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  • 简介:送混凝土可以直接输送到混凝土浇筑仓面进行连续浇筑,简化了混凝土运输,加快了施工速度,而且由于其具有良好的流动性和施工和易性,尤其适用于薄壁密筋结构的振捣或不振捣施工。近年来,送混凝土应用愈来愈广,但是在实践中发现送混凝土容易产生一些质量缺陷,如配合比不合理造成的强度不足、凝结异常时有发生,尤其是裂缝普遍存在,在一定程度上影响结构的抗渗性和耐久性,应引起足够的重视。

  • 标签: 泵送混凝土 裂缝 原因 预防
  • 简介:水工沥青混凝土的低温抗性能是影响其工程应用的一个重要因素,目前国内采用冻断温度来评价水工沥青混凝土低温抗性能.本文依托呼和浩特抽水蓄能电站沥青混凝土面板的配合比设计,研究了不同沥青品种、沥青含量、骨料级配、填料含量等对沥青混凝土冻断温度的影响.试验结果表明,沥青性能是影响沥青混凝土低温冻断温度的关键因素,其中沥青的脆点和5℃延度与沥青混凝土的冻断温度有较好的相关性,而配合比对对冻断温度的影响较小.得到的结论可供相关工程及后续科研工作参考.

  • 标签: 沥青混凝土 低温抗裂 冻断温度
  • 简介:华柴暗渠工程属于水工大体积混凝士、三孔一联箱涵结构.单个管节结构尺寸为29m×12.3m.单孔尺寸为8m×9.8m.其管身最小结构边为1.2m.最大结构边为1.3m。大体积混凝土产生裂缝的类型宏观上主要有两种:表面裂缝(干缩裂缝)和贯穿裂缝。主要原因:混凝土本身性能、温度因素和外部荷载。由于夏季施工期为高温季节.笔者针对高温季节施工提出华柴暗渠夏季防措施。

  • 标签: 结构混凝土 防裂措施 夏季 暗渠 大体积混凝土 高温季节施工
  • 简介:是混凝土坝建设中的一个重要任务。绝大多数混凝土坝裂缝都与温度应力有关,因此温度控制是防的主要手段。本文在总结国内几十座混凝土坝温控防实践经验的基础上,以现有温控防理论为技术支撑,紧密结合大体积混凝土温控防工作中的关键技术问题,采用理论分析、数值计算、软硬件研发、室内试验、现场试验等多种手段,通过深入研究形成了智能化监控感知—分析—控制的三步曲架构,开发了一套具有完整自主知识产权的大体积混凝土防智能化监控系统。该系统在鲁地拉、藏木、锦屏一级等工程获得成功应用,以混凝土温控施工监控的智能促进温控施工的精细化,达到大体积混凝土防的根本目的。

  • 标签: 大体积混凝土 温度控制 防裂 智能监控
  • 简介:随着建筑设计水平和施工水平的不断提高,特别是商品混凝土的普及和推广后,常常采用送混凝土施工。为此,本文介绍了送混凝土的特点、混凝土配合比及原材料的使用、施工工艺及施工中应注意的问题。

  • 标签: 泵送混凝土 原材料 配合比
  • 简介:混凝土面板作为大坝防渗体系重要的组成部分,其裂缝一直被建设各方所关注,特别在高寒、干燥地区建设的面板坝,混凝土裂缝更是工程界致力于解决的难题。吉音水利枢纽工程区域属高寒高海拔区,自然环境和气候条件恶劣,为解决施工环境和自然环境等不利因素造成面板开裂的问题,以提高面板抗为目的,开展了防材料优选、配合比试验研究,通过严格施工质量管理、加强养护,有效消除了不利因素对混凝土面板的影响,值得类似工程借鉴。

  • 标签: 面板混凝土 防裂技术 研究
  • 简介:粉煤灰的主要粒径组成是粉土粒,其实设计方法需击实法和相对密度法并用,并取其中要求高的密度作为设计填筑密度。本文通过大量的粉煤灰击实试验和相对密度试验,分析了试验方法对设计密度的影响。同时,与粉煤灰现场碾压试验进行了对比,其结果显示,碾压灰很难达到0.95倍的最大击实干密度,或者0.65~0.75的相对密度。碾压灰的高设计干密度给施工带来一定的难度,从室内试验结果看0.87倍最大干密度的实灰体同样具有良好的力学性质,因此,认为实际应用中粉煤灰的实系数可以低于土壤的实系数。

  • 标签: 粉煤灰 击实试验 相对密度试验 填筑密度
  • 简介:为了合理确定我国低扬程装置主要工况水力性能的考核指标,以适应我国大型低扬程泵站建设事业不断发展的需要,提出建立在水泵模型同台测试试验数据和流道优化水力设计研究成果基础上的推算低扬程装置效率的基本方法,即:装置效率由段效率和流道效率的乘积得到,其中,装置中的段效率由同台测试结果经修正后得到,流道效率由流道水力损失及装置扬程计算得到;应用该方法推算了大型泵站贯流装置和立式装置模型主要工况的效率考核指标。

  • 标签: 低扬程 泵装置 水力性能 指标 推算
  • 简介:目前筑坝混凝土的发展趋势是碾压混凝土,然而博克(Berke)尾水坝却与之相反,采用送混凝土浇筑,不但大大节省投资,甚至还弥补了混凝土冷却的要求。本文将介绍有关的混凝土工艺和施工方法。

  • 标签: 博克尾水坝 泵送混凝土浇筑 拱坝 混凝土工艺 施工方法
  • 简介:以某水电站输水隧洞的12条送管道的洗管、润管工艺为研究对象,总结了送混凝土前后分别进行的润管与洗管技术、洗管、润管的经验。从送混凝土过程中润管、洗管过程中出现的堵管问题,或由于润、洗管不当导致的堵管问题出发,研究了其中的原因,更新了润、洗管技术,并作出详细说明,为今后润、洗管施工起到重要的参考价值。

  • 标签: 泵送混凝土 润管 洗管
  • 简介:水工混凝土裂缝问题是涉及工程安全、质量的首要问题。新建睢宁二站工程,总结了已建工程实施的经验,并针对已建及周边在建泵站工程有裂缝出现的情况,分析原因,结合睢宁二站工程地质、气象条件、以及工程所在地施工特点,进行温控设计。针对温控对象中的重点)))流道部分,根据睢宁二站底板大体积混凝土浇筑实施效果和成功经验,在选择原材料、施工工艺等方面,对混凝土温控防措施加以优化。从实施效果的各项指标统计和分析表明,优化措施达到了预期成效。尤其流道部位混凝土,至今仍未发现危害性裂缝。

  • 标签: 南水北调睢宁二站 底板温控效果分析 流道混凝土 温控设计 防裂措施
  • 简介:为了配合某大型泵站贯流装置的优化水力设计研究工作,本文提出了设计专用模型试验装置,将贯流装置进水流道和出水流道从水泵装置模型中分离出来分别进行模型试验及水力损失测试的方法。介绍了新方法所采用的测试装置及测试设备、试验准则、水力损失计算方法等有关问题。采用本文的方法对某泵站前置灯泡和后置灯泡贯流的进、出水流道分别进行了模型试验,测试了流道水力损失。试验结果表明:采用新方法进行贯流进出水流道水力损失的测试,可以较为方便地得到准确的结果;贯流装置进、出水流道的水力损失与灯泡布置的位置密切有关。

  • 标签: 灯泡贯流泵 流道 模型 水力损失 测试
  • 简介:采用了AFTimpulse3.0构建了南水北调中线上惠南庄泵站的管网模型,并对泵站过渡过程进行详细计算和分析后,发现对于大流量的管线按照自流形式布置的泵站,泵站掉电过程中并未产生正压水锤,后水流流速大,掉电后容易在后形成比较大的负,且在备用后的盲管端更易产生较大的负,采用空气阀对后负的控制比较有限,有效的方法是加大的转动惯量。

  • 标签: AFT IMPULSE 3.0 负压 转动惯量 水力过渡过程
  • 简介:用CFX软件对一台单级双吸离心的汽蚀问题,从叶轮子午面和叶片两个角度对汽蚀空泡的发展过程进行了分析,并研究了不同进口压力时的流体流线变化规律。研究结果表明,设计流量时空泡最先出现在叶片吸力面前缘靠近前盖板处,前盖板的汽蚀程度大于后盖板,当吸水室进口处压力逐渐减小时,空泡区沿着流体流动方向不断迁移和扩大。当汽蚀较为严重时,空泡所占比例增大,导致液体边界层的分离,从而在流道中产生漩涡,漩涡引起的能量损失是引起扬程下降的主要原因。

  • 标签: 双吸泵 空泡分布 扬程下降 数值模拟
  • 简介:本文通过对陕西省东雷二级站高扬程离心因黄河泥沙磨蚀造成水泵故障频繁,部件使用寿命短的原因分析,认为应采用多级叶轮,以降低相对速度;采用双吸结构,以抵消轴向水推力;采用优质材料,以提高部件抗磨蚀性能;三种措施综合采用,才能有效改善高扬程离心适应含沙浑水的性能,延长水泵使用寿命。并据此确定东雷二级站离心结构改进的技术方案。

  • 标签: 东雷二级站 离心泵 结构 使用寿命 改进技术
  • 简介:经对南水北调长沟泵站肘型和钟型进水流道分别与平直管式、低驼峰式、虹吸式出水流道组合成10个装置流道方案,进行水力优化设计和CFD计算分析,优选出较佳的2种进水-出水流道与优选的2个转轮模型,再组合成4组装置,进行装置模型同台对比试验。试验所得最优装置即TJ04-ZL-06模型转轮配肘型进水流道-低驼峰出水流道,在设计工况(对应泵站平均扬程3.66、流量33.5m3/s)时装置效率达78.2%,综合性能达到了较理想的目标,大大提高了装置效率和叶轮中心安装高程,不仅减少了工程投资还节约了年运行费。

  • 标签: 长沟泵站 水力优化 CFD计算 模型试验
  • 简介:水力损失计算是装置性能预测的基础,文中给出了低扬程装置各过流部件水力损失计算公式,指出非设计工况下进水流道损失修正和出水流道环量损失的概念,有助于理解段性能与装置性能的差异。系统总结了基于性能预测和流动分析的低扬程装置水力设计流程,对南水北调泵站设计和建设具有一定的指导意义。

  • 标签: 泵装置 性能预测 水力损失 水力设计 流程
  • 简介:我国大型水电资源开发的重心已向云南、四川、青海和西藏等高海拔、高寒地区转移.此类地区气候环境条件恶劣,对混凝土大坝的筑坝技术、温控设计和施工方法提出了新的要求和挑战.本文重点分析介绍了高海拔地区的气候特征、筑坝材料特点、混凝土温度控制的特点以及混凝土温控防的关键技术和研究成果,并结合目前在建的西藏地区藏木水电站混凝土重力坝工程,介绍了高海拔、高寒地区混凝土温控技术的应用情况及存在问题.

  • 标签: 高海拔 混凝土坝 温度控制 关键技术