大花水水電站廠房上部鋼—混凝土柱結構施工技術綜述
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4.5
大花水水電站主廠房上部采用新型焊接箱型鋼—混凝土排架柱結構,屋頂采用下弦柱點支撐、螺栓球節(jié)點正放四角錐網(wǎng)架結構形式,其工程量大、結構復雜、現(xiàn)場安裝難度高、施工工期極緊張。為此,采取了對高達20.7 m的構架柱整柱吊裝、對柱內混凝土一次回填完成的施工措施,這不僅節(jié)約了施工工期,還取得了一定的經(jīng)濟效益,并為類似工程的施工提供了一定的實踐經(jīng)驗。
大花水水電站高薄拱壩快速施工技術研究
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大花水水電站拱壩體型為拋物線雙曲拱壩。壩身設置兩個泄洪中孔和三個溢流表孔.壩身較高且體型結構復雜。由于電站壩趾河床狹窄,兩岸山坡陡峭,左右岸均無上壩公路,無垂直入倉的起吊設備。為此對傳統(tǒng)的汽車和真空溜管入倉方式進行了優(yōu)化,施工中水平運輸方式采用了高速膠帶機,陡峭岸坡的垂直運輸采用鋼管緩降器。施工時采用了無蓋重固結灌漿工藝、可調式連續(xù)上升大型鋼模、改性混凝土技術、計算機外觀控制系統(tǒng)和先進的質量控制體系。
大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝
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大花水水電站攔河大壩為拋物線碾壓混凝土雙曲拱壩+左岸重力墩,最大壩高134.50m,是目前國內在建的最高的碾壓混凝土雙曲拱壩。由于該拱壩體形小且結構較為復雜,因此對不同部位、不同高程的壩體采用不同的入倉方式和不同形式的模板,達到了大壩碾壓混凝土快速上升的目的。
大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝
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大花水水電站攔河大壩為拋物線雙曲拱壩+左岸重力壩,其中拱壩最大壩高134.50m,是目前國內在建的最高碾壓混凝土雙曲薄拱壩,厚高比0.171。拱壩泄洪建筑物主要由3個溢流表孔+2個泄洪中孔組成,壩體設置2條誘導縫,兩岸設置周邊短縫,拱壩壩身較高且壩體型結構復雜。在施工中拱壩的混凝土入倉水平運輸采用了高速皮帶機、陡峭岸坡的垂直運輸碾壓混凝土采用了緩降器。由于對傳統(tǒng)的真空溜管入倉方式進行了優(yōu)化,降低了施工成本,創(chuàng)造了拱壩碾壓混凝土在1個月連續(xù)澆筑上升33.5m的新記錄。
大花水水電站碾壓混凝土拱壩封拱溫度分析
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溫度荷載是拱壩最主要的荷載之一,目前,通常采用計算常態(tài)混凝土溫度荷載的方法計算rcc拱壩,這低估了溫降的作用。以大花水電站拱壩溫度荷載計算為例,對碾壓混凝土拱壩的作用進行討論,建議通過仿真分析方法確定封拱溫度,在仿真成果基礎上總結出一套計算rcc拱壩溫度荷載的方法和理論。
大花水水電站碾壓混凝土壩監(jiān)測設計
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針對大花水水電站工程的特點,以規(guī)范、設計計算資料為依據(jù)進行安全監(jiān)測設計;對壩體結構的關鍵部位進行重點監(jiān)測,充分體現(xiàn)安全監(jiān)測項目是為施工期、運行期安全需要服務的原則;根據(jù)碾壓混凝土的施工特點,選取合適的儀器埋設方法減小了施工干擾,提高了儀器埋設的可靠性。
大花水水電站拱壩碾壓混凝土施工技術
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4.6
大花水水電站攔河大壩為拋物線雙曲拱壩+左岸重力墩,最大壩高134.5m,是目前國內在建的最高碾壓混凝土雙曲薄拱壩,且結構復雜。本文簡要介紹大花水水電站拱壩在施工過程中所采用的施工工藝和質量控制方法。
大花水水電站碾壓混凝土拱壩快速施工技術
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4.4
大花水水電站攔河大壩為碾壓混凝土雙曲拱壩,最大壩高134.50m。采用快速施工技術,創(chuàng)造了國內碾壓混凝土連續(xù)澆筑上升33.5m的記錄。重點介紹了高速膠帶機水平運輸技術、緩降溜管垂直運輸技術以及碾壓混凝土倉面工藝。
大花水水電站碾壓混凝土工藝性試驗研究
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大花水水電站攔河大壩為拋物線雙曲拱壩+左岸重力墩,雙曲拱壩最大壩高134.5米,大花水大壩系國內最高的碾壓混凝土雙曲拱壩,根據(jù)大花水大壩工程特點,結合現(xiàn)場施工要求,碾壓混凝土工藝性試驗現(xiàn)場選擇在重力墩下游面進行,通過本次試驗,為大壩碾壓混凝土正式施工提供碾壓施工參數(shù)。
大花水水電站碾壓混凝土壩設計
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4.6
大花水水電站所處地區(qū)地形不對稱,地質條件復雜,下泄流量大,為此,采用了河床拱壩+重力壩的組合壩型,泄洪建筑物布置于拱壩壩身,采用3表孔+2中孔交錯的布置形式,回避了地質缺陷帶來的問題,解決了狹窄河谷大泄量泄洪建筑物的布置難題。
大花水水電站首部樞紐布置設計
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大花水水電站首部樞紐布置設計——大花水水電站首部樞紐由碾壓混凝土攔河大壩、泄洪建筑物和電站進水口組成。大壩采用河床拱壩+左岸重力壩的組合壩型,拱壩最大壩高134.50m,重力壩最大壩高73m。泄洪建筑物布置在拱壩壩身,為3個表孔+2個中孔的布置型形式。...
大花水水電站防滲帷幕工程設計
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大花水水電站防滲帷幕工程設計——大花水水電站壩址巖溶水文地質條件復雜,為降低壩基的滲透壓力,有效控制壩基及繞壩滲漏,確保大壩及其他水工建筑物的安全運行,在大壩壩基及壩肩兩岸設計了總長為930.5m、總防滲面積為8.3l萬m。的防滲帷幕。文章重點介紹該...
大花水水電站泄洪建筑物結構布置設計
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大花水水電站泄洪建筑物結構布置設計——大花水水電站攔河大壩為碾壓混凝土拋物線雙曲拱壩+左岸重力壩,大壩兩岸陡峻、河谷狹窄,雙曲拱壩高且薄,庫容相對較小而設計洪峰流量較大,泄洪系統(tǒng)布置的難度較大。本工程采用3個表孔+2個中孔的壩身泄洪方式及相應的消...
苗尾水電站廠房上部結構靜動力分析
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針對苗尾水電站技施圖紙,建立了水電站廠房三維有限元分析模型,詳細分析廠房荷載及其分項系數(shù),計算廠房在靜力典型工況下上部結構的應力、位移。運用反應譜分析方法,分析廠房上部結構的動力特性和動力響應,并對靜力典型工況與地震工況計算結果進行比較分析。計算結果表明:結構位移滿足剛度要求;部分排架柱拉應力較高,是結構薄弱環(huán)節(jié),可通過加強配筋來解決。分析結果為工程設計提供了參考。
大花水水電站泄洪建筑物結構布置設計
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大花水水電站攔河大壩為碾壓混凝土拋物線雙曲拱壩+左岸重力壩,大壩兩岸陡峻、河谷狹窄,雙曲拱壩高且薄,庫容相對較小而設計洪峰流量較大,泄洪系統(tǒng)布置的難度較大。本工程采用3個表孔+2個中孔的壩身泄洪方式及相應的消能防沖結構形式,有效的解決了大流量的泄洪系統(tǒng)布置和消能防沖問題。
大花水水電站金屬結構設計布置
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介紹了大花水水電站金屬結構的設計及特點。設計中在充分考慮設備的制造、安裝、運行方便的情況下盡可能節(jié)約投資,并對導流洞及中孔水封進行了優(yōu)化。中孔弧門采用的常規(guī)止水型式,可供今后中高水頭弧門止水設計提供借鑒。
樂灘水電站廠房清水混凝土施工技術
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4.5
論述了樂灘水電站工程中強度等級清水混凝土的施工技術,通過采用半懸臂式大塊鋼模板、牛腿外支撐模板、舊鋼模板內貼竹膠板和定型角模等先進模板工藝,以及優(yōu)化混凝土配合比、改善混凝土的和易性、加強混凝土澆筑現(xiàn)場管理等措施,較好地解決了中強度等級清水混凝土的質量保證問題,使清水混凝土表面平整光滑,色澤趨于均勻,內實外美,基本達到了設計要求的自然裝飾效果,取得了良好的經(jīng)濟、社會效益,具有廣闊的推廣價值。
水電站廠房清水混凝土施工技術
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近年來,隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展,社會各行各業(yè)對電力的需求逐漸加大,使得我國開展了大量的水電站施工項目.在水電站廠房的建筑施工中,混凝土的施工技術尤為重要.本文通過結合某一工程實例,對清水混凝土的施工工藝及其質量驗收標準做了詳盡的分析.同時總結了其中可能出現(xiàn)的問題,并提出了改善措施.
大花水水電站引水發(fā)電系統(tǒng)施工優(yōu)化方案綜述
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大花水水電站引水發(fā)電系統(tǒng)土建工程,場地狹窄,地質條件復雜,建筑結構種類多且結構復雜,相互干擾大,工期緊,施工難度大。經(jīng)過充分研究論證,采用了許多優(yōu)化的技術措施,順利實現(xiàn)工程各個節(jié)點目標,保證了施工安全、質量、進度,取得了很好的效果。
大花水水電站左岸防滲帷幕灌漿施工
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貴州清水河大花水水電站防滲帷幕地質條件復雜、巖溶發(fā)育,帷幕灌漿施工難度大,帷幕灌漿施工采用粉煤灰水泥漿和孔口封閉法工藝。本文介紹左岸防滲帷幕施工情況和效果。
水電站廠房現(xiàn)澆混凝土施工技術分析
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水電站作為除害興利的水利工程,其建設質量的高低對于城市運行有著重要影響。所以水電站廠房的建筑質量也是相關單位密切關注的問題。現(xiàn)澆混凝土施工技術作為現(xiàn)代建筑物常用的建筑方式,在水電站廠房的建設過程中同樣可以發(fā)揮顯著的作用。文章旨在對現(xiàn)階段的現(xiàn)澆混凝土施工技術進行分析,并針對水電站廠房提出必要的養(yǎng)護措施。
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職位:甲級環(huán)境影響評價師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林