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相似文献
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1.
一、工程概况与滑模施工方案的提出白山大坝为三园心重力拱坝7~#坝段位于拦河大坝右岸,该坝段轴线长16米,坝轴线弧半径770米。7~#坝段坝高83.5米,总滑升高度32米。混凝土总量达5962立米。(图一)  相似文献   

2.
古田溪一级大坝位于福建省境内闽江左岸支流古田溪上,坝址区地质为白垩纪流纹斑岩.坝型为混凝土宽缝重力坝,由21个混凝土坝段及左岸接头土坝组成,由右向左编号为2~#~22~#坝段,22~#坝段以左为接头土坝,全长430余米,最大坝高71余米.12~#~15~#为泄洪坝段,溢洪道分四孔,每孔净宽13m,各设13×8.1m弧形闸门一道.正常高水位382m,死水位  相似文献   

3.
青铜峡大坝电站坝段三大条贯穿性裂缝及3#胸墙裂缝处理   总被引:3,自引:0,他引:3  
青铜峡大坝电站坝段的三大条贯穿性裂缝及3~#胸墙裂缝削弱了坝体的整体结构,威胁着大坝的安全运行,是该坝定为“病坝”的主要原因之一.根据定检专家组提出的要求,电厂在处理三大条裂缝及3~#胸墙裂缝过程中,不断更新材料、改进方案,探讨裂缝处理的有效措施,以确保大坝安全运行.  相似文献   

4.
黄龙滩水电站混凝土重力坝,1970年至1971年,用自卸汽车装载流态混凝土直接入仓,共浇筑1O个坝段基础部位混凝土12万米~3,占大坝混凝土总量的13%左右。其中河床11~#坝段(高107米)基岩面以上20米高范围内(约3万米~3混凝土)全用汽车入仓浇筑,占该坝段坝体混凝土量约1/3、坝高约1/5,是目前  相似文献   

5.
根据拉寨水库勘察资料显示其左坝肩发育有溶洞群,经多次现场实地调查,文章从溶洞对岸坡坝段的稳定复核、溶洞回填处理与灌浆处理方案的优化、新增排水洞等方面,分析论证成库及大坝安全的可靠性,研究控制工程投资的工程措施,从而很好地解决了溶洞对大坝的影响。  相似文献   

6.
本文针对湖南镇大坝广1~#~2~#坝段横缝缺陷的产生,进行了成因分析,并着重叙述了处理该缺陷所采用的化学灌浆方法以及补强效果.  相似文献   

7.
江口水电站坝址属岩溶地区,地质条件复杂、断层、风化带、溶洞等地质现象普遍分布于坝基坝肩,对大坝的稳定安全运行影响较大。文章针对江口工程所出现的地质问题,右坝肩断层与溶洞交汇处部位采用混凝土置换回填、其相应坝段采用铺设钢筋、加强振捣及高压灌浆等手段施工处理后,满足了大坝的安全稳定要求。  相似文献   

8.
白山大坝的监测项目较多,其中一个主要项目为正倒垂线观测。白山工程共设计10个倒垂孔,自1980年12月第一孔开钻至1982年11月下闸蓄水前完成了4个(17~#、10~#、2l~#、26~#坝段,每坝段1个),之后继续施工,至1983  相似文献   

9.
湖南镇电站位于浙江西部衢县境内,乌溪江流域的第一级电站。拦河坝是混凝土梯形坝,坝顶全长440米,分23个坝段,除二坝头外各坝段宽约20米,坝顶高程为240米,水库正常高水位为230米,8~#、9~#、10~#、11~#坝段内设置四个深水泄洪孔,设计水头为78米,压力段采用16Mn钢板衬砌,形成的方  相似文献   

10.
一、工程概况故县水库工程位于黄河支流洛河上的洛宁县境内,控制流域面积5370平方公里,主要任务是防洪、灌溉、发电。工程设计标准按千年洪水设计,万年洪水校核。最大坝高121米,坝长315米,库容12亿立米。混凝土重力坝,共分21坝段。右岸11~#~16~#坝段设有5孔13.5×15.6米开敞式溢洪道;10~#坝段设有2孔3.5×4.5米泄洪排沙底孔;左岸7~#~9~#坝段为电站引水管和厂房。右岸设有断面9×10米施工导流洞一条。工程于1979年开工兴建,1980年10月截流。原设计1981年渡汛采用过水围堰方案。当来水高于库水位463.0米时,围堰过水,淹没基坑,暂停施工。洪水过后,抽出基坑积水,再行施工。过水围堰只运用一个汛期。后因工期改变,上游围堰先后在1981年9月7日,1982年8月1日,1983年8月1日和10月5日共四次过水;过堰水深由2.8米至3.5米;过堰流量940~1300秒立米,总共过水147个小时,过水情况良好。  相似文献   

11.
一、概述桓仁大坝位于鸭绿江最大支流——浑江上,于1958年开始兴建,1967年7月蓄水。坝型为单支墩大头坝,坝高78.5米,坝长593.3米。正常高水位300.0米,死水位290.0米,坝顶高程为312.5米。共36个坝段,大部分为挡水坝段,有12个溢流坝段。大坝坝基为安山凝灰岩与安山凝灰集块岩。  相似文献   

12.
苏联萨扬舒申斯克水电站重力拱坝,位于叶尼塞河上萨彦岭峡谷中,混凝土方量908万立方米,是当前世界上体积最大的混凝土坝。最大坝高242米,坝顶长1,066米,坝基宽100米。水库总库容313亿立方米,其中上部40米泄降深度内有效库容153亿立方米。大坝迎水面是垂直的。平面上呈弧形,半径600米。大坝由辐射状伸缩缝分为67个坝段,每个坝段宽15.8米。每个坝段分几个柱  相似文献   

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1工程概况湖南镇电站为浙江省境内钱塘江支流鸟溪江二级开发的第一级电站,是一个发电、防洪、灌溉等综合利用的大型水利枢纽.其主体工程包括拦河坝、引水隧洞、岸坡式厂房及变电开关站等四部分.拦河坝坝顶全长440米,最大坝高129米,共分23个坝段,其中0~#~6~#、13~#~22~#为挡水坝段,7~# ~12~#为河床溢流坝段.除0~#、1~#、20~#~22~#坝段为混凝土实体重力坝外,其余均为混凝土梯形支墩坝.  相似文献   

14.
红石水电站是第二松花江上白山水电站与丰满水电站之间的一个梯级电站。坝型为混凝土重力坝,最大坝高46米,坝顶长438米,共26个坝段:4个厂房坝段;8孔9个溢流坝段;其余为挡水坝段。F_6~F_(52)大断层斜穿左岸2~#~9~#坝段,从主厂房端部通过,对厂坝基础沉陷及应力分布十分不利。  相似文献   

15.
阿尔皮格纳混凝土宽缝重力坝坐落在海拔2000米,瑞士阿尔卑斯山东南。坝顶高程2165米,河床坝段最大坝高115米,坝顶长760米,坝段宽20米,缝的宽度为5米。在规划和设计阶段,甚至在1956~1959年施工期间,还认为基岩是较好的。然而在1960年夏天第一次蓄水期间,发生了意外的事情。坝经受最高水位达六星期后,在11~#坝段基础附近中,有个孔遇到一条在高水位下形成的小裂缝。在通过裂缝的钻进过程中,当压力突然释放时,引起11~#坝段支撑条件的恶化,以致在数小时内,大体积混凝土中出  相似文献   

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古田溪三级大坝位于闽江支流高洋溪口,是古田溪流域资源开发的第三个梯级电站,电站 装机容量为33MW.拦河坝为钢筋混凝土平板坝,最大坝高43m,坝顶全长225m,由27个7.5m长的平板坝段和2个混凝土平板坝段组成,其中~#9~~#20支墩间为溢流坝段,溢洪道净宽81.3m,坝上、下游边坡分别1:0.8和1:0.32,挡水坝段坝顶高程为137.7m,溢流坝段堰顶高程129m.水库调节性能为日调节.正常高水位为129.0m,设计洪水位为136.7m,校核洪水位为137.5m.大坝于1958年9月开工,1961年6月11日大坝封孔蓄水.  相似文献   

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(一)大坝概况古田溪一级大坝为一混凝土宽缝重力坝,按Ⅱ级水工建筑物设计标准设计。坝顶全长412米,最大坝高71米,坝顶高程384.5米。整个大坝沿轴线分25个坝段,重力坝坝顶宽5.0米,上游面在360.0米高程以上为垂直,以下为1:0.35倾斜面,下游坝面380.0米高程以上为垂直,以下为1:0.35倾斜面。在坝体内沿各坝段接缝处设有宽缝,缝宽2.0米。大坝于1957年9月开始施工,1959年6月全部建成蓄水。  相似文献   

18.
与三峡工程一样,向家坝水电站为混凝土重力坝,主要靠自身重量维持大坝的稳定。向家坝大坝设计坝长896米、最大坝高162米。因地质条件复杂,出于坝基抗滑稳定考虑,向家坝大坝底部设计宽达164米,大坝"身高"与"腰围"相当。体型像个大"胖子"的向家坝大坝设计混凝土浇筑总量约1400万立方米。在这1400万方大坝主体混凝土浇筑中,绝大部分是在二期工程中完成的,即右岸非溢流坝段、泄洪坝段、厂房坝段和升船机坝段的混凝土浇筑。"向家坝大坝混凝土浇筑真正只有3年时间!"在向来宾介绍工程情况  相似文献   

19.
下硐水电站为长江支流龙溪河第四梯级电站,水电站枢纽布置见图1.拦河大坝布置在下清渊硐瀑布上游60m处,系混凝土重力坝,最大坝高36.5m,坝长207.5m,分18个坝段,其中7~#—14~#坝段为溢流坝段,右岸基础岩层主要是砂质粘土岩,其余坝段基础岩层均为砂岩.  相似文献   

20.
一、枢纽工程施工概况潘家口水库枢纽工程主要由拦河大坝和坝后式电站组成(见图1)。大坝为低宽缝重力坝,缝宽8米,最大坝高107.5米(基础高程123.0米,坝顶高程230.5米),坝顶长1,039.11米。沿坝轴线方向设横缝将大坝分成56个坝段,除特殊坝段外,一般长18米。拦河大坝混凝土250万米~3,电站混凝土20万米~3,水库枢纽混凝土总量近300万米~3。该工程于1975年10  相似文献   

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