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在水电站建设中,混凝土坝(拱坝或重力坝)工期短、技术要求高。混凝土抗压强度(R)是混凝土坝质量的一项重要指标,混凝土设计抗压强度定了之后,由混凝土强度组数(按规范取)可推算出混凝土约方差(σ)、混凝土离差系数(Cv),最后算出混凝土强度保证率(P)是否满足设计要求。混凝土建筑物评定为优或合格,由混凝土的上述4项指标来决定。本文对东风水电站大坝深槽和局部混凝土的实测抗压强度进行对比,从理论上找出使混凝土建筑物既是优质工程、又能节约工程投资(相对的)的途径。 相似文献
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低热微膨胀水泥混凝土是一种补偿收缩混凝土,为摸索施工经验,先在坝段间三角体坝段试浇并测定其内部温度和开合度,证实其性能可靠后,在中孔坝段缺口处采用长浇筑块,连续浇筑不分层,缩短了工期,节省了并缝灌浆时间,取得了明显的效益。 相似文献
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介绍东风水电站以可编程控制器为基础的机组RTU、公用设备RTU、开关站RTU的功能及软硬件结构特点,并结合在东风水电站的应用,提出了运行中需改进的问题。 相似文献
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东风水电站于 1995年建成VHF水情自动测报系统 ,根据系统运行中存在的问题进行改造升级 ,在 2 0 0 0年又建成卫星水情自动测报系统。 相似文献
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鉴于东风水电站运行以来,在发电和溢洪道下泄水流的长期冲刷下,大坝下游左、右两岸坡脚出现严重的冲刷淘空险情,为了不影响电站运行,采用了钢管桩或模袋混凝土立模、浇筑水下不分散混凝土、对底部石渣进行固结灌浆加固措施,取得了很好的效果。 相似文献
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东风水电站岩溶发育,在工程设计中较全面地掌握岩溶发育基本规律,认真分析工程地质条件和水文地质条件;在防渗处理设计中对防渗线路、结构布置、施工工艺和材料等进行了大幅度的优化,经10多年水库运行结果表明,东风水电站帷幕防渗效果良好,这为岩溶地区筑坝的防渗优化处理提出了新的思路。 相似文献
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东风水电站位于贵州乌江上游鸭池河段 ,设计装机容量 3× 17万kW ,大坝地处岩溶极为发育的峡谷区 ,地质构造复杂 ,设计防渗帷幕灌浆量为 32万m ,防渗面积 5 8万m2 。 1994年 4月下闸蓄水后 ,发现左岸下游桥头暗河渗漏量增大 ,且水质变浑浊 ,与库水位变化有明显的相关性 ,经地质勘查 ,渗水原因主要是库水通过原帷幕端头外的断层裂隙和溶蚀裂隙带渗漏 ,决定采用稳定浆液进行高压灌浆处理 ,节省了投资 ,缩短了工期 相似文献
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东风水电站存在着岩溶渗漏、岩溶地基与围岩的稳定、岩溶涌水、岩溶区水库诱发地震和高坡稳定等多种地质问题,比较复杂。经过勘测部门四进四出工地,才查明了电站的工程地质条件,从而为工程施工创造了条件,开挖实践证明,勘测成果是好的。 相似文献
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东风水电站工程设计中,经过不断的优化设计,最终选用了具有世界水平的超薄高双曲拱坝;采用左岸设泄洪洞、溢洪道、坝身设三表孔、三中孔的枢纽布置方案及新型消能工;针对东风工程岩溶发育的实际情况,通过仔细的勘探和分析研究,采用了横向拦截地下分水岭等“堵、灌、排”结合的方案;工程中大胆采用新材料、新工艺,如高掺粉煤灰,外掺氧化镁混凝土,采用硅粉混凝土、高掺粉煤灰灌浆浆液等。观测成果表明,工程运行正常。2000年度,东风工程勘测、设计双双获得国家优秀勘测,优秀设计金奖。 相似文献
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东风水电站大坝外部变形观测自动化监测系统选用的是光电跟踪式垂线坐标仪系统。文章用运行情况说明这套系统在东风水电站大坝已成功应用 ,并提出该系统目前存在的问题 ,有待进一步完善改进。 相似文献
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在研究国内外高水头闸门资料的基础上 ,根据东风水电站双曲薄拱坝的结构布置特点 ,中孔弧形工作闸门采取了伸缩式止水型式。通过对门体结构、门槽体型及止水装置的设计和试验研究 ,较好地解决了东风水电站中孔弧形工作闸门的振动、门槽空蚀及止水问题 ,为高水头泄水道闸门的选型设计积累了经验 相似文献
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东风水电站水库实时洪水预报模型由降雨径流预报模型、河道洪水演进模型和实时校正模型3部分组成,在实践中结合流域地形、产汇流特性及水情自动测报系统站点布设特点,分析了新安江模型在喀斯特地区应用中的不足之处,找出了影响洪水预报精度的因素,经不断调整及修正模型参数,提高了洪水预报模型的预报精度.修正后的实时洪水预报模型在东风水电站水库得到了有效应用,这对南方喀斯特地区其他水电站具有借鉴意义. 相似文献