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面板堆石坝填筑质量控制综述 总被引:2,自引:0,他引:2
结合珊溪水库面板堆石坝填筑施工,介绍了大坝填筑的料源、施工参数、干密度检测等施工质量控制情况。由于填筑质量控制得当,施工进度大大提前,至第1期面板混凝土浇筑时,高程108m以下坝体填筑施工已完成4个月,各层沉降趋于平缓,有利于控制面板混凝土的变形。水库蓄水前检查结果表明,面板无裂缝,表面平整顺直。还对面板堆石坝填筑层厚、碾压参数和干密度“双控”等问题提出了看法。 相似文献
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在芹山大坝填筑质量过程中,对施工单位建立的质量保证体系,监督其有效运行,同样将料源控制、填筑施工工艺控制与抽检反馈信息紧密联系起来,在抓住上述关键环节折的基础上充分发挥抽检成果及导指导填筑施工质量控制的作用,以确保芹山大坝填筑质量。 相似文献
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面板堆石坝施工中坝体填筑质量控制是影响工程质量的关键,介绍高塘水电站面板堆石坝施工过程中,监理工程师如何建立完备的质量检查体系,完善严格的质量控制措施,加强对施工各阶段的质量控制。 相似文献
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义乌市龙门脚水库大坝为混凝土面板堆石坝,坝高45.2m,填筑方量21万m^3,施工期间大坝最大沉降量仅1.1cm,为同类型施工中罕见,对碾压试验过程填筑料的调配,施工参数选定和坝体填筑质量控制要点等作了论述,分析了沉降量小的原因。 相似文献
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结合潘口水电站的室内及现场碾压试验成果,确定了坝体填筑参数。针对现场料源情况,对垫层料采用平铺立采工艺,掺混效果良好。在施工质量控制方面引入了承载板法,取得了良好的效果。 相似文献
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介绍瓦屋山面板堆石坝填筑施工情况、施工方法和质量控制方式,并提到施工中应该注意的一些问题。 相似文献
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三板溪面板堆石坝坝体变形控制 总被引:1,自引:0,他引:1
对面板堆石坝而言,坝体变形控制是设计和施工的首要问题。三板溪水电站主、副坝均为面板堆石坝。主坝最大坝高185.5m,建于峡谷河段,筑坝材料为超硬岩及强风化料,岩性复杂,填筑工期短;副坝最大坝高92.1m,上下游均为贴坡坝型,坝基地形特殊,以上条件对控制坝体变形均不利。在设计中,从坝基开挖处理、坝料选配、坝体分区、填筑要求、施工程序和进度安排等方面均采取了措施,以减少这些不利影响,保证大坝安全运行。 相似文献
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孔青 《中国水利水电科学研究院学报》2005,3(1):50-54
本文根据大型室内坝料试验、计算和监测成果,分析了盘石头混凝土面板堆石坝在下游次堆石区利用工程开挖的软弱页岩堆石料和含泥灰岩堆石料的可行性。研究表明,该页岩坝料虽然力学性质软弱,但仍适于坝体下游干燥区筑坝之用;含泥量在10%以下的灰岩坝料无论是强度、变形和渗透性,均和不含泥的灰岩堆石料接近,硬岩堆石料含泥量标准适当放宽是合理的。 相似文献
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混凝土面板堆石坝止水修补技术 总被引:1,自引:0,他引:1
当混凝土面板堆石坝河床段施工涉及度汛问题,在其趾板浇筑到位之后则需进行度汛保护,难免要对坝前基坑位置进行二次开挖,且经常出现将趾板端头止水破坏的情况。因此,止水修复至关重要。中梁水库面板堆石坝坝前止水在进行二次开挖时就曾出现了破坏,后经止水修复,达到了非常好的效果。 相似文献
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高混凝土面板坝面板应力分析现状 总被引:3,自引:0,他引:3
结合水布垭混凝土面板坝应力变形计算,对当前混凝土面板应力分析的现状进行了阐述。指出了存在的问题与不足,即如何模拟大坝的施工与蓄水过程,如何反映堆石体及接缝的应力变形特征,如何考虑混凝土面板与垫层之间的相互作用,都会影响到面板应力的计算结果,对几何边界条件的处理,单元网格的划分也会对面板的计算应国产生一定的影响。指出:要使计算的面板应力与实际应力相符,必须在已有工作的基础上加大室内试验力度,对堆石林流变特性,面板与垫层的相互作用,接缝应力变形特性进行全面而深入的研究。 相似文献
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梨园水电站混凝土面板堆石坝坝基地质条件复杂,基础开挖填筑量大。为做好基础处理,在坝基开挖设计中,通过研究趾板区的地形地质条件,将趾板地基及其上下游边坡开挖与防渗、坝体变形控制、工程量综合优化统筹考虑,兼顾全面。在坝基处理中,针对不同的地质缺陷采取相应的处理措施,以满足高混凝土面板堆石坝对地基的要求。工程实践表明坝基开挖处理设计符合质量要求且经济合理。 相似文献