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珊溪水库泄洪洞泄洪时最大流量为1630m^3/s,相应流速为33.3m/s,为了适应高速水流要求,泄洪洞工程过水段采用抗冲耐磨混凝土,即有压段选用C35普通混凝土,两钢衬之间选用C40钢纤维混凝土。无压段和出口消能工段选用C40硅粉钢纤维混凝土。通过对混凝土原材料及配合比的试验研究、调整,选取了最佳配合比,通过对现场施工混凝土的取样,混凝土性能均达到设计要求,取得了预期效果。 相似文献
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王海建 《中国水能及电气化》2015,(6)
本文以梨园水电站抗冲耐磨混凝土施工过程为基础,通过对配合比和施工质量的研究,总结出最佳施工配合比和最优施工质量管控措施,实践证明效果良好。研究成果对其他同类型工程抗冲耐磨混凝土的应用具有积极的借鉴意义。 相似文献
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小湾电站水垫塘抗冲耐磨混凝土是在硅粉混凝土中加入了聚丙烯微纤维和钢纤维,配合比设计以及施工各具特点.通过补充试验及生产性试验确定了施工配合比,并在施工过程中,采取喷雾、适时抹面及蓄水养护措施,保证了硅粉混凝土施工质量. 相似文献
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猴子岩水电站导流洞设计抗冲耐磨混凝土为HF混凝土,在施工初期浇筑混凝土出现较多肉眼可见的细小裂缝,为此开展了不同水泥品种、不同外加剂和不同掺合料的配合比对比试验研究,最终确定了导流洞抗冲耐磨混凝土施工配合比,解决了浇筑混凝土裂缝问题。 相似文献
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<正>糯扎渡水电站大坝为心墙堆石坝,坝高261.5 m,属Ⅰ等大(1)型工程。工程以发电为主,兼有防洪、灌溉、养殖和旅游等综合利用效益,水库具有多年调节性能。该水库库容为237.03×108m3,电站装机容量5 850 MW(9×650 MW)。糯扎渡水电站混凝土总量为400×104m3。左、右岸泄洪隧洞出口无压段底板及溢洪道泄槽等部位为抗冲磨混凝土。 相似文献
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提高抗冲耐磨混凝土性能的机理和途径 总被引:6,自引:0,他引:6
该文通过对常规混凝土与抗冲耐磨混凝土破坏机理的分析,得出混凝土抗冲磨强度主要取决于组成材料的抗冲耐磨性能及其所占的比例。提高抗冲磨混凝土性能的途径是:(1)选用耐磨性能好的岩石作骨料,如辉绿岩铸石、人工砂或石英砂;(2)提高水泥石的抗磨强度并减少其中的含量,并提出了选用配合比的原则、步骤,如水灰比、含砂率通过耐磨强度试验确定,外加剂采用非引气型高效减水剂等。 相似文献
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矿渣微粉作为高性能混凝土的掺合料,除具有能显著改善混凝土的和易性,提高混凝土强度,提高混凝土抗渗性和抑制碱骨料反应等优异特性外,还表现出良好的抗冲耐磨特性。可以用于水工抗冲耐磨混凝土。 相似文献
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水工建筑物受高速(夹砂)水流冲刷部位的混凝土应具有抗冲耐磨性能,以保证工程正常运行。国内外先后采用了过环氧砂浆(混凝土)、聚合物混凝土、聚合物浸渍混凝土、钢纤维混凝土、硅粉混凝土等材料,其原理是通过优选混凝土原材料、掺加耐磨材料,使混凝土具备抗冲耐磨性能。在盘石头水库泄洪洞施工中,对NFS硅粉混凝土和HF耐磨混凝土进行了试验研究,将HF凝土应用于抗冲耐磨部位,试验证明,该混凝土具有较高的抗压、抗冲磨和耐久性,较好地满足了混凝土拌和、施工和设计要求。 相似文献
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聚丙烯纤维混凝土抗冲耐磨试验研究 总被引:17,自引:0,他引:17
聚丙烯纤维掺和混凝土中能有效抑制混凝土塑性收缩开裂,改善混凝土抗渗、抗冻、抗冲磨、抗冲击、柔韧性和抗疲劳等性能。试验中,混凝土设计为三级配C40,混凝土试验有5组,即聚丙烯纤维掺量分别为0,0.6,0.9,1.2kg/m^3试验组,以及掺0.9kg/m^3聚丙烯纤维同时掺37kg/m^2,HLC-Ⅲ硅粉混凝土抗磨蚀剂试验组,抗冲磨试验仿照ASTMC1138-89方法进行。结果表明,掺加聚丙烯纤维能够显著地改善混凝土的抗冲磨和抗冲击性能,当聚丙烯纤维和HLC-Ⅲ硅粉抗磨蚀剂共掺时可使混凝土的抗冲磨和抗冲击性能有进一步的提高。 相似文献
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本文对乐英电站抗冲磨混凝土的配合比设计、施工方法和施工工艺进行了总结,同时对存在的问题和采用的质量保证措施作了介绍。 相似文献
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自密实混凝土配合比设计与应用 总被引:2,自引:0,他引:2
自密实混凝土配合比设计主要是要解决混凝土的高流动性与抗分离能力这一矛盾。通过选择合适的粗骨料最大粒径和含量 ,添加适量具有抗分离作用的外加剂 ,采用“固定粗骨料体积含量 ,引入砂浆体积”的配合比设计方法 ,在模拟现场试验的基础上 ,配制出施工性能优良的自密实混凝土 相似文献
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山口电站大坝工程碾压混凝土施工配合比采用中热水泥及高掺粉煤灰技术,夏季经优化配合比,降低混凝土的绝热温升,满足了高温季节不间断施工的要求。另外,坝体从高程154.0m以上全断面采用三级配碾压混凝土.用三级配变态混凝土形成上游防渗体,达到了坝体防渗目的。 相似文献
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水工建筑物泄洪排砂部位抗冲磨材料的试验研究与材料选择,是一个十分复杂的技术经济问题。本文结合电站泄洪排砂的特点及要求,利用当地材料进行混凝土配合比优化试验,确定了采用电站附近的细砂、掺Ⅱ级粉煤灰、掺复合型高效减水剂,用低砂率、低坍落度配制抗冲磨混凝土的方法,经三个电站使用,效果良好。 相似文献