構皮灘水電站高拱壩建基面卸荷巖體變形參數研究
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4.4
烏江構皮灘水電站高拱壩建基面開挖成型后,在建基面上進行大量的聲波測試,通過不同高程、不同部位的聲波測試,根據波速沿坡距綜合關系曲線確定卸荷深度,并分析波速分布的規律及特征。在卸荷帶內進行35點原位變形試驗,其加載路徑和最大壓力與拱壩作用于巖體的條件相似。通過35點變形試點的動靜對比試驗,建立卸荷巖體變形參數與波速之間的關系,利用大范圍的聲波測試結果評價卸荷帶巖體變形參數。結合開挖前后波速和變形參數的變化規律,分析研究該高拱壩建基面卸荷巖體變形參數的弱化程度。試驗結果表明,建基面卸荷深度為6m,卸荷帶巖體平均波速降低7.0%,平均變形模量由29.1GPa降低至16.2GPa,平均降低43.6%。提出卸荷巖體的變形參數及取值方法。
構皮灘水電站高拱壩砼施工
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構皮灘水電站攔河大壩采用拋物線型雙曲拱壩,最大壩高為232.5m,是喀斯特地區世界第一高拱壩。施工中采用了多項先進技術,工程質量和建設速度在國內同類工程中處于領先地位,施工中也創造了一些先進的現場布置。
構皮灘水電站高拱壩砼施工
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構皮灘水電站高拱壩砼施工——構皮灘水電站攔河大壩采用拋物線型雙曲拱壩,最大壩高為232.5m,是喀斯特地區世界第一高拱壩。施工中采用了多項先進技術,工程質量和建設速度在國內同類工程中處于領先地位,施工中也創造了一些先進的現場布置。
構皮灘水電站拱壩變形監測設計
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4.3
拱壩變形是構皮灘電站最重要的監測項目之一。拱壩變形監測成果是評價拱壩安全性態最重要和最直觀的依據,合理的變形監測設計是及時獲取可靠變形監測成果的基礎,對綜合反映建筑物的工作性態、評價大壩安全和指導工程運行管理都有著十分重要的意義。根據構皮灘水電站拱壩特點,對拱壩變形監測設計原則、變形監測項目及監測設施布置進行了較為詳細的闡述。
構皮灘水電站雙曲拱壩變形監測系統簡介
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4.6
構皮灘水電站雙曲拱壩變形監測系統密切結合構皮灘水電站拱壩的具體情況及拱壩的結構特點,采用垂線、表面變形測點、精密水準點、靜力水準、多點位移計等監測設施來監測拱壩基礎至壩頂的變形,其中對于代表性部位還布設了多種監測手段相互校驗。
構皮灘水電站拱壩拱座地質缺陷深層處理設計
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4.7
針對構皮灘水電站拱壩拱座地質缺陷對變形穩定的影響問題,采用剛體極限平衡法抗滑穩定計算和平面、三維線彈性有限元進行了敏感性分析,然后結合地質資料及其他類似工程經驗確定地質缺陷深層處理方案,再采用平面及三維非線性有限元法了解深層處理效果、拱壩整體承載能力及整體安全度,并通過地質力學模型試驗進行了驗證。
構皮灘水電站初期蓄水拱壩工作性態分析
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4.3
水庫初期蓄水是擋水建筑物運行的重要階段,此時建筑物的工作性態對驗證建筑物是否滿足設計要求及指導后期運行具有重要意義。對構皮灘拱壩初期蓄水工作性態進行了初步分析和評述,主要內容包括壩體變形、壩體應力應變、壩基滲流、壩體溫度場等。初期蓄水后,構皮灘拱壩壩體變位規律良好,符合混凝土雙曲拱壩變形特性,實測變形量較小,壩體應力分布符合雙曲拱壩低水位運行特征,大壩混凝土自生體積變形多表現為膨脹型,應變量不大,壩基滲流控制效果好,揚壓力小于設計值,滲漏量較小,溫控措施合理有效。
構皮灘水電站雙曲拱壩混凝土施工研究
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構皮灘水電站大壩采用雙曲拱壩,是控制工程建設的關鍵項目,施工難度較大。設計根據本工程的特點,研究了大壩工程的進度、混凝土施工設備配套、混凝土澆筑方法、溫度控制標準和措施、接縫灌漿方法等,以提高施工效率,保證混凝土施工質量。
構皮灘水電站拱壩施工工藝
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4.3
構皮灘水電站攔河大壩為拋物線形雙曲拱壩。本文從該拱壩的基礎處理,砂石料、水泥、粉煤灰等的運輸及預冷措施,混凝土生產及運輸、入倉工藝,混凝土澆筑及模板,混凝土溫度及質量控制,拱壩接縫灌漿等多方面的施工工藝及關鍵技術進行了全面闡述。目前該拱壩已澆筑混凝土約272萬m3,工程質量良好,成功建成了喀斯特地區第一高拱壩。
構皮灘水電站雙曲拱壩混凝土施工
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4.4
構皮灘水電站大壩為拋物線雙曲拱壩,施工單位根據本工程施工技術復雜、質量要求高、工期緊等特點,采取了一系列先進的施工技術措施,目前已澆筑混凝土約18萬m3,本文對前期混凝土施工技術做階段性總結。
烏江構皮灘水電站壩基巖體變形參數取值方法
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4.5
采用同一單元不同尺寸巖體的變形和聲波試驗研究,建立了巖體變形模量與波速之間的關系,用“一擊雙收”彈性波方法建立了巖體波速與面積之間的關系,實現了巖體變形模量由“點”到“面”的有機聯系,同時研究了適合該工程巖體的變形試驗方法,提出了壩基巖體大面積宏觀變形參數
構皮灘水電站高拱壩施工安全管理
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4.4
貴州構皮灘水電站高拱壩工程建設中,針對施工安全管理中存在的薄弱環節,采取了若干行之有效的管理和技術措施,對今后類似工程的施工安全管理工作具有一定的參考價值。
構皮灘水電站混凝土高拱壩施工技術
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構皮灘水電站攔河大壩采用拋物線型雙曲拱壩,最大壩高232.5m。貴州構皮灘工程八九聯營體在構皮灘水電站大壩施工中采用了多項先進技術和合理的施工布置方案,以及加強施工管理等,從而使構皮灘水電站大壩的工程質量和建設速度在國內同類工程中處于領先地位。
構皮灘水電站混凝土高拱壩快速施工技術
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構皮灘水電站攔河大壩采用拋物線型雙曲拱壩,最大壩高為232.5m,是喀斯特地區世界第一高拱壩。施工中采用了多項先進技術,工程質量和建設速度在國內同類工程中處于領先地位,施工中也創造了一些先進的現場布置,本文對這些技術作了初步總結。
貴州構皮灘水電站雙曲拱壩左岸壩肩開挖施工技術
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4.4
構皮灘水電站大壩為混凝土雙曲拱壩,壩肩地質條件復雜、開挖高差大、開挖強度高、上下施工干擾大,尤其拱肩槽爆破振動要求嚴、建基面開挖質量要求高、長緩坡開挖難度大,施工中合理布置施工道路及集渣平臺,采用預裂爆破和梯段爆破相結合的方法,根據爆破試驗合理選擇爆破參數,使得開挖按時按質完成,建基面取得良好的整體效果,滿足開挖設計要求。
構皮灘水電站拱壩接縫灌漿施工技術
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以構皮灘水電站為例,介紹了混凝土拱壩接縫灌漿施工技術及質量控制、灌漿施工措施,針對灌漿施工中灌漿區易出現的細縫、串漏、堵塞等缺陷提出了防范措施。實例表明,該措施有效可行,可供同類工程借鑒。
構皮灘水電站雙曲拱壩施工控制網簡介
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介紹了構皮灘水電站雙曲拱壩施工控制網網形的選擇,以及在觀測技術和內業技術處理上采取相應技術措施建立該工程高精度雙曲拱壩施工控制網的情況。經過前期施工放樣應用,該施工控制網能夠滿足拱壩體形的精度要求。
構皮灘水電站拱壩混凝土性能的試驗研究
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4.4
結合構皮灘水電站的實際,對拱壩混凝土的性能進行了試驗研究,結果表明:拱壩混凝土的單位用水量較低,每立方米混凝土的膠凝材料用量較少,從而減少了混凝土的發熱量;同時采用當地灰巖配制的拱壩混凝土具有線膨脹系數較低的優點。這些都對拱壩混凝土的溫控十分有利。受當地灰巖自身特性的影響,拱壩混凝土也存在著彈性模量較高、極限拉伸偏低的弱點,其對拱壩混凝土的溫控的不利影響也不容忽視。
構皮灘水電站雙曲拱壩底孔混凝土施工技術
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4.5
構皮灘水電站雙曲拱壩底孔混凝土在施工過程中,針對底孔部位結構復雜、鋼筋分布密集、混凝土種類多、標號高等技術特點,通過對施工模板規劃布置及設計、混凝土下料控制、澆筑工藝及溫度控制等采取合理的技術措施,保證了底孔施工的順利進行。
構皮灘水電站拱壩混凝土層間結合的施工工藝
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在混凝土澆筑過程中,新老混凝土及混凝土與基巖面的結合質量至關重要。混凝土層間結合不好會破壞混凝土的整體性,嚴重影響混凝土的受力和變形性能,加快混凝土中鋼筋的腐蝕破壞。在水工建筑物中,層間結合質量還會影響大壩的抗滲、抗凍等耐久性性能指標。本文就構皮灘水電站層間結合工藝的選擇和實施效果作一介紹和探討。
構皮灘水電站雙曲拱壩底孔混凝土施工技術
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4.7
構皮灘水電站雙曲拱壩底孔混凝土在施工過程中,針對底孔部位結構復雜、鋼筋分布密集、混凝土種類多、標號高等技術特點,通過對施工模板規劃布置及設計,混凝土下料控制、澆筑工藝及溫度控制等采取一系列合理的技術措施,保證了底孔施工的順利進行,滿足了工程施工進度需要,并為拱壩中孔混凝土施工積累了經驗。
構皮灘水電站左壩肩地質缺陷深層處理
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構皮灘水電站左壩肩地質缺陷深層處理——構皮灘水電站左壩肩地質缺陷深層處理置換洞井屬永久工程,地質條件復雜、工程等級和質量要求高、施工干擾大、安全隱患多。因此,必須進行左壩肩地質缺陷的深層處理。地質缺陷的深層處理是設置換洞和置換斜井,使置換洞井...
構皮灘水電站左壩肩地質缺陷深層處理
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構皮灘水電站左壩肩地質缺陷深層處理置換洞井屬永久工程,地質條件復雜、工程等級和質量要求高、施工干擾大、安全隱患多。因此,必須進行左壩肩地質缺陷的深層處理。地質缺陷的深層處理是設置換洞和置換斜井,使置換洞井形成\"井\"型布置,以增強巖體整體傳力效果。分析了工程特點,介紹了處理方法、保證措施以及控制的主要爆破技術參數等。
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職位:巖土加一級結構師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林