水电站论文(热门范文6篇),水利水电论文.docx
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1、水电站论文热门范文6篇,水利水电论文水电站论文热门范文6篇 众所周知,在我们国家的电力系统中,最重要的一个电力设备就是水电站,假如水电站的某些系统发生了故障问题,不仅会影响整个水电站的电力系统,还会对经济造成一定损失。所以,水电站既然是整个电力系统中最重要的组成部分,那么对于它的检修就非常的重要,以下为搜索整理的水电站论文6篇,供大家借鉴参考。 水电站论文:白鹤滩水电站泄洪洞上平段底板锚杆施工质量控制 内容摘要:白鹤滩泄洪洞上平洞段地质条件相对复杂,底板锚杆支护工程量大,现场工序衔接紧凑,质量要求高。通过对锚杆施工各项工序 事前、经过、事后 全程质量进行监控,标准化、规范化管理,对影响锚杆施工
2、质量的工序进行预控,制定质量保障措施,确保了锚杆密实度及检测合格率,不断提升优良率,同时解决了精到准确控制锚杆安装高程的难题,知足了设计保卫层厚度及锚杆顶部与面层钢筋焊接的要求。 本文关键词语:底板锚杆;质量控制;白鹤滩水电站; 1 工程大概情况 白鹤滩水电站3条泄洪洞均布置在左岸,平面上呈直线布置,由上平段和龙落尾段组成。华而不实泄洪洞上平段设计坡比为1.5%,1#、2#、3#洞长度分别为1 908.03 m、1 845.80 m和1 709.58 m,洞身断面净宽15 m,衬砌厚度1.02.5 m。隧洞围岩类别以1类为主,类次之,层间错动带、控制性断层及其影响带范围内围岩类别为类。底板衬砌
3、设计系统锚杆对岩体进行锚固及对衬砌混凝土进行支承托挂。其主要形式为砂浆锚杆,采用直径为C28和C32的L型螺纹钢筋,长度分别为6 m和9 m,外露0.82.6 m,间排距布置为1.0 m 1.0 m与面层钢筋焊接,设计工程量约7.5万根。 2 施工重点及难点 (1)在施工经过中严格执行锚杆标准化施工工艺安插锚杆,认真落本质量保证措施和方式方法,杜绝违规操作,确保锚杆注浆密实度到达设计要求是重点。 (2)由于锚杆在面层钢筋安装前安装,锚杆安装位置偏差会影响钢筋安装布置间距,因而锚杆造孔布置精度是重点。 (3)由泄洪洞衬砌钢筋蓝图可知,底板锚杆布置间距过密且外露长度为1.12.6 m,检测时需对锚
4、杆进行切割,仅预留20 cm外露,检测完成后焊接复原,所以锚杆无损检测工作是难点。 (4)根据设计图纸要求底板锚杆外露端需与底板面层钢筋通过L型弯头连接,外露过大影响保卫层厚度,过小无法与面层钢筋连接,所以锚杆安装外露长度控制精度是难点。 3 工艺简述 泄洪洞上平段底板标准仓为12 m/仓,底板锚杆采用先注浆后插杆施工工艺。锚杆造孔采用CM351潜孔钻, 90 mm钻头;造孔时由测量进行孔位放样,并在每仓4个角点测放钻孔高程控制基准点,通过挂线进行钻孔深度控制;造孔结束后,用棉纱或者水泥袋等对孔口进行封堵保卫。锚杆由加工厂根据设计图纸加工完成后使用平板车运至施工现场。锚杆孔清洗排水后进行注浆作
5、业,现场拌制M25水泥砂浆,使用注浆机灌注浆液后采用人工或人工配合12 t汽车吊进行插杆。锚杆安装完成后固定顶部高程,同时清理孔口充裕浆液。锚杆施工工艺流程见图1。 图1 锚杆施工工艺流程 4 锚杆施工质量控制 通过对锚杆施工各项工序 事前、经过、事后 全程质量进行监控,标准化、规范化管理,对影响锚杆施工质量的工序进行预控,制定质量保障措施。确保了锚杆密实度及检测合格率,不断提升优良率。同时解决了精到准确控制锚杆安装高程的难题,知足了设计保卫层厚度及锚杆顶部与面层钢筋焊接的要求。 4.1 造 孔 传统手风钻造孔速度较慢,只能采用被动加水降尘,降尘效果不佳,产生的污水不利于文明施工,且钻孔孔径最
6、大为50 mm,为保障锚杆安装后有足够保卫层。泄洪洞底板采用CM351潜孔钻造孔,设计孔径90 mm。为保证造孔间距精到准确布置,造孔前现场需对作业面进行清理,清理干净后采用全站仪对控制点进行放样,控制点之间钻孔利用全站仪或者皮尺测量放样,并使用有色油漆喷涂进行标识。 钻机就位后通过坡度仪测量钻孔孔斜,在开孔0.5 m、1.0 m深度各进行一次孔斜校核,钻孔经过中每隔5 m进行一次孔斜校核。钻孔孔深通过测量钻杆长度进行控制,确保锚杆入岩深度知足设计要求。造孔经过中及时清理岩粉,避免孔内岩粉厚度超标。造孔完成后,使用棉纱或者编织袋等对孔口进行封堵保卫,防止穿插作业时造成污染。 4.2 砂浆拌制
7、锚杆使用砂浆为现场拌制的M25砂浆,黏稠度5070 mm,为保障砂浆拌制质量知足设计要求,除拌制设备外,现场执行 五个一 标准进行质量控制,即现场配备一台电子秤(100 kg以上)、一台稠度仪(SC-145型)、一个配合比标识牌、大小量杯各一个(经率定标识的水桶)、一处原材料堆放平台,另外减水剂使用密闭容器装取。 定量化、标准化对配合比进行控制,根据标准化配比计算每袋水泥(25 kg)相匹配的水量、砂量和外加剂体积等。使用干砂预先称量装袋后运至现场,投放水及减水剂严格使用量杯获取。投料顺序为先放砂,再放水泥,最后放水+减水剂。砂浆拌制目测基本到达芝麻糊状为止。砂在含水率变化较大的情况,实际拌制
8、稠度根据现场检测结果,对水及水泥用量进行微调。砂浆配置原材料允许偏差范围见表1。 表1 砂浆配置原材料允许偏差范围 4.3 锚杆安装 4.3.1 锚杆孔清洗、排水 (1)锚杆孔掏除堵孔编织袋后,使用有压水管逐孔进行清洗,洗孔顺序从上游向下游依次进行,将水管插入孔底后上下抽动,通过水流带出岩粉至返水清澈无浑浊为止。 (2)清洗完成后,将两端进行封堵处理的PPR管(直径80 mm)快速插入锚杆孔,利用PPR的体积置换排出等体积的孔内积水。 (3)在施工仓面上游及两侧设置挡水坎,防止外来水灌入锚杆孔内。 4.3.2 注浆 锚杆注浆时注浆管插入孔底,靠注浆压力缓慢退出注浆管,确保注浆饱满的同时,孔内少
9、量积水能够随着砂浆的灌注进行排出,直至注浆管退出锚杆孔为止。 除此之外,为避免锚杆插入后挤排处充裕砂浆较多造成浪费,文明施工,在注浆管0.50.8 m处缠绕胶带进行标识作为孔口充裕长度,拔管漏出标识时停止注浆,拔出注浆管,待锚杆插入后孔口仍有少量充裕砂浆。 4.3.3 插杆 设计要求底板锚杆外露端需与底板面层钢筋通过L型弯头连接,锚杆造孔时实际孔深与设计孔深存在误差,在锚杆直接安插入孔后,无法到达设计高程,需要通过控制点拉设工程线手动将锚杆提起进行点焊固定,使锚杆顶部到达设计高程。 工艺改良前工人需手动提起锚杆在孔口点焊固定,经过存在触电隐患且锚杆高程控制也存在较大误差,对后续钢筋安装及保卫层
10、控制造成较大的影响1。于是通太多次对锚杆安装高程控制方式方法进行分析研究,结合现场施工环境,设计制作了高度可调整的高程控制样架(见图2)。通过调整样架高度对锚杆安装高程进行控制,实现了对锚杆安装高程的有效控制,同时获得相关专利证书。 图2 高度可调整样架 锚杆安插时将L型锚杆上弯头勾住高度调试好的样架,调整锚杆与孔壁距离,使锚杆对中然后在孔口处焊接一截 6 mm小钢筋进行固定,保证锚杆对中且在砂浆凝固前不发生下沉。通过这种方式方法既保证了锚杆顶端到达设计高程,同时通过样架支撑又能够将锚杆调整至孔洞中心位置,使握裹层均匀分布。锚杆留有足够的保卫层,减少了无损检测的影响因素,有效提升了检测优良率。
11、 4.3.4 锚杆成品保卫 为保证锚杆砂浆有效成型及砂浆对锚筋的握裹力2,在砂浆待强期间不得被扰动,材料转运及设备移动时应加强管理,避免对成品锚杆造成影响。 4.4 锚杆质量控制效果检查 锚杆施工完成7 d后,由施工单位试验人员检测合格后,通知监理工程师、:三维系统在Karot水电站的应用 内容摘要:三维可视化系统是将工程图纸、施工方案、工法库集成在一个系统平台上,以施工组织方案中施工场地、交通道路、施工流程、主要附属设施、设备布置、施工计划等要素为基础,实现施工总进度计划的仿真推演,为工程建设提供可视化根据,为工程建设进度汇报和宣传提供良好的展示平台,为施工组织方案的完善优化提供参考根据,为
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