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介绍糯扎渡水电站出线竖井混凝土施工技术。糯扎渡水电站1号、2号出线竖井施工体型较复杂,又是深竖井,分层浇筑,施工难度大,经精细分层分块施工方案设计,在现场精心组织施工,混凝土浇筑质量优良。该工程已于2011年10月13日投入运行,运行状况良好。 相似文献
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深竖井施工中混凝土衬砌一般方量较小,若采用滑模施工,投资大、不实用。采用脚手架组合钢模板进行混凝土衬砌施工,既节约成本又灵活。仅从脚手架组合钢模结合溪洛渡水电站右岸3、4号泄洪洞补气竖井混凝土施工,对脚手架组合钢模在狭小施工空闸的应用进行了介绍。 相似文献
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普通滑模浇筑带有楼梯结构的深母线竖井混凝土存在较大困难。本文介绍的滑模翻模组合结构浇筑此类深竖井施工技术,方便快捷,值得推广应用。 相似文献
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为了研究超深圆形竖井逆作法内衬结构温控及养护技术,确保内衬结构混凝土终凝强度达到设计要求,避免内衬结构产生温度裂纹,文章以珠江三角洲水资源配置工程某超深圆形竖井为例,对超深圆形竖井逆作法内衬结构在施工过程中出现的内衬结构内外温差过大与由于竖井超深引起逆作法内衬结构分层养护难度大等技术难题进行了分析和研究。总结了超深圆形竖井逆作法内衬结构温控及养护技术难题出现的原因及其带来的危害,提出了相应的解决措施。 相似文献
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在水布垭水电站深竖井混凝土浇筑时采用了液压式滑模。滑模能连续滑升,施工速度快,工序少,混凝土不需缝面处理,体形易保证,其应用情况予以介绍。 相似文献
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溪洛渡水电站工程高线混凝土生产系统布置在右岸大坝下游,其中6个骨料竖井井口布置于705m平台,每个竖井井深均在(54~76)m,累计井深434.5m。根据工程特点,研究分析后,竖井开挖施工采用新型反井钻机工艺,快速有效完成了1.4m直径的导井;竖井衬砌采用液压滑模施工,为高线混凝土生产系统的按时投产赢得了时间,取得了明显的经济效益。 相似文献
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南水北调中线穿黄工程北岸竖井修建在高地下水位、透水的黄河漫滩砂层中,竖井深度超过70 m,通过对其超深防渗灰浆墙、超深地下连续墙及满堂内衬等施工关键技术的研究,对丰富和完善超深竖井和防渗工程的施工理论、技术具有重要意义。详细介绍了该工程中涉及到的超深灰浆墙、超深地下连续墙、帷幕灌浆等的施工方法及施工要点。竖井施工质量达到了盾构始发及掘进施工要求。其中超深竖井与防渗工程施工技术可供类似工程参考。 相似文献
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主要介绍厄瓜多尔辛克雷水电站项目的总体施工技术规划。采用大跨度轻型防雨棚保证了强降雨地区混凝土的连续施工,保证了大江顺利截流;采用混凝土灌注桩处理沉沙池超深河床冲积层基础,解决了沉砂池基础沉降变形问题;选用双护盾TBM 施工输水隧洞;采用反井钻机深孔钻进防偏技术施工527 m竖井等,确保了CCS工程的顺利施工。 相似文献
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溪洛渡水电站左岸导流洞进口闸室竖井是目前国内断面最大的导流竖井,其混凝土衬砌总量为11.57万m3,由于受各种原因影响,致使施工工期特别紧张,且混凝土浇筑工程量大、边顶拱衬砌厚度大、闸室混凝土本身结构复杂,因此施工难度非常大。为保证进口闸室按期下闸,混凝土施工所采用的施工方案尤为重要。根据左岸进口闸室竖井工期要求,左岸1#~3#闸室竖井同时进行施工,依据其结构特点,混凝土施工采用了“分区、分层、分段”进行的总体思路进行施工组织设计,即先进行闸室32m段及竖井混凝土的施工,然后进行上游侧渐变段混凝土施工,最后进行下游侧渐变段混凝土施工。施工中根据施工资源的投入,在闸室竖井进入井身段混凝土衬砌施工后,开始启动上游渐变段混凝土施工。根据左岸1#~3#闸室竖井混凝土结构特点及各分层分仓混凝土浇筑工程量,底板混凝土采用伸缩式皮带输送车和混凝土泵配合入仓,模板采用组合标准钢模板,1#闸室竖井下闸室边墙混凝土施工采用导流洞洞身段混凝土衬砌钢模台车施工,下闸室顶板采用中100钢管排架柱支撑组合钢模板施工。2#、3#闸室竖井下闸室边墙混凝土施工采用组合铜模板施工,下闸室顶板采用满堂红脚手架排架支撑组合钢模板施工。在混凝土施工过程中通过对施工方案的调整优化,使闸室混凝土施工进展顺利。 相似文献
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王奇亮 《甘肃水利水电技术》2018,(6)
反井钻井法具有钻进速度快,施工效率高、施工安全、劳动强度低、施工质量好等优势被广泛应用于矿山、水电工程竖井的施工中,但水电工程中多用于200 m级竖井,在超深竖井的施工中应用较少。而深竖井的施工影响着整个工程的进度和质量,施工过程中的新技术、新方法因其重要的借鉴意义而值得探讨和研究。结合盘道山抽水蓄能电站669.42 m引水竖井(含临时竖井79 m)的设计方案,探讨了反井钻井法在水利工程超深竖井施工中的应用,通过采用孔内摄像仪和高精度测斜仪、精细的施工和渣料管理、合理的钻孔偏差控制措施和不良地质段的深孔灌浆技术等必要措施,结合反井钻井法的施工工艺,为反井钻井法在盘道山抽水蓄能电站深竖井的施工应用奠定了基础。 相似文献