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引子
序
前言
1 绪论
1.1 三峡工程三期上游RCC围堰概述
1.2 世界水工程围堰爆破拆除现状
1.3 三峡工程三期上游RCC围堰爆破拆除特点
1.4 未来围堰爆破拆除的发展趋向
2 RCC围堰爆破拆除方案设计论证
2.1 预埋集中药室爆破倾倒方案
2.2 钻爆炸碎方案
2.3 爆破倾倒加钻爆炸碎拆除方案
3 预埋集中药室爆破倾倒研究
3.1 预埋集中药室位置的确定
3.2 倾倒可靠性分析
3.3 倾倒数值仿真模拟
3.4 1:100围堰模型倾倒试验研究
3.5 1:10围堰模型倾倒试验研究
3.6 爆破倾倒堰体翻转运动分析研究
4 深水RCC围堰爆破倾倒加钻爆炸碎拆除设计
4.1 RCC围堰爆破倾倒拆除设计
4.2 RCC围堰钻爆炸碎拆除设计
4.3 爆破倾倒加钻爆炸碎RCC围堰拆除总体爆破网路设计
4.4 爆破倾倒加钻爆炸碎RCC围堰拆除的钻孔及火工材料工程量
4.5 爆破安全复核
4.6 安全防护设计
4.7 安全监测设计
4.8 爆破拆除围堰时鱼游控制设计
5 深水RCC围堰爆破倾倒加钻爆炸碎拆除施工技术
5.1 爆破拆除施工平台搭设技术
5.2 超深炮孔的施钻与精度控制技术
5.3 高威力防水混装乳化炸药研制技术
5.4 混装乳化炸药的输药与爆破器材转运技术
5.5 防水的装药施工技术
5.6 新型的堵塞爆破施工技术
5.7 快速蓄水的爆破施工技术
5.8 超长超深气泡帷幕爆破防护技术
5.9 大面积多层爆破飞石防护技术
5.10 新型数码起爆系统应用技术
6 RCC围堰拆除爆破安全控制标准研究
6.1 坝体爆破安全允许标准
6.2 电站厂房爆破安全允许标准
6.3 电站进水口钢闸门爆破安全允许标准
6.4 大坝基础帷幕灌浆体爆破安全允许标准
6.5 厂房机电设备爆破安全允许标准
6.6 闸门启闭机爆破安全允许标准
6.7 止水结构的爆破安全允许标准
6.8 电站进水口拦污栅爆破安全允许标准
7 RCC围堰拆除爆破安全监测与评价
7.1 爆破质点振动速度监测及其分析
7.2 水击波监测及其分析
7.3 闸门动应变监测及其分析
7.4 压水检测及其分析
7.5 声波检测及其分析
7.6 噪声监测及其分析
7.7 右岸静态观测及其分析
7.8 RCC围堰爆破倾倒加钻爆炸碎拆除的爆破振动数值分析
7.9 安全评价
8 RCC围堰爆破倾倒加钻爆炸碎拆除新技术总体评估
8.1 爆破拆除效果评估
8.2 爆破拆除技术评估
8.3 爆破拆除管理评估
附录1 三峡围堰“天下第一爆”获得成功——中共湖北省委与省人民政府发贺电
附录2 “三峡工程三期(RCC)围堰爆破拆除科学试验设计、施工及监制技术”获中国工程爆破协会特等科技奖
附录3 “三峡工程三期RCC围堰拆除爆破技术研究”获中国工程爆破协会青年优秀论文(2006年)一等奖
附录4 中国新闻网·三峡三期围堰爆破拆除成功
附录5 新华社·外国专家谈三峡三期围堰爆破
附录6 本书引用参考的主要标准规范
参考文献2100433B
《中国三峡工程RCC围堰爆破拆除新技术》立意构思新颖,技术脉络清晰,实施效果凸显。理论与实践表明,“爆破倾倒加钻爆炸碎”,普世公众媒体称其为“天下第一爆”,行内人士乐于称道“围堰拆除的爆破规模、总装药量、爆破难度均为世界之最”。
上述的“据说有人考察得出结论,利大于弊是暂时的,待数百年后,中国的三峡水利工程会付出大于收获,将会成为中国发展的一大包袱……”我不敢苟同,因为中国的三峡水利工程肯定是利大于弊的,且不会是暂时的,水能得...
★★三峡工程全称为长江三峡水利枢纽工程。整个工程包括一座混凝土重力式大坝,泄水闸,一座坝后式水电站,一座永久性通航船闸和一架升船机。三峡工程建筑由大坝、水电站厂房和通航建筑物三大部分组成。坝轴线全长2...
三峡工程作用:三峡工程主要有三大作用,即防洪、发电和航运,其中防洪被认为是三峡工程最重要的作用。1.防洪:历史上,长江上游河段及其多条支流频繁发生洪水,每次特大洪水时,宜昌以下的长江荆州河段(荆江)都...
三峡工程三期RCC围堰爆破拆除施工技术综述
三峡三期RCC围堰拆除具有一次爆破规模大、施工工期短、火工材料要求高等特点,为确保爆破成功,采用了大量新技术。如高威力混装乳化炸药现场生产技术、混装炸药远距离输送技术、新型堵塞材料应用技术、数码雷管联网技术、长距离深水气泡帷幕应用技术等。这些技术在国内爆破工程中尚属首次,并取得圆满成功。
三峡工程三期上游RCC围堰拆除爆破设计与实施
三峡工程三期上游RCC围堰拆除采用“中段380 m倾倒爆破与两端深孔爆破相结合”的方案。介绍了该方案爆破参数及起爆网路的设计、施工情况及爆破效果。
RCC在建筑中是指碾压混凝土(Roller Compacted Concrete简称为RCC)。
RCC缩写词 abbr. =Rural Credit Cooperatives 农村信用合作社
法国核电标准RCC系列的一个分支。 RCC系列(RCC-C、RCC-E、RCC-M、RCC-MR和RSE-M五部分)规范标准的原始基础是美国轻水堆核电标准,法国在20世纪70年代初期引进了美国西屋公司的90万千瓦级核电机组技术,启动了压水堆核电发展计划,按照美国ASME-III等标准陆续建成一批90万千瓦级核电机组。为适应法国核安全管理的要求并根据工业实践经验和业主(EDF)对制造和检测的要求,法国相关部门对引进的标准增设了相关的附加规定。此后,法国相关部门又把附加规定与设计和建造标准全部收集到一套完整的文件中。这就是RCC系列标准的由来。自1980年10月出版第一版以来,应法国国内及国外项目建设的需要,AFCEN不断对RCC-M进行升级或补遗,截至目前最新版本2007版,共计有7个版本。RCC-M是针对不同核电项目建设而不断进行升级的。在RCC-M标准的使用过程中,世界上任意一家使用方均可提出修改要求。AFCEN定期举行小型会议(每年10~20次),由50~100个会员参加,综合考虑各种情况和问题,如法规和涉及标准的变化、国际范围内管理要求的更新以及工业发展情况等对RCC-M标准进行更新。 RCC-M主要用于安全级设备,在法国和其他国家(如中国)供买卖双方在合同签订时作为依据性文件使用。RCC-M中所给出的规则主要借鉴了"ASME锅炉及压力容器规范"第III卷核动力装置设备(NB、NC、ND、NG、NF)各篇的有关内容,并吸收了法国在工业实践中取得的成果。RCC-M所给出的制造和检验规则是法国本身核工业实践经验的具体体现,这些规则是法国对外出口技术的承诺。
同时,RCC-M规范的出版,对推动法国本国核工业设备的国产化做出了突出的贡献。法国从1982年中止与西屋的合同后,首座完全自主化核电站开始建造,在核电设备国产化过程中,得到了法国国家政策的支持,编写了自己的核电标准,EDF也形成了自己的相对固定供应商,不断地向供应商进行经验反馈,各供应商根据EDF的经验反馈对其设备进行改进,从而提高产品质量。同时,由于供应商的相对固定,也大大降低了造价。
法国RCC-M规范也保证了法国压水堆技术的延续性。从最初的引进美国90万千瓦级核电机组到自主设计建造90万千瓦CP1核电机组到145万千瓦N4机组,再到170万千瓦的EPR机组,法国核电设计、建造标准的延续性无疑要归功于RCC-M规范的不断发展和一脉相承。