更新日期: 2025-03-20

天花板水電站碾壓混凝土雙曲拱壩溫控技術研究

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天花板水電站碾壓混凝土雙曲拱壩溫控技術研究 4.7

高薄拱混凝土大壩的壩體溫度控制,主要是前期在澆筑后最高溫升和后期封拱灌漿溫度的降溫控制;前者是為預防壩體出現(xiàn)裂縫,后者是為了在壩體達到穩(wěn)定溫度場后,滿足封拱灌漿要求。

天花板水電站碾壓混凝土拱壩質(zhì)量控制

天花板水電站碾壓混凝土拱壩質(zhì)量控制

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天花板水電站為碾壓混凝土雙曲拱壩。在大壩碾壓混凝土施工中,為保證施工質(zhì)量,結合施工技術要求和大壩的體形特點,從各個環(huán)節(jié)進行嚴格控制,充分利用目前碾壓混凝土施工的各項先進技術,保證工程質(zhì)量。

碾壓混凝土雙曲拱壩碾壓混凝土雙曲拱壩應用探析 碾壓混凝土雙曲拱壩碾壓混凝土雙曲拱壩應用探析 碾壓混凝土雙曲拱壩碾壓混凝土雙曲拱壩應用探析

碾壓混凝土雙曲拱壩碾壓混凝土雙曲拱壩應用探析

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受制于溫度以及施工工藝等因素的影響,碾壓混凝土雙曲拱壩施工中經(jīng)常出現(xiàn)危害性裂縫,給混凝土結構的穩(wěn)定性以及安全性帶來較大的影響。就當前碾壓混凝土雙曲拱壩溫控防裂溫控裂縫的原因進行分析,闡述了裂縫的預防和控制要點,提出了裂縫的預防和控制措施,旨在提升碾壓混凝土雙曲拱壩施工質(zhì)量。

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碾壓混凝土雙曲拱壩溫控防裂措施 碾壓混凝土雙曲拱壩溫控防裂措施 碾壓混凝土雙曲拱壩溫控防裂措施

碾壓混凝土雙曲拱壩溫控防裂措施

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碾壓混凝土雙曲拱壩溫控防裂措施 4.6

碾壓混凝土雙曲拱壩壩體較薄,受到的應力問題較為復雜,因此對施工時的溫控、防裂要求高。本文分析了碾壓混凝土的特點和裂縫產(chǎn)生的原因,提出了相應的溫控防裂措施,為碾壓混凝土雙曲拱壩的施工提供了理論基礎。

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貴州黃花寨水電站碾壓混凝土雙曲拱壩施工 貴州黃花寨水電站碾壓混凝土雙曲拱壩施工 貴州黃花寨水電站碾壓混凝土雙曲拱壩施工

貴州黃花寨水電站碾壓混凝土雙曲拱壩施工

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貴州黃花寨水電站碾壓混凝土雙曲拱壩施工 4.8

貴州黃花寨水電站大壩為碾壓混凝土雙曲拱壩,壩高110m,本文對其施工技術進行介紹,供今后類似工程施工參考。

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天花板水電站碾壓混凝土雙曲拱壩溫控技術熱門文檔

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拉西瓦水電站混凝土雙曲拱壩溫控防裂研究

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拉西瓦水電站混凝土雙曲拱壩溫控防裂研究 3

拉西瓦水電站混凝土雙曲拱壩溫控防裂研究——拉西瓦水電站地處西北青藏高原,壩高庫大,氣候條件惡劣,氣溫年變幅大,大壩混凝土強度等級較高,骨料為砂巖。線膨脹系數(shù)大,混凝土的自生體積變形為收縮型,且大壩采用通倉澆筑、全年施工、全年封拱的施工方式,使...

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拉西瓦水電站混凝土雙曲拱壩溫控防裂研究 拉西瓦水電站混凝土雙曲拱壩溫控防裂研究 拉西瓦水電站混凝土雙曲拱壩溫控防裂研究

拉西瓦水電站混凝土雙曲拱壩溫控防裂研究

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拉西瓦水電站混凝土雙曲拱壩溫控防裂研究 4.5

拉西瓦水電站地處西北青藏高原,壩高庫大,氣候條件惡劣,氣溫年變幅大,大壩混凝土強度等級較高,骨料為砂巖,線膨脹系數(shù)大,混凝土的自生體積變形為收縮型,且大壩采用通倉澆筑、全年施工、全年封拱的施工方式,使得拉西瓦拱壩的溫度控制成為影響大壩安全的關鍵之一。從關鍵控制部位、關鍵控制時間段、分層厚度優(yōu)化及加快施工進度的關鍵措施3個關鍵點對拉西瓦拱壩溫控進行研究,在大量分析計算的基礎上,針對關鍵壩段提出了大壩基礎約束區(qū)與非約束區(qū)混凝土的溫控措施。

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天花板混凝土雙曲拱壩壩體應力、壩肩穩(wěn)定分析 天花板混凝土雙曲拱壩壩體應力、壩肩穩(wěn)定分析 天花板混凝土雙曲拱壩壩體應力、壩肩穩(wěn)定分析

天花板混凝土雙曲拱壩壩體應力、壩肩穩(wěn)定分析

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天花板混凝土雙曲拱壩壩體應力、壩肩穩(wěn)定分析 4.7

天花板碾壓混凝土雙曲拱壩進行了非線性有限元分析,同時進行線彈性計算分析,分析比較非線性和線彈性計算結果位移分布基本類似,位移均小于2.5cm,滿足安全要求;壩體應力基本一致,壩體大部分處于彈性階段,無裂縫。只是在上游面的建基面附近應力差別較大,出現(xiàn)了比較多的拉裂縫,但比較淺。另外采用超載法進行壩肩穩(wěn)定安全性分析,壩肩穩(wěn)定滿足規(guī)范要求。

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賽珠水電站碾壓混凝土雙曲拱壩接縫灌漿

賽珠水電站碾壓混凝土雙曲拱壩接縫灌漿

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賽珠水電站碾壓混凝土雙曲拱壩接縫灌漿 3

賽珠水電站碾壓混凝土雙曲拱壩接縫灌漿——接縫灌漿是壩體與基礎結合是否良好的重要環(huán)節(jié),針對賽珠水電站的工程實際,采取相應的施工技術措施,確保大壩接縫灌漿施工質(zhì)量?! ?/p>

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招徠河水電站碾壓混凝土雙曲拱壩設計 招徠河水電站碾壓混凝土雙曲拱壩設計 招徠河水電站碾壓混凝土雙曲拱壩設計

招徠河水電站碾壓混凝土雙曲拱壩設計

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招徠河水電站碾壓混凝土雙曲拱壩設計 4.8

招徠河水電站拱壩位于極不對稱的“v”形峽谷中,最大壩高107m,頂厚6.0m,底厚18.5m,厚高比0.17,系水平向變厚、變曲率中心的對數(shù)螺旋線型混凝土雙曲薄拱壩。在充分考慮壩址的水文氣象、樞紐布置、筑壩材料和施工條件的基礎上,采用碾壓混凝土筑壩新技術。簡化壩體構造、施工工藝和溫控措施,縮短了建設周期,節(jié)省了工程投資。

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天花板水電站碾壓混凝土雙曲拱壩溫控技術精華文檔

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招徠河薄碾壓混凝土雙曲拱壩溫控防裂措施分析

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招徠河薄碾壓混凝土雙曲拱壩溫控防裂措施分析 3

招徠河薄碾壓混凝土雙曲拱壩溫控防裂措施分析——根據(jù)招徠河薄碾壓混凝土雙曲拱壩的施工安排。采用三維有限元仿真計算方法,對比分析了拱壩在無溫控措施、有預冷措施、有預冷+一期通水冷卻措施、預冷+一期通水冷卻+保溫板措施等四種工況下的溫度場和應力場的變...

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錦潭水電站混凝土雙曲拱壩的設計

錦潭水電站混凝土雙曲拱壩的設計

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錦潭水電站混凝土雙曲拱壩的設計 3

錦潭水電站混凝土雙曲拱壩的設計——錦潭水電站工程所控制的流域面積較小,其水庫具有多年調(diào)節(jié)性能,大壩高度高,電站裝機容量不大,單位千瓦投資大,經(jīng)濟性欠佳,如何控制好工程投資成為工程能否立項的關鍵。優(yōu)化設計貫穿工程建設的整個過程,工程投資得到很好...

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碾壓混凝土雙曲拱壩施工技術簡介

碾壓混凝土雙曲拱壩施工技術簡介

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碾壓混凝土雙曲拱壩施工技術簡介 4.6

碾壓混凝土雙曲拱壩既具有混凝土體積小、強度高、防滲性能好、壩身可溢流等特點,又具有土石壩施工程序簡單、快速、經(jīng)濟、可使用大型通用機械的優(yōu)點。

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三里坪電站碾壓混凝土雙曲拱壩施工技術 三里坪電站碾壓混凝土雙曲拱壩施工技術 三里坪電站碾壓混凝土雙曲拱壩施工技術

三里坪電站碾壓混凝土雙曲拱壩施工技術

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三里坪電站碾壓混凝土雙曲拱壩施工技術 4.5

碾壓混凝土(rcc)雙曲拱壩技術自問世以來,已得到世界各國普遍運用,在我國的發(fā)展尤其迅速。這主要是由于其單位水泥用量少,水化熱較低,施工工藝簡單,工期短等優(yōu)點完全適應我國大規(guī)模經(jīng)濟建設的要求。本文詳述了碾壓混凝土(rcc)拱壩技術在三里坪水電站施工中的運用,可供類似工程借鑒。

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天花板水電站拱壩壩身開孔影響分析研究 天花板水電站拱壩壩身開孔影響分析研究 天花板水電站拱壩壩身開孔影響分析研究

天花板水電站拱壩壩身開孔影響分析研究

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天花板水電站拱壩壩身開孔影響分析研究 4.7

天花板水電站拱壩壩體上下兩層集中布置了規(guī)模較大孔口尺寸的泄洪建筑物,壩體體形又為薄拱壩,壩身孔口及閘墩結構布置對壩體結構強度和剛度有一定程度的影響,并關系到壩體的整體應力、應變分布和大小,設計、科研單位通過有限元靜力、動力分析計算研究孔口及閘墩對壩體應力的影響情況,為拱壩體型、孔口結構設計提供了依據(jù)。

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萬家口子碾壓混凝土雙曲拱壩的體型設計

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萬家口子碾壓混凝土雙曲拱壩的體型設計 3

萬家口子碾壓混凝土雙曲拱壩的體型設計——萬家口子水電站167.50m高碾壓混凝土雙曲拱壩體型設計及優(yōu)化過程中,充分利用拱壩應力分析與體型優(yōu)化軟件系統(tǒng)adao的體型優(yōu)化研究成果,最終拱壩選用了拋物線型變曲率碾壓混凝土拱壩方案。本文簡要介紹拱壩體型設計的...

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玄廟觀碾壓混凝土雙曲拱壩設計

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玄廟觀碾壓混凝土雙曲拱壩設計 3

玄廟觀碾壓混凝土雙曲拱壩設計——拱壩是水利水電樞紐工程中非常重要的壩型之一,可大大節(jié)省工程量和工程造價。碾壓混凝土具有施工速度快、造價低等明顯的優(yōu)勢,碾壓混凝土雙曲拱壩是目前水利工程中采用的一種主流壩型,對玄廟觀水庫工程的碾壓混凝土雙曲拱壩設...

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大花水水電站碾壓混凝土雙曲拱壩模板設計與施工

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大花水水電站碾壓混凝土雙曲拱壩模板設計與施工 4.3

大花水水電站攔河大壩為拋物線雙曲拱壩+左岸重力壩,其中雙曲拱壩最大壩高134.50m,壩頂寬7.0m,壩底厚23.0m,厚高比0.171。在拱壩施工中,壩體上下游面的模板設計采用了“交替上升可調(diào)曲率懸臂大模板”,使碾壓混凝土澆筑滿足了“全斷面、連續(xù)上升、快速施工”等特點。

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構皮灘水電站混凝土雙曲拱壩溫度控制研究

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構皮灘水電站混凝土雙曲拱壩溫度控制研究 3

構皮灘水電站混凝土雙曲拱壩溫度控制研究——構皮灘混凝土雙曲拱壩壩體不設縱縫,溫度控制采用優(yōu)化配比設計、合理安排施工進度、使用預冷混凝土、在運輸,澆筑、養(yǎng)護過程中采用保溫手段、初期和中期通水冷卻等綜合措施,使混凝土的澆筑滿足入倉溫度要求和壩體...

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三里坪碾壓混凝土雙曲拱壩設計

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三里坪碾壓混凝土雙曲拱壩設計 3

三里坪碾壓混凝土雙曲拱壩設計——三里坪雙曲拱壩最大壩高133m,厚高比僅0.17,屬薄拱壩。為滿足壩體應力要求,同時結合泄洪建筑物布置,壩體采用混凝土方量最小的對數(shù)螺旋線體型。壩址兩岸河谷陡峻,屬“u”型河谷,壩基地質(zhì)條件復雜,左岸緩傾結構面發(fā)育,...

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龍橋碾壓混凝土雙曲拱壩溢流段的施工

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龍橋碾壓混凝土雙曲拱壩溢流段的施工 4.5

龍橋電站碾壓混凝土雙曲拱壩溢流壩段結構復雜,通過施工方案優(yōu)化,在確保質(zhì)量的前提下,達到了快速施工的目的。

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天花板水電站高溫季節(jié)大壩碾壓混凝土施工質(zhì)量控制

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天花板水電站高溫季節(jié)大壩碾壓混凝土施工質(zhì)量控制 4.5

天花板水電站6月~10月為高溫季節(jié),這一時段大壩碾壓混凝土質(zhì)量控制尤為重要。通過采取從組織體系到技術措施體系等有效的控制措施,保證了碾壓混凝土拱壩的施工質(zhì)量在有效的可控范圍內(nèi),混凝土各項指標均達到設計及規(guī)范的要求,沒有不合格的產(chǎn)品出現(xiàn),也沒有出現(xiàn)混凝土開裂現(xiàn)象。經(jīng)過水庫蓄水等檢驗,層間接合較好,現(xiàn)混凝土內(nèi)部溫度穩(wěn)定。

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天花板水電站大壩碾壓混凝土施工技術 天花板水電站大壩碾壓混凝土施工技術 天花板水電站大壩碾壓混凝土施工技術

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天花板水電站大壩碾壓混凝土施工技術 4.5

文章通過天花板水電站碾壓混凝土雙曲拱壩工程實踐,對碾壓混凝土生產(chǎn)、入倉方式、倉面規(guī)劃、碾壓、層間結合、變態(tài)混凝土施工、夏季溫度控制等方面進行技術總結,為今后碾壓混凝土施工積累寶貴經(jīng)驗。

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云龍河三級水電站碾壓混凝土雙曲拱壩連續(xù)上升施工技術 云龍河三級水電站碾壓混凝土雙曲拱壩連續(xù)上升施工技術 云龍河三級水電站碾壓混凝土雙曲拱壩連續(xù)上升施工技術

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云龍河三級水電站碾壓混凝土雙曲拱壩連續(xù)上升施工技術 4.6

碾壓混凝土因具有施工機械化程度高、工期短、投資省等優(yōu)點,備受世界壩工界的青睞,但碾壓混凝土同時也受溫度、氣候、施工干擾等多種因素的影響,云龍河三級電站從多方面解決了上述問題,實現(xiàn)了碾壓混凝土壩的連續(xù)上升。

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天花板水電站的關鍵技術問題 天花板水電站的關鍵技術問題 天花板水電站的關鍵技術問題

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天花板水電站的關鍵技術問題 4.3

天花板水電站工程存在廠房后邊坡開挖、左壩肩邊坡開挖、拱壩建基面選擇、碾壓混凝土施工及溫度控制、拱壩誘導縫設置等貫穿拱壩設計、施工全過程的一系列技術問題,成為制約工程進度的關鍵。在施工過程中,結合工程實際,充分考慮工程進度和現(xiàn)場條件,在諸多技術領域進行了優(yōu)化和創(chuàng)新,從而確保了天花板水電站工程得以順利進行。

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谷敏

職位:巖土科研人員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

天花板水電站碾壓混凝土雙曲拱壩溫控技術文輯: 是谷敏根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關天花板水電站碾壓混凝土雙曲拱壩溫控技術資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質(zhì)服務。手機版訪問: 天花板水電站碾壓混凝土雙曲拱壩溫控技術