河支流沟后河上,距共和县政府所在地恰卜恰镇13km,是安置龙羊峡库区移民的一个小项目。坝址以上控制流域面积197.8km~2,多年平均流量约为0.4m~3/s。水库正常高水位3278m,总库容330万m~3。最大坝高71.0m,坝顶长265m。坝型为钢筋混凝土面板砂砾石坝,坝体填筑分为四个区,详见图1,填筑量89.3万m~3,混凝土面板防渗面积19681m~2。左岸设有泄洪兼引水隧洞,洞径3.8m,洞长390.7m。该工程由陕西省水电设计院承担设计,铁道部第二十工程局负责施工,自1985年8月开始动工修建,于1989年11月基本建成,遂即下闸蓄水。本文仅对混凝土面板的设计与施工加以简单介绍(有关数据为施工  相似文献   

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石头河水库位于陕西省眉县斜峪关,是以灌溉为主兼顾发电的大型水利工程,由拦河大坝、溢洪道、输水洞、泄洪洞及坝后电站组成。大坝系粘土心墙砂卵石坝壳型式,坝顶高程808m,正常蓄水位801m,坝顶长590m,最大坝高114m,是我国目前已建成的最高土石坝。坝体填筑总量835万m~3,其中心墙填土183万 m~3,坝壳砂卵石614万 m~3,反滤料38万 m~3。大坝于1971年开始施工准  相似文献   

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1工程概况恰甫其海水利枢纽工程拦河大坝为粘土心墙坝,属1级建筑物,最大坝高108m,坝顶长362m,坝顶宽度12m,心墙底宽为67·8m,上游坝坡1∶2·5,下游综合坝坡1∶2·33。设防烈度为9度,设计上采用宽心墙,以满足抗震要求和坝体安全。坝址区河谷狭窄呈“V”形,两坝肩为沟梁相间的梳状地形,给施工带来诸多不便,尤其在坝体回填高峰期干扰大。大坝工程于2002年4月10日开工;2002年10月9日截流;2003年4月24日完成上游围堰填筑;2004年10月17日坝体填筑至高程980m;2005年4月28日坝体填筑达至高程1001m。坝体填筑总量336万m3,填筑月强度39·45万m3,大坝…  相似文献   

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纳子峡水电站工程大坝坝型为混凝土面板砂砾石坝,目前大坝填筑已完工。施工过程中建立和实施了有效的质量监督机制,主坝砂砾料通过覆盖层开挖、采料、卸料、摊铺、洒水、碾压、干密度测定等质量控制,使得大坝填筑碾压质量全面满足设计要求。  相似文献   

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当地材料坝已经成为新疆使用最广泛的坝型,具有取材便捷,筑坝成本低等优势。以新疆昌吉塔西河红沙湾水库为例,选取黏土心墙坝、沥青混凝土心墙砂砾石坝和混凝土面板堆石坝三种坝型,从对地形地质条件的适应性、坝体抗震性能和大坝的安全性、建筑材料、工程运行条件、工程投资条件等方面进行了技术比选,确定建设方案。黏土心墙砂砾石坝与沥青混凝土心墙坝、混凝土面板砂砾石坝相比具有地形适应能力好、基础处理简单、开挖量少、抗震性能安全可靠、年内施工时间保障高、填筑工期短、运行期安全可靠、管理方便、投资最少、经济性好等优点,故选取黏土心墙砂砾石坝作为优选坝型。  相似文献   

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寺坪水电站大坝为混凝土面板砂砾石坝,坝体堆石区主要为天然砂砾石料。由于当地天然砂砾石料含泥量偏高,且级配范围过宽,如直接上坝,难以满足大坝分区填筑及水力过渡等要求。经过对天然料场选择、大坝填筑断面分区的优化、渗流试验研究和相应的渗流计算,在优选料场和填筑料处理的基础上,采用当地料直上坝是可行的,可取得较好经济效益。  相似文献   

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以裕民县江格斯水库工程为例,从河床基础处理、坝型比选、大坝设计3个主要方面对水库设计进行初步研究;通过3种河床基础处理方案比选,认为基础大开挖(围堰坝体结合)为最优河床基础处理方案;通过两种坝型比选,选取混凝土心墙砂砾石坝为设计坝型;通过理论计算,设计坝顶高程、坝体轮廓以及黏土心墙等坝体要素。  相似文献   

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新彊玛热勒苏水库大坝为混凝土面板砂砾石坝,坝体由垫层区、砂砾石区、爆破料填筑区、滤水坝址区、上游铺盖区、盖重区及特殊垫层料区组成,其中垫层料6.4万m~3,特殊垫层料0.27万m~3。目前在建面板堆石坝垫层料主要由机械轧制碎石掺机制砂来配制,为充分利用当地适用材料,玛热勒苏水库大坝采用了戈壁滩广泛分布的天然砂砾石料作为垫层料。由于垫层料直接影响着大坝的稳定和渗透安全,对材料的级配、渗透及其力学强度有较高要求,为切实保证大坝的施工安全和运行安全,在现场调查基础上,通过室内试验探讨玛热勒苏水库大坝天然砂砾石垫层料的级配、渗透、压缩和强度特性,并对天然砂砾石料的现场填筑质量进行评测,为严寒地区修建混凝土面板砂砾石坝积累研究经验。  相似文献   

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肯斯瓦特水利枢纽工程具有地震烈度高、岸坡陡峻、筑坝材料特殊等特点。肯斯瓦特大坝全断面采用砂砾石填筑。介绍了该混凝土面板坝的坝体分区、坝料设计、面板设计、趾板结构设计等,为高寒和高地震烈度区修建混凝土面板砂砾石坝积累了经验。  相似文献   

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<正>溪洛渡水电站大坝全线浇筑到顶2014年3月6日9时30分左右,随着溪洛渡大坝12坝段完成最后一仓浇筑,溪洛渡水电站拱坝坝体已全线浇筑到610 m设计高程。溪洛渡水电站挡水大坝为混凝土抛物线双曲拱坝,由31个坝段组成,建基面最低高程324.5 m,坝顶高程610 m,最大坝高285.5 m,为300 m级特高拱坝,其高度排名居世界第三,电站具有坝高、库大、坝身泄洪量大的特点。自2009年3月27日开工浇筑,已历时近5年,三峡集团、中国水电八局等参建各方不断攻坚克难,创造了连续两年浇筑址达200万m~3、单月最高浇筑混凝土20万m~3、浇筑670万m~3混凝土未发现温度裂缝等许多骄人成绩,大坝质量和浇筑速度均达国内一流水平。溪洛渡水电站大坝是"数字的大坝"和"智能的大坝"。  相似文献   

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应宁坚 《水力发电》2000,(10):28-29,32
珊溪水库大坝为混凝土面板堆石坝,坝高132.5m,坝顶长448m;面板混凝土量为3.24万m^2,坝基开挖量68.25万m^3,坝体总填筑量576.2万m^2。该工程在一期混凝土面板止水铜片制作安装和混凝土配合比方面都具有特色。在1998年汛期的坝基施工中,采取了“洪水期撤、洪水间歇期抢”的施工措施,其中包括采取大坝汛前充水保护,50m高程坝面保护等方法,经受住了长达28h过坝洪水的考验;1999  相似文献   

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介绍了义乌市卫星水库钢筋混凝土面板堆石坝坝顶结构设计的新思路,主要包括坝顶结构采用上下游双挡墙的型式;国内面板坝坝顶滑模临时高程以下的坝体填筑均采用动碾,而在该工程中滑模临时高程以下5.2 m内,则采用Ⅰ、Ⅱ区混合料静碾;根据工程实际情况将滑模施工的坝面作业平台宽度设计为6.6 m(比施工规范小2.4 m).提出了在混凝土面板堆石坝下游增设挡墙对工程的质量、投资、工期、效益均有好处的论点.根据该水库1年多的运行(已达正常蓄水位)情况和业主对大坝的跟踪观测结果表明,大坝沉降量和渗漏量均满足设计要求,运行良好.  相似文献   

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沟后水库溃坝原因初步分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘杰 《人民黄河》1994,17(7):28-32
沟后水库总库容330万m^3,大坝为钢筋混凝土面板砂砾石坝,坝高71m。1993年8月27日晚溃坝。初步分析溃坝原因是:渗流沿坝体上部施工层面逸出造成管涌破坏,并冲刷坝坡引起坝顶局部滑动,形成初期溃口,然后库水由口门大量下泄,进一步冲刷坝体,最终溃坝,设计时采用的控制砂砾石最大粒径的办法不可能起到控制砂砾石渗透性的作用。混凝土面砂砾石坝渗流控制的成功经验是在坝体中专门设置排水体。  相似文献   

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东风水库位于辽宁省复州河干流中部。该工程为复建工程。1976年停工时土坝左段长282 m,右段长260 m,均已修到40 m 高程。河床中尚留有153 m 过流段尚未施工。土坝左、右坝段已填筑部位粘土心墙及混凝土截水墙因质量欠佳,需开挖加固处理。最初按常规考虑在坝外修筑二期导流围堰。经多种方案比较决定利用部分坝体代替施工围堰。采用堰坝结合,将围堰作为坝体一部分设在过流段上游,堰坝结合部位及围堰采用塑料膜布斜墙防渗。两端尾部垂直镶嵌在已成大坝粘土心墙内,形成封闭防渗。此堰坝结合方案可较另修筑围堰减少砂砾石填筑13749 m~3,减少粘土填筑12697 m~3,节省工程投资34万元。  相似文献   

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