水电水利工程水下大孔口浮体闸门封堵技术设计要点

来源 :第六届水库大坝新技术推广研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huahua7717
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通过对以往水电水利修复工程采用浮体闸门封堵技术进行水下大孔口封堵的成功案例进行总结,并对该封堵技术从技术方案构思、结构及细部设计中使用的创新和关键技术进行系统和全面的梳理和研究,总结出了该项技术的设计要点.
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经过30年的发展,我国面板堆石坝建设成就显著,同时也面临着诸如大坝严重渗漏等病害问题.面板堆石坝坝体材料的非同质和变形的多维度,使得大坝渗漏形式多种多样,给大坝渗漏检测带来巨大挑战.为此,提出监测资料分析和水下机器人声纳扫描普查确定可能区域、水下高清摄像详查破损区、连通试验验证相结合的综合检测技术对面板堆石坝渗漏进行检测.该技术在新疆某面板堆石坝渗漏检测中得到成功应用.面板坝渗漏量突然增大多与面板
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分析近20年左右已建成的混凝土面板堆石坝的观测资料,大坝长期变形是引起防渗体系破坏并直接导致超常规渗漏量的根源,放空水库并对防渗体系进行修补加固可有效地减少渗漏,保证大坝安全.放空系数是衡量面板坝放空能力的一个定量指标,但面板坝设计规范中并没有给出一个设计依据,现有工程对其取值并不统一.新编面板坝设计规范以强条形式对增设放空设施予以说明.以蓄集峡面板坝的枢纽布置为例,阐述了各种泄水建筑物布置的协同
通过研究GD3项目面板开裂特征、适用规范、施工特征、现场试验等,采用相关分析法、三维仿真计算等方法定量评估开裂主要原因,也是面板在各时期开裂的原因.对中外研究面板开裂的成果进行了补充,提出了停止使用沥青砂浆代之以薄膜做垫层的工程预防措施.面板开裂成因的特征-因素相关性分析法适用于很多场合下解决复杂问题。面板开裂综合原因是约束条件下干缩和温度、荷载等导致的体积变形积累过大,约束力大于混凝土抗拉力,这
塑性止水材料是面板坝接缝止水系统的最主要材料,接缝塑性止水材料的耐久性能对于保障面板坝长期安全运行有重要意义.广州抽蓄上库面板坝是我国国内首批建设的8座面板堆石坝工程之一,自1992年广蓄电站面板坝接缝止水施工以来,上库面板坝渗漏量一直稳定在l0L/s以内,为检验接缝塑性止水材料的耐老化性能,2002年和2014年,结合工程安全定检,分别开展了十年和二十年两次耐老化性能测试,从检验结果来看,虽然经
北方寒冷地区混凝土结构(如大坝)耐久性差与其含有初始缺陷有密切关系,本文研究了含低温初始缺陷混凝土的力学性能与耐久性能.采用初始损伤度对标养3d/7d后处于低温的混凝土试件的初始缺陷进行量化表征,结果显示,仅标养3d的混凝土初始损伤度约为仅标养7d混凝土的2倍;力学测试结果表明,仅标养3d、7d的混凝土抗压强度分别为标养28d混凝土抗压强度的31.4%和56.7%,劈拉强度分别为41.3%和62.
蓼叶水库于2011年12月底开始蓄水,运行的几年中,水库各项监测数据基本正常.到2015年12月份水库开始出现渗漏,且逐渐增大,最大渗漏量达到381L/s,严重威胁大坝的安全及主要功能的发挥.通过采用面板堆石坝渗漏水下综合检测技术,顺利查清大坝面板破坏部位,并采用水下加固方案进行处理.处理后的大坝渗漏量降至2L/s以内,大坝渗漏加固处理效果明显.
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