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1.
闵四海  万雄卫  卢邦荣 《粘接》2006,27(5):43-44
主要介绍JME改性环氧砂浆在二滩电站水垫塘抗冲磨修补中的应用情况,探讨了特定环境下大面积环氧砂浆抗冲磨修补施工的关键技术指标、关键工序的控制过程,为解决类似水工结构在超高水头、超高流速磨损破坏的抗冲磨修补提供了参考。  相似文献   
2.
根据二滩水库蓄水运行以来实测水文和泥沙断面测量资料,对水库泥沙淤积特征进行了分析,结果表明:二滩水库1998~2011年泥沙淤积量约6.25亿m3,淤积大部分在死库容以下,调节库容损失率6.18%;1998~2000年蓄水初期年均淤积量约0.76亿m3,2000~2011年年均淤积量近0.36亿m3。水库泥沙淤积以三角洲形态逐渐向坝前推进,从泥沙淤积纵向分布看,干流泥沙淤积主要分布于库中段;从横向分布看,淤积主要集中在主槽。实测三角洲淤积洲头距坝约66.0 km,坝前平均淤积高程为1 030.0 m,远低于泄洪建筑物进口和机组进水口底高程,不会出现坝前泥沙淤积问题。  相似文献   
3.
2009年,在小湾拱坝的安全监测中首次发现,部分无应力计的工作性态出现异常, 其测值反映的不全是坝体的自由变形,从而严重影响了应变观测成果的可靠性。针对无应力计的异常测值,从研究自生体积变形变化规律着手,结合统计分析方法,提出了判别异常数据的依据、标准和方法,建立了无应力计异常测值的修正方法,并对二滩拱坝部分无应力计观测成果进行了鉴别和修正处理。研究表明,提出的修正方法是有效的,修正后的成果反映了二滩坝体的实际应变。  相似文献   
4.
拱坝径向水平位移呈现"库水位升高或温降,坝体向下游位移,反之向上游位移"的变化规律;同时表现出"靠拱冠越近,位移越大"、"高程越高,位移越大"、"左岸大于右岸"的分布特点;定量分析成果表明,水压荷载是影响径向水平位移的主要因素,时效作用次之,温度位移相对较小。并且,呈现"库水位升高或温降,坝体向两岸位移,反之向河床回弹"的变化规律;同时表现出"左右1/4拱处位移较大,拱冠和拱端位移较小"、"高程越高,位移越大"的分布特点。  相似文献   
5.
水电站大坝运行安全应急管理是大坝安全管理的重要环节,是保障大坝运行安全、确保人民群众生命安全和减少灾害损失的最后一道防线。结合雅砻江流域大坝安全管理实际,通过二滩水电站水库防洪抢险应急预案编制过程,从应急管理的预防、准备、响应、恢复四个阶段,对水电站大坝运行安全应急管理的内容和管理要求进行探讨。  相似文献   
6.
随着我国高坝的兴建,高水头泄流对过流面抗冲耐磨防护材料的性能提出了更高的要求。通过选用低粘度、柔韧性的改性环氧树脂和低粘度、固化反应缓慢的改性脂环胺增韧固化剂,制备了一种低放热、高韧性、抗冲磨性能好的JME改性环氧树脂砂浆。采用扫描电镜和差示量热仪分析了JME改性环氧砂浆的增韧机理和固化反应特点,并与传统环氧砂浆进行了力学性能和抗冲磨性能试验对比,介绍了JME改性环氧树脂砂浆的施工工艺及其在二滩水电站水垫塘抗冲磨修补工程的应用情况。JME改性环氧树脂砂浆是高速水流抗冲磨修补的理想材料。  相似文献   
7.
通过二滩水电站水垫塘底板和护坦多年的抗冲磨修补工程实践,对环氧砂浆修补材料的抗冲击磨蚀性能和施工工艺等进行了持续改进,研制出一种低放热、低热变形温度、耐冲击、抗磨蚀的JME改性环氧砂浆抗冲磨修补材料。有效地解决了二滩水垫塘高温环境对施工的要求和高水头、高流速环境下水垫塘底板、护坦的薄层破损修补问题,对维护电站的安全运营起到了重要作用。  相似文献   
8.
二滩水电站水垫塘抗冲磨修补研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过二滩水电站水垫塘底板和护坦多年的抗冲磨修补工程实践,对环氧砂浆修补材料的抗冲击磨蚀性能和施工工艺等进行了持续改进,研制出一种低放热、低热变形温度、耐冲蚀、抗磨蚀的 JME 改性环 氧砂浆抗冲磨修补材料。这有效地满足了二滩水垫塘高温环境对施工的要求并解决了高水头、高流速环境下水垫塘底板、护坦的薄层破损修补问题,对维护水电站的安全运营有重要的影响。  相似文献   
9.
二滩水电站为我国上个世纪建成的最大水电站,是世界银行贷款的国际工程,各项环保工作按照世界银行对环保的高标准要求开展,2006年获得了“国家环境友好工程”称号,表明了二滩水电站运行期的环保工作是卓有成效的,其成功经验可以供国内同类型水电站借鉴。  相似文献   
10.
二滩水电站表孔经过十多年的运行后,各孔导墙及溢流面上开始出现裂缝,所有裂缝均有不同程度的析出物沉积,影响拱坝的安全稳定运行。表孔闸门液压杆支承点等应力复杂、钢筋布置密集等区域大体积混凝土若出现裂缝,应重点关注,及早处理。新型低黏度环氧灌浆材料就综合了环氧树脂浆材的高强度、高粘接力和聚氨酯桨材的良好韧性等优点,具有较高的抗拉、抗压、粘结和变形性能,关键在于可灌性好,能够灌入0.1~0.2 mm的细微裂缝,提高了裂缝封闭、补强加固的可靠性。  相似文献   
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