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一种施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型制造技术

技术编号:23891387 阅读:75 留言:0更新日期:2020-04-22 06:37
本发明专利技术公开了一种施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型。混凝土拱坝温控曲线模型包括连续的四个分期。四个分期分别为(1)升温期,从混凝土拌合楼出机口到入仓浇筑后最高温度出现前;(2)降温期,从最高温度出现到达到拱坝设计的封拱温度,期间采用全程连续光滑的降温方案;(3)控温期,从达到封拱温度到通水换热结束;(4)回升期,从通水换热结束到拱坝整体建设完成,主要监测指标为温度回升。本发明专利技术提供的施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型应用于大体积中、低热混凝土拱坝的施工中,结合智能通水温控系统可实现对混凝土拱坝施工全周期的最高温度可控、温控过程可调、温控措施可优化,有效减小混凝土时空温度梯度,降低大坝的开裂风险。

A model of temperature control curve for construction full cycle concrete arch dam

【技术实现步骤摘要】
一种施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型
本专利技术属于水利水电工程
,具体涉及一种施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型。
技术介绍
大坝混凝土施工期裂缝问题是一直未能得到有效解决的难题,其主要原因除了施工阶段复杂的施工条件因素影响外,施工过程中很多温控措施的实施难免受到人为因素的干扰。很多出现裂缝的混凝土坝是由于内部温度未能真正的按照设计要求进行冷却或者进行表面保护,使得施工期坝体混凝土的应力超标从而出现裂缝。施工期温度应力过大是混凝土坝开裂的重要原因之一,拱坝混凝土的温度问题主要应从控制温度和改善约束两方面来解决。目前拱坝的温控施工中主要控制三大温差:基础温差、内外温差和上下层温差。基础温差通过最高温度控制,内外温差通过表面保温和内部温度控制,上下层温差则通过混凝土最高温度及合理的冷却过程控制。控制温差旨在减少混凝土浇筑过程中的温度梯度,从而减少因温度梯度引起的温度应力。目前大体积混凝土温控施工遵循“小温差、早冷却、慢冷却”的指导思想,时间上采用一期(初期)冷却、中期冷却、二期(后期)冷却等措施控制混凝土温度,空间上通过设置拟本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型,其特征在于,所述施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型包括连续的四个分期:(1)升温期;(2)降温期;(3)控温期;(4)回升期。/n

【技术特征摘要】
1.一种施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型,其特征在于,所述施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型包括连续的四个分期:(1)升温期;(2)降温期;(3)控温期;(4)回升期。


2.根据权利要求1所述的施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型,其特征在于,所述升温期具体指从混凝土拌合楼出机口到浇筑后最高温度出现前,具体可分为浇筑前和浇筑后两个阶段,主要控制目标为最高温度和升温速率;采用的温控措施与技术手段包括对骨料进行预冷、加冷水或冰拌和、运输隔热保温、坯层快速覆盖、及时覆盖保温被、仓面小环境控制和智能通水冷却系统。


3.根据权利要求1所述的施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型,其特征在于,所述降温期具体指从最高温度出现到达到封拱温度,期间采用全程连续光滑的降温方案,主要控制目标为横缝张开和降温速率;采用的温控措施与技术手段包括智能通水冷却系统、及时跟进外部保温措施、缝面处理工艺和横缝开度实时在线监测。


4.根据权利要求1所述的施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型,其特征在于,所述控温期具体指从达到封拱温度到冷却通水结束,具体可分为横缝灌浆前和横缝灌浆后两个阶段;主要控制目标为封拱灌浆和温度变幅;采用的温控措施与技术手段包括智能通水冷却系统、及时跟进外部保温措施和智能灌浆系统。


5.根据权利要求1所述的施工全周期混凝土拱坝温控曲线模型,其特征在于,所述回升期具体指从冷却通水结束...

【专利技术属性】
技术研发人员:林鹏樊启祥宁泽宇汪志林席梁程彭浩洋李明
申请(专利权)人:清华大学中国三峡建设管理有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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