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相似文献
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1.
王雪  方春晖 《城市建筑》2013,(6):271-271,273
在对某大坝垂线监测资料研究分析的基础上,利用典型小概率法拟定了大坝水平位移的安全监控指标,从而确定了大坝在不同荷载组合下,水平位移监测效应量的警戒值和极值。拟定的安全监控指标可以作为该坝安全状况评价的重要依据。  相似文献   

2.
米伟亚 《福建建材》2014,(10):45-47
东南亚某水电站碾压混凝土重力坝在采用常规的帷幕灌浆技术进行基础处理后,在大坝蓄水时发现有3.5%的坝基排水孔渗漏量较大。针对渗漏量较大的孔位分布分析,制定了大坝补强灌浆方案。经过基础补强灌浆,排水孔渗漏较大的孔渗漏量减小或几乎不再渗漏,补强灌浆的效果比较明显。  相似文献   

3.
温度荷载是重力坝施工期的主要荷载之一,温度变化对重力坝应力状态的影响十分明显。为防止裂缝,控制混凝土温差是关键。文中采用有限元软件ABAQUS对该坝体施工期的温度场和应力场进行仿真分析。通过对3种通水冷却措施方案的仿真计算研究和对比,得到了该工程的温控保护最优方案。如何模拟大坝的实际浇筑过程,通过仿真计算研究施工期大坝的温度场,采取合适的温控措施,对坝体的施工和安全监测有着重要的意义。  相似文献   

4.
为了确保黄登水电站超高碾压混凝土重力坝的安全性,对该大坝布置了相对完善和有针对性的安全监测体系,并阐述了大坝监测设计的主要内容和项目,介绍了几种监测新技术,提高了监测的精度及效率。  相似文献   

5.
在超滤前进行混凝预处理可以减轻膜污染,混凝/超滤组合工艺已得到广泛的认可。在混凝/超滤工艺中引入曝气,形成了混凝/气提/超滤组合水处理新工艺。通过试验分析不同曝气量条件下的跨膜压差(TMP)、膜污染总阻力(Rt)以及膜污染指数(UMFI),探讨了不同曝气量下的膜污染情况。结果表明,混凝和曝气有利于减轻膜污染;并且随着曝气量的增加,TMP和Rt增长速率呈降低的趋势,UMFI值也逐渐减小。当曝气量从零增加到180 m L/min时,TMP和Rt的平均增长速率分别从0.211 k Pa/h和0.037×1012m~(-1)/h降低至0.065 k Pa/h和0.026×1012m~(-1)/h,UMFI值从0.001 18 m~2/L降低至0.000 30 m~2/L,膜污染程度显著降低。  相似文献   

6.
针对沥青混凝土芯墙堆石坝坝体和坝基多重介质物理力学性状差异大、应力应变状态复杂、坝体渗漏探测和处理难度大的问题,基于工程实例,形成先分析地质、设计和施工过程资料,再利用物探为辅、钻孔探测为主的综合探测手段,进一步确定大坝渗漏范围和性质;同时针对堆石坝堆石结构特点制定了套阀管法和多种浆液体系的控制性灌浆工艺。采用上述方法进行处理后,大坝总渗漏量从最初的700多L/s减少到了6.4 L/s,处理效果明显。  相似文献   

7.
为了解决水库大坝渗漏量大,不符合水库大坝正常运行的安全标准要求的问题,开展对水库大坝除险加固工程的设计研究。首先针对水库大坝渗漏现象及原因进行分析,其次通过大坝病害探测与检查、坝体与坝基防渗处理和溢洪道与输水隧洞加固,完成对除险加固工程的设计。通过实验证明,设计成果可以起到降低水库大坝渗漏量的作用,以此促进其安全系数的进一步提升,证明该工程设计方案具有更好的防渗加固效果,进一步实现为地区水利工程建设发展、经济产业开发提供助力。  相似文献   

8.
高压细水雾适用于扑救综合管廊电缆舱火灾。高压细水雾灭火试验中,细水雾喷头工作压力P=10 MPa,流量系数K=0. 95,额定流量q=9. 5 L/min,全淹没、局部应用方式的喷雾强度分别为1. 108、1. 066 L/(min·m~2);流量系数K=0. 45,额定流量q=4. 5 L/min,全淹没、局部应用方式的喷雾强度分别为0. 525、0. 505 L/(min·m~2),均灭火成功。根据试验参数分析,综合管廊电缆舱中,全淹没方式喷雾强度可以在0. 53~1. 1 L/(min·m~2)选取,局部应用方式喷雾强度可在0. 51~1. 1 L/(min·m~2)选取,为降低工程投资,喷雾强度可取低值。综合管廊内喷头竖向安装高度H 3.0 m时,喷雾强度仍可按H≤3.0 m的参数选取。  相似文献   

9.
湖州某纺织染整公司在原有废水处理工艺(调节池+初沉池+水解酸化池+A/O池+二沉池+气浮池)基础上,改良二沉池和气浮池,新增磁粉投加装置和除锑药剂投加装置。该工程建成调试后运行稳定,出水pH值为6~9、COD≤200 mg/L、总锑≤0. 1 mg/L,达到《纺织印染工业水污染物排放标准》(GB 4287—2012)。废水直接处理成本为1. 35元/m~3(其中药剂费为1. 30元/m~3,电费为0. 05元/m~3)。  相似文献   

10.
碾压混凝土重力坝施工过程中往往会受温度影响而产生裂缝,不但会降低大坝稳定性与耐久性,而且还会威胁到大坝的安全使用。文中分析了碾压混凝土重力坝温度与应力特点,提出了施工温控的具体措施。  相似文献   

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