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相似文献
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1.
桃林口水库为碾压混凝土坝,右岸坝段结构复杂,孔口多管道多,施工难度大。为了满足碾压混凝土坝快速施工的要求,充分做好准备工作,保证混凝土的拌和、运输、摊铺、碾压(振捣)的连续性,根据不同工程部位施工需要,采用了大型组合钢模板、坝体共缝键槽模板、预制廊道拱顶模板、通气孔定型模板等。对复杂部位如溢流面、泄水底孔施工,采用了特殊施工技术措施。  相似文献   

2.
桃林口水库为碾压混凝土坝,右岸坝殷结构复杂,孔口多管道多,施工难度大。为了满足碾压混凝土坝快速施工的要求,充分散好准备工作,保证混凝土的拌和、运输、摊铺、碾压(振捣)的连续性,根据不同工程部位施工需要,采用了大型组合钢模板、坝体并缝键槽模板、预制廊道拱顶模板、通气孔定型模板等。对复杂都位如溢流面、泄水底孔施工、采用了特殊施工技术措施。  相似文献   

3.
水电站大坝溢流面混凝土浇筑按传统做法是将溢流面混凝土与坝体碾压混凝土分为二期施工,在碾压混凝土下游面布置台阶面及插筋,后期凿毛处理后进行溢流面的常态混凝土(含表面抗冲耐磨混凝土)浇筑,本工程通过对大坝碾压混凝土与溢流面常态混凝土同步浇筑施工技术进行分析探讨,以供同行进行参考。  相似文献   

4.
思林水电站大坝电(楼)梯竖井设在坝体内部,由于坝体为碾压混凝土,施工中电(楼)梯井井筒360~414m高程变态混凝土须与坝体碾压混凝土同步上升。受结构影响,该电梯井若采用碾压混凝土连续翻升大钢模板,不具备安装条件;常规的普通组合模板或普通井筒滑模亦不满足坝体碾压混凝土连续、快速上升的施工特点;而滑框倒模具有不扰动混凝土表面、连续快速上升、表面光滑平整、无施工缝等优点,此项工艺成功应用于思林水电站电梯井的施工中。  相似文献   

5.
葛藤坳水库模板施工面积大,在设计方案和地形等多个因素影响下,模板施工难度高。为了提高混凝土施工质量,对模板安装工程进行分析。采用预制钢筋混凝土模板替代木模板,以取消上游侧作业平台;溢流面采用“翻模”工艺,曲面段试验组合钢模板进行拼装,多种方法结合保证了水库模板安装质量,为混凝土浇筑施工提供了基础条件。  相似文献   

6.
碗窑水库为碾压混凝土重力坝,采用“金包银”坝型,其溢流段采用WES曲线断面,需向上游面挑出1m,该牛腿部分施工时采用了预制钢筋混凝土模板,替代木模板,具有省工、省时,免去了搭、折脚手架和拆模板等工序。  相似文献   

7.
下桥水电站碾压混凝土拱坝采用同圆心、等外半径变内半径的单曲拱坝,最大坝高67.5m,坝体分缝仅在左右拱端各设一道诱导缝,缝面结构简单,满足碾压混凝土大仓面快速施工的要求,坝体温度未冷却至稳定温度场即可蓄水发电,具有重复灌浆功能。拱坝采用坝顶溢流挑流消能型式,设置新型的三坎式水垫塘,消能效果良好。  相似文献   

8.
蟒河口大坝设计采用在非汛期施工,汛期采用主坝体阻拦10年一遇的洪水标准,超标洪水采用大坝过流的设计理念。为此,大坝的施工速度和大坝过流成为大坝汛期度汛的关键。为保证大坝在汛期能够采用溢流面过流即大坝碾压混凝土结束的施工理念,经过讨论和论证,采用溢流面常态混凝土与大坝碾压混凝土同步上升解决该问题。  相似文献   

9.
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   

10.
灵宝市白虎潭水库工程,设计大坝为碾压混凝土重力坝。根据大坝设计形式和坝体构造,整个大坝混凝土施工按部位可分为三个施工段:基础常态混凝土施工、碾压混凝土坝体施工和溢流面、侧导墙等常态混凝土施工。为防止水工大体积混凝土出现裂缝,在施工中采取了一系列有效的温度控制措施,取得了良好的防裂效果。白虎潭水库大坝主体工程2014年1月开工建设,2015年10月完工,2016年5月开始蓄水,蓄水深度最深达60 m,坝体上没有发现任何危害性裂缝,为碾压混凝土工程建设实施积累了经验。  相似文献   

11.
(1)主坝碾压混凝土属于干硬性混凝土,振动碾代替振动器对混凝土进行密实振动,振动碾在仓面中行走碾压,不但能提高混凝土施工强度,而且使混凝土压实;(2)变态混凝土施工技术应用于止水、廊道周围、上游面等重要部位;(3)主坝背水面采用预制混凝土挡块,既充当模板,又是坝体一部分;(4)碾压混凝土中粉煤灰平均掺量超过110kg/m^3;(5)只设横缝,上游侧设置铜止水和塑料止水双止水,止水至下游面采  相似文献   

12.
1概述江垭大坝河床部位5,6,7三个坝段为溢流坝段,总长88m,在224.00m高程设有4个14m×12m的表孔,在180.00m高程设有3个5×7m的中孔,结构形式比较复杂.溢流坝段的溢流面、闸墩、中孔周边及出口部位均为常态混凝土,所以溢流坝段在180.00m高程以上带有常态混凝土坝的性质,其施工安排既要保证施工质量,又要适应全断面碾压混凝土坝快速上升的要求.2施工方案为了适应碾压混凝土的上升速度,溢流坝段采用细部结构常态混凝土预留二期混凝土的施工方案,即溢流面表层预留台阶,中孔留宽槽,边墩下部全部预留,待坝体一期混凝土上升到一…  相似文献   

13.
山口三级电站混凝土重力坝施工中采用全悬壁大面模板,混凝土运输以真空溜槽为主,门机运输为辅,真空溜槽布置在左岸坝肩上,真空溜槽与拌和楼之间的混凝土输送采用皮带机。本工程为全断碾压混凝土,坝体上游面采用R90200、W6二级配碾压混凝土作防渗体,防渗体以下部分则采用R90100、W4三级配碾压混凝土,由于是夏季施工,采取了遮阳处理、仓面喷雾处理等措施。  相似文献   

14.
岩滩水电站溢流大坝采用上下游面、溢流堰面为常态混凝土,中心部分为碾压混凝土的“金包银”断面.文中总结了大坝碾压混凝土的施工工艺,对施工过程中出现和存在的问题提出了相应的对策,采取了相应的措施.文中对该工程的原材料选择、施工工艺、温控措施、质量评价等作了详细叙述,认为只要我们的施工组织严密,工艺方法得当,采用碾压混凝土施工技术建造百米以上的高坝是可行的、高效的.  相似文献   

15.
溪洛渡左岸导流洞进口渐变段混凝土衬砌断面大,异型渐变结构型式衬砌复杂,模板运输、定位、加固困难,过流面混凝土成型质量要求高,因此对模板面板平整度、模板刚度有很高要求,且必须采取有效的专项措施以确保混凝土施工质量。施工局根据导流洞进口渐变段混凝土的结构型式及实际施工情况,边墙采用标准钢模板、项拱采用高支撑架结构支撑标准钢模板与定制弧型钢模板进行施工,满足了工期要求,并确保了工程质量。  相似文献   

16.
江垭全断面碾压混凝土坝采用了分区平层连续上升方式,每一浇筑分区上升3m后停歇,再浇筑相邻分区直至全坝平起,因而,模板设计与制作是保证工程顺利施工的关键.江垭大坝采用的模板主要有翻升悬臂钢模板、横缝模板、爬升模板、混凝土块支撑模板、板式钢筋混凝土模板.  相似文献   

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广西百色水利枢纽大坝是一座碾压混凝土重力坝,坝体混凝土采用薄层法通仓碾压施工,其上游面采用3m×3m悬臂翻升模板支立,下游面采用3m×1.875m悬臂翻升模板支立,3m×1.875m与3m×3m悬臂翻升模板结构型式相同。此种模板不仅结构简单,拆装速度快,而且变形小,很好地保证了混凝土的外观质量。  相似文献   

18.
1前言混凝土配合比的试验与选择,是确保碾压混凝土坝质地优良的关键问题之一。根据桃林口工程施工需要,1993年主要进行了唐山电厂粉煤灰、卵石混凝土配合比试验工作,部分成果已应用于混凝土浇筑施工。桃林口水库档水建筑物为碾压混凝土重力坝型,坝体上游面为厚3.5m的R20D100S0.8(死水位104m以下)与R20D200S0.6(死水位104m以上)三级配常态混凝土;坝体下游面为1.5m厚的R20D150S0.4三级配碾压混凝土;坝体内部为R15D50S0.2三级配碾压混凝土。坝区属温带季风型大陆性气候,多年平均气温8.8℃,1月份最低月平均气温-15.4℃,7…  相似文献   

19.
大花水水电站拦河大坝为抛物线双曲拱坝+左岸重力坝,其中拱坝最大坝高134.50m,是目前国内在建的最高碾压混凝土双曲薄拱坝,厚高比0.171。拱坝泄洪建筑物主要由3个溢流表孔+2个泄洪中孔组成,坝体设置2条诱导缝,两岸设置周边短缝,拱坝坝身较高且坝体型结构复杂。在施工中拱坝的混凝土入仓水平运输采用了高速皮带机、陡峭岸坡的垂直运输碾压混凝土采用了缓降器。由于对传统的真空溜管入仓方式进行了优化,降低了施工成本,创造了拱坝碾压混凝土在1个月连续浇筑上升33.5m的新记录。  相似文献   

20.
桃林口水库位于河北省青龙县三道河村,是滦河支流青龙河上的大型水利枢妞,国家“八五”重点工程。大坝为“金包银”碾压混凝土重力坝,坝顶高程146.5m,坝长500m。坝建基面高程74m,河床高程85m。河北省水利工程局投标承担了右岸坝体非溢流段、电站坝段、底孔坝段、底孔消力池.溢流坝消力池;电站厂房建筑及机电安装、金属结构安装工程、坝顶工程以及灌浆工程的施工任务。  相似文献   

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