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漫湾水电站工程大坝接缝灌浆工程量大,施工期短,按传统习惯只在冬春低温季节进行接缝灌浆施工难以完成,将影响第一台机组的蓄水发电,在考虑了坝体混凝土水化热逐渐消失后,影响和决定坝体温度的主要因素是气温和水温,以及坝体温度与气温滞后的变化规律,和漫湾地区全年气候温和,多年平均气温和水温不高的有利条件,确定对坝体接缝实施全年通水冷却灌浆施工,从通水冷却时间及坝体降温速度、接缝开合度的变化和灌区耗灰量大小的 相似文献
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通过对龙口大坝进行坝体稳定温度场、混凝土温度应力、坝体冷却水管等计算和分析,采取一些温控措施,如合理选择材料、严格控制混凝土浇筑温度、合理分层及控制间歇期、坝内埋设冷却水管、采取高温及低温天气特殊温控措施等对大坝混凝土温度进行控制。尤其是在坝内埋设冷却水管,通过二期冷却,在较短的时间内使坝体温度降至稳定温度,从而保证了坝体接缝灌浆的顺利进行,效果显著。 相似文献
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采用三维有限元法对构皮滩混凝土双曲拱坝坝体温度进行计算,坝体个别坝段最高温度高于设计允许温度,中期通水冷却结束后坝体温度均降低到了冬季允许的最高温度22℃以下,后期通水冷却结束后坝体温度降低到了接缝灌浆温度,验证了温控措施的可行性。 相似文献
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本文针对坝体接缝灌浆一般难以满足质量要求而经常出现补灌重灌及灌浆失效的情况,结合大量实际观测资料,从坝体温度和接缝开度的变化机理和变化规律,总结出习惯选择冬天低温季节进行坝体接缝灌浆是不适宜的,而夏季正是进行接缝灌浆的最有利时机,夏季灌浆不仅符合温度低开度大的基本要求,利于提高灌浆质量与效果,而且可以适当放宽与提高灌浆温度,充分发挥二期冷却效果,简化温控程序,同时还兼有改善施工作业条件及优化坝体运行期的应力条件等多方面的综合效益。 相似文献
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蔺河口水电站碾压混凝土拱坝设计 总被引:1,自引:1,他引:0
蔺河口水电站大坝为碾压混凝土双曲拱坝。针对碾压混凝土大仓面快速连续上升的施工特点,大坝布置力求简单,大坝基础排水采取自流方式,不设集水井和爬坡廊道。应力计算考虑坝体混凝土温度未冷却到稳定温度场或准稳定温度场时拱坝蓄水工况,相应接缝灌浆设计具有重复灌浆功能,以保证大坝的运行安全。 相似文献
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混凝土坝采用柱状分块浇筑时,坝体的整体性主要依靠接缝灌浆来保证。为了防止在接缝灌浆以后重新拉开接缝,国内外一般规定以坝体最终稳定温度作为灌浆温度,同时还规定在灌浆层上需有一定厚度的混凝土也冷却到稳定温度,或者进行部份冷却。有关资料见表1。 相似文献
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高温季节进行坝体二期水管冷地时的表面保温 总被引:1,自引:0,他引:1
在高温季节进行坝体二期水管冷却时,受到外界气温的影响,在表面5-7m范围内,很难降低到规定的温度,接缝不能充分张开,影响到接缝灌浆质量,针对这个问题进行分析,提出了简便的计算方法。应用引方法进行水管冷却计算,根据所得结果表明,采取相应厚度的保温板进行表面保温,可得到良好的表面保温效果。 相似文献
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论述石门坎水电站拱坝坝体通水冷却措施。拱坝温控包括混凝土内部温度控制、坝体表面保温及坝体通水冷却。而坝体通水冷却对坝体混凝土应力影响较大。只有通过控制不同时期坝体通水温度和通水量,逐渐释放坝体混凝土热量,才能科学控制坝体混凝土应力,防止拱坝坝体产生裂缝。 相似文献
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以某混凝土双曲拱坝工程为例,介绍该坝接缝灌浆施工技术及质量控制技术,针对施工中灌浆区易出现的细缝、串缝、堵塞等缺陷提出了防范措施。若采用塑料拔管法进行施工,不但施工工艺简单,而且各环节施工紧凑、规范,且相关材料还可重复利用,此施工经验可供类似工程借鉴。 相似文献
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向家坝水电站二期II标碾压混凝土①~⑦坝段在横缝处布置了诱导孔,形成了诱导横缝灌浆系统,在⑧坝段和升船机航①坝段的碾压混凝土和常态混凝土交接处,设置了常规和可重复的灌浆系统,保证了碾压混凝土的接缝灌浆质量,实施灌浆后效果良好。本文对此加以介绍。 相似文献
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拱坝封拱温度场人工冷却参数设计方法研究 总被引:1,自引:1,他引:0
采用优化方法确定最优拱坝封拱温度场,并选择合理的人工冷却方式和参数,可以减小温度荷载对坝体应力,稳定及变形的不利影响,重点讨论了拱坝封拱温度场沿坝厚方向呈梯度分布时有关人工冷却参数的理论推导公式,并依据不同情况下的计算结果,绘制出参数关系曲线供工程实际应用,同时,给出了单向通水冷却参数设计的方法和算例,作者通过大量实例分析指出,采用二阶段的后期冷却方式,一般可达到设计上可能遇到的具有各种要求的封拱 相似文献
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三峡右岸一期导流工程堰坝段等三个部位的坝体接缝灌浆按时按量完成了任务,为三峡工程主坝大规模接缝灌浆施工积累了经验。特别是堰坝段为主坝体部分,首次进行接缝灌浆,其混凝土为“金包银”碾压混凝土,灌区布置特点为同高程同坝缝布有多个灌区,灌浆采用了多区同灌方法,为1997年“五一”导流明渠过水争取了时间。 相似文献
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板桥水库复建工程于1991年9月30日下闸蓄水,1993年6月竣工验收。自蓄水后的每年10月以后,气温下降,渗漏量增大。1993年11月底,坝体总渗漏量达59.94m3/h,远大于设计值3.28m3/h。经坝体排水孔封堵灌浆;溢流坝堰顶帷幕灌浆;堰顶横缝表面封堵和混凝土裂缝的化学灌浆处理,增强了混凝土的防渗性能,坝体渗漏量降为1.88m3/h,满足了设计要求。 相似文献