三峡厂坝导墙采用碾压混凝土,导墙分块长度为30~34m,采用2~3 块为一碾压仓,人工造缝形成设计分块缝。对于外部无常态混凝土或侧面施工期暴露的碾压混凝土浇筑块,其内外温差控制标准一般在常态混凝土基础上加2~3℃。......
2023-06-29
大型工程的混凝土坝温度控制主要采用风冷骨料技术,近年来该技术有不少发展。在东风和五强溪水电站,开始采用国产附壁式冷风机,在拌和楼料仓内对骨料进行风冷降温和保温。在拌和楼首次采用二次筛分技术,即在拌和楼下部,提前进行骨料冲洗脱水和筛分,配置两条进料皮带,各将两种粒径的骨料分别向拌和楼料仓送料(两两上料法),保证料仓有足够的粒位,使拌和楼有足够的预冷时间,风冷骨料一般可使骨料温度降低9~10℃。
三峡大坝混凝土温度控制十分严格,其基本目标是使混凝土出机温度满足7℃的要求,关键措施是采用骨料二次预冷技术。将骨料在储料罐内先行一期冷风预冷2h,然后将冷骨料送入拌和楼料仓内再连续风冷。预冷设备都是附壁式冷风机,且在防止泥尘结垢和除垢技术方面有了改进,能较好地保持风冷效果和冷风利用率。料罐内的冷风供风管道布置,是经过专题研究的技术成果,能保持风力进风通畅分布均匀,冷却快速,温度均衡。
二滩工程混凝土温度控制采用喷淋冷水浸泡法预冷骨料,在骨料运往混凝土拌和楼前,利用皮带机运输过程用3~4℃低温水全程浸泡,最后骨料经脱水送入拌和楼料仓。在隧洞廊道内设置两条输送皮带,长期保持低温恒温状态,一条皮带面宽2.0m、行速0.3m/s、长281m;另一条皮带宽1.4m、行速0.6m/s、长229m。由于脱水技术好,水浸骨料脱水效率高,基本上能满足规范要求。相对而言这种预冷方法简单,效果稳定,经济实用。
为防止气温骤降产生混凝土表面裂缝,在坝上游、下游表面有时需采取表面保温措施。万家寨工程用5cm和10cm厚的聚苯乙烯板贴敷于坝面。龙首和石门子拱坝则采用5~10cm厚的自发泡式聚氨酯喷涂保温材料,作为坝面的永久性保温层,其保温性能很高,当外界气温变化最低达-20℃时,保温层内混凝土表面仍保持+6℃,效果明显。
有关“九五”水利工程建设技术的文章
三峡厂坝导墙采用碾压混凝土,导墙分块长度为30~34m,采用2~3 块为一碾压仓,人工造缝形成设计分块缝。对于外部无常态混凝土或侧面施工期暴露的碾压混凝土浇筑块,其内外温差控制标准一般在常态混凝土基础上加2~3℃。......
2023-06-29
由于预应力混凝土结构和钢筋混凝土结构的复杂性,采用过多简化的结构分析会给计算结果带来较大的误差[7]。一般可用大型商用程序为核心,再进行必要的二次开发,实现全结构仿真分析。因为这些大型商用程序单元库全面、材料类型丰富、图形用户界面便捷,可以胜任大型结构的仿真分析任务。......
2023-08-23
淬火加热温度的选择应以得到均匀细小的奥氏体晶粒为原则,确定淬火温度的依据一般有以下几点:钢的化学成分。其中,化学成分是决定淬火温度的最主要的因素,因而钢的临界点是确定加热温度的主要依据。对于亚共析钢,如果加热温度低于AC3,组织中会保留一部分先共析铁素体,淬火后会出现软点,使硬度达不到要求,但为了不致引起奥氏体晶粒的粗化以及尽可能缩短加热时间,温度不能过高,因而通常加热至AC3以上30~50℃。......
2023-06-24
为了进一步明确大体积混凝土水化热的多少、不同深度处温度升降的变化规律,随时监测混凝土内部的温度情况,以便有的放矢地采取相应的技术措施确保工程质量,可在混凝土内不同部位埋设传感器,用混凝土温度测定记录仪,进行施工全过程的跟踪和监测。混凝土温度监测多由专业单位进行,如施工单位自己有设备,也可自行监测。这种监测可做到信息化施工,根据监测结果随时可采取措施,以保证混凝土不出现裂缝。......
2023-08-29
大型底座浇注系统的设置,主要应根据具体结构特征确定。此时可采用阶梯式浇注系统,如图10-7所示。将内浇道设置在上部分型面上;或将圆形内浇道设置在侧壁上方,采用雨淋式顶注浇注系统。采用顶注式浇注系统虽可提高铸型上部的铁液温度,缩小各部位的温度差,但会对铸型底部造成较大的冲击,并由此产生某些铸造缺陷。......
2023-07-02
一般热电偶的插孔深度为30mm,浅孔所测温度不准确,如10mm深和30mm深所测的温度相差10℃。测量时可将探针插入熔体中,如图10-4所示,a记录的是接近壁面的熔体温度,b、c、d、e为插入熔体的四种测量形式,这种测量方式结果比较准确。目前用得较多的是接近壁面的熔体温度测量方式。设计温度传感器时应把上述误差减少到最小。因其温度系数小,灵敏度较高,应用也较广泛,特别是测低温时效果较好。......
2023-06-15
东汉时期,蜀地还在外江水系开凿了一条人工河溪,叫望川原。南江,这里当指望川原与成都城附近的“二江”相比为南,同时也可以说此外江分水南行。任豫说望川原从郫江分水,是误把郫江与沱水,即江沱相混所致。望川原在牧马山麓汇入郫江,其地在郫江之西,故称“江西有望川原”。望川原系一较为大型的水利工程,在东汉豪族势力高度发展的背景下,要在地方上兴建这样一个水利工程,必须依赖强有力的官府谋划协调、组织管理。......
2023-09-30
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