2025-03-21
三峡工程大坝混凝土施工研究
介绍了三峡三期大坝工程的简况及在混凝土施工全过程中防止裂缝的措施。实施情况表明:大坝混凝土施工完成后,尚未发现一条裂缝。
介绍了三峡三期大坝工程的简况及在混凝土施工全过程中防止裂缝的措施。实施情况表明:大坝混凝土施工完成后,尚未发现一条裂缝。
通过对三峡工程大坝混凝土进行龄期长达5年的性能试验,分析了混凝土的抗压强度、抗折强度、极限拉伸变形和碳化深度,抗冻性能随龄期变化的规律,以及标准养护和自然养护条件对混凝土性能随龄期发展规律的影响,研究表明自然养护对混凝土的强度发展和长期耐久性不利。研究结论可为长期工作条件下的大坝混凝土结构安全性评价提供参考。
三峡工程大坝混凝土快速施工新技术 摘要:三峡工程自1993年开工至今,已经历了十个年头。工程建设进展顺利, 工程进度符合总进度计划要求,工程质量满足设计要求,工程投资控制在概算范围 之内,并在一些技术问题上取得了重大突破,创造了世界水电建设史上一批新的记 录,1999年~2001年混凝土浇筑连续三年三破世界记录,本文对三峡工程大坝混 凝土快速施工重大科技成就进行介绍。 关键词:三峡工程;混凝土;快速施工 1、三峡工程大坝混凝土施工特点 三峡水利枢纽是开发和治理长江的关键性骨干工程。是中国、也是世界最大的 水利枢纽工程。三峡工程具有防洪、发电、航运等巨大的综合效益,建成后对我国 社会经济的发展将产生巨大的影响。枢纽主要建筑物由大坝、水电站和通航建筑物 等三大部分组成。拦河大坝为混凝土重力坝,最大坝高181m。水电站采用坝后式 厂房,总装机容量1820万k
三峡工程分三期施工,总工期17年。三峡大坝工程混凝土量约1610万m3,检测结果表明,大坝施工质量优良。重点对大坝各阶段蓄水前后的变形、渗流、应力应变进行了监测。分析认为,监测成果可靠合理,符合混凝土坝的一般规律,各项测值均在设计允许范围内,大坝工作性态正常。
三峡水利枢纽混凝土工程量巨大,约为伊太普工程的2.5倍,其中大坝混凝土量达1600万m^3,约占混凝土总量的60%。大坝为混凝土重力坝,总进度要求2002年8月浇至坝顶。因此三峡工程大坝混凝土设计和温度控制是关系大坝质量、施工速度和性的关键技术问题之一。文中结合三峡工程特性,首先分析大坝运用条件、结构特点和坝址自然条件,论述在坝混凝土原材料,标号分区区及主要设计提标、质量控制、并建议采用的混凝土配
三峡工程混凝土技术 1、三峡工程概述 长江三峡水利枢纽是开发和治理长江的关键性骨干项目,具有防洪、发电、航运 等巨大的综合效益。 三峡大坝坝址位于湖北省宜昌市境内。大坝控制流域面积100万km2,总库容393 亿m3。枢纽主要由拦河大坝、水电站、通航建筑物等三大部分组成。大坝为商 品混凝土重力坝,最大坝高181m。水电站为坝后式,安装有26台700mw的水轮 发电机组,总装机容量18,200mw,年平均发电量84.7tw·h。通航建筑物包括永 久船闸和垂直升船机,永久船闸为双线五级连续梯级船闸,可通过万吨级船队; 升船机为单线一级垂直提升式,一次可通过一艘3,000吨级的客货轮。 三峡工程采用分期导流方式,分三期进行施工,总工期需17年。第一期工程5 年(1993~1997),以实现大江截流为标志;第二期工程6年(1998~2003),以 实现首批机组
混凝土坝包括重力坝、拱坝等主要坝型,是水利工程中最常用的坝型之一。混凝土坝的施工过程一般包括施工准备、施工导流、基础开挖与处理、坝体混凝土工程、金属结构安装工程等。
lesson13concretegravitydamonrockfoundations岩基上的混 凝土重力坝 thedesignerofanydammustmakebasicassumptionsregardingsiteconditionsandtheir effectsontheproposedstructure.设计人员在设计任何坝时,都必须对有关坝址的情况及其对结 构物的影响做出一些基本假定。 siteinvestigationsprovidetheengineerwithmuchoftheinformationtoevaluatethese assumptions,thebasesforsafedamdesign.坝址的查勘为工程师拟定这些假定提供了许多资 料。这些假定是安全设计的基础
2011年度中国科技论文统计结果发布会于2011年12月2日在北京国际会议中心召开。中国科学技术信息研究所在会议上发布了2011年度中国科技期刊相关指标,公布入选的300种第二届中国精品科技期刊名单,《光电工程》榜上有名。
混凝土坝工程的施工工艺分析——混凝土坝在大型拦河坝工程中比重较大。迄今为止,国内外建造的大型拦河坝工程大多数是混凝土坝。至于船闸,水电站厂房,各类引水、泄水建筑物以及当地材料坝枢纽工程中的泄水、分水、节制闸,导流、泄洪、排砂、输水、放空建筑物...
举世瞩目的三峡水利枢纽工程建 设,经过十年风雨兼程,经过十年众志 成城,终于迎来了让中华民族扬眉吐 气的累累硕果:!""#年$月%日水库开 始初期蓄水,$月%$日双线五级船闸试 通航,&月%"日及%$日左岸电厂!号、’ 号机组并网发电。这标志着三峡工程 建设取得了决定性胜利。在这样一个 喜庆的时刻,长委一批长期从事三峡 工程设计的科技工作者,以自己在三 峡工程建设中的亲身实践,编纂出版 《三峡工程设计论文集》,全面系统地 总结三峡工程的水文、勘测、规划、设 计、库区移民、环境及水资源保护、科 学试验研究等方面成果。这不仅对三 峡三期工程建设,而且对全国的水利 水电工程建设,都是十分有意义的。 一 大自然总是以其鬼斧神工给予人 类以惊奇。三四千万年以前发生了喜 马拉雅造山运动,在这场不可思议的 地球革命中所形成的三峡,造就了完 整而崭新的长江,同时也赋予即将诞 生于此的民族内在的力量。这种力
本文研究三峡二期围堰塑性混凝土原材料选择、配合比设计、施工特性及性能,分析影响塑性混凝土变形性能的主要因素,对塑性混凝土长龄期性能进行研究。结果表明,塑性混凝土在4年龄期时抗压强度、抗折强度、初始弹性模量均有不同程度的增长,渗透系数明显降低。
三峡工程左导墙碾压混凝土施工 洪文浩 (中国长江三峡工程开发总公司工程建设部) 摘要:为了优化施工,进而为三峡工程三期临时挡水围堰的碾压混凝土施工模索经验,左导墙结 构按碾压混凝土设计。通过施工实践认为:碾压混凝土的总胶材用量不低于160kg/m3,而粉煤 灰掺量可大于50%;vc值在机口为4~7s、仓面为5~10s;开碾时间控制在0.5h左右,2h内完 成各条带的碾压工作;做好碾压施工的入仓方案;提前做好快速上升模板的研究工作。 关键词:左导墙;碾压混凝土;施工;试验;管理 1工程概况 1.1左导墙结构特点 三峡工程左导墙位于河床中部、左导墙坝段的下游,是三峡工程泄洪和电站尾水之 间的隔流体,并在其顶部设有排漂孔的泄槽,断面为10m×12m,作为左岸电站坝段前 沿排漂之通道。 左导墙轴线长210m,分成7块,即导1#~导7#,其中导1#、导
三峡工程左导墙碾压混凝土施工 点击数:319更新时间:2005-5-12 三峡工程左导墙碾压混凝土施工 摘要:为了优化施工,进而为三峡工程三期临时挡水围堰的碾压混凝土施工模索经验,左导墙结构 按碾压混凝土设计。通过施工实践认为:碾压混凝土的总胶材用量不低于160kg/m3,而粉煤灰掺量可 大于50%;vc值在机口为4~7s、仓面为5~10s;开碾时间控制在0.5h左右,2h内完成各条带的碾 压工作;做好碾压施工的入仓方案;提前做好快速上升模板的研究工作。 关键词:左导墙;碾压混凝土;施工;试验;管理 1.工程概况 1.1左导墙结构特点 三峡工程左导墙位于河床中部、左导墙坝段的下游,是三峡工程泄洪和电站尾水之间的隔流体,并 在其顶部设有排漂孔的泄槽,断面为10m×12m,作为左岸电站坝段前沿排漂之通道。 左导墙轴线长210m,分成7块,即导
高流态混凝土具有高流动性,良好的抗分离性,间隙通过性和抗堵塞性等。针对这些特性,高流态混凝土主要被应用于管道底部,孔口周围,钢筋比较密集不易振捣的部位。高流态混凝土的一个显著特点是不用振捣而能自密实。三峡水利枢纽电站引水钢管道布置在左厂1^#-10^#坝段,钢管直径为12.4m,每条钢管外包混凝土厚度2m,坝内上斜直段,上弯段,下弯段及下平段钢管底部相对平缓,周圈钢筋多为3-4层,钢筋量大且密集,按常规混凝土施工,难度很大,钢管底部振捣困难,不易填充,很容易出现脱空现象,为了解决这一问题,经过充分论证和试验,将高流态混凝土这一新技术在此部位进行应用并取得了比较满意的效果,也为高流态混凝土在水利水电工程中应用积累了一些成功的经验。
三峡工程左岸▽98.7混凝土生产系统从1995年7月1日开工兴建,1995年10月第一条混凝土生产线(2×4.5拌和楼)投入生产,1996年3月第二条混凝土拌和生产线(4×3拌和楼)投入生产运行,至2003年底已经安全运行8年,为三峡工程提供优质混凝土约585万立方,其中预冷混凝土约385万立方,(7℃预冷混凝土317万立方,14℃68万立方)占该系统混凝土生产总量的65.8%。
碾压混凝土坝筑坝技术综述——我国从20世纪80年代初开始探索碾压混凝土筑坝技术,1986年建成第一座碾压混凝土重力坝。近20年来,我国在碾压混凝土坝坝型、原材料、坝体结构设计方面,以及施工工艺方面都取得了很大的进展和突破。目前,我国碾压混凝土筑坝技术已...
职位:安全消防培训讲师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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