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41.
胶凝砂砾石坝是近年来发展的一种介于土石坝和重力坝之间的新型坝,其剖面设计是在上游设置防渗层,坝体依靠填筑低强度的胶凝砂砾石材料维持稳定。文章主要阐述了胶凝砂砾石作为坝体填筑材料在木垒平顶山挡水坝中的应用,为了解胶凝砂砾石坝的工作性状,对该坝的设计与施工进行实例分析。通过该工程的实践以及现场质量检验结果分析,表明该坝型具有对坝基承载能力要求低、坝体断面小、经济环保等优点;并且胶凝砂砾石的强度指标离散性较小,坝体施工强度和施工质量均能满足大坝工作性能要求。该胶凝砂砾石坝的成功建设对类似工程设计与施工具有重要的实践意义。  相似文献   
42.
介绍苏通大桥斜拉索用镀锌钢丝生产实践中的技术创新。通过技术分析,确定了"双张紧+限径模"工艺技术、"主导工艺+微调"整体优化技术、"三度控制"热镀锌操作技术3大关键技术,生产出了高强度(≥1 770 MPa级)、低松弛(Ⅱ级松弛率≤2.5%)、高扭转性能(扭转次数≥11)的桥梁斜拉索用镀锌钢丝。  相似文献   
43.
为揭示胶凝砂砾石坝损伤机制,基于胶凝砂砾石力学特性和应变破坏准则建立其非线性损伤本构模型,编制了相应的程序,并采用室内试验验证了该模型的合理性。采用该模型对胶凝砂砾石坝进行超载数值模拟,研究其坝体应力、结构破坏过程,结果表明胶凝砂砾石坝在超载后坝踵、坝趾均存在破坏风险,其中坝踵开裂风险较大。基于损伤本构模型进行超载分析还可知,胶凝砂砾石坝破坏模式为坝体和坝基材料变形不协调,使得随着超载倍数增大,坝体、坝踵产生屈服损伤,并逐渐开裂,裂纹沿上游建基面向下游扩展,而线弹性模型模拟无法获得该规律,因此基于非线性损伤本构模型的胶凝砂砾石坝受力分析可预测结构的失效模式,为结构设计提供依据。  相似文献   
44.
胶凝砂砾石坝(简称CSG坝)是一种新坝型,其基本剖面是上下游坝坡大致对称的梯形,筑坝材料采用价格低廉的低强度胶凝砂砾石料,CSG坝具有施工简便、造价低廉、对环境负面影响小等特点。本文以那恒水库工程为例,采用有限元数值模拟方法,分别计算分析了坝体及坝基弹性模量变化对大坝应力及变形的影响。  相似文献   
45.
本文首先对卡拉贝利工程中混凝土面板砂砾石坝筑坝材料进行了现场碾压试验,在选定施工机械(SR22MP自行式振动碾)和振动参数(激振频率28~32Hz,行进速度2.63~8.6km/h)后,研究了铺料厚度、碾压遍数、加水量等因素对碾压干密度的影响规律,并根据试验结果确定了大坝碾压施工控制参数。然后采用振动台法,对不同含砾量的筑坝砂砾料进行了大型相对密度试验,确定了不同相对密度下的含砾量P5与干密度Pd的关系曲线,为确定设计参数和碾压施工控制提供了坚实的科学依据。这些成果不但直接为卡拉贝利工程混凝土面板砂砾石坝的设计和施工提供了科学支撑,对其他类似工程也有重要参考价值。  相似文献   
46.
1工程概况吉林台一级水电站大坝为混凝土面板砂砾堆石坝,坝高157m,水平趾板高程1270.00m,坝顶高程1427.00m,是国内目前在建最高的混凝土面板砂砾堆石坝。大坝坝体填筑料总量836万m3。坝体上游坡面面积7.35万m2,面板分三期浇筑,一期高程1270.00~1360.00m,二期高程1360.00~1390  相似文献   
47.
文中针对吴家庄水库大坝的坝型选择,提出了黏土心墙砂砾石坝和混凝土面板堆石坝两种坝型,并对这两种坝型进行了比选,最终确定采用黏土心墙砂砾石坝。  相似文献   
48.
趾板置于覆盖层的那兰水电站面板砂砾石坝设计研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
冯业林  李云  李娟  王远亮 《水力发电》2006,32(11):45-47
那兰水电站面板堆石坝为我国第一座将趾板置于河床覆盖层上的百米级高坝,坝体筑坝材料大部分采用砂砾料。设计中针对覆盖层及筑坝砂砾料的工程性质进行了深入研究,对趾板与地基的连接形式进行了多方案比较论证,解决了覆盖层上建面板坝的关键技术,并经实践检验,效果良好。  相似文献   
49.
东坪水电站上下游河道10km范围内天然砂砾料源较为分散,天然级配不尽理想,经多方案技术经济比较,选定全部利用下游河道疏挖砂砾料作为混凝土骨料料源的方案。砂石系统推荐采用人工骨料加工和天然骨料加工有机结合的工艺流程,系统除一破工序外,二破、超细碎制砂工序分别与筛分组成闭路循环,制砂采用立式冲击破碎机,高效经济地解决了天然砂砾料下游河道疏挖砂砾料缺砂和中小石严重不足等问题。东坪水电站混凝土骨料加工方案对类似工程有借鉴和参考价值。  相似文献   
50.
黑泉坝址地处高海拔严寒地区,地震设防烈度8度,坝基覆盖层深25-29m。坝址下游距省会西宁市仅75km,是国内在建的以砂砾石为主要筑坝材料的高混凝土面板砂砾石坝之一。设计中针对天然砂砾石分布不均,具离散性,易受冲蚀,在一定水力比降下有可能产生管涌破和丧失自由排水能力的特性,不仅考虑了面板坝的变形特点,充分发挥砂砾石变形模量高的特点,还特别注重坝体的抗渗稳定性,将渗流控制放在首位,以避免抗冲蚀能力差的缺点,确保大坝安全运行。这是有别于堆石混凝土面板坝的。另外,黑泉工程根据地形地质条件,在趾板上游做贴坡混凝土,下游做混凝土盖板或喷混凝土,以延长渗径;在河谷左岸段,左右坝肩做了高5.8-1.7m的高趾墙,在坝体填筑施工中,采取了超前填筑,周边与界面填筑,坝内设临时“之”字路施工等措施,保证了工程质量和进度。  相似文献   
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