更新日期: 2025-05-02

大花水水电站料场选择及砂石加工系统可行性研究设计

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大花水水电站料场选择及砂石加工系统可行性研究设计 4.4

在以混凝土坝为主体的水利水电工程中,料场、砂石加工系统、混凝土系统具有十分重要的地位。实践证明,凡是料场、砂石加工系统、混凝土系统设计方案合理的,其施工都比较顺利,反之往往是工程投资上去了,其结果是生产上不去、质量出问题、工程遭受损失,其教训是很深刻的。大花水水电站认真进行料场选取,从而使整个工程的施工总体布置格局发生了变化,在施工用地、料场开采运输、砂石系统布置、混凝土入仓等工序上都大大节约了工程投资。

大花水水电站首部枢纽布置设计

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大花水水电站首部枢纽布置设计——大花水水电站首部枢纽由碾压混凝土拦河大坝、泄洪建筑物和电站进水口组成。大坝采用河床拱坝+左岸重力坝的组合坝型,拱坝最大坝高134.50m,重力坝最大坝高73m。泄洪建筑物布置在拱坝坝身,为3个表孔+2个中孔的布置型形式。...

大花水水电站防渗帷幕工程设计

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大花水水电站防渗帷幕工程设计——大花水水电站坝址岩溶水文地质条件复杂,为降低坝基的渗透压力,有效控制坝基及绕坝渗漏,确保大坝及其他水工建筑物的安全运行,在大坝坝基及坝肩两岸设计了总长为930.5m、总防渗面积为8.3l万m。的防渗帷幕。文章重点介绍该...

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清水河大花水水电站重编预可行性研究报告通过审查

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清水河大花水水电站重编预可行性研究报告通过审查 4.4

要,增加了管理的工作量,在以后工程招标工作 中,要进一步加强对分包工程的严格控制及分包后 相应技术措施的要求。 612 应合理划分标段减少施工中的干扰 标段划分少,有利于充分发挥承包方的整体施 工能力和施工组织的积极性,使施工干扰由承包方 内部“消化”,减轻发包方的协调工作量,但不利 于利用竞争机制以达到节约投资、提高质量和保证 工期的目的。标段划分多,可以充分利用竞争机制 发挥各承包方的特长和优势,使单项工程的施工质 量和工期都有可靠保证。 洪家渡水电站由于施工场地狭窄、枢纽建筑物 布置紧凑,施工干扰特别大。分标时,在主标上尽 可能最大限度地克服标段之间的施工干扰。从目前 工程施工进展情况来看,各标段作业面相对单一、 独立,如坝肩提前开挖为大坝等主体工程按期施工 提供了保障,反映了分标的合理性。分标中也存在 一些不足,主要表现在

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贵州清水河大花水水电站预可行性研究报告通过了审查

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贵州清水河大花水水电站预可行性研究报告通过了审查 4.7

2002年第4期水电勘测设计总第44期 得各施工环节的工期压力太大,加之本工程 又在地形地貌、施工导流、施工布置等方面 有其特殊性,因此,要按期实现2005年发 参考文献 电的目标,则需要业主、设计、监理和施工 各方密切配合,加强现场的施工组织与协调 管理。 《乌江索风营水电站可行性研究报告》2001年8月 注:参加本工程施工组织设计的人员除笔者外,尚有吴正新、张超杰、叶文刚、邓燕、赵世隆等同志。 贵州清水河大花水水电站 预可行性研究报告通过了审查 中国水电顾问公司(国家电力公司水电水利规划设计总院)会同贵州省计委于2002年 l0月21日至24日在贵阳共同主持召开了贵州清水河大花水水电站预可行性研究报告审查 会议,贵州省国土资源厅、省建设厅、省环保局、省水利厅、省林业厅、省移民开发办、贵 阳市人民政府、市移民办、黔南布依族苗族自治州人民政府

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全自动电脑集中制浆系统在大花水水电站的设计与应用 4.4

大花水水电站大坝防渗帷幕灌浆工程量大、施工场地狭窄,采用了全自动电脑控制集中制浆系统。该系统每小时可生产0.5∶1水泥粉煤灰混合浆液6200l,至今已生产合格浆液2.52万m3,满足了大坝防渗帷幕灌浆工程施工强度大、工期紧、质量要求高及清洁环保的要求,也取得了较好的经济效益。本文对全自动电脑控制集中制浆系统的选址、结构、工作流程及整个系统的控制要点进行了较全面的总结。

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大花水水电站引水发电系统施工优化方案综述

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大花水水电站引水发电系统施工优化方案综述 4.8

大花水水电站引水发电系统土建工程,场地狭窄,地质条件复杂,建筑结构种类多且结构复杂,相互干扰大,工期紧,施工难度大。经过充分研究论证,采用了许多优化的技术措施,顺利实现工程各个节点目标,保证了施工安全、质量、进度,取得了很好的效果。

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大花水水电站拦河大坝为抛物线双曲拱坝+左岸重力墩,双曲拱坝最大坝高134.5米,大花水大坝系国内最高的碾压混凝土双曲拱坝,根据大花水大坝工程特点,结合现场施工要求,碾压混凝土工艺性试验现场选择在重力墩下游面进行,通过本次试验,为大坝碾压混凝土正式施工提供碾压施工参数。

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黑启动是在电网发生大范围停电事故、电网崩溃瓦解的情况下迅速恢复供电的重要措施。本文介绍了贵州清水河大花水水电站黑启动方案和孤网运行方式,分析了成功黑启动的条件,并提出了水电站黑启动和孤网运行中存在的一些问题和解决方法。

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大花水水电站碾压混凝土拱坝设计——大花水水电站碾压混凝土拱坝坝高134.50m,是目前在建的最高的碾压混凝土拱坝。本文重点介绍该水电站碾压混凝土拱坝的枢纽布置和结构设计特点。  

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大花水水电站碾压混凝土坝监测设计 4.7

针对大花水水电站工程的特点,以规范、设计计算资料为依据进行安全监测设计;对坝体结构的关键部位进行重点监测,充分体现安全监测项目是为施工期、运行期安全需要服务的原则;根据碾压混凝土的施工特点,选取合适的仪器埋设方法减小了施工干扰,提高了仪器埋设的可靠性。

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大花水水电站拦河大坝为碾压混凝土抛物线双曲拱坝+左岸重力坝,大坝两岸陡峻、河谷狭窄,双曲拱坝高且薄,库容相对较小而设计洪峰流量较大,泄洪系统布置的难度较大。本工程采用3个表孔+2个中孔的坝身泄洪方式及相应的消能防冲结构形式,有效的解决了大流量的泄洪系统布置和消能防冲问题。

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大花水水电站泄洪中孔主要功能为参与泄洪,中孔出口设置弧形工作闸门,该闸门孔口尺寸为6m×7m(宽×高)、设计水头为63m,单边弧门支铰推力较大。根据结构构件计算结果并综合有限元分析成果,中孔闸门闸墩设计采用了预应力锚索技术。本文重点介绍了大花水水电站泄洪中孔预应力闸墩的布置设计。

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大花水水电站金属结构设计布置 4.3

介绍了大花水水电站金属结构的设计及特点。设计中在充分考虑设备的制造、安装、运行方便的情况下尽可能节约投资,并对导流洞及中孔水封进行了优化。中孔弧门采用的常规止水型式,可供今后中高水头弧门止水设计提供借鉴。

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天花板水电站砂石加工系统为整个电站提供混凝土拌和的原料,包括碾压混凝土和常态混凝土,是天花板电站建设的粮仓和重要保障。介绍天花板电站砂石加工系统的设计规模、工艺流程、布置和设备配置及系统运行完善等情况。

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水电站施工材料砂石加工系统工艺设计 4.4

在水电站工程建设中,由于大坝、导流渠、水工建筑等建设的需要,必须设置砂石加工系统,以多种粉碎及筛选工艺生产施工所用的原材料,才能保障施工进度的要求。现根据在广西某水电站实际施工中的二次筛分干湿结合筛分模式,对水电站砂石加工系统的工艺设计提出一套更新的方案。

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功果桥水电站左岸砂石加工系统规模大,生产工艺复杂,成品骨料品种多且品质要求高。砂岩制砂难度大,常态砂和碾压砂均要求较高的石粉含量,是加工系统设计的关键工艺环节。因此,加工系统工艺设计充分考虑工程特点,对关键工艺进行针对性的试验论证,确保系统先进可靠,满足工程要求。

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乐滩水电站砂石加工系统设计与施工 4.5

简述了乐滩水电站砂石加工系统设计与施工。该系统通过精心设计、精心施工、科学管理,2001年10月16日开工,2002年2月9日正式投产,实际施工时间仅100天,比合同工期提前37天,实现快速、优质、安全施工,创造了国内同类型砂石加工系统建设时间的最短纪录。

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卢阳扬

职位:规划环境影响评价

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

大花水水电站料场选择及砂石加工系统可行性设计文辑: 是卢阳扬根据数聚超市为大家精心整理的相关大花水水电站料场选择及砂石加工系统可行性设计资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 大花水水电站料场选择及砂石加工系统可行性设计