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观音阁水库碾压混凝土坝的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
观音阁水库大坝是我国在严寒地区采用碾压混凝土筑坝技术进行施工的第一座碾压混凝土坝.该坝坝体结构采用金色银形式,其断面设计与常态混凝土坝基本相同.水库大坝由挡水、溢流、底孔、电站坝段组成.大坝所用水泥有三种:(1)中热粉煤灰水泥;(2)抚顺#525水泥;(3)70%抚顺#525大坝水泥加30%本溪电厂粉煤灰.混凝土骨料采用四级配,配合比均满足设计要求.由于该坝地处严寒地区,因此在施工中采取了以下温控措施:(1)限制浇筑温度,(2)加强混凝土的养护工作;(3)加强坝体表面保温措施. 相似文献
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HF抗冲耐磨粉煤灰混凝土较普通混凝土具有较高的抗磨强度,结合洋县卡房水库大坝HF抗冲耐磨粉煤灰混凝土施工,对HF抗冲耐磨粉煤灰混凝土施工技术进行了总结.可供施工单位参考. 相似文献
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HF抗冲耐磨粉煤灰混凝土较普通混凝土具有较高的抗磨强度,结合洋县卡房水库大坝HF抗冲耐磨粉煤灰混凝土施工,对HF抗冲耐磨粉煤灰混凝土施工技术进行了总结.可供施工单位参考. 相似文献
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通过对缓凝高效减水剂、引气剂、国标I级粉煤灰及三者联掺对混凝土减水效果的试验研究及机理分析 ,认为缓凝高效减水剂、引气剂、国标I级粉煤灰三者均有减水作用 ,其中高效减水剂是主要减水成分 ,国标I级粉煤灰 (掺量 30 % )是第一辅助减水成分 ,引气剂 (混凝土含气量 5 .5±0 .5 % )是第二辅助减水成分 ,三者联掺能最大限度地降低混凝土单位用水量 .三峡工程二阶段应用表明 ,降低混凝土单位用水量取得了明显的技术、经济效益 ,大坝混凝土浇筑每万方的温度裂缝数量不到以往大坝混凝土浇筑的一半 ,并且二阶段工程中 ,仅混凝土原材料就节约费用 2亿元以上 . 相似文献
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Ⅰ级粉煤灰掺入混凝土中起到固体减水剂的作用,是三峡二期工程降低混凝土用水量的主要措施之一。Ⅰ级粉煤灰的形态效应、火山灰效应和微集料效应高于Ⅱ级粉煤灰,掺用Ⅰ级粉煤的混凝土,它不仅能满足三峡二期混凝土设计技术的要求,而且具有减少混凝土的干缩、降低水化热温升、减少温度裂缝产生的特点。Ⅰ级粉煤灰是三峡二期工程配制高性能大坝混凝土的重要功能性材料。 相似文献
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混凝土面板防裂技术在珊溪水库工程的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
珊溪水库面板混凝土掺用防裂剂、高效减水剂、引气减水剂和优质粉煤灰,具有较高的抗裂性能和一定的补偿收缩性能;在施工中采取了在混凝土出模后表面覆盖塑料布,初凝后用草袋覆盖,终凝后流水或洒水连续养护等有效的防裂措施,取得了良好效果。混凝土面板达到了6个月龄期时,经宏观调查,仍未发现裂缝。 相似文献
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为了研究大坝混凝土内部相对湿度100%和孔隙水饱和度100%是否具有唯一对应关系,成型了不同粉煤灰掺量(0、35%)的大坝二级配混凝土试件,通过温湿度传感器监测获得混凝土内部相对湿度,结合称重试验计算获得混凝土孔隙水饱和度。结果表明:绝湿状态下,水胶比0.5的大坝混凝土内部相对湿度始终为100%,然而对应的孔隙水饱和度并不一定为100%,不掺粉煤灰与掺35%粉煤灰的混凝土的孔隙水饱和度分别为85%~89%和73%~76%,即大坝混凝土孔隙水饱和度100%对应于内部相对湿度100%,而内部相对湿度100%不是唯一对应孔隙水饱和度100%。在绝湿状态下,水胶比0.5掺35%粉煤灰的混凝土的孔隙水饱和度要小于不掺粉煤灰的混凝土。 相似文献
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杨富亮 《水利水电科技进展》2002,22(5):40-43
针对三峡工程混凝土工程量大、生产强度高、结构形体复杂、质量要求高、施工时间长的特点 ,根据坝区气温变化规律 ,制定了相应的温度控制措施 .包括 :采用优质高效减水剂、引气剂、国标Ⅰ级粉煤灰联掺工艺 .设计优化混凝土配合比 ;合理选择坝段竖向施工缝形式和分缝间距 ,控制坝体最高温度 ,以及分期通水冷却等一系列先进技术和工艺 ,有效地控制了混凝土的温度裂缝 相似文献
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万家寨水利枢纽工程混凝土施工温度控制 总被引:1,自引:0,他引:1
万家寨水利枢纽工程地处干旱、半干旱的黄土高原丘陵区,夏季炎热,冬季严寒,且温度较大,给混凝土施工温度控制带来很大难度。文章较详细地介绍了本工程混凝土施工温度控制的技术措施、施工措施以及温控效果。 相似文献
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宝珠寺大坝为混凝土实体重力坝,最大坝高132m,坝体混凝土量约203万m^3,厂房混凝土量10.4万m^3,采用分块分缝的混凝土柱状浇筑工艺。在混凝土工程施工中,优化混凝土施工配合比、严格控制人工沙石的活动硅质含量,高掺粉煤灰并尽可能减少水泥用量和加水量;将“水冷骨料”改为“加冰为主,风冷骨料为辅”的预冷方案,以及采用多种温度控制,从而确保混凝土施工质量,各项技术指标基本满足设计要求。 相似文献
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通过对缓凝高效减水剂、引气剂、国标Ⅰ级粉煤灰及三者联掺对混凝土减水效果的试验研究、机理分析认为 :缓凝高效减水剂、引气剂、国标Ⅰ级粉煤灰三者均有减水作用 ,其中高效减水剂是主要减水成分 ,国标Ⅰ级粉煤灰 (掺量 30 % )是第一辅助减水成分 ,引气剂 (混凝土含气量 5 0± 0 5 % )是第二辅助减水成分 ,比较而言 ,三者联掺能够最大限度地降低混凝土单位用水量。三峡工程应用表明 ,降低混凝土单位用水量显著 ,取得了较好的技术、经济效益 相似文献
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虽然高粉煤灰掺量使得碾压混凝土水化热较低,但由于采用通仓连续碾压的施工方式,使得碾压混凝土高坝的温度裂缝问题依然十分突出。本文通过分析碾压混凝土温控防裂的特点和裂缝的分类及原因,针对性的研究总结了温控防裂的措施,为碾压混凝土坝的设计施工和防裂提供参考。 相似文献
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中国北方冻土地区的灌区渠道多采用衬砌或者保温措施进行防渗抗冻胀,从而减少输水损失。依据近年来北方冻土地区常用的渠道衬砌形式,从取材和施工的难易程度等角度,对北方高寒地区新疆阿勒泰灌区农十师渠道3种抗冻胀措施的效果进行了研究,分别建立了混凝土、HAS固化剂固化粉煤灰和聚苯乙烯泡沫板(EPS)3种衬砌材料的本构模型。通过ABAQUS温度-应力耦合模拟,分析了3种抗冻胀措施的效果。分析结果表明:3种抗冻胀措施均能有效减少渠道冻胀变形,而HAS固化剂固化粉煤灰和铺设聚苯乙烯泡沫板削减冻胀变形效果更为显著;其中铺设聚苯板措施效果最佳,不仅使混凝土衬砌最大法向冻胀量削减了54%,法向冻胀力削减了74%,切向冻结力削减83%,而且使应力和位移分布更均匀,避免了应力集中现象的发生。3种防冻胀措施的效果为铺设聚苯板>HAS固化粉煤灰>混凝土衬砌。考虑到HAS固化粉煤灰可实现就地取材,从而得出HAS固化剂固化粉煤灰渠道衬砌适用于新疆等寒冷地区的结论。研究成果为寒冷地区渠道抗冻胀设计提供了有效参考。 相似文献
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探讨了粉煤灰、高效减水剂及引气剂掺量对混凝土性能的影响,为南水北调东线工程泵站混凝土提供施工配合比。通过掺人粉煤灰、高效减水剂及引气剂,配制了不同强度等级的混凝土,研究了C20、C25、C30等3种不同强度等级混凝土力学性能、耐久性能及体积稳定性,并用扫描电镜法(SEM)表征混凝土界面过渡区。研究表明:掺入粉煤灰、高效减水剂及引气剂后,混凝土立方体抗压强度均达到设计指标;在较高水胶比条件下,混凝土抗压、抗拉强度、弹性模量、抗渗性能均随着粉煤灰掺量增加而略有提高,同时掺入粉煤灰改善了混凝土界面过渡区。粉煤灰、高效减水剂及引气剂掺量分别不超过胶凝材料用量的30%、1%、0.015%时,所配制的C20、C25、C30混凝土满足南水北调工程江苏境内泵站混凝土施工要求。 相似文献
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为了扩大碾压混凝土的应用,采用正交试验的方法,研究水胶比、砂率及粉煤灰掺量这三个因素的变化对二级配碾压混凝土力学性能及抗冻性能的影响。试验结果表明:在使用普通减水剂及粉煤灰低掺量的情况下,砂率是影响超贫碾压混凝土工作性的主要因素;水胶比是影响超贫碾压混凝土强度及抗冻耐久性的主要因素。这为以后对碾压混凝土的进一步应用研究提供了支持。 相似文献