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1.
缅甸瑞丽江一级水电站共两条压力管道,为全钢衬的地下埋管,其中1号压力管道是首台机组发电的主关键线路,而斜井施工又是制约1号压力管道进度的关键因素。在确保钢管道安全稳定的前提下,尽量加快斜井部分回填混凝土施工,并形成量化标准,专门对斜井回填混凝土浇筑速度进行控制计算。  相似文献   
2.
利用FLUENT软件模拟了自由流场中二维圆柱在不同雷诺数条件下所产生的阻力系数。当雷诺数小于100时,采用层流模型进行模拟;当雷诺数介于200和100 000之间时,利用剪应力传递SSTk-ω模型来研究流速场随时间的变化。经比较k-ε模型和SSTk-ω模型的计算结果表明:阻力系数计算值和实验值吻合良好,当雷诺数大于100时,SSTk-ε模型可以比k-ε模型更好地预测阻力系数;但当雷诺数超过5 000时,k-ε模型不再适用。  相似文献   
3.
南水北调中线膨胀岩膨胀特性试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
南水北调工程中经常遇到膨胀岩,膨胀岩的膨胀性对膨胀岩开挖料的循环再利用以及膨胀岩地区换填土的施工都有很大的影响。针对这个问题,对南水北调中线膨胀岩进行了膨胀性试验研究。试验结果表明:存在一含水率拐点,当膨胀岩的初始含水率小于拐点含水率时,其膨胀率随时间的关系曲线分为4个阶段:直线匀速膨胀阶段、直线快速膨胀阶段、减速膨胀阶段、膨胀缓慢稳定阶段。其中直线快速膨胀阶段其膨胀速度大于直线匀速膨胀阶段膨胀岩的膨胀速度。当膨胀岩的起始含水率大于拐点含水率时,其膨胀率随时间的关系曲线将没有直线匀速膨胀阶段,只有后面3个阶段。随着初始含水率的增加,膨胀岩的膨胀率逐渐减小。但是不同的膨胀岩试样初始含水率与膨胀率之间的关系曲线不同。随着上覆压力的增大,膨胀岩膨胀率逐渐减小。当超过某一压力时,岩样不但不会膨胀,反而会被压缩。这一试验结果,可为对膨胀岩地区的施工提供一定参考依据。  相似文献   
4.
针对取自三峡库区范家坪滑坡砂岩,采用室内模拟高温季节环境条件,研究砂岩在“烘干-吸水”循环作用下的热湿效应,包括砂岩的质量劣化和抗剪强度参数的变化。结果表明①经历“烘干-吸水”热湿循环作用后,岩石质量劣化速率和吸水率是非线性波动变化的,其波动特征体现出了岩石内部裂隙的动态发育;②砂岩的抗剪强度参数黏聚力c和内摩擦角φ随着“烘干-吸水”热湿循环次数的增加而不断降低,在循环初期参数折减幅度较大,后期变缓并逐渐趋于稳定,这与岩石质量劣化规律具有相似性;③提出通过岩石直剪破坏裂纹延伸角度,定性判断岩石强度的方法。研究成果对昼夜温差大且气候潮湿的华中地区岩石劣化预测具有实际意义。  相似文献   
5.
水泥改性土填筑施工质量是影响膨胀岩(土)地区渠道边坡稳定性的重要因素。针对南水北调工程水泥改性土换填的实际情况,通过对传统路拌法、拌合站厂拌法施工工艺现场碾压试验结果的分析研究,提出了一种新的水泥改性土换填施工方法——集中场拌法。该方法克服了路拌法和拌合站厂拌法的缺点,已成功运用于南水北调中线工程水泥改性土换填施工中,为类似工程的施工提供了参考。  相似文献   
6.
缅甸瑞丽江一级水电站机组定子定位筋在厂家无校核平台,同时施工现场受地域限制,校核设备及工器具采购不便,给水机安装工作造成极大困难,经研究与实践后,形成了一套适合本工程的定子定位筋调整及焊接技术,取得了定位筋安装的圆满成功。在此对瑞丽江一级水电站定子定位筋安装技术进行总结,以供类似工程项目参考。  相似文献   
7.
缅甸瑞丽江一级水电站两条压力管道,为全钢衬的地下埋管,其中1号压力管道是首台机组发电的主关键线路,而斜井施工又是制约1号压力管道进度的关键因素,为了使斜井部分回填混凝土施工时,在确保钢管道的安全稳定的前提下,尽量加快上升速度,并形成量化标准,专门对斜井回填混凝土施工进行了速度控制计算,为施工组织设计提供依据。  相似文献   
8.
缅甸瑞丽江一级水电站厂房发电机层以上结构为钢筋混凝土框架结构,对混凝土的外观质量要求较高,故采用了镜面混凝土施工技术。通过对模板施工及混凝土浇筑等工艺的研究,掌握了适合本工程的镜面混凝土施工技术要领。拆模后框架混凝土表面平顺、光滑,轴线、体型尺寸准确,棱角分明,达到了免装饰效果。  相似文献   
9.
缅甸瑞丽江一级水电站首部枢纽上、下游围堰为枯期土石围堰,截流总体规划先分流后截流,双戗堤单向立堵法截流方式,从右岸向左岸进占、粘土心墙防渗。截流目标按期实现,闭气效果较好。汛期来临之前,对上游围堰进行了钢筋混凝土面板防护,使之成为临时过水围堰,为大坝施工赢得了宝贵的两个月工期。  相似文献   
10.
针对边坡岩体开挖卸荷后遇水极易失稳的现象,以三峡库区典型砂岩为研究对象,通过三轴加卸荷试验确定岩样不同卸荷损伤程度,然后进行自由吸水试验,研究不同卸荷损伤程度砂岩的吸水特性变化规律。试验结果表明:① 岩样吸水后表面水位高度的变化具有明显的时间效应。吸水初期,水位高度增加速度较快,之后逐渐减小。② 岩样吸水稳定后,水位高度随卸荷量的增加而增加。当卸荷量较大,卸荷损伤岩样有裂缝产生时,吸水速度明显增加,且水位高度沿着裂缝均匀分布。③ 同一围压下的岩样,吸水率随着卸荷量的增加而增加,其增加速度也随着卸荷量的增加逐渐加快。这是由于随着卸荷量的增加,岩样内部裂纹逐渐扩展,当卸荷量继续增加至岩样内部裂纹贯通后,吸水率就随之急剧增加。当裂纹最终贯通以后,岩样的吸水率与围压之间的关系不再显著。④ 当卸荷量为一定值时,随着围压的增加,卸荷损伤岩样吸水率逐渐增加。但是当卸荷量较大时,岩样吸水率随着围压的增加先增大后减小,但变化幅度较小。上述成果可为开挖卸荷边坡支护时机及方案的选择提供一定的借鉴。  相似文献   
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