更新日期: 2025-06-15

怒江瀘水水電站混凝土面板堆石壩設計簡介

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怒江瀘水水電站混凝土面板堆石壩設計簡介 4.6

怒江瀘水水電站建設條件復雜,前期勘察設計工作進展緩慢,本文介紹了其面板堆石壩的前期設計成果。

積石峽水電站混凝土面板堆石壩設計

積石峽水電站混凝土面板堆石壩設計

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積石峽水電站攔河壩為混凝土面板堆石壩,最大壩高103m。壩址位于高山峽谷地區(qū),河谷狹窄且不對稱,岸坡陡峻。在設計中,圍繞減少岸坡開挖和填筑工程量、減小壩體不均勻沉降、確保止水效果等關鍵技術問題,就堆石壩的布置、壩體分區(qū)、趾板布置、周邊縫結構、壩頂結構等進行了優(yōu)化設計,為在不對稱狹窄河谷上建造高面板壩積累了成功經驗。

混凝土面板堆石壩設計

混凝土面板堆石壩設計

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混凝土面板堆石壩設計 設計說明書目錄 一、基本資料: 1.1、工程概況: 1.2、水文: 1.3、工程質量 1.4、建筑材料: 1.5、壩線壩型及樞紐布置方案比選: 1.6、主要建筑物: 二、設計依據: 三、混凝土面板堆石壩趾板施工: 3.1、趾板施工技術參數及布置方案: 3.2、混凝土澆筑前的準備工作: 3.3、混凝土原材料及其配合比要求: 3.4、趾板混凝土施工工藝和施工組織: 3.5、趾板混凝土質量檢驗及控制措施: 四、混凝土面板堆石壩壩體填筑施工: 4.1、填筑施工概況: 4.2、主要工程量的計算: 4.3、擠壓式邊墻施工工藝: 4.4、壩體填筑施工工藝與組織: 4.5、施工總進度: 五、混凝土面板堆石壩面板施工: 5.1、面板施工技術參數及布置方案: 5.2、面板工程量計算: 5.3、施工總進度安排: 5.4、面板混凝土施工工藝與施工組織 5.5、鋼筋加工與安

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引子渡水電站混凝土面板堆石壩設計

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引子渡水電站混凝土面板堆石壩設計 3

引子渡水電站混凝土面板堆石壩設計——針對引子渡水電站處于高山狹谷地區(qū)、壩址左岸邊坡較陡、右岸為斜交順向坡的實際情況,著重介紹了引子渡水電站混凝土面板堆石壩的壩體布置,以及剖面設計、面板設計、趾板設計、分縫止水和基礎處理的特點?! ?/p>

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龍馬水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐

龍馬水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐

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龍馬水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐 4.5

龍馬水電站面板堆石壩最大壩高135m,其特點是壩址、料場岸坡陡峻,趾板開挖、料場開采、壩料運輸道路施工難度大。壩料主要來源于料場和溢洪道開挖料,根據壩料特點進行了分區(qū)設計;對壩料進行了室內試驗及現場碾壓試驗,根據試驗結果及已建類似工程經驗確定了壩體填筑標準。至今大壩已建成并正常運行兩年多,各項監(jiān)測數據正常。

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崖羊山水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐

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崖羊山水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐 4.5

崖羊山面板堆石壩根據當地料源實際情況,合理優(yōu)化壩體分區(qū),充分體現當地材料壩就近取材的設計原則。壩基挖除壩軸線上游河床沖積層,確保壩體運行安全。

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三岔河水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐 三岔河水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐 三岔河水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐

三岔河水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐

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三岔河水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐 4.3

介紹三岔河水電站面板堆石壩壩體結構設計、分區(qū)設計、壩基處理、施工過程、監(jiān)測成果等。大壩建成至今已正常運行兩年多,監(jiān)測成果顯示壩體沉降變形:符合面板堆石壩沉降變形規(guī)律。大壩滲流:量水堰最大滲流量為12l/s,滲流量穩(wěn)定。

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龍馬水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐 龍馬水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐 龍馬水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐

龍馬水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐

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龍馬水電站混凝土面板堆石壩設計與實踐 4.4

龍馬水電站混凝土面板堆石壩最大壩高135m,其特點是壩址、料場岸坡陡峻,趾板開挖、料場開采、壩料運輸道路施工難度大。壩料主要來源于料場和溢洪道開挖料,對壩料進行了室內試驗及現場碾壓試驗,根據試驗結果及已建類似工程經驗對大壩填料分區(qū)設計并確定壩體填筑標準。至今大壩已建成并正常運行兩年多,各項監(jiān)測數據正常。

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溫泉水電站混凝土面板堆石壩設計 溫泉水電站混凝土面板堆石壩設計 溫泉水電站混凝土面板堆石壩設計

溫泉水電站混凝土面板堆石壩設計

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溫泉水電站混凝土面板堆石壩設計 4.5

一、工程概況溫泉水電站位于新疆某河中游馬扎爾峽谷內,水庫總庫容為2.07億m3,水電站總裝機容量為135mw,以發(fā)電為主,多年平均年發(fā)電量7.61億kwh。工程為大(2)型ⅱ等,大壩為1級建筑物。

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金竹水電站混凝土面板堆石壩面板修復設計 金竹水電站混凝土面板堆石壩面板修復設計 金竹水電站混凝土面板堆石壩面板修復設計

金竹水電站混凝土面板堆石壩面板修復設計

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金竹水電站混凝土面板堆石壩面板修復設計 4.4

金竹水電站擋水建筑物為混凝土面板堆石壩,在遭遇超標準洪水后6~8號壩塊面板抬升破壞。決定對受破壞面板進行分塊鑿除,重新澆筑處理。本文詳細介紹了金竹水電站混凝土面板堆石壩面板修復施工方案的施工工藝和設計控制參數。

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怒江瀘水水電站混凝土面板堆石壩設計簡介精華文檔

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浙江龍溪水電站混凝土面板堆石壩開始擋水 浙江龍溪水電站混凝土面板堆石壩開始擋水 浙江龍溪水電站混凝土面板堆石壩開始擋水

浙江龍溪水電站混凝土面板堆石壩開始擋水

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浙江龍溪水電站混凝土面板堆石壩開始擋水 4.4

龍溪水電站位于浙江省天臺縣境內,是一座以發(fā)電為主的高水頭電站,水庫總庫容2558萬m~3,最大凈水頭269m。電站裝機容量2×8000kw,年發(fā)電量3814萬kw·h。水庫于1990年5月22日通過蓄水前驗收,正式開始蓄水。電站大壩為鋼筋混凝土面板堆石壩,最大壩高58.9m,長140.5m,壩頂寬5m,上、下游壩坡為1:1.3,壩體堆石總方量為28萬m~3。大壩上游混凝土趾板寬4~5m,厚0.4~0.5m,混凝土防

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斗晏水電站混凝土面板堆石壩趾板設計

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斗晏水電站混凝土面板堆石壩趾板設計 3

斗晏水電站混凝土面板堆石壩趾板設計——闡述了江西省重點建設項目斗晏水電站混凝土面板堆石壩趾板設計.并重點介紹較大斷層上趾板設計處理方式  

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洪家渡混凝土面板堆石壩設計

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洪家渡混凝土面板堆石壩設計 3

洪家渡混凝土面板堆石壩設計——洪家渡水電站攔河壩為混凝土面板堆石壩,最大壩高1795m.為目前國內外高面板堆石壩之一。壩址處于高山峽各巖溶地區(qū),河各狹窄,岸坡陡峻,在洪家渡面板堆石壩設計過程中,圍繞減少岸坡開挖和填筑工程量.減小壩體不均勻沉降,...

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某混凝土面板堆石壩設計

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某混凝土面板堆石壩設計 4.3

針對某混凝土面板堆石壩設計進行分析,首先闡述混凝土面板堆石壩設計原則,然后詳細論述其主體設計,主要內容有:攔河壩設計、大壩剖面設計、壩體填筑分區(qū)材料設計、混凝土面板設計,最后總結了堆石壩的安全設計情況。

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芹山水電站混凝土面板堆石壩混凝土面板止水結構及施工

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芹山水電站混凝土面板堆石壩混凝土面板止水結構及施工 3

芹山水電站混凝土面板堆石壩混凝土面板止水結構及施工——芹山水電站是福建穆陽溪梯級龍頭電站,其混凝土面板堆石壩采用新型面板止水結構,一期混凝土面板的止水結構已于1998年8月前施工完畢,現已投入蓄水使用,經蓄水初步檢驗是成功的。施工中也遇到一些困難...

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甲巖水電站混凝土面板堆石壩壩料利用概述

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甲巖水電站混凝土面板堆石壩壩料利用概述 4.6

甲巖水電站最大壩高144m,設計填筑工程量約591×104m3,面板堆石壩由7個分區(qū),8種壩料組成[1].結合甲巖水電站100m級高混凝土面板堆石壩填筑工程,在利用開挖料、天然料作為筑壩材料方面做了一些嘗試,節(jié)約了工程投資,填筑質量合格,大壩安全穩(wěn)定.

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白沙水電站混凝土面板堆石壩剖面合理設計

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白沙水電站混凝土面板堆石壩剖面合理設計 3

白沙水電站混凝土面板堆石壩剖面合理設計——控制堆石體變形以保證面板及接縫止水系統(tǒng)的安全可靠是關系面板堆石壩發(fā)展的重要問題,軟巖筑壩日益受到重視。白沙面板壩工程的堆石料源為巖性較硬的輝石玢巖和較軟的粉沙質板巖,為充分論證最大限度利用軟巖的可能性...

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公伯峽水電站混凝土面板堆石壩體形設計優(yōu)化綜述

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公伯峽水電站混凝土面板堆石壩體形設計優(yōu)化綜述 3

公伯峽水電站混凝土面板堆石壩體形設計優(yōu)化綜述——本文介紹公伯峽水電站面板堆石壩體形優(yōu)化與大壩壩料分區(qū)的體形優(yōu)化工作。  

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小山水電站混凝土面板堆石壩原型觀測設計

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小山水電站混凝土面板堆石壩原型觀測設計 4.4

混凝土面板堆石是一種新壩型,面板壩的安全監(jiān)測技術,對工程的安全至關重要。小山水電站混凝土面板堆石壩的觀測重點是堆石體、面板與周邊縫的變形及滲流量觀測。觀測項目包括體變形、面板變形、滲流等。文章介紹了各觀測項目的設計和儀器設備布置。

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白沙水電站混凝土面板堆石壩剖面合理設計 白沙水電站混凝土面板堆石壩剖面合理設計 白沙水電站混凝土面板堆石壩剖面合理設計

白沙水電站混凝土面板堆石壩剖面合理設計

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白沙水電站混凝土面板堆石壩剖面合理設計 4.7

控制堆石體變形以保證面板及接縫止水系統(tǒng)的安全可靠是關系面板堆石壩發(fā)展的重要問題,軟巖筑壩日益受到重視。白沙面板壩工程的堆石料源為巖性較硬的輝石玢巖和較軟的粉沙質板巖,為充分論證最大限度利用軟巖的可能性,本文對硬巖剖面和軟巖剖面兩種設計橫剖面進行了計算比較分析。針對分析結果中軟巖剖面變形過大的情況,設計修改了壩體分區(qū),計算分析表明新的設計剖面合理,變形較小,面板和止水系統(tǒng)能夠滿足安全可靠的要求,在設計中予以采用。

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浙江龍溪水電站混凝土面板堆石壩開始擋水 浙江龍溪水電站混凝土面板堆石壩開始擋水 浙江龍溪水電站混凝土面板堆石壩開始擋水

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浙江龍溪水電站混凝土面板堆石壩開始擋水 4.5

龍溪水電站位于浙江省天臺縣境內,是一座以發(fā)電為主的高水頭電站,水庫總庫容2558萬m~3,最大凈水頭269m。電站裝機容量2×8000kw,年發(fā)電量3814萬kw·h。水庫于1990年5月22日通過蓄水前驗收,正式開始蓄水。電站大壩為鋼筋混凝土面板堆石壩,最大壩高58.9m,長140.5m,壩頂寬5m,上、下游壩坡為1:1.3,壩體堆石總方量為28萬m~3。大壩上游混凝土趾板寬4~5m,厚0.4~0.5m,混凝土防

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芹山水電站混凝土面板堆石壩混凝土面板止水結構及施工 4.7

芹山水電站是福建穆陽溪梯級龍頭電站,其混凝土面板堆石壩采用新型面板止水結構,一期混凝土面板的止水結構已于1998年8月前施工完畢,現已投入蓄水使用,經蓄水初步檢驗是成功的。施工中也遇到一些困難,取得了施工經驗。

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灘坑水電站混凝土面板堆石壩筑壩施工綜述 4.6

灘坑面板壩采用了一些新的筑壩施工理念,采用拋石擠淤工法,實現基坑深覆蓋層壩基開挖快速施工;汛期適當提高壩體填筑高程,在壩面高差處設置超徑石保護,經多次過流壩面沖刷少;壩體填筑超高值,下游壩體反抬加高填筑,較好地控制了壩體變形。大壩安全監(jiān)測結果表明,壩基沉降量小;施工期及蓄水后壩體沉降均勻,水平位移小,大壩施工質量良好。

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牛嶺水電站混凝土面板堆石壩的設計特點

牛嶺水電站混凝土面板堆石壩的設計特點

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牛嶺水電站混凝土面板堆石壩的設計特點 4.7

牛嶺水電站攔河壩為混凝土面板堆石壩,筑壩材料為:過渡層、排水區(qū)及主堆石區(qū)采用砂礫石填筑;次堆石區(qū)利用溢洪道開挖的石碴料填筑.面極為0.3m的等厚面板,周邊縫取消了中間止水帶,只設項部和底部兩道止水.牛嶺大壩趾板施加于地基的剪切力不大,不必將趾板置于新鮮的巖層上,從而減少了開挖工程量.

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巴貢水電站混凝土面板堆石壩的設計與施工 巴貢水電站混凝土面板堆石壩的設計與施工 巴貢水電站混凝土面板堆石壩的設計與施工

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巴貢水電站混凝土面板堆石壩的設計與施工 4.8

巴貢水電站大壩是目前在建的世界第二高的混凝土面板堆石壩。文章從設計特點、導流渡汛、土石方開挖與填筑平衡、擠壓混凝土邊墻施工、壩體填筑、趾板和面板混凝土施工等方面論述現代高混凝土面板堆石壩的施工技術要點。

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VBJMGHJ

職位:建筑工程質量安全管理工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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