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高寒地区大体积混凝土临时越冬保温技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
正丰满大坝重建工程地处东北严寒地区,根据工程所在地气象站资料统计:多年平均气温为4.9℃;极端最高气温37℃;极端最低气温-42.5℃。冬季时节大坝上、下游面混凝土温度梯度、内外混凝土温差均很大,在如此不利条件下进行碾压混凝土坝施工,如何解决入冬前浇筑的半成品及坝体成品混凝土的保护,控制大坝表面温度应力,防止大坝危害性裂缝的产生至关重要。1越冬保温设计要求大坝越冬顶面采取两层2 cm厚的聚乙烯保温被  相似文献   

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白石水库位于辽宁省大凌河主干流,义县及北票县交界处,地处寒冷区。因此,混凝土表面的越冬保温是预防裂缝的重要措施,经实践,1996年坝基混凝土采用蓄水保温,效果较好,既经济,又达到了保温目的。1蓄水保温方案的选择1996年白石水库浇筑17~26号坝段,...  相似文献   

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在寒冷地区,混凝土表面的越冬保温是预防混凝土表面裂缝的重要措施.观音阁水库根据施工初期的具体情况,经过论证,对1990年越冬混凝土采用了蓄水保温方案,取得了较好的保温效果和经济效益.1问题的提出观音阁大坝混凝土自1990年6月开盘浇筑,到10月底共浇筑基础常态混凝土约15万m3,其厚度2.0~4.0m,混凝土的暴露面积约2.5万m2.混凝土的越冬面位于河床水位以下4.0~5.0m,这部分混凝土都处于基础强约束区,必须采取有效的保温措施,以便安全越冬.常规的铺砂子或盖草垫子等方法虽可满足要求的保温…  相似文献   

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高寒地区碾压混凝土坝岸坡坝段保温方案研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
高寒地区某碾压混凝土重力坝岸坡坝段,原温控设计提出在上、下游面采用喷涂12cm厚聚氨酯进行永久保温。根据工地现场左右岸坝段开挖较深的实际情况,对原上、下游面的保温方案进行了优化,提出对上、下游面喷涂聚氨酯结合填土的保温方案,但在回填填土前,应对坝体上下游面、浇筑水平层面做好临时保温工作,临时保温采用3cm厚聚氨酯发泡被。三维有限元仿真计算结果表明,本方案能达到较好的越冬保温效果,有效防止上、下游面表面裂缝的产生,且施工方便、节约投资,可为类似工程的保温提供借鉴。  相似文献   

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尚层 《人民长江》2016,47(1):79-82
高寒地区混凝土大坝的裂缝问题一直是诸多学者研究的重点。结合某严寒地区碾压混凝土坝的实测温度资料,考虑在目前坝体温度相对稳定的前提下,采用三维有限元方法对该坝进行温度应力计算和分析,以确定相关保温措施。计算结果表明:不修补已剥落的上游坝面保温板对大坝混凝土会产生不利影响,建议粘贴厚5 cm及以上的保温板,采取该措施后无论是混凝土内部最大应力还是内部应力超标深度,均将符合规范要求。  相似文献   

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正丰满水电站重建工程发电厂房为坝后式地面厂房,布置在右岸坝后,厂内布置6台单机容量200MW的混流式水轮发电机组。机组纵轴线与新建坝轴线平行,厂坝之间设变形缝。厂区建筑物主要由主厂房、上游副厂房、尾水副厂房、端部副厂房、尾水渠以及500 k V开关站组成。本工程位于第二松花江干流上的丰满峡谷口,据丰满水电站附近的吉林气象站资料统计,本地区多年平均气温为4.9℃,极端最低  相似文献   

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利用大型通用有限元商业软件 ANSYS 提供的用户子程序 USERMAT .F 和 UldFin .F ,对 ANSYS 进行了二次开发,建立了弹性徐变本构模型,实现了大体积混凝土温度场和徐变应力场的计算,并通过具体算例验证其正确性。最后在此基础上运用等效散热系数法针对寒冷地区的大体积混凝土的越冬保温做了相应研究,为大体积混凝土的设计和施工提供一定的参考。  相似文献   

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由于高寒高海拔地区年平均气温低和年温差较大,混凝土坝易出现温度裂缝。文章依托高寒地区某碾压混凝土重力坝,采用全过程仿真模拟的方式对该坝蓄水前温度应力进行复核。结果表明,内部点最大应力和最小安全系数出现的时间均在蓄水达到准稳定温度场时,常规通水冷却措施可满足坝体的温控防裂需求。基础附近表面混凝土安全系数较小,由于高寒地区冬季最低温度明显低于蓄水温度,坝体表面最危险时刻出现在施工期,蓄水前的温控防裂措施未明显改善坝体的温度应力状态,碾压混凝土温控防裂重心应在施工期,蓄水前须做充分的裂缝检查和修补工作。  相似文献   

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在北方严寒地区修建碾压混凝土坝,首要解决的是高抗冻耐久性碾压混凝土筑坝材料问题。通过研究,提出了解决该问题的有效途径是:低水胶比、适当的掺和料掺量、低VC值、大引气剂掺量、较高含气量。该成果已成功应用在我国西北地区的几座碾压混凝土坝上。  相似文献   

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由于寒冷地区冬季严寒、冬休间歇长,所以为了控制坝体混凝土内外温差、减小温度应力,需对混凝土越冬面进行保温。当前普遍采用覆盖保温被的方式进行保温,而保温被的具体覆盖方案及次年的揭被方案都是需要研讨的问题。本文选取某寒区碾压混凝土重力坝溢流坝段为研究对象,通过有限元仿真方法来探讨该坝段越冬面保温被覆盖方案及次年的揭被方案。结果表明,盖被最佳方案为:覆盖总厚度为12cm(6cm×2cm)厚的橡塑海绵保温材料并控制越冬层内部温度不大于23℃为宜;揭被最佳方案为:次年在3月20号、25号、31号分别按照2层、2层、1层的顺序进行揭开并保持揭开时的外界气温不小于-1.42℃、0.22℃及1.87℃为宜。  相似文献   

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高寒地区水工混凝土建筑物处于超大温差、极端低温、强辐射、大风、干燥等复杂条件,混凝土结构容易产生以冻融破坏为代表的劣化病害,防护修复技术是常用的劣化防治措施之一。通过有限元方法对冻融循环作用下水工建筑材料劣化过程及影响规律进行了模拟计算。结果显示,在周期变温荷载作用下,孔隙水结冰产生的冻胀应力是导致混凝土耐久性降低的主要因素。除了改善混凝土本体抗冻性外,还应采用表面防渗处理,如表面涂层防护,以控制混凝土内部含水量和冻胀应力,提高抗冻融能力。介绍了高寒地区水工建筑物防护修复材料的选择原则、种类特点和施工工艺,总结了防护修复技术在高寒地区的典型工程应用,为高寒地区水利水电工程维护提供了一定的参考借鉴,并从材料性能、配套设备、工艺拓展、标准制定4个方面进行了展望。  相似文献   

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呼和浩特抽水蓄能电站下水库拦沙坝和拦河坝均为碾压混凝土重力坝。工地所在区域属于高寒地区,气候条件恶劣,有效施工期较短,施工控制困难,通过本工程的具体施工实践为我国高寒地区类似提供相关工程经验借鉴。  相似文献   

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高原地区具有独特的气候条件、原材料特点以及施工方法,高原、高寒、低压的气候特征将会对水工混凝土的耐久性和服役寿命产生较大影响。笔者结合当地水工混凝土可能经受的干湿冻融循环、碳化、化学侵蚀等耐久性问题,开展混凝土冻融循环破坏和干湿循环-冻融协同作用、碳化-冻融协同作用、化学侵蚀-冻融协同作用等多种因素破坏的试验。试验后得知:冻融循环和干湿循环的叠加作用对混凝土性能的影响不是二种因素之间的简单叠加,而是会产生放大效应。无论是先碳化后冻融还是先冻融后碳化,其碳化深度总体来说都随着水胶比的增加而增大。尽管混凝土试件经受多次冻融循环后,外观、质量以及相对动弹模变化不大,但强度劣化十分严重,建议采用性能损耗率或降低率等指标来表征混凝土的冻融耐久性。研究水工混凝土的耐久性,对保障高寒地区水电站水工混凝土质量起到了良好的指导作用。  相似文献   

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针对雅鲁藏布江中游段特殊的高原气候条件,根据重力坝的施工进度计划,对混凝土重力坝施工期和运行期的温度场、应力场进行了动态的仿真计算.研究了在不同季节开始浇筑坝体混凝土时坝体约束区的应力场、施工期闸墩的应力场和冬季开始浇筑坝体的整体应力场;根据浇筑季节的不同、混凝土材料的不同、约束强弱的不同和经济实用的原则制定了相应的温控措施,保证坝体在施工期和运行期的安全.  相似文献   

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在高海拔寒冷地区恶劣的自然环境,为了提高混凝土箱梁的强度和抗冻耐久性,需要对混凝土箱梁施工关键技术进行研究。首先,分别掺加减水剂和引气剂,通过试验研究了不同外加剂对高寒区混凝土各项性能的影响,并确定了高海拔寒冷地区混凝土箱梁的最优配合比。然后,根据规范并结合工程所处高海拔地区情况,提出了混凝土原材料入仓温度、箱梁浇筑过程保温及温度控制、预制箱梁制作和蒸养措施等施工关键技术。最后,通过回弹法现场测试箱梁强度,验证了优化方案的有效性。本文的研究成果可为类似工程提供参考和指导。  相似文献   

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高寒地区碾压混凝土重力坝越冬层的保温是坝体温控防裂的关注要点。不同于传统的外部保温措施,本文提出一种用于RCC坝越冬层面的碾压式导电混凝土(Electrically conductive Roller-Compacted Concrete, ERCC),可通过自发热解决寒潮期坝体内外温差大的问题。ERCC的电热性能是区别于常规混凝土的主要特性,电阻率是其关键参数。首先制备了不同粗骨料含量的ERCC试件,测量不同龄期下电阻率的变化趋势,得出粗骨料含量对电阻率的影响;进而建立ERCC-2D细观数值模型,分析了界面过渡区(Interfacial Transition Zone, ITZ)对混凝土电阻率的影响,通过数值计算对ITZ进行参数率定;最后通过耦合连续介质与非连续介质计算方法,建立出不同粗骨料含量下的ERCC-3D细观数值模型,通过试验验证细观数值模拟的正确性。可以发现,混凝土中骨料含量增加可显著增大ERCC 28 d龄期的电阻率;ITZ的电阻率为砂浆电阻率1.5倍,且ITZ电阻率对混凝土电阻率几乎无影响;为量化ERCC电阻率与骨料含量和砂浆的关系,结合试验与细观数值模拟提出了ERCC...  相似文献   

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在高寒地区给水管浅埋,用聚苯乙烯做管道的保温层,用玻璃钢做防护层,从而解决给水管道浅埋时的抗冻问题。介绍了具体做法,比较了聚苯乙烯和聚氨脂2种保温材料的性能和价格。  相似文献   

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