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混凝土面板堆石坝面板裂缝成因及防治 总被引:3,自引:0,他引:3
混凝土面板堆石坝的面板裂缝一直是面板施工中的一个难题,如何优化面板混凝土设计与施工,减少裂缝的产生;如何有效地处理已产生的裂缝,对今后的面板混凝土设计与施工有着非常重要的意义。 相似文献
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本文介绍了混凝土面板碾压堆石坝的近期发展。从地基的要求和处理,石料的开采和填筑,混凝土趾板与面板的结构和浇筑,以及施工导流的特点等方面,全面总结了已建工程的设计,施工经验,文中对做好各部位接缝和细部构造也给予了足够的重视,这是一种很有发展前景的新坝型。 相似文献
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采用钢筋应力计、无应力计、应变计、温度计、裂缝计等监测仪器对三板溪混凝土面板堆石坝进行监测,研究三板溪混凝土面板堆石坝在施工期和运行期的应力、变形分布规律,分析混凝土面板产生结构性裂缝的可能原因。监测资料分析结果表明:导致面板水平施工缝挤压破损的直接原因是面板水平缝缝面压应力过大和结构上的缺陷;从外部运行环境看,首次蓄水水位上升过快引起大坝变形速率过大,面板偏心受压,最终导致面板水平缝挤压破损。 相似文献
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本文系结合我国行将建设的高混凝土面板堆石坝(如天生桥—级面板坝、洪家波面板坝,分别高178m和191m),就设计中存在的主要问题加以论述,根据国内外的实践经验和科研成果提出作者的论见,供读者参考或讨论,以引发进一步的探索。本文就高面板坝的可靠性、周边缝位移量预测、坝体压实标准、面板接缝布置、周边缝止水设计、面板防裂及耐久性等问题进行论述。 相似文献
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面板作为面板堆石坝的挡水结构,在面板堆石坝设计中占有重要地位。混凝土面板裂缝一直是面板设计与施工中的一个难题。针对面板的裂缝问题,对面板结构性裂缝和非结构性裂缝的机理进行了分析,并列举了一些工程上常用的防止面板裂缝的措施 相似文献
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根据混凝土面板坝施工的特点并综合考虑松山引水工程坝址处的自然环境等因素,对其面板混凝土表面由于混凝土下缩、坝体沉降等产生裂缝的原因进行了分析,介绍了面板坝混凝土表面裂缝的检查及针对I、Ⅱ、Ⅲ类裂缝的处理方法。经过5多年的运行,证明所采取的处理措施安全可行。 相似文献
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中国的混凝土面板堆石坝 总被引:2,自引:2,他引:2
中国的混凝土面板堆石坝蒋国澄(水利水电科学研究院)一、概述中国最早的混凝土面板堆石坝是猫跳河M级百花水电站大坝,高48.7m,1966年建成。其特点是抛填式堆石,坝轴线上游有一厚层干砌石作为面板垫层,上游坝坡1:0.6。以后还修建过南山、三渡溪等这种... 相似文献
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在白溪水库面板堆石坝施工中 ,靠左岸的垫层区 ,因岸坡危岩体爆破飞石影响 ,及遭受了暴雨的冲刷破坏 ,在1200m2 范围内冲出了几条较深沟槽 ,必须进行修补处理。通过采取有效的措施 ,进行认真细致的修复处理 ,从而保证了施工质量 ,达到了设计要求。 相似文献
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碾压混凝土有着快速经济等特点,应用较广。西流水面板堆石坝高趾墙成功的应用了碾压混凝土材料,有效地解决了高趾墙施工工期,成本等难题,为碾压混凝土在面板坝中的应用开辟了广阔的前景。 相似文献
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对横泉水库左岸古河道的渗透性进行了分析,对其左岸及右坝肩在各种地质条件下绕坝渗漏量进行了计算,根据分析结果,提出了对该水库绕坝渗漏进行处理的原则性建议。 相似文献
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材料磁导率对混响室场性能影响的仿真分析 总被引:2,自引:5,他引:2
为了在混响室的设计过程中合理地选择材料,以达到优化混响室场性能的目的,采用基于矩量法的电磁仿真软件FEKO分别对使用3种不同磁导率材料混响室的电磁场进行了仿真计算,从场强大小和场均匀性两个方面研究了材料磁导率对混响室场性能的影响。仿真结果表明:材料的磁导率越大,混响室内电场强度的各分量最大值和场强平均值越小,并且材料磁导率的变化不改变混响室内电场的分布情况。从场均匀性方面来看,对于3种不同磁导率材料的混响室,在80和150MHz频点处,其场均匀性均满足标准IEC61000-4-21的要求。 相似文献
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电力系统高精度频率估计的谱泄漏对消算法 总被引:2,自引:1,他引:2
提出基于谱泄漏对消技术的电力系统频率估计方法.该法通过将两段采样起点错开1/4个额定周期的采样信号序列的加窗傅里叶变换将基波的谱泄漏相消,同时也能显著减小其它奇次谐波的谱泄漏对频率测量的影响,从而极为有效地减小因采样不同步及信号畸变而引起的测量误差.由于电力系统频率成分主要为基波分量和小部分奇次谐波,因此该法能够显著地提高频率测量的精度.该法除了估计精度高以外,还具有时滞小和计算量小(只需对采样数据求加权和)等优点,适合于实时高精度频率测量. 相似文献
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通过对发电厂阀门外漏的分析研究,介绍了带压堵漏原理,归纳总结了常用带压堵漏方法,及其在下花园发电厂电力生产中的成功应用。 相似文献
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采用有限元法,分析了在屏蔽壳体上的孔径中穿入导线时对电磁泄漏的影响情况,并给出了实测数据、等效电路模型和物理解释。与一般的孔缝泄漏情况不同,当孔径中央有导线穿过时,电磁能量泄漏现象显著增强。即使穿人的导线总长度相同,导线向屏蔽壳体内部延伸越多则泄漏越严重。若孔径中穿人的导线与壳体相接触则电磁泄漏现象比较复杂。孔径中穿人导线以后,其泄漏效果仿佛是向孔径中加入了一个泄漏驱动源,因此称为“导线驱动孔径”。 相似文献