東風(fēng)水電站拱壩壩基深槽回填混凝土的溫度徐變應(yīng)力分析
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4.6
本文應(yīng)用三維有限單元法,對(duì)東風(fēng)水電站拱壩壩基深槽回填混凝土的溫度場(chǎng)和溫度徐變應(yīng)力進(jìn)行了仿真計(jì)算,并研究了溫控防裂措施。分析表明,壩基深槽回填混凝土不論整體方案或分縫方案,在擬定的分層澆筑情況下,產(chǎn)生貫穿性裂縫的可能性較小,進(jìn)行通倉(cāng)澆筑是合理的。若采用分縫方案時(shí),建議在混凝土中摻入MgO膨脹劑,使混凝土產(chǎn)生一定的膨脹量,減少溫度應(yīng)力并擠住澆筑分縫,勿須冷卻灌漿,使深槽回填混凝土滿足設(shè)計(jì)要求。所提成果可用于該工程的溫度控制設(shè)計(jì),對(duì)其它工程也有參考價(jià)值。
渡口壩水電站拱壩混凝土溫度控制
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渡口壩水電站拱壩混凝土溫度控制——渡口壩水電站擋水建筑物為雙曲拱壩。根據(jù)壩區(qū)氣象條件和混凝土熱學(xué)力學(xué)性能,經(jīng)有限元仿真計(jì)算提出較為合理的混凝土溫度控制措施,如選擇合適的原材料、優(yōu)化配合比、降低混凝土澆筑溫度、控制澆筑層間的間歇期、通水冷卻、加...
渡口壩水電站拱壩混凝土溫度控制
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渡口壩水電站擋水建筑物為雙曲拱壩。根據(jù)壩區(qū)氣象條件和混凝土熱學(xué)力學(xué)性能,經(jīng)有限元仿真計(jì)算提出較為合理的混凝土溫度控制措施,如選擇合適的原材料、優(yōu)化配合比、降低混凝土澆筑溫度、控制澆筑層間的間歇期、通水冷卻、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)和保護(hù)等。
東風(fēng)水電站壩基深槽氧化鎂混凝土的應(yīng)用和觀測(cè)
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4.8
東風(fēng)水電站大壩為拋物線形雙曲混凝土拱壩,最大壩高16zm。拱壩基礎(chǔ)河床左岸有一個(gè)深槽,槽內(nèi)充填砂礫石。由于開(kāi)挖深槽時(shí)設(shè)計(jì)修改,深槽底部的開(kāi)挖高程抬高至816.0m高程。深槽頂部825.0m高程即做為拱壩基礎(chǔ)面,825.0m高程以下為深槽部分。深槽開(kāi)挖最大長(zhǎng)度為52m,順河方向的最大開(kāi)挖長(zhǎng)度為41m。設(shè)計(jì)要求將深槽開(kāi)挖后再用混凝土回填到825.0m高程。根據(jù)當(dāng)時(shí)施工條件,為滿足
東風(fēng)水電站拋物線雙曲拱壩基礎(chǔ)開(kāi)挖
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一、壩址地形地質(zhì)條件東風(fēng)水電站位于烏江鴨池河段上,大壩為不對(duì)稱布置拋物線形混凝土雙曲拱壩,壩高162m。壩頂高程為978m,壩底高程為816m。825m高程拱冠為25m,壩頂寬6m,厚高比為0.163。壩址河段,河水流向東南60°,兩岸為
拉西瓦水電站混凝土雙曲高拱壩壩基開(kāi)挖
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拉西瓦水電站混凝土雙曲高拱壩壩基開(kāi)挖——拉西瓦水電站位于高地應(yīng)力區(qū),為減少壩基開(kāi)挖后的卸荷回彈,結(jié)合實(shí)際地質(zhì)情況,通過(guò)對(duì)壩基開(kāi)挖施工工藝的研究、探索,總結(jié)出一套有針對(duì)性的施工方法及施工工藝,有效地解決了高地應(yīng)力區(qū)的壩基開(kāi)挖問(wèn)題,避免了壩基開(kāi)挖...
東風(fēng)水電站拱壩陡坡澆筑塊溫度控制的研究
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本文應(yīng)用三維有限單元法,根據(jù)設(shè)計(jì)建議的分縫分層方案和施工程序,對(duì)東風(fēng)拱壩陡坡上澆筑塊的溫度場(chǎng)和溫度徐變應(yīng)力進(jìn)行仿真計(jì)算,并研完了溫控防裂措施,分析表明:在▽870.0m高程以上,陡坡澆筑塊溫度較高,應(yīng)力較大;在▽876.0~▽891.0m高程范圍內(nèi),澆筑層面上產(chǎn)生了較大的、不利的垂直拉應(yīng)力,要求采取適當(dāng)?shù)臏乜卮胧?筆者建議對(duì)東風(fēng)拱壩施工分縫作適當(dāng)調(diào)整,減少邊坡壩段與基巖接觸高度,以改善陡坡澆筑塊的溫度應(yīng)力。
白山水電站重力拱壩壩基抗震穩(wěn)定分析研究
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白山水電站重力拱壩最大壩高149.50m,為確保工程的抗震安全,應(yīng)復(fù)核在設(shè)計(jì)地震及校核地震工況下的大壩整體穩(wěn)定性。本文采用4種方法對(duì)大壩壩基穩(wěn)定進(jìn)行計(jì)算分析,探討此類重力拱壩抗震復(fù)核時(shí)壩基及拱座穩(wěn)定的計(jì)算方法及規(guī)律。
大花水水電站碾壓混凝土拱壩封拱溫度分析
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4.6
溫度荷載是拱壩最主要的荷載之一,目前,通常采用計(jì)算常態(tài)混凝土溫度荷載的方法計(jì)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(jì)算為例,對(duì)碾壓混凝土拱壩的作用進(jìn)行討論,建議通過(guò)仿真分析方法確定封拱溫度,在仿真成果基礎(chǔ)上總結(jié)出一套計(jì)算rcc拱壩溫度荷載的方法和理論。
向家壩水電站廠房混凝土溫度場(chǎng)仿真計(jì)算分析
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4.5
本文借助有限元軟件ansys及三維有限元溫控計(jì)算主體程序rcts,結(jié)合投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)對(duì)向家壩水電站廠房6號(hào)機(jī)組混凝土溫度場(chǎng)進(jìn)行了復(fù)核性仿真計(jì)算。計(jì)算中按照一期和二期通水冷卻措施,通過(guò)對(duì)比分析通水冷卻對(duì)溫度場(chǎng)的影響,得出一期通水冷卻可以有效削減大體積混凝土澆筑后的溫度峰值,二期通水冷卻可以有效降低大體積混凝土的整體溫度,以滿足接縫灌漿要求。
溪洛渡水電站大壩混凝土溫度控制
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溪洛渡水電站攔河大壩為混凝土雙曲拱壩,對(duì)混凝土的溫度控制要求較高。文章根據(jù)混凝土溫度控制標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行混凝土溫度控制計(jì)算,提出混凝土溫度控制及防裂綜合措施。實(shí)踐證明溫控及防裂綜合措施是有效的,可供類似高拱壩混凝土溫控及防裂措施提供借鑒。
巖灘水電站廠壩混凝土溫度控制研究與應(yīng)用
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巖灘水電站混凝土溫度控制問(wèn)題是整個(gè)水電站建設(shè)質(zhì)量控制的關(guān)鍵,直接影響到水電站的使用壽命和成敗。本文就巖灘水電站所采取的溫控措施,對(duì)不同時(shí)間(8月,10月,1月)以不同澆筑層厚和不同間歇時(shí)間所澆筑的混凝土的溫度升高情況進(jìn)行了計(jì)算研究,得出了加快水電建設(shè)降低成本的結(jié)論。
高塘水電站大壩混凝土溫度控制的計(jì)算
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高塘水電站二期面板混凝土澆筑從2001年7月19日至2001年8月31日,完成混凝土方量2500m3。如何在高溫天氣下做好混凝土澆筑的溫度控制成為監(jiān)理工作的關(guān)鍵。本文詳細(xì)介紹了溫度控制的計(jì)算,為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作提供了依據(jù)。
藤子溝水電站大壩混凝土溫度控制設(shè)計(jì)
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藤子溝水電站大壩混凝土溫度控制設(shè)計(jì)——藤子溝水電站壩型為混凝土雙曲拱壩,最大壩高117.0m。本文從壩體混凝土溫控設(shè)計(jì)中溫控標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)力計(jì)算分析、溫控措施、冷卻水管布設(shè)、通水冷卻等方面進(jìn)行介紹。
巖灘水電站廠壩混凝土溫度控制研究與應(yīng)用
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巖灘水電站混凝土溫度控制問(wèn)題是整個(gè)水電站建設(shè)質(zhì)量控制的關(guān)鍵,直接影響到水電站的使用壽命和成敗。本文就巖灘水電站所采取的溫控措施,對(duì)不同時(shí)間(8月,10月,1月)以不同澆筑層厚和不同間歇時(shí)間所澆筑的混凝土的溫度升高情況進(jìn)行了計(jì)算研究,得出了加快水電建設(shè)降低成本的結(jié)論。
水電站大壩混凝土溫度控制技術(shù)探討
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4.4
小灣電站大壩為混凝土拱壩,鑒于其工期緊、施工強(qiáng)度高,溫控要求嚴(yán)格;根據(jù)該大壩的溫控施工難點(diǎn),提出相應(yīng)的混凝土溫度控制與防裂措施,同時(shí)對(duì)混凝土的溫度控制進(jìn)行計(jì)算。計(jì)算結(jié)果表明,本大壩混凝土所采取的混凝土控制措施可有效地滿足設(shè)計(jì)要求,保證了大壩澆筑質(zhì)量,為同類工程的溫控施工提供參考借鑒。
景洪水電站壩體混凝土溫度控制設(shè)計(jì)
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4.8
景洪水電站碾壓混凝土重力壩最大壩高108m,最大壩塊長(zhǎng)70m,長(zhǎng)寬比大,溫控要求高。針對(duì)工程特點(diǎn),確定了壩體混凝土溫差控制標(biāo)準(zhǔn)、容許最高溫度和廠壩接縫灌漿溫度,提出了混凝土出機(jī)口溫度、澆筑溫度、澆筑層厚和間歇期、養(yǎng)護(hù)和保護(hù)、通水冷卻等各個(gè)環(huán)節(jié)的溫控措施和要求。經(jīng)施工驗(yàn)證,提出的標(biāo)準(zhǔn)是合理的,采取的溫控措施是有效的。
小灣水電站混凝土拱壩溫度裂縫分析
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頁(yè)數(shù):2P
4.4
針對(duì)小灣水電站雙曲混凝土拱壩實(shí)際條件,參照相關(guān)的控制拱壩裂縫理論與實(shí)踐,論述分析了在施工過(guò)程控制溫度應(yīng)力,從而控制拱壩裂縫的目標(biāo)和具體方法,為混凝土拱壩施工過(guò)程提供指導(dǎo)。
向家壩水電站大體積混凝土溫度場(chǎng)及溫度應(yīng)力研究
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4.4
本文通過(guò)對(duì)向家壩設(shè)計(jì)階段的幾種施工方案進(jìn)行仿真模擬,研究其溫度場(chǎng)和溫度應(yīng)力,依照《混凝土重力壩設(shè)計(jì)規(guī)范》要求,得出了可行的溫控施工方案,為向家壩的設(shè)計(jì)和施工提供參考。
預(yù)裂爆破技術(shù)在龍?zhí)端娬竟皦螇位_(kāi)挖中的應(yīng)用
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4.4
文中介紹了預(yù)裂梯段爆破一次分層高度,預(yù)裂及梯段爆破各參數(shù)的選擇,樣架的制作以及鉆孔的實(shí)際操作過(guò)程,預(yù)裂及梯段爆破連網(wǎng)。
藤子溝水電站拱壩壩基勘察技術(shù)創(chuàng)新及優(yōu)化
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頁(yè)數(shù):2P
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文章對(duì)藤子溝水電站初設(shè)階段勘察,勇于創(chuàng)新,開(kāi)拓性地優(yōu)化勘察工作布置,應(yīng)用鉆孔數(shù)字成像新技術(shù),對(duì)拱壩壩基(肩)抗力體采用探硐為主,鉆探為輔的新方法,對(duì)該工程減少勘察工作量、縮短勘察工期,節(jié)約勘察經(jīng)費(fèi)起到了關(guān)鍵作用。
某水電站拱壩施工期溫度仿真分析
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4.6
拱壩施工期的溫控防裂研究是設(shè)計(jì)和施工期需要特別關(guān)注的問(wèn)題之一.采用三維有限單元法對(duì)某水電站拱壩碾壓混凝土壩段和常態(tài)混凝土壩段的施工期溫度場(chǎng)進(jìn)行仿真分析.計(jì)算結(jié)果表明,薄層澆筑的層面散熱效果好,層厚超過(guò)3m后效果不明顯;不同季節(jié)的層面散熱效果差異較大,澆筑氣溫越低,層面散熱效果越好;常態(tài)混凝土溢流壩段自由冷卻時(shí)間較長(zhǎng),須采取壩體二期冷卻措施,以保證按期進(jìn)行接縫灌漿.
魚(yú)洞壩水庫(kù)拱壩混凝土溫度動(dòng)態(tài)分析及溫度控制措施
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拱壩產(chǎn)生裂縫的主要因素是當(dāng)壩體混凝土內(nèi)部及內(nèi)外溫度不同,形成溫差進(jìn)而產(chǎn)生溫度應(yīng)力,當(dāng)其超過(guò)了混凝土自身的抗拉應(yīng)力時(shí)導(dǎo)致混凝土出現(xiàn)裂縫。本文針對(duì)拱壩結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及所處的地理氣候狀況,對(duì)壩體內(nèi)部溫度進(jìn)行動(dòng)態(tài)了分析,以便根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)的措施,從而控制混凝土拱壩裂縫的產(chǎn)生,保證壩體的整體性。
桑郎碾壓混凝土拱壩溫度應(yīng)力仿真分析
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4.4
闡述了采用三維瞬態(tài)有限元法進(jìn)行碾壓混凝土拱壩溫度應(yīng)力仿真計(jì)算分析的基本理論和方法,考慮混凝土施工過(guò)程、氣溫、水溫、通水冷卻及混凝土徐變等因素,并模擬施工期至運(yùn)行期的全過(guò)程。通過(guò)對(duì)桑郎碾壓混凝土拱壩溫度應(yīng)力進(jìn)行計(jì)算仿真分析,為碾壓混凝土拱壩的溫控措施的設(shè)計(jì)提供有價(jià)值的參考依據(jù)。
招徠河碾壓混凝土拱壩施工期的溫度應(yīng)力分析
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4.6
薄碾壓混凝土拱壩采取整體碾壓的施工方式,溫度荷載是主要的設(shè)計(jì)荷載之一。基于不穩(wěn)定溫度場(chǎng)和徐變應(yīng)力的有限元解法,對(duì)招徠河碾壓混凝土雙曲拱壩進(jìn)行模擬壩體施工過(guò)程的仿真計(jì)算,揭示了100m級(jí)薄碾壓混凝土雙曲拱壩施工期溫度場(chǎng)及溫度應(yīng)力變化特征,可供大壩溫控設(shè)計(jì)參考。
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職位:公路工程材料員
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林