万家口子水电站双曲拱坝施工温控技术措施综述.pptxVIP

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万家口子水电站双曲拱坝施工温控技术措施综述汇报人:2024-01-22BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA

目录CONTENTS引言双曲拱坝施工温控技术万家口子水电站双曲拱坝施工温控现状施工温控技术措施的优化方案施工温控技术措施的实施计划结论和建议

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA01引言

总装机容量为1380MW,采用堤坝式开发,拦河大坝为双曲拱坝,最大坝高205m。工程任务以发电为主,兼顾防洪、灌溉、供水、航运等综合利用。万家口子水电站位于云南省怒江傈僳族自治州福贡县境内,是怒江干流中下游河段规划中的第八个梯级电站。工程概述

双曲拱坝施工温控是确保大坝安全、稳定、经济运行的关键环节。温度控制不当可能导致混凝土开裂、渗漏等问题,严重影响大坝的承载能力和耐久性。合理的温控措施能够优化施工周期,提高工程质量,降低维护成本。施工温控的重要性

总结万家口子水电站双曲拱坝施工过程中的温控技术措施,为后续类似工程提供借鉴和参考。涵盖大坝混凝土浇筑、通水冷却、表面保温等温控关键环节的技术措施及实施效果。报告目的和范围范围目的

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA02双曲拱坝施工温控技术

温度应力原理01双曲拱坝施工过程中,由于混凝土水化热、环境温度变化等因素,坝体内部会产生温度应力。通过合理的温控措施,可以减小温度应力,防止坝体开裂。热传导原理02混凝土中的热量传递遵循热传导原理。通过控制混凝土浇筑温度、采取保温措施等,可以调节坝体内部温度分布,降低温度梯度。热对流原理03施工过程中,混凝土表面与空气、水等介质之间存在热对流现象。通过调节表面温度、控制风速等措施,可以减小热对流对坝体温度的影响。施工温控技术原理

通过调整混凝土原材料温度、采用低温水拌合、对运输和浇筑过程中的混凝土进行保温等措施,控制混凝土浇筑温度。混凝土浇筑温度控制在坝体内部埋设冷却水管,通过循环冷却水降低混凝土内部温度,减小温度梯度。冷却水管降温在坝体表面覆盖保温材料,如泡沫塑料、草帘等,减少表面热损失,同时进行湿润养护,防止表面干裂。表面保温与养护在坝体内部及表面设置温度传感器,实时监测温度变化。根据监测结果调整温控措施,确保坝体温度处于安全范围。温度监测与调控施工温控技术方法

施工前准备制定详细的温控施工方案,准备所需的温控材料和设备。混凝土浇筑按照施工方案进行混凝土浇筑,严格控制浇筑温度。冷却水管埋设与运行在浇筑过程中埋设冷却水管,并及时启动冷却水循环系统。表面保温与养护混凝土浇筑完成后,立即进行表面保温覆盖和湿润养护。温度监测与调控实时监测坝体内部及表面温度,根据监测结果调整温控措施。数据分析与总结对施工过程中收集的温度数据进行分析,总结经验教训,为后续施工提供参考。施工温控技术实施流程

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA03万家口子水电站双曲拱坝施工温控现状

混凝土浇筑温度控制通过调整混凝土浇筑温度,减少水化热产生的温度应力。冷却水管埋设在混凝土中埋设冷却水管,通过循环冷却水降低混凝土内部温度。表面保温措施在混凝土表面覆盖保温材料,减少表面温度波动,防止温度裂缝的产生。现有施工温控措施

03冷却水管堵塞风险冷却水管在长期使用过程中存在堵塞的风险,影响冷却效果。01温度控制精度不足现有温控措施难以实现高精度的温度控制,导致混凝土内部温度波动较大。02施工周期长由于混凝土浇筑量大,施工周期长,使得温度控制更加困难。存在的问题和挑战

提高温控精度改进温控措施,提高温度控制精度,减少混凝土内部温度波动,保证施工质量。缩短施工周期通过优化施工工艺和采用先进的温控技术,缩短施工周期,提高工程效益。降低冷却水管堵塞风险改进冷却水管设计和施工工艺,降低堵塞风险,确保冷却系统的正常运行。改进的必要性

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA04施工温控技术措施的优化方案

优化方案的目标和原则目标降低双曲拱坝施工过程中的温度波动,确保坝体混凝土质量,提高工程安全性。原则科学性、经济性、可操作性和可持续性。

优化方案的具体措施加强施工过程中的温度监测和控制,及时调整混凝土浇筑速度和厚度,避免温度裂缝的产生。采用高效减水剂,减少混凝土用水量,提高混凝土强度和耐久性。选用低热水泥和优质骨料,优化混凝土配合比,减少水泥用量,降低混凝土水化热。采用先进的冷却水管埋设技术,对坝体进行内部降温,有效控制温度应力。加强保温保湿养护措施,减少混凝土表面温度波动,防止温度裂缝的产生。化方案的预期效果有效降低双曲拱坝施工过程中的温度波动,确保坝体混凝土质量。提高工程安全性,减少温度裂缝等质量问题的产生。

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