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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
文中介绍了混凝土面板堆石坝面板接缝止水结构特点,面板接缝的类型及结构型式.并通过工程实例,测 定定额实耗量,准确计算止水单价,补充了混凝土面板堆石坝止水定额。  相似文献   

2.
寒冷地区的面板坝在冬季运行时接缝表层止水结构极易受冰压及冰拔破坏。通过分析几座位于寒冷地区的面板接缝表层止水破坏的工程实例,针对寒冷地区面板堆石坝,提出了面板接缝表层平覆型柔性止水结构,即面板接缝V型槽内充填的塑性填料与混凝土面齐平,将SK手刮聚脲平铺在塑性填料和两侧混凝土表面。首次将平覆型柔性止水结构用于纳子峡水电站水位变化区面板接缝止水破损修复处理。实践证明,面板接缝表层平覆型柔性止水结构具有适应变形能力强、防渗效果好、耐老化、易于施工、美观的特点,可以有效避免库水结冰的影响,适用于寒冷地区混凝土面板堆石坝水位变化区面板接缝的表层止水。  相似文献   

3.
混凝土面板堆石坝是以堆石为主体材料、以混凝土面板为防渗体的一种土石坝型,高面板坝在水压力和自重的作用下坝体的变形较大,面板的接缝有较大的张开、剪切、沉降三向变形.对于200 m级高面板堆石坝而言,因其变形量较大,很难保证接缝止水片的完好,因此,分缝止水是面板堆石坝防渗体系中的关键环节.表面止水是近年来研究开发的重点,在接缝张开后,接缝表面的封缝填充材料能在水压作用下自行挤入缝内,起到封缝、止水的作用.介绍了巴贡水电站大坝表面止水的设计形式及其施工方法.  相似文献   

4.
面板接缝止水是混凝土面板堆石坝发展进程中涉及的关键问题之一,对于混凝土面板堆石坝的安全至关重要。本文分析评述了国内外混凝土面板堆石坝面板接缝止水技术的发展,特别是近年来开发的表层止水机械一体化施工技术和涂覆型柔性盖板止水技术,可以有效解决传统止水技术存在的缺陷问题,显著提高了止水体系的安全性与可靠性。本文认为面板挤压破坏是高混凝土面板坝面板接缝止水必需应对的新问题,除采用软接缝措施减小面板压应变外,在潜在的挤压破坏区域设置加强防护涂层也是一种有效的办法,但根本措施还应从加强堆石体的变形协调以及坝体与面板之间变形同步协调控制、增强面板抗挤压破坏能力等方面着手。  相似文献   

5.
九甸峡混凝土面板堆石坝接缝止水设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
九甸峡混凝土面板堆石坝坝址区河谷狭窄,岸坡陡峻,河床分布深52—54m、宽30-50m的深厚覆盖层。最大坝高133m,为目前国内在深厚覆盖层上修建的最高面板堆石坝。针对混凝土面板堆石坝接缝止水设计要求,对九甸峡混凝土面板堆石坝确定了大坝分缝和止水,合理地估计了接缝、分缝变形,并优化止水系统结构设计,最大限度利用先进的科研成果和施工工艺,确保大坝防渗体系的安全可靠。  相似文献   

6.
姚杰 《小水电》2016,(4):25-28
通过有限元数值模拟的方法,研究了复杂地质地形条件下覆盖层上面板堆石坝的应力变形特性。研究了地质及地形条件的改善措施,计算分析了防渗墙和面板的应力变形、面板接缝变位以及坝体的变形和应力。研究结果表明,采用合理工程措施后,坝体应力变形规律正常,混凝土防渗墙及混凝土面板的应力在其强度允许范围之内,面板接缝变位在止水结构允许范围内,可满足覆盖层上面板堆石坝安全运行的需要。  相似文献   

7.
密松水电站面板堆石坝属于超宽河谷的面板堆石坝,其抗震分析还缺少相应的工程经验。针对面板堆石坝在强震中易产生坝体永久变形过大及面板易破损等问题,采用拟静力法和有限元时程动力法,分析了堆石坝的加速度和应力反应、面板应力、接缝变形、坝体地震残余变形以及坝坡的动力稳定性,对大坝的抗震安全性进行了综合评价。结果表明,在设计与校核地震作用下,坝坡稳定性满足规范要求,坝体永久变形与同类工程相当,面板应力状态满足抗震安全要求,面板接缝变形在止水结构允许范围之内。  相似文献   

8.
本文根据面板堆石坝趾板周边缝、面板垂直缝止水以及面板表面止水的制作安装质量和施工要求,详细介绍了某坝高200m以上面板堆石坝接缝止水施工质量控制要求及要点,为高面板堆石坝接缝止水施工质量控制提供借鉴。  相似文献   

9.
水布垭混凝土面板堆石坝止水系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
混凝土面板的接缝止水设计是水布垭混凝土面弧堆石坝设计工作的一个重要内容。设计研究中对世界各地坝高110m以上的一些已建成的混凝土的面板堆石坝接缝止水的结构形式和运行情况进行了调查研究;这里介绍了水布垭工程接缝止水的结构形式和材料选择的试验研究结果。  相似文献   

10.
在混凝土面板堆石坝的各种接缝止水结构中,铜止水作为一道基本止水一直被沿用至今.本文针对某坝高210 m的特高混凝土面板堆石坝,采用数值模拟方法分析了周边缝铜止水在三向大变形和高水压下的应力应变状况.结果表明,相对于直线段铜止水,拐角段铜止水由于自身约束作用造成应力集中更易发生破坏.基于多种方案的数值分析与比较,为该特高...  相似文献   

11.
彭文春 《大坝与安全》2004,(2):63-64,67
通过对引子渡水电站钢筋混凝土面板堆石坝周边缝止水施工过程及质量控制方法的介绍,特别是介绍引子渡电站周边缝结构和新的止水材料施工内容,为高混凝土面板堆石坝周边缝的设计与施工提供一些可借鉴的经验。  相似文献   

12.
谭建平 《水力发电》1995,(3):38-40,45
SR塑性止水材料是专为混凝土面板堆石坝周边缝和伸缩缝止水而研制的,具有塑性大、耐高低温、延伸性大、耐老化、与基面粘接性强、水中有自愈性和冷操作施工等特性。周边缝模拟试验表明,为高面板坝研制的SR-3塑性止水材料具有更大的延伸性和缝变形适应能力,可作为高面板坝接缝可靠的防渗材料。  相似文献   

13.
芹山面板堆石坝周边缝新型止水结构研究与应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对芹山面板堆石坝坝高122m、左岸岸坡陡峻,计算剪切变位大(45mm)的特点,对面板坝周边缝的止水结构进行了优化改进。通过分析研究和模型试验,将中间的PVC止水提至表层,采用表层波形止水结构,这在国内外尚属首例,从目前应用情况看,这种止水结构效果较好。  相似文献   

14.
针对目前特高面板堆石坝存在的面板挠曲变形大、面板缝易拉开、底部面板不能检修等突出问题,提出了一种适用于特高面板堆石坝的新型坝体结构型式——混凝土重力坝-面板堆石坝复式结构。重点分析了施工期、蓄水期及蓄水期发生地震时,新型复式结构混凝土重力坝的高度、上下游坡比、趾板布置等体型参数变化对大坝结构应力变形及面板挠度等指标的影响,为新型结构型式体型的选择提供参考。优选的新型复式结构型式与常规堆石坝结构的计算结果对比分析表明,复式结构除周边缝张开变位及施工期面板应力大于常规面板坝外,其他指标均占据优势,且周边缝张开变位完全在相应规范及止水结构允许变形范围内,并具有较高的安全裕度。新型挡水结构可缩短混凝土面板长度,改善面板受力状态,减少面板挠曲变形,并有效提升面板堆石坝坝踵及趾板部位的可维修性。  相似文献   

15.
适应大变形的接缝止水结构和材料研究专题以水布垭工程为依托,对200m级高面板坝的止水结构和止水材料问题进行了研究论证。通过该项研究,在高面板坝塑性嵌缝止水材料,常规止水结构,GB新型表层止水,SR复合橡胶棒止水,底部铜止水,无粘性止水及复合止水材料等方面均取得了重要进展,论证了采用该专题技术可以满足200m级面板堆石坝的要求;同时,该项科研成果应有于工程方面也有显著成绩,为兴建水布垭面板坝和其他200m级面板坝工程奠定了技术基础。  相似文献   

16.
团山水库面板堆石坝最大坝高50m,大坝在施工期混凝土面板产生较多非结构性裂缝。经对裂缝进行检测和钻孔压水试验分析,认为施工期面板较长累计变形收缩量较大、表面止水施工期间养护效果不佳和施工速度快是引起面板裂缝的主要原因。文章选择研究低压灌浆修补和裂缝表面封闭相结合的处理方案,经现场检查和压水试验分析成果表明:裂缝处理效果好,蓄水试验运行未见明显裂缝,水库运行状况稳定。  相似文献   

17.
寒冷地区面板堆石坝面板顶部止水研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对寒冷地区面板堆石坝面板顶部止水遭破坏情况,对破坏机理进行了分析。通过室内试验及现场试验,提出了适合寒冷地区的面板顶部止水结构和止水材料,成功地解决了莲花面板石坝面板止水缝表面防护问题,并为混凝土面板坝的面板顶部止水设计及巳建的面板顶部止水破坏修补提供参考。  相似文献   

18.
阐述了花山面板堆石坝的监测设计。建立了由大坝堆石体、面板及周边缝为主的变形监测系统。  相似文献   

19.
随着对面板堆石坝面板挤压问题认识的不断提高,目前常用的监测手段已无法满足面板挤压监测的要求。文章将面板压性缝的压缩变形分为了3个阶段,并提出了挤压监测的新手段,为以后高面板堆石坝压性缝监测设计提供了参考。  相似文献   

20.
镶嵌混凝土面板堆石坝是一种可以改善高面板堆石坝应力变形的新坝型。利用平面有限元法分析计算不同坝踵混凝土结构高度、下游坡比、趾板位置时面板的应力变形和周边缝变位,进而探究镶嵌混凝土面板堆石坝中坝踵混凝土结构对面板应力变形的影响。结果表明:当坝踵混凝土结构高度从坝高的27%增加到坝高的40%时,面板的挠度和顺坡向应力都大幅减小;坝踵混凝土结构的下游坡比从1:0.4放缓到1:0.7时,面板应力变形变化幅度较小;趾板位置在坝踵混凝土顶部从下游向上游移动时,面板与趾板之间的周边缝张开变位和错动变位大幅减小了68.7%和85.8%。说明设置坝踵混凝土结构可有效改善面板的应力变形。  相似文献   

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