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文章通过对比试验,调整了其施工方法及原材料,采取C9035聚羧酸地热混凝土,对洞身混凝土仓位最大浇注长度加以控制,再加强相应的振捣,采取一定的防风及保温等措施,有效地改善泄洪洞的裂缝数量及尺寸。 相似文献
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根据天生桥一级电站进水塔高边坡具体开挖特点进行分析,大胆采用小孔径超深孔预裂爆破,使20m高垂直边坡一次预裂成型,取得了理想的工程爆破效果,为今后类似爆破工程提供了实践经验。 相似文献
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柳树沟水电站泄洪洞受进口边坡大塌方的影响,进行了二次改线,工期受到严重影响。为此,改线后的进水塔边坡采取了薄层开挖并加强支护、塔身混凝土及金属结构安装分期分层施工的优化方案,并配合液压滑模等施工措施,如期实现了截流和下闸蓄水的目标。 相似文献
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溪洛渡水电站右岸泄洪洞进水塔基础岩体为弱风化、弱卸荷的玄武岩,局部为强卸荷岩体,完整性及均一性相对较差。为保证进水塔塔基的稳定性,需要对塔基进行固结灌浆。固结灌浆工艺为钻孔、洗孔、压水、灌浆、封孔,灌浆采用孔口封闭、孔底循环灌浆法。经灌浆处理后,岩体承载力大大提高,灌浆效果显著,灌浆质量良好,保证了进水塔塔体的整体稳定性。 相似文献
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简要阐述了深溪沟水电站泄洪洞出口改建混凝土施工过程中的施工技术,通过两个泄洪洞出口改建不同时期施工对比,介绍了施工过程中根据现场实际情况调整的施工方法、施工程序以及提出的施工建议,供类似工程借鉴。 相似文献
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采用k-ε紊流模型模拟某水电站2号孔板泄洪洞三维水流运动,模拟结果与原型试验数据基本一致。通过对数值模拟结果研究,获得了流速、压力和紊动能等水力要素的分布规律,三者均在孔板附近剧烈变化,详细地反映了孔板泄洪洞的消能特性。数值模拟结果表明,用k-ε紊流模型来研究孔板消能的水力特性是可行的,可以与物理模型并用,更为深入地研究内部机理和消能特点,并为孔板泄洪洞的应用提供可靠的参考依据。 相似文献
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根据小浪底工程进水口孔板泄洪洞进水塔的结构布置型式及操作运用要求,采用了拟静力法、非线性稳定分析及反应谱法有限元动力分析对孔板塔的整体稳定性分析,并作了抗震动力模型试验。结果表明,孔板塔的结构布置是经济、合理的其结果整体稳定是有保证的。 相似文献
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根据天生桥一级电站进水塔高边坡具体开挖特点进行分析,大胆采用小孔径超深孔预裂爆破,使20m高垂直边坡一次预裂成型,取得了理想的工程爆破效果,为今后类似爆破工程提供了实践经验。 相似文献
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小浪底工程10座进水塔呈"一"字形排列,对孔板泄洪洞进水塔(113 m)这样的高耸结构,进行了拟静力法及考虑基础变形的拟静力法抗倾覆抗滑稳定分析,非线性稳定分析,同时又进行了结构力学及三维有限元静、动态计算,分析应力沿塔体的分布规律,并进行了孔板塔抗震动力模型试验,对塔体薄弱环节采取了相应的加固措施,确保了塔体的稳定及结构的安全. 相似文献
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吉林台一级水电站深孔泄洪洞体型方案试验 总被引:1,自引:0,他引:1
郑文新 《南水北调与水利科技(中英文)》2010,8(1):56-57,68
吉林台一级水电站深孔泄洪洞,原设计方案采用弧门处不作突扩跌坎,并取消出口斜洞段的泄洪建筑物布置体型方案。本试验以原方案为基础,通过水工模型试验,重点就深孔泄洪洞有压洞出口弧门处,采用突扩跌坎形式的泄洪系统最终方案,进行了试验验证和局部体型优化。通过对试验成果分析和多方咨询论证,深孔泄洪洞最终仍采用有压洞出口突扩跌坎形式,并对深孔泄洪洞主要设计体型方案、试验结果作了论述,并针对存在的问题提出了相应的最终方案。该方案具有体型简单、起挑水位低、水舌落点位置合理、对河床冲刷程度轻的优点。 相似文献
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为了探讨流固耦合算法与附加质量算法对于高耸进水塔的地震响应区别,以某水电站进水塔为例,研究塔间连接梁和塔背回填混凝土之间的参数敏感度,对塔间连接梁和塔背回填混凝土进行分析.结果表明:回填混凝土和塔间连接梁截面积二者的组合削弱了前两阶频率的差异,但并未对后5阶频率产生较大影响. 相似文献
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采用三维有限元法计算了某水电站厂房进水塔地震作用下的动力响应,对静动力下塔体的位移和应力进行安全验算,对基础面法向力进行了强度校核。计算结果表明,进水塔结构设计合理,整体安全。 相似文献
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本文对白山水电站深孔的水力学试验(模型比尺1∶50及1∶100)与原型泄流观测成果进行了对比分析。结果认为,在泄流能力和水流流态方面,模型与原型之间有较好的相似性;按常用公式T=Kq~(0.5)Z~(0.25)估算挑流冲刷坑水深T时,对于具有扩散特性的三元水流,必须以挑流水舌入水单宽流量代入式中的q(Z为上下游水位差),则按原型实测冲深算得的冲刷系数K值才符合冲坑部位岩基实际情况,再以此验算模型试验所得冲深才基本一致;在影响挑流水舌雾化范围与降雨强度的诸因素中,泄流量是最主要的影响因素。 相似文献
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构皮滩水电站装机容量3 000 MW,是贵州省最大的水电电源点,其泄洪洞布置在大坝左岸,进水口型式为岸塔式。泄洪洞进水塔底部高程为545.00 m,塔顶高程为640.50 m,塔高为95.50 m,设计混凝土方量为25 154 m3。在进行泄洪洞进水塔混凝土浇筑前,比较了泵机泵送入仓、MQ 540/30门机吊卧罐入仓及泵机配合缓降溜管入仓等3种方案,经过质量、进度、成本比较分析,最终采用了泵机配合缓降溜管(在溜管中加缓降器)入仓的施工方案,由此抢回了滞后的工期,并于2007年9月完成泄洪洞进水塔混凝土浇筑。 相似文献