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溪洛渡大坝混凝土特性及防裂措施 总被引:1,自引:0,他引:1
溪洛渡拱坝混凝土采用玄武岩粗骨料、灰岩细骨料,针对骨料特性,通过优化配合比、提高水泥要求以及外掺MgO等工程措施,有效地改善了混凝土的极限拉伸变形和自身体积变形,提高了混凝土的抗裂特性,保证了溪洛渡大坝混凝土的质量。 相似文献
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为确保溪洛渡水电站大坝混凝土施工的质量,在混凝土浇筑前,选择该工程的地质缺陷置换A区,按施工组织及技术设计要求所拟定的混凝土浇筑施工工艺、方法、参数、施工设备效率等进行了现场生产性试验,以确保大坝顺利施工. 相似文献
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溪洛渡水电站大坝混凝土人工骨料的选择 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对溪洛渡水电站坝址附近的玄武岩和灰岩人工骨料及混凝土性能进行的试验研究,对玄武岩和灰岩的不同骨料组合混凝土性能差异进行了分析.对不同骨科组合混凝土的抗裂能力进行了评价。结合溪洛渡水电站的实际情况,提出采用玄武岩粗骨料和灰岩细骨科作为溪洛渡水电站大坝混凝土的人工骨料。 相似文献
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溪洛渡电站拦河大坝为抛物线双曲拱坝,文章对拱坝砂石料、水泥、粉煤灰等的运输及预冷措施,混凝土生产及运输、入仓工艺、混凝土浇筑及模板,混凝土温控等多方面混凝土施工工艺及关键技术进行了全面阐述。2013年5月4日,溪洛渡大坝按期下闸蓄水,工程质量良好,工程具有"三高一大"(高地震区、高拱坝、高水头、大泄量)的特点,为世界泄洪孔洞最多的大坝,系我国挑战300 m级高拱坝建设的标志性工程。 相似文献
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双曲拱坝,坝顶高程610.0 m,最低建基面高程332.0 m,最大坝高278.0 m,拱冠断面底宽约60.0 m,最大宽度64m,坝顶宽度14.0 m,坝顶轴线弧长681.49 m,坝体混凝土558万m3,整个坝体分为31个坝段.鉴于大坝工程的重要性,其施工进度又处于工程施工本文从建筑物、地形地质、施工进度等方面分析了溪洛渡水电站大坝的施工特性针对不同缆机布置、坝体混凝土浇筑方案,提出了大坝混凝土浇筑的计算机仿真方法,阐述了仿真计算的过程及成果,分析并确定了坝体接缝灌浆方案;提出了大坝工程详细的施工进度计划和施工方案. 相似文献
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综合利用溪洛渡工地各种原材料及聚羧酸、引气剂的优势,进行围堰防渗墙塑性混凝土配合比试验。试验结果表明,各项指标均满足设计要求。 相似文献
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溪洛渡水电站坝基固结灌浆试验检测 总被引:3,自引:0,他引:3
在溪洛渡水电站坝基固结灌浆试验检测中,使用超声波、井径、密度测井、钻孔变形模量测试及全孔壁电视成像等多种测试方法以综合评价灌浆效果。建立了钻孔变形模量与原位声波速度的相关关系,定量给出了灌浆后变形模量指标,为坝基固结灌浆施工设计提供参数。 相似文献
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在大型水电工程施工过程中,对混凝土的自生体积变形要求日趋严格。准确掌握混凝土自生体积变形,对结构防裂和改善内部应力状况有重要作用。以溪洛渡水电站为例,通过对坝段中布设的无应力计观测数据进行回归分析,得出了更接近实际值的自生体积变形,充分了解了坝体混凝土温度变形的实际线膨胀系数以及自生体积变化规律,通过与室内实验结果比较,发现回归分析结果与实际较为吻合。
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自密实混凝土及其性能试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
缅甸瑞丽江一级水电站引水系统压力管道段管壁外衬砌混凝土,考虑使用自密实混凝土进行泵送或溜管浇筑,为此须对自密实混凝土的配合比选择、工作性能及力学性能进行试验研究与论证,以保障压力管道段管壁外衬砌自密实混凝土的顺利浇筑和质量优良。 相似文献
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龙滩水电站大坝为目前世界上最高的碾压混凝土大坝,坝高216.5 m,按常规重力坝进行坝基和坝体结构设计.通过现场试验,确定了设计采用的碾压混凝土层面抗剪断强度参数值;大坝底部采用以变态钢筋混凝土与二级配碾压混凝土组合为主,以水泥基渗透结晶材料涂层及黏土铺盖为辅的防渗设计,大坝上部采用变态混凝土与二级配碾压混凝土组合防渗设计.通过优化混凝土配合比设计、选择合理的施工方案、精心的仓面组织设计以及温控措施的落实等,龙滩大坝实现了高气温条件下全年连续、快速、优质施工,现在大坝基本完成,达到了设计目的. 相似文献
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掺MgO混凝土自身变形的温度效应试验及其应用 总被引:4,自引:1,他引:4
李承木 《水利水电科技进展》1999,19(5):33-37
论述不同试验温度条件下MgO 混凝土的自生体积变形,给出了温度与自生体积变形的关系式,并介绍了温度突变时对新老混凝土体积变形的影响.试验研究表明,MgO 混凝土自生体积变形的膨胀变形速率和膨胀量随温度的增高而增大;在气温骤降情况下,外掺MgO 混凝土的自生体积膨胀变形是稳定的、不可逆的,也不会产生收缩现象. 相似文献
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