小灣水電站引水發電系統土建及金結安裝主體工程完工
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4.5
陳旺華 油房溝水電站過水管支架橋預應力計算及施工 表 2 預應力鋼筋預應力損失表 /MPa 階段 1預應力損失 :由上表得 ,=101.051 MPa 4.1 張拉上拱量計算 《橋規》D62第 6·5·4條,預加力引起的反拱值 可按結構力學方法進行 ,計算時預應力鋼筋的預加 力應扣除 l階段預應力損失 ,。 跨中反拱值按下式計算: . 2‘ ,2‘ 一 一一百 一 。 式中:剛度 。: Bo=0.95·Ec· = =8.573 687 3×10 N.n】 ; 此處撓度增長系數 r/o=1.0,偏心距:e = 一 = 901—70=831 mm; ‰ = L-= 1×24 400 =372 100 00 H蚰2; 有效張拉力: l?,=( 一 J)×Ap=4 173 297.775 N; = ×ep=346 801 045 1 N.him。 預加力產生的跨
小灣水電站引水發電系統土建及金屬結構安裝主體工程完工
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小灣水電站進水塔攔污柵已通過驗收,標志著進水塔工程建成。至此,小灣水電站引水發電系統土建及金屬結構安裝主體工程完工。小灣水電站裝機6臺,總裝機容量420萬kw。引水發電系統土建及金屬結構安裝工程包括地下廠房、引水與尾水系統三大部分。這三大部分又分別由三大洞室和6條引水壓力管道、6條母線洞、2條尾水洞及交通洞等龐大的地下洞室群和地面進
小灣水電站引水發電系統設計
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小灣水電站引水發電系統建筑物規模宏大,初步設計中分別對進水口、壓力管道、地下洞室的布置和結構型式進行了深入地研究,并提出了相應的設計方案
小灣水電站引水發電系統尾水調壓室開挖綜述
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4.8
小灣水電站引水發電系統調壓室斷面大,高度高,相鄰洞室交叉多,給施工進度、安全、質量提出很高的要求。對洞室開挖施工支洞布置、球冠開挖爆破、豎井開挖及鎖口支護采取不斷優化參數和施工程序的措施,有效地保證了調壓井開挖進度提前1年完工,在質量和安全方面取得很好的效果。
小灣水電站引水發電系統測量控制網技術
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4.5
小灣水電站引水發電系統由龐大復雜的地下洞室群和地面建筑物組成,詳細介紹控制網布設、觀測、平差及精度情況,提出了一些創新的方法,對大型地下工程測量控制網建立具有一定的借鑒意義。
我局中標潘口電站引水發電系統土建及金結安裝工程
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4.7
4月18日,從湖北漢江集團丹江口水源招標有限公司傳來喜訊,水電三局中標湖北省堵河潘口水電站引水發電系統土建及金屬結構安裝施工工程。該工程項目于2008年5月中旬開工,2010年12月31日全部結束,總工期為31.6個月.總投資為1.955億元。
那邦水電站主體工程完工
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4.5
2011年12月31日,隨著溢流壩段最后一倉混凝土澆筑完成和7號施工支洞封堵結束,公司大理分公司承擔施工任務的云南盈江那邦水電站主體工程全部完成。那邦水電站以發電為主,電站裝機3×6萬千瓦,是引水式電站,大壩為混凝土重力壩,最大壩高49米。工程于2008年9月開工。
那邦水電站主體工程完工
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2011年12月31日,隨著溢流壩段最后一倉混凝土澆筑完成和7號施工支洞封堵結束,公司大理分公司承擔施工任務的云南盈江那邦水電站主體工程全部完成。那邦水電站以發電為主,電站裝機3×6萬千瓦,是引水式電站,大壩為混
小灣水電站引水發電系統混凝土裂縫處理
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4.3
小灣水電站引水發電系統水道混凝土施工中,部分高流速區混凝土存在少量的深層或貫穿裂縫,電站投產后高速水流會對裂縫部位的混凝土產生較大的破壞,從而影響電站長期安全運行。工程中分別采用了裂縫封閉或填充的方式進行處理,經檢查,處理后的混凝土質量滿足設計要求。
小灣水電站引水發電系統關鍵部位施工質量控制
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小灣水電站地下廠房設計開挖尺寸為298.4m×30.6m×86.43m(長×寬×高),采用巖錨吊車梁結構形式。廠房結構復雜,洞室縱橫交錯;施工面相互交叉,干擾因素多,爆破施工安全隱患大。在施工過程中,業主、監理和施工單位都非常重視施工質量,堅持質量第一,按照一定的程序和方法進行施工質量控制,嚴格過程控制檢查;對廠房關鍵部位實施重點控制和檢查;取得了預期效果,工程質量滿足設計要求。
小灣水電站主體工程固結灌漿
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4.7
結合小灣實際地質情況,小灣壩基固結灌漿采用有混凝土蓋重固結灌漿方式施工。該灌漿方式實施后,其灌后各項檢查成果均滿足設計要求。本文主要對小灣工程有混凝土蓋重固結灌漿施工的可行性進行分析說明。
圍灘水電站引水發電系統工程地質評價
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4.6
介紹了圍灘水電站的工程概況,分析了引水發電洞和水電站站址的工程地質條件,結果表明,水電站站址工程地質條件較好,滿足工程要求,但應注意汛期洪水沖刷;引水發電隧洞工程地質條件較好,部分渠道應進行防滲處理。
水布埡水電站引水發電系統開挖與支護
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水布埡水電站引水發電系統洞室地質條件復雜,需解決的技術問題較多,通過分析引水隧洞、主廠房、尾水洞開挖與支護的施工難點,提出了相應的處理措施及相關施工程序。初步探討了主廠房的支護形式,其中許多技術措施有待結合工程實際進行進一步的調整和優化。
董箐水電站引水發電系統設計特點
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4.6
董箐水電站引水發電系統布置于砂泥巖地區,其進水口存在分層取水的問題,引水隧洞存在小間距、大洞徑、薄巖壁的問題,廠房存在高尾水位變幅的問題。通過設計研究,提出了進水口設前置擋墻、引水隧洞采用分期錯距開挖支護方式以及設置多功能排水洞、廠房采用分期建設以適應高尾水變幅的要求等設計成果,形成了該工程引水發電系統設計的獨特技術特點。
清溪水電站引水發電系統設計概述
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4.6
本文介紹了清溪水電站引水發電系統工程地質概況、工程處理措施、引水發電系統各建筑物的布置特點和結構設計方法。
亞曼蘇水電站引水發電系統的優化設計
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4.4
在亞曼蘇水電站招標技施階段,本著技術可行、經濟合理的原則,結合該工程實際地形地質條件,針對工程引水發電系統可研方案存在的主要問題,采用氣墊式調壓室技術進行了深入優化研究,包括壓力前池、壓力管道、廠房等布置優化,優化方案既滿足了調保設計要求,解決了工程問題,又取得了良好的經濟效益,為施工提供了可靠依據,亦可為類似工程提供借鑒與參考.
潘口水電站引水發電系統的優化設計
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4.3
在潘口水電站施工詳圖設計階段,本著技術可行、施工便利、經濟合理的原則,對工程引水發電系統進行了一系列優化設計,包括進水口引水渠布置優化、引水隧洞斷面及支護方式優化、廠房布置優化等,取得了較好的經濟效益.
糯扎渡水電站引水發電系統施工通風
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4.7
針對糯扎渡引水隧洞和尾水隧洞很長而且布置分散、曲折的特點,制定了施工通風及設備布置方案,對其詳情加以介紹。
糯扎渡水電站地下引水發電系統開挖施工綜述
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4.4
糯扎渡電站裝機容量5850mw,地下引水電系統工程規模大,洞室集中,施工干擾大,工期緊,地質條件復雜,施工技術要求高。總結糯扎渡電站地下引水電系統工程施工支洞設計、施工總體程序、主要開挖方法及支護設計,供其他類似工程參考借鑒。
功果橋水電站引水發電系統施工通道布置
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4.7
合理的施工通道布置是進行大型地下工程連續快速施工的首要條件,為如期實現工期目標,布置必要的施工支洞,形成各系統多工作面平行作業,是施工通道規劃的重點。以功果橋水電站引水發電系統為例,根據不同的地質條件、作業面設置及進度要求,針對該項目施工通道提出了具體規劃。
糯扎渡水電站地下引水發電系統施工綜述
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4.4
糯扎渡電站引水發電地下洞室群是目前國內在建的最大規模的水工地下洞室群之一,地下電站要求30個月開挖完成。工程施工通風較為困難,主要施工通道地質條件差,且需逆序發電,施工強度大。施工通道分3層布置,在施工中結合地質條件變化進行了必要調整,確保了工期受控,且通道通風效果較好。對整個施工過程和施工通道布置作了詳細介紹。
構皮灘水電站引水發電系統設計
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4.6
構皮灘電站廠房規模較大,地質條件復雜,引水發電系統設計中面臨的重大技術難點主要有:輸水線路布置、引水隧洞結構設計、廠房洞室群穩定、w24巖溶系統處理、巖錨梁結構選型、尾水洞軟巖成洞措施及尾水軟巖邊坡穩定處理等。設計中根據地質地形、機電設備資料,考慮樞紐布置和施工因素,對以上問題進行分析研究,提出了技術可行、經濟合理、施工方便、便于運行管理的工程方案。
洞坪水電站引水發電系統布置設計
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4.5
針對洞坪工程地下電站受相鄰建筑物限制的特點,結合地形、地質條件及樞紐布置的要求.簡要介紹了引水系統的布置,著重論述了地下廠房位置及縱軸線方位角的比選、地下廠房的總體布置及開挖、支護設計。
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職位:二級建造師項目經理(建筑專業)
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林