呼蓄上水庫進出水口混凝土快速施工工藝研究??
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進出水口作為呼蓄上水庫工程主要結(jié)構(gòu),是蓄電、發(fā)電過流和庫盆防滲的關(guān)鍵部位,工程技術(shù)和工程質(zhì)量要求高。為確保工程進度和質(zhì)量,在模板安拆、鋼筋連接、止水安裝、混凝土布料平倉等關(guān)鍵工序研究快速施工工藝。
西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口施工
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263 西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口施工 黃傳友 (中國葛洲壩集團第二工程有限公司) 【摘要】詳細敘述西龍池抽水蓄能電站上水庫豎井式進出水口結(jié)構(gòu)施工方法和經(jīng)驗。 【關(guān)鍵詞】西龍池抽水蓄能電站進出水口施工 1概述 由于地質(zhì)原因,西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口采用豎井式結(jié)構(gòu),以使引水洞上 平段避讓軟弱破碎巖層。豎井采用鋼筋混凝土襯砌,壁厚2~3.15m,布置在庫底的西南角, 分別設(shè)1#進出水口和2#進出水口。豎井的平面尺寸為100×50m,垂直高度50.35m。豎井 從上至下結(jié)構(gòu)型式分別為八角形頂蓋板、八個分流支墩、八面形鋼結(jié)構(gòu)攔污柵、喇叭口段、 直筒段、轉(zhuǎn)彎段以及漸縮段。漸縮段與引水洞相接,引水洞采用壓力鋼管混凝土襯砌。 進出水口原投標(biāo)工期為7個半月,由于洞挖工期滯后1個半月,實際有效工期為6個 月。由于豎井洞挖工期滯后,原投標(biāo)方案無法保
某電站引水隧洞下水庫進出水口方案的勘察優(yōu)選
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惠州抽水蓄能電站是目前世界在建的最大型蓄能水利水電工程,引水隧洞是樞紐工程的重要組成部分,連接上下水庫。引水隧洞進出水口方案的選擇是在預(yù)可行性研究階段洞線選定的基礎(chǔ)上,于可行性研究階段進行,進一步查明進洞地質(zhì)條件并建議進洞點及閘門井的位置,為優(yōu)選進洞位置及邊坡支護設(shè)計提供依據(jù)。本文以下水庫進出水口為例,簡要分析下水庫進出水口方案的優(yōu)化選擇,并提出洞口開挖支護建議及邊坡坡比建議值,以期提供洞口優(yōu)選的一點體會和思路
某水庫進出水口防渦梁模板支撐系統(tǒng)施工設(shè)計
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介紹某水庫進出水口的大斷面、特重砼防渦梁模板支撐系統(tǒng)采用格構(gòu)柱和鋼平臺組合的施工設(shè)計及安全驗算,供相關(guān)類似工程參考。
溧陽抽水蓄能電站進出水口交通橋連續(xù)梁混凝土施工技術(shù)-文檔
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溧陽抽水蓄能電站進出水口交通橋連續(xù)梁混凝土施 工技術(shù) 1概述 江蘇溧陽抽水蓄能電站是溧陽地區(qū)最大的一座水電站,位于 江蘇南部,與安徽接壤,該電站建成后有利于蘇南和安徽山區(qū)經(jīng) 濟的發(fā)展,更有利于天目湖的旅游業(yè),水庫與天目湖毗鄰媲美, 更是人間一副美好的畫卷,自然行成天目湖,人工行成最美的水 庫,假如你到天目湖來旅游,玩遍了天目湖的人間仙境,也別忘 了觀賞人工造成的湖面,此時讓你最能聯(lián)想到的是水電工人何等 的神圣,社會主義大家庭如此的驕傲。 該電站由6臺單機容量25萬kw組成,總裝機容量150萬 kw。水泵水輪發(fā)電機組為可逆式發(fā)電機組,夜間抽水,白天發(fā)電, 靈活應(yīng)用動力電不可儲存性的弊端。 下水庫出/進水口由出口漸變段、閘門井段、擴散段、攔 污柵及防渦梁段、明渠段組成,分為1#和2#出/進水口。 交通橋由橋墩、橋臺及連續(xù)梁組成,其中橋墩分為橋墩、 橋墩、橋墩。
西龍池上水庫進出水口彎管段模板的設(shè)計與應(yīng)用
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山西西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口為一個典型的變徑結(jié)構(gòu),其中彎管段結(jié)構(gòu)顯得更為復(fù)雜,具有大而高、斷面漸變復(fù)雜等特點,采用鋼木結(jié)合進行模板設(shè)計,可達到設(shè)計簡單、施工方便、成型效果好等優(yōu)點,值得在類似的地下彎段混凝土結(jié)構(gòu)施工中推廣。
進出水口管道喇叭口計算
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1 2 3 4 計算位置流速流量 進水管1.50.13888889 20.14 出水管20.14 30.14 喇叭口10.14 1.50.14 喇叭口進水管彎頭穿墻套管(進口)鋼制伸縮節(jié) 型號dn400dn300鋼管90°彎頭d300dn300 數(shù)量3個20*3m3個3個3個 經(jīng)濟流速 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 喇叭口流速宜取1.0m/s--1.5m/s; q=aυ=υπ(d/2)^2 離心泵或小口徑軸流泵混流泵進 出水管道設(shè)計流速 直徑流量2 0.343441912500 0.298616769500 0.298616769500 0.243819571500 0.422307884500 0.344812944500 閘閥/蝶閥
惠州抽水蓄能電站引水隧洞上水庫進出水口方案勘察優(yōu)選
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4.3
引水隧洞是抽水蓄能電站工程的重要組成部分,連接上下水庫。引水隧洞進/出水口方案的選擇是為了查明進/出水口洞口地質(zhì)條件并建議進洞點及閘門井的位置,為優(yōu)選進洞位置及邊坡支護設(shè)計提供依據(jù)。本文以上水庫進/出水口為例,淺要分析上水庫進、出水口方案的優(yōu)化選擇,并提出洞口開挖支護建議及邊坡坡比建議值,以期提供洞口優(yōu)選的一點體會和思路
天荒坪電站上水庫進出水口截水墻帷幕補強灌漿試驗
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天荒坪電站上水庫采用全庫盆瀝青混凝土防滲,僅進出水口位置未設(shè)置。為防止庫水下滲到瀝青混凝土庫盆的下臥層,設(shè)置了截水墻和防滲帷幕,該帷幕長期處于動水壓力下,性能削弱較嚴重,需要補強。為了保證帷幕補強的耐久性,進行了試驗,對灌漿的參數(shù)和材料進行比選,并用于最終補強施工。
下水庫進出水口金屬結(jié)構(gòu)安裝施工方案
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洪屏抽水蓄能電站下水庫土建工程金屬結(jié)構(gòu)安裝施工方案 中國葛洲壩集團股份有限公司1 下庫進/出水口金屬結(jié)構(gòu)安裝施工方案 1工程概述 1.1概況 洪屏抽水蓄能電站下庫進/出水口兩條尾水洞各有一扇檢修閘門,閘門采用 靜水啟閉的方式。其中下庫進/出水口閘門的啟閉機容量630kn,主要承擔(dān)下庫 進/出水口檢修閘門的啟閉和檢修。門葉單重為28.6t。門體在制造廠完成制作 后,分三塊運輸。檢修閘門在進/出水口閘門井186m平臺進行組裝、焊接。 門槽埋件包括底檻、反軌、主軌、頂楣。單件門槽最大重量18.9t。 下庫進/出水口每條尾水洞設(shè)3扇攔污柵,共6扇。攔污柵分三節(jié)制造,由 2×320kn門機操作,采用整扇起吊,分節(jié)拆運的方式吊出孔口。攔污柵的清污、 檢修在186.00m平臺上進行。 1.2合同內(nèi)容 下庫進/出水口金屬結(jié)構(gòu)安裝施工內(nèi)容包括: ⑴進/出水
水庫大壩混凝土施工技術(shù)
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4.4
在我國的水利施工的過程中,有很多的施工工序需要我們在日常的施工過程中給予重視。水庫大壩工程的施工就是其中較為重要的一個施工工程。在水庫大壩施工的過程中,混凝土的施工技術(shù)以及施工質(zhì)量是非常關(guān)鍵的施工要點,我們在日常的施工過程中要重視混凝土施工的施工質(zhì)量,完全落實施工技術(shù)中的各項施工技術(shù)要求。保障水庫大壩的混凝土施工質(zhì)量,保障水庫大壩工程的施工質(zhì)量。
側(cè)式短進出水口水力試驗及體型優(yōu)化
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4.7
本文結(jié)合大樹子抽水蓄能水電站下庫進出水口試驗任務(wù),對側(cè)式短進出水口在不同工況下的流速分布、水頭損失、庫區(qū)流態(tài)等水流特性進行了水力模型試驗研究。對原設(shè)計體型成功進行了優(yōu)化,使各項水力參數(shù)達到比較理想的效果,解決了抽水蓄能電站側(cè)式短進出水口在出流時流態(tài)分布不均勻與水頭損失系數(shù)偏大的難題。
淺談抽水蓄能電站上水庫進出水口混凝土施工質(zhì)量安全控制
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4.3
淺談抽水蓄能電站上水庫進出水口混凝土施工質(zhì)量安全控制 摘要:混凝土的質(zhì)量直接關(guān)系到混凝土能否滿足設(shè)計規(guī)定的要求,關(guān)系到抽水蓄能電站上水庫進出水口的 質(zhì)量安全問題,特別是混凝土模板結(jié)構(gòu)設(shè)計、施工安排、施工質(zhì)量、混凝土溫度控制、養(yǎng)護和表面保護等 方面采取綜合措施。科學(xué)的確定施工方案,對提高質(zhì)量降低工程造價,為工程質(zhì)量提供技術(shù)保證。 關(guān)鍵詞:抽水蓄能電站混凝土施工方法 1工程概況 山西西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口位于庫底西南角,包括兩個豎井、兩個豎井之 間1m厚的中間平臺及四周1.2m厚的周圈邊坡。兩個豎井編號分別為1#豎井和2#豎井,其 結(jié)構(gòu)相同,并排布置,進出水口的平面尺寸為100×50m。每個豎井含有一個八角形頂蓋板 (厚度為1m,底部中間設(shè)置了一個高4.22m整流錐)、八個分流支墩和四種形狀的斷面體 (喇叭口段、直筒段、下彎段和下平段),豎井高程為
西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口混凝土施工質(zhì)量控制
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4.8
本文介紹山西西龍池抽水蓄能電站進出水口混凝土施工工藝及質(zhì)量控制情況。
佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口水力實驗研究
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4.8
佛子嶺抽水蓄能電站上庫采用側(cè)式進出水口,本文通過物理模型試驗,測試了發(fā)電和抽水2種工況下佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口的流速分布、各通道流量分配、進出水口水頭損失及入流漩渦等水力參數(shù),并對庫盆流態(tài)進行了觀測。試驗結(jié)果表明,佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口及引水隧洞的體型布置是基本合理的,可供其他類似相關(guān)工程初步設(shè)計時參考。
回龍抽水蓄能電站下庫進出水口體型研究
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4.7
南陽回龍抽水蓄能電站下庫進出水口為雙向流道,體型設(shè)計要求嚴格。為提高效率,減小水頭損失,進行了進出水口體型模型試驗,以改善進出水口體型水力條件。通過調(diào)整轉(zhuǎn)變角度和半徑、優(yōu)化進出水口箱涵體型等措施,使出流斷面流速基本均勻分布,有效提高了引水發(fā)電系統(tǒng)的總效率。
廣州抽水蓄能電站下庫進出水口試驗研究
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4.3
廣州抽水蓄能電站是我國興建的第一座大型抽水蓄能電站。對該電站下庫進出水口試驗資料進行分析和總結(jié),并介紹該電站下庫進出水口模型設(shè)計、水力參數(shù)和體形優(yōu)化等試驗研究成果
淺談涵洞的防水層、沉降縫、缺口填土及進出水口
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4.4
涵洞的防水層的設(shè)置、沉降縫的填塞方法、涵洞缺口填土及進出水口的設(shè)置。
泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰滲流分析
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4.5
采用flac3d進行流———固耦合分析,并對泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰防滲結(jié)構(gòu)進行了三維流———固耦合計算。同時,也分析了施工過程對圍堰和堤基穩(wěn)定性的影響。
水庫混凝土施工技術(shù)探究
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4.4
在水庫大壩混凝土防滲墻工程的施工中,首先要作好工程環(huán)境的資料收集工作,然后根據(jù)收集的資料制訂出最為合理的施工計劃。在進行臨建工程施工的過程中,要做好造孔、清孔和混凝土的澆筑工作,從而來保證大壩防滲墻的工程質(zhì)量;另外,在施工的過程中,還要使用合理有效的方法對工程建設(shè)進行管理,確?;炷练罎B工程符合設(shè)計要求。
氣壓罐供水進出水口數(shù)量的分析和建議
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4.6
當(dāng)前,由于許多城市普遍存在著市政供水水壓不足的問題。氣壓給水方式以其安裝位置靈活、建設(shè)速度快,便于管理等優(yōu)點,在新建和已建的建筑物給水系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。一、氣壓罐供水的兩種工況分析在建筑給水系統(tǒng)的氣壓罐供水方式中,有兩種工況。第一種工況(圖1)是水泵先將水送入氣壓罐而不直接送到配水管網(wǎng),管網(wǎng)的配水來自氣壓罐。第二種工況(圖2)則是水泵供水同時進入配水管網(wǎng)和氣壓罐內(nèi)。顯然,在這兩種不同的工況下對水泵出水量的選擇是不同的。
出水口施工
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4.5
出水口施工 一、砼墊層 基礎(chǔ)立模主要為立側(cè)模。模板一律采用鋼木組合模。施工時采用順直度、表 面平整度、接縫等符合要求的模板。模板安裝時縱向按照測量放樣的定下的樁號 進行立模;橫向采用鋼筋條固定,增強穩(wěn)定性;節(jié)點處采用木塊加固,謹防漏漿。 完成后應(yīng)對其平面位置、頂部標(biāo)高、節(jié)點聯(lián)接及縱橫向穩(wěn)定性進行全面檢查,經(jīng) 監(jiān)理簽認后才可澆筑。砼基礎(chǔ)與管道基礎(chǔ)同時澆筑。 二、砼底板 基礎(chǔ)立模與墊層立模相同。澆筑前試驗人員做好材料檢驗工作,并做好配合 比的初步設(shè)計,報監(jiān)理中心試驗室批準(zhǔn)后,方可在施工中使用。澆筑時,現(xiàn)場測 定砂、石料的含水量,調(diào)整現(xiàn)場配合比。澆筑砼采用350l攪拌機,嚴格控制攪 拌時間,運送砼采用鐵皮翻斗車和滑槽,確?;炷翝仓┕つ苓B續(xù)作業(yè)。砼振 搗采用棒式振搗器,振搗做到均勻、充分,施工中,隨時取樣,做好砼試塊。澆 筑結(jié)束后,用草簾覆蓋,由專人負責(zé)養(yǎng)護。 三、m7.5漿
水庫工程混凝土雙曲拱壩混凝土施工技術(shù)
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4.7
隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,水庫工程建設(shè)規(guī)模在不斷地擴大?;炷岭p曲拱壩具有良好的優(yōu)勢越來越受重視并被廣泛地運用在水庫工程建設(shè)中。在混凝土雙曲拱壩施工中,必須加強施工控制,做好溫控措施,保證工程質(zhì)量。
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職位:資深建筑師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林