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三峡工程导流明渠截流具有流量大、落差大、流速高等特点,其截流综合难度位居世界前列,明渠截流已于2002年11月6日顺利合拢。详细介绍了导流明渠截流进占的施工准备、施工过程及方法、上下游戗堤协调及安全进占措施。 相似文献
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三峡三期RCC围堰拆除工程施工难度大,技术含量高,施工过程中采用了高威力现场混装乳化炸药生产技术、混装炸药远距离输送技术、新型堵塞材料应用技术、数码雷管联网技术、气泡帷幕应用技术、基坑快速充水技术等新技术。为围堰爆破拆除圆满成功提供了技术保证。 相似文献
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三峡三期RCC围堰施工关键技术 总被引:1,自引:0,他引:1
三峡三期碾压混凝土(RCC)围堰施工具有工期紧、强度大、场地狭窄、质量要求高等特点,其难度之大、风险之高是同类工程无法比拟的。实施中主要从提前开工、堰体结构、施工布置、仓面组织、模板、陀值等多方面采取措施,于2003年4月16日提前55d达到堰顶,创造了日最大浇筑量2.1万m^3、月最大浇筑强度47.6万m^3、连续上升57.5m不间歇等多项纪录,施工质量符合设计要求。 相似文献
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三峡工程三期碾压混凝土围堰工程拌和工艺、碾压工艺、结合面处理工艺、薄层铺筑工艺以及加浆改性混凝土施工工艺参数的选择程序及试验研究都有其独到之处,提出了合理的施工参数,并应用于实际施工。 相似文献
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大江截流及二期围堰工程施工测量 总被引:1,自引:0,他引:1
二期围堰工程测绘项目多,工作量大,测绘资料的提供要求准确,及时,施工测量要满足工程施工的需要,必须在采用常规大地测量方法的同时加大高新测绘技术含量,准确,及时测放主要轮廓点(线),采集施工进展数据,编制形象进度图表,作为指导施工,确保施工质量和领导决策的重要依据。 相似文献
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根据三峡工程三期RCC围堰施工过程 ,以及围堰的施工期及运行期的气象条件 ,采用有限元方法分析研究其温度场 ,得到了较好的结果 ,并提出了切实可行的温控措施。 相似文献
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三峡工程明渠截流与碾压混凝土围堰施工实践 总被引:1,自引:0,他引:1
重点介绍了三峡导流明渠截流特性和施工截流措施。碾压混凝土围堰施工实践,创造了筑坝技术的奇迹。围堰挡水发电效益也堪称水电建设之最。 相似文献
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三峡工程三期围堰及截流设计关键技术问题 总被引:11,自引:3,他引:8
三峡工程明渠截流拟提前至2002年11月下半月进行,截流设计流量10300m^3/s,截流落差4.0m,合龙能量指标高达404MW,为葛洲坝截流的2.6倍,是巴西伊泰普工程截流的1.4倍,居当今世界截流工程之最。明渠截流上,下游龙口宽为150m和140m,抛投量分别为20.4万m^3和20.5万m^3。明渠截流及三期碾压混凝土围堰施工强度高,难度大,且为背水一战,为三峡工程建设中的重大难题之一。主要阐述明渠截流及三期碾压混凝土围堰设计关键技术问题研究成果,并提出解决措施。 相似文献
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三峡碾压混凝土围堰包括纵向围堰和横向围堰.混凝土总量为320.69万m3。纵向围堰全长1150.47m,混凝土量153.33万m3。在纵向围堰中部的坝身段碾压混凝土结构内首次实现通水冷却和接缝灌浆。横向围堰最大坝高115m,堰顶全长580m,混凝土量167.36万m3,必须在4个月内完成,2003年1月22日实现日浇筑碾压混凝土21066m3,最高月浇筑47.6万m3,日和月浇筑碾压混凝土强度均较以前的世界纪录提高近1倍。2003年4月16日浇至堰顶,2003年6月上旬和左岸大坝一起提前4年挡水,拦蓄库容147亿m3,使枢纽工程提前实现蓄水、通航、发电的目标。 相似文献
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三峡工程明渠截流设计与试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
三峡工程明渠截流具有流量大,落差大,截流难度大等特点。对明渠截流时段及设计流量选择,截流期分流条件,截流方案,截流戗堤进占程序及抛投材料,降低截流难度的技术措施等截流设计中的重大技术问题,进行了研究分析及水工模型试验,提出了解决措施。 相似文献
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莲花水电站为牡丹江梯级开发电站之一,电站于 1992年开工,施工导流方式为隧洞导流,导流隧洞与厂房引水洞相结合,河床截流采用双戗堤进占合龙,龙口宽度分别为 35m, 45m,河床于 1994年 10月 25日一次性截流成功。 相似文献