基于ANSYS石門坎水電站雙曲拱壩三維有限元靜力分析
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采用大型通用軟件ANSYS,對石門坎水電站雙曲薄拱壩各工況進行三維有限元靜力分析,計算結果表明,壩體應力分布合理,應力水平與同類拱壩相當,基礎變形模量在一定范圍內上下浮動對壩體應力影響不大,能夠適應地基變模在一定范圍內的變化。
石門坎水電站拱壩壩體應力分析
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該文采用拱梁分載法對石門坎水電站混凝土拋物線雙曲拱壩進行了7種荷載組合的計算分析,弄清了該拱壩在各種組合下的受力特點和變形規(guī)律,為體型設計和細部構造設計提供了可靠的依據,有關結論對同類工程的拱壩體型選擇具有參考價值。
石門坎水電站混凝土雙曲拱壩壩體通水冷卻措施
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論述石門坎水電站拱壩壩體通水冷卻措施。拱壩溫控包括混凝土內部溫度控制、壩體表面保溫及壩體通水冷卻。而壩體通水冷卻對壩體混凝土應力影響較大。只有通過控制不同時期壩體通水溫度和通水量,逐漸釋放壩體混凝土熱量,才能科學控制壩體混凝土應力,防止拱壩壩體產生裂縫。
石門坎水電站常態(tài)混凝土雙曲拱壩溫控技術 (2)
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石門坎水電站常態(tài)混凝土雙曲拱壩溫控技術 楊仲洪楊和明曹龍王波峽 摘要混凝土施工期溫度控制,是混凝土大壩防裂的關鍵技術問題。石門坎水電站大壩 設計為常態(tài)混凝土雙曲拱壩,高溫季節(jié)持續(xù)時間長,低溫季節(jié)晝夜溫差大,氣溫驟降頻繁, 混凝土溫控工作的難度較大,針對這種特定情況,施工期間采取了一系列相應的溫控防裂 措施,有效地預防了壩體裂縫。 關健詞石門坎常態(tài)混凝土雙曲拱壩溫控技術 1工程概況 石門坎水電站大壩設計為常態(tài)混凝土雙曲拱壩(見圖1),最大壩高111m,拱壩體 形采用拋物線雙曲拱,拱冠梁底寬23.917m,厚高比0.222。壩頂長296.26m(頂拱上游 面弧長),分15個壩段,其中1#~5#壩段為右岸擋水壩段,6#~9#壩段為河床溢流壩段, 10#~15#壩段為左岸擋水壩段。大壩混凝土總量35萬m3,混凝土強度等級主要為c20、 c25,級
石門坎水電站混凝土雙曲拱壩接縫灌漿施工
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拱壩接縫灌漿質量對建筑物蓄水后安全起到至關重要的作用,從灌漿系統(tǒng)加工、安裝到灌漿質量檢查,中間有眾多交叉施工,歷時長,若有一工序質量失控,會造成灌漿實施困難,甚至造成接縫灌漿失敗。本文詳細闡述接縫灌漿全工藝的操作流程、方法,操作要求及對特殊情況的處理方法,經質量檢查,石門坎電站接縫灌漿施工質量良好。
石門坎水電站常態(tài)混凝土雙曲拱壩溫控技術
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石門坎水電站常態(tài)混凝土雙曲拱壩溫控技術 楊仲洪楊和明曹龍王波峽 摘要混凝土施工期溫度控制,是混凝土大壩防裂的關鍵技術問題。石門坎水電站大壩 設計為常態(tài)混凝土雙曲拱壩,高溫季節(jié)持續(xù)時間長,低溫季節(jié)晝夜溫差大,氣溫驟降頻繁, 混凝土溫控工作的難度較大,針對這種特定情況,施工期間采取了一系列相應的溫控防裂 措施,有效地預防了壩體裂縫。 關健詞石門坎常態(tài)混凝土雙曲拱壩溫控技術 1工程概況 石門坎水電站大壩設計為常態(tài)混凝土雙曲拱壩(見圖1),最大壩高111m,拱壩體 形采用拋物線雙曲拱,拱冠梁底寬23.917m,厚高比0.222。壩頂長296.26m(頂拱上游 面弧長),分15個壩段,其中1#~5#壩段為右岸擋水壩段,6#~9#壩段為河床溢流壩段, 10#~15#壩段為左岸擋水壩段。大壩混凝土總量35萬m3,混凝土強度等級主要為c20、 c25,級
石門坎水電站混凝土雙曲拱壩施工質量控制
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石門坎水電站混凝土雙曲拱壩具有施工強度大、工期緊、技術與質量要求高、溫度控制嚴格等特點,在施工中科學地進行質量控制,為確保拱壩的混凝土澆筑質量和快速施工提供了保證。本文針對石門坎水電站雙曲拱壩混凝土施工工藝及質量、溫控進行了詳細的論述。
石門坎電站雙曲拱壩壩肩槽開挖爆破控制技術
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石門坎水電站雙曲拱壩壩肩槽爆破開挖施工采用\"預裂孔+垂直梯段孔+預留緩沖保護層\"的爆破技術,以降低爆破振動對壩肩圍巖的破壞,保證了邊坡的穩(wěn)定,又確保了建基面的開挖質量和施工期安全。建基面鉆孔設計采用autocad輔助設計,計算出每一個孔的所有造孔參數,確保預裂鉆孔做到\"準,齊,平,直\
石門坎水電站壩后門機-汽車棧橋施工
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石門坎電站壩區(qū)山體陡峭,大型施工設備布置難度大,加之河道汛期承擔泄洪任務,設備布置受到限制,布置壩后門機-汽車棧橋有效地解決了混凝土入倉難題,保證了壩體混凝土施工的連續(xù)進行,入倉強度滿足施工質量、工期要求。
石門坎水電站大壩配電中心建設管理概述
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大壩配電中心是保證水電站大壩電氣設備安全穩(wěn)定運行的極為重要的供電系統(tǒng),圍繞石門坎水電站大壩配電中心的建設過程,重點介紹建設過程的管理方法。配電中心的成功投運為大壩表孔、中孔啟閉機及進水口閘門等電氣設備以及營地生活供電提供了有力的安全保障。
石門坎水電站壩肩無蓋重固結灌漿施工
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4.7
一般壩基固結灌漿要求先澆筑一定厚度的蓋重層混凝土,而后進行灌漿,影響壩體混凝土澆筑,對于工期要求緊張的工程來說,無蓋重固結灌漿解決了灌漿與混凝土施工工期的矛盾關系。闡述了無蓋重固結灌漿施工工藝操作流程及方法,擬定的參數經壓水試驗和聲波檢測手段檢查,符合預定的灌漿效果。
石門坎水電站大壩正垂管的放樣及安裝
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介紹利用垂線法進行石門坎水電站已埋設正垂管管壁間隙測量,計算待安裝正垂管偏移量。利用垂線法進行正垂管放樣方法簡單易行,能獲得較高的量測精度,并在石門坎水電站取得較好的安裝效果。
石門坎水電站水力機械設計
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云南石門坎水電站的開發(fā)任務主要為發(fā)電。水電站裝機容量130mw,針對石門坎水電站的水力特性,充分考慮電站的實際運行條件,優(yōu)化水力機械設計,保證在汛期高含沙水流條件下有較優(yōu)的安全運行工況,又在非汛期低含沙水流條件下保證設備高性能運行,并為電站運行維護創(chuàng)造便利的條件。
石門坎水電站導流洞開挖支護過程模擬分析
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導流洞的開挖支護過程模擬是一個三維空間問題。采用國際先進的plaxis程序,將模擬分析結果與導流洞實際開挖支護情況進行對比,更好地把握導流洞施工過程中圍巖應力分布及變形規(guī)律,以期更好地指導地下洞室工程的開挖和支護。
石門坎水電站拱壩泄洪消能水工模型試驗研究
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為了弄清石門坎水電站拱壩泄洪消能的能力,通過拱壩泄流能力水工模型試驗,分別模擬3個表孔和兩個中孔單獨或表孔、中孔聯合運用條件下泄流能力、出口流速、壓力分布及消能沖刷情況。以驗證原設計方案中表孔、中孔體型設計是否合理,從而最終確定表孔、中孔的設計體型。模擬泄洪過程中消力池底板的受力情況變化,根據受力情況提出改善措施,防止發(fā)生揭底破壞。對泄洪的霧化問題進行簡單分析,提出意見。
石門坎水電站混凝土拱壩一期通水冷卻淺析
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石門坎水電站混凝土拱壩施工需跨兩個夏季,橫縫灌漿自然溫度不能滿足封拱時的溫度要求,需采取通水冷卻措施。采用三維有限元方法,對石門坎水電站混凝土一期通水冷卻進行了多種工況的三維仿真計算分析,得到一期冷卻規(guī)律:水管間距相同情況下,通水水溫越低,削減水化熱越多,降低混凝土最高溫度效果越好;通水水溫相同情況下,水管間距越小,削減水化熱越多,降低混凝土最高溫度效果越好。
石門坎水電站拱壩泄洪中孔、表孔懸臂混凝土施工
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石門坎電站拱壩中孔、表孔懸挑幅度大,施工工期緊,施工安全和施工質量管理、控制難度大。采用常規(guī)組合鋼模支模、連續(xù)\"反拉\"加固法施工,保證了施工進度、質量和安全管理目標的實現,并做到費用最小,該方法施工快速、成本低、施工簡單,值得推廣。
石門坎水電站進口閘門的選型和布置
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進口閘門的布置及運用方式將對電站的運行產生重要影響。配合石門坎電站采用了一洞兩機的引水方式,為保證機組運行的獨立性,在每個機組的進口設置快速閥門。重點介紹進口閘門和攔污柵的主要設計理念和策略。
石門坎水電站拌和站制冷系統(tǒng)工藝探討
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介紹了石門坎水電站拌和站制冷系統(tǒng)的制冷原理、制冷工藝、設備及其布置,該系統(tǒng)采取對粗骨料吹冷風后將粗骨料溫度降低-6℃左右,并加5℃的冷水及-8℃的片冰就能保證夏季出機口的溫度。
石門坎水電站引水洞施工支洞布置方案變更設計
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石門坎水電站引水洞施工交通洞設計,按相關規(guī)范的要求,并結合其它水電站施工交通洞的經驗,對施工交通洞的布置進行了變更設計,包括空間位置的布置、斷面的核算和封堵體的設計。
石門坎水電站機電設計優(yōu)化
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結合作者參加石門坎水電站的建設管理,在施工圖設計過程中,對設計方案進行認真的審查,提前做好設計優(yōu)化建議,既有利于機組安全穩(wěn)定運行,又達到節(jié)省費用和縮短工期的目的。
石門坎水電站引水洞不良地質段施工技術
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通過工程實例分析,介紹在水電站引水洞不良地質段巖體的開挖支護中,采用超前小導管支護技術的前提條件和技術關鍵,綜述關鍵環(huán)節(jié)施工技術,為今后水電引水洞工程開挖支護提供借鑒。
石門坎水電站工程廠區(qū)建筑裝修要點
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水電站工程建筑物裝修需因地制宜,在考慮安全、適用、經濟、美觀的同時,應考慮與自然環(huán)境相協(xié)調,并體現企業(yè)文化和精神。系統(tǒng)介紹石門坎水電站工程廠區(qū)建筑裝修要點,充分結合工程的特性,從設計理念、工藝質量出發(fā),達到了最佳裝修效果。
石門坎水電站安全監(jiān)測設計
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介紹石門坎水電站安全監(jiān)測系統(tǒng)設計。石門坎水電站監(jiān)測設計能較好地進行電站邊坡、壩基穩(wěn)定性、壩基滲流、壩體應力應變等的監(jiān)測,建立了一套集中、精簡、高效的工程安全監(jiān)測系統(tǒng)。
石門坎水電站埋藏式鋼岔管研究
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采用三維有限元方法對石門坎水電站鋼岔管結構體形進行優(yōu)化,考慮施工中的不確定因素,就總縫隙寬和圍巖彈性抗力進行了敏感性分析。結果表明:在一定的平面布置條件下,岔管管殼應力集中的程度取決于管殼母線間的轉折角大小;縫隙大小對埋藏式岔管的應力分布影響較為敏感,縫隙越小,圍巖分擔作用越明顯;圍巖對岔管的應力大小及分布影響顯著。
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職位:安裝暖通工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林