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相似文献
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1.
本文结合锦屏一级水电站的实际情况,简要介绍了圆筒阀在国内外应用情况,重点介绍了锦屏一级水电站圆筒阀较其他控制方式圆筒阀的优点和结构特点,并结合该控制方式圆筒阀在滩坑水电站#3机组的实际运行情况,得出了在锦屏一级水电站采用第三代全数字集成式电液控制系统的圆筒阀不仅技术上是可行的,而且是安全可靠的结论.  相似文献   

2.
雅砻江锦屏一级水电站泄洪雾化区边坡高差大,跨度长,施工作业环境差,混凝土入仓条件极为有限,施工单位通过比对真空负压溜筒、封闭式溜筒、缆机吊运入仓混凝土方案,从中确定适合现场施工生产的方案,为后续项目的施工提供了保障。  相似文献   

3.
莲花台水电站为碾压混凝土重力坝,混凝土所用骨料采用丹江河滩的天然砂石骨料,天然砂石粉含量偏低,配合比实验采用粉煤灰代砂5%技术方案,为了提高莲花台水电站碾压混凝土施工进度,在主坝坝体碾压混凝土正式施工前进行碾压混凝土施工工艺试验,以验证碾压混凝土施工工艺和施工参数,同时对拌和系统及碾压设备、混凝土质量检测设备的性能进行复核检测,并结合现场试验对碾压混凝土作业人员进行培训,从而为大坝碾压混凝土正式施工奠定基础。  相似文献   

4.
正(1)位于四川雅砻江上的锦屏一级水电站大坝是世界上最高的拱坝,305米高的弧形双曲拱坝犹如一道高耸的彩虹伸在青山翠谷之中。(2)英古里坝位于格鲁吉亚英古里河支瓦尔峡谷内,其272米高的混凝土拱坝位于中国的锦屏坝、小湾坝(292米)和溪洛渡坝(285.5米)之后。  相似文献   

5.
广西桥巩水电站二期工程混凝土施工的拌和系统布置,根据坝址地形条件、主体工程布置的特点及交通运输条件,根据各方案的经济技术比较得出最优方案.  相似文献   

6.
锦屏一级水电站特高拱坝左岸建基面出露f2断层及其层间挤压带,其岩性特征、分布产状及走向对高拱坝基础及左岸抗力体的抗滑稳定、变形稳定及渗透稳定产生重要影响。根据科研院校和设计单位对锦屏高拱坝建基面岩体质量分析评价及利用原则,需对该断层及层间挤压破碎带进行系统处理,以达到满足拱坝长期、安全、有效运行的目的。荜断层处理的技术方案包括:大坝建基面范围内进行“L”型刻槽开挖、混凝土置换、高压喷射冲洗扩孔、水泥高压固结灌浆、水泥一化学复合灌浆。通过上述综合处理措施的实施,达到了预期的效果,可为类似工程处理借鉴和参考。  相似文献   

7.
斯木塔斯水电站属于大(2)型工程,其导流兼深孔泄洪洞为无压洞,洞室以Ⅱ、Ⅲ类围岩为主,导流洞进口水头达90m,最大流速超过30m/s,本文结合施工现场实际对该导流洞施工的石方开挖与支护、混凝土浇筑、灌浆以及金属结构等施工技术和方法进行了介绍。  相似文献   

8.
扣件式钢管脚手架工程是高边坡开挖支护施工中常用的且十分重要的临时设施,这项工作的优劣将直接影响工程的安全、经济、进度、文明施工、效率等。扣件式钢管脚手架的搭建安装,拆卸转移在地形和场地条件复杂的高边坡环境下比较方便,在荷载作用下稳定性较好。现以2008年四川锦屏一级水电站大坝左岸1885m以下边坡开挖支护工程施工脚手架设计与施工为例,浅述一下我们的应用。  相似文献   

9.
C X L公司办公楼共二层,建筑面积3400m2,1995年建成使用。空调按变风量系统设计,采用屋顶安装风冷直接蒸发式一体化空调机组,制冷量421K W,机组热水盘管供热量454K W,送风量86,400m3/h,机组余压608P a。厨房、餐厅、卫生间、更衣室和淋浴室设排风装置,排风量总计约18,000m3/h,由空调机组引入新风补偿。另外配置了少量分体空调机组,计算机房和消防控制室各配1台6K W机组,电话总机室配有1台8K W机组。室内空调设计参数见下表:空调系统运行后发现达不到设计要求,为此在各办公室和会议室等处又增加多台分体空调机组,其效果人不能令人满意,…  相似文献   

10.
随着我国工程建设技术不断地提高以及经济发展的需要,各行业基础设施包括水运工程的建设规模也在不断地扩大,过去大体积混凝土常见于水电站的大坝结构中,现在同样较多地应用于港口航道、公路桥梁等施工领域中,大体积混凝土的应用范围日益广泛,加上工程对混凝土结构耐久性和质量安全的要求在不断地提高,控制大体积混凝土温度裂缝一直是参建各方关注的焦点。混凝土温度裂缝的控制一般从以下几个方面着手:配合比设计、原材料质量控制、混凝土预冷、运输浇筑措施、预埋冷却水管等,笔者作为船闸工程混凝土生产系统中的一员,从混凝土预冷方面谈一谈如何管理和控制混凝土的出机口温度。  相似文献   

11.
小湾水电站双曲拱坝最大底宽73m,并采用通仓浇筑,通仓浇筑面积近1900m^2,是目前高拱坝最长的浇筑块,基础温差控制要求非常严格,因此解决高温季节温控问题是保证小湾水电工程顺利建设的首要前提。本文从小湾水电站混凝土浇筑原材料温度控制到混凝土拌和温度控制,最后到浇筑过程温度控制全面阐述了为确保大坝温控要求所采取的一系列措施。  相似文献   

12.
罗强  王超 《科技风》2013,(8):143-144
长河坝水电站枢纽建筑物主要由砾石土心墙坝、泄洪系统、引水发电系统组成。砾石土心墙坝坝顶高程为1697.00m,心墙最低建基面高程为1457.00m,最大坝高240.0m。坝顶宽度为16.0m,坝顶长度497.94m。大坝上、下游坝坡为1∶2。属国家重点工程,为了保证砾石土心墙坝的填筑质量,长河坝磨子沟人工骨料加工系统在成品骨料及反滤料的生产、掺配过程中,严格参照设计施工蓝图、合同文件要求及《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)和《水工混凝土砂石骨料试验规程》(DLT5151-2001)中的相关要求对成品骨料的不同级配、4种反滤料按照设计提供的《四川省大渡河长河坝水电站大坝堆石料、过渡料及反滤料碾压试验技术要求》的不同掺配比设计包络线进行生产,在生产过程中不断提高生产过程质量控制,建立起一套针对成品骨料、反滤料生产的质量管理体系,确保长河坝水电站大坝填筑质量。  相似文献   

13.
糯扎渡水电站心墙堆石坝最大坝高261.5m,坝顶长630.06m,坝体基本剖面为中央直立心墙形式,心墙区垫层混凝土底部高程为560.0m,顶部高程为820.5m。防渗土料填筑前在垫层及廊道混凝土表面涂刷CCCW,本文以糯扎渡水电站大坝工程为例,浅析CCCW在水电工程中的应用。  相似文献   

14.
水泥混凝土拌和设备添加剂自动控制系统是混凝土拌和设备的一个主要组成部分。添加剂供给系统的功用是按施工配合比的设计要求,供给每批混凝土设定量的添加剂;而添加剂的数量,直接影响到混凝土的强度、和易性及施玉效率。目前,国外及国内生产厂家制造的水泥混凝土搅拌设备的添加剂供给系统,都具有较强的自动控制功能。  相似文献   

15.
本文提出了沥青混凝土拌和设备计算机控制系统的总体框架,分析了沥青混凝土拌和设备工艺过程。  相似文献   

16.
本文主要论谜了清水混凝土施工过程的支立模板,涂脱模利、拌和混凝土浇筑、捣固养生、外观修整等一系统技术问题.  相似文献   

17.
金岭煤业设计生产能力为0.6Mt/a,矿井开采二1煤层和一7煤层。金岭煤业为煤与瓦斯突出矿井,矿井相对瓦斯涌出量18.75m3/t,绝对瓦斯涌出16.90m3/min,煤层为Ш类不易自燃,煤尘爆炸指数20%。矿井采用斜井多水平上、下山开拓方式,目前开采两个二1煤工作面,两个一7煤保护层工作面。采取保护层开采,结合瓦斯抽放技术综合治理矿井瓦斯,即一7煤层作为二1煤层的保护层,两层煤巷道联合布置。目前矿井正常涌水量97.9-121.9m3/h,最大涌水量200m3/h,矿井水文地质类型属中等类型。二1煤层倾角在28到32度,局部达35度,且属于“三软”煤层,平均煤厚5.4米。  相似文献   

18.
拉西瓦水电站左岸拌和系统骨料仓的混凝土施工中,骨料存储设计为料仓方式,骨料罐采用钢筋混凝土结构形式,料罐底部布置出料廊道。由于骨料罐设计为薄壁等直径圆筒结构,综合考虑施工情况,对粗、细骨料仓的混凝土施工采用了滑模施工工艺,其施工工序简便,施工结果证明采用滑模施工节约了施工成本和大量钢模板及支撑,同时也节省了立模和加固支撑时间,加快了施工进度,同时减少了水平施工缝,保证了混凝土的内在质量和表面质量。  相似文献   

19.
一、拌和系统现状分析 1.混凝土生产控制程序。一个配合比的混凝土生产控制程序一般是:签送配料单、约定装车标记、确定称杆号数、照配料单称量、混凝土生产、自动记录并打印(生产数据)、卸料、按约定标记装车等八个环节。即用户向拌和楼送交配料单,并约定混凝土运输车辆的相应标记:拌和楼操作人员向拌和搂计算机输入相应的配料数据(也就是我们常说的定称);用户信号工根据来车情况向拌和楼发出要料信号,操作员接到信号后向拌和楼计算机发出生产指令,此时拌和楼进入自动称量、搅拌、  相似文献   

20.
碾压混凝土路面施工技术是一种水泥混凝土路面施工新技术,具有施工机械通用性好、施工速度快、早期强度高、节约水泥、接缝少等一系列优点。影响碾压混凝土路面发展的因素,除经济原因外,主要是设备条件和施工技术两个方面。下面针对这两方面的内容,分析我国发展碾压混凝土路面的技术条件。 1、设备条件根据碾压混凝土路面的施工工艺特点,要保证碾压混凝土路面具有良好的施工质量,必须保证拌和、摊铺和碾压三道主要工序具备相应的设备条件。 1.1 拌和设备。根据国内外经验和试验研究结果,路面碾压混凝土的拌和必须采用强制式拌和机,水泥、水及砂石材料的计量精度达到  相似文献   

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