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混凝土面板是堆石面板坝的主要防渗体。混凝土面板存在裂缝,严重地影响混凝土面板的防渗效果和使用寿命。因此,面板混凝土防裂技术是混凝土面板堆石坝施工的关键技术之一,本文主要阐述面板防裂混凝土的防裂原理、材料性能和补偿收缩混凝土特性等内容。 相似文献
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混凝土面板堆石坝近几年在山西水利工程中多次采用,其坝型优势在于坝基对地质适应性强、填筑材料一般可就地取材,施工进度快。随着施工工艺的完善,已成为一种竞争力较强的坝型。混凝土面板是堆石坝的关键部位,起到主体工程防渗作用,面板混凝土浇筑的好坏直接影响大坝的安全。文中结合泽城西安水电站(二期)工程对面板混凝土施工程序、配套机具及施工工艺进行探讨。 相似文献
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朱德爱 《甘肃水利水电技术》2001,37(3):223-225,218
通过现场实地施工,反映了混凝土面板堆石坝面板混凝土的设计要求与实际施工过程中存在的差异,扼要地阐述了海潮坝混凝土面板堆石南方的面板混凝土在实际施工过程中因地制宜的施工工艺及施工技术要求。 相似文献
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水布垭混凝土面板堆石坝安全性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
水布垭混凝土面板堆石坝,坝高233m。在尚无200m级以上面板坝设计先例的情况下,为了论证水布垭混凝土面板堆石坝的安全稳定,对影响大坝安全因素及设计方案进行了分析。 相似文献
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对于寒冷地区的钢筋混凝土面板堆石坝,应根据水库运行特征分区考虑垫层的设计.冬季水位以上区域重点考虑防冻涨问题;水位以下区域考虑垫层的基础及防渗两种功能协调共同发挥作用的问题.对于寒冷地区,垫层宽度的选择是造价、可靠性和施工进度要求的综合考虑结果.施工方法也是设计寒冷地区面板坝时必须考虑的主要因素之一. 相似文献
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苗家坝混凝土面板堆石坝三维应力变形分析 总被引:1,自引:0,他引:1
基于邓肯—张E-B模型,考虑坝体填筑施工和蓄水过程,并基于大型有限元软件ADINA平台,将三维子模型法应用于苗家坝面板堆石坝应力变形计算,并与监测资料和类似工程的计算结果作了对比分析。结果表明:子模型法能够大大减少网格数量,提高计算效率,面板及接缝的计算精度也有了提高;坝体最大沉降值约占坝高的1.1%,且沉降在竣工期已经基本完成;水库蓄水后,面板拉应力主要集中在面板与周边山体连接处,且最大拉应力均未超过2 MPa,建议通过增加面板的配筋,铺设粉煤灰或者细沙作为保护层来改善面板应力特性。周边缝变形最大值均未超过20 mm,止水结构不会因周边缝的变形过大而破坏。 相似文献
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滩坑面板坝采用了一些新的筑坝施工理念,采用抛石挤淤工法,实现基坑深覆盖层坝基开挖快速施工;汛期适当提高坝体填筑高程,在坝面高差处设置超径石保护,经多次过流坝面冲刷少;坝体填筑超高值,下游坝体反抬加高填筑,较好地控制了坝体变形。大坝安全监测结果表明,坝基沉降量小;施工期及蓄水后坝体沉降均匀,水平位移小,大坝施工质量良好。 相似文献
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由于水布垭面板坝的土石方开挖量超过2 000万方,填筑量超过1 560万方,土石方调配问题关系到整个工程的进展和技术经济效益,为此分析 了水布垭面板坝土石方调配的特点,并根据数学模型,对水布垭面板坝智能土石方调配系统
进行了功能分析和系统设计。计算机仿真结果表明,该系统具有很好的实用性和可操作性, 响应时间约0.5~1 s,优于传统土石方调配结果。 相似文献
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有限元在水布垭面板堆石坝设计中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在水布垭面板堆石坝设计中,应用有限元对不同坝轴线、趾板线条件下大坝施工期与蓄水期的应力、变形状态进行了分析比较,并对开挖料利用、堆石体流变、趾板及大坝开挖形式、局部微地形改造、面板脱空以及河床覆盖层等问题进行了分析研究,为设计决策提供必要的技术参数,取得了较好的效果. 相似文献
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天生桥一级混凝土面板堆石坝的安全监测 总被引:1,自引:0,他引:1
天生桥一级混凝土面板堆石坝坝高178m,填筑方量1800万,是国内在建的最高面板堆石坝。大坝安全监测对控制坝体施工质量,保证大坝安全运行显得尤为重要。本文从天生桥一级面板堆石坝安全监测设计和设计的实施,到监测资料的初步分析,作了全过程的叙述。在天生桥一级大坝施工中不断遇到的新情况对大坝安全监测提出了新的内容和新的要求;反过来,大坝安全监测的资料又揭示了还未曾认识到的大坝工作特点,丰富了对面板堆石坝性状的认识。 相似文献
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寺坪混凝土面板坝过渡料反滤试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过二维渗流有限元程序对寺坪混凝土面板砂砾石坝坝体渗流场进行分析得到过渡料在最不利工况下所承受的渗透坡降,用以指导试验.利用大型渗透变形试验仪,对过渡料和排水体进行反滤试验,试验表明所选用的过渡料级配满足工程要求,排水体反滤作用良好. 相似文献
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宝瓶水电站大坝轴线下游右岸较大范围的第四系坡积物区域,厚度为25~35m,坡积体约为33万m3,组成复杂,上下最大高差达到了70m。经专题科学研究,结合国内外类似工程保留堆积体的做法,选择了保留了堆积体的处理方案,最大限度地减少了工程量,节省了工程投资,减小了施工难度,加快了工程进度,取得了显著的经济效益和社会效益。 相似文献