皮滩双曲拱坝施工测量质量控制

皮滩双曲拱坝施工测量质量控制
[摘要]作为当今世界的第四高度的构皮滩抛物线型双曲拱坝,如何确保其拱坝的设计体型关键取决于拱坝施工测量质量控制的好坏。

本文就拱坝的施工测量质量控制进行了有益的探讨。

[关键词]抛物线型双曲拱坝;施工测量;质量控制
一、引言
中国西部冉冉升起的水电明珠---构皮滩水电站,位于贵州省余庆县境内,两岸山体雄厚,山坡陡峻,位于“v”型对称峡谷中。

它是乌江水电梯级开发中的控制性工程,也是国家“西电东送”工程中承东启西、承南启北的骨干电源支撑点。

其拦河大坝采用混凝土抛物线型双曲拱坝,结构复杂,体型优美,最大坝高232.5m,拱顶高程640.50m,拱顶上游面弧长552.55m,弧高比2.38,拱冠顶厚10.25m,底厚50.28m,厚高比0.216,拱端最大厚度58.43m 。

坝体从拱冠断面向两岸坝顶中心弧长20~24m设径向横缝,将坝体自左向右分为27坝段。

质量是企业的生命,质量是企业发展的根本保证。

在建筑市场竞争激烈的今天,如何提高施工质量管理水平是每一位企业管理者必须思考的问题。

影响施工质量的因素方方面面。

在国家特大及大中型项目建设中,工程测量是一项极其重要的基础性工作。

测量施工的任何一次失误,都可能导致工程施工出现较大偏差,从而引起工程局部返工甚至报废,并延误工期,给工程带来巨大损失。

因此,在施工过程中,如何控制好工程测量的施工质量,是一项非常值得
研究的管理课题。

双曲拱坝的设计体型的保证关键取决于施工测量的质量控制,而施工测量的质量控制技术由于其自身专业性非常强,成为质量管理中薄弱环节。

本文就构皮滩双曲拱坝的施工测量质量控制技术进行以下有益研讨。

二、构皮滩双曲拱坝施工测量内容及质量管理目标
2.1施工测量内容
施工测量内容主要包括:
(1)施工测量控制网(包括:平面控制网、高程控制网)的建立与复核;
(2)施工加密控制网的布置与测设;
(3)大坝基坑高程435.0m以下及上游rcc围堰土石方开挖及边坡支护工程测量;
(4)坝体混凝土浇筑测量放样;
(5)大坝闸门、启闭机械设备及中孔钢衬等金属结构安装测量;(6)拱坝体型测量与控制;
(7)施工场地局部地形测量;
(8)施工期建筑物安全稳定性监测;
(9)竣工测量;
(10)施工过程必须的其它测量项目等。

2.2、施工测量质量管理目标和基本质量指标
2.2.1、施工测量质量管理目标
确保构皮滩拱坝按设计准确就位,不产生因施工控制测量、放样
测量超差而引起拱坝体型的改变从而降低拱坝的质量标准。

2.2.2、施工测量基本质量指标
(1)各建筑物轮廓点测量放样点点位中误差及平面位置误差分
配按表2-1控制。

三、施工测量质量控制准则
《水利水电工程施工测量规范》(sl52—93)
《国家一、二等水准测量规范》(gb12897—91)
《国家三、四等水准测量规范》(gb12898—91)
《国家三角测量和精密导线测量规范》(97年版)
《工程测量规范》(gbcl—93)
《中、短程光电测距规范》(zba76002—87)
本工程合同文件的相关条款
四、施工测量质量控制技术
4.1施工测量质量控制流程图
4.2施工测量仪器及器具的动态跟踪管理
4.2.1仪器设备配备管理
为了确保施工测量的质量,投入满足精度要求的测量仪器设备若干台套。

其中:全站仪4套、精密水准仪1套、普通水准仪3台、测深仪1台、天顶、天底仪各1台,以及其它相应附件和配件。

计算工具有台式电脑3台及笔记本电脑1台、pc1500一台、casio fx-4850可编程计算器6台。

计算主要采用电脑及casio fx-4850
可编程计算器。

4.2.2 仪器及器具的检定、状态、溯源及台帐管理
配备专门的仪器管理员;投入使用前,测量仪器设备按国家规定检测合格;使用过程中,编制仪器检定计划,填写检定记录,随机标示仪器状态,并按规定定期送检,确保仪器设备状况良好,满足测量精度要求。

完善其台帐管理。

4.3施工测量机构及人员的科学管理
4.3.1为了确保施工测量的质量,成立联营体测量队,投入具有测绘专业知识、工作经验丰富的测量人员28人左右,其中:高级工程师(高级技师)1人、工程师(技师)2人、助理工程师(高级技术工人)4人、技术员4人、具备独立工作能力的测量专职人员16人、资料员1人。

所有的测量人员必须经过专业培训、持证上岗。

在测量过程中,能灵活选择适当的测量放样方法。

4.3.2制定质量奖罚制度:为了保证施工测量质量,制定出了各岗位责任书和测量质量奖罚制度。

4.3.3加强人员培训及技术交流:对新购买的仪器,邀请仪器销售商派遣培训人员到工地对施测人员进行仪器操作培训,让施测人员能很快地熟悉仪器。

定期集中学习,相互讨论,相互介绍施工测量工作中好的经验。

在结构复杂,放样困难的部分,对施测人员进行技术交底。

经常与土建队技术人员相互沟通,放样交底,将施工测量质量控制技术贯穿到最基层。

4.4施工测量过程的质量管理
4.4.1 测量规划
针对大坝各部位施工工艺、精度要求以及施工进度情况等编制施工测量规划,用以指导现场施工测量工作,使现场施工测量工作有的放矢,避免盲目性。

4.4.2 施工测量作业指导书
依据国家现行施工测量规范、设计内容、性质及对测量的精度要求,结合施工工艺及流程,编制拱坝施工测量作业指导书,针对控制测量、地形测量、施工放样、变形监测、验收测量等系统性地制订了测量操作规程、方法等,不仅规范了测量工作,而且方便了质量检查。

4.4.3建立三等施工控制网
为了满足拱坝放样的需要,在布网时考虑狭长地段高差大和高薄拱坝的特点,通过对各种网形优化,最后选定为“连续折叠式边角全测大地四边形”分层布网并辅之以个别三角锁,该网形根据实际地形情况可以灵活调整,或折叠一次或折叠多次,经过折叠过的控制网客观上加大点位密度,所以更多的放样点可直接从控制点(观测墩)上进行观测,从而提高了拱坝放样的精度。

4.4.4 施工测量控制
4.4.4.1放样前准备
测量规划、作业指导书和样点图,测量仪器,人员及分工,同时采用casio-fx4850可编程计算器编制好拱坝放样程序等,进行现场施工测量放样,
4.4.4.2 拱坝放样测量
放样时主要采用三等施工控制网的点作为测站点,其次是在三等控制网的基础上加密的点,采用全站仪及带水准气泡的小棱镜放样,实地所放样点采用直接或间接的检查方式,现场进行检查、核对,避免放样出现错误,确保样点正确。

测站人员对每一个放样点都仔细地做好记录,对放样记录进行详细、认真的检查,并存档备查,使施工测量质量具有溯源性。

不定期对放样所使用的测量控制点、基准线进行复测,确保控制点、基准线的准确有效。

现场实行一人独立计算和绘制,另一人独立进行检查校核的方法,严格把关,禁止使用未经校核的放样数据和放样图。

4.4.4.3 施工测量检查
4.4.4.3.1模板检查:土建施工人员根据放样点进行粗调,再由测量队用测量仪器进行跟踪测量,进行精调,最后经过监理单位复测,合格后由测量监理签证校模签证单。

4.4.4.3.2变形监测:混凝土浇筑过程中的对大坝承重模板每隔4小时进行一次沉降变形观测,将观测结果及时报告相关部门。

4.4.4.3.3拱坝形体测量:拱坝形体测量与立模放样测量同步进行,根据混凝土浇筑层的高度,逐层进行测量,并对每层体形测量数据进行统计分析,计算出体形偏差及中误差,每周编制一份形体测量分析表,对偏差较大的分析原因并在施工中加以改善。

五、施工测量质量控制技术实施的成效
目前构皮滩双曲拱坝已浇筑完成,由实测的4325个拱坝体形检查点计算得偏离设计理论值体形的中误差,拱坝上游面±13 mm,
下游面±15mm,整个拱坝体形±14mm,拱坝表面平顺,体形十分流畅,达到国内领先水平。

使其施工测量作为一个专业质量的全部过程都处于良好的受控状态,是科学的,确实可行,能满足施工要求和质量要求。

为把构皮滩电站建设成优质工程把好了关键质量关。

六、结语:
构皮滩拱坝施工测量质量处于良好的受控状态。

主要取决于:6.1 完善的专业的施工测量质量管理体系
建立完善的专业的施工测量质量保证体系,在测量人员、仪器配备、组织管理、检测程序、手段、方法等各个环节上加强管理,并设置质量检测机构和质量管理小组,实行自检、互检、复检的三级检查制度。

同时提请或协助监理业主在签订施工承包合同中明确对测量的精度要求和技术标准、执行规范等。

6.2先进的仪器设备
6.3高精度的施工测量控制网
构皮滩电站施工测量控制首级网及加密的施工测量控制三等,将拱坝严密的控制在其中,标墩稳固,交通方便,除了能用于放主轴线外,还可直接用来作拱坝、孔洞、电梯井、悬臂等各细部立模放样的测量,使得各部分精度均匀,在三维空间位置正确,均满足设计及规范要求。

平面网中最大误差情况:
该控制网无论是测角精度,边长相对中误差,还是各点的点位中误差,不仅满足三等网的规范规定的精度要求,而且满足贵州构皮滩电站双曲拱坝点位中误差要求(平面20±mm,高程±20mm)。


后经过业主和监理的验收评定,该施工控制网成果优良。

6.4 严谨的工作作风与敬业精神
6.5施工测量过程的质量监控。

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混凝土双曲拱坝施工的质量控制

混凝土双曲拱坝施工的质量控制

混凝土双曲拱坝施工的质量控制摘要华光潭双曲拱坝混凝土施工强度大,质量要求高,在施工过程中控制好原材料的质量及科学配制混凝土等施工工序的严格控制,保证了大坝的浇筑质量达到高标准要求。

关键词混凝土双曲拱坝施工质量控制1 工程概况浙江华光潭梯级水电站工程位于浙江省临安市分水江干流昌化江上游的巨溪上,为分水江流域综合治理规划推荐的一期建设项目,一级电站大坝标的主要工程项目有:混凝土双曲拱坝(含溢流段)、发电引水系统(1KM引水隧洞含进水口),上坝公路等组成。

一级电站大坝采用抛物线型双曲砼薄拱坝,建基面高程346m;坝顶高程449.85m;最大坝高103.85m;坝顶中心弧长232.5m,坝顶厚5.8m,坝底厚17.49m~18.88m。

整个坝体分成446块,最大浇筑仓面面积374㎡,最大浇筑块1122m3。

坝体砼总浇筑方量16.8万m3。

大坝的结构安全和防渗等绝大多数由混凝土和钢筋混凝土承担,因此混凝土的质量在工程建筑中显得尤其重要。

本人结合在华光潭水电站工程混凝土施工的质量控制经验,就如何搞好混凝土的质量控制论述如下。

2混凝土的质量控制2.1施工质量体系保证为保证工程施工质量,项目部与监理部联合编制了项目质量控制与管理计划,对工程施工质量控制的难点和重点进行认真分析,明确质量管理目标,建立施工质量保证体系。

在施工中,认真落实各级质量责任制,各工序施工质量认真执行“三检制”,对施工中出现的质量问题,坚决返工,不留隐患。

2.2原材料的质量控制原材料的质量,对混凝土质量及施工工艺有很大影响。

如水泥强度的波动,将直接影响混凝土的强度;各级石子超逊径颗粒含量的变化,导致混凝土级配的改变,并将影响新拌混凝土的和易性,骨料含水量的变化,对混凝土的水灰比影响极大。

为了保证混凝土的质量,在生产过程中,一定要对混凝土的原材料进行质量检验,全部符合技术性能指标方可应用。

骨料中含有害物质,超过规范规定的范围内,则会妨碍水泥水化,降低混凝土的强度,削弱骨料与水泥的粘结,能与水泥的水化产物进行化学反应,并产生有害的膨胀物质。

双曲拱坝混凝土温控的监理质量控制

双曲拱坝混凝土温控的监理质量控制
下 降 时体 积 随 之收 缩 , 当受 到底 部 基 岩 或 老 混 凝 土 约 束 时 ,
1 1 施工准备阶段的控制 .
审 查承 包 商 编 制 的 施 工 组 织设 计 和 施 工 技 术措 施 文 件 , 审 核施 工方 案的 合 理 性 、 可 行 性 ;严 格 按 确 保 质量 、满 足 承

要:双 曲拱坝混凝 土温度控制是监 理质 量控制 的重点 。文章 主要 介绍 了监 理工 程 师应从 原材料控 制、配合 比、施 工安排 、混凝土的表 面养护和养护 等方
面 系统 地 进 行 施 工 全 过 程 的 质 量控 制 。
关键 词 : 双 曲拱 坝 ; 混 凝 土 温 控 ;监 理 ;控 制要 点
中图分 类号 :T 7 2 文献标识码:B 文章编 号:10 - 14(0 10 — 0 6 0 U 1 0740 21)306—3
0 引

承受不 了的温度梯度 ;使坝体按 照规定要求达 到其预定 的温 度值 ,以便进行接缝灌浆处理 。监理工程师要对混凝土原材
双 曲拱 坝 的 混 凝 土 体 积 庞 大 由 于 施 工 和 结 构 上 的 需
再 依 次 揭 开 。降 低 混 凝 土 表 面 水 分 蒸 发 ,也 防 止 混 凝 土 外 部 高温倒灌。
批后实施 ,承 包商根据 实际施工情况 不断进行优化 调 整。 监理 工程 师要加大抽查 力度 .审核施工配合 比是否准确 .用
() 4 合理控制浇筑层厚度及层 间间隔。大坝混凝土采用薄 层短 间歇均匀上升 ,河床坝段基础强约束 区及度汛过渡的老 混凝土浇筑分层厚度 为 1 或 20 .m 5 .m,约束 区以上浇筑层厚 为 30m.层问间隔时间控制在 4d 1 . - 0d左右。避免ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ生老

皮滩双曲拱坝施工测量质量控制

皮滩双曲拱坝施工测量质量控制

皮滩双曲拱坝施工测量质量控制[摘要]作为当今世界的第四高度的构皮滩抛物线型双曲拱坝,如何确保其拱坝的设计体型关键取决于拱坝施工测量质量控制的好坏。

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[关键词]抛物线型双曲拱坝;施工测量;质量控制一、引言中国西部冉冉升起的水电明珠---构皮滩水电站,位于贵州省余庆县境内,两岸山体雄厚,山坡陡峻,位于“v”型对称峡谷中。

它是乌江水电梯级开发中的控制性工程,也是国家“西电东送”工程中承东启西、承南启北的骨干电源支撑点。

其拦河大坝采用混凝土抛物线型双曲拱坝,结构复杂,体型优美,最大坝高232.5m,拱顶高程640.50m,拱顶上游面弧长552.55m,弧高比2.38,拱冠顶厚10.25m,底厚50.28m,厚高比0.216,拱端最大厚度58.43m 。

坝体从拱冠断面向两岸坝顶中心弧长20~24m设径向横缝,将坝体自左向右分为27坝段。

质量是企业的生命,质量是企业发展的根本保证。

在建筑市场竞争激烈的今天,如何提高施工质量管理水平是每一位企业管理者必须思考的问题。

影响施工质量的因素方方面面。

在国家特大及大中型项目建设中,工程测量是一项极其重要的基础性工作。

测量施工的任何一次失误,都可能导致工程施工出现较大偏差,从而引起工程局部返工甚至报废,并延误工期,给工程带来巨大损失。

因此,在施工过程中,如何控制好工程测量的施工质量,是一项非常值得研究的管理课题。

双曲拱坝的设计体型的保证关键取决于施工测量的质量控制,而施工测量的质量控制技术由于其自身专业性非常强,成为质量管理中薄弱环节。

本文就构皮滩双曲拱坝的施工测量质量控制技术进行以下有益研讨。

二、构皮滩双曲拱坝施工测量内容及质量管理目标2.1施工测量内容施工测量内容主要包括:(1)施工测量控制网(包括:平面控制网、高程控制网)的建立与复核;(2)施工加密控制网的布置与测设;(3)大坝基坑高程435.0m以下及上游rcc围堰土石方开挖及边坡支护工程测量;(4)坝体混凝土浇筑测量放样;(5)大坝闸门、启闭机械设备及中孔钢衬等金属结构安装测量;(6)拱坝体型测量与控制;(7)施工场地局部地形测量;(8)施工期建筑物安全稳定性监测;(9)竣工测量;(10)施工过程必须的其它测量项目等。

浅析水电站砼砌石双曲拱坝施工方法和质量控制要点

浅析水电站砼砌石双曲拱坝施工方法和质量控制要点
科学理 论探索
— —
浅析 水 电站砼 砌石双 曲拱坝施工 方法和 质 量 控 制 要 点
邹 宪 美 福 建省 浦城 县水 利局 , 福 建 南平

3 5 3 4 0 0
要 我 国安徽 省 潜 山县 雷公 井 水 电站位 于长 江 流域 皖 河水 系皖水 中上 游潜 山县 龙 潭 乡境 内 , 坝址 以 上流 域 面 积 3 8 2 k m ,总库 容 1 5 9 3万 m ,总装 机 容 量 2 ×7 5 0 0 k W , 设 计年 发 电量 3 8 4 1万 k W‘ h , 工 程 总投 资 9 1 0 3万元 , 电 站具有发电、防洪、灌溉、养殖、旅游等综合效益。电站于 1 9 9 8 年 4月破 土动工建设 , 于2 0 0 1 年 6月竣 工投产并
个 ,3 个倒 垂孔 。坝面 采用 花 岗岩 粗料 石 , 坝 身采 用 c 1 5 砼砌 毛石 , 大 坝基 础垫 层和 拱端采 用 C 1 5 砼垫 层 ( 厚 5 0 c m ) ,大 坝 与 基 础 接 触 部 位 采 用接 触 灌 浆 处 理 。为 提 高 坝 基 岩 体 的完 整 性 和 强 度 采 用 固结 灌 浆 方 法 处 理 坝 基 , 坝 基 防渗采 用 帷幕 灌浆 , 坝 基排 水采 用 下游 坝脚 设 置 排水 孔 。
2 . 2 坝 体 砌 筑施 工 方 法
1 )拱坝 砌 筑 的放 样 是先 对 上 、下 游拱 圈 面石 砌 筑
作 者 简介 :邹 宪美 ,福建 省浦 城县 水 利局
点 的施 工 放样 , 然 后 再进 行坝 腹石 的砌筑 。施 工放 样方 法 : 先在 坝 区左右 两 岸 上、 下游 分别 设置 两层 不 同高 程 的测 站 , 这 些测站 是 用 四等 水准 和 四等三 角测 量测 出各 测站 的 高程 和坐 标 。为 了使砌 筑 的坝 体体 形 与设 计相 吻 合 ,将整 个 坝体 的 上 、下游 面按 每米 高度 为 层 ,每层 中 各 点 间距 2 . O m为 一 点 。这 些 点通 过 两 层 左右 测 站 得 到 控制 , 这 样 整 个 坝 形 由许 多 的 1 m ×2 m的单元 组 成 坝 面 的控 制 网点 。放样 采用 全 站仪测 量控 制 拱坝 的体形 。 2 ) 面 石 砌 筑 要 求 :面 石 砌 筑 超 前 3层 ( 即 超 前 0 . 9 m~ 1 m高 ) ,待面 石 达 到一 定强 度后 ( 一 般超 前 一天 时 间 )才 能进 行坝 腹石 砌 筑 ,这样 对提 高坝 体 的整体 性 和 密实 度 都是 有利 。抛 物 线双 拱坝 结构 复 杂 , 砌 筑施 工 难 度大 , 在 不 同层 高和 水 平方 向的不 同点位 的坡度 都是 不 同的 。为 使 坝面 的平 顺 度和 砌筑 质量 ,面石 砌筑 施工 的 具 体 要 求 。( 1 )面石 规格 为 3 0 0 a r m×3 0 0 m m×6 0 0 a r m , 同层 面 石 摆砌 形 式 为 三顺 一 丁 , 胶 结 材料 为 M 砌 筑砂 浆 ;( 2 )坝 体 每 砌 高 1 m对 样 一 次 ,误 差 值 超 过 ±2 c m 以上 的应 返工 调 整 ;( 3 ) 同层 面石 因坡度 变化 引起 的 高 差 值 超过 ±5 c m的要 求调 整 面石 水平 高度 ;( 4 )平 、竖 缝 的水 泥 砂 浆 应灌 饱 满 、密 实 ,不 允许 存 在通 缝 现 象 ; ( 5 )各 面石 必 须 错缝 搭 砌 , 错 缝 距离 应 大 于 l O c m; ( 6 ) 缝宽 2 . 5 c m~ 3 . O c m 、缝 深 6 c m 。( 7 ) 面 石 勾 缝 :面 石 采 用 深勾 缝 , 对 坝体 防渗 有 利 ,上 、下游 坝面 石 每砌 筑 6层 ( 约2 m高 )用 1 5 0 #水 泥砂 浆 勾 缝 次 ,用手 提 钻 将 面 石砌 缝清 成 6 c m深 的缝槽 ,并用 竹刷 清扫 和用 水 冲 洗 干 净 ,面石 砌 缝处 理合 格 后 , 将 水 泥砂 浆分 两 次填 塞 压紧 , 缝 口要 抹光 。 3 )坝 腹 石 砌 筑 ;( 1 )坝腹 石 砌 筑前 首 先应 做 好 坝 体 水平 层 面处 理 , 层 面处 理 工序 非常 重要 , 其 利 害关 系 往 往容 易被轻 视 。浮浆 不 清 除砌底 , 泥石 粉没 有冲 洗干 净 , 层 与层 之 间就 结合 不 紧密 , 容 易形 成 一条 细小 的水 平 渗流 面 。其 处理 措施 主 要是 : 用 压力 水冲 毛 和冲 洗坝 面 的浮 浆残 碴 积物 , 对 局 部不 符合 层面 处理 标 准 的层 面 采 用人 工钢 钎 凿毛 、清 扫 、冲 洗处 理 。块石 采 用缆 索 吊 机 吊运 上坝 ,并 由人 工从 吊蓝 逐块 抬 下 。块 石 质量 要求 无 片状 无风 化 无裂 隙 , 重 量不 小于 7 5 k g , 质 地 坚硬 新鲜

双曲拱坝质量保证措施

双曲拱坝质量保证措施

质量保证措施大坝主体工程施工质量要求高,特别是坝体温控、坝体体型控制要求高,为确保工程施工质量,特制定施工质量保证措施。

一、质量管理体系二、坝体温控预警制度1、预警规定:当坝体内部温度距设计允许温度差3℃时,开始预警(如坝体允许温度为27℃时,达到24℃就开始预警),达到预警值后,每上升一度都要进行预警报告,图1 质量保证体系网络图图2 质量监督体系网络图直至温度呈明显的下降趋势。

2、预警程序为:试验室当班测温人员对坝体温度进行观测后,达到预警值时,立即通知项目部质安部当班质检员,项目部质安部当班质检员立刻通知冷却通水单位。

3、达到预警值后的处理①施工单位接到预警通知后,应立即对通水情况进行检查,及时排除不正常的通水因素,确保正常通水冷却。

②当预警值距坝体允许温度相差2℃时,项目部当班质检员立即通知施工四处质安部长,由施工四处质安部长通知冷水机组把设定的温度下调2℃。

③当坝体内部温度出现回落实,并下降至设计温度时,项目部质安部质检员通知施工四处质安部长,由施工四处质安部长通知冷却机组恢复到原设定的温度。

通过采取以上预警机制,左岸大坝坝体内部温度一直控制在设计规定的温度范围内,未出现超温现象。

三、大坝体型控制措施(一)模板施工工艺执行模板施工工艺要求。

(二)控制程序在模板拆立后,用测量仪器对模板的结构边线进行检测,直至满足要求。

仓位验收前,由三检质检员组织二检质检员及施工人员一起,对模板的紧固件作为一个单独的工序先进行检查验收。

在浇筑过程中在模板上口拉线,每浇筑一坯层混凝土,对模板的变形进行检测,发现问题及时处理,直至仓号收仓。

(三)建立奖罚机制制订下发了《大坝型体尺寸偏差奖罚规定》,坚持一仓一考核,一仓一奖罚。

四、工艺施工要求(一)模板施工工艺1、施工程序1)大模板模板组装成型起始仓锚固系统埋设模板吊装就位锚固系统紧固模板面板调整模板测量上层锚固系统预埋砼浇筑面板脱模模板吊装就位依次循环2)散装模板模板拆除模板修整(铲灰浆、调变形、面板刷油)模板安装(包括球形键槽的安装)、校正拉条焊接模板测量模板紧固砼浇筑拉条桩埋设模板拆除依次循环2、施工要求1)模板安装前,必须按设计图纸测量放样。

双曲拱坝混凝土施工质量控制-最新资料

双曲拱坝混凝土施工质量控制-最新资料

双曲拱坝混凝土施工质量控制混凝土结构具有良好的耐久性、耐火性和抗震性,造价低,可就地取材,是设计人员选择最多的结构,在道路、桥梁、驳岸、大坝、水库设计中都得到了广泛的应用。

众多应用实例表明,控制了混凝土的质量就是控制了工程的主体质量,建(构)筑物的安全就得到了最大的保证。

因此,在混凝土工程施工中,其重点是保证混凝土的质量。

1工程概述某双曲拱坝,采用混凝土结构,坝顶高程684.22m,建基面高程658.24m,坝顶宽度7.41m,最大坝高111m。

3拱坝混凝土施工工艺3.1混凝土入仓方案根据本工程的实际情况,混凝土入仓方案主要为/坝后中位栈桥门机方案0,/K80塔机方案为“左右岸坡坝段溜槽方案”等。

浇筑主要分为四个阶段:第一阶段:高程670m以下混凝土浇筑MQ600P30B高架门机和BLJ600-40履带式布料机入仓。

第二阶段:坝后中位栈桥形成后,分别在左右岸布置两台移动式高架门机,1号门机布置在右岸,主要承担3号~7号坝段高程670~700m坝体混凝土浇筑任务。

2号门机布置在左岸,主要承担8号~12号坝段高程670~700m混凝土浇筑任务。

第三阶段:2010年4月在坝后水垫塘底板布置1台K80塔机,K80塔机覆盖4号至9号坝段仓号,形成2台栈桥门机和塔机入仓布置格局。

1号门机主要进行3号至5号坝段仓号入仓,辅助塔机进行7号坝段入仓;2号门机主要进行10号至13号坝段仓号入仓,辅助塔机进行8号坝段入仓;K80塔机进行6号至9号坝段仓号入仓。

其余岸坡坝段混凝土浇筑主要采用/两端向中间进占0的方式浇筑,即:左右岸坝段分别先进行15号、1号坝段的混凝土浇筑,浇筑完成后在分缝位置利用高差搭设溜槽浇筑14号及2号坝段,再进行13号及3号坝段混凝土浇筑。

第四阶段:坝后栈桥2台门机拆除后,K80塔机进行6号~9号坝段坝体高程753~758m浇筑。

3.2混凝土浇筑施工3.2.1拱坝施工程序分层分块混凝土施工分层依据坝体结构特点、温控要求、坝体材料分区以及整体施工进度要求进行分层。

高双曲拱坝体型控制施工测量工法

高双曲拱坝体型控制施工测量工法高双曲拱坝是一种常用的水利工程建筑结构,它以其稳定性和承载力而广泛应用于大坝、堤防以及其他水利建设项目中。

然而,对于高双曲拱坝的施工来说,体型控制是一个非常重要的工作环节。

本文将介绍高双曲拱坝体型控制施工测量工法,包括测量原理和方法。

高双曲拱坝的体型控制施工测量工法是基于测量原理和方法的,下面将分别进行介绍。

一、测量原理高双曲拱坝体型控制施工测量工法的原理是基于测量原理的。

在高双曲拱坝的建设过程中,通过精确测量其形态参数可以控制其形状误差,从而保证其施工质量和稳定性。

二、测量方法高双曲拱坝体型控制施工测量工法主要包括以下几个方法:1. 基准点测量法:通过在施工现场设置一系列基准点,并使用精确测量仪器对其进行测量,可以确定高双曲拱坝的水平位置和高程值。

2. 高度控制法:通过设置测量基准点和测量高程仪器,确定高双曲拱坝的高程值。

在施工过程中,可以通过高程仪器测量高度,在保证高度一致的前提下进行施工。

3. 斜度控制法:通过测量仪器测量高双曲拱坝的倾斜度值,并根据设计要求对其进行调整。

在施工过程中,倾斜度需要根据测量结果进行修正,以保证高双曲拱坝的施工质量。

4. 曲率控制法:通过测量仪器测量高双曲拱坝的曲率值,并根据设计要求对其进行调整。

在施工过程中,曲率需要根据测量结果进行调整,以保证高双曲拱坝的形状和稳定性。

5. 垂直度控制法:通过使用垂直仪器测量高双曲拱坝的垂直度,并根据设计要求进行调整。

在施工过程中,垂直度需要保持一致,以保证高双曲拱坝的施工质量。

3. 精度要求高双曲拱坝体型控制施工测量工法对测量的精度要求非常高,主要包括以下几个方面:1. 水平位置的精度要求:要求测量精度在±1mm以内。

2. 高程值的精度要求:要求测量精度在±0.005m以内。

3. 倾斜度的精度要求:要求测量精度在±0.1°以内。

4. 曲率值的精度要求:要求测量精度在±0.01以内。

双曲拱桥加固方案与施工控制

双曲拱桥加固方案与施工控制1工程概况1.1某桥该路段的交通流量达14000辆/d,其中重载车辆所占的比重达40%。

为钢筋混凝土双曲拱桥,单孔、净跨20m,5肋4波。

桥面净宽为2×1.5m人行道+7m行车道,矢跨比为1/7,重力式桥台,设计荷载等级为汽车-13级,拖车-60。

曾对该桥进行加宽,老桥部分成为主车道、部分成为非机动车道。

经过多年的运营,该桥已进入大修期。

1.2外观状况及病害分析该桥桥面为水泥混凝土结构,目前有1/4破损严重,导致桥面有积水现象,主拱肋底部保护层基本脱落,钢筋外露,锈蚀严重,拱顶接头处部分钢板侧面已外露;腹拱拱波顶部有贯通裂缝,裂缝最大宽度达2.5mm,腹拱横墙墙身(特别是孔洞周围)、拱墩表面有裂纹,并且在近两年来的观察中发现,裂缝扩展较快;主拱肋横系梁基本完好,无明显病害,桥台基础无冲刷变形。

从外观上判断,该桥主要是由于主要承重构件刚度不足,其承载力有限,从而出现以上病害。

1.3试验检测通过测试桥梁在试验荷载(依据《大跨径混凝土桥梁的试验方法》第3.2.1条规定,基本荷载试验要求试验效率系数在1.05≥η>0.8范围内)作用下,其主要承力构件主拱肋在控制处的强度与刚度,以及主要裂缝的开展情况,来进一步准确掌握该桥的实际受力状态,及该桥的承载能力。

1.3.1静载试验检测数据静载试验检测的部分数据见表1~3。

表1跨中截面各测点挠度值1.3.2动载试验检测通过对该桥脉动的测试及跑车激振试验,实测竖向基频为2.5Hz,侧向实测基频为0.6Hz,说明该桥的竖向与侧向的振动位移都较大。

1.3.3检测结论(1)挠度平均校验系数为0.92,应力平均校验系数为0.98,校验系数小于1.0,表明结构的整体强度和刚度尚满足规范要求,但最大校验系数达1.02,表明承载能力与当初的设计能力接近,承载潜力已经不大。

(2)跨中截面在试验荷载作用下的最大挠度为0.96mm,小于挠度的最大限值L/800,满足规范相关要求。

水利枢纽双曲拱坝体型控制测量

水电站设计第"4卷第2期D H P S2018 年 6 月水利枢纽双曲拱坝体型控制测量王平,陈渝(四川二滩国际工程咨询有限责任公司,四川成都61〇〇72)摘要:碾压混凝土双曲拱坝因其体形美观、造价较低、受力条件良好以及较强承载能力和抗震性强等优点,在坝工界备受青睐。

体型控制测量技术是双曲拱坝成套技术的重要组块,对确保拱坝外观质量和受力条件起到了至关重要的作用。

本文从测量技术的角度介绍了三河口水利枢纽双曲拱坝体型控制的原理、过程和方法#供同坝型工程参考。

关键词!双曲拱坝&数学模型&测量基准&施工放样&模板偏差中图分类号!TV642.4 +2 文献标志码:B文章编号:1003 -9805(2018)02 -0058 -081三河口双曲拱坝体型简介三河口水利枢纽大坝工程为碾压混凝土双曲拱 坝,拱坝中心线方向为NE52. 57°,拱坝坝顶高程为 646 m,坝底高程501 m,最大坝高145 m,坝顶宽9 m,拱冠坝底厚37 m&坝顶上游弧长472.153 4,最大中 心角92. 04°,位于602 m高程;最小中心角45. 06°, 位于501 m高程。

拱圈中心轴线在拱冠处的最大曲 率半径在左岸为204. 209 m,在右岸为201.943 m;其最小曲率半径在左岸为1〇3.500 m,在右岸为 98.902 m。

拱坝厚高比为0.26。

碾压混凝土拱坝坝 身共设置4条诱导缝和5条横缝,均为径向布置。

拱坝上下游面及止水槽共设22道铜片止水,均为曲 线。

体型特征:水平和竖向双向弯曲,在同一高程面 上,坝体上下游外轮廓线分别由两条不同圆心、不同 半径的曲线(抛物线)组成,且中心线和半径随高程 变化而不断变化,坝体在空间上形成一个双向曲面 型体。

双曲拱坝平面和拱冠梁剖面见图1、2。

图1双曲拱坝平面示意1.1体型控制的难点分析及应对措施(1)由于拱坝高度大,体型复杂,参数多,计算 量大,精度高等特征,如何准确计算和校核放样参数,是技术准备阶段工作的难点。

双曲拱坝混凝土施工质量控制

双曲拱坝混凝土施工质量控制摘要:混凝土结构质量的优劣主要取决于施工质量的高低,在混凝土施工过程中,必须要加施工的质量控制。

实践表明,双曲拱坝混凝土工程,除了在施工过程中要掌握双曲拱坝混凝土施工工艺外,还应加强混凝土的质量控制,这样才能保证双曲拱坝混凝土浇筑质量达到高标准要求。

关键词:混凝土;施工工艺;质量控制;温度控制;检测混凝土结构具有良好的耐久性、耐火性和抗震性,造价低,可就地取材,是设计人员选择最多的结构,在道路、桥梁、驳岸、大坝、水库设计中都得到了广泛的应用。

众多应用实例表明,控制了混凝土的质量就是控制了工程的主体质量,建(构)筑物的安全就得到了最大的保证。

因此,在混凝土工程施工中,其重点是保证混凝土的质量。

1工程概述某双曲拱坝,采用混凝土结构,坝顶高程684.22m,建基面高程658.24m,坝顶宽度7.41m,最大坝高111m。

3拱坝混凝土施工工艺3.1混凝土入仓方案根据本工程的实际情况,混凝土入仓方案主要为/坝后中位栈桥门机方案0,/K80塔机方案为“左右岸坡坝段溜槽方案”等。

浇筑主要分为四个阶段:第一阶段:高程670m以下混凝土浇筑MQ600P30B高架门机和BLJ600-40履带式布料机入仓。

第二阶段:坝后中位栈桥形成后,分别在左右岸布置两台移动式高架门机,1号门机布置在右岸,主要承担3号~7号坝段高程670~700m坝体混凝土浇筑任务。

2号门机布置在左岸,主要承担8号~12号坝段高程670~700m混凝土浇筑任务。

第三阶段:2010年4月在坝后水垫塘底板布置1台K80塔机,K80塔机覆盖4号至9号坝段仓号,形成2台栈桥门机和塔机入仓布置格局。

1号门机主要进行3号至5号坝段仓号入仓,辅助塔机进行7号坝段入仓;2号门机主要进行10号至13号坝段仓号入仓,辅助塔机进行8号坝段入仓;K80塔机进行6号至9号坝段仓号入仓。

其余岸坡坝段混凝土浇筑主要采用/两端向中间进占0的方式浇筑,即:左右岸坝段分别先进行15号、1号坝段的混凝土浇筑,浇筑完成后在分缝位置利用高差搭设溜槽浇筑14号及2号坝段,再进行13号及3号坝段混凝土浇筑。

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