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为验证设计提出的爆破填筑料标准合理性,研究其施工工艺并提出相应的施工参数,以阿尔塔什水利枢纽为例,在现场开展了碾压试验研究。研究结果表明:当洒水量从0增加至10%时,随着碾压遍数的增加,爆破填筑料的平均压实沉降量、孔隙率和干密度均有较大变化;当洒水量继续增加时,随着碾压遍数的增加,上述指标变化不大;洒水率的变化对爆破料含水率和颗分指标影响不大。在此基础上,提出了该工程爆破填筑料最优施工工艺及参数:进占法铺料,其厚度为80 cm,洒水量为5%或10%,32 t振动平碾碾压机械以2.8km/h的行车速度碾压10遍或8遍,进退错距法碾压,相邻碾迹的搭接宽度不小于碾宽的1/10。 相似文献
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依托于阿尔塔什水利枢纽,开展了混凝土面板堆石坝筑坝砂砾料现场和室内的相对密度试验,根据试验结果合理确定筑坝全级配料对应的最大、最小干密度值,为下一步碾压参数的确定提供基础参数,从而确保大坝压实质量达到设计要求。现场试验使用原级配料,最大粒径600 mm,室内试验使用等量替代法制备的模型级配料,最大粒径300 mm。最小干密度采用松填法,最大干密度现场采用振动碾压法,室内采用表面振动法。通过对不同原型级配料和模型级配料的最大干密度以及最小干密度的对比分析,来揭示粗砾含量、替代量与现场和室内试验的最大、最小干密度的特性关系。研究表明,现场试验和室内试验的最大、最小干密度与粗砾含量的规律是相同的,即密度值随粗砾含量增大先增大,随后减小;对于最大干密度,现场试验总比室内试验要大,两者间的差值随模型级配料的替代量增大而增大,主要是由等量替代后缩尺效应引起的;对于最小干密度,现场试验不全都比室内试验大,没有很明显的规律,主要受人工装填的影响。 相似文献
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阿尔塔什水利枢纽工程,是一座多功能的水利工程,具有灌溉、发电、防洪等综合效用,目前水利工程于2020年7月通过二期蓄水试验,并于2020年11月下闸蓄水.本文介绍了该工程的设计原则以及水利工程的智慧核心监控系统的结构设计,满足了当地维稳、生态环境和经济的需要. 相似文献
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每年中国因雷电造成的事故层出不穷,在水电站投运后,雷击所产生的巨大电流对设备及人身造成的伤害不可逆转,严重情况下甚至会造成机组停机,大面积停电,从而影响人民的生产生活.为了方便后续阿尔塔什水利枢纽工程防直击雷的设计,本文通过对电站避雷针及避雷线的设置及联合保护范围的研究,最终确定防雷方案,运用了"图形"代替"公式"的计... 相似文献
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阿尔塔什水利枢纽工程规模大,建筑物多,施工工期长,选定合适的分标方案,不但有利于工程顺利建设,同时通过竞争引进实力强、报价合理的承包人,为工程顺利建设和发包人的管理提供便利。文章对本工程分标方案进行了详细研究和阐述,方案被发包人在项目建设中采用,工程已于2019年11月下闸蓄水。 相似文献
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阿尔塔什水利枢纽工程是我国在建面板堆石坝工程之一,其深厚的砂砾石覆盖层和庞大的坝体,在施工和运行过程中均会对防渗墙的应力应变产生较大的影响,处理不好直接会影响到大坝整体防渗效果和工程安全。如何在保证施工质量的前提下,优化施工方案,改善防渗墙应力状况,是施工技术研究重点。通过对防渗墙的受力特性、深厚覆盖层的工程特性分析和研究,从防渗墙成墙槽段划分、墙段连接技术、强漏失地层成槽技术和固壁泥浆配比等关键技术上进行优化和改进,有效的消减了防渗墙在坝体填筑和蓄水过程中的应力应变集中,保证防渗墙的成墙质量和运行效果。 相似文献
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为避免河道断流、保护下游河道生态,以合理设置生态放水系统为目标,以阿尔塔什水利枢纽工程生态放水阀为例,分析阀门的工作原理和选用方法。针对多喷孔套筒阀和锥型中空喷射阀两种型式的生态放水阀,利用PROE软件建立全尺寸三维模型,分析水库校核洪水位和水库死水位两种边界条件下阀门全开流量、流速和出口尾水压力。结果表明:在水库校核洪水位及死水位两种工况下,套筒阀和调流阀阀门全开流量均大于21 m~3/s,下游出口平均流速小于3 m/s,出口处压力为尾水压力;考虑到叶尔羌河河道泥沙含量较大,套筒阀的网孔及沟槽结构易遭破坏或堵塞,选择锥型中空喷射阀;从适当减小阀门尺寸、减少振动及气蚀等角度综合考虑,确定锥型阀公称直径1.60 m,额定承压2.2 MPa。研究成果为今后其他类似水利设施生态放水阀门的选型提供参考。 相似文献
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水利枢纽工程通常具有综合利用功能,如何确定既能体现政府对大型基础设施项目的扶持作用,又能满足企业资本金投资收益要求的资金结构方案十分重要。本文结合阿尔塔什水利枢纽工程进行分析。 相似文献
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文章根据阿尔塔什水利枢纽工程高坝、水位变幅大、库岸陡等工程特点,设计选择了轨道升鱼机方案(生态电站尾水集诱鱼+坝后轨道运鱼+坝前回转投鱼),重点研究了该方案集诱鱼、运鱼和投鱼点选择及结构布置,研究成果可为相关高坝、高岸坡枢纽工程中的集诱鱼设施布置提供相关参考。 相似文献
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阿尔塔什水利枢纽工程拦河坝为砂砾石-堆石混合料混凝土面板坝,最大坝高164. 8m,坝基最大覆盖层深度90m。文章主要介绍了面板坝坝体分区、坝料设计和填筑标准,以及各坝料间的反滤关系,并通过坝体应力应变计算和大坝填筑至今的坝体变形监测成果,综合分析表明:坝体分区及坝料设计是合理的,大坝总体变形量较小,应力分布符合同类工程一般规律。 相似文献
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混凝土面板堆石坝坝料填筑施工具有工程量大、种类多、运距远的特点,在实际填筑计量时,施工总承包方对业主和作业队采用的计量方式和计量单位不同,造成项目部与作业队之间对工程计量结果发生分歧。针对这一计量管理通病,阿尔塔什大坝项目部引进了先进的无线视频监控技术和智能坝料称重技术,并采用合理有效的管理措施,确保了坝料计量的准确性和有效性,确保了各方经济利益,提高了施工管理水平,使得工程进度、质量和成本得到较好的控制。 相似文献
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以新疆阿尔塔什水利枢纽工程的混凝土面板砂砾石堆石坝为例,通过现场碾压试验对大坝砂砾石料填筑过程的施工参数选择进行深入研究,确定了合理的施工参数、工艺流程和检测方法,分析了不同施工参数对砂砾石料压实质量的影响,通过施工过程的严格管控,大坝填筑质量满足设计要求。 相似文献