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相似文献
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1.
面板堆石坝填筑施工中几个问题的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
洪维元  胡彬 《人民长江》2000,31(10):18-20
珊溪水库面板堆石坝填筑由于有合理的料场规划、方便顺畅的施工交通道路网及配套的开挖、运输、碾压设备等,使大坝填筑自1998年11月起至1999年8月,连续10个月坝体填筑量平均在30万m^3以上,月填筑量最大为45.73万m^3,且做到全断面上升,堆石赤基本无周转料场,主料场石料直接上坝约96%。大坝填筑保证了1999年度梅汛和度台汛要求。全断面上升进度提前有利于控制坝体面板混凝土的变形。  相似文献   

2.
珊溪水利枢纽大坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高为132.5m,坝坝长448m,建在最大厚度24m的河床冲积层上。工程利用天然砂砾石料作为主要筑坝材料;坝体总填筑量约570万m^3,其中利用溢洪道、泄洪洞、发电引水洞、厂房建筑物开挖石料近70%。对坝体分区、坝料选择和基础覆盖层的处理,设计方面进行了大量研究,力求做到结构完善,降低造价,便于施工。  相似文献   

3.
水布垭水利枢纽混凝土面板堆石坝坝高233m,大坝地处狭窄窄河谷河谷系数(2.5)小,施工条件差,坝休高,填筑量大,地形地质条件复杂,开挖利用料的3个主要供应点;溢洪道、地下厂房进水口及马崖高边坡等均位于高程400.00m以上,但距大坝直线距离仅100~200m。若考虑左、右岸建筑物开挖利用料及料场开采的补充料从坝下流运输上坝,运距有6.5~10.0km之遥;同时施工道路布置困难,因此构思了溜井一平  相似文献   

4.
引子渡水电站位于乌江上游南源三岔河的下游,水库总库容5.31亿m3,电站总装机容量360MW,年均发电量9.78亿kW·h。引子渡水电站枢纽由混凝土面板堆石坝、左岸溢洪道、右岸发电引水洞、发电厂房等组成。1999年10月28日开始进场公路施工;2001年10月16日截流,12月30日开始坝体填筑,2002年10月底填筑至1075m高程。受贵州黔源电力股份有限公司委托,国电公司大坝安全监察中心承担引子渡水电站工程蓄水安全鉴定工作。自2002年7月开始,大坝安全监察中心在现场先后组织召开了工程蓄水安全鉴…  相似文献   

5.
面板堆石坝填筑质量控制综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
洪维元  杨志清 《人民长江》2000,31(10):15-17
结合珊溪水库面板堆石坝填筑施工,介绍了大坝填筑的料源、施工参数、干密度检测等施工质量控制情况。由于填筑质量控制得当,施工进度大大提前,至第1期面板混凝土浇筑时,高程108m以下坝体填筑施工已完成4个月,各层沉降趋于平缓,有利于控制面板混凝土的变形。水库蓄水前检查结果表明,面板无裂缝,表面平整顺直。还对面板堆石坝填筑层厚、碾压参数和干密度“双控”等问题提出了看法。  相似文献   

6.
天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝施工程序   总被引:1,自引:0,他引:1  
天生桥一级水电站面板堆石坝坝体填筑方量大,原规划坝体填筑要达到水库正式蓄水高程需37个月的工期,由于1号导流洞发生大塌方,致使工程截流后第1个枯水期设计有按计划抽水,下基坑,使大坝填筑工期拖后,但在施工过程事采取了一系列措施,如结合各期导流要求,合理规划坝体填筑分期,降低溢洪道闸室段基础开同程,合理配置大型施工机械设备,合理布置上坝道路并做好堆石料备料,及科学组织施工,严格管理等,从而使大矾能在2  相似文献   

7.
1工程概况洋河水库除险加固工程是1998年9月省计委、省水利厅联合批复,安排资金开工的国家第一批水利财政专项资金项目。工程主要建设内容包括:大坝加固、非常溢洪道改建、正常溢洪道加固及泄洪洞加固等单项工程。洋河水库属大Ⅱ型水库,大坝为粘土斜墙坝,坝高31.8m,坝顶为1.8m高的直墙段,1976年唐山大地震时曾有部分倒塌,对于土坝,坝顶直墙明显不合理,大坝存在着安全隐患,本次大坝加固即对坝顶直墙部分全部拆除,上游按现状坝坡1:2.5延长至坝顶高程66.01m,在原坝体下游侧贴坡填筑,贴坡宽度7…  相似文献   

8.
应宁坚 《水力发电》2000,(10):28-29,32
珊溪水库大坝为混凝土面板堆石坝,坝高132.5m,坝顶长448m;面板混凝土量为3.24万m^2,坝基开挖量68.25万m^3,坝体总填筑量576.2万m^2。该工程在一期混凝土面板止水铜片制作安装和混凝土配合比方面都具有特色。在1998年汛期的坝基施工中,采取了“洪水期撤、洪水间歇期抢”的施工措施,其中包括采取大坝汛前充水保护,50m高程坝面保护等方法,经受住了长达28h过坝洪水的考验;1999  相似文献   

9.
观音阁水库是辽宁省“七五”、“八五”期间的重点建设项目.水库大坝为碾压混凝土重力坝,坝高为82m,坝顶长为1040m,总库容为21.68亿m3.主体工程于1990年5月正式开工,预计于1995年9月正式投入运行.工程建设具有以下几个特点:(1)采用碾压混凝土筑坝技术进行坝体混凝土施工;(2)全面采用自动记录仪进行高压帷幕灌浆;(3)积极引进外资;(4)实行业主负责制,招标承包制和建设监理制;(5)库区移民由地方政府和省直有关厅局分别承包.  相似文献   

10.
1 大坝标工程概况 黄河小浪底水利枢纽工程拦河坝为粘土斜心墙堆石坝,最大坝高154m,坝顶长1667m,坝顶宽15m,上、下游坝坡分别为1:2.6(下部1:3.5)和 1:l.75,上游围堰为大坝的一部分.坝体斜心墙下设一混凝土防渗墙,墙厚1.2 m,面积为21812m~2,河床深槽部分最大造孔深度86m 两岸心墙区基岩进行固结灌浆和帷幕灌浆,上游枯水围堰进行约1.1万m~2的旋喷防渗墙处理.填筑材料种类多达17种,坝体总填筑方量高达5185万m~3,坝基总开挖量为770万m~3,地面以下灌浆钻孔总…  相似文献   

11.
天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝堆石填筑量大,在大坝填筑施工的第一个汛期,坝体内预留底宽120m、边坡1:1.4的梯形泄槽,该泄槽与导流隧洞联合运行承担1996年汛期泄洪任务。泄槽过流按30年一遇洪水标准加以保护,选用直径大于20cm的干砌块石护坡,其表面覆盖铁网,并用钢筋框格固定,泄槽重要部位采用钢筋铁丝笼充填块石加以保护。泄槽过流后,抽水检查结果表明,过流保护面无任何冲刷破坏,达到了安全渡汛的  相似文献   

12.
户宋河电站大坝分主坝和副坝,都是均质土坝,主坝高45m,副坝高18m,主坝坝体内设“L”型排水体。大坝工程1993年7月1日开工,1996年10月22日水库下闸蓄水,总的工期四年零三个月。在施工过程中,注意土料的开采,不合格的土料坚决不要。上坝时每层土的填筑厚度,碾压遍数,以及土料的物理力学指标,均严格控制。土料的最优含水量掌握在14.2%~24.4%,最大干密度在1.58~1.78g/之间,以保证土坝的施工质量。  相似文献   

13.
2005年12月10日,马来西亚巴贡水电站堆石坝大坝一期面板开始浇筑混凝土。巴贡水电站大坝为面板堆石坝,坝高205m,是目前在建的世界第二高面板堆石坝。大坝总填筑量为1728万m^3,坝顶高程235m。自巴贡工程开工以来,经过施工单位夜以继日的紧张施工,目前堆石坝坝体总的填筑量已经达到647万m^3,大坝堆石坝坝体填筑已经达到126m高程。大坝混凝土面板从高程34.40m至高程229.00m共计194.6m高,共分三期施工。  相似文献   

14.
本文介绍了湖北省陡岭子砂砾石混凝土面板堆石坝坝体填筑施工特点,包括料场规划与开采、施工道路布置、坝体临时断面布置、坝体填筑施工以及质量控制等内容。本工程实现了在一个枯水期内大坝填筑达到度汛高程,顺利度汛,施工质量良好。坝体填筑施工时间短,坝体上升速度快,但坝体的沉降量极小,只为正常沉降量的三分之一,坝体填筑施工质量优良。  相似文献   

15.
大河电站位于广东省阳江市境内,大坝为砼面板堆石坝。坝体总填筑量75.0万m^3,其中垫层料2.36万m^3,过渡料3.09万m^3,主堆石料47.39万m^3,次堆石料21.5万m^3,坝后干砌石0.82万m^3x坝前坡碾压砂浆0.99万m^2。石料开采后期用洞室爆破替代深孔梯段爆破,垫层料用河床砂砾料替代人工碎石掺天然砂等措施,从技术上满足了上坝填筑要求,又降低了工程成本。  相似文献   

16.
天生桥一级水电站坝体填筑进入高潮  为了实现1998年发电的总目标,天生桥水电站大坝必须在1996年汛前填筑到645m高程。为此,整个工地进行了统一布置。建设、监理、设计、施工各单位通力合作,强化目标管理,充分调动各施工单位的积极性,开展了创高产、破...  相似文献   

17.
混凝土面板堆石坝填筑施工   总被引:1,自引:1,他引:0  
天生桥一级水电站工程混凝土面板堆石坝,坝体分垫层区、过渡料区、主堆石区、次堆石区、下游量水堰以下防渗坡脚及上游铺盖等6个填筑区,总填筑量约1800万m^3。大坝填筑强度大,施工技术复杂。工作实践表明:控制铺层厚度是控制干密度的重要因素之一,只要铺层厚度控制在设计范围内,干密度基本能满足设计要求;施工道路、运输车辆坝面作业机械的配置、填筑单元的划分是影响填筑强度的重要因素。对主要施工工艺及施工方法作  相似文献   

18.
吴熹 《水力发电》1996,(7):8-11
小浪底壤土斜心培堆石坝总填筑量为5184.7万m3,基础开挖量达770万m3,由中外3国4方联合中标承包施工。工程开工两年来进展顺利,坝基开挖至1995年底已完成520万m3,并创月开挖强度101万m3的世界先进水平。在大坝填筑前仍然进行了大量的科研试验,如将三区过渡料改在马粪滩开采加工;对大坝上游4A类堆石填筑中是否加水等技术问题进行试验研究,确定不加水填筑。这些成果的实施,将对加快工程进度,确保工程质量,节省建设投资大有益处。  相似文献   

19.
鲤鱼塘面板堆石坝料场为灰岩料,料场地质条件较复杂,局部溶蚀裂隙发育,裂隙充填粘土,爆破后很多部位含泥量超出设计要求.通过优化坝体施工方案,精心组织施工,工程建设进展顺利,2006年11月6日,大坝填筑基本完成,检测结果表明,坝体填筑质量良好.  相似文献   

20.
天生桥一级水电站工程混凝土面板堆石坝,坝体分垫层区、过渡料区、主堆石区、次堆石区、下游量水堰以下防渗坡脚及上游铺盖等6个填筑区,总填筑量约1800万m3。大坝填筑强度大,施工技术复杂。工作实践表明:控制铺层厚度是控制干密度的重要因素之一,只要铺层厚度控制在设计范围内,干密度基本能满足设计要求;施工道路、运输车辆、坝面作业机械的配置、填筑单元的划分是影响填筑强度的重要因素。对主要施工工艺及施工方法作了较详细的介绍。  相似文献   

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