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斜墻

  • 498 m超高層斜墻段施工關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用研究
    44層外墻設(shè)計(jì)為斜墻,核心筒截面尺寸從39層底部33 m收縮至44層頂部27 m。內(nèi)墻不變,外墻每層向內(nèi)收縮0.5 m,內(nèi)外墻相連腹墻逐層縮減,最終完成整個(gè)截面的收縮變化[1-2]。內(nèi)收示意圖見圖1(虛線為38層墻體,實(shí)線為44層墻體)。斜墻內(nèi)收給鋼筋綁扎、模板支設(shè)、鋼柱焊接及平臺頂升施工造成極大困難,頂升平臺如何拆改轉(zhuǎn)換是斜墻段施工一大難點(diǎn)。2 核心筒斜墻施工難點(diǎn)分析2.1 斜墻施工難點(diǎn)分析初始平面由內(nèi)外兩圈墻體組成,有2種典型平面,經(jīng)歷1次較大變化:結(jié)

    山西建筑 2023年16期2023-08-04

  • 涼州區(qū)南營水庫大壩結(jié)構(gòu)穩(wěn)定分析及加固處理措施探討
    5 m以上為壤土斜墻,除險(xiǎn)加固設(shè)計(jì)采用的混凝土面板加壤土斜墻的方案,現(xiàn)面板已失去防滲作用,上游混凝土板僅可視為護(hù)坡。2.1.3 滲透穩(wěn)定復(fù)核。本次滲透穩(wěn)定復(fù)核成果(表2)。經(jīng)復(fù)核,主壩滲透穩(wěn)定性滿足規(guī)范要求。表2 大壩關(guān)鍵部位滲透比降計(jì)算成果表2.1.4 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定復(fù)核。本次用主壩最大斷面0+469.80進(jìn)行了結(jié)構(gòu)穩(wěn)定復(fù)核計(jì)算(表3)。根據(jù)實(shí)測資料,目前南營水庫壩前淤積高程為1 922 m。針對壩體淤積情況對壩體進(jìn)行了結(jié)構(gòu)穩(wěn)定復(fù)核計(jì)算(表4)。表3 大壩壩坡

    農(nóng)業(yè)開發(fā)與裝備 2023年6期2023-08-01

  • 水庫水平與垂直防滲處理技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用
    主、副壩壩體黏土斜墻防滲+壩基高噴灌漿)來解決大壩滲漏問題。該方案的具體分析論證和具體技術(shù)參數(shù)及結(jié)構(gòu)布置詳述如下。1.1 工程基本條件回努水庫樞紐工程為四等工程。主要建筑物主壩、副壩、溢洪道、輸水隧洞為4級建筑物,次要建筑物及臨時(shí)建筑為5級建筑物。工程所在流域?qū)賹俚湫偷闹猩降貐^(qū)亞熱帶氣候,多年平均降水量1040.6mm,多年平均氣溫17.2℃,多年平均最高氣溫23.6℃,多年平均最低氣溫12.4℃,多年平均相對濕度73%。壩址處30年一遇設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)洪峰流量5

    水利技術(shù)監(jiān)督 2022年3期2023-01-11

  • 北坑水庫除險(xiǎn)加固工程中土石壩加固設(shè)計(jì)方案分析
    1 方案Ⅰ:黏土斜墻方案本方案是采用 “上截”的防滲工程措施,在壩體上游面筑防滲斜墻,降低浸潤線位置,達(dá)到滲流與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的目的。(1)黏土斜墻布置。 即在大壩上游坡加做黏土斜墻,處理時(shí)要求拆除護(hù)坡后整坡,清除壩身表層含水量過大部分,耙松坡面10~15 cm,進(jìn)行黏土回填,使得新舊填土良好結(jié)合。(2)黏土斜墻有效厚度。 黏土斜墻頂厚3.0 m,基礎(chǔ)厚不小于水頭的1/5 取為3.0 m,外邊坡1:3.0,下設(shè)黏土截水槽,斜墻有效厚度能達(dá)到防滲要求。(3)黏土斜

    水利科學(xué)與寒區(qū)工程 2022年11期2022-12-05

  • 水庫除險(xiǎn)加固設(shè)計(jì)研究
    下兩個(gè)方案:粘土斜墻方案及多頭小直徑防滲墻方案。在粘土斜墻方案中,其防滲設(shè)施主要通過在壩體上游位置斜筑有著較低滲透系數(shù)的粘性土體[6]。本方案所用斜墻應(yīng)具備1×10-5cm/s的滲透系數(shù),且自上而下防滲材料應(yīng)該逐層加厚,頂部應(yīng)具備1.5m以上寬度。在該方案中,因?yàn)槭┕r(shí)為機(jī)械化施工,施工時(shí)較為簡單,僅需投入較小的勞動(dòng)力,且成型后較容易進(jìn)行檢修補(bǔ)強(qiáng)。但該種方案在較緩的上游坡中,需要較大的粘土和工程量,容易出現(xiàn)較差的抗震性以及不均勻沉降性,有較高的粘土參數(shù)要求

    內(nèi)江科技 2022年10期2022-11-22

  • 光明堤堤身堤基防滲加固處理設(shè)計(jì)
    凝土防滲墻、黏土斜墻結(jié)合射水法造混凝土防滲墻、黏土斜墻結(jié)合背水坡腳填塘壓浸、沖抓套井回填黏土心墻結(jié)合背水坡腳填塘壓浸等4種方案進(jìn)行比較。方案Ⅰ:射水法造混凝土防滲墻方案。防滲墻沿堤頂布置,其軸線與設(shè)計(jì)后的堤軸線重合;墻頂高程在設(shè)計(jì)水位以上0.5 m??紤]現(xiàn)有堤頂較窄,防滲墻在堤身培厚后施工;若堤基砂卵石層厚度小于等于15 m,則墻底深入下部板巖或粉質(zhì)黏土層內(nèi)0.5 m;若堤基砂卵石層厚度大于15 m,則墻底深入砂卵石層15 m考慮。方案Ⅱ:黏土斜墻結(jié)合射水

    水利科學(xué)與寒區(qū)工程 2022年9期2022-10-13

  • 傾斜煤層沿空半煤巖巷斷面形狀優(yōu)化研究
    、直墻半圓拱形及斜墻弧頂形三種類型斷面,基于數(shù)值模擬分析不同斷面形狀開挖下的傾斜煤層沿空半煤巖巷塑性區(qū)分布規(guī)律與圍巖變形特征,并通過工程實(shí)踐驗(yàn)證研究成果的可靠性。1 工程背景貴州土城礦采區(qū)內(nèi)采用區(qū)段下行式布置開采方式,即同一煤層上一區(qū)段開采完之后再開采下一區(qū)段。設(shè)計(jì)下一步1511工作面作為接替工作面,上部緊鄰1509工作面,開采15號煤層,平均傾角20°,平均厚度2.1m,頂?shù)装鍨槟噘|(zhì)粉砂巖、粉砂巖等。由于上下區(qū)段間采用留設(shè)5m寬窄煤柱護(hù)巷方式,因此,15

    煤炭工程 2022年8期2022-08-24

  • 對異形橋臺單跨門式剛構(gòu)橋的設(shè)計(jì)探討
    這樣有利于梁體與斜墻、豎墻的設(shè)計(jì)。1 工程概況本次研究的橋梁為某沿海地區(qū)體育會(huì)展中心某工程里的一座人行景觀橋。橋梁為現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力混凝土門式剛構(gòu)橋,設(shè)計(jì)單孔跨徑57m,橋梁全長65.4m。橋梁平面位于直線上,橋梁主體部分的縱斷面位于R=158.75m的圓曲線上,端部等高段均設(shè)置1.8%的單向坡,本橋不設(shè)置橫坡。上部結(jié)構(gòu)為變高截面,跨中梁高為2.0m,端部梁高為3.0m,按圓曲線變化;兩側(cè)端部4.2m 范圍內(nèi)設(shè)置高3.0m 的等高段。橋梁起點(diǎn)側(cè)端部頂板寬14.3

    中國水運(yùn) 2022年7期2022-08-06

  • 超高層塔樓核心筒采用鋼平臺退臺施工斜墻技術(shù)
    詳細(xì)介紹了在高空斜墻處對液壓爬升整體鋼平臺進(jìn)行補(bǔ)充與拆改施工斜墻的施工工藝,同時(shí)考慮了斜墻所在筒倉部位布置了內(nèi)爬塔吊的工況,在核心筒繼續(xù)向上施工時(shí),施工荷載及風(fēng)荷載對核心筒穩(wěn)定性分析以及針對不利工況的加固措施。[關(guān)鍵詞]:液壓爬升整體鋼平臺; 退臺; 斜墻; 穩(wěn)定性; 加固措施TU755.2B超高層建筑施工時(shí),如何保證高質(zhì)、高效、安全、少成本完成施工任是整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的控制重點(diǎn)。經(jīng)過三十余年的摸索、改進(jìn)、提高我國的液壓爬升整體鋼平臺工藝廣泛應(yīng)用于超高層建筑的

    四川建筑 2022年3期2022-07-10

  • 基于滲流-應(yīng)力耦合作用下斜墻壩滲流及穩(wěn)定分析
    題進(jìn)行分析。針對斜墻壩滲流問題,本文考慮滲流—應(yīng)力耦合作用,基于滲流—應(yīng)力耦合計(jì)算原理,應(yīng)用有限元法(FEM)對其進(jìn)行分析,同時(shí)應(yīng)用強(qiáng)度折減法計(jì)算斜墻壩的穩(wěn)定性,以期對斜墻壩滲流及穩(wěn)定分析問題提供一定的參考。1 計(jì)算原理1.1 滲流—應(yīng)力耦合計(jì)算原理巖體內(nèi)總應(yīng)力包括有效應(yīng)力及孔隙水壓力,有效應(yīng)力由總應(yīng)力與孔隙水壓力之差表示。(1)通過平衡微分方程、幾何方程,推求得到土體力學(xué)微分方程為(2)式中,G—介質(zhì)的剪切變形模量,Pa;ui—位移分量,m;λ—拉姆常數(shù)

    水利技術(shù)監(jiān)督 2022年1期2022-01-26

  • 涵洞形狀對堤壩中涵洞附近水力壓裂潛在風(fēng)險(xiǎn)的影響
    水力劈裂風(fēng)險(xiǎn)以及斜墻箱形涵洞的斜墻梯度對其水力劈裂的影響。本文對其他涵洞結(jié)構(gòu)與大壩水力劈裂發(fā)生可能性之間的關(guān)系進(jìn)行了研究。并基于前期的研究,對填土材料、涵洞混凝土和地基的物理力學(xué)性質(zhì)進(jìn)行了總結(jié),如表1所示。圖1 管道涵洞斷面示意表1 材料性質(zhì)(a) (b)(c)(d)3 數(shù)值分析3.1 數(shù)值分析的目的有限元法經(jīng)常被用于研究大壩的應(yīng)力應(yīng)變分布,以及大壩水力劈裂的研究[6]。在有限元分析的基礎(chǔ)上,可以確定涵洞周圍的應(yīng)力分布,并通過比較相應(yīng)位置的應(yīng)力和水壓來預(yù)測

    四川水利 2021年6期2021-12-27

  • 高寒地區(qū)藏式民居斜墻構(gòu)件設(shè)計(jì)與施工工藝研究
    高寒地區(qū)藏式民居斜墻起源與發(fā)展黃土高原是夯土墻起源地之一。黃土高原地區(qū)土質(zhì)均勻、黃土厚度大并且顆粒較細(xì),土壤有較高的黏度,較強(qiáng)的穩(wěn)定性與整體性,因此比較適合夯筑土墻。另外黃土高原流行使用土墻的原因還與當(dāng)?shù)貧夂蛴嘘P(guān)。該地冬季氣溫低、夏季氣溫高,一天內(nèi)溫差較大、風(fēng)沙也較大,因此需要建筑墻體堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固,有較強(qiáng)的抗寒、抗風(fēng)沙能力。西藏等高寒地區(qū)同樣具有溫差大、冬春室外溫度低的特點(diǎn),所以夯土墻在當(dāng)?shù)乇容^適用。筑造夯土墻時(shí)材料取用也比較方便,土壤價(jià)格低廉,這也是許多住戶

    陶瓷 2021年11期2021-12-09

  • 新屋居水庫防滲加固設(shè)計(jì)方案研究
    加固措施方案考慮斜墻方案和沖挖套管井心墻方案。以下為兩種加固方案的壩體防滲處理措施的對比。3.1 斜墻方案采用在大壩上游面清除淤泥和護(hù)坡砌體,加設(shè)防滲黏土斜墻。因斜墻底部礫質(zhì)粉質(zhì)壤土為中等透水層,需開挖該層,設(shè)置黏土截水槽。截水槽深約3-5m,底寬3m。上游面清除理至壩基表層礫質(zhì)粉質(zhì)壤土中等透水層底面以下1m,設(shè)置黏土截水槽后鋪筑防滲黏土斜墻,斜墻與下游壩體接觸位置設(shè)反濾過渡層,上游亦設(shè)置斜墻保護(hù)層。3.1.1 墻體材料及防滲墻厚度斜墻采用黏土填筑,其滲透

    黑龍江水利科技 2021年11期2021-11-23

  • 某中型水庫下游壩坡面滲漏處理措施探究
    為粉質(zhì)壤土(壤土斜墻),坑身及坑底未見裂縫,壤土斜墻頂部與防浪墻基礎(chǔ)頂面基本持平,防浪墻基礎(chǔ)寬約140 cm,為混凝土、漿砌石,防浪墻為混凝土結(jié)構(gòu),頂部寬約63 cm,墻底寬約80 cm,與基礎(chǔ)銜接部位局部殘留有約10 cm厚的砂碎石,透水性強(qiáng),防浪墻里側(cè)局部澆有混凝土,水平厚度約40 cm,澆筑質(zhì)量較差,錘敲易剝落。圖2 防浪墻基礎(chǔ)探查情況現(xiàn)場測量壤土斜墻頂面與防浪墻基礎(chǔ)頂面高程為1569.6 m~1569.7 m,1994 年水庫擴(kuò)建后,壤土斜墻頂面設(shè)

    陜西水利 2021年9期2021-10-09

  • 松子坑水庫改擴(kuò)建工程壩型設(shè)計(jì)方案研究
    ,初步擬定了粘土斜墻土石壩、粘土心墻土石壩和瀝青砼心墻土石壩三種壩型,從技術(shù)可行性、施工條件、檢修便利性及投資額方便進(jìn)行了綜合比選分析,充分體現(xiàn)了改擴(kuò)建工程壩型選定的思路。1 工程概況松子坑水庫位于深圳市龍崗區(qū)內(nèi),工程區(qū)原狀為三座緊鄰的小(1)型水庫,分別是松子坑水庫、獺湖水庫和三角樓水庫,相互之間僅為山梁分隔。松子坑水庫是東部供水水源工程進(jìn)入深圳境內(nèi)的第一座聯(lián)網(wǎng)調(diào)蓄水庫,也是深圳市水源調(diào)蓄體系的主要組成部分。松子坑水庫正常蓄水位及死水位分別為66.00

    陜西水利 2021年6期2021-07-15

  • 赤金峽水庫下游壩坡面滲漏及原因分析
    ,加高部分為壤土斜墻壩至現(xiàn)有高程。擴(kuò)建施工時(shí)由于資金困難,僅對右岸基巖進(jìn)行帷幕灌漿和河床殘留砂礫石層高壓噴射灌漿處理,而左壩肩帷幕灌漿未實(shí)施,2003年對水庫進(jìn)行除險(xiǎn)加固并通過驗(yàn)收,至今運(yùn)行狀況良好,2018年1月完成《甘肅省玉門市赤金峽水庫大壩安全評價(jià)報(bào)告》,水庫為一類壩。2 大壩滲水過程及險(xiǎn)情勘察2.1 大壩滲水過程分析赤金峽水庫于2020年2月23日16時(shí)30分在庫水位1569.86 m(水庫正常蓄水位1569.89 m)下大壩后壩坡出現(xiàn)滲水,在壩軸

    陜西水利 2021年6期2021-07-15

  • 某小型水庫黏土斜墻壩除險(xiǎn)加固設(shè)計(jì)
    攔河壩壩型為黏土斜墻式,壩長273 m,現(xiàn)狀壩頂高程50.0 m,頂寬約2.3 m,壩體上游為干砌石護(hù)坡,壩坡坡比1∶2.5,下游無護(hù)坡,壩坡坡比1∶2;壩體材料分區(qū)為黏土斜墻區(qū)、砂礫料區(qū)和壤土區(qū);壩基坐落在全風(fēng)化及強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖上,裂隙發(fā)育,現(xiàn)場勘察該壩未見滲漏,但注水試驗(yàn)結(jié)果滲透系數(shù)為1.93×10-4~2.85×10-4cm/s,屬中等透水,分析原因認(rèn)為主要是壩基下巖石裂隙發(fā)育。原設(shè)計(jì)的洪水標(biāo)準(zhǔn)為30年一遇設(shè)計(jì)、300年一遇校核,經(jīng)復(fù)核,現(xiàn)狀壩頂高

    水利科技與經(jīng)濟(jì) 2021年2期2021-03-02

  • 淺談?wù)惩?span id="syggg00" class="hl">斜墻在路基填筑施工中的應(yīng)用
    的必要舉措。粘土斜墻施工技術(shù)經(jīng)常被用于水庫堤壩、河壩等建設(shè),是以黏性土為基礎(chǔ)材料做成傾斜防滲體,作為土石壩上游部位防滲的重要結(jié)構(gòu)。粘土斜墻技術(shù)的特性能夠能夠滿足在近水地區(qū)和易受洪澇災(zāi)害侵襲地區(qū)公路路基的保護(hù),能夠有效增強(qiáng)路基防滲、抗?jié)B能力,增加路基使用壽命,還能有效預(yù)防路基邊坡滑塌等問題。本文對粘土斜墻技術(shù)在公路施工中的可行性及效益進(jìn)行淺析。1 國內(nèi)概況和發(fā)展趨勢1.1 國內(nèi)概況隨著國內(nèi)道路工程技術(shù)的快速發(fā)展,施工進(jìn)度的全面加快,對路基施工質(zhì)量要求增大。路

    黑龍江交通科技 2021年8期2021-01-07

  • 土工膜防滲斜墻在水庫大壩防滲加固中的應(yīng)用
    固中的土工膜防滲斜墻多采用復(fù)合土工膜,因此土工膜防滲斜墻的建設(shè)必須關(guān)注鋪設(shè)方向的確定,基于實(shí)際情況的復(fù)合土工膜鋪設(shè)施工設(shè)計(jì)也需要得到重視。為保證土工膜防滲斜墻更好服務(wù)于水庫大壩防滲加固,正是文章圍繞該課題開展具體研究的原因所在。1 土工膜防滲斜墻的設(shè)計(jì)與施工要點(diǎn)1.1 鋪設(shè)方向的確定原則土工膜防滲斜墻的設(shè)計(jì)需關(guān)注土工膜的鋪設(shè)方向確定,需基于接縫最短原則、拉力大方向的接縫少原則開展設(shè)計(jì)。所謂接縫最短原則,指的是沿著壩軸線方向進(jìn)行低壩土工膜展鋪,如較長、較矮的

    黑龍江水利科技 2020年7期2020-08-03

  • 寶能環(huán)球金融中心D 座塔樓結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
    建議;(3)由于斜墻的存在, 論述塔樓在重力荷載作用下出現(xiàn)水平位移, 分析其影響并提出解決辦法;(4)從經(jīng)濟(jì)、 安全和建筑功能等幾方面考慮,對加強(qiáng)層的數(shù)量和位置進(jìn)行討論, 指出最合理的加強(qiáng)層設(shè)置方案;(5)對斜墻相關(guān)樓層樓板、 斜墻腹墻、 對應(yīng)連梁進(jìn)行分析驗(yàn)算, 確保結(jié)構(gòu)安全。2 地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)擬建場地在深度約41.1m ~51.6m 以上范圍為第四系覆蓋層, 表層為新近填土, 下部為沖洪積的粘土、 粉質(zhì)粘土及粉砂等沉積物, 約41.1m ~51.6m 以下

    特種結(jié)構(gòu) 2020年3期2020-06-23

  • 白希源水庫防滲加固處理及穩(wěn)定性分析
    理方案,即:粘土斜墻防滲方案和沖抓套井回填粘土心墻方案。2.2.1 粘土斜墻防滲方案新設(shè)粘土斜墻布置于壩體上游面,在壩底及壩面邊坡線設(shè)截水槽。粘土斜墻高程不得小于非正常運(yùn)用條件下的靜水位。回填土指標(biāo)主要考慮滲透系數(shù)、含水量和干密度,要求粘粒含量范圍為35%~50%,滲透系數(shù)小于1×10-5cm/s,含水量在20%~30%之間,且具有較好的塑性及滲透穩(wěn)定性。斜墻采用粘土填筑,由于壩體為均質(zhì)土壩,要求斜墻土料的滲透系數(shù)小于原壩土料滲透系數(shù)的百分之一以下,斜墻

    陜西水利 2020年4期2020-06-04

  • 淺析小水電工程土質(zhì)結(jié)構(gòu)破損成因及修復(fù)技術(shù)
    是,土壩內(nèi)部防滲斜墻、心墻的分層填筑的層面結(jié)合不密實(shí)極易導(dǎo)致壩體滲透失穩(wěn);②當(dāng)壩體坡度較陡、斷面單薄、土料本身透水性大,造成的散浸;③壩體與心墻、斜墻之間的反濾層質(zhì)量較差,未按反濾原理鋪設(shè)、一些土石混合壩未設(shè)反濾過渡段形成的管涌坍塌,破壞斜墻與心墻;④壩后排水體高度較低,或者下游高水位會(huì)使得洪水淤泥倒灌堵塞反濾層,而浸潤線逸出點(diǎn)提高,造成下游坡面的大面積散浸;⑤穿壩涵洞(管)的外壁與壩料結(jié)合處填充不密實(shí),涵洞缺少截流環(huán),造成壩前水沿管壁滲出,還有一些涵管斷

    四川建材 2020年4期2020-05-08

  • 迎水面路基以路代堤黏土斜墻施工工藝
    不漏夯,同時(shí)黏土斜墻按設(shè)計(jì)要求施工,水平2 m寬,采用料場粘性土摻灰拌和后進(jìn)行填筑,回填砂礫與粘土斜墻之間用挖掘機(jī)配合人工修坡之后鋪設(shè)土工布(反濾作用),人工鋪設(shè)土工膜經(jīng)鎮(zhèn)腳混凝土直角邊再沿粘土斜墻外側(cè)隨路基填筑高度逐層鋪設(shè)(黏土斜墻外側(cè)由挖掘機(jī)配合人工修坡)。黏土斜墻、基底及斜墻填筑需同層填筑及碾壓,每層填筑厚度不大于30 cm,壓實(shí)度不小于0.91 KPa(壓實(shí)寬度不滿足大型器具施工時(shí),采用手扶夯與小型機(jī)械配合壓實(shí),每層填筑厚度不大于15 cm)。(5

    黑龍江交通科技 2020年7期2020-01-11

  • 滸溪水庫大壩防滲加固工程設(shè)計(jì)探究
    壩防滲措施可采用斜墻防滲、垂直防滲等幾種處理措施。考慮到庫區(qū)已蓄水多年,根據(jù)目前國內(nèi)病險(xiǎn)水庫加固處理技術(shù)經(jīng)驗(yàn)及本工程實(shí)際情況,選擇粘土斜墻結(jié)合截水槽、沖抓套井回填粘土心墻兩個(gè)防滲方案進(jìn)行比較。表1 滲透水力比降與滲透流量計(jì)算結(jié)果2.1.1 方案比較1)方案Ⅰ:上游壩坡設(shè)置粘土斜墻結(jié)合截水槽方案在上游壩坡鋪設(shè)粘土斜墻,底部設(shè)截水槽截?cái)喔采w層,深入強(qiáng)風(fēng)化基巖不小于0.5 m,粘土斜墻與左右壩肩岸坡接觸面開挖截水槽進(jìn)行防滲加固,達(dá)到減少壩體滲漏目的。本次加固設(shè)計(jì)

    陜西水利 2019年11期2019-12-19

  • 復(fù)合土工膜防滲斜墻設(shè)計(jì)及模擬分析 ——以新疆恰木薩水電站工程為例
    滲采用復(fù)合土工膜斜墻形式。2 復(fù)合土工膜力學(xué)特性2.1 土工膜種類及特征土工膜是由高分子聚合物制作而成的柔性防水阻隔型薄膜,根據(jù)材料的不同可分為:低密度聚乙烯(LDPE)土工膜、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜、EVA土工膜3大類。在工程中一般將厚度超過0.8mm的土工膜稱為防水板。3類土工膜的力學(xué)特性如表1[1]。表1 各類土工膜力學(xué)特性2.2 復(fù)合土工膜抗拉特性復(fù)合土工膜是由土工織物和土工膜復(fù)合而成的不透水材料,根據(jù)結(jié)構(gòu)不同可分為:一布一膜、一布兩膜、兩

    水科學(xué)與工程技術(shù) 2019年3期2019-06-28

  • 重力式擋土墻設(shè)計(jì)
    按土壓力理論,仰斜墻背的主動(dòng)土壓力最小,而俯斜墻背的主動(dòng)土壓力最大,垂直墻背位于兩者之間。2.如擋土墻修建時(shí)需要開挖,因仰斜墻背可與開挖的臨時(shí)邊坡相結(jié)合,而俯斜墻背后需要回填土,因此,對于支擋挖方工程的邊坡,以仰斜墻背為好。反之,如果是填方工程,則宜用俯斜墻背或垂直墻背,以便填土易夯實(shí)。3.當(dāng)墻前原有地形比較平坦,用仰斜墻比較合理;若原有地形較陡,用仰斜墻會(huì)使墻身增高很多,此時(shí)宜采用垂直墻或俯斜墻重力式擋土墻的尺寸隨墻型和墻高而變。重力式擋土墻墻面胸坡和墻

    中國房地產(chǎn)業(yè) 2019年6期2019-04-08

  • 土石壩放水涵管在不同工況下的滲流分析
    水環(huán),截水環(huán)不與斜墻交接;③涵管有兩個(gè)截水環(huán),任一截水環(huán)與斜墻交接。1.2 不同工況條件下的滲流分析大壩類型為黏土斜墻土石壩,如圖1所示。大壩具體參數(shù)如圖中所示,為了研究壩下涵管周圍滲流場的滲流情況,建立了壩體與截水環(huán)滲流的模型。圖1 土石壩橫斷面圖1.2.1 涵管不設(shè)截水環(huán)壩體滲流分析本文使用ABAQUS有限元軟件對涵管滲流進(jìn)行模擬分析,考慮到壩體岸坡的非重要性和軟件運(yùn)算效率的問題,只對壩體本身和地基層進(jìn)行了有限元模擬,得到的孔隙水壓力云圖如圖2所示。圖

    水利技術(shù)監(jiān)督 2019年1期2019-02-21

  • 土工膜防滲斜墻在底溝水庫大壩防滲加固中的應(yīng)用
    一:上游設(shè)置防滲斜墻在原壩體上游位置設(shè)置一定厚度的防滲斜墻斜墻材料可選用土工膜、瀝青混凝土、粘性土等。防滲斜墻技術(shù)具有施工方便、質(zhì)量有保證、后期維修簡單等優(yōu)點(diǎn);在原壩體上游壩坡之上設(shè)計(jì)一層水平鋪蓋,鋪蓋材料可選用混凝土澆筑層、砼板等,水平鋪蓋防滲效果好、施工速度快、工期短等優(yōu)點(diǎn),但鋪蓋面積大,造成成本較大[2]。綜合分析,方案一在施工難度和后期維護(hù)中與方案二相差不大,但投資成本上比方案二少15%左右,因此底溝水庫大壩壩體防滲采用上游設(shè)置防滲斜墻方案,防滲

    陜西水利 2018年5期2018-09-23

  • 榨房溝水庫大壩防滲設(shè)計(jì)研究
    法主要有黏土防滲斜墻、帷幕灌漿和土工膜合成材料等。其中,土工膜造價(jià)低、施工方便、防滲效果較好,在工程中已有應(yīng)用。在水庫除險(xiǎn)加固中,如何合理、有效的選擇防滲措施,無疑會(huì)直接影響到工程的投資和施工。本工程針對榨房溝水庫大壩現(xiàn)狀,采用“上游壩坡土工膜+基礎(chǔ)接觸灌漿”的防滲設(shè)計(jì)方案,闡述復(fù)合土工膜在具體工程中的應(yīng)用,并就其防滲效果進(jìn)行分析,以期保證下游灌溉安全并為類似水庫防滲設(shè)計(jì)提供借鑒和參考。1 工程概況榨房溝水庫地處湖北省宣恩縣曉關(guān)鄉(xiāng)大山坪村,位于忠建河支流,

    水利科技與經(jīng)濟(jì) 2018年2期2018-08-30

  • 粘土斜墻防滲在小型水庫加固中的應(yīng)用
    價(jià),優(yōu)先選用粘土斜墻防滲設(shè)計(jì),結(jié)合防滲墻滲透性、壓實(shí)度檢測參數(shù)和實(shí)際運(yùn)行效果,施工簡便,表明粘土斜墻在小型水庫加固中的優(yōu)點(diǎn)。關(guān)鍵詞:地質(zhì)條件;粘土斜墻防滲設(shè)計(jì);防滲墻檢測;經(jīng)濟(jì)性和適用性中圖分類號:TV698 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)07-0103-01騎龍水庫位于全椒縣大墅鎮(zhèn)境內(nèi),屬于長江流域滁河水系,集水面積1.65km2,正常蓄水位46.15m,洪水標(biāo)準(zhǔn)采用10年一遇設(shè)計(jì),50年一遇校核,設(shè)計(jì)洪水位46.97m,校核洪

    中國科技縱橫 2018年7期2018-05-22

  • 白石水庫工程建設(shè)中壩體及壩基防滲處理探討
    滲墻;②黏土防滲斜墻。根據(jù)白石水庫主壩壩高及上游水位差,結(jié)合現(xiàn)有防滲工藝,混凝土防滲墻厚度初步擬定為22cm。黏土斜墻防滲墻厚度δ按下式公式進(jìn)行計(jì)算:δ≥ηH[J](1)式中:δ為防滲厚度,m;η為防滲墻消減水頭效率系數(shù),迎水面黏土斜墻設(shè)計(jì)取η=100%;H為設(shè)計(jì)上下游水頭差,校核工況下主壩H=43.15-34.0=9.15m;[J]為防滲墻允許滲透坡降,黏土斜墻設(shè)計(jì)取[J]=5。經(jīng)計(jì)算,采用迎水面黏土斜墻防滲時(shí),大壩防滲斜墻厚度δ≥1.83m。2.1 方

    黑龍江水利科技 2017年10期2017-11-23

  • 某水庫擴(kuò)建工程大壩壩型的研究
    主壩壩型為土工膜斜墻堆石壩,副壩通過混凝土重力壩、面板堆石壩、土工膜斜墻堆石壩三種當(dāng)?shù)夭牧蠅芜M(jìn)行比較研究后,選擇出經(jīng)濟(jì)合理的壩型?!娟P(guān)鍵詞】大壩;地材料壩;土工膜斜墻堆石壩;混凝土重力壩;面板堆石壩1、工程概況某水庫擴(kuò)建工程由大壩、溢洪道、導(dǎo)流兼放水隧洞三部分組成。擴(kuò)建方案為加高原大壩,新建副壩,加高原溢洪道,新建導(dǎo)流兼放水隧洞。水庫總庫容由原來的68×104m3擴(kuò)建為130×104m3,庫容增加62×104m3,下游控制灌溉面積由原來的3650畝增加至7

    水能經(jīng)濟(jì) 2017年6期2017-10-19

  • 拋石壓重固腳在水庫大壩加固中的應(yīng)用
    程布置主壩為黏土斜墻壩,壩頂高程246.0m,壩頂長度490.0m,壩頂寬度5.0m,最大壩高41m,壩頂設(shè)有漿砌石防浪墻,墻頂高程247.2m。上游壩坡坡比自上而下分別為1:2.5、1:2.5和1:3.0,下游壩坡坡比自上而下分別為1:2.25、1:2.25和1:2.5。大壩采用黏土斜墻防滲,斜墻頂部高程245.2m,厚2m,底部厚:中間壩段18m,兩壩肩壩段28.9m~33.9m;壩基采用黏土鋪蓋加截水槽防滲,截水槽中心線位于壩軸線上游40m,槽底與基

    河北水利 2017年6期2017-03-02

  • 液壓爬模施工技術(shù)在高層建筑斜墻中的應(yīng)用
    土大型復(fù)雜核心筒斜墻施工中,核心筒內(nèi)外墻體液壓自爬模技術(shù)與立體交叉式施工工藝相結(jié)合的施工方法;同時(shí)介紹了爬模架體拆改與爬升和工程斜墻的技術(shù)測量。該工程完工成后的墻體傾斜度不僅鋼筋混凝土質(zhì)量好,而且能很好的達(dá)到設(shè)計(jì)要求,為同類施工提供了很好的參考作用?!娟P(guān)鍵詞】液壓爬模;斜墻;核心筒;施工1、工程概況本文工程建筑占地面積約6890m2,建筑面積約106020m2,結(jié)構(gòu)形式為鋼結(jié)構(gòu)框架+?混凝土核心筒結(jié)構(gòu),是一棟集商業(yè)、辦公為一體的高層建筑。工程建筑總高度為2

    房地產(chǎn)導(dǎo)刊 2015年3期2015-10-21

  • 高支模端部超長斜墻模板的設(shè)計(jì)與施工
    m的外傾混凝土斜墻(圖2),因此,該工程施工方案的確定及安全管理難度比較大。圖1 建筑側(cè)立面圖2 斜墻剖面示意2 方案論證及選定裙樓斜墻部位位置特殊,下部樓層梁板處于高支模區(qū)域,墻體上口外斜,高空、大尺寸斜墻難以支設(shè)穩(wěn)固,并與下部高支模疊加,將大大增加施工難度。總體決策是:分段分層、合理調(diào)整施工順序,先行施工斜墻對應(yīng)的下部高支模體系,以穩(wěn)固基座,待下部高支模梁板混凝土達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度時(shí)再進(jìn)行斜墻混凝土的澆筑[1,2]。超長斜墻模板支架的論證:1)方案1:斜墻

    建筑施工 2015年5期2015-09-18

  • 后樓水庫攔河壩防滲處理方案選擇
    水庫攔河壩為粘土斜墻土壩,設(shè)計(jì)壩頂高程483.80m(實(shí)測483.50m~483.80m),防浪墻頂高484.70m,主壩壩長390m,副壩壩長105m,主壩與副壩軸線成13°角,最大壩底寬130m;壩頂寬4.0m,上下游各設(shè)二級坡,上游邊坡自上而下為1∶2.5和1∶3.0,下游邊坡自上而下為 1∶2.0、1∶2.5~1∶3.5,變坡處高程為474.50m,并在變坡處設(shè)戧臺,上游戧臺寬2.0m,下游戧臺寬1.5m。上游坡采用塊石護(hù)坡,無反濾墊層,下游第一級

    陜西水利 2015年6期2015-07-25

  • 石井坑水庫粘土斜墻填筑質(zhì)量的控制
    ?石井坑水庫粘土斜墻填筑質(zhì)量的控制李 理, 李金昌(涇縣水務(wù)局 ,安徽 涇縣 242500)文章介紹了石井坑水庫粘土斜墻填筑過程,提出了填筑質(zhì)量控制及檢測的具體措施和方法。粘土斜墻;質(zhì)量控制;檢測結(jié)果0 引 言石井坑水庫位始建于20世紀(jì)70年代。由于水庫存在諸多的安全隱患,空庫運(yùn)行近40年,屬典型的病險(xiǎn)“半拉子”工程,2011年被列為國家重點(diǎn)小(一)型水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目。水庫大壩為均質(zhì)土石壩,壩長120m,最大壩高31.5m,水庫大壩作為擋水建筑物,大壩

    安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào) 2015年4期2015-06-09

  • 爬模體系在傾斜結(jié)構(gòu)中的研究與應(yīng)用
    凝土結(jié)構(gòu)。本工程斜墻依山而建與水平線角度為65°,至6層結(jié)構(gòu)板(41.97 m)垂直高度達(dá)到44.16 m,6層以上變換角度為34.53°,至7層結(jié)構(gòu)板(50.97 m)垂直高度為9 m,且斜墻有1 m厚,大截面構(gòu)件的模板加固體系施工困難。2 問題的提出為了解決山體邊坡無法作為支撐受力基礎(chǔ)的問題和施工工期問題,同時(shí)控制斜墻角度的精準(zhǔn)施工,我項(xiàng)目部就架體搭設(shè)方案選擇問題提出以下幾種不同方案,并逐一探討分析:方案一:懸挑腳手架搭設(shè)體系。本工程存在傾斜角度,且傾

    山西建筑 2015年16期2015-04-06

  • 大型弧墻及斜墻清水混凝土的模架施工
    神,尤其是西立面斜墻以及Z1軸圓弧墻等部位超大面積的清水墻面,對整個(gè)自然博物館的整體建筑效果和品位都有很大的提升,但也給施工帶來了較大的難度(圖1)。圖1 西立面斜墻、Z1軸圓弧墻清水混凝土效果西立面斜墻:位于西側(cè)入口立面,厚400 mm鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),標(biāo)高-0.1~+17.5 m,墻面與室外地面呈80.2°角(向室外傾斜);墻面南側(cè)與Z1軸清水混凝土圓弧墻交合;室外部分為清水混凝土面。Z1軸圓弧墻:東西向貫穿自然博物館。圓弧半徑89 m,厚500 mm鋼

    建筑施工 2014年4期2014-09-20

  • 泥石流斜墻式V型排導(dǎo)槽的設(shè)計(jì)分析
    1]。目前,關(guān)于斜墻式V型排導(dǎo)槽結(jié)構(gòu)缺乏合理的計(jì)算方法,本文擬討論斜墻式V型排導(dǎo)槽的水力最佳斷面,計(jì)算其邊墻的土壓力,最后引入鏈桿法,對槽底的內(nèi)力進(jìn)行分析計(jì)算。1 斜墻式V型排導(dǎo)槽的最佳水力斷面排導(dǎo)槽要求能滿足不同流量的泥石流的過流要求。目前實(shí)際工程中廣泛運(yùn)用的排導(dǎo)槽的橫斷面形狀主要有直墻V形斷面、斜墻式V形斷面、梯形斷面、矩形斷面、圓形斷面等。V型排導(dǎo)槽具有窄、深、尖的特點(diǎn),針對泥石流的沖、淤危害,束水沖砂,以達(dá)排泄泥石流固體物質(zhì)的目標(biāo)[1]。如何合理選

    河北工程大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2014年4期2014-03-18

  • 陸渾水庫大壩迎水坡整修施工與管理
    渾水庫大壩為粘土斜墻砂卵石殼壩,斜墻上鋪設(shè)反濾料及混凝土塊,由于風(fēng)浪淘刷,反濾層移動(dòng)變形,進(jìn)而使混凝土塊沉陷,嚴(yán)重影響工程安全。2012年,對迎水坡混凝土塊護(hù)坡部位進(jìn)行處理,為了不破壞粘土斜墻,在施工中加強(qiáng)管理,嚴(yán)密施工,按時(shí)高質(zhì)量完成施工,消除了工程隱患,并發(fā)揮了良好的效益。粘土斜墻;迎水坡;整修0 引言陸渾水庫是開發(fā)伊洛河流域水利資源的主要工程之一,也是建國初期根治黃河改變黃河面貌的工程之一。水庫位于河南省洛陽市嵩縣田湖鎮(zhèn)陸渾村附近,黃河二級支流伊河上

    河南水利與南水北調(diào) 2014年6期2014-03-05

  • 粘土斜墻在松樹病險(xiǎn)水庫主壩加固中的應(yīng)用
    土心墻和頂部粘土斜墻砂殼壩,壩頂長304 m,最大壩高34.87 m;副壩布置在水庫西北側(cè),基本壩型為混合壩,由板槽式混凝土心墻石渣壩及漿砌石壩組成,壩軸線為折線型,壩頂總長716.04 m,最大壩高16.58 m;泄水建筑物為岸坡式溢洪道,布置在副壩左岸岸坡上,三孔泄流,溢流前緣總長為29 m,挑流消能;引水系統(tǒng)位于主壩左岸,在原閘門井后7.6 m遠(yuǎn)新建一豎井式閘門井,原進(jìn)水口107.50 m高程以下結(jié)構(gòu)不變,107.50 m高程以上拆除重建。對原輸水洞

    東北水利水電 2014年3期2014-02-28

  • 膨脹土渠坡混凝土斜墻防護(hù)的穩(wěn)定及變形分析
    膨脹土渠坡混凝土斜墻防護(hù)的穩(wěn)定及變形分析耿運(yùn)生1李聚興1周玉濤1王俊奇2李闖2(1.河北省水利水電第二勘測設(shè)計(jì)研究院 河北石家莊 050021;2.華北電力大學(xué)可再生能源學(xué)院水利水電工程教研室 北京 102206)針對南水北調(diào)中線一期工程總干渠邯邢段膨脹土渠坡的滑坡問題,對采用混凝土斜墻防護(hù)方案進(jìn)行了探討。采用幾何非線性有限元法,對膨脹土渠段某典型斷面斜墻的穩(wěn)定、膨脹變形進(jìn)行模擬,計(jì)算分級施工、運(yùn)行的3種工況。計(jì)算結(jié)果表明,強(qiáng)度折減有限元法算得渠坡安全系數(shù)

    水利規(guī)劃與設(shè)計(jì) 2014年12期2014-02-27

  • 粘土斜墻防滲在小型水庫加固中的應(yīng)用
    路偉亭粘土斜墻防滲在小型水庫加固中的應(yīng)用路偉亭粘土斜墻防滲是將粘性土防滲體筑在壩體上游側(cè),斜臥在壩坡上,構(gòu)成斜墻斜墻下游側(cè)的支承體由透水性較大的土料(石碴料、風(fēng)化料、砂礫料等)或塊石堆(砌)筑而成。一、工程概況安徽省某水庫屬淮河流域,集水面積3.8km2。水庫樞紐防洪標(biāo)準(zhǔn)按10年一遇設(shè)計(jì)、50年一遇校核,設(shè)計(jì)灌溉面積1400畝,是一座以灌溉、防洪及水面養(yǎng)殖等綜合利用為一體的小(2)型水庫。該水庫大壩為均質(zhì)土壩,大壩存在清基不徹底,壩體與基礎(chǔ)之間沒有采取防

    治淮 2013年9期2013-01-27

  • 安江水電站庫區(qū)堤防工程的防滲設(shè)計(jì)
    料筑堤,采用粘土斜墻進(jìn)行堤身防滲的設(shè)計(jì)方案,經(jīng)濟(jì)合理;從工程地質(zhì)條件可知,堤基砂卵石層較厚(最大15.2 m厚),堤內(nèi)覆蓋層Q3al粉質(zhì)粘土較?。ㄗ钚?.3 m厚)且含粉細(xì)砂,經(jīng)滲流計(jì)算,大多數(shù)地段會(huì)不滿足要求,需進(jìn)行堤基防滲處理,設(shè)計(jì)采用塑性混凝土防滲墻的防滲方案。3 塑性混凝土防滲墻3.1 塑性混凝土防滲墻設(shè)計(jì)堤防內(nèi)側(cè)在雨季時(shí)仍為集水區(qū)域,不宜采用壓浸平臺的處理方式,經(jīng)綜合考慮,設(shè)計(jì)采用塑性混凝土垂直防滲墻與粘土斜墻相結(jié)合的防滲措施。防滲墻于樁號k0+

    湖南水利水電 2012年5期2012-08-15

  • 桃山水庫二期工程黏土斜墻的施工工藝
    面就淺談一下黏土斜墻的施工方法。主壩開挖施工驗(yàn)收完畢,即可進(jìn)行黏土斜墻填筑。首先在黏土料場附近做碾壓試驗(yàn),然后按照試驗(yàn)?zāi)雺簠?shù)和相應(yīng)土石壩施工規(guī)范進(jìn)行施工。1 現(xiàn)場試驗(yàn)1)填筑前首先根據(jù)黏土設(shè)計(jì)壓實(shí)度98%的設(shè)計(jì)指標(biāo),通過黏土料土工試驗(yàn)成果,確定黏土設(shè)計(jì)干密度為1.64 g/cm3,最優(yōu)含水量為21.2%。2)根據(jù)黏土設(shè)計(jì)干密度和最優(yōu)含水量,通過碾壓試驗(yàn)確定機(jī)械參數(shù)和施工參數(shù),根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況,碾壓設(shè)備確定YB15振動(dòng)碾,機(jī)械參數(shù)已經(jīng)確定。施工參數(shù)主要有

    黑龍江水利科技 2012年4期2012-08-15

  • 汝陽縣玉馬水庫大壩塌坑原因淺析
    防滲墻上部與壩體斜墻連接處,是滲流控制的關(guān)鍵部位,這里承受的水壓最大,而混凝土的質(zhì)量最不易控制,容易形成孔洞。尤其像玉馬水庫防滲墻由于套打只有1/2鉆,再加上技術(shù)不熟練,所焊的鋼筋不牢固等原因,致使槽間縫接觸不良,有的段落不是混凝土與混凝土相接,而是間夾造孔泥皮及石渣,接縫處擠壓不緊密,夾泥過厚,一般2~5cm,最大的達(dá)20cm,因此容易形成集中滲流,引起防滲體的滲透破壞。防滲墻雖經(jīng)補(bǔ)強(qiáng)處理,但并未把問題全部解決完,尤其在墻最東端的槽縫(0+183.8)及

    河南水利與南水北調(diào) 2012年14期2012-08-15

  • 基于渾水滲流理論的某斜心墻土石壩滲流穩(wěn)定機(jī)理研究
    力壩、土壩、粘土斜墻壩、溢洪道、放水洞等組成。水庫主壩全長335 m。 因多種原因,防滲墻施工質(zhì)量較差。自1980年工程竣工蓄水后運(yùn)行至今,險(xiǎn)情時(shí)有發(fā)生,直接危及大壩安全,雖然作了臨時(shí)應(yīng)急處理,但沒有從根本上解決問題。1980年水庫蓄水后,庫水位為326 m時(shí),發(fā)現(xiàn)壩后約200 m處有滲漏點(diǎn)及滲漏帶,日滲漏量近7萬m3,逸出點(diǎn)高程302 m。經(jīng)技術(shù)人員研究,采用了帷幕灌漿截滲,處理后滲漏量有所減少。1992年5月31日,水庫工程技術(shù)人員檢查發(fā)現(xiàn)粘土斜墻上有

    水力發(fā)電 2012年10期2012-07-26

  • 象山隧道擋水墻爆破拆除
    施作5 m厚抗剪斜墻。擋水墻及抗剪斜墻如圖1所示。巖溶地質(zhì)災(zāi)害處理完成后需對擋水墻和抗剪斜墻進(jìn)行爆破拆除。由于擋水墻和抗剪斜墻與隧道襯砌連在一起,因此,爆破拆除必須保證擋水墻爆破不致影響襯砌結(jié)構(gòu)安全。2 抗剪斜墻拆除技術(shù)2.1 爆破拆除方案將抗剪斜墻分成A,B,C 3個(gè)區(qū)域依次進(jìn)行臺階式垂直眼爆破拆除。圖1 擋水墻及抗剪斜墻立面圖(單位:cm)Fig.1 Profile of water-stopping wall and anti-shearing wa

    隧道建設(shè)(中英文) 2012年5期2012-06-21

  • 黃田水庫主壩粘土斜墻滑坡原因與處理
    體防滲,采用粘土斜墻方案,壩基防滲采用粘土截水槽的方式,粘土截水槽底部開挖至相對不透水層。施工圖階段大壩加固設(shè)計(jì)見圖1。2010年3月20日,在壩體填筑至237.6m高程時(shí),主壩段粘土斜墻發(fā)生大面積滑坡事故。圖1 主壩0+135.0斷面圖2.壩前坡滑坡過程施工圍堰于2009年10月27日合攏并開始主體工程施工,由于工期急,加快了水庫放空速度及基坑抽排水進(jìn)度。由于水位下降較快,原壩體飽和水無法及時(shí)排出,加上原壩體填筑質(zhì)量較差(平均壓實(shí)度僅為89%),11月5

    河南水利與南水北調(diào) 2012年16期2012-06-12

  • 淺談混凝土防滲墻的工程設(shè)計(jì)
    滲措施為前坡黏土斜墻防滲,由于壩基透水層較厚,采用黏土截水槽時(shí)需大量開挖,施工較困難,故采用混凝土防滲墻。其優(yōu)點(diǎn)是:不需要大量開挖基礎(chǔ)、施工進(jìn)度快、省材料、造價(jià)較低、防滲效果好,但需要一定的機(jī)械設(shè)備。3 工程設(shè)計(jì)3.1 黏土斜墻的設(shè)計(jì)按構(gòu)造和施工要求,斜墻頂部的厚度應(yīng)考慮機(jī)械施工的最小寬度,該水庫確定斜墻頂部厚度為2 m。底部厚度為H/8,且不得小于3 m,取其中的大值,H=17.04 m,H/8=2.13 m,確定斜墻底部厚度為3 m。斜墻頂部高程為校核

    科學(xué)之友 2011年8期2011-08-15

  • 安慶晴嵐路預(yù)應(yīng)力混凝土門式剛構(gòu)橋設(shè)計(jì)
    道橫隔板。豎墻及斜墻:采用V字形預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土矩形截面,由豎墻及斜墻組成,采用壁厚0.6 m的薄壁實(shí)體結(jié)構(gòu),豎墻與斜墻間由兩道寬0.6 m的實(shí)體墻連接。基礎(chǔ):橋梁設(shè)三排樁的群樁基礎(chǔ),采用φ120鉆孔灌注樁。預(yù)應(yīng)力體系:梁體及斜墻按A類預(yù)應(yīng)力設(shè)計(jì)。梁體預(yù)應(yīng)力鋼束分別采用 17φ15.2、13φ15.2、9φ15.2高強(qiáng)度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線。剛構(gòu)負(fù)彎矩區(qū)頂面設(shè)置13φ15.2鋼束,腹板設(shè)17φ15.2通長彎起鋼束,梁端區(qū)域范圍內(nèi)設(shè)置9φ15.2鋼束。1.4

    城市道橋與防洪 2011年10期2011-08-08

  • 清河水庫除險(xiǎn)加固大壩粘土斜墻修復(fù)
    m3。大壩為粘土斜墻砂礫壩。壩頂高程138.10 m,防浪墻頂高程139.10 m,壩頂寬度6.5 m,壩長1622.0 m,最大壩高39.60 m。壩頂采用漿砌石防浪墻,墻寬0.5 m。經(jīng)計(jì)算,大壩壩頂高程139.25 m,防浪墻頂高程140.45 m,大壩現(xiàn)狀不能滿足設(shè)計(jì)要求(見表1)。本次除險(xiǎn)加固需對大壩進(jìn)行加高,防浪墻由漿砌石改為鋼筋混凝土防浪墻。大壩加高采用帶帽加高方案,防浪墻改造方案是將原漿砌石防浪墻拆除,重新填筑拆除防浪墻時(shí)拆除的粘土斜墻,建

    東北水利水電 2011年9期2011-06-30

  • 粘土斜墻堆石壩的滲流反演分析
    組成。大壩為粘土斜墻堆石壩,壩頂長394.5 m,壩頂高程188.1 m,壩頂寬7.0 m,最大壩高54.0 m。大壩上游為粘土斜墻,背水坡為堆石體,粘土斜墻與堆石體之間設(shè)1.0 m厚反濾過渡層,壩基采用截水槽防滲。大壩上下游護(hù)坡均為干砌石,上游坡率從頂向下為1∶2、1∶2.5、1∶2.75、1∶3.5、1∶4和1∶2共六級;下游坡率從上到下分別為1∶1.5、1∶1.5、1∶1.5、1∶2.0和1∶2.0共五級。小南海水庫始建于1958年5月,1960年大

    大壩與安全 2011年5期2011-06-13

  • 某病險(xiǎn)土石壩加固前后的滲流與壩坡穩(wěn)定分析
    文主要針對某土石斜墻壩由于斜墻和砂石料的滲透系數(shù)相差不大而導(dǎo)致壩體浸潤線過高的情況,對該土石壩存在的滲流問題及滲流對下游壩坡的不良影響,采取了設(shè)置粘土防滲墻的防滲措施,再利用Geostudio2007軟件對該土石壩穩(wěn)定滲流期進(jìn)行有限元分析,對設(shè)置防滲墻前后的滲流場和壩坡穩(wěn)定性進(jìn)行對比分析,驗(yàn)證了用防滲墻加固后對壩體滲流和穩(wěn)定性的改善作用。2 計(jì)算原理2.1 滲流計(jì)算原理本文是以水頭h的分布作為研究對象,將土石壩滲流問題簡化為二維滲流問題(x-z垂直剖面)。

    水電站設(shè)計(jì) 2011年2期2011-04-23

  • 清河水庫大壩滲流及滲透穩(wěn)定復(fù)核分析
    式斷面碾壓式粘土斜墻砂殼壩,迎水面為塊石護(hù)坡,背水面為碎石護(hù)坡。最大壩高39.6 m,壩長 1 622 m,壩頂寬 6 m,壩底寬 233 m,防浪墻高1.15 m,為漿砌塊石,上游面噴混凝土防滲處理。粘土斜墻頂高程為136.30 m,斜墻頂寬3.5 m,濾水壩頂高程為 103 m,頂寬 3 m。從大壩的監(jiān)測資料分析看,大壩滲流狀態(tài)安全,不存在滲漏隱患,但大壩沒有高水位運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),無法對未來高水位的滲漏情況進(jìn)行預(yù)估,因此有必要進(jìn)行相應(yīng)的理論計(jì)算分析,進(jìn)一步判

    大壩與安全 2010年1期2010-07-03

  • 新城水庫土石壩除險(xiǎn)加固工程設(shè)計(jì)綜述
    谷處,土壩為黏土斜墻堆石壩,黏土鋪蓋防滲;溢洪道布置在右岸條形山體鞍部,輸水洞布置在壩右側(cè)山體中,電站布置在洞出口坡腳處。2000年水庫進(jìn)行增容擴(kuò)建,壩型仍為黏土斜墻堆石壩,堆石壩在原壩的基礎(chǔ)上自壩后坡進(jìn)行加高培厚;壩頂長455m,壩頂寬6.0 m,壩頂高程226.10 m,最大壩高21.60 m,上游邊坡 1∶3.5,下游邊坡1∶1.6和 1∶2.0,在高程 217.0 m處設(shè)置馬道,馬道寬 2.0m,下游壩腳處設(shè)排水帶。2000年水庫增容擴(kuò)建后至 20

    黑龍江水利科技 2010年2期2010-06-08