首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 23 毫秒
1.
高兰坝(Khao Laem)是泰国一座防洪、灌溉和发电的综合利用工程,位于曼谷北西270公里处的湄公河支流上。该工程于1980年开工,计划1984年建成。整个工程包括一座混凝土防渗面板堆石坝,坝高114米,坝顶长1,020米,坝体堆筑量为900万米~3左右,水库库容  相似文献   

2.
江西省上高县墨山水库三级堆石坝,控制流域面积8平方公里,水库正常高水位67.0米(假设高程),正常高水位以下库容120万立方米,最大坝高为20米,坝体上游面设置混凝土防渗体,堆石坝的剖面详见图1.本工程自1970年冬开始兴建,1972年建成受益.该工程在施工混凝土防渗体时,由于当时未设置伸缩缝,当混凝土防渗体浇筑到61.0米高程时,拆模后发现迎水面有4条从顶到底的垂直裂缝,缝宽约1毫米,见图2.为了保证大坝安全,使裂  相似文献   

3.
泰顺县三插溪水电站是以发电为主的水电工程,工程位于县城北约62km处的黄桥乡石章坑村附近,坝址以上集雨面积267.5km‘,水库正常畜水位340m,正常蓄水库容3770万m’,总库容4661万m’。大坝最大坝高88.sin,坝顶长186m,坝顶高程346.4m。水库大坝为钢筋混凝土面板堆石坝,上、下游坝坡为1:1.3,上游设混凝土防渗面板,面板厚度为0.3~0.53m。防渗面板混凝土的设计强度等级为C20,抗渗标号为SS,要求面板混凝土具有适合滑模施工的较好和易性、较高的抗裂性和良好的耐久性。三插溪电站施工现场现有的料场中,砂的细度模数偏低,含…  相似文献   

4.
1 概况 马来西亚巴贡水电站位于马来西亚东部沙捞越州的拉让江上,属热带雨林气候,全年高温多雨,多年平均降雨量约4 500 mm/n,电站总装机容量8×300 MW.电站混凝土面板堆石坝最大坝高205 m,坝顶坝轴线长740 m,面板总面积约12.9万m2,共有50块面板组成,面板上游坡比1:1.4.大坝混凝土面板从高程34.40 m至高程230.40 m共计196 m高,混凝土面板厚度为一渐变值,高程210.80 m以下混凝土面板区厚度值为T=300+3 x(229-H)mm,高程210.80 m以上混凝土面板非加厚区厚度由354.6 mm渐变至300 mm.加厚区面板混凝土厚度由812 mm渐变至554.6 mm.本工程面板共分两期施工,采用无轨滑模进行混凝土面板施工.单次最大施工长度为207 m,单块最大施工面积为2 977 m2.面板混凝土结构布置见图1.  相似文献   

5.
一西德奥莱夫拦河坝为空心支墩坝,由十六个纯混凝土支墩组成(见图1b,图1a略去-译注)。坝全长约280米,最大坝高为59米,支墩侧墙厚1.6米(见图2),迎水面与背水面面板厚度则随支墩高度的  相似文献   

6.
病害和成因分析南谷洞水库位于河南省林州市,是著名的红旗渠灌渠的补源工程。原为黏土斜墙堆石坝,几经除险加固,现为沥青混凝土斜墙堆石坝。最大坝高78.5m,坝坡为1:2.25-1:3,沥青混凝土面板在532.4m高程以上为简式结构,厚度为17cm,其中防渗层2×5cm,整平胶结层7cm,532.4m以下为复式断面。  相似文献   

7.
西龙池抽水蓄能电站下水库施工技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
1工程概况西龙池抽水蓄能电站位于山西省忻州市五台县境内,电站由上水库、输水系统、地下厂房系统、下水库、地面开关站等建筑物组成,总装机容量为4×300MW。下水库为岸边式水库,由一座沥青混凝土面板堆石坝和库岸围成。库盆采用全库防渗,其中库内坝坡和库底采用沥青混凝土面板防渗,库岸为钢筋混凝土面板防渗。库盆总防渗面积17·93万m2,其中沥青混凝土面板防渗11·08万m2,钢筋混凝土面板防渗6·85万m2。堆石坝坝顶高程840m,坝顶轴线长537m,坝顶宽10m,上游坝坡1∶2,下游坝坡1∶1·7,最大坝高97m。西龙池抽水蓄能电站下水库主要呈现以下4个…  相似文献   

8.
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   

9.
介绍毛尔盖心墙堆石坝概况:最大坝高为147 m,河床覆盖层厚度为30~50 m,拟用混凝土防渗墙对坝基进行防渗处理。在分析防渗墙与心墙防渗体各种连接形式的优缺点之后,结合本工程实际和工程经验,选定防渗墙按硬接头接廊道的连接形式。进行有限元计算分析,确定防渗结构参数,防渗墙仅取1道,墙厚1.4 m。实践表明,采用该方案防渗墙和廊道内的应力适中、投资较少。  相似文献   

10.
开都河察汗乌苏水电站覆盖层上趾板结构设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
开都河察汗乌苏混凝土面板砂砾石坝建在覆盖层上,坝高110m,坝基砂砾石覆盖层最大厚度为46.7m,在河床覆盖层处设置一道混凝土防渗墙防渗。文章对已建类似工程覆盖层地基的趾板结构型式进行了分类分析,并对察汗乌苏水电站覆盖层上的不同趾板结构进行了应力应变分析比较,提出了合理可行的方案。  相似文献   

11.
石砭峪水库位于陕西省长安县石砭峪河下游出口之处。是以灌溉为主,结合发电、养鱼、防汛的中型水利枢纽工程。拦河大坝是以定向爆破堆石为主结合人工加高的沥青混凝土防渗斜墙堆石坝,坝高85.0米,沥青混凝土防渗斜墙面积40,000平方米,斜墙坡长188米,斜墙厚度22~32厘米,斜墙沥青混凝土为1.1万立  相似文献   

12.
竹寿水库老坝坝型为粘土心墙碾压石渣坝,最大坝高为63.4m,加高后新坝坝型改为混凝土面板堆石坝,最大坝高为98.1m,通过在老坝坝轴线部位打设混凝土防渗墙后,由防渗墙、连接板、趾板和面板构成完整的防渗体系,有效解决了原坝体渗漏问题。竹寿水库库容及调水工程大坝加高设计及应力变形三维有限元分析也为其他工程类似补强加固及水库扩容项目的设计提供了参考。  相似文献   

13.
岩滩水电站在包括最大坝高在内的13个坝段上采用碾压混凝土筑坝新技术;碾压混凝土总方量37万立方米;碾压混凝土最大坝高110米。坝体断面为“金包银”断面型式,基础垫层常态混凝土厚1.5—2.0米,上游防渗层常态混凝土厚3.5米,坝内为15MPa碾压混凝土。单位水泥用量55公斤,粉煤灰用量104公斤。采用一次铺料,一次碾压,压实层厚30厘米,通仓、薄层连续浇筑的施工方法。采用碾压混凝土筑坝具有快速施工、节约水泥,简化温控和节省工程投资等优点。  相似文献   

14.
谢念 《山西水利科技》2011,(3):12-13,20
柏叶口水库坝体型式为混凝土面板堆石坝,最大坝高88.3 m,坝顶长310 m。采用滑模技术进行面板混凝土施工,面板共分25块,每块宽12 m,最大坡长143.68 m,面板混凝土总方量13 803 m3。面板厚度从上至下逐渐变厚,顶厚30 cm,底部最大厚度59 cm。采用2套滑模施工,叙述了具体的施工技术和方法。  相似文献   

15.
一、工程概况碧口水电站的拦河大坝,为壤土心墙土石混合坝,最大坝高101.8米,坝顶长297.36米。大坝建在第四纪砂砾石冲积层上,冲积层的深度一般为25米,最大深度为34米。基岩为千枚岩和变质凝灰岩互层。河床砂砾石冲积层的防渗采用1.3米厚的混凝土防渗墙。但是,当大  相似文献   

16.
仁宗海水电站采用复合土工膜面板堆石坝,最大坝高56m,建在深厚覆盖层地基上。对其复合土工膜防渗体与基础混凝土防渗墙连接的综合防渗体系的设计与计算进行了介绍。工程实践表明:大坝结构设计合理,复合土工膜的安全系数能满足工程要求。  相似文献   

17.
一、工程概况石泉水电站,位于汉江上游陕西省石泉县以上1公里处。以发电为主,同时兼有发展航运、灌溉、渔业等综合效益。水电站枢纽工程,右岸为混凝土空腹重力坝,左岸为混凝土重力坝,最大坝高65米,坝顶全长353米,总库容4.7亿米~3。左岸设坝后厂房,安装3台4.5万千瓦机组,总装机容量13.5万千瓦,年平均发电  相似文献   

18.
巴西正建的阿里亚河口坝(Foz do Areia Dam)是世界上最高的混凝土防渗面板堆石坝。该坝位于巴西南部巴拉那河支流伊瓜苏河上,在阿里亚河口以下5公里。坝高160米,坝顶长828米,顶宽12米,上游坡1:1.4和  相似文献   

19.
Colbun 坝为斜心墙砾石坝,筑于最大厚度达68米的冲积层上,坝高116米,填筑量1400万立方米,于1984年4月建成。鉴于坝建在地震区而基础透水性高,压缩变形又大,所以基础防渗采用塑性混凝土防渗墙,墙厚1.20米,长335米,平均高度38米,最大高度68米,垂直而积12800平方米。于1981年11月挖槽孔、1982年8月全部完成。塑性混凝土每立方米的配合比为:  相似文献   

20.
猴子岩水电站混凝土面板堆石坝地处狭窄河谷,两岸地形不对称,河谷宽高比约1. 25,最大坝高223. 5 m,为目前世界第二高混凝土面板堆石坝,趾板结构布置和结构设计存在一定难度。为此,结合猴子岩水电站坝址区地质地形条件及工程特点,概括和阐述了猴子岩混凝土面板堆石坝趾板的布置、定线、宽度、厚度、趾板混凝土、分缝、配筋、河床趾板回填基础(趾墙)、趾板基础处理等设计成果,为类似工程提供参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号