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天花板水电站的关键技术问题
  • 资料大小:155KB
  • 资料类型:.PDF
  • 资料等级:
  • 发布时间:2021-08-17
资料介绍

 采用预应力锚索,第一、二级边坡增设混凝土网

格梁和预应力锚索。上述方案实施后.厂房后边坡
的变形趋于收敛
2 拱肩槽开挖
天花板水电站坝址两岸河谷陡峭, 根据拱坝布
置,左岸拱肩槽边坡开挖边坡高度达到130 ifl。研
究决定, 在拱坝坝顶之上设置一个窑洞并与上坝公
路相连, 窑洞以下仍按拱坝的体形要求开挖拱肩槽。
窑洞的布置除可节省开挖和支护工程量外,还可使
坝肩边坡的高度减少了67 m,从而保证了左岸坝肩
边坡的稳定性。同时,施工道路布置也不需要进行
边坡开挖,减少了对高陡峭边坡的扰动,保证了原
始边坡的稳定性. 也减少了对拱坝下游拱肩抗体的
扰动。
3 拱坝建基面
拱坝坝基建基面选择是工程中非常重要的技术
问题。天花板水电站拱坝原设计坝高1l3 m, 由于
两岸陡峭,开挖持续时间较长, 建基面岩体表面出
现不同程度的卸荷,岩体较为破碎。基于这种现象,
在坝基开挖至河床时,对整个坝基进行了物探声波
检测。声波资料表明, 拱坝建基面的岩体表面出现
了不同程度的卸荷松弛, 两岸的松弛深度达到2 1TI,
河床坝基的卸荷深度一般不超过1 m。结合整个建
基面的岩体条件和河床坝基的声波资料,及时将坝
基抬高6 m, 从而减少了坝基开挖量和坝体混凝土
量,使大坝施工丁期滞后的局面得到改善。
4 碾压混凝土施工及温度控制
天花板水电站大坝碾压混凝土实际施工过程中.
由于混凝土生产系统没有制冷系统.坝体内部的冷
却水管的冷却效果不理想,导致坝体施工时段温度
环境对碾压混凝土温度控制不利。基于这些实际情
况, 结合其他工程碾压混凝土拱坝温度控制经验.
并考虑本工程的大坝初期运行条件.适当放宽了碾
压混凝土的温度控制指标。在施工过程中和大坝初
期蓄水阶段, 密切注意拱坝诱导缝、坝体温度变化
的实际情况与温度仿真分析的对应关系、坝体温度
的实际冷却速率、本工程已经出现的最大温降等.
提前预测了碾压混凝土拱.gq诱导缝在大坝蓄水阶段
的变化。
大坝碾压混凝土施工是一个动态的变化过程.
大坝施工进度、温度控制指标、施工时的温度环境
等因素都在不断的变化。本工程在大坝施工高峰期
遇到了该地区很少遇到的冬季高温现象, 使碾压混
凝土施工的温度控制边界条件已经脱离了原来的设
想。由于工期要求, 本T 程碾压混凝土拱坝的温度
控制在施工阶段已经无法达到原来的设计要求。结
合工程实际, 重新进行了拱坝的温度仿真分析和
敏感性分析。根据工程实际进度和可能出现的.frYe
情况, 适时地预测拱坝的温度条件并与大坝的监
测资料进行对比, 将有关碾压混凝土拱坝的温度
控制的分阶段参数进行了修订, 以适应边界:条件的
变化
5 拱坝诱导缝的讨论
碾压混凝土拱坝一般设置诱导缝, 诱导缝的设
计与碾压混凝土拱坝的设计、施T 、大坝的材料、
物理力学指标、温度控制标准密切相关。诱导缝的
设置一般在大坝设计中与事先预定的相关:参数有
直接的关系。在工程实际施1=中,碾压混凝土拱坝
的原材料、混凝土的物理力学指标、大坝实际施工
的温度环境、施工进度、拱坝的实际温度变化过程
等都会与原来的设计意图有所变化, 给事先设置的
碾压混凝土拱坝诱导缝带来变数, 使碾压况凝土
拱坝的诱导缝成为大坝蓄水阶段的一个重要的工程
技术问题,并直接影响大坝蓄水甚至是整个工程的
工期。
本文以为, 碾压混凝土拱坝的诱导缝设计理论
依据、设计条件和设置方式都是可行的,但对诱导
缝的张开判据还需要进行必要的研究。对于碾压混
凝土拱坝而言,诱导缝张开的诱因是关键,大体积
混凝土的裂缝一般从上、F游表面开始张开,而碾
压混凝土上、下游表面都有变态混凝土, 因而变态
混凝土的相关指标、施工质量、温度环境等有可能
是诱导缝张开必须考虑和研究的因素。建议在实际
工程中. 密切注意工程的施丁过程、坝体温度
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