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通过介绍滩坑水电站面板堆石坝工程安全监测设施的施工,阐述了工程安全监测新的设计理念、设备、工艺和方法。目前工程监测仪器大部分已投入运行,取得了丰富的施工期及蓄水期的观测资料,监测资料成果分析表明,相应的监测设施布置较合理,所获得的监测数据真实、可靠,在施工过程中有效地反映了主要效应量变形的大小和变化过程,为分析判断坝体及面板施工质量提供了客观依据。 相似文献
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在经济快速发展的当今,居民用水用电的需求也越发大了起来。各个阶级政府都在着力发展建设水电站工作项目,想要快省的建设水电站之中不可缺少的就是混凝土面板堆石坝面板这一技术。现如今混凝土面板堆石坝是已经被世界承认的一种耐用但却花销不多的经济型坝型。安全、经济、适应性强和可就地取材现如今已成为了他的代表词。 相似文献
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本文简要介绍了某水电站的挡水建筑物面板堆石坝,本文就大坝的结构设计、坝料设计、趾板、面板和止水设计、地基开挖和基础处理等作介绍。 相似文献
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水布垭混凝土面板堆石坝坝高233m,是世界已建或在建同类坝型中最高堆石坝。面板长宽比和长厚比极大,受温度应力、干缩应力、外部约束条件和坝体沉降影响,极易产生各种形式的裂缝。因此,面板混凝土不仅要具有一定的强度,更应具有优良的抗裂耐久性能。水布垭面板堆石坝工程面板混凝土配合比试验充分利用了混凝土研究的新技术,采用优质粉煤灰、高性能外加剂和混掺纤维等技术手段,优选出了满足面板力学和耐久性能、适合工程施工的配合比,对面板混凝土施工质量起到了决定性的作用。 相似文献
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小石峡水电站混凝土面板堆石坝,最大坝高61.30m,上游采用混凝土挤压边墙固坡。面板混凝土采用无轨滑模技术施工,是一种成熟实用的施工技术,本文详细介绍了面板混凝土的施工工艺和质量管控重点,对同类面板混凝土施工具有借鉴意义。 相似文献
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水布垭面板堆石坝是目前世界上已建成的最高面板堆石坝,坝高233m,其上游坝坡采用挤压边墙施工技术.本文对挤压边墙在施工中的外部变形监测进行了认真分析,为面板的施工及同类型坝的施工提供了有益的借鉴. 相似文献
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结合某100m级面板堆石坝工程,采用三维非线性有限单元法对该面板坝进行数值计算,其中材料本构模型选用邓肯张E-B模型,模型参数由常规室内三轴试验成果整理得到,对计算结果进行分析,说明该面板堆石坝坝体及面板的应力变形情况. 相似文献
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面板堆石坝渗漏成因复杂,而坝体预沉降时间不足是造成面板变形过大、防渗系统破坏的主要因素。文中结合某一具体工程出现的问题及原因进行分析,供类似工程参考。 相似文献
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小河水电站坝体型式为混凝土面板堆石坝,最大坝高96m,坝顶长142m。面板分两期浇筑,Ⅰ期面板浇筑高程为▽544~▽612(施工时段为12月~3月),Ⅱ期面板浇筑高程为▽612~▽636(施工时段为6月~7月)。 相似文献
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挤压式混凝土边墙施工技术因其能明显提高垫层料的压实质量,以及简便、及时地提供上游坡面的防护等特点,已在水电工程建设中得到不断推广。中国水利水电第五工程局首先汉坪咀水电站面板堆石坝工程中在应用了这种技术。就边墙挤压技术在汉坪嘴水电站工程的应用实例,简要阐述了挤压式边墙施工技术在混凝土面板坝施工中的应用。 相似文献
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基于ABAQUS有限元分析软件,对天仙湖面板堆石坝进行了二维静力分析。利用Mohr-Coulomb弹塑性模型对比分析了堆石坝在有车载及无车载状况在不同水位下的应力应变关系及规律。分析结果表明,有车载时坝体应力大于无车载;上下游位移主要取决于上下游水位差;坝体沉降在地应力平衡后主要由于车载作用产生。 相似文献
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1 混泥土面板堆石坝设计研究 混泥土面板堆石坝设计理念好的设计理念是确保混泥土面板堆石坝结构安全、加快施工进度和降低工程成本的最关键因素.喀浪古尔水库混凝土面板堆石坝在设计中的许多理念值得总结. 相似文献
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对于200~300m级超高混凝土面板堆石坝,坝体堆石的变形控制,以及混凝土面板应力状态的改善将是关键技术问题。通过对堆石体底部设置的混凝土坝的高度、顶面宽度、下游坡比的对比分析,可以得出:a.与普通面板堆石坝相比,混凝土坝体的施工可以显著的坝体上游位移和沉降量,显著的减小沿面板方向的拉应力,但同时显著增大面板周边缝的沉陷值与张合值;b.随着混凝土坝高度的增加,面板的拉应力和周边缝的相对位移值逐渐减小;c.随着混凝土坝顶面宽度和下游坡比的增加,沿面板方向的拉应力却逐渐增大,不利于改善混凝土面板的受力。 相似文献
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随着我国水利工程业的发展,混凝土面板堆石坝作为水工结构中重要坝型之一,其设计仍然处于设计初级阶段,为了提高设计质量和设计水平,笔者根据多年的实际工作经验,对当前水利工程面板堆石坝的设计现状进行了分析,并阐述了面板堆石坝设计的未来发展。 相似文献