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索风营水电站大坝为碾压混凝土重力坝,最大坝高115.8 m,为了防止该大坝产生混凝土温度裂缝,负责施工的捌玖联营体在大坝碾压混凝土温度控制上不断探索,提出了相对温度的概念,并采取多种温度控制方式对碾压混凝土浇筑前的温度进行过程控制,以及采用全断面预埋冷却水管对碾压混凝土浇筑前的温升进行有效削峰等措施,很好地控制了碾压混凝土的内外温差与最高温度,满足了大坝混凝土施工的要求,确保了大坝混凝土浇筑的连续上升。 相似文献
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由于进度需要,乐昌峡水利枢纽拦河坝碾压混凝土重力坝在高温时段需不停仓施工。为在此时段内控制混凝土温度裂缝,必须对大坝混凝土施工采取有效的温度控制措施,才能保障高温时段内大坝的混凝土质量。在施工期间,采取控制混凝土原材料温度、混凝土内部预埋冷却水管、加冰水拌和混凝土、仓面喷雾等措施控制混凝土的施工温度,取得了良好的温控效果。 相似文献
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《河南水利与南水北调》2017,(12)
通过艾坝水库大坝混凝土浇筑施工,简单阐述该水库工程大坝混凝土在原材料控制、优化配合比、拌合控制和浇筑分层、预埋冷却水管、冬季保温等几项主要方面所采取的温度应力及温度裂缝控制措施,总结已采用的相关温度应力及温度裂缝控制措施布置和技术要求在该水库大坝混凝土浇筑过程中的应用效果,以期为类似水库大坝工程混凝土浇筑温控设计和施工提供借鉴。 相似文献
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文章阐述了李家峡水电站大坝混凝土施工的各道工序,即:大坝混凝土施工方案、施工浇筑措施、混凝土温度控制、混凝土质量控制等。并就大坝混凝土施工中出现的裂缝,缺陷等处理进行了介绍。 相似文献
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阐述了李家峡水电站大坝混凝土施工的各道工序,即:大坝混凝土施工方案,施工浇筑措施,混凝土温度控制、混凝土质量控制等。并就大坝混凝土施工中出现的裂缝,缺陷等处理方法进行了介绍。 相似文献
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本文旨在说明,在温暖气候地区大体积混凝土施工中的温度裂缝问题,如何估计温度应力,以及防止和控制裂缝所采取的措施。文中也阐明了在大体积混凝土中温度应力引起裂缝的机理,讨论了影响混凝土温度特性的材料性能。本文还出示了在巴西一些大坝施工中获得的有关混凝土特性的成果;这些成果表明,混凝土的一些特性主要取决于所用骨料。文中阐明了气温的影响,它表明混凝土浇筑的月份与裂缝产生有关。本文的要点之一,是提出在巴西大体积混凝土施工中防止温度裂缝所采取的措施,包括考虑材料性能、浇筑温度、混凝土拌和物和当地施工实践。 相似文献
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岳华文 《河南水利与南水北调》2011,(22):6-8
本文通过总结大体积混凝土温度控制原理和温度裂缝产生机理,并结合麦洛维大坝工程泄洪坝段上游面出现温度裂缝的工程实例,对大体积混凝土的温度和裂缝控制进行了探索,并对大体积混凝土温度和裂缝控制的措施进行了总结,以供其它工程参考。 相似文献
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通过采取对碾压混凝土大坝,在施工过程中摊铺碾压的混凝土内部温度实时监测,在拌和楼出机口混凝土料的温度检测以及砂石、水泥、水等混凝土原材料温度检测;结合坝体温度及冷却水通水控制等措施,分析控制碾压混凝满足设计最高温升的要求,保证碾压混凝土坝体容许温升不超过设计要求的最大值的可能性。同时结合当地气温变化采取有效的措施,使碾压混凝土温升在受控范围之内,避免大坝混凝土温度裂缝的发生,确保碾压混凝土的施工质量。 相似文献
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大花水RCC拱坝(H=134.5m)是世界上已建的最高的碾压混凝土双曲薄拱坝。大坝在碾压施工过程中,陆续发现了十几条裂缝,并有多条贯穿性裂缝。本文通过对全坝进行施工期全过程仿真分析,对施工过程中出现的裂缝现象进行深入细致的分析,得出施工过程中温度应力过高是导致大坝裂缝产生的重要原因。 相似文献
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为了保证三峡工程施工质量,避免混凝土重力大坝产生温度裂缝,在三峡右岸三期工程施工中。冬季低温季节对大坝混凝土永久外露面采用特殊保温材料进行保护,对坝体防裂措施进行深入研究与应用。取得了良好的效果。 相似文献
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混凝土坝的裂缝是一个带有普遍性的现象,因此有"无坝不裂"的说法。在大坝裂缝事故中,除少数裂缝是因结构不合理或地基不均匀沉降引起之外,大部分是由温度应力引起的。目前,普遍采用的拱梁分载法计算拱坝温度荷载难以描述拱坝在荷载作用下开裂状态。基于这一点,本文采用ANSYS有限元数值仿真技术、考虑混凝土材料的非线性,对某处于初设阶段的碾压混凝土拱坝采用混凝土多参数强度准则(非线性有限元法)进行计算。根据初设阶段资料和混凝土拱坝设计规范的要求对大坝关键部位进行等效应力计算并分析坝基面开裂状况,并对大坝封拱温度取值进行专门分析。在满足应力控制标准和施工可行的情况下提出合理的特征拱圈封拱温度值,以供设计人员参考。 相似文献
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受混凝土自身凝固特性、施工环境、混凝土浇筑过程中施工组织、气候变化等等因素的影响,以混凝土为主材浇筑的大坝经常会出现各种裂缝。针对混凝土大坝坝体裂缝的危害,提出了以聚氨酯类灌浆材料进行裂缝处理,具体以汾河二库大坝为例进行了阐述。 相似文献