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,對東風(fēng)水電站拱壩壩基深槽回填混凝土的溫度場和溫度徐變應(yīng)力進行了仿真計算,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,進行通倉澆筑是合理的。若采用分縫方案時,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)計要求。所提成果可用于該工程的溫度控制設(shè)計,對其它工程也有參考價值。
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、加強養(yǎng)護和保護等。
東風(fēng)水電站壩基深槽氧化鎂混凝土的應(yīng)用和觀測
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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)河床左岸有一個深槽,槽內(nèi)充填砂礫石。由于開挖深槽時設(shè)計修改,深槽底部的開挖高程抬高至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。深槽開挖最大長度為52m,順河方向的最大開挖長度為41m。設(shè)計要求將深槽開挖后再用混凝土回填到825.0m高程。根據(jù)當(dāng)時施工條件,為滿足
東風(fēng)水電站拋物線雙曲拱壩基礎(chǔ)開挖
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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挖
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拉西瓦水電站混凝土雙曲高拱壩壩基開挖——拉西瓦水電站位于高地應(yīng)力區(qū),為減少壩基開挖后的卸荷回彈,結(jié)合實際地質(zhì)情況,通過對壩基開挖施工工藝的研究、探索,總結(jié)出一套有針對性的施工方法及施工工藝,有效地解決了高地應(yīng)力區(qū)的壩基開挖問題,避免了壩基開挖...
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)計建議的分縫分層方案和施工程序,對東風(fēng)拱壩陡坡上澆筑塊的溫度場和溫度徐變應(yīng)力進行仿真計算,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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4.4
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種方法對大壩壩基穩(wěn)定進行計算分析,探討此類重力拱壩抗震復(fù)核時壩基及拱座穩(wěn)定的計算方法及規(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,通常采用計算常態(tài)混凝土溫度荷載的方法計算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算為例,對碾壓混凝土拱壩的作用進行討論,建議通過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仿真計算分析
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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算主體程序rcts,結(jié)合投標(biāo)施工組織設(shè)計對向家壩水電站廠房6號機組混凝土溫度場進行了復(fù)核性仿真計算。計算中按照一期和二期通水冷卻措施,通過對比分析通水冷卻對溫度場的影響,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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4.4
溪洛渡水電站攔河大壩為混凝土雙曲拱壩,對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),進行混凝土溫度控制計算,提出混凝土溫度控制及防裂綜合措施。實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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4.6
巖灘水電站混凝土溫度控制問題是整個水電站建設(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,對不同時間(8月,10月,1月)以不同澆筑層厚和不同間歇時間所澆筑的混凝土的溫度升高情況進行了計算研究,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。本文詳細介紹了溫度控制的計算,為現(xiàn)場監(jiān)理工作提供了依據(jù)。
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題是整個水電站建設(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,對不同時間(8月,10月,1月)以不同澆筑層厚和不同間歇時間所澆筑的混凝土的溫度升高情況進行了計算研究,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、施工強度高,溫控要求嚴格;根據(jù)該大壩的溫控施工難點,提出相應(yīng)的混凝土溫度控制與防裂措施,同時對混凝土的溫度控制進行計算。計算結(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
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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70m,長寬比大,溫控要求高。針對工程特點,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,提出了混凝土出機口溫度、澆筑溫度、澆筑層厚和間歇期、養(yǎng)護和保護、通水冷卻等各個環(huán)節(jié)的溫控措施和要求。經(jīng)施工驗證,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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4.4
針對小灣水電站雙曲混凝土拱壩實際條件,參照相關(guān)的控制拱壩裂縫理論與實踐,論述分析了在施工過程控制溫度應(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程提供指導(dǎo)。
向家壩水電站大體積混凝土溫度場及溫度應(yīng)力研究
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4.4
本文通過對向家壩設(shè)計階段的幾種施工方案進行仿真模擬,研究其溫度場和溫度應(yīng)力,依照《混凝土重力壩設(shè)計規(guī)范》要求,得出了可行的溫控施工方案,為向家壩的設(shè)計和施工提供參考。
預(yù)裂爆破技術(shù)在龍?zhí)端娬竟皦螇位_挖中的應(yīng)用
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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際操作過程,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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4.6
文章對藤子溝水電站初設(shè)階段勘察,勇于創(chuàng)新,開拓性地優(yōu)化勘察工作布置,應(yīng)用鉆孔數(shù)字成像新技術(shù),對拱壩壩基(肩)抗力體采用探硐為主,鉆探為輔的新方法,對該工程減少勘察工作量、縮短勘察工期,節(jié)約勘察經(jīng)費起到了關(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)計和施工期需要特別關(guān)注的問題之一.采用三維有限單元法對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進行仿真分析.計算結(jié)果表明,薄層澆筑的層面散熱效果好,層厚超過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間較長,須采取壩體二期冷卻措施,以保證按期進行接縫灌漿.
魚洞壩水庫拱壩混凝土溫度動態(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,形成溫差進而產(chǎn)生溫度應(yīng)力,當(dāng)其超過了混凝土自身的抗拉應(yīng)力時導(dǎo)致混凝土出現(xiàn)裂縫。本文針對拱壩結(jié)構(gòu)特點及所處的地理氣候狀況,對壩體內(nèi)部溫度進行動態(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)有限元法進行碾壓混凝土拱壩溫度應(yīng)力仿真計算分析的基本理論和方法,考慮混凝土施工過程、氣溫、水溫、通水冷卻及混凝土徐變等因素,并模擬施工期至運行期的全過程。通過對桑郎碾壓混凝土拱壩溫度應(yīng)力進行計算仿真分析,為碾壓混凝土拱壩的溫控措施的設(shè)計提供有價值的參考依據(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)計荷載之一。基于不穩(wěn)定溫度場和徐變應(yīng)力的有限元解法,對招徠河碾壓混凝土雙曲拱壩進行模擬壩體施工過程的仿真計算,揭示了100m級薄碾壓混凝土雙曲拱壩施工期溫度場及溫度應(yīng)力變化特征,可供大壩溫控設(shè)計參考。
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職位:公路工程材料員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林