2025-03-23
本文通过大水沟水库对小粒径半风化玄武岩筑坝时,坝体变形观测成果的分析,验证了这种级配较差、硬度较大的小粒径半风化石料筑坝时,确定合理的碾压参数、铺料厚度,可以保证工程质量,为工程的运行可靠性及设计合理性提供了重要依据。
如果需要设计一座高堆石坝(〉100m),应进行信息分析,选取各类参数并用于应力一应变分析。本文结合具体工程实例,重点就混凝土面板堆石坝面板变形特性进行了分析。
混凝土面板堆石坝堆石料流变特性试验研究——采用大型三轴仪对公伯峡水电站面板堆石坝坝内3种主要堆石料的流变特性进行了试验研究,分析了堆石料流变的影响因素,重点研究了应力状态对流变的影响,探讨了流变的规律性,发现堆石料的流变随时间呈指数型衰减,符...
本文根据碾压试验,得出只有用薄层、多遍碾压才能使均匀坝料获得较大的干密度和较低的空隙率的结论,进而提出了面板堆石坝小粒径堆石料利用的基本原则。大水沟水库小粒径石料填筑面板堆石坝技术的成功,拓宽了面板堆石坝坝料的使用范围,在面板堆石坝筑坝材料应用方面有所突破,对其它类似工程有借鉴作用,具有推广价值。
龙首二级(西流水)混凝土面板堆石坝位于黑河干流的陡峭河谷之中,枢纽区主要岩石为加里东期(古生代)侵入的岩浆岩,以辉绿岩为主,岩石坚硬,完整性较好,储量丰富,具备修建高坝的良好料源。结合工程地质条件和坝料三轴试验,研究确定了大坝主堆石、过渡料、垫层料的合理填筑标准。
水利水电技术 第37卷 2006年第7期 waterresourcesandhydropowerengineeringvol137no17 高混凝土面板堆石坝堆石体施工期变形研究 梅锦煜 (中国人民武装警察部队水电指挥部,北京 100055) 混凝土面板堆石坝;堆石体;变形;200m级 中图分类号:tv64114 文献标识码:b 文章编号:100020860(2006)0720007204 收稿日期:2006206215 作者简介:梅锦煜(1945—),男,教授级高级工程师。 1 引 言 随着高混凝土面板堆石坝的建造,特别是200m 级高坝的变形和应力与一般大坝相比,变化巨大。在 已建的一些大坝中发生了堆石体变形较大,混凝土面 板裂缝偏多、局部挤压破损
随着科技的不断进步,人们对混凝土面板的质量要求越来越高,而混凝土面板堆石坝面板就是其中之一。然而通过上面的阐述我们会很容易的发现,影响混凝土面板堆石坝面板的因素很多。鉴于此,相关工作者需要对其具体问题具体分析,仔细的分析面板变形的特性之后再进行针对性的处理,及时而且有效排除面板堆石坝设计施工的安全隐患,从而打造出一流的精品工程。鉴于此,对混凝土面板堆石坝面板变形特性进行了分析探讨。
随着科技的不断进步,人们对混凝土面板的质量要求越来越高,而混凝土面板堆石坝面板就是其中之一。然而通过上面的阐述我们会很容易的发现,影响混凝土面板堆石坝面板的因素很多。鉴于此,相关工作者需要对其具体问题具体分析。仔细的分析面板变形的特性之后再进行针对性的处理,及时而且有效排除面板堆石坝设计施工的安全隐患,从而打造出一流的精品工程。鉴于此,本文对混凝土面板堆石坝面板变形特性进行了分析探讨。
针对混凝土面板堆石坝的工程特点,通过对坝体填筑施工系统进行分析,提出了建立坝体三维实体模型的方法;根据坝体填筑模拟机制和模拟规则建立了坝体填筑仿真模型。最后通过对某大坝填筑方案的分析对比来对系统的合理性进行了论证。
天生桥一级水电站工程混凝土面板堆石坝,坝体分垫层区、过渡料区、主堆石区、次堆石区、下游量水堰以下防渗坡脚及上游铺盖等6个填筑区,总填筑量约1800万m3。大坝填筑强度大,施工技术复杂。工作实践表明:控制铺层厚度是控制干密度的重要因素之一,只要铺层厚度控制在设计范围内,干密度基本能满足设计要求;施工道路、运输车辆、坝面作业机械的配置、填筑单元的划分是影响填筑强度的重要因素。对主要施工工艺及施工方法作了较详细的介绍。
根据到2003年3月底的观测资料,分析了坝体变形相关的各观测物理量的变化规律和趋势;分析表明,白溪面板坝坝体沉降在时间和空间分布上符合面板堆石坝坝体沉降的一般规律,各测点的沉降量主要发生在坝体填筑期间,坝体最大沉降出现在约1/3坝高部位,最大点位置较低,符合实际施工情况。
国家规范对混凝土面板堆石坝筑坝材料有较为严格的要求,为了验证库区滑坡体开挖区颗粒级配不良的小粒径微风化石料能否作为大水沟水库混凝土面板堆石坝坝体主堆石区填料,对该种石料进行了现场压实试验.对应于现场试验所能达到的最大密实度,通过室内试验,取得了此类石料在该种状态下的变性模量es、泊松比v、渗透系数k及三轴快剪力学参数c,φ.并依据室内外试验参数,采用一维剪切层法,对该坝进行了在7级地震烈度情况下的动力反应分析,求得了该坝的最大动剪应变和剪应力反应分布,坝体内绝对最大动剪应变为4.41×10-3,绝对最大动剪应力为40kpa,远小于坝体本身的强度,验证了该种石料可以作为面板堆石坝的填料,拓宽了混凝土面板堆石坝填筑材料的选择范围.
天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝堆石填筑量大,在大坝填筑施工的第一个汛期,坝体内预留底宽120m、边坡1∶1.4的梯形泄槽,该泄槽与导流隧洞联合运行承担1996年汛期泄洪任务。泄槽过流按30年一遇洪水标准加以保护,选用直径大于20cm的干砌块石护坡,其表面覆盖铁网,并用钢筋框格固定,泄槽重要部位采用钢筋铁丝笼充填块石加以保护。泄槽过流后,抽水检查结果表明,过流保护面无任何冲刷破坏,达到了安全渡汛的目的。坝体内预留泄槽施工方案,为保证两岸汛期继续填筑施工,满足第二个汛期前的填筑坝体能抵御300年一遇的洪水起了重要作用。
榆树沟水库工程是我国建成并过流的第1座溢流混凝土面板堆石坝。通过对混凝土面板坝溃决过程模拟,分析了溃决过程中面板的折断变化情况及对下泄流量的影响;并推求了沿下游河道沿程洪水变化过程,并与土石坝进行比较,总结面板坝溃决特点。
砂砾石混凝土面板施工是一个对施工技术要求比较高的工程项目,它的建设质量直接影响到了水利工程的运行质量和运行安全。在混凝土面板裂缝处理的过程中,采取此项措施来保证材料选购的规范性,对施工的质量进行严格的管理,同时还要注意养护工作的质量,就可以有效的提高混凝土面板自身的稳定性和安全性。本文主要分析了对砂砾石混凝土面板坝面板裂缝的处理,以供参考和借鉴。
混凝土面板堆石坝设计 设计说明书目录 一、基本资料: 1.1、工程概况: 1.2、水文: 1.3、工程质量 1.4、建筑材料: 1.5、坝线坝型及枢纽布置方案比选: 1.6、主要建筑物: 二、设计依据: 三、混凝土面板堆石坝趾板施工: 3.1、趾板施工技术参数及布置方案: 3.2、混凝土浇筑前的准备工作: 3.3、混凝土原材料及其配合比要求: 3.4、趾板混凝土施工工艺和施工组织: 3.5、趾板混凝土质量检验及控制措施: 四、混凝土面板堆石坝坝体填筑施工: 4.1、填筑施工概况: 4.2、主要工程量的计算: 4.3、挤压式边墙施工工艺: 4.4、坝体填筑施工工艺与组织: 4.5、施工总进度: 五、混凝土面板堆石坝面板施工: 5.1、面板施工技术参数及布置方案: 5.2、面板工程量计算: 5.3、施工总进度安排: 5.4、面板混凝土施工工艺与施工组织 5.5、钢筋加工与安
高混凝土面板堆石坝的动态监测——摘要:地震反应监测、水力学原型观测、爆破振动监测是高面板坝动态监测的重要组成部分,应给予足够的重视,本文简要阐述了高面板坝动态监测的目的以及它的主要内容与有关问题。
【内容简介】本书分成绪论(面板堆石坝的发展)、面板堆石坝布置、坝体分区与筑坝材料、坝体变形分析、趾板、面板及接缝、坝的计算与分析、面板堆石坝坝的施工和安全监测等九章讨论面板堆石坝的设计、施工与运行。一般认为,面板堆石坝设计是经验设计,就是以实践为基础,“通过实践而发展真理、又通过实践而证实真理和发展真理”的设计方法。因此,在有关章节均选择有代表性的工程作为讨论根据,显然超高坝的设计还处于“通过实践而发现真理”的阶段,还收集了超高坝发生面板挤压破坏工程的实例和一些专家、学者的分析意见,本书作者也提出了自己的看法。这些意见对改进超高坝的设计是有参考价值的。
分析的某混凝土面板堆石坝的原型观测项目有坝体内部沉降、坝体表面沉降及水平位移、周边缝位移和渗流量。根据自观测日开始至2009年的观测资料,分析了各观测物理量的变化规律和变化趋势。综合评价认为,大坝的工作状态总体正常。
总结多年的面板堆石坝坝体填筑施工管理经验,详细阐述该坝型的坝体填筑施工工艺,坝体分区填筑、碾压施工方法,并从坝体填筑质量管理角度,指出了坝体填筑中应主要的几个问题及预防处理方法。
我国目前多项水电工程采用或拟采用混凝土面板堆石坝坝型。该坝各材料分区之间要满足水力过渡要求,从上游到下游渗透系数依次增大,下游坝料对上游相邻坝料有反滤过渡要求,因此,采用合理的填筑施工方法就显得尤其重要。
随着工程施工技术的发展,砼面板堆石坝坝体填筑施工技术应用而生,且其在我国水利工程中的应用越来越普遍。在本案,笔者就砼面板堆石坝坝体填筑施工技术的施工工艺为线索,探析砼面板堆石坝坝体填筑施工方法。
混凝土面板坝碎石垫层料的最佳级配是d20=025~15mm,粒径小于5mm的颗粒含量应在30%~60%,最大粒径为40~100mm,相对密度dr>07,这时,碎石垫层料的渗透系数满足(10-3~10-4)cm/s数量级,且具有较高的抗剪强度.设计垫层料的反滤层时考虑渗流方向向下,无需采用保护细料的原则,可直接用太沙基准则.
职位:安证资料员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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