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大规模尾水首部渐变段顶拱混凝土分层施工技术
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作者 彭正良 张长宁 《云南水力发电》 2024年第5期94-98,106,共6页
白鹤滩水电站尾水隧洞首部渐变段顶拱浇筑最大跨度达20+m、最大厚度达5 m,如此大跨度、巨厚状顶拱渐变结构,采用常规A48钢管满堂架支模体系已无法满足施工要求,据此,在白鹤滩水电站尾水首部渐变段施工中,创新性地提出了一种承载能力大... 白鹤滩水电站尾水隧洞首部渐变段顶拱浇筑最大跨度达20+m、最大厚度达5 m,如此大跨度、巨厚状顶拱渐变结构,采用常规A48钢管满堂架支模体系已无法满足施工要求,据此,在白鹤滩水电站尾水首部渐变段施工中,创新性地提出了一种承载能力大、对渐变复杂体型适应性强的“钢管排架柱+满堂支撑架”组合新型支撑体系以及合理的浇筑分层方法。不仅有效缩短了本施工部位的施工工期,同时预留的下部通道还有效保证了上游调压室施工的连续性,在成本、质量、安全管理方面也有了质的提升;该施工技术基本能适应一切大跨度、巨厚度体型渐变结构。 展开更多
关键词 白鹤滩水电站 渐变段 顶拱混凝土 分层施工技术
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水工隧洞顶拱混凝土施工移动式钢管排架技术及应用
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作者 柴喜洲 《水利水电技术(中英文)》 北大核心 2023年第S02期220-223,共4页
通过顶拱混凝土施工移动式钢管排架技术的研究和在糯扎渡水电站左、右岸泄洪洞斜坡渐变段的应用分析,提出了顶拱混凝土施工模板支撑技术新方法,尤其是在渐变结构混凝土施工中实现了施工方案的经济、安全、快速。
关键词 糯扎渡水电站 顶拱混凝土 移动式钢管排架 行走钢平台 行走系统 钢管排架
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溪洛渡水电站右岸泄洪洞龙落尾段顶拱混凝土施工
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作者 祝细根 朱毓杰 《四川水力发电》 2015年第4期37-40,共4页
溪洛渡水电站右岸泄洪洞龙落尾形体复杂,分为上游缓坡段、奥奇曲线段、斜坡段、反弧段及下游缓坡段,且在其中间设置了3道掺气坎,底板最大坡度为22.457°,钢模台车不能靠电机驱动行走,需采用卷扬机牵引行走,施工难度大。介绍了溪洛... 溪洛渡水电站右岸泄洪洞龙落尾形体复杂,分为上游缓坡段、奥奇曲线段、斜坡段、反弧段及下游缓坡段,且在其中间设置了3道掺气坎,底板最大坡度为22.457°,钢模台车不能靠电机驱动行走,需采用卷扬机牵引行走,施工难度大。介绍了溪洛渡水电站右岸泄洪洞龙落尾段顶拱混凝土施工技术,对类似工程具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 泄洪洞 龙落尾段 顶拱混凝土施工 溪洛渡水电站
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水工隧洞顶拱混凝土施工对策探析
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作者 柴喜洲 刘奇安 王舜立 《水利水电快报》 2018年第6期13-15,共3页
针对顶拱混凝土浇筑中的密实性问题,通过云南2个工程项目顶拱混凝土施工实践,分析采取合理分层分块、预埋排气管、预埋振捣设备、高流态混凝土封顶等综合措施,避免了顶拱混凝土脱空、振捣不密实、厚度不够等质量问题,确保了工程长期运... 针对顶拱混凝土浇筑中的密实性问题,通过云南2个工程项目顶拱混凝土施工实践,分析采取合理分层分块、预埋排气管、预埋振捣设备、高流态混凝土封顶等综合措施,避免了顶拱混凝土脱空、振捣不密实、厚度不够等质量问题,确保了工程长期运行安全,可为类似工程提供经验。 展开更多
关键词 水工隧洞 顶拱混凝土 修复
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地下厂房顶拱混凝土衬砌钢模台车内容概要
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作者 周英 《施工技术(辽宁)》 1993年第1期12-14,共3页
关键词 地下厂房 顶拱混凝土 衬砌钢模
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糯扎渡水电站左岸泄洪洞变顶高段顶拱混凝土衬砌施工
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作者 杨保才 逯峰 《水利水电施工》 2011年第3期19-21,25,共4页
糯扎渡水电站左岸泄洪洞无压段为变顶高隧洞,洞底坡度为7%,洞顶坡度为10.15%,顶高变幅为2.77~4.0m,且中部设有掺气坎。为保护底板已浇抗冲磨混凝土免受破坏,且不影响洞内作为上坝通道的交通运输,施工中采用架空顶拱钢模台车方案进行顶... 糯扎渡水电站左岸泄洪洞无压段为变顶高隧洞,洞底坡度为7%,洞顶坡度为10.15%,顶高变幅为2.77~4.0m,且中部设有掺气坎。为保护底板已浇抗冲磨混凝土免受破坏,且不影响洞内作为上坝通道的交通运输,施工中采用架空顶拱钢模台车方案进行顶拱混凝土衬砌,简化了钢模台车设计,减小了顶拱混凝土施工与洞内上坝交通运输的干扰,加快了施工进度。 展开更多
关键词 糯扎渡水电站 左岸泄洪洞 变顶高段顶拱混凝土 架空钢模台车
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西南某水电站地下厂房顶拱变形破坏成因分析
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作者 高波 赵其华 《长江大学学报(自科版)(上旬)》 CAS 2008年第4期372-374,共3页
某在建水电站位于我国西南地区金沙江某支流上,为该流域梯级电站的最后一级,在地下厂房施工期间,厂房混凝土顶拱出现变形开裂、掉块,钢筋外露。通过现场地质调查,地质分析结合结构分析,并结合平面有限元计算,分析得出了厂房顶拱变形破... 某在建水电站位于我国西南地区金沙江某支流上,为该流域梯级电站的最后一级,在地下厂房施工期间,厂房混凝土顶拱出现变形开裂、掉块,钢筋外露。通过现场地质调查,地质分析结合结构分析,并结合平面有限元计算,分析得出了厂房顶拱变形破坏的主要原因是厂房开挖揭露了位于厂房上游壁错动带,并由于在施工期间未能及时处理,顶拱上下游拱端相对位移过大所致。 展开更多
关键词 地下厂房 混凝土顶拱 错动带 有限元
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Effect of insufficient tunnel crown thickness on the post-tensioned concrete lining of the Yellow River Crossing Tunnel and its strengthening schemes 被引量:2
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作者 Qin Gan Cao Shengrong +1 位作者 Lai Xu Yang Fan 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2018年第3期356-363,共8页
The effect of deficiency in tunnel crown thickness on the Yellow River Crossing Tunnel with post-tensioned concrete inner lining was investigated by the elasto-plastic finite element method. Changes in the deformation... The effect of deficiency in tunnel crown thickness on the Yellow River Crossing Tunnel with post-tensioned concrete inner lining was investigated by the elasto-plastic finite element method. Changes in the deformations and circumferential stresses of the post-tensioned concrete inner lining with the gradual decrease of the tunnel crown thickness were compared, and the potential bearing risk of insufficient tunnel crown thickness for the Yellow River Crossing Tunnel was revealed. Based on the finite element calculation results of circumferential stresses under different defective cases, the corresponding reinforcement schemes were proposed. The calculation results show that the inner lining can still maintain a satisfactory stress state when the tunnel crown thickness is equal to or greater than 0. 28 m. When the tunnel crown thickness decreases below 0.28 m, the external surface of the crown and internal surface of the crown's adjacent areas may be under tension. The tension stresses will incrementally increase and ultimately exceed the tensile strength of the inner lining concrete as the tunnel crown thickness further decreases gradually. Then, the Yellow River Crossing Tunnel cannot operate normally, and severe cracking, leaking or even failure may occur. When the tunnel crown thickness is equal to or greater than 0.28 m, the reinforcement suggestions are that the void spaces between the inner lining and the outer lining should be back-filled with concrete. When the tunnel crown thickness is less than 0. 28 m, the inner lining should be reinforced by steel plates after concrete back-filling. 展开更多
关键词 post-tensioned concrete linings runnel crownthickness stress redistribution finite element analysis tunnelreinforcement Yellow River Crossing Tunnel
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