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为总结碾压式沥青混凝土心墙在高海拔地区的施工经验,以首次在西藏高海拔地区应用的西藏旁多水利枢纽大坝碾压式沥青混凝土心墙施工为例,从原材料、施工机械设备、沥青混合料施工配合比、沥青混合料拌和、沥青混凝土心墙施工方法、温度控制及防护措施等方面针对制约高海拔地区碾压式沥青混凝土心墙施工的主要问题进行了总结,指出高地震烈度、强紫外线辐射、深覆盖层、高寒等地质和气候特点是制约高海拔地区碾压式沥青混凝土心墙施工的主要问题,初步探寻出了加大沥青含量提高变形能力、采用帆布覆盖措施防止紫外线辐射、采取棉被和砂砾石覆盖措施进行保温等解决方法,并在旁多水利枢纽大坝碾压式沥青混凝土心墙施工中得到成功应用。 相似文献
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旁多水利枢纽工程大坝采用碾压式沥青混凝土心墙防渗,其配合比直接决定沥青混凝土的强度、变形性能和防渗性能等指标。在各项试验的基础上,研究沥青、碱性骨料、沥青混凝土性能,优选旁多工程碾压式沥青混凝土的配合比,为高寒高海拔高地震烈度地区碾压式沥青混凝土的设计和施工提供参考。 相似文献
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针对高寒、多雨气候条件下碾压沥青混凝土心墙的快速施工技术研究,取得了成功;经过冶勒水电站大坝碾压沥青混凝土防渗心墙施工的应用,验证了该施工技术的可靠,施工质量符合设计要求,加快了高寒、多雨地区土石坝碾压沥青混凝土心墙施工的进度。 相似文献
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冶勒水电站大坝沥青混凝土心墙处于高寒多雨地区.如何进行施工成为冶勒大坝的关键问题之一.在一年多时间的准备期中.经过反复试验.对施工设备进行了一系列改造.并进行了沥青混凝土室内配比试验和冬季及雨季现场铺筑试验。初步掌握了在寒冷、多雨、潮湿及高海拔地区沥青混凝土施工的工艺和方法.为工程施工打下了良好的基础. 相似文献
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西藏旁多水利枢纽大坝采用碾压式沥青混凝土心墙防渗,这是沥青混凝土防渗心墙第一次在高海拔地区的应用。心墙不但要适应深覆盖层、高地震烈度引起的大变形,同时还要考虑高海拔地区低温、强辐射和夏季多雨的气候对心墙施工质量的影响。经现场原材料选择和室内试验,初步确定沥青混凝土配合比后,再经施工模拟试验调整和生产性试验验证,最终确定了适应旁多水利枢纽大坝碾压式沥青混凝土心墙的施工配合比。经过两年的施工验证和现场取芯试验,心墙的各项性能指标均符合设计要求。详细介绍了配合比的设计过程,可供同类工程参考。 相似文献
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文章主要从开普太希水利枢纽工程沥青混凝土心墙配合比的设计,原材料制备,沥青混凝土的拌合、铺筑、碾压及施工质量检测等角度出发,对开普太希水利枢纽工程碾压式沥青混凝土心墙的施工技术进行全面阐述。该施工方法既保证了施工质量,又降低了施工成本,对于今后在高海拔、高地震烈度地区建设类似小型枢纽工程具有一定的参考意义。 相似文献
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碾压式沥青混凝土心墙施工的关键在于对温度的控制,在高海拔寒冷地区,会增加施工的难度。尤其对必须冬施的项目而言,如何在施工过程中做好温控措施保证质量尤为关键。沥青心墙的施工包括混合料配合比确定、制备及摊铺碾压,文章以阿克肖水库为例介绍大坝碾压式沥青混凝土心墙各个施工工艺阶段的温度控制在冬季低温下如何保证,可供类似工程参考。 相似文献
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碾压式沥青混凝土防渗心墙作为防渗结构,具有结构简单、工程量小、防渗性能安全可靠等优点。但碾压式沥青心墙作为防渗体的施工经验还不很成熟,特别是土石坝碾压式沥青混凝土心墙施工,沥青混合料铺筑层厚一般为25cm左右,允许施工的环境气温日平均气温都在5℃以上,日降雨量小于5mm,全年碾压式沥青混凝土施工天数很有限,高寒多雨地区尤为突出,严重制约着土石坝沥青心墙的施工进度。本文介绍了以上特殊条件地区碾压式沥青混凝土快速高效施工技术,对同类型工程施工有一定的借鉴意义。 相似文献
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为解决西藏高海拔地区碾压式沥青混凝土心墙施工缺乏混凝土系统设计及运行经验的问题,结合西藏高海拔地区的气候及地质特点,以西藏旁多水利枢纽大坝沥青混凝土系统为例,从碱骨料加工系统和沥青混凝土拌和系统两个方面对系统工艺流程设计、主要设备选择及系统运行进行了详细介绍.针对碱骨料加工系统运行过程中出现的大量粉尘、风选系统使用效果... 相似文献
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新疆呼图壁河石门水电站地处于我国西北高寒地区,大坝为沥青混凝土心墙砂砾石坝,沥青混凝土心墙是大坝的主要防渗体.本文从为满足高寒地区沥青混凝土施工质量控制要求,结合现场实际情况,在沥青混凝土施工的设备配置、摊铺碾压等方面进行了充分论证和比选,确保了各设备、工序等配置合理,满足施工进度,实现工程质量目标. 相似文献
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碾压式沥青混凝土心墙坝在高寒地区应用较少,新疆位于我国西北部,冬季长而冷,平均气温低于规范要求的正常施工气温标准5℃。但施工实践表明,在低温(-5℃~5℃)下采用一定措施仍可以进行施工,有利于延长新疆地区碾压式沥青混凝土心墙的施工日期。该文主要对碾压式混凝土在低温环境下的施工进行了分析。 相似文献