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辛戈水电工程位于巴西东北部,总装机容量为3000MW。1994年11月完成水库蓄水。通过系统的现场检查和对监测仪表数据的分析,仔细地监测了该工程的性能。包括150m高混凝土面板堆石坝性能。为了直接取用混凝土结构物的基础开挖材料并满足水文风险要求,大坝按精心安排的施工阶段进行施工。利用片麻岩和花岗岩作为坝体施工材料。左岸大部分区域的大坝下游部分采用了细料含量高的风化片麻岩。堆石坝Ⅰ区采用了由灰白色的风化片麻岩构成的透水至半透水材料作为筑坝材料。大坝的总体性能十分令人满意,尤其是实测渗透值很低。在左岸上游侧混凝土面板上半部分发现一些裂隙。通过灌注粉沙对裂隙进行了成功的处理。目前实测沉降值已达到稳定状态,右坝肩沉降值很低,左坝肩的沉降值略高于其它堆石坝体。 相似文献
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介绍混凝土面板堆石坝从碾压堆产的首批CFRD到目前设计实践的发展情况,起先的设计参数是依据前人所建的坝,随着大坝的性能方面经验的取得,逐步开始超越前人的设计,根据的300座坝的经验和设计介绍这种上坝的发展趋势。 相似文献
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介绍莫黑尔坝以及提高大坝安全和降低造价的设计特点, 着重论述了坝顶段优质材料的填筑和面板与防浪墙之间接缝的细部构造。 相似文献
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本篇论介绍了当前高混凝土面板堆石坝设计、施工的特点,论述了坝体的分区设计和坝体在施工期和水库蓄水期特性,同时,根据几座面板堆石坝的献记载,对面板裂缝和异常渗漏的现象进行了评述。根据目前几座高面板堆石坝异常情况的报道,就趾板在坝肩的几何形状和排列问题对趾板的设计和施工进行了评介。另外,中对于巴西、墨西哥和中国在面板堆石坝施工中先行修筑上游部分坝体或内部坝体的做法及其对大坝性态的影响也进行了讨论。 相似文献
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水布垭混凝土面板堆石坝设计 总被引:1,自引:0,他引:1
在水布垭混凝土面板堆石坝的设计中,针对筑坝材料的特性和堆石体的变形特征,进行了坝体结构及坝体材料分区的设计。对面板应力应变分析,采用E-B模型进行三维非线性有限元计算,计算成果表明:就坝体变形而言竣工期和蓄水期的水平位移与垂直沉降值,比照已建工程均在劲旅范围内;面板位移与应力分析的结果亦与已建工程的面板应务分布规律一致。 相似文献
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清江水布垭面板堆石坝,坝高233m,为同类坝型世界之最。对大坝沉陷控制、预防面板产生严重裂缝、避免发生渗透破坏都有严格的要求。为此,对大坝构造、筑坝材料和地基处理作了深入的研究。 相似文献
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以往,在面板堆石坝施工中使用有轨和无轨两种滑模技术。通过改进设计和附属设备,取消轨道,从而将有轨滑模变为无轨滑模。实践表明,这一改变不仅不影响滑模的使用功能,而且能节省费用,加快施工进度。 相似文献
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溢流式混凝土面板堆石坝的设计特点 总被引:3,自引:0,他引:3
本文根据溢流式混凝土面板堆石坝的特点和设计原则,着重分析了该坝型溢洪道基础持力层的堆石体的变形特性、上部结构对它的适应性,坝顶溢洪道的设计要点。并简要介绍了该坝型的施工特点。 相似文献
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盘石头水库大坝设计经方案比较选定为混凝土面板堆石坝,结合地质、地形和当地材料, 设计垫层料、过渡层及主堆石料, 充分利用开挖的灰岩和软岩料, 对工程实施提出一些具体措施 相似文献
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马来西亚沙捞越州的巴昆工程装机2400MW,计划于2002年完工。该工程系目前由私营部门按“兴建-运行-移交”方式开发兴建的世界上最大的水力发电工程。巴昆坝坝高205m,长740m,总方量约15.5×106m3,建成后将成为世界上最高的混凝土面析堆石坝之一。 相似文献
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结合坪江电站混凝土面板堆石坝坝址就在狭谷陡岸的地基上建坝的特点,介绍坪江电站工程在枢纽布置、坝体断面设计、坝体分区设计、趾板设计、面板设计、止水布置及地基处理等方面的设计。图1幅,表1个。 相似文献
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对土耳其屈尔廷面板堆石坝的大坝及电站参数进行了简介,此外,对其导流工程、隧洞、电站、临时围堰、溢洪道、主坝等设施的施工简况进行了介绍。 相似文献
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混凝土面板堆石坝通常采用岸边式溢洪道,但常造成边坡失稳等问题,若将正常或正常溢洪道直接布置在混凝土面板堆石坝上,可简化枢纽布置,节约造价。本文对混凝土面板堆石坝上修建溢洪道的几个设计问题进行了介绍。 相似文献