更新日期: 2024-04-28

挪威沥青混凝土心墙土石坝的设计与施工

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挪威沥青混凝土心墙土石坝的设计与施工 4.8

挪威是世界上利用水能最多的国家,现有290座坝中有174座是土石坝,其沥青混凝土心墙筑坝技术位居世界先进水平,对沥青混凝土心墙设计、反滤过渡带设计、坝壳填料及沥青混凝土配合比设计,有较深的研究,沥青室内及现场试验,沥青混凝土碾压施工、质量检测的经验丰富。沥青心墙摊铺机的制造厂家是世界上仅有的两大生产公司之一。这类工程的设计施工经验可供国内最高的(高104m)沥青混凝土心墙土石坝-三峡茅坪溪防护沥青

洞塘水库碾压式沥青混凝土心墙土石坝设计与实践 洞塘水库碾压式沥青混凝土心墙土石坝设计与实践 洞塘水库碾压式沥青混凝土心墙土石坝设计与实践

洞塘水库碾压式沥青混凝土心墙土石坝设计与实践

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洞塘水库采用碾压式沥青混凝土心墙土石坝,很好地处理了软基建坝、坝体防渗和筑坝材料问题。实践证明坝型选择和沥青混凝土心墙土石坝的设计是成功的。该坝是西南地区建成的第一座碾压式沥青混凝土心墙土石坝,为沥青防渗技术在水利水电工程中的推广和应用积累了宝贵的经验。

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洞塘水库碾压式沥青混凝土心墙土石坝设计与实践

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洞塘水库采用碾压式沥青混凝土心墙土石坝,很好地处理了软基建坝、坝体防渗和筑坝材料问题。实践证明,坝型选择和沥青混凝土心墙土石坝的设计是成功的。本文主要介绍了该坝的坝体设计、筑坝材料设计,并对大坝进行了渗流、沉降计算及稳定分析和应力应变分析。

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深厚覆盖层上沥青混凝土心墙土石坝的应力变形特征 4.5

由于深厚覆盖层具有一定的可压缩性,修建在其上的沥青混凝土心墙坝坝体会发生沉降,且最大沉降位于距坝顶2/3坝高处;受坝体的影响,坝基深厚覆盖层也会向上、下游发生水平位移;沥青混凝土心墙存在明显的应力拱效应,蓄水后减弱。以在120m深覆盖层上修建坝高100m沥青混凝土心墙坝的有限元分析为例,探讨了沥青混凝土心墙土石坝在深厚覆盖层上的应力变形特性。

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碾压式沥青混凝土心墙土石坝施工现状分析

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碾压式沥青混凝土心墙土石坝施工现状分析 4.8

结合实际工程案例,从施工机械设备、特殊环境下施工及施工质量控制等方面分析了我国碾压式沥青混凝土心墙土石坝施工技术现状和不足之处,旨在对同类工程施工时可起到一个借鉴与参考作用,加快此类坝型的推广和应用。

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三种本构沥青混凝土心墙土石坝特性 4.5

针对土石坝静力分析中常见的三种本构模型,即duncane-μ、duncane-b和双屈服面模型是。以沥青混凝土心墙土石坝为研究对象,建立了心墙坝的三维有限元模型,并考虑了沥青混凝土心墙和过渡料、混凝土基础间的接触关系,采用接触单元模拟相互间的变形和应力协调,对心墙和坝体的变形和应力应变特性进行了分析对比。分析结果表明对于坝体应力,三种模型计算结果无论是极值还是分布都比较一致。对坝体和心墙变形,三种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实际观测值;在心墙应力分析中,双屈服模型的计算结果比较均匀合理。

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土石坝沥青混凝土心墙施工期监测分析 4.5

阳江核电站土石坝沥青混凝土心墙进行安全监测时,对监测资料进行了较详细的分析分析结果表明:心墙底部压应力测值增长与心墙高程升高关系协调心墙不同高程处应变主要受温度、上部荷载及两侧过渡料性质影响,心墙中上部应变随高程升高增长较快表明心墙现阶段变形稳定,应变、应力测值和温度变化正常,符合土石坝变形基本规律

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土石坝沥青混凝土心墙水力劈裂研究 4.5

针对土石坝沥青混凝土心墙的工作特点,采用室内试验以及数值模拟试验结合的手段对沥青混凝土水力劈裂的发生机理、产生原因进行了研究,结果表明,后期变形导致的孔隙率的增大使得沥青混凝土试样局部区域出现较大的渗透性,在颗粒骨架与水压力相互作用过程中此局部区域失效破坏,形成初始的水力劈裂裂缝。同时发现裂缝周边存在很大的水力梯度,这被众多学者认为是发生水力劈裂的必要条件。进而分析了冶勒沥青混凝土心墙坝初次蓄水的原位观测资料,资料表明沥青混凝土心墙与过渡料之间存在着较大的相对不均匀位移,这使得心墙局部区域竖直压力骤减甚至出现拉应力,它是诱导沥青混凝土发生水力劈裂的重要条件。

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不同斜率下沥青混凝土斜心墙土石坝有限元分析——介绍世界上几座沥青混凝土斜心墙防渗高土石坝,并结合国内已建的茅坪溪沥青混凝土心墙坝,通过改变其心墙形式和厚度,并用非线性粘弹性有限元对其进行计算分析,探讨了斜心墙的倾斜斜率对心墙的应力与变形的影响...

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茅坪溪土石坝沥青混凝土心墙的材料力学特性 4.6

茅坪溪土石坝与长江三峡水利枢纽工程同属i等i级永久建筑物。该坝采用了碾压式沥青混凝    土心墙防渗系统。通过大量试验研究,严格控制心墙的力学参数,使心墙的变形与坝体的变形协    调一致,从而控制了坝体的渗漏,保证了坝体的稳定性。

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文章介绍了沥青混凝土变形性能、抗裂稳定性和自愈合作用,并介绍了沥青混凝土施工条件和质量控制。实践表明,浇筑式沥青混凝土适用于寒冷地区土石坝的防渗心墙。

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土石坝碾压式沥青混凝土心墙施工工序控制要点 4.8

土石坝碾压式沥青混凝土心墙主要有常态混凝土基础面清理、沥青混凝土心墙层面处理、模板支护、沥青混合料摊铺、沥青混合料碾压等施工工序,本文根据三峡等一些工程的施工经验详细阐述了上述工序施工过程中应控制的要点。

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茅坪溪土石坝沥青混凝土心墙施工期变形分析 4.4

介绍了茅坪溪防护土石坝施工期沥青混凝土心墙安全监测情况,对心墙应力、应变、变形及温度状态等观测资料进行了较详细的分析探讨。目前监测结果为:心墙底部压应力测值较理论计算值小,其增长与心墙高程升高关系协调。心墙不同高程处应变主要受温度、上部荷载及两侧过渡料性质影响,从测值分析心墙中上部应变随高程升高增长较快。心墙与过渡料间位错变形反映心墙压缩变形大于两侧过渡料沉降变形,且心墙中部变形较上、下部变形要大。底部心墙与基座间水平位移变形初期主要受施工影响,后期施工对其影响较小,总体变形稳定。分析表明心墙现阶段变形稳定,应变、应力测值和温度变化正常,工作性态良好,心墙与过渡料及填筑料间能协调变形,符合土石坝变形基本规律。

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高寒地区土石坝沥青混凝土心墙冬季施工技术 4.4

库什塔依水电站施工工期比较紧张,为了满足上游围堰2011年4月30日具备度汛条件,上游围堰沥青混凝土心墙必须在冬季低温条件下连续施工。介绍了冬季施工设备及其保温措施,从拌和、摊铺、碾压等方面综述了冬季沥青混凝土施工工艺。心墙钻芯取样结果表明,施工质量满足规范及设计要求。

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茅坪溪土石坝沥青混凝土心墙施工温度控制 4.7

碾压式沥青混凝土采用热工况施工,对原材料进行加热拌和。沥青混合料在适当的温度条件下进行摊铺、压实。若拌制时原材料的加热温度过高,易使沥青老化,降低沥青混凝土的耐久性;反之,沥青混凝土施工时难以压实,导致沥青混凝土心墙的防渗性能降低。因此,碾压式沥青混凝土施工必须严格进行温度控制。主要介绍了沥青脱桶的温度控制;骨料干燥加热的温度控制;拌和时间的控制;运输过程中的温度控制;沥青混凝土摊铺的温度控制;碾压时的温度控制;冬、雨季施工的温度控制;质量检测过程中的温度控制。对类似工程有借鉴意义。

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俄罗斯依尔加奈水电站沥青混凝土心墙土石坝的设计简介

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俄罗斯依尔加奈水电站沥青混凝土心墙土石坝的设计简介 4.6

前苏联许多水利枢纽工程中的大坝多采用土石坝。笔者去年有机会赴俄罗斯参观一些水电站,现仅就修建在河床覆盖层上的依尔加奈水电站沥青混凝土心墙土石坝的设计作一介绍,供同行们参考。

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浅析沥青混凝土心墙土石坝的施工与建设 4.8

沥青混凝土技术在我国水利工程上的应用还处在一个发展的初级阶段,施工技术还存在一定的局限性。通过实际的工程建设案例证明,用沥青或沥青混凝土代替其他防渗材料用在水利工程上,可以简化施工、缩短工期,在缺少当地防渗材料的地区更具有优越性。

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徐姗

职位:消防检测维护人员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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