挪威瀝青混凝土心墻土石壩的設(shè)計(jì)與施工
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挪威是世界上利用水能最多的國家,現(xiàn)有290座壩中有174座是土石壩,其瀝青混凝土心墻筑壩技術(shù)位居世界先進(jìn)水平,對(duì)瀝青混凝土心墻設(shè)計(jì)、反濾過渡帶設(shè)計(jì)、壩殼填料及瀝青混凝土配合比設(shè)計(jì),有較深的研究,瀝青室內(nèi)及現(xiàn)場試驗(yàn),瀝青混凝土碾壓施工、質(zhì)量檢測的經(jīng)驗(yàn)豐富。瀝青心墻攤鋪機(jī)的制造廠家是世界上僅有的兩大生產(chǎn)公司之一。這類工程的設(shè)計(jì)施工經(jīng)驗(yàn)可供國內(nèi)最高的(高104m)瀝青混凝土心墻土石壩-三峽茅坪溪防護(hù)瀝青
洞塘水庫碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩設(shè)計(jì)與實(shí)踐
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洞塘水庫采用碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩,很好地處理了軟基建壩、壩體防滲和筑壩材料問題。實(shí)踐證明壩型選擇和瀝青混凝土心墻土石壩的設(shè)計(jì)是成功的。該壩是西南地區(qū)建成的第一座碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩,為瀝青防滲技術(shù)在水利水電工程中的推廣和應(yīng)用積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
洞塘水庫碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩設(shè)計(jì)與實(shí)踐
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洞塘水庫采用碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩,很好地處理了軟基建壩、壩體防滲和筑壩材料問題。實(shí)踐證明,壩型選擇和瀝青混凝土心墻土石壩的設(shè)計(jì)是成功的。本文主要介紹了該壩的壩體設(shè)計(jì)、筑壩材料設(shè)計(jì),并對(duì)大壩進(jìn)行了滲流、沉降計(jì)算及穩(wěn)定分析和應(yīng)力應(yīng)變分析。
深厚覆蓋層上瀝青混凝土心墻土石壩的應(yīng)力變形特征
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由于深厚覆蓋層具有一定的可壓縮性,修建在其上的瀝青混凝土心墻壩壩體會(huì)發(fā)生沉降,且最大沉降位于距壩頂2/3壩高處;受壩體的影響,壩基深厚覆蓋層也會(huì)向上、下游發(fā)生水平位移;瀝青混凝土心墻存在明顯的應(yīng)力拱效應(yīng),蓄水后減弱。以在120m深覆蓋層上修建壩高100m瀝青混凝土心墻壩的有限元分析為例,探討了瀝青混凝土心墻土石壩在深厚覆蓋層上的應(yīng)力變形特性。
碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩施工現(xiàn)狀分析
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結(jié)合實(shí)際工程案例,從施工機(jī)械設(shè)備、特殊環(huán)境下施工及施工質(zhì)量控制等方面分析了我國碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩施工技術(shù)現(xiàn)狀和不足之處,旨在對(duì)同類工程施工時(shí)可起到一個(gè)借鑒與參考作用,加快此類壩型的推廣和應(yīng)用。
三種本構(gòu)瀝青混凝土心墻土石壩特性
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針對(duì)土石壩靜力分析中常見的三種本構(gòu)模型,即duncane-μ、duncane-b和雙屈服面模型是。以瀝青混凝土心墻土石壩為研究對(duì)象,建立了心墻壩的三維有限元模型,并考慮了瀝青混凝土心墻和過渡料、混凝土基礎(chǔ)間的接觸關(guān)系,采用接觸單元模擬相互間的變形和應(yīng)力協(xié)調(diào),對(duì)心墻和壩體的變形和應(yīng)力應(yīng)變特性進(jìn)行了分析對(duì)比。分析結(jié)果表明對(duì)于壩體應(yīng)力,三種模型計(jì)算結(jié)果無論是極值還是分布都比較一致。對(duì)壩體和心墻變形,三種模型的沉降量分布是一致的,但duncane-μ和e-b模型求得的最大沉降量更接近實(shí)際觀測值;在心墻應(yīng)力分析中,雙屈服模型的計(jì)算結(jié)果比較均勻合理。
土石壩瀝青混凝土心墻施工期監(jiān)測分析
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土石壩瀝青混凝土心墻施工期監(jiān)測分析——陽江核電站土石壩瀝青混凝土心墻進(jìn)行安全監(jiān)測時(shí),對(duì)監(jiān)測資料進(jìn)行了較詳細(xì)的分析。分析結(jié)果表明:墻底部壓應(yīng)力測值增長與心墻高程升高關(guān)系協(xié)調(diào)。心墻不同高程處應(yīng)變主要受溫度、上部荷載及兩側(cè)過渡料性質(zhì)影響,心墻中上...
土石壩瀝青混凝土心墻施工期監(jiān)測分析
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陽江核電站土石壩瀝青混凝土心墻進(jìn)行安全監(jiān)測時(shí),對(duì)監(jiān)測資料進(jìn)行了較詳細(xì)的分析分析結(jié)果表明:心墻底部壓應(yīng)力測值增長與心墻高程升高關(guān)系協(xié)調(diào)心墻不同高程處應(yīng)變主要受溫度、上部荷載及兩側(cè)過渡料性質(zhì)影響,心墻中上部應(yīng)變隨高程升高增長較快表明心墻現(xiàn)階段變形穩(wěn)定,應(yīng)變、應(yīng)力測值和溫度變化正常,符合土石壩變形基本規(guī)律
土石壩瀝青混凝土心墻水力劈裂研究
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針對(duì)土石壩瀝青混凝土心墻的工作特點(diǎn),采用室內(nèi)試驗(yàn)以及數(shù)值模擬試驗(yàn)結(jié)合的手段對(duì)瀝青混凝土水力劈裂的發(fā)生機(jī)理、產(chǎn)生原因進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,后期變形導(dǎo)致的孔隙率的增大使得瀝青混凝土試樣局部區(qū)域出現(xiàn)較大的滲透性,在顆粒骨架與水壓力相互作用過程中此局部區(qū)域失效破壞,形成初始的水力劈裂裂縫。同時(shí)發(fā)現(xiàn)裂縫周邊存在很大的水力梯度,這被眾多學(xué)者認(rèn)為是發(fā)生水力劈裂的必要條件。進(jìn)而分析了冶勒瀝青混凝土心墻壩初次蓄水的原位觀測資料,資料表明瀝青混凝土心墻與過渡料之間存在著較大的相對(duì)不均勻位移,這使得心墻局部區(qū)域豎直壓力驟減甚至出現(xiàn)拉應(yīng)力,它是誘導(dǎo)瀝青混凝土發(fā)生水力劈裂的重要條件。
不同斜率下瀝青混凝土斜心墻土石壩有限元分析
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不同斜率下瀝青混凝土斜心墻土石壩有限元分析——介紹世界上幾座瀝青混凝土斜心墻防滲高土石壩,并結(jié)合國內(nèi)已建的茅坪溪瀝青混凝土心墻壩,通過改變其心墻形式和厚度,并用非線性粘彈性有限元對(duì)其進(jìn)行計(jì)算分析,探討了斜心墻的傾斜斜率對(duì)心墻的應(yīng)力與變形的影響...
茅坪溪土石壩瀝青混凝土心墻的材料力學(xué)特性
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茅坪溪土石壩與長江三峽水利樞紐工程同屬i等i級(jí)永久建筑物。該壩采用了碾壓式瀝青混凝 土心墻防滲系統(tǒng)。通過大量試驗(yàn)研究,嚴(yán)格控制心墻的力學(xué)參數(shù),使心墻的變形與壩體的變形協(xié) 調(diào)一致,從而控制了壩體的滲漏,保證了壩體的穩(wěn)定性。
土石壩澆筑式瀝青混凝土心墻在寒區(qū)的適用性
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文章介紹了瀝青混凝土變形性能、抗裂穩(wěn)定性和自愈合作用,并介紹了瀝青混凝土施工條件和質(zhì)量控制。實(shí)踐表明,澆筑式瀝青混凝土適用于寒冷地區(qū)土石壩的防滲心墻。
官帽舟瀝青混凝土心墻土石壩筑壩料施工技術(shù)要求2013.12.25(印刷OK)
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工程設(shè)計(jì)證書a144006933 工程勘察證書190005–kj 四川省樂山市馬邊河官帽舟水電站工程 瀝青混凝土心墻土石壩 筑壩料施工技術(shù)要求 中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)有限公司 (原水利部珠江水利委員會(huì)勘測設(shè)計(jì)研究院) 2013年12月 審查:陳松濱 校核:李宙 編寫:韓小妹 馬邊河官帽舟水電站瀝青混凝土心墻土石壩筑壩料施工技術(shù)要求 1 目錄 1總則.................................................................................................................................1 1.1概述........................................................
茅坪溪土石壩瀝青混凝土心墻施工溫度控制
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茅坪溪土石壩瀝青混凝土心墻施工溫度控制——碾壓式瀝青混凝土采用熱工況施工,對(duì)原材料進(jìn)行加熱拌和:瀝青混合料在適當(dāng)?shù)臏囟葪l件下進(jìn)行攤鋪、壓實(shí)。若拌制時(shí)原材料的加熱溫度過高,易使瀝青老化,降低瀝青混凝土的耐久性;反之,瀝青混凝土施工時(shí)難以壓實(shí),...
土石壩碾壓式瀝青混凝土心墻施工工序控制要點(diǎn)
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土石壩碾壓式瀝青混凝土心墻施工工序控制要點(diǎn)
土石壩碾壓式瀝青混凝土心墻施工工序控制要點(diǎn)
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土石壩碾壓式瀝青混凝土心墻主要有常態(tài)混凝土基礎(chǔ)面清理、瀝青混凝土心墻層面處理、模板支護(hù)、瀝青混合料攤鋪、瀝青混合料碾壓等施工工序,本文根據(jù)三峽等一些工程的施工經(jīng)驗(yàn)詳細(xì)闡述了上述工序施工過程中應(yīng)控制的要點(diǎn)。
茅坪溪土石壩瀝青混凝土心墻施工期變形分析
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介紹了茅坪溪防護(hù)土石壩施工期瀝青混凝土心墻安全監(jiān)測情況,對(duì)心墻應(yīng)力、應(yīng)變、變形及溫度狀態(tài)等觀測資料進(jìn)行了較詳細(xì)的分析探討。目前監(jiān)測結(jié)果為:心墻底部壓應(yīng)力測值較理論計(jì)算值小,其增長與心墻高程升高關(guān)系協(xié)調(diào)。心墻不同高程處應(yīng)變主要受溫度、上部荷載及兩側(cè)過渡料性質(zhì)影響,從測值分析心墻中上部應(yīng)變隨高程升高增長較快。心墻與過渡料間位錯(cuò)變形反映心墻壓縮變形大于兩側(cè)過渡料沉降變形,且心墻中部變形較上、下部變形要大。底部心墻與基座間水平位移變形初期主要受施工影響,后期施工對(duì)其影響較小,總體變形穩(wěn)定。分析表明心墻現(xiàn)階段變形穩(wěn)定,應(yīng)變、應(yīng)力測值和溫度變化正常,工作性態(tài)良好,心墻與過渡料及填筑料間能協(xié)調(diào)變形,符合土石壩變形基本規(guī)律。
高寒地區(qū)土石壩瀝青混凝土心墻冬季施工技術(shù)
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庫什塔依水電站施工工期比較緊張,為了滿足上游圍堰2011年4月30日具備度汛條件,上游圍堰瀝青混凝土心墻必須在冬季低溫條件下連續(xù)施工。介紹了冬季施工設(shè)備及其保溫措施,從拌和、攤鋪、碾壓等方面綜述了冬季瀝青混凝土施工工藝。心墻鉆芯取樣結(jié)果表明,施工質(zhì)量滿足規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。
茅坪溪土石壩瀝青混凝土心墻施工溫度控制
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碾壓式瀝青混凝土采用熱工況施工,對(duì)原材料進(jìn)行加熱拌和。瀝青混合料在適當(dāng)?shù)臏囟葪l件下進(jìn)行攤鋪、壓實(shí)。若拌制時(shí)原材料的加熱溫度過高,易使瀝青老化,降低瀝青混凝土的耐久性;反之,瀝青混凝土施工時(shí)難以壓實(shí),導(dǎo)致瀝青混凝土心墻的防滲性能降低。因此,碾壓式瀝青混凝土施工必須嚴(yán)格進(jìn)行溫度控制。主要介紹了瀝青脫桶的溫度控制;骨料干燥加熱的溫度控制;拌和時(shí)間的控制;運(yùn)輸過程中的溫度控制;瀝青混凝土攤鋪的溫度控制;碾壓時(shí)的溫度控制;冬、雨季施工的溫度控制;質(zhì)量檢測過程中的溫度控制。對(duì)類似工程有借鑒意義。
俄羅斯依爾加奈水電站瀝青混凝土心墻土石壩的設(shè)計(jì)簡介
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4.6
前蘇聯(lián)許多水利樞紐工程中的大壩多采用土石壩。筆者去年有機(jī)會(huì)赴俄羅斯參觀一些水電站,現(xiàn)僅就修建在河床覆蓋層上的依爾加奈水電站瀝青混凝土心墻土石壩的設(shè)計(jì)作一介紹,供同行們參考。
淺談瀝青混凝土心墻土石壩設(shè)計(jì)
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4.7
本文簡要介紹了瀝青混凝土心墻土石壩設(shè)計(jì),就筑壩材料及其填筑技術(shù)要求,特別是瀝青混凝土心墻材料的選擇和技術(shù)要求、基礎(chǔ)處理,以及防滲方案進(jìn)行了介紹。
淺談瀝青混凝土心墻土石壩設(shè)計(jì)
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本文簡要介紹了瀝青混凝土心墻土石壩設(shè)計(jì),就筑壩材料及其填筑技術(shù)要求,特別是瀝青混凝土心墻材料的選擇和技術(shù)要求、基礎(chǔ)處理,以及防滲方案進(jìn)行了介紹。
淺析瀝青混凝土心墻土石壩的施工與建設(shè)
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瀝青混凝土技術(shù)在我國水利工程上的應(yīng)用還處在一個(gè)發(fā)展的初級(jí)階段,施工技術(shù)還存在一定的局限性。通過實(shí)際的工程建設(shè)案例證明,用瀝青或?yàn)r青混凝土代替其他防滲材料用在水利工程上,可以簡化施工、縮短工期,在缺少當(dāng)?shù)胤罎B材料的地區(qū)更具有優(yōu)越性。
瀝青混凝土心墻土石壩水力劈裂計(jì)算分析
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分析了土石壩水力劈裂原理,針對(duì)新疆吐魯番二塘溝瀝青混凝土心墻土石壩,選取河床部位最大斷面為典型斷面,采用有限元法對(duì)其進(jìn)行水力劈裂計(jì)算分析,得出:該土石壩心墻任一高程處的中主應(yīng)力都小于豎向應(yīng)力,且中主應(yīng)力和豎向應(yīng)力都大于水壓力。因此,該壩的心墻不會(huì)發(fā)生水力劈裂。
土石壩澆筑式瀝青混凝土心墻施工技術(shù)探究
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本文介紹了土石壩瀝青混凝土的分量及其主要特點(diǎn),著重介紹了土石壩澆筑式瀝青混凝土心墻的施工工藝,并總結(jié)了該型式瀝青混凝土防滲墻的施工質(zhì)量控制措施,供同類工程的設(shè)計(jì)及施工人員參考。
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職位:消防檢測維護(hù)人員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林