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更新日期: 2025-06-06

俄羅斯依爾加奈水電站瀝青混凝土心墻土石壩的設計簡介

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俄羅斯依爾加奈水電站瀝青混凝土心墻土石壩的設計簡介 4.6

前蘇聯(lián)許多水利樞紐工程中的大壩多采用土石壩。筆者去年有機會赴俄羅斯參觀一些水電站,現(xiàn)僅就修建在河床覆蓋層上的依爾加奈水電站瀝青混凝土心墻土石壩的設計作一介紹,供同行們參考。

淺談瀝青混凝土心墻土石壩設計 淺談瀝青混凝土心墻土石壩設計 淺談瀝青混凝土心墻土石壩設計

淺談瀝青混凝土心墻土石壩設計

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本文簡要介紹了瀝青混凝土心墻土石壩設計,就筑壩材料及其填筑技術要求,特別是瀝青混凝土心墻材料的選擇和技術要求、基礎處理,以及防滲方案進行了介紹。

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淺談瀝青混凝土心墻土石壩設計

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本文簡要介紹了瀝青混凝土心墻土石壩設計,就筑壩材料及其填筑技術要求,特別是瀝青混凝土心墻材料的選擇和技術要求、基礎處理,以及防滲方案進行了介紹。

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淺談瀝青混凝土心墻土石壩設計

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淺談瀝青混凝土心墻土石壩設計 4.6

本文簡要介紹了瀝青混凝土心墻土石壩設計,就筑壩材料及其填筑技術要求,特別是瀝青混凝土心墻材料的選擇和技術要求、基礎處理,以及防滲方案進行了介紹。

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洞塘水庫碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩設計與實踐 洞塘水庫碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩設計與實踐 洞塘水庫碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩設計與實踐

洞塘水庫碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩設計與實踐

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洞塘水庫碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩設計與實踐 4.7

洞塘水庫采用碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩,很好地處理了軟基建壩、壩體防滲和筑壩材料問題。實踐證明壩型選擇和瀝青混凝土心墻土石壩的設計是成功的。該壩是西南地區(qū)建成的第一座碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩,為瀝青防滲技術在水利水電工程中的推廣和應用積累了寶貴的經(jīng)驗。

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俄羅斯依爾加奈水電站瀝青混凝土心墻土石壩設計簡介熱門文檔

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洞塘水庫碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩設計與實踐 洞塘水庫碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩設計與實踐 洞塘水庫碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩設計與實踐

洞塘水庫碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩設計與實踐

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洞塘水庫碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩設計與實踐 4.6

洞塘水庫采用碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩,很好地處理了軟基建壩、壩體防滲和筑壩材料問題。實踐證明,壩型選擇和瀝青混凝土心墻土石壩的設計是成功的。本文主要介紹了該壩的壩體設計、筑壩材料設計,并對大壩進行了滲流、沉降計算及穩(wěn)定分析和應力應變分析。

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瀝青混凝土心墻土石壩在壩型比選中的優(yōu)劣分析 瀝青混凝土心墻土石壩在壩型比選中的優(yōu)劣分析 瀝青混凝土心墻土石壩在壩型比選中的優(yōu)劣分析

瀝青混凝土心墻土石壩在壩型比選中的優(yōu)劣分析

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瀝青混凝土心墻土石壩在壩型比選中的優(yōu)劣分析 4.5

除瀝青混凝土心墻的防滲性能好、抗震性能強、工程量小、便于施工等優(yōu)點外,在土石壩類各種壩型的比選中,工程的全生命周期成本(或效益)、工程對環(huán)境的影響、瀝青混凝土心墻與庫區(qū)水質的適應性、心墻的運行維修與維護、報廢與環(huán)境以及工程安全等多方面的因素也需要重點予以對比分析。在瀝青混凝土心墻壩還有許多技術問題沒有基本理清的情況下,蜂擁而上的建設結果必將帶來很多工程隱患。

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挪威瀝青混凝土心墻土石壩的設計與施工 挪威瀝青混凝土心墻土石壩的設計與施工 挪威瀝青混凝土心墻土石壩的設計與施工

挪威瀝青混凝土心墻土石壩的設計與施工

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挪威瀝青混凝土心墻土石壩的設計與施工 4.4

挪威是世界上利用水能最多的國家,現(xiàn)有290座壩中有174座是土石壩,其瀝青混凝土心墻筑壩技術位居世界先進水平,對瀝青混凝土心墻設計、反濾過渡帶設計、壩殼填料及瀝青混凝土配合比設計,有較深的研究,瀝青室內及現(xiàn)場試驗,瀝青混凝土碾壓施工、質量檢測的經(jīng)驗豐富。瀝青心墻攤鋪機的制造廠家是世界上僅有的兩大生產(chǎn)公司之一。這類工程的設計施工經(jīng)驗可供國內最高的(高104m)瀝青混凝土心墻土石壩-三峽茅坪溪防護瀝青

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挪威瀝青混凝土心墻土石壩的設計與施工 挪威瀝青混凝土心墻土石壩的設計與施工 挪威瀝青混凝土心墻土石壩的設計與施工

挪威瀝青混凝土心墻土石壩的設計與施工

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挪威瀝青混凝土心墻土石壩的設計與施工 4.8

挪威是世界上利用水能最多的國家,現(xiàn)有290座壩中有174座是土石壩,其瀝青混凝土心墻筑壩技術位居世界先進水平,對瀝青混凝土心墻設計、反濾過渡帶設計、壩殼填料及瀝青混凝土配合比設計,有較深的研究,瀝青室內及現(xiàn)場試驗,瀝青混凝土碾壓施工、質量檢測的經(jīng)驗豐富。瀝青心墻攤鋪機的制造廠家是世界上僅有的兩大生產(chǎn)公司之一。這類工程的設計施工經(jīng)驗可供國內最高的(高104m)瀝青混凝土心墻土石壩-三峽茅坪溪防護瀝青

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瀝青混凝土心墻土石壩水力劈裂計算分析 瀝青混凝土心墻土石壩水力劈裂計算分析 瀝青混凝土心墻土石壩水力劈裂計算分析

瀝青混凝土心墻土石壩水力劈裂計算分析

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瀝青混凝土心墻土石壩水力劈裂計算分析 4.6

分析了土石壩水力劈裂原理,針對新疆吐魯番二塘溝瀝青混凝土心墻土石壩,選取河床部位最大斷面為典型斷面,采用有限元法對其進行水力劈裂計算分析,得出:該土石壩心墻任一高程處的中主應力都小于豎向應力,且中主應力和豎向應力都大于水壓力。因此,該壩的心墻不會發(fā)生水力劈裂。

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俄羅斯依爾加奈水電站瀝青混凝土心墻土石壩設計簡介精華文檔

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土石壩瀝青混凝土心墻水力劈裂研究 土石壩瀝青混凝土心墻水力劈裂研究 土石壩瀝青混凝土心墻水力劈裂研究

土石壩瀝青混凝土心墻水力劈裂研究

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土石壩瀝青混凝土心墻水力劈裂研究 4.5

針對土石壩瀝青混凝土心墻的工作特點,采用室內試驗以及數(shù)值模擬試驗結合的手段對瀝青混凝土水力劈裂的發(fā)生機理、產(chǎn)生原因進行了研究,結果表明,后期變形導致的孔隙率的增大使得瀝青混凝土試樣局部區(qū)域出現(xiàn)較大的滲透性,在顆粒骨架與水壓力相互作用過程中此局部區(qū)域失效破壞,形成初始的水力劈裂裂縫。同時發(fā)現(xiàn)裂縫周邊存在很大的水力梯度,這被眾多學者認為是發(fā)生水力劈裂的必要條件。進而分析了冶勒瀝青混凝土心墻壩初次蓄水的原位觀測資料,資料表明瀝青混凝土心墻與過渡料之間存在著較大的相對不均勻位移,這使得心墻局部區(qū)域豎直壓力驟減甚至出現(xiàn)拉應力,它是誘導瀝青混凝土發(fā)生水力劈裂的重要條件。

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酸性材料對瀝青混凝土心墻土石壩的影響分析 酸性材料對瀝青混凝土心墻土石壩的影響分析 酸性材料對瀝青混凝土心墻土石壩的影響分析

酸性材料對瀝青混凝土心墻土石壩的影響分析

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酸性材料對瀝青混凝土心墻土石壩的影響分析 4.6

以新疆烏魯木齊烏拉泊水庫土石壩心墻工程為實例,介紹分析了砂礫石料的具體配比情況對瀝青混凝土性能的影響,最終確定本項目心墻所使用的瀝青混凝土料最佳油石比為6.9%;最佳級配指數(shù)為0.39;最佳粉油比為1.9。

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三種本構瀝青混凝土心墻土石壩特性 三種本構瀝青混凝土心墻土石壩特性 三種本構瀝青混凝土心墻土石壩特性

三種本構瀝青混凝土心墻土石壩特性

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三種本構瀝青混凝土心墻土石壩特性 4.5

針對土石壩靜力分析中常見的三種本構模型,即duncane-μ、duncane-b和雙屈服面模型是。以瀝青混凝土心墻土石壩為研究對象,建立了心墻壩的三維有限元模型,并考慮了瀝青混凝土心墻和過渡料、混凝土基礎間的接觸關系,采用接觸單元模擬相互間的變形和應力協(xié)調,對心墻和壩體的變形和應力應變特性進行了分析對比。分析結果表明對于壩體應力,三種模型計算結果無論是極值還是分布都比較一致。對壩體和心墻變形,三種模型的沉降量分布是一致的,但duncane-μ和e-b模型求得的最大沉降量更接近實際觀測值;在心墻應力分析中,雙屈服模型的計算結果比較均勻合理。

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碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩施工現(xiàn)狀分析 碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩施工現(xiàn)狀分析 碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩施工現(xiàn)狀分析

碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩施工現(xiàn)狀分析

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碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩施工現(xiàn)狀分析 4.8

結合實際工程案例,從施工機械設備、特殊環(huán)境下施工及施工質量控制等方面分析了我國碾壓式瀝青混凝土心墻土石壩施工技術現(xiàn)狀和不足之處,旨在對同類工程施工時可起到一個借鑒與參考作用,加快此類壩型的推廣和應用。

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深厚覆蓋層上瀝青混凝土心墻土石壩的應力變形特征 深厚覆蓋層上瀝青混凝土心墻土石壩的應力變形特征 深厚覆蓋層上瀝青混凝土心墻土石壩的應力變形特征

深厚覆蓋層上瀝青混凝土心墻土石壩的應力變形特征

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深厚覆蓋層上瀝青混凝土心墻土石壩的應力變形特征 4.5

由于深厚覆蓋層具有一定的可壓縮性,修建在其上的瀝青混凝土心墻壩壩體會發(fā)生沉降,且最大沉降位于距壩頂2/3壩高處;受壩體的影響,壩基深厚覆蓋層也會向上、下游發(fā)生水平位移;瀝青混凝土心墻存在明顯的應力拱效應,蓄水后減弱。以在120m深覆蓋層上修建壩高100m瀝青混凝土心墻壩的有限元分析為例,探討了瀝青混凝土心墻土石壩在深厚覆蓋層上的應力變形特性。

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俄羅斯依爾加奈水電站瀝青混凝土心墻土石壩設計簡介最新文檔

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淺析瀝青混凝土心墻土石壩的施工與建設 淺析瀝青混凝土心墻土石壩的施工與建設 淺析瀝青混凝土心墻土石壩的施工與建設

淺析瀝青混凝土心墻土石壩的施工與建設

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淺析瀝青混凝土心墻土石壩的施工與建設 4.8

瀝青混凝土技術在我國水利工程上的應用還處在一個發(fā)展的初級階段,施工技術還存在一定的局限性。通過實際的工程建設案例證明,用瀝青或瀝青混凝土代替其他防滲材料用在水利工程上,可以簡化施工、縮短工期,在缺少當?shù)胤罎B材料的地區(qū)更具有優(yōu)越性。

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土石壩瀝青混凝土心墻施工期監(jiān)測分析

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土石壩瀝青混凝土心墻施工期監(jiān)測分析 3

土石壩瀝青混凝土心墻施工期監(jiān)測分析——陽江核電站土石壩瀝青混凝土心墻進行安全監(jiān)測時,對監(jiān)測資料進行了較詳細的分析。分析結果表明:墻底部壓應力測值增長與心墻高程升高關系協(xié)調。心墻不同高程處應變主要受溫度、上部荷載及兩側過渡料性質影響,心墻中上...

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土石壩瀝青混凝土心墻施工期監(jiān)測分析

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土石壩瀝青混凝土心墻施工期監(jiān)測分析 4.5

陽江核電站土石壩瀝青混凝土心墻進行安全監(jiān)測時,對監(jiān)測資料進行了較詳細的分析分析結果表明:心墻底部壓應力測值增長與心墻高程升高關系協(xié)調心墻不同高程處應變主要受溫度、上部荷載及兩側過渡料性質影響,心墻中上部應變隨高程升高增長較快表明心墻現(xiàn)階段變形穩(wěn)定,應變、應力測值和溫度變化正常,符合土石壩變形基本規(guī)律

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瀝青心墻土石壩瀝青混凝土耐水性試驗 瀝青心墻土石壩瀝青混凝土耐水性試驗 瀝青心墻土石壩瀝青混凝土耐水性試驗

瀝青心墻土石壩瀝青混凝土耐水性試驗

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瀝青心墻土石壩瀝青混凝土耐水性試驗 4.8

通過試驗結合工程實踐分析影響瀝青混凝土耐水性的主要因素,提出今后瀝青混凝土試驗可供參考的結論及天然砂的合理摻量。

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水電站瀝青混凝土心墻防滲堆石壩基礎設計 水電站瀝青混凝土心墻防滲堆石壩基礎設計 水電站瀝青混凝土心墻防滲堆石壩基礎設計

水電站瀝青混凝土心墻防滲堆石壩基礎設計

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水電站瀝青混凝土心墻防滲堆石壩基礎設計 4.3

在水利工程中,擋水建筑物大多采用粘土心墻壩、粘土斜墻壩、粘壤土均質壩等壩型防滲擋水。黑龍江省水利水電勘測設計研究院設計采用澆筑式瀝青心墻防滲堆石壩的型式還不多見。為此通過呼瑪縣團結水電站瀝青混凝土心墻防滲堆石壩的實施,簡要地介紹了其基礎處理的設計和應用,以利于同行參考。

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粘土斜心墻土石壩設計-計算書

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粘土斜心墻土石壩設計-計算書 4.4

水利水電工程專業(yè)畢業(yè)設計 -1- 目錄 第一章調洪計算.....................................................-2- 第二章壩頂高程計算.................................................-8- 第三章土石料的設計............................................-10- 3.1粘性土料的設計........................................................................-10- 3.1.1計算公式.......................................................................

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粘土斜心墻土石壩設計-說明書

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粘土斜心墻土石壩設計-說明書 4.3

水利水電工程專業(yè)畢業(yè)設計 -1- 目錄 摘要.................................................................................-2- abstract...............................................................................-3- 第一章概述...........................................................................-4- 1.1畢業(yè)設計主要目的和作用.................................................-4- 1.2設計內容和基本方法........

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土石壩碾壓式瀝青混凝土心墻施工工序控制要點

土石壩碾壓式瀝青混凝土心墻施工工序控制要點

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土石壩碾壓式瀝青混凝土心墻施工工序控制要點 4.8

土石壩碾壓式瀝青混凝土心墻主要有常態(tài)混凝土基礎面清理、瀝青混凝土心墻層面處理、模板支護、瀝青混合料攤鋪、瀝青混合料碾壓等施工工序,本文根據(jù)三峽等一些工程的施工經(jīng)驗詳細闡述了上述工序施工過程中應控制的要點。

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茅坪溪土石壩瀝青混凝土心墻施工期變形分析

茅坪溪土石壩瀝青混凝土心墻施工期變形分析

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茅坪溪土石壩瀝青混凝土心墻施工期變形分析 4.4

介紹了茅坪溪防護土石壩施工期瀝青混凝土心墻安全監(jiān)測情況,對心墻應力、應變、變形及溫度狀態(tài)等觀測資料進行了較詳細的分析探討。目前監(jiān)測結果為:心墻底部壓應力測值較理論計算值小,其增長與心墻高程升高關系協(xié)調。心墻不同高程處應變主要受溫度、上部荷載及兩側過渡料性質影響,從測值分析心墻中上部應變隨高程升高增長較快。心墻與過渡料間位錯變形反映心墻壓縮變形大于兩側過渡料沉降變形,且心墻中部變形較上、下部變形要大。底部心墻與基座間水平位移變形初期主要受施工影響,后期施工對其影響較小,總體變形穩(wěn)定。分析表明心墻現(xiàn)階段變形穩(wěn)定,應變、應力測值和溫度變化正常,工作性態(tài)良好,心墻與過渡料及填筑料間能協(xié)調變形,符合土石壩變形基本規(guī)律。

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土石壩瀝青混凝土心墻力學參數(shù)反演分析 土石壩瀝青混凝土心墻力學參數(shù)反演分析 土石壩瀝青混凝土心墻力學參數(shù)反演分析

土石壩瀝青混凝土心墻力學參數(shù)反演分析

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土石壩瀝青混凝土心墻力學參數(shù)反演分析 4.7

瀝青混凝土的本構模型參數(shù)與試件成型方法、試驗條件密切相關,具有較大的離散性,難以準確確定。利用基于免疫學原理的遺傳算法與有限元計算理論,建立了土石壩力學特性參數(shù)的反演分析方法,并編寫了相應的計算程序。結合三峽茅坪溪瀝青混凝土心墻堆石壩工程,利用竣工期壩體填筑現(xiàn)場原型監(jiān)測資料,對心墻瀝青混凝土的duncan模型參數(shù)進行了反演計算。利用139m水位的原型監(jiān)測資料驗證了反演成果的合理性,對瀝青混凝土力學參數(shù)的合理確定提供了一條有效途徑。

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蔣勝民

職位:室內設計師學徒

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

俄羅斯依爾加奈水電站瀝青混凝土心墻土石壩設計簡介文輯: 是蔣勝民根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關俄羅斯依爾加奈水電站瀝青混凝土心墻土石壩設計簡介資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: 俄羅斯依爾加奈水電站瀝青混凝土心墻土石壩設計簡介
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