更新日期: 2025-04-14

十三陵蓄能电站上水库面板质量检测和抗冻性评估

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十三陵蓄能电站上水库面板质量检测和抗冻性评估 4.5

十三陵抽水蓄能电站上水库的钢筋混凝土面板是一种在严酷冻融循环条件下运行的钢筋混凝土结构。为保证电站安全稳定运行 ,进行了上水库面板混凝土强度和缺陷的跟踪检测 ,建立了面板混凝土温度和冻融循环微机自动检测系统 ,开展了不同配合比面板混凝土模拟试件的抗冻试验及面板混凝土室内外对比关系的试验研究 ,并对面板混凝土的抗冻安全性作了初步评估。上述工作取得了初步成果 ,为上水库的安全持久运行奠定了良好的基础。

十三陵抽水蓄能电站上水库面板堆石坝抗震复核分析 十三陵抽水蓄能电站上水库面板堆石坝抗震复核分析 十三陵抽水蓄能电站上水库面板堆石坝抗震复核分析

十三陵抽水蓄能电站上水库面板堆石坝抗震复核分析

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鉴于gb18306-2015《中国地震动参数区划图》将十三陵上水库工程区50年超越概率10%的地震动峰值加速度由0.15g调整为0.20g,相应地震基本烈度由7度升至8度。按照现行抗震规范,借鉴类似工程的坝料参数取值,结合筑坝材料的工程特性,并充分考虑大坝实际沉降情况下确定筑坝材料动力模型计算参数。采用拟静力法和非线性动力有限元法对上水库混凝土面板堆石坝进行了抗震复核。研究结果表明,上水库主坝抗震安全性能良好,满足规范要求。

十三陵抽水蓄能电站上水库工程结构抗震复核研究与评估 十三陵抽水蓄能电站上水库工程结构抗震复核研究与评估 十三陵抽水蓄能电站上水库工程结构抗震复核研究与评估

十三陵抽水蓄能电站上水库工程结构抗震复核研究与评估

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本文是鉴于《中国地震动参数区划图》(gb18306—2015)对十三陵上库工程区50年超越概率10%的地震动峰值加速度,由0.15g调整为0.20g,原设计场地基本烈度ⅶ度提高为ⅷ度区,为进一步核实十三陵抽水蓄能电站上库工程安全稳定运行的可靠性,采用拟静力法和非线性动力有限元法对电站上水库工程主坝、副坝等重点部位开展结构抗震复核计算,按照坝体单元抗震安全性的评价方法以及坝坡抗震稳定性的动力时程线法,并结合坝体应力变形的分析结果,对坝体抗震安全性进行了评价,为电站上水库工程安全稳定及运行期的精准管理提供科学依据和保障。

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十三陵蓄能电站上水库安全监测自动化系统运行情况 4.3

十三陵蓄能电站上水库安全监测自动化系统自2002年5月投入试运行后,系统运行情况良好,为监测建筑物的运行情况,采集了大量有效的可靠数据,同时为评价建筑物的安全状况,提供了重要监测资料。本文主要介绍上水库安全监测自动化系统的运行情况及运行过程中出现的问题和解决的方法。

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十三陵抽水蓄能电站上池防渗面板混凝土抗冻试验 4.3

通过对十三陵抽水蓄能电站上池面板混凝土268组抗冻试验成果分析,论证了混凝土抗冻试件的成型与养护方法对其性能有着不同程度的影响,“浸水”养护对试件的抗冻性能影响最大。为真实反映试件混凝土抗冻性能,建议在工程应用过程中,试件采用“标养”或洒水、草袋覆盖养护方法。同时,对规程的修订提出了意见和建议。

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宝泉抽水蓄能电站位于河南省新乡市辉县境内,总装机容量1200mw,工程枢纽主要由上水库、水道系统地下厂房系统及地面出线场下水库等组成。

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本文详细介绍了宜兴抽水蓄能电站上水库防渗面板砼现场施工配合比试验研究的方法,可供同类工程参考。

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宜兴抽水蓄能电站上水库主坝是建在倾斜建基面上的钢筋混凝土面板堆石混合坝,坝型为国内外所罕见,坝体和坝基应力变形符合一般规律。在我国面板堆石坝工程中,主坝变形小,防渗面板裂缝在同类工程中属于较少,说明主坝设计合理先进,施工质量较好。

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十三陵抽水蓄能电站上池西北角采用固结灌浆加固边坡塌滑体,取得了良好的效果。介绍了固结灌浆的施工工艺、施工参数及静弹模量效果检验方法

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芝瑞抽水蓄能电站上水库库区基岩为玄武岩,柱状节理发育,不同期次玄武岩之间为混合土碎石层,混合土碎石层组成物复杂,以地下水发育特征为切入点,通过分析地下水位埋深、压水试验成果、柱状节理与各层混合土碎石联系方式,得出上水库区柱状节理与混合土碎石层组成的庞大网络是地下水存储、运移的主要区域,水库蓄水后,存在库水渗漏的工程地质问题.

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十三陵抽水蓄能电站上池全池混凝土防渗面板施工 4.4

十三陵抽水蓄能电站上池采用钢筋混凝土面板全池防渗,防渗总面积17.40万m^2,面板接缝总长2.129万m。面板混凝土全部使用无轨滑模施工,结构简单,施工方便,铜止水使用现场液压机械成型,其接头采用工厂模压成型,保证了面板接缝止水的可靠性。表面止水在橡胶板与混凝土面间增加一层“gb”板,粘结密实。面板混凝土施工中对连接板翘头处和池坡面板起始段提出了一套较邹的施工方法。

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十三陵抽水蓄能电站上池全池混凝土防渗面板施工 4.6

十三陵抽水蓄能电站上池采用钢筋混凝土面板全池防渗,防渗总面积17.40万m^2,面板接缝总长2.129万m。面板混凝土全部使用无轨滑模施工,结构简单,施工方便,铜止水使用现场液压机械成型,其接头采用工厂模压成型,保证了面板接缝止水的可靠性。表面止水在橡胶板与混凝土面间增加一层“gb”板,粘结密实。面板混凝土施工中对连接板翘头处和池坡面板起始段提出了一套较邹的施工方法。

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十三陵抽水蓄能电站上池全池混凝土防渗面板施工 4.7

十三陵抽水蓄能电站上池采用钢筋混凝土面板全池防渗,防渗总面积17.40万m^2,面板接缝总长2.129万m。面板混凝土全部使用无轨滑模施工,结构简单,施工方便,铜止水使用现场液压机械成型,其接头采用工厂模压成型,保证了面板接缝止水的可靠性。表面止水在橡胶板与混凝土面间增加一层“gb”板,粘结密实。面板混凝土施工中对连接板翘头处和池坡面板起始段提出了一套较邹的施工方法。

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十三陵抽水蓄能电站上池沥青混凝土面板防渗咨询专家组成立 十三陵抽水蓄能电站上池沥青混凝土面板防渗咨询专家组成立 十三陵抽水蓄能电站上池沥青混凝土面板防渗咨询专家组成立

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十三陵抽水蓄能电站上池沥青混凝土面板防渗咨询专家组成立 4.5

1991年9月17日至9月18日,在北京召开了十三陵抽水蓄能电站上池沥青混凝土面板防渗咨询专家组第一次会议。专家组由能源部、水利水电规划设计总院、水利水电科学研究院、石油大学、陕西机械学院、北京水利局等单位的八位著名专家和教授组成。

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十三陵抽水蓄能电站地下洞室预锚施工 十三陵抽水蓄能电站地下洞室预锚施工 十三陵抽水蓄能电站地下洞室预锚施工

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十三陵抽水蓄能电站地下洞室预锚施工 4.4

1概述十三陵抽水蓄能电站地下厂房为城门型,宽23m,最大高度为46.4m,属大型地下洞室,而且有f_(20)、f_(30)两个较大断层斜穿,为了增强厂房的高边墙稳定,在厂房上下游侧墙的54.0、45.0和37.0三个高程设置了间距为3m的系统预应力锚索,并根据实际开挖情况,在厂房断层处及主变室增设预应力随机加固锚索。

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十三陵蓄能电站上池混凝土面板温控试验块成果介绍 十三陵蓄能电站上池混凝土面板温控试验块成果介绍 十三陵蓄能电站上池混凝土面板温控试验块成果介绍

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十三陵蓄能电站上池混凝土面板温控试验块成果介绍 4.7

十三陵抽水蓄能电站上池混凝土面板温控试验块成果表明,传统的大体积混凝土施工期的温度控制措施不再完全适用于混凝土面板的施工;混凝土面板养护温度的控制是其施工期温控措施的关键;通过预冷或预热等措施来控制浇筑温度对混凝土面板的施工意义不大.

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十三陵蓄能电站上池混凝土面板温控试验块成界介绍 4.4

十三陵抽水蓄能电站上池混凝土面板温控试验块成果表明,传统的大体积混凝土施工期的温度控制措施不再完全适用于混凝土面板的施工;混凝土面板养护温度的控制是其施工期温控措施的关键;通过预冷热等措施来控制浇筑温度对混凝土面板的施工意义不大。

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响水涧蓄能电站上水库南副坝填筑施工与质量控制 4.6

响水涧抽水蓄能电站上水库南副坝为钢筋混凝土面板堆石坝,现主要介绍了南副坝填筑施工方法和质量控制,其他类似工程可以参考借鉴。

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某抽水蓄能电站上水库库底土工膜防渗设计  

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某抽水蓄能电站上水库库底土工膜防渗设计   4.6

某抽水蓄能电站上水库库底填渣高度达120余米,水库蓄水后其沉降变形及局部区域的不均匀变形问题较为突出。为较好适应库底变形,保证水库的防渗性能,库底采用hdpe土工膜防渗,开展了三维有限元计算分析。对于局部拉应变较大区域,采取设置增模区等工程措施,其经验可供类似工程参考。

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某抽水蓄能电站上水库库底土工膜防渗设计

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某抽水蓄能电站上水库库底土工膜防渗设计 4.4

某抽水蓄能电站上水库库底填渣高度达120余米,水库蓄水后其沉降变形及局部区域的不均匀变形问题较为突出。为较好适应库底变形,保证水库的防渗性能,库底采用hdpe土工膜防渗,开展了三维有限元计算分析。对于局部拉应变较大区域,采取设置增模区等工程措施,其经验可供类似工程参考。

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蒲石河抽水蓄能电站上水库面板混凝土抗裂性试验研究 4.4

蒲石河抽水蓄能电站地处寒冷地区,堆石坝面板混凝土的防裂性能关系工程运行安全和长期可靠性。根据混凝土裂缝产生的机理,从原材料优选和配合比设计角度开展研究工作,旨在降低裂缝产生的几率,以及在产生裂缝后有效阻止裂缝的发展。通过混凝土性能试验对比,得到了抗裂性能良好的混凝土配合比。

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邹崇文

职位:2021届MIDAS软件工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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