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相似文献
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1.
徐江  杨卫中  熊杰 《贵州水力发电》2012,26(3):22-25,32
本文结合贵州省地方标准《全坝外掺氧化镁混凝土拱坝技术规范》(DB52/T 720—2011),介绍了贵州省中小型水利水电工程氧化镁混凝土拱坝设计中枢纽布置、坝体设计、坝体构造、坝体混凝土及温控等关键内容,其设计经验供相关设计人员探讨、参考、借鉴。  相似文献   

2.
外掺氧化镁筑坝技术和碾压混凝土筑坝技术相结合,可以简化温控措施,少分横缝,从而达到快速筑坝的目的。位于贵州的黄花寨拱坝成功将这两种技术相结合,实现了全坝外掺氧化镁快速浇筑碾压混凝土拱坝。本文介绍了黄花寨拱坝的坝体结构设计、混凝土配合此选择、氧化镁掺量与温度控制设计、施工过程中外掺氧化镁及混凝土质量控制等技术,提出了全坝外掺氧化镁碾压混凝土拱坝技术的设计方法及施工质量控制方法,可为今后该类工程建设提供指导。  相似文献   

3.
在整理三江拱坝等氧化镁混凝土拱坝工程长达十年之原型监测资料的基础上,结合拱坝在库水、空气、地基等边界条件下的实测温度,讨论拱坝的温度场及温度作用。同时,三江拱坝的正倒垂观测资料表明,全坝混凝土外掺氧化镁后使拱坝产生了类似于温升作用的变形效果,在宏观变形上进一步验证氧化镁混凝土的膨胀效应,并从拱坝宏观变形的角度讨论了混凝土外掺氧化镁后的工程意义。  相似文献   

4.
本文探讨了大坝混凝土掺氧化镁后温度徐变应力的变化规律,建立了考虑温度历时效应的氧化镁微膨胀混凝土仿真计算方法,计算中考虑了温度对混凝土自生体积变形的影响,严格按照混凝土龄期和温度场的分布状况,选取与之相对应的自生体积变形增量。并以一工程为实例,比较了坝体混凝土掺或不掺氧化镁的温度徐变应力的不同。得出的结论认为,在大体积混凝土内部,掺氧化镁能够起到补偿温度应力的作用,但是,对靠近边界部位的混凝土,由于混凝土表面一定范围内的温度梯度较大,加之边界周边环境因素的影响,如没有采取有效的表面保护措施,将会引起局部膨胀量的不一致,从而削弱掺氧化镁的补偿作用,甚至有可能增加局部混凝土的拉应力,引起早期表面裂缝。  相似文献   

5.
氧化镁微膨胀混凝土的变形特性研究   总被引:16,自引:1,他引:16  
本文通过长达十余年的自生体积变形试验研究,阐明了氧化镁水泥的膨胀特性与机理,并着重论述了微膨胀混凝土的体积变形,证明氧化镁水泥混凝土的长期变形性能是稳定的。通过工程验证,氧化镁的膨胀特性,掺合料质量与掺量都是可控制的。在工程中应用氧化镁延迟性微膨胀水泥,是坝体混凝土温控防裂的极其有效措施,也是理想的防裂新材料。  相似文献   

6.
掺氧化镁混凝土的膨胀效果分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
张国新  陈显明  杜丽惠 《水利学报》2005,36(2):0185-0189
本文通过仿真计算,综合分析了混凝土的弹性模量增长、徐变度随龄期的变化和温度对氧化镁膨胀量的影响,同时研究了养护温度及坝体混凝土温度对有效补偿量的影响,以及掺量相同时坝体不同部位掺氧化镁的膨胀补偿效果。结果表明,氧化镁后期膨胀对于补偿温降收缩较为有效,在约束区氧化镁的膨胀可有效补偿温降收缩,从而改善应力状态,但在坝体某些部位,氧化镁膨胀有可能恶化坝体应力分布。  相似文献   

7.
为了充分发挥MgO混凝土筑坝技术的优越性,针对某Ⅳ等小(1)型水电站混凝土拱坝工程,依据压蒸原理,进行水泥-粉煤灰-石粉混合浆体试件压蒸试验,据此将MgO的掺量提高到6.5%,并应用于水电站混凝土拱坝工程。结果表明,高掺MgO混凝土进一步提高了坝体混凝土的抗裂能力,简化了大体积混凝土的温控措施,实现了仅设极少诱导缝、不设纵缝、通仓浇筑坝体的混凝土坝体浇筑方式。  相似文献   

8.
钱伟  张陶陶  赵俊磊 《红水河》2021,40(3):30-33
河湾水电站大坝为抛物线形混凝土双曲拱坝.为减少坝体内生裂缝,增强大坝的抗渗强度,采用了外掺MgO混凝土技术.通过控制外掺MgO混凝土原材料质量、混凝土拌和质量和混凝土浇筑质量,保证了混凝土质量;设置施工诱导缝,减少坝体应力裂缝;设置分层浇筑层间冷却水管,有效降低混凝土内部温度.质量检测结果表明:外掺MgO混凝土施工质量...  相似文献   

9.
GN41 5.东风拱坝深槽掺氧化镁混凝土技术通过鉴定在水电站大坝混凝土中掺氧化镁(MgO)是国内长期研究的新技术。水电九局在东风水电站下游混凝土重力围堰浇筑施工中成功地进行了掺MgO工艺试验,1990年初又将这一新工艺应用于东风大坝深槽混凝土回填工程。1992年6月15~17日,贵州省电力局组织专家组和贵阳院、东风电厂筹备处等单位,对东风拱坝深檀掺Mgo混凝土技术进行了验收和鉴定  相似文献   

10.
河南省河口村水库大坝坝型是混凝土面板堆石坝,坝高122.50 m,坝长530 m,河槽段大坝基础覆盖层厚达41.80 m,其覆盖层组成在国内类似工程中是最复杂的。坝体填筑量大,填筑强度高,填筑质量控制关系到工程的成败,是现场监理控制的关键环节。在坝体填筑碾压过程中,现场监理人员借助GPS坝体填筑监控系统,很好地解决了坝体填筑质量传统控制方式的漏洞,提高了监理工作的效率,有效地保障了坝体工程的填筑质量与进度。  相似文献   

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