三岔河水电站大坝面板分期施工技术优化措施
三岔河水电站大坝原设计方案为一期填筑至顶高程,面板一次浇筑至顶高程。为实现2015年底电站提前发电的目标进行了技术方案优化,将大坝填筑及面板施工均分为两期施工。一期面板施工高程的合理性对面板后期质量、蓄水量及最大收益等将起到关键性的作用,因此,确定最为合理的一期面板施工高程至关重要。
三岔河水电站大坝分期填筑施工技术
为实现电站提前发电,三岔河水电站大坝填筑及面板施工从原设计的一期施工优化为两期进行。通过合理地确定一期大坝施工高程、采用合适的填筑施工技术,大坝填筑及面板施工顺利完成。监测结果表明,大坝分期施工后二期填筑未对一期面板质量造成危害,一期面板混凝土质量、面板渗流量等参数满足设计要求。
唐河水电站大坝面板应变资料分析
由于唐河水电站采用重力坝和面板堆石坝连接,因此对于不同面板坝混凝土蓄水前后应变量的变化能否合理,是施工和运行期间要特别关注的问题。通过在面板中布设的应变计能观测混凝土受外力引起应变、自身应变和坝体温度,其监测结果对大坝施工、混凝土应变趋势、了解大坝的整体性,都起着非常重要的作用。
土卡河水电站大坝碾压混凝土现场施工技术
土卡河水电站大坝碾压混凝土现场施工技术——介绍土卡河电站在大坝碾压混凝土现场施工的具体施工技术、工艺措施。大坝自2006年3月碾压混凝土开工以来,其施工工艺、施工质量得到了各方的好评。
土卡河水电站大坝碾压混凝土现场施工技术
介绍土卡河电站在大坝碾压混凝土现场施工的具体施工技术、工艺措施。大坝自2006年3月碾压混凝土开工以来,其施工工艺、施工质量得到了各方的好评。
董箐水电站大坝面板混凝土施工技术
董箐水电站大坝面板混凝土施工技术——董箐水电站面板堆石坝坝高150m,钢筋混凝土面板总面积为9.98万m、混凝土浇筑总量约5.062万m,分3期浇筑,最大浇筑长度为113.52m。该面板施工中正值高温季节,由于施工技术措施合理、质量管理到位,面板施工质量良好...
董箐水电站大坝面板混凝土施工技术
董箐水电站面板堆石坝坝高150m,钢筋混凝土面板总面积为9.98万m2、混凝土浇筑总量约5.062万m3,分3期浇筑,最大浇筑长度为113.52m。该面板施工中正值高温季节,由于施工技术措施合理、质量管理到位,面板施工质量良好。
水电站大坝施工技术探讨
本文对水电站大坝工程的特点、施工技术中的土石方开挖、混凝土施工等方面技术进行论述。
水电站大坝施工技术分析
近年来,水电站得以兴建起来,其可以有效的对水资源实现调节的作用,使水资源达到合理、有效的利用,对干旱和洪涝灾害的发生起到有效的控制作用,对我国经济的发展起到良好的推动作用。文中对水电站大坝工程的特点进行了分析,并进一步对水电站大坝工程施工技术进行了具体的阐述。
三插溪水电站大坝面板防裂效果分析
结合三插溪面板混凝土用砂的特殊性以及施工中采用的具体措施,用因果分析图法进行分析,得出以下结论:细砂和特细砂可以用于混凝土面板;垫层的固坡砂浆应清除,从而大大减小基础对面板变形的约束作用;通过提高混凝土的抗裂性能,减小面板的外部约束,面板裂缝可以得到有效控制。
三插溪水电站大坝面板防裂效果分析
结合三插溪面板混凝土用砂的特殊性以及施工中采用的具体措施,用因果分析图法进行分析,得出以下结论:细砂和特细砂可以用于混凝土面板;垫层的固坡砂浆应清除,从而大大减小基础对面板变形的约束作用;通过提高混凝土的抗裂性能,减小面板的外部约束,面板裂缝可以得到有效控制。
三岔河水电站混凝土面板堆石坝设计与实践
介绍三岔河水电站面板堆石坝坝体结构设计、分区设计、坝基处理、施工过程、监测成果等。大坝建成至今已正常运行两年多,监测成果显示坝体沉降变形:符合面板堆石坝沉降变形规律。大坝渗流:量水堰最大渗流量为12l/s,渗流量稳定。
凤尾河水电站大坝基础地质分析及处理
凤尾河水电站大坝基础地质分析及处理 吴成扬(福建水利电力职业技术学院 福建永安 366000) 1 工程概况 凤尾河水电站坝址位于云南省镇康县城西南约 210km处的凤尾河上,厂址位于南捧河左岸。设计 装机容量40000kw,电站属径流式引水电站。拦 河坝是一般山区河流上的低挡水建筑物,无其它功 能要求。 2 坝址区工程地质概述 1)地形 坝址区地形为不对称的“v”型横向谷,左坝 肩上游约220m处泉2出露,河床高程约791m, 左、右岸均下陡上缓,左岸地形坡度15°~65°,右 岸整体坡度较陡,大于65°,河床宽约50m,大部 份地段有河床砂卵石层分布,厚615~2413m。 2)地层岩性 坝址区出露地层主要为二迭系下统永德组 (p1y),老第三系始新统珠山组(e2z)及第四系全 新统坡、崩积层
宽河水电站大坝坝头灌浆安全施工措施
宽河水电站位于大兴安岭山区.该电站大坝左岸坝头因坡度高达42°~51°,坝头斜坡段灌浆作业十分困难,先前施工中曾造成不小的损失.后经安全、技术、工地负责人、机长等人员在现场勘察后,研究确定了一套行之有效的安全施工措施,加快了工程进度,取得了较高的经济效益.
洞巴水电站大坝趾板帷幕灌浆施工技术
洞巴水电站大坝趾板帷幕灌浆施工技术——介绍洞巴水电站混凝土面板堆石坝帷幕灌浆施工方案及具体成功的施工方法。
洞巴水电站大坝趾板帷幕灌浆施工技术
介绍洞巴水电站混凝土面板堆石坝帷幕灌浆施工方案及具体成功的施工方法。
水电站大坝趾板基础灌浆施工技术
水电站大坝趾板基础灌浆需要满足大坝度汛和大坝蓄水的要求,在确保灌浆质量的前提下,选择合理的灌浆方法.本文在介绍某水电站大坝趾板基础灌浆工程实践的基础上,论述了灌浆工艺的选择,并提出了特殊情况的处理方法.
水电站大坝施工实践及技术探讨
某水电站工程以供水发电为主,兼顾防洪、旅游等综合效益,文章介绍了该水电站的基本情况,对其大坝基础开挖、浆砌石砌筑、灌浆等施工技术进行分析,并提出几项质量管理重点,旨在与广大同行共同探讨、共同研究。
洪口水电站大坝建基面优化处理
洪口水电站是闽东霍童溪水资源开发第六级梯级的高坝、中型水电站。该文对其坝基流纹岩岩体的硬、脆、碎的特点及其物理力学特性进行定量化工程地质分析研究及坝基稳定和变形分析计算,充分利用加强处理后的弱风化流纹岩作为坝基,提高和优化了建基面,减少了工程量,降低了工程投资,取得可观的社会经济效益,可供类似工程借鉴。
水电站大坝面板脱空检测方案研讨
介绍了鱼跳水电站大坝运行状况,以及维护检查情况,详细分析了面板脱空的原因,探讨了对面板表面裂缝采用表面声波法检查面板质量,以及采用地质雷达探测法检测面板与坝体间的空隙大小和分布情况,同时提出面板脱空的检查要求。解决水电站大坝可能存在的面板脱空问题,消除电站运行中的安全隐患,大大提高发电厂安全运行的可靠性。
普西桥水电站大坝Ⅰ期面板浇筑完成
普西桥水电站位于云南省墨江县阿墨江河段,是阿墨江规划河段梯级水电站中第2个电站,上游与忠爱桥水电站衔接,下游与三江口水电站衔接,装机容量200mw。电站大坝为混凝土面扳堆石坝,最大坝高140m,顶长450m,坝顶宽10m。4月26日启动浇筑以来,项目部高度重视,认真研究设计i期面板浇筑的人员设备配置、进度计划、施工组织技术措施、安全质量控制方案等,对工序流程、过程
黄河积石峡水电站大坝面板混凝土施工技术 (2)
黄河积石峡水电站大坝面板混凝土施工技术 (2)
黄河积石峡水电站大坝面板混凝土施工技术
积石峡水电站上游面板混凝土采用半封闭式溜槽人仓、无轨滑模跳仓浇筑,一次性浇筑到坝顶的总体施工方案。在施工过程中,从原材料的检测控制、面板混凝土配合比、体型模板、溜槽入仓等进行严格控制,科学加强过程安全与质量管理,是整个面板混凝土按期顺利完成,裂缝控制良好。
巴贡水电站大坝趾板砼施工
巴贡水利枢纽趾板砼施工,根据施工总进度安排,与趾板开挖立体交叉作业,受热带雨林气候影响较大。本文简要介绍在巴贡水利枢纽趾板砼施工特点。
土卡河水电站大坝碾压混凝土施工技术
土卡河水电站工程大坝碾压混凝土中采用了铁矿渣和石灰岩粉双掺料混合体代替粉煤灰,取得了良好的效果,迄今未发现1条裂缝,特总结其施工技术,以期推广使用。
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职位:资深建筑设计师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林