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全书共分八章,包括筑坝材料工种特性研究、高面板堆石坝应力与变形分析、高面板堆石坝渗流特性研究等内容。
序
前言
第一章 综述
第一节 混凝土面板堆石坝的发展
第二节 高面板坝关键技术问题研究
第三节 混凝土面板堆石坝施工技术进展
第二章 筑坝材料工程特性研究
第一节 概述
第二节 试验材料料源的确定
第三节 堆石料基本特性
第四节 堆石料级配性研究
第五节 堆石体密度研究
第六节 堆石体的排水性
第七节 填筑碾压沉降及波速
第八节 结语
第三章 高面板堆石坝应力与变形分析
第一节 混凝土面板堆石坝应力变形分析现状
第二节 堆石体计算模型研究
第三节 特殊边界模拟研究
第四节 水布垭面板坝三维仿真计算
第五节 堆石体流变对坝体应力变形的影响
第六节 改善坝体应力、变形的工程措施研究
第七节 结语
第四章 高面板堆石坝渗流特性研究
第一节 概述
第二节 极端情况下坝体的渗流场分析
第三节 极端情况下坝体的工作性态分析
第四节 极端情况下坝体的稳定性分析
第五节 水布垭面板堆石坝安全性分析
第六节 结语
第五章 面板混凝土配合比性能及耐久性研究
第一节 面板混凝土原材料
第二节 面板混凝土技术参数及配合比设计
第三节 面板厚度对面板应力和裂缝的影响
第四节 配筋率及配筋直径对面板抗裂的影响
第五节 综合温差及热膨胀系数与裂缝的关系
第六节 面板混凝土表面防裂和防渗材料
第七节 提高混凝土面板抗裂的措施
第八节 面板混凝土的抗溶蚀耐久性
第九节 提高混凝土抗渗透溶蚀耐久性的措施
第十节 结语
第六章 高面板堆石坝接缝止水研究
第一节 概述
第二节 GB系列塑性止水材料的研究及其应用
第三节 SR系列塑性止水材料的研究及其应用
第四节 面板坝淤填自愈型止水结构研究
第七章 高面板堆石坝趾板帷幕灌浆技术
第一节 概述
第二节 趾板帷幕灌浆试验方案
第三节 趾板帷幕灌浆试验施工
第四节 趾板基础灌浆关键技术
第五节 结语
第八章 高面板堆石坝变形监测设备及资料反馈分析
第一节 概述
第二节 遥测遥控水平垂直位移计的研制
第三节 DM-型三向测缝计的研制
第四节 高面板堆石坝原型观测分析技术
第五节 结语
参考文献及参考资料2100433B
图书编号:1197954
作者:中国水利水电出版社
出版日期:2005-09-01
版次:1
开本:大16开
彩叶树种近年来在各地的需求一直处于上升趋势,北京、上海、大连等大中城市还特别提出了在城区主干道两侧以及重点景区种植红色、金色等系列彩叶树种,以解决城市绿化色彩单调的问题。但是,设计师在做园林设计时依然...
开挖时要注意开挖进尺、控制超欠挖、支护时注意钢架(如果有)连接、防排水同样是非常重要的,不可忽视、二衬施工时要注意不能侵线。
放坡的坡度,边坡稳定验算,支护方案(如果有的话),分层厚度。 《深基坑工程施工技术》是虹桥综合交通枢纽深基坑工程技术策划和施工管理过程的总结。以基坑工程为主题,以基坑办案的确定、实施过程的控制...
水布垭面板堆石坝砼面板施工
水布垭砼面板堆石坝为目前世界最高的面板堆石坝,最大坝高233m,采用挤压边墙固坡技术。面板分三期施工。本文介绍二期面板砼的施工技术、质量管理和安全管理措施。
坝下埋管混凝土面板堆石坝关键技术研究及应用
混凝土面板堆石坝坝下埋管存在压力管道渗漏引起坝体接触冲蚀破坏及埋管坝段与主河床坝段的不均匀沉降变形;为此;开展坝下埋管混凝土面板堆石坝在压力管道结构、大坝的填筑料、填筑分区、面板及分缝止水、坝下埋管部位安全监测、大坝静动力应力应变分析、大坝渗透稳定性、施工方法、大坝预沉降技术等方面进行了研究;其研究成果已经在青海积石峡水电站和新疆哈巴河山口水电站应用并获得成功;该成果可应用于相类似的混凝土面板堆石坝工程;
水布垭混凝土面板堆石坝是目前已经建成的同类型世界最高坝。《水布垭面板堆石坝施工技术》系统介绍了在该工程施工技术方面的新理念、新技术、新方法、新工艺、新机具、新材料等,以及各项施工关键技术和施工经验。
《水布垭面板堆石坝施工技术》可供水利水电工程施工、监理、设计、管理人员参考、借鉴,亦可供科研院所、大专院校相关专业研究人员和师生参考。水布垭混凝土面板堆石坝是目前已经建成的同类型世界最高坝。
水布垭面板堆石坝坝高233米,是世界已建和在建的最高面板堆石坝,是国家“九五”科技攻关依托工程和“十五”重点建设项目。《水布垭面板堆石坝筑坝技术》全面总结了水布垭超高面板堆石坝设计、施工新理念及研究与应用的新技术、新工艺、新材料和新机具,详细介绍了超高面板堆石坝筑坝关键技术体系。
本书可供水利水电工程设计、施工、管理和科研人员借鉴使用,亦可供大专院校相关专业师生参考学习。
水布垭水利枢纽工程为一等大型水利水电工程。主体建筑物有:混凝土面板堆石坝、河岸式溢洪道、右岸地下式电站厂房和放空洞等。水布垭水利枢纽混凝土面板堆石坝为目前世界上最高的面板坝,坝顶高程409m,坝轴线长660m,最大坝高233m,坝顶宽12m。大坝上游坝坡1:1.4,下游平均坝坡1:1.4。大坝填筑量包括上游铺盖在内共1526万立方米。面板厚0.3m-1.1m,受压区面板宽16.0m,受拉区宽8.0m,面板面积13.84万平方米。趾板采用坝前设标准板,下接防渗板的结构型式,标准板宽6m-8m,厚0.6m-1.2m。防渗板宽4m-12m,趾板与基岩间设有锚筋联接。周边缝结构在高程275m以下采用底、中、顶三道止水,高程275m以上取消中部止水,设底、顶两道止水;面板垂直缝设有底、顶两道止水。
河岸式溢洪道布置在左岸,由引水渠、控制段、泄槽段(含挑流鼻坎)和下游防冲段组成。下游防冲段采用防淘墙的结构型式。放空洞布置在右岸,其主要作用为水库放空,中、后期导流和施工期向下游供水等。由引水渠、有压洞(含喇叭口)、事故检修闸门井、工作闸门室、无压洞、交通洞、通气洞以及出口段(含挑流鼻坎)等组成。有压洞长530.24m,洞径11.0m-9.0m。无压洞段长532.63m,底板坡度为i=0.2-0.055,洞室净空尺寸为7.2m×12.0m,为城门洞型。
引水式地下电站,布置于坝址NE30°河段的右岸山体内,电站安装4台混流式水轮发电机组,单机容量400MW,总装机容量1600MW。保证出力310MW,每年平均发电量39.2×108KW·H。电站建筑物包括:引水渠、进水口、引水隧洞、主厂房、安装场、母线洞、尾水洞、尾水平台、尾水渠、500kV变电所、交通洞、通风洞和厂外排水洞等。引水隧洞采用一机一洞,平均长387.9m,圆形断面内径为8.5m-6.9m;地下厂房尺寸为168.5m×23m×67m(长×宽×高),装机高程187.2m;尾水洞亦采用一机一洞,平均长313.18m,圆形断面内径为11.3m。