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相似文献
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1.
一、引言刘家峡坝体根据大体积混凝土坝结构特点和防裂要求以及施工条件,采用柱状分缝方式。河床主坝最大坝高147米,坝顶长204米,共分10个坝段,自右至左编号,第Ⅰ、Ⅱ坝段为地下厂房机组进水口段,长23米;Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ坝段为坝后厂房机组进水口段,长21米;其余坝段长度为19米,各坝段间均设置横向温度缝。  相似文献   

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(一) 前言安砂水电站位于福建省西北部九龙溪中游,装机容量11.35万kW,水库容积6.4亿m~3,拦河坝为混凝土宽缝重力坝,坝底高程180m,最大坝高92m。坝高最大的5、6、7号三个坝段采用斜缝不灌浆型式,在坝内设置两条平行于下游坝面的斜缝,斜缝不进行灌浆即行蓄水。其余坝段由于防渗墙施工等原因,仍采用直缝灌浆形式。安砂大坝自1975年建成以  相似文献   

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龙羊峡水电站枢纽建筑物由拦河坝、电站厂房及泄水建筑物等组成。主坝为混凝土重力拱坝,混凝土量156.71万立米。最大坝高178米,底宽80米。主坝前沿长396米,共分18个坝段。各坝段间除个别横缝外,均沿半径方向设置施工缝。为适应混凝土温控要求和浇筑能力,同时考虑到施工进度要求,简便施工,设置了三条纵缝。待坝体混凝土温度降至稳定温度,需对纵横缝进行灌浆,将坝体联成整体。 坝段上游面弧长一般为24米,河床部位有四个坝段的坝体内埋设有压力引水钢管,直径7.5米。左右两岸设有重力墩。右重力墩以右设有三孔开敞式溢洪道。 第7~10坝段通过厂坝连接段,后接发电厂房,总装机容量128万瓩。单机容量32万瓩。 泄水建筑物分四层布置,计有底孔、深孔、中孔和溢洪道。  相似文献   

4.
红石水电站拦河坝为混凝土重力坝,采用开敞式溢洪道泄洪,消力戽面流消能。8孔各宽12米的泄洪孔,跨坝缝布置在12~20号坝段,溢流面面积为5,553米~2。溢流面混凝土设计标号为R_(28)250S_6D250,采用高强度耐磨蚀混凝土。  相似文献   

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一、概述大化水电站拦河坝由溢流坝段、左右两岸接头重力坝与土坝段及左右两岸闸门检修室坝段组成,连同右岸厂房段和升船机挡水段,枢纽挡水前缘总长为1,142米。溢流坝段位於河床中部,坝块采用堰中分缝,分成12个坝块。溢流坝段自桩号0 500至0 728.4米,长228.4米。坝顶高程▽174.5米,最大坝高76.5米,最大坝底宽度70米,设13个溢流孔由14×14(宽×高)米闸门控制泄流。堰顶高程▽141.0米,最大堰高46米。2~#至7~#坝块位於二期基坑深河槽中,其中4~#、5~#、6~#坝块为空腹重力坝,2~#、3~#、7~#坝块为重力  相似文献   

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乌江渡大坝为拱形混凝土重力坝,坝顶高程765米,坝轴线半径为500米,最大坝高165米,最大坝宽119.5米,坝长395米。大坝混凝土采用柱状块浇筑,在平行坝轴线方向设置了纵缝,各坝段沿径向设置了横缝,所有纵缝和600~708米高程间的横缝设置了灌浆系统。为满足施工期因分期蓄水不致使坝体出现拉应力,要求第一台机组发电前,第一条纵缝、横缝必  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   

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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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一、概述桓仁水电站位于辽宁省桓仁县浑江中游,当地气候严寒,多年平均气温6.3℃,月平均最低气温—15.4℃,绝对最低气温—30℃。拦河坝为单支墩混凝土坝,坝高78.5米,坝段宽16米,支墩厚6米。每个坝段用施工纵缝分为  相似文献   

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一、前言新安江水电站枢紐布置采用混凝土寬縫重力坝,坝后厂房頂溢流的型式,拦河坝溢流段全长173.0米,共有10个坝段(見图2~#7~~#16)。溢流堰頂与厂房頂之間的高差为46.75米,溢洪时坝面最大流速达30米/秒。原溢流坝面施工质量較差,凹凸起伏很  相似文献   

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一、概述石泉水电站位于汉江上游,陕西省石泉县境内。枢纽主要建筑物有混凝土实体与空腹重力坝,左岸坝后武厂房,右岸岸边溢洪道,过船道等。大坝全长353米,最大坝高65米。该工程从一九七○年十一月底进行一期围堰施工,一九七五年七月最后一台机组并网发电。枢纽总平面见图1。混凝土拦河坝从左岸至右岸共分29个坝段(12至22坝段是空腹重力坝段),其中15坝段位于河床  相似文献   

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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   

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大朝山水电站碾压混凝土重力坝设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
大朝山水电站工程属一等工程,拦河坝为一级建筑物。拦河坝由机组进水口坝段、底孔坝段、表孔坝段及左右非溢流坝段组成,坝顶长度460.39m,最大坝高111m,坝型为混凝土重力坝。除右非坝段、机组进水口坝段、底孔坝段(高程838.0m以上)外,其余段均为全断面碾压混凝土坝段,碾压混凝土方量71.66万m^3,占相应坝体混凝土量的67%。  相似文献   

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湖南镇水电站拦河坝为混凝土梯形坝,正常挡水位230米,相应库容15.82亿米~3,最大坝高129米。8、9、10、11号坝段内设置四个泄水深孔,在水库最高水位时,可以下泄流量1,380米~3/秒。深孔型式为坝内深式半管道型,全长78.43米。前部为压力短管,长19.6米,压力短管末端设弧形工作闸门,门后断面扩大成为明渠流,设计水头为78米。压力段进  相似文献   

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万家寨水利枢纽岸坡坝段稳定与应力分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
顾春利 《水力发电》1999,(12):15-16,53
万家寨水利枢纽拦河坝轴线处河道断面呈偏宽“U”字形,坝型为直线半整体式重力坝。由于两岸边坡陡峻,岸高在100m以上,存在高边坡坝段的稳定及应力问题。在设计中先后进行了坝体三维模型试验,采用刚体极限平衡法,拱梁分载法,有限元分析法进行分析计算,得出的结论是:边坡坝段之间与河床坝段之间采用半整体式为连接为宜;边坡坝段之间的并缝高分别为948m,940m,岸坡坝段与河床坝段之间在915m高程并缝;燕缝水  相似文献   

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里石门水库的拦河坝为双曲拱坝,坝高74.3米,坝长265.5米,底宽15.5米,顶宽4米,用横缝将坝体分为21个坝段,沿坝高分成8个灌浆层共110个灌区。为保证坝体形成整体结构,对横缝必须进行封拱灌浆。为此,坝体要进行冷却,使横缝张开度达到最大值,以利于按期封拱灌浆。坝体采用两期冷却,埋管冷却是降温的主要措施。为了降低混凝土入仓温度,采取骨料搭凉棚、洒凉水、料仓底部取料,以及夏天高温时用冰水(约4℃)拌和等辅助措施。  相似文献   

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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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一、关于纵向接缝 (一)纵缝功能混凝土重力坝的纵缝属于临时性接缝,其功能首先是防止混凝土坝段在上下游方向的开裂。美国H.C.J.三氏在坝工学中指出:混凝土坝段在上下游方向的收缩,是个较麻烦的问题,而对于混凝土大坝尤其如此。设置纵缝,可防止因混凝土收缩和基岩约束作用而引起的开裂,也便于热量的发散,还可以人为地控制开裂的位置和裂缝延伸的方向,以避免它任意发展。纵向裂缝还有可能与最大剪力面接近或吻合,其危害尤甚。例如我国有一宽缝重力坝,坝段长为16.0米,底宽为54.5米。由于没有设置纵缝,各坝段普遍存在贯穿性的纵向裂缝,每  相似文献   

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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   

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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   

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