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相似文献
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官帽舟水电站挡水坝设计采用碾压式沥青混凝土心墙混合坝,坝体填筑料能较多地利用泄洪建筑物的软岩开挖料。通过沥青混凝土防渗材料试验和坝体应力应变分析,沥青混凝土材料和配合比满足要求。渗流和坝坡稳定均满足规范要求,坝体沥青混凝土心墙不会水力劈裂和剪切破坏,坝体变形适度,不会引起坝体局部沉陷的破坏状况,说明了本工程推荐沥青混凝土混合坝坝型是可行的且经济的。  相似文献   

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官帽舟沥青混凝土心墙混合坝最大坝高109 m,坝体下游干燥区尽可能充分利用泄洪开挖利用料。根据筑坝材料试验参数,采用邓肯一张模型,进行三维非线性坝体静力研究分析,坝体最终沉降较小,坝体变形适度,沥青混凝土心墙顺河向位移很小,坝体的应力水平合理,沥青混凝土拉应力小于拉伸强度,说明沥青混凝土不会发生水力劈裂破坏。官帽舟沥青混凝土心墙混合坝能较充分利用泄洪开挖的软岩利用料,合理可行。  相似文献   

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冶勒水电工程具有“坝高、基础覆盖层深厚,左右岸坝基严重不对称”等特点。介绍了其沥青混凝土心墙堆石坝的变形、应力应变、渗流等监测项目的监测设计情况。  相似文献   

5.
斯奇马尔华塞坝高80.7m,为世界上最高的10个沥青混凝土心墙坝之一。施工中使用了最现代化的施工设备,沥青混凝土心墙施工采用了成熟经验和最新工艺,取消了建筑材料的使用限制并应用了现代技术标准。其工期比原计划缩短一年多,工程效益亦有所提高。  相似文献   

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乔玲  焦阳 《水力发电》2012,38(4):71-72,81
全面介绍了库什塔依水电站工程沥青混凝土心墙坝的坝体轮廓设计、心墙设计、过渡层设计、坝壳料设计和坝基处理设计,可为高寒地区类似工程提供参考。  相似文献   

12.
介绍了呼图壁河石门水电站沥青混凝土心墙坝原型观测监测重点、监测项目、监测方法、仪器布置、安装埋设等设计成果,并对监测资料进行了初步分析,就实施中存在的问题提出了处理建议。  相似文献   

13.
泸定水电站粘土心墙堆石坝最大坝高79.50 m.坝址地震烈度高,距下游泸定县城2.5 km.坝基覆盖层深厚,层次结构复杂,最大深度达148.6m.考虑工程的重要性及复杂性,为确保大坝安全可靠,从大坝结构、筑坝材料、坝基处理、灌浆廊道、防渗墙等方面进行了精心设计.  相似文献   

14.
冶勒水电站沥青混凝土心墙堆石坝   总被引:8,自引:0,他引:8  
冶勒水电站沥青混凝土心墙堆石坝是国内已建和在建同类型堆石坝中最高的一座,且建于深厚覆盖层上,其设计技术有特色、有创新。本文对冶勒水电站堆石坝的设计作了较全面的介绍。  相似文献   

15.
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  
张宏军 《人民黄河》2012,(3):101-103
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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刘逸军 《水力发电》2012,38(4):82-83,86
库什塔依水电站沥青心墙坝坝基灌浆帷幕沿坝轴线上、下游布置,在基座混凝土上进行灌浆。灌浆与沥青心墙施工形成不间断施工,制约了沥青心墙的浇筑和大坝的填筑进度。结合库什塔依水电站的施工实际,对提高沥青心墙坝坝基灌浆效率进行了分析。  相似文献   

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库什塔依水电站大坝为沥青混凝土心墙坝,坝体采取分期分序填筑,先进行上游围堰和坝后部分填筑,再填筑剩余坝体,填筑时遵循均衡平起的原则。填筑期间通过合理安排施工,严格进行施工现场管理,提前10天完成坝顶节点填筑工期,且评定的填筑单元全部合格,优良率达95.3%。  相似文献   

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刘亚军 《水力发电》2007,33(2):53-54
粘土心墙堆石坝是应用最为广泛的坝型,但用于抽水蓄能电站的挡水坝在国内较少见,实践经验并不多。广东惠州抽水蓄能电站通过多方案的比较后,有4座副坝采用了粘土心墙堆石坝,为此对其做一简要介绍.并对粘土心墙堆石坝在抽水蓄能电站的应用特点提出几点看法供探讨。  相似文献   

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沥青混凝土心墙堆石坝的应力及位移特征   总被引:3,自引:0,他引:3  
重点介绍了沥青混凝土心墙堆石坝在自重,水压力及堆石侧压力作用下,坝体心墙的应力位移的分布特征,全面掌握这些特征,无论对沥青混凝土心墙堆石坝的正确设计,还是合理施工,无疑都是有帮助的。  相似文献   

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从监理的角度出发,根据冶勒水电站沥青混凝土心墙堆石坝坝体填筑料种类多、填筑方量大、强度高、工序繁多、施工交叉作业干扰大、技术问题复杂等特点。建立了科学的质量保证体系。并制定了符合实际、可操作性强的质量控制程序、措施和现场控制方法,最终确保了坝体填筑的施工质量。  相似文献   

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