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刘玉杰 《水科学与工程技术》2020,(4):44-48
鉴于沥青混凝土心墙一直埋藏于坝体内部,因此,受气候变化影响较小,并且心墙变形适应性较强,防渗性能优越、结构简单、施工方便、抗震能力强、柔韧性好且安全可靠等诸多优点,选用该材料作为水电站的挡水建筑物防渗体。介绍了一套碾压式沥青心墙坝的设计过程,提出了碾压式沥青心墙结构,提出了处理坝基及坝肩基础的要求和标准,复核了该工程的坝壳料及坝体在各个工况下的渗透稳定性,抗滑稳定性及坝体的应力应变特性,结果表明:坝体结构合适,防渗系统、抗滑稳定、沉降变形均能满足设计要求,为此类坝型建设提供借鉴。 相似文献
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沥青混凝土心墙坝砂砾料的填筑质量是坝体安全稳定的关键因素。文章介绍了地处严寒、强震区的达克曲克水电站沥青混凝土心墙坝坝体设计、坝料选择及砂砾料现场碾压试验情况,提出了砂砾料碾压参数和控制措施。 相似文献
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本文通过论述新疆达克曲克水库概况,以及达克曲克水库的地形地貌,地层岩性,地质构造等特点。分析了该工程浇筑式沥青混凝土心墙的设计以及坝基坝肩的防渗处理,以期为类似案例提供借鉴。 相似文献
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新疆某碾压式沥青混凝土心墙坝设计 总被引:1,自引:0,他引:1
某碾压式沥青混凝土心墙砂砾石坝建在新疆高寒地区,介绍了该沥青混凝土心墙轴线、心墙厚度、过渡层厚度的确定及心墙与坝基防渗体的连接方式,并对其进行了坝体三维有限元应力应变静力分析。结果表明:相对于浇筑式沥青混凝土心墙、土料心墙等坝型,碾压式沥青混凝土心墙坝宜选择较厚的过渡层,以利于心墙施工控制;心墙厚度主要取决于坝体高度和坝壳料可能的变形情况。经综合评价,该坝变形协调性良好,应力分布基本合理,沥青混凝土心墙不会发生水力劈裂和拉裂破坏,坝体结构布局较为合理。 相似文献
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柴向俐 《河南水利与南水北调》2021,50(4):62-63
通过对库鲁斯台水库沥青心墙坝的结构设计进行详细分析,并从渗流和稳定两个方面进行计算分析,渗流方面沥青心墙具有良好的防渗性能,确保坝体不会发生渗透破坏.稳定方面坝坡抗滑稳定安全系数最小值大于允许值,上下游坝坡稳定.投产后能够有效发挥灌溉和供水任务,保障人民用水安全. 相似文献
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克孜加尔大坝采用碾压式沥青混凝土心墙防渗的砂砾石坝,结合设计和实践过程,总结沥青混凝土心墙材料的分析与选择过程,为同类工程应用碾压式沥青混凝土防渗技术积累经验。 相似文献
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本文讨论了沥青混凝土心墙的概念,最近挪威做了一项研究,意在提高大坝沥青部分的生产效率,加快施工速度。 相似文献
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寒冷地区的中、高坝,如果施工工期比较紧张,选用碾压式沥青混凝土心墙坝,可以冬季施工,机械化作业程度较高,能够增加有效工期和缩短施工工期。文章主要论述了特吾勒水库碾压式沥青混凝土心墙坝中心墙的设计要点。 相似文献
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碾压式沥青混凝土防渗心墙的质量是评价沥青混凝土心墙土石坝工程防渗效果的最重要依据。热性施工的沥青混凝土温度控制是极其关键的质量控制环节;施工中如何有效地实施温度控制是确保防渗心墙施工质量的关键。本文主要介绍三峡茅坪溪土石坝沥青混凝土心墙施工温度控制的方法。 相似文献
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土石心墙坝用沥青混凝土用防渗结构是土石坝防渗结构的重要类型,在我国已有了长足的发展.本文就土石心墙坝设计中的防渗技术问题进行阐述,供水利工程界同行进行讨论. 相似文献
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水工沥青混凝土心墙技术,在国内刚刚起步,尤其大规模机械化,碾压式沥青混凝土心墙施工在国内尚属首次,本文通过三峡茅坪溪防护坝碾压式沥青混凝土心墙的现场试验,总结了机械化、碾压式沥青混凝土心墙的施工方法。 相似文献
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笔者通过沥青混凝土施工,浅谈了碾压式沥青混凝土心墙施工质量控制项目,影响其质量的主要因素,应采取的措施。 相似文献
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经多种坝型方案比较,新鄂水电站初步设计阶段选为沥青混凝土心墙坝,最大坝高68m,心墙最大高度81m。心墙为垂直式,从底部到顶部为70-50-30cm变厚。 相似文献
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文章对沥青混凝土心墙坝在塔城地区的应用及发展进行了介绍,从工程实践中得出沥青混凝土心墙坝的特点及存在的主要问题,并结合当前形势介绍了沥青混凝土心墙坝的发展前景。 相似文献
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为研究碾压式沥青混凝土心墙坝施工及运行期的受力特性,以新疆某水利枢纽工程为例,采用非线性邓肯-张E-B模型进行大坝三维有限元静力计算,采用等效线性粘弹性模型进行大坝三维有限元动力计算,采用三维等价结点力法研究坝体地震永久变形,主要研究坝体在静动力条件下坝体和防渗体的应力、变形以及基座与心墙的相对位移。结果表明,静力条件下,坝体最大沉降约占坝高的0. 27%,蓄水后心墙最大压应力较竣工期减少约14. 2%,蓄水后心墙顺河向最大位移较竣工期增大约2. 6倍、沿坝轴线方向减小约13. 3%;动力条件下,坝体地震沉降约占坝高的0. 09%,地震发生时坝体最大横断面心墙出现拉应力,其值约为最大压应力的9. 5%,地震结束后心墙最大压应力减小约16. 7%,未出现拉应力,地震后坝体顺河向发生永久位移,心墙最大压应力较地震前增大1. 9%,心墙顺河向最大位移较地震前增大约15. 4%、沿坝轴线方向减小约11. 5%。 相似文献