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亭子口水利枢纽高水头深孔弧门采用液压启闭机室预留孔吊装方案,配合卷扬机、滑车组、天锚等吊装就位.在保证工程安全和质量的前提下,成功解决了大坝土建施工与底孔弧门安装进度上的矛盾,实现了大坝土建施工与底孔弧门安装同时进行,节省了施工时间,如期实现底孔过流. 相似文献
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张贯丁 《河南水利与南水北调》2012,(10):52-54
溢洪道弧门安装施工条件比较复杂,施工难度较大。本次弧门安装技术方案具有的优点,并结合溢洪道的现场施工条件和弧形钢闸门的技术特性,制定切合实际、便于操作的施工技术方案和措施,保证安装工作快速、有效进行,满足工程质量、进度和安全要求。 相似文献
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小湾水电站拱坝坝身放空底孔工作弧门是目前我国水电站水头最高、承受压力最大的弧门,闸门结构形式较为复杂,安装难度大.分析了放空底孔工作弧门的安装特点,介绍了弧门及启闭设备的安装技术方案.弧门及液压启闭机安装施工质量符合设计标准、<小湾水电站金属结构设备质量标准>要求,完全满足了首部工程防洪度汛及水库水位调节的需要. 相似文献
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为缩短项目工期、降低施工难度,在黄金坪水电站溢洪道弧形门安装项目中特选用公路架桥机进行安装。详细介绍了架桥机设备选择,门槽、门体及启闭机的具体安装工艺。通过合理的施工布置,该架桥机快速、安全、可靠地完成了溢洪道弧门吊装任务,既优化了安装工艺,又降低了吊装难度及成本,保证了弧门安装质量、安全,大大缩短了安装工期,实现了黄金坪水电站下闸蓄水目标。 相似文献
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为满足大坝在不同蓄水高程的泄洪要求,在坝体的泄洪坝段设置了大量的泄洪建筑物,主要包括底孔、深孔和表孔三层泄洪孔洞,各层泄洪孔洞分别布置有多道工作弧门及埋件,其金属结构部分与土建部分结构复杂,施工技术难度大,工序错缩复杂,且施工手段极为有限,特别是深孔工作弧门的安装直接牵涉到坝体土建上升的工期及后期工作弧门安装工序的难度及强度问题,如何在不影响坝体土建施工,又能快速优质地在预期的工期目标内完成大量的工作弧门的安装,其安装工艺将取到决定性的作用,是在坝体施工的各种制约条件下,针对深孔工作弧门的施工特点,制定和优化了满足不同施工条件的施工工艺。 相似文献
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里底水电站泄洪底孔弧形工作闸门的安装采用门槽埋件后装法,优化了泄洪底孔弧门部位的施工工期,同时根据门叶位置来调整门槽埋件,提高了闸门安装的整体质量。结合门槽埋件后装法安装弧门在里底水电站的实际应用情况,描述了弧门安装的施工工艺和质量控制的要点,总结了使用门槽埋件后装法安装潜孔式弧形闸门的施工经验,可供类似工程借鉴。 相似文献
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本文详细分析了高水头的弧形工作门安装工艺对水封安装质量的影响及其对工作弧门运行后产生止水橡皮的局部磨损及渗漏的原因,并在此基础上提出埋件适宜紧密止水的安装新工艺的可行性分析及在大型水利水电工程中的应用。 相似文献
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《人民长江》2002,33(1):6
2001年12月18日上午,由葛洲坝机电建设公司承担施工的泄洪坝段20号深孔工作弧门完成门体与支臂的联接.至此,泄洪大坝深孔工作弧门全部安装完毕,为2002年8月大坝深孔一线具备挡水条件奠定了良好基础. 泄洪坝段共安装23扇深孔工作弧门,每扇工作弧门总重为245 t,葛洲坝机电建设公司负责深孔工作弧门的全部安装任务.2000年8月,第1扇深孔工作弧门开始安装. 为确保施工进度,葛洲坝机电建设公司提前准备了9套施工方案,在施工过程中根据不同的施工条件选取最佳施工方案,并不断优化改进.为加快施工进度,该公司在13个深孔中采用了敞孔吊装方案.以往采用闭孔吊装方案安装1扇深孔工作弧门需用15 d,而改用敞孔吊装方案后仅用7 d就可完成1扇深孔工作弧门的安装.该公司设计制作了3套施工装备,在无法采用敞孔吊装的部位,他们同时打开3个施工面平行作业.为减少对施工现场的干扰,该公司在进行支臂、门叶的吊装前,在加工厂内提前完成部件的预拼装.此外,该公司还打破传统的安装方式,采用倒装法进行闸门安装.当二期门槽混凝土还未完成浇筑时,他们就先装闸门,后装门槽,为确保工期赢得了宝贵时间. (长江) 相似文献
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导流底孔承担着三峡工程三期施工的导流及汛期泄洪的重要任务.根据设计要求,必须对导流底孔过流面进行修补.底孔过流面修补工程存在受其它项目施工的干扰等困难,施工控制难度较大.为保证导流底孔过流面修补施工质量,监理部重点采取了以下质量控制措施:① 进一步完善了底孔修补的各项规章制度,规范了过流面底孔修补的施工、监理程序;②对重大技术问题报修补工作领导小组;③ 严把修补材料的选择使用和修补技术方案的审查关;④加强现场监理控制力度;⑤督促承建单位建立健全质量保证体系;⑥ 完善现场监理记录.由于监理工程师对修补施工的各道工序均严格把关,修补后的过流面质量符合设计要求. 相似文献
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泄洪消能建筑物设计是水利枢纽布置首要研究问题,泄洪消能建筑物设计非常重要,涉及到泄流能力、过流面空化、水流掺气、泥沙磨蚀及对其下游河床冲刷等问题。针对大藤峡水利枢纽工程泄洪建筑物最大泄量达66 200 m3/s和消能建筑物弗劳德数低的难题,泄洪建筑物采用了底孔泄洪、表孔排漂的泄洪方案,消能建筑物采用了二级消力池底流消能方式。泄水闸主要采用底孔泄洪,弧门推力巨大,选用钢梁作为弧门支撑体,解决了工程设计难点,为同类工程提供借鉴作用。 相似文献
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龙口水电站弧形闸门的安装因施工计划改变,造成原有弧门安装的测控点全部破坏;再加之闸门井和启闭机室的一期砼均已浇筑完成,形成一个较封闭的空间,给弧门安装的测量控制带来很大难度,在对现场实际不利情况进行调研后,摸索出一套打破常规闸门安装方法的新技术,高精度的保证了弧形闸门的顺利安装. 相似文献