简介:大花水水电站拦河大坝为抛物线双曲拱坝+左岸重力坝,其中双曲拱坝最大坝高134.50m,坝顶宽7.0m,坝底厚23.0m,厚高比0.171。在拱坝施工中,坝体上下游面的模板设计采用了“交替上升可调曲率悬臂大模板”,使碾压混凝土浇筑满足了“全断面、连续上升、快速施工”等特点。
简介:随着水电建设市场的蓬勃发展,小江小河的梯级开发引水式中小水电也悄然兴起。中小水电站的引水隧洞多为小断面混凝土衬砌形式,且洞身较长。隧洞混凝土衬砌施工中,一般是采用钢模台车结合混凝土输送泵来进行浇筑,但钢模台车成本较高,据市场调查每套成本至少需要40多万元,且安装、调试钢模台车需花费大量时间(至少需要15天),时间进度不易保证。根据潘口水电站引水隧洞的实际情况。经过多方论证讨论,结合以往经验,引水隧洞混凝土全部采用以小钢模板和钢管在钢模台车的理论基础上进行现场改装成简易的组合钢模板台车及配套混凝土榆送泵进行混凝土衬砌。实际施工情况表明,运用组合钢模板并结合经过改装的简易组合钢模台车进行洞衬混凝土施工不仅降低了施工成本,又大大节约了时间。加快了工程进度。以下对潘口水电站引水隧洞混凝土衬砌中使用的组合钢模板的施工技术作一阐述。
简介:本文简要介绍了中国水利水电科学研究院60年来在水工混凝土结构,主要是大坝的抗震研究方面的进展。回顾了其历经“启蒙”、追踪世界前沿的“跟跑”和“并跑”三个发展阶段。概述了主要研究成果,诸如:坝址的地震动输入及其场址相关地震动参数的确定;应用高性能“云计算”技术,对坝体-地基-库水体系地震响应及其基于损伤力学的损伤破坏过程的非线性并行计算分析;极端地震下地震灾变的定量判别准则的确定;采用三向六自由度地震模拟振动台进行坝体-地基-库水体系动力模型试验;大坝现场试验和地震动监测;大坝混凝土全级配试件包括损伤本构关系的动态特性试验及应用三维细观力学分析和CT技术研究其内部开裂状态;编制水工建筑物抗震设计国家标准等。最后,对常规的抗震设计理念和方法提出了改进建议。
简介:大花水水电站大坝(抛物线双曲拱坝+左岸重力坝)位于高山峡谷区,坝址两岸山壁陡峭,混凝土入仓布置困难。根据该工程特有的地形条件,在重力坝左岸边坡分二期布置了3条负压溜管,即一期底线采用了800mm宽的胶带机和2条负压溜管;二期高线采用了1000mm宽的胶带机和1条负压溜管;拱坝混凝土的入仓则主要采用了缓降溜管(由于拱坝丽岸边坡较陡,平均角度70°,普通负压溜管不适用于此种高陡边坡输送碾压混凝土)。采用缓降溜管输送碾压混凝土不仅可保证质量,而且在输送强度、安装工期、安装及运行成本等多方面均优于负压溜管。为拱坝快速施工打下了基础。