小灣水電站水墊塘抗沖耐磨混凝土配合比的討論與施工
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小灣水電站水墊塘抗沖耐磨混凝土配合比的討論與施工——小灣水電站水墊塘抗沖耐磨混凝土在硅粉混凝土中加入了聚丙烯微纖維和鋼纖維。在混凝土施工過程中,采用噴霧措施、適時抹面等良好養護措施,保證了硅粉混凝土的施工質量。
抗沖耐磨混凝土在小灣水電站水墊塘的應用
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小灣水電站水墊塘抗沖耐磨混凝土在硅粉混凝土中加入了聚丙烯微纖維和鋼纖維,提高了混凝土的強度和抗沖磨性能。通過試驗確定合理的配合比參數,選用了jm-pca聚羧酸高效減水劑,并采用合理的施工方法,采取正確的施工抹面工藝、嚴格控制混凝土表面不平整度和加強養護等措施,避免了水墊塘硅粉混凝土出現裂縫,對硅粉混凝土的推廣運用有一定參考作用。
小灣電站水墊塘抗沖耐磨混凝土配合比試驗與施工
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小灣電站水墊塘抗沖耐磨混凝土在硅粉混凝土中加入了聚丙烯微纖維和鋼纖維,配合比設計以及施工各具特點。通過補充試驗調整配合比,并在施工過程中,采取噴霧、適時抹面及畜水養護措施,保證了硅粉混凝土施工質量。
小灣電站水墊塘抗沖耐磨混凝土配合比試驗與施工
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4.7
小灣電站水墊塘抗沖耐磨混凝土是在硅粉混凝土中加入了聚丙烯微纖維和鋼纖維,配合比設計以及施工各具特點。通過補充試驗及生產性試驗確定了施工配合比,并在施工過程中,采取噴霧、適時抹面及蓄水養護措施,保證了硅粉混凝土施工質量。
瀑布溝水電站溢洪道抗沖耐磨混凝土配合比選擇
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根據投標文件和設計要求,瀑布溝水電站溢洪道抗沖耐磨混凝土均采用hf粉煤灰混凝土但澆筑混凝土出現裂縫。為此,電站建設公司組織設計、監理、施工單位及專家對水泥品種的選擇、單摻或復摻粉煤灰、硅粉、纖維等對抗沖耐磨混凝土施工和易性、物理力學性能、耐久性、抗裂性能等的影響進行了試驗研究,確定電站抗沖耐磨混凝土采用中熱水泥方案。由于中熱水泥供應困難,又研究了普通水泥混凝土的配合比,確定了普通水泥方案。這不僅解決了水泥供應的困難,還大大節省了混凝土原材料成本,方便了拌和系統的布置;同時也減少了拌和工序。
小灣水電站水墊塘抗沖耐磨混凝土施工技術
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小灣水電站水墊塘工程過流面抗沖耐磨混凝土施工具有工程量大,設計標號高,水膠比小,外摻材料多,跨高溫、雨季等惡劣的自然條件施工等特點。抗沖耐磨混凝土粘稠性強,極易產生干縮裂縫,混凝土振搗困難,抹面平整度難以控制,施工難度大。小灣水電站水墊塘過流面抗沖耐磨混凝土施工,為高溫、雨季條件下抗沖耐磨混凝土施工積累了經驗。
小灣水電站水墊塘抗沖耐磨混凝土質量控制
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小灣水電站水墊塘采用了摻硅粉、微纖維、鋼釬維c60的抗沖耐磨混凝土,為保證施工質量,做了抗沖耐磨混凝土配合比試驗和生產性試驗,取得了規模化施工所需參數,采取了有效的質量控制措施,取得了良好的施工效果。
小灣水電站泄洪洞抗沖耐磨混凝土施工綜述
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小灣水電站泄洪洞在泄洪時具有高水頭、高流速、泄量大的特點,對混凝土沖刷力強,容易產生空蝕破壞。通過合理選擇澆筑措施、優選配合比、有效的溫度控制以及合理的養護,目前,泄洪洞各方面質量均滿足要求,且未發現裂縫。泄洪洞抗沖耐磨混凝土施工及質量控制的成功,為減小泄洪洞過流面空蝕和抗沖耐磨提供了保障。
小灣水電站水墊塘平面布置優化研究
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4.5
在可行性研究階段,由于壩軸線的調整,為有利于水流歸槽,小灣水電站壩下水墊塘在0+250m樁號向左岸偏轉了8°。根據可行性研究階段泄洪消能布置(推薦方案)整體水工模型試驗補充報告的試驗結果:水墊塘內流態不佳,尤其是中孔單獨泄洪時更差。據此,有必要對水墊塘平面布置進行優化。
構皮灘水電站水墊塘抗沖耐磨混凝土澆筑施工
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4.5
構皮灘水電站下游消能設施水墊塘面層采用c50抗沖耐磨混凝土進行施工,該混凝土粘性大,塌落度損失快,澆筑困難。在長時間的澆筑過程中,總結出了兩種有效的澆筑方法。在施工成本允許的前提下,可采用滑框倒模進行面層混凝土施工,以消除質量缺陷。同時可以考慮添加hf抗沖耐磨外加劑進行混凝土替換。針對塌落度損失快,推薦使用添加x404高效減水劑的混凝土進行施工。
彭水水電站抗沖耐磨混凝土配合比設計與性能試驗研究
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4.5
通過對抗沖耐磨混凝土配合比進行的設計與性能試驗研究,所設計的抗沖耐磨混凝土配合比的力學性能、抗凍、抗滲及抗沖磨性能均滿足設計要求。
過渡灣水電站混凝土配合比設計及性能試驗
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過渡灣水電站大壩各部位對混凝土性能的不同設計要求,將大壩劃分為6個區,分別對各區混凝土進行配合比設計及性能試驗。
小灣水電站水墊塘結構型式的分析研究
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小灣水電站壩高,泄流量大,泄洪功率高,水墊塘的安全運行對于大壩的安全至關重要,因此,選擇合理、經濟、運行可靠的水墊塘型式是很重要的。文章對小灣水電站壩下水墊塘采用復式梯形斷面和反拱形斷面的結構形式作了分析研究
小灣水電站壩下水墊塘動水沖擊壓力問題研究
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通過對小灣水墊塘多方案整體、局部模型,動、定床試驗研究,探討了其動水沖擊壓力與沖深的關系,以及動水沖擊壓力允許值問題。
梨園水電站抗沖耐磨混凝土配合比及施工質量研究
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本文以梨園水電站抗沖耐磨混凝土施工過程為基礎,通過對配合比和施工質量的研究,總結出最佳施工配合比和最優施工質量管控措施,實踐證明效果良好。研究成果對其他同類型工程抗沖耐磨混凝土的應用具有積極的借鑒意義。
小灣水電站雙曲拱壩混凝土配合比試驗研究及應用
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小灣水電站拱壩工程混凝土采用中熱水泥、宣威電廠ⅰ級粉煤灰、左砂系統生產的黑云花崗片麻巖和角閃斜長片麻巖粗細骨料等為原材料。本文主要敘述了根據小灣水電站的原材料特性進行混凝土配合比試驗研究及實際施工應用情況。
小灣水電站壩下水墊塘動水沖擊壓力問題研究
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通過對小灣水墊塘多方案整體、局部模型,動、定床試驗研究,探討了其動水沖擊壓力與沖探的關系,以及動水沖擊壓力允許值問題。
小灣水電站水墊塘開挖聚能預裂爆破試驗分析
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4.4
以小灣水電站水墊塘底板建基面為試驗區,并根據試驗塊面積、基巖特性等情況選擇試驗設備和材料,確定爆破參數,并對施工工藝及技術要求進行分析。最后通過對建基面開挖質量評價與施工效果分析,認為聚能預裂爆破在確保開挖質量的前提下,既能加快施工進度,又能降低施工工程成本。
小灣水電站水墊塘開挖聚能預裂爆破試驗分析
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4.4
0引言 小灣水電站位于云南省南澗縣與鳳慶縣交界 處,系瀾滄江中下游河段規劃8個梯級中的第二級。 水電站水墊塘位于壩后樁號水0+036.0~水0+380.0 之間,為梯形復式斷面,底寬70.0m,建基面高程962m。 該地段河床沖積層厚度一般為15~20m,分布的基 巖為mⅳ-1、mⅳ-2層,巖性主要為黑云花崗片麻 巖、角閃斜長片麻巖夾片巖。在進行小灣水電站水墊 塘保護層開挖時,采用聚能預裂爆破法。聚能預裂爆 破是利用炸藥的聚能效應進行寬孔距預裂爆破的新 技術,具有增大預裂孔孔距,加快施工進度,降低工 程成本,設備資源配置低等優點。為了對本工程開挖 采用的聚能預裂爆破提供科學的施工依據,以小灣 水電站水墊塘底板建基面為試驗區,并結合生產進 度和施工安排,確定水墊塘水0+198.0~水0+213.0, 高程964.5~962
水利水電樞紐抗沖耐磨混凝土的配合比設計
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姚家坪水利水電樞紐工程抗磨蝕混凝土不僅要有良好的抗磨蝕性能,而且要有一定的力學強度和變形能力,較高的抗滲性、抗凍性能。通過混凝土配合比設計試驗,推薦了可供施工的配合比參數。混凝土性能試驗結果表明,推薦配合比混凝土的性能均滿足設計要求。
水工抗沖耐磨混凝土配合比試驗優化與應用
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4.8
本文結合樂英電站、下村電站和千佛巖電站工程實際,從配合比優化的角度,探討了通過選用高效減水劑品種、水泥用量及品種和粗骨料級配來提高混凝土施工性能、抗沖耐磨性能及其抗裂能力的途徑。
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職位:消防工程預算員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林