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冶勒水电工程具有“坝高、基础覆盖层深厚,左右岸坝基严重不对称”等特点。介绍了其沥青混凝土心墙堆石坝的变形、应力应变、渗流等监测项目的监测设计情况。 相似文献
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冶勒水电站沥青混凝土心墙与混凝土基座接头试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
冶勒水电站沥青混凝土心墙大坝是目前在建的国内最高的沥青混凝土心墙防渗工程。其基础比较复杂。为此,通过剪切流变和水平剪切抗渗试验及模型试验来研究沥青混凝土心墙与基座接头能否满足冶勒大坝的变形要求,通过试验,达到了预期的目的。 相似文献
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从监理的角度出发,根据冶勒水电站沥青混凝土心墙堆石坝坝体填筑料种类多、填筑方量大、强度高、工序繁多、施工交叉作业干扰大、技术问题复杂等特点。建立了科学的质量保证体系。并制定了符合实际、可操作性强的质量控制程序、措施和现场控制方法,最终确保了坝体填筑的施工质量。 相似文献
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冶勒水电站沥青混凝土心墙堆石坝是国内已建和在建同类型堆石坝中最高的一座,左、右岸基础不对称,覆盖层深厚,混凝土基座作为坝体沥青混凝土心墙与坝基混凝土防渗墙的连接结构是冶勒沥青混凝土心墙堆石坝防渗体系的关键.本文对混凝土基座的设计进行较为全面的介绍,大坝运行情况显示混凝土基座工作性态正常,验证了设计的合理性. 相似文献
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冶勒水电站大坝沥青混凝土心墙质量控制与管理 总被引:1,自引:0,他引:1
冶勒水电站地处高寒多雨的四川西南部山区,恶劣的气候条件、紧迫的施工工期,给沥青混凝土心墙施工增加了很大的困难。经过科学论证,精心组织,严格管理,总结出一整套管理、检测及质量控制措施,实现了多项技术突破,确保了沥青混凝土心墙工程的质量和施工顺利进行。 相似文献
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堆石坝沥青混凝土心墙的试验与研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为解决堆石坝沥青混凝土防渗心墙的技术问题,在室内进行沥青混凝土试验的基础上,在施工现场进行了多次试验研究.对材料的选用、场地布置、机械设备的配制、施工工艺、操作程序、质量标准、强度及防水性能等方面取得了一些经验和成果,为堆石坝沥青混凝土心墙的施工提供了可靠的技术参数. 相似文献
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冶勒水电站大坝沥青混凝土心墙处于高寒多雨地区.如何进行施工成为冶勒大坝的关键问题之一.在一年多时间的准备期中.经过反复试验.对施工设备进行了一系列改造.并进行了沥青混凝土室内配比试验和冬季及雨季现场铺筑试验。初步掌握了在寒冷、多雨、潮湿及高海拔地区沥青混凝土施工的工艺和方法.为工程施工打下了良好的基础. 相似文献
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冶勒沥青混凝土心墙堆石坝抗震设计 总被引:8,自引:0,他引:8
冶勒沥青混凝土心墙堆石坝建于深厚覆盖层地基上,最大坝高125.50m,抗震设计烈度为Ⅸ度。抗震设计分别采用拟静力法和三维非线性动力反应分析法对大坝进行坝坡稳定和坝体-坝基动力反应计算,并结合已有的经验进行综合分析,评价大坝的抗震安全性,优化大坝布置和断面设计,设置抗震措施。 相似文献
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冶勒水电站大坝位于西南地区的四川南桠河流域上.是亚洲最高的沥青混凝土心墙堆石坝.由于复杂的地质条件和高地震烈度(8度).地基处理的设计和施工都面临着许多特殊的难题。冶勒大坝布置于极不对称的地基上,左岸坝肩基础为石英闪长岩,坝体、右岸坝肩和台地基础位于弱胶结的粉质壤土和砂卵砾石互层的覆盖层上,其深度超过420m. 相似文献
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根据有关心墙堆石坝及安全监测技术规范的要求.介绍了心墙堆石坝的监测项目及测点布置,主要对其变形、渗流、应力应变、温度等监测仪器的布置及仪器类型,仪器埋设进行了论述。 相似文献
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黄金坪水电站大坝为沥青混凝土心墙堆石坝,心墙顶高程1 480.7 m,底高程1 405.5 m。沥青混凝土心墙是土石坝坝体防渗的关键部位,施工中对温度控制要求高,受气候条件制约大,施工质量要求高,施工质量控制是其重点。从防渗效果看,所采用的配合比是合理的,所采取的质量管理措施切实有效。 相似文献
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通过对冶勒水电站沥青混凝土心墙施工经验的总结,提出沥青混凝土心墙施工过程中的过程控制特别是温度控制,为其它沥青混凝土心墙施工提供借鉴。 相似文献
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对拟建在深厚覆盖层上的冶勒沥青混凝土心墙堆石坝进行了非线性有限元分析,深入研究了沥青混凝土心墙与防渗墙接头处可以采用的软、硬两种接头型式对防渗体系工作性态的影响。为最选择合理的接头型式提供了依据。 相似文献
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本试验研究根据黔江洞塘水库的气温条件和原材料情况 ,从沥青混凝土心墙与坝体变形协调和防渗与施工的要求进行了配合比的试验研究。对推荐的沥青混凝土配合比进行了工程性能的试验。 相似文献