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天花板水电站碾压混凝土双曲拱坝温控技术

2024-05-26

天花板水电站碾压混凝土双曲拱坝温控技术研究

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高薄拱混凝土大坝的坝体温度控制,主要是前期在浇筑后最高温升和后期封拱灌浆温度的降温控制;前者是为预防坝体出现裂缝,后者是为了在坝体达到稳定温度场后,满足封拱灌浆要求。

天花板水电站碾压混凝土拱坝质量控制
天花板水电站碾压混凝土拱坝质量控制

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天花板水电站为碾压混凝土双曲拱坝。在大坝碾压混凝土施工中,为保证施工质量,结合施工技术要求和大坝的体形特点,从各个环节进行严格控制,充分利用目前碾压混凝土施工的各项先进技术,保证工程质量。

碾压混凝土双曲拱坝碾压混凝土双曲拱坝应用探析 碾压混凝土双曲拱坝碾压混凝土双曲拱坝应用探析 碾压混凝土双曲拱坝碾压混凝土双曲拱坝应用探析
碾压混凝土双曲拱坝碾压混凝土双曲拱坝应用探析

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受制于温度以及施工工艺等因素的影响,碾压混凝土双曲拱坝施工中经常出现危害性裂缝,给混凝土结构的稳定性以及安全性带来较大的影响。就当前碾压混凝土双曲拱坝温控防裂温控裂缝的原因进行分析,阐述了裂缝的预防和控制要点,提出了裂缝的预防和控制措施,旨在提升碾压混凝土双曲拱坝施工质量。

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碾压混凝土双曲拱坝坝体较薄,受到的应力问题较为复杂,因此对施工时的温控、防裂要求高。本文分析了碾压混凝土的特点和裂缝产生的原因,提出了相应的温控防裂措施,为碾压混凝土双曲拱坝的施工提供了理论基础。

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贵州黄花寨水电站大坝为碾压混凝土双曲拱坝,坝高110m,本文对其施工技术进行介绍,供今后类似工程施工参考。

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拉西瓦水电站地处西北青藏高原,坝高库大,气候条件恶劣,气温年变幅大,大坝混凝土强度等级较高,骨料为砂岩,线膨胀系数大,混凝土的自生体积变形为收缩型,且大坝采用通仓浇筑、全年施工、全年封拱的施工方式,使得拉西瓦拱坝的温度控制成为影响大坝安全的关键之一。从关键控制部位、关键控制时间段、分层厚度优化及加快施工进度的关键措施3个关键点对拉西瓦拱坝温控进行研究,在大量分析计算的基础上,针对关键坝段提出了大坝基础约束区与非约束区混凝土的温控措施。

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天花板碾压混凝土双曲拱坝进行了非线性有限元分析,同时进行线弹性计算分析,分析比较非线性和线弹性计算结果位移分布基本类似,位移均小于2.5cm,满足安全要求;坝体应力基本一致,坝体大部分处于弹性阶段,无裂缝。只是在上游面的建基面附近应力差别较大,出现了比较多的拉裂缝,但比较浅。另外采用超载法进行坝肩稳定安全性分析,坝肩稳定满足规范要求。

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招徕河水电站拱坝位于极不对称的“v”形峡谷中,最大坝高107m,顶厚6.0m,底厚18.5m,厚高比0.17,系水平向变厚、变曲率中心的对数螺旋线型混凝土双曲薄拱坝。在充分考虑坝址的水文气象、枢纽布置、筑坝材料和施工条件的基础上,采用碾压混凝土筑坝新技术。简化坝体构造、施工工艺和温控措施,缩短了建设周期,节省了工程投资。

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碾压混凝土双曲拱坝既具有混凝土体积小、强度高、防渗性能好、坝身可溢流等特点,又具有土石坝施工程序简单、快速、经济、可使用大型通用机械的优点。

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碾压混凝土(rcc)双曲拱坝技术自问世以来,已得到世界各国普遍运用,在我国的发展尤其迅速。这主要是由于其单位水泥用量少,水化热较低,施工工艺简单,工期短等优点完全适应我国大规模经济建设的要求。本文详述了碾压混凝土(rcc)拱坝技术在三里坪水电站施工中的运用,可供类似工程借鉴。

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天花板水电站拱坝坝体上下两层集中布置了规模较大孔口尺寸的泄洪建筑物,坝体体形又为薄拱坝,坝身孔口及闸墩结构布置对坝体结构强度和刚度有一定程度的影响,并关系到坝体的整体应力、应变分布和大小,设计、科研单位通过有限元静力、动力分析计算研究孔口及闸墩对坝体应力的影响情况,为拱坝体型、孔口结构设计提供了依据。

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谷敏

职位:岩土科研人员

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天花板水电站碾压混凝土双曲拱坝温控技术文辑: 是谷敏根据数聚超市为大家精心整理的相关天花板水电站碾压混凝土双曲拱坝温控技术资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 天花板水电站碾压混凝土双曲拱坝温控技术
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