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混凝土面板堆石壩施工技術及應用-公伯峽大壩施工理論與實踐 版權信息
- ISBN:9787807344063
- 條形碼:9787807344063 ; 978-7-80734-406-3
- 裝幀:暫無
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
混凝土面板堆石壩施工技術及應用-公伯峽大壩施工理論與實踐 內容簡介
本書共分11章,以黃河上游公伯峽水電站大壩施工實踐經驗為基礎,系統論述了混凝土面板堆石壩施工技術及應用,突出介紹了圍堰基礎施工瀝青灌漿防滲、大壩填筑技術、壩體填筑分區優化、壩料開采加工、擠壓式混凝土邊墻施工工藝、面板表層止水機械化施工、長面板鋼筋混凝土一次性施工及裂縫處理等新技術。可供從事水利工程建設的科技人員參閱借鑒,也可作為大專院校相關專業的參考書。
混凝土面板堆石壩施工技術及應用-公伯峽大壩施工理論與實踐 目錄
前言
緒 論
第1章 公伯峽樞紐工程概述
1.1 大壩工程概況
1.2 大壩工程施工特性
1.3 新技術新工藝在大壩工程中的應用
第2章 上游圍堰工程施工中瀝青灌漿技術的應用
2.1 概述
2.2 瀝青灌漿方案產生的背景
2.3 瀝青灌漿原理
2.4 瀝青灌漿施工工藝
2.5 瀝青灌漿效果分析
第3章 大壩基礎處理技術
3.1 基礎地質條件
3.2 趾板基礎灌漿
3.3 勘探洞處理
3.4 壩基邊坡倒懸部位處理
3.5 斷層帶開挖處理
3.6 壩基裂隙處理
3.7 壩基沖溝處理
3.8 堆石體部位地基處理(壩基覆蓋層開挖)
3.9 開挖物探技術的應用
3.10 右岸邊坡開挖坡比調整
3.11 結語
第4章 壩料開采加工新技術
4.1 過渡料(3A)開采新技術
4.2 主堆石(3BI—1)開采技術
4.3 墊層料(2A)加工新技術
4.4 結語
第5章 大壩體形優化
5.1 *大壩高的變化(趾板建基面調高)
5.2 壩料分區優化
5.3 上游黃土鋪蓋和石渣壓坡體體形優化
5.4 砂礫石材料筑壩
5.5 軟巖筑壩
5.6 大壩下游護坡形式優化
5.7 在大壩上游設置反滲井
5.8 大壩抗震設計
5.9 結語
第6章 大壩填筑技術
6.1 大壩填筑控制標準
6.2 壩體填筑一般原則
6.3 壩體填筑工藝流程
6.4 各種壩料填筑
6.5 大壩變形理論分析
6.6 壩體填筑接合部的處理
6.7 壩體填筑冬季施工措施
6.8 特殊基礎處理
6.9 大壩全斷面平起上升
6.10 堆石體的級配控制
6.11 超徑礫石摻配施工技術
6.12 壓實技術的發展
6.13 大壩填筑質量控制指標監測
6.14 填筑質量檢測新技術研究
6.15 大壩基礎充水試驗
6.16 壩料管理
6.17 結語
第7章 擠壓式混凝土邊墻新技術
7.1 傳統施工工藝
7.2 國際實踐經驗
7.3 理論計算分析
7.4 擠壓式邊墻施工機械及主要技術參數
7.5 擠壓式邊墻施工工藝
7.6 擠壓式邊墻施工應注意的問題
7.7 擠壓式邊墻施工的質量控制標準
7.8 擠壓墻施工質量控制措施
7.9 擠壓式邊墻施工的優點
7.10 有待完善的問題
7.11 今后技術改進與創新發展的方向
7.12 擠壓式邊墻經濟分析
7.13 結語
第8章 超長面板施工技術
8.1 大壩面板簡介
8.2 混凝土面板一次性施工技術背景
8.3 混凝土面板一次性施工技術
8.4 施工計劃
8.5 剝肋滾壓直螺紋鋼筋連接技術
8.6 長面板混凝土澆筑技術難題及關鍵措施
8.7 結語
第9章 面板表層止水施工新技術
9.1 止水設計
9.2 表層止水材料特性
9.3 傳統施工工藝
9.4 GB填料機械化施工的背景
9.5 擠出機的優缺點
9.6 結語
第10章 面板裂縫及處理措施
10.1 面板裂縫產生情況調查
10.2 裂縫產生的原因分析
10.3 預防面板裂縫措施
10.4 裂縫處理措施
10.5 面板裂縫處理效果
10.6 面板混凝土防裂設計
10.7 結語
第11章 觀測儀器安裝及應用
11.1 主要觀測項目
11.2 主要觀測儀器
11.3 觀測儀器埋設質量控制程序
11.4 各種觀測儀器埋設過程質量控制
11.5 施工期、竣工初期觀測及成果整理分析
11.6 左右岸高趾墻埋設儀器施工期觀測資料說明
11.7 結語
參考文獻
混凝土面板堆石壩施工技術及應用-公伯峽大壩施工理論與實踐 節選
第1章 公伯峽樞紐工程概述
國家重點水電建設工程公伯峽水電站是西部大開發西電東送北部通道的啟動工程,是黃河上游龍羊峽至青銅峽河段梯級規劃中的第四座百萬千瓦以上的水電站。黃河公伯峽水電站位于青海省循化縣與化隆縣交界處的黃河干流上,壩址距上游已建成的李家峽水電站76km,下游148km是已建成的劉家峽水電站。壩址距西寧市153km,距平安驛轉運站118km,交通便利。壩址區海拔為1900~2100m。
樞紐的主要任務是發電,兼顧灌溉和供水,是一等大(1)型工程。工程擋水建筑物及泄洪建筑物采用500年一遇洪水設計(5440m3/s),10000年一遇洪水校核(7860m3/s),并滿足可能*大洪水不漫壩的要求;發電建筑物采用200年一遇洪水設計,000年一遇洪水校核。水庫正常蓄水位2005.0m,設計和校核洪水位分別是2005.0m和2008.28m。水庫庫容6.2億m3,為日調節水庫,調節容量為0.75億m。電站裝機5臺,單機容量為300Mw,總裝機容量為1500Mw,保證出力492MW,年發電量為51.4億kW•h。電站以30kV一級電壓出線,聯入西北電網。樞紐工程可改善下游1.067萬hm2土地灌溉條件。工程總投資62.5億元,每千瓦投資4172元。
電站樞紐工程建筑物由大壩、引水發電系統和泄洪系統三部分組成。樞紐布置有:河床混凝土面板堆石壩、右岸引水發電系統(由引渠、混凝土壩式進水口、壓力鋼管、地面廠房及330kV開關站組成)、右副壩、左右岸泄洪洞及左岸溢洪道、左右岸灌溉取水口、右岸混凝土面板防滲系統。
原設計施工期采用導流洞導流,枯水期圍堰擋水,汛期壩體臨時斷面攔洪;實際施工中根據上游龍羊峽水庫蓄水情況進行分析,汛期采用圍堰攔洪,并對圍堰進行了加高處理。樞紐工程于2000年7月1日導流洞開始施工,2001年8月8日主體工程正式開工,2002年3月實現截流,2004年8月8日下閘蓄水,2004年8月24日首臺機組發電。2006年6月4日第5臺機組發電,2006年6月竣工。公伯峽首臺機組投產發電,使國內水電裝機容量達到1億kW。
大壩為混凝土面板堆石壩,*大壩高132.2m,壩頂長429.0m,壩頂寬度10m。引水發電系統位于大壩右側,進水口為混凝土重力壩,其后接5條直徑8m的外包混凝土明鋼管直通廠房。廠房布置在右岸壩腳下游,廠房內安裝了5臺單機容量為300Mw的H1230-LJ-570型水輪發電機組。
泄洪建筑物由左右岸泄洪洞和表孔溢洪道組成,表孔泄洪道位于大壩左側,為岸邊開敞式溢洪道。右岸泄洪洞是由前期導流洞改建而成的,和傳統改造導流洞技術不同的是,該項目采用了垂直旋流效能技術,填補了國內工程界在該領域的空白。
……
混凝土面板堆石壩施工技術及應用-公伯峽大壩施工理論與實踐 作者簡介
李海潮,男,漢族,1968年9月出生,河南社旗人。1992年7月畢業于武漢水利電力學院,獲學士學位,高級工程師。長期從事水利水電工程施工監理工作,曾參加小浪底水利樞紐前期工程和主體工程的監理工作;參加了公伯峽大壩工程和南水北調中線穿黃工程監理工作。對合同管理、地下工程施工管理、面板堆石壩施工管理、盾構機施工管理有一定的研究。曾獲小浪底建管局首屆科技優秀人才稱號。并享受2006~2007年度小浪底建管局一等技術津貼。
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