【doc】科技攻关成果在沙牌水电工程中的应用.doc

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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流【doc】科技攻关成果在沙牌水电工程中的应用.精品文档.科技攻关成果在沙牌水电工程中的应用水电站设计DHPS第19卷第4期2003年12月科技攻关成果在沙牌水电工程中的应用钟永江(国家电力公司成都勘测设计研究院,四川成都610072)摘要:沙牌水电站工程结合国家重点科技攻关,开展了大量深人的科学研究,并取得丰硕的成果.本文就主要科技成果的应用作一概要介绍,包括枢纽布置及坝型断面的优化,分缝结构设计,预埋聚乙烯冷却水管技术,重复灌浆技术,RCC筑坝材料,漩流竖井泄洪消能等.关键词:碾压砼;高拱坝;结构分缝;筑坝材料;漩流竖井消能;重复灌浆;冷却

2、水管;沙牌水电站中图法分类号:TV642.2文献标识码:A文章编号:100398(20o3)o401703051工程概况沙牌水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县境内,是岷江一级支流草坡河上游的梯级龙头电站,采用混合式开发,主要的建筑物有碾压混凝土拱坝,泄洪洞,压力引水隧洞和地面厂房等.碾压混凝土拱坝最大坝高130m,坝顶高程1870.Om,为三心圆单曲拱坝坝型,坝顶中心线弧长250.3m,最大中心角92.48.,厚高比0.238.右岸两条泄洪洞,其一为城门洞断面,长陡坡,兼作放空水库用,另一条系利用导流隧洞改建的涡漩式内消能竖井泄洪洞.发电引水隧洞布置在右岸,马蹄形断面,尺寸为2.5m2.

3、8m,洞长3488m.地面厂房布置在坝下游约5km处,安装2台单机容量为1.8万kW的高水头混流式机组.自1995年立项开工,工程分两期建设:一期主要是修建发电引水系统及厂区枢纽,于1997年5月完工并实现lI缶时发电;二期工程主要为碾压混凝土拱坝及泄洪建筑物,于1997年6月正式开工.建设过程中,由于资金短缺等原因,二期工程多次出现停工,于2002年5月坝体混凝土上升到顶,2003年5月通过验收并下闸蓄水.2科研工作简况沙牌水电站作为拥有目前国内外最高的碾压混凝土拱坝工程,它的建设缺少经验借鉴,存在许多的技术难题需要攻关.在国家计委,科技部,国家电力公司,水规总院等上级主管单位的支持下,在业

4、主的大力配合下,结合工程开展了大量的科学技术攻关研究,涉及坝工结构,筑坝材料,计算理论,施工技术,原型观测,模型试验等若干领域,共设置研究题目39个,尤其以列为国家八五,九五重点科技攻关项目的高碾压混凝土拱坝筑坝技术课题的研究最系统和最全面;以竖井泄洪漩流消能为内容的研究,在列入国家八五,九五重点科技攻关研究子题项目以后,又先后被水利部国家电力公司列为部属重点项目,开展了深入的研究.在业主的支持下,我院还自主对沙牌水电站的开发和建设程序,以及在高水头大直径的压力钢管设计中,应用波纹管补偿器等课题进行了研究.依托沙牌工程所开展的这些研究工作,邀请了国内最早,最有权威的从事碾压混凝土筑坝技术研究的

5、一批知名专家亲自把关,汇集了中国水利水电科学研究院,南京水利水电科学研究院,清华大学,四川大学,河海大学,武汉大学,大连理工大学,广西大学和有关的设计,施工单位等一流的科研队伍参加工作,从1994年开始到2OOO年长达七年,国家直接投入科研的经费近1200万元之巨.依托沙牌工程的国家八五,九五攻关成果和部属重点项目的研究成果,不仅顺利地通过国家组织的验收和国内专家的鉴定,研究成果总体达到国际先进,部分国际领先的水平,而且90%以上的科研成果已被工程采用,为优质建成沙牌工程发挥了重要作用.其中100m级高碾压混凝土拱坝筑坝成套技术,已推广应用于国内其它水电工程,为我国在贵州普定碾压混凝土拱坝工程

6、以后继续保持碾压收稿日期.20031024作者简介:钟永江(1939一),男,四川隆昌人,教授级高工,曾任沙牌工程设总和八五,九五国家重点科技攻关第一负责人.3表1依托沙牌工程的科研项目一览表混凝土筑坝技术在世界上的领先地位作出了贡献.依托沙牌工程的科研项目见表1.3主要科研成果的应用3.1枢纽布置和坝型断面的优化碾压混凝土筑坝具有水泥用量少,水化热温升低,施工工艺简单,施工速度快的优点,典型的碾压混凝土拱坝枢纽工程的设计,必须有利于保证工程质量和加快施工进度.3.1.1厂坝分离布置利用本工程洪水流量较小和有利的地形条件,泄洪建筑物布置在岸坡,坝身不泄洪,施工导流采用隧洞导流,全年断流围堰挡水

7、,从而简化了拱坝结构.为节省投资,将导流洞改建为竖井漩流泄洪消能.3,1,2采用简单的拱坝坝型,减小上游的倒悬由于碾压混凝土拱坝一般采用大仓面连续快速上升的施工工艺,立模周期短,复杂的体型和上游采用过大的倒悬会造成连续浇筑中断,增大层面的处理工程量,不利于快速施工,对沙牌工程进行了抛物线双曲和三心圆单曲坝型比较.虽然前者的坝体应力状态和坝肩稳定条件稍好,且开挖量和混凝土量分别减少7.3万m3和4.4万m3,从偏重施工条件考虑,最终选定采用扁平的三心圆单曲拱坝坝型,上游面倒悬为0.11.3,1.3适当加大坝体断面碾压混凝土筑坝的优势主要在于施工工艺简单,可简化温控措施,施工速度快,拱坝如采用过窄

8、小的断面和高跨比,仓面太小,使机械设备操作困难,不但不利于发挥碾压混凝土筑坝快速的优越性,反而增加了施工质量控制的难度.因此断面减小所节省的工程量未必是划算的.本工程坝顶宽为9.5m,底宽最初选定为25m(高跨比为O.212),经过权衡后,最终采用28m,实践证明,是比较合适的.43.1.4坝内孔洞的布置应尽量减少和简化沙牌拱坝用于灌浆,排水,检查和交通的廊道共布置三层,全部沿水平向布置,取消了斜向连接廊道,各层廊道之间的沟通,系利用坝下游岸坡的梯步,坝后桥和电梯井;两岸岸坡帷幕灌浆的施工,系利用在坝肩岩体中设置的水平灌浆平洞;所有的排水孔均采用+lOO型钻孔.值得注意的是,水平廊道距上游面的

9、距离要考虑便于碾压设备的操作.沙牌工程1850m高程廊道,由于距上游坝面的距离仅5.0m,扣除迎水面及廊道边墙变态混凝土的范围后,碾压仓面过小,质量难于保证,最终将1850m高程廊道沿轴线方向被取消,调整为若干个顺水流向的支廊道,以布置观测设备,各支廊道的连接利用坝后桥,排水孔的施工则上移至坝顶进行.所有的较小尺寸的孔洞(如廊道,电梯井等)都采用预制混凝土模板方便了施工.3.2坝体分缝方案的优化两院院士潘家铮曾在一本书的序言中写道:以往RCC主要用于重力坝上,用于拱坝上的很少究其原因主要是由于拱坝的结构作用与重力坝有本质上的差别常规拱坝的施工方法是把坝体用横缝切割为许多独立的坝块浇注,必须在坝

10、块冷却到适当温度后进行横缝灌浆形成整体,发挥作用.这就和RCC的施工原则,不设或少设横缝,大仓面薄层浇筑,连续上升,简化温控措施不相符.不解决这个矛盾,RCC拱坝就很难发展.笔者认为,矛盾的实质,就是按照RCC筑拱坝的施工工艺,在施工期和蓄水初期,坝体温度达不到稳定的温度,坝体将不可避免地产生较大的温度应力,造成坝体开裂,甚至危及坝体的安全.解决RCC拱坝施工期温度应力过大的途径,除了提高材料的抗裂性,合理安排浇筑时段,采取一定的温控措施以外,目前国内外都公认,在施工期坝体合理的结构分缝,是最有效和最基本的途径.在沙牌拱坝工程设计中成功地应用了国家八五,九五攻关分缝研究成果,并通过了施工和初步

11、运行的检验,达到了预期效果.沙牌碾压混凝土拱坝坝体所有的缝面在施工期均沿着设计位置被拉开,缝宽一般在2mm左右,而在坝体未设缝的位置,尚未发现有裂缝产生.这在国内水电工程中是少有的.缝结构设计优化表现在以下几方面:3.2.1三维有限元仿真分析针对不同的拱坝结构分缝布置方案和施工进度安排,采用三维有限元全过程的仿真分析计算程序,计算了拱坝施工期,蓄水期和运行期的坝体温度场及其温度应力.由于提出和利用了坝块接缝单元,分区异步长法以及以材料的各向异性损伤破坏为特征的本构模型和破坏准则,使计算的效率提高和更能反映真实情况,特别是由于充分考虑了水库水温等边界条件,温度对混凝土材料性能的影响,所编制的具有

12、22883个节点和4488个等参数单元的大型程序对十余种工况的仿真计算,为确定缝的布置提供了十分实用的参考成果.3.2.2建立诱导缝的计算理论,采用物理模型与数值分析相结合的方法设计诱导缝利用建立在断裂力学基础上的诱导缝强度计算模型,坝体受拉时诱导缝的等效强度的计算公式及诱导缝的开裂判别式,来进行诱导缝削弱程度的设计,使设计从以往多偏向于工程类比,以经验为主确定诱导缝,转变为用理论作指导,分析确定诱导缝.采用物理模型和数值分析相结合的方法,采用与工程相同的建坝材料和施工工艺整体模拟的试验,来复核设计分缝方案下拱坝的应力,位移分布,承载能力,开裂过程和破坏形态,为最终确定缝的设计打下了基础.3.

13、2.3缝的型式和布置通过对诱导缝,常规横缝及周边缝等不同的结构缝的型式的施工条件对坝体应力改善的效果,以及蓄水发电要求等因素综合分析比较后确定,沙牌工程采用了在拱冠两侧设两条诱导缝加左右拱端设两条横缝的最优组合布置方案.缝布置间距,从右到左依次为45m,69m,59m,49m和36m.由于在高程1810m(坝高74.5m)以下,坝体主要是在低温季节浇筑,布置少量诱导缝(拱中部)即可行,而高程1810.0m以上,坝体在高温季节浇筑,产生较大的高温区,增大了坝体的拉应力及其分布范围,使温度问题突出,仅靠诱导缝难以控制开裂,有必要设置横缝来释放坝体(尤其是拱端)的温度应力.此外,在拱冠两侧,拱应力变

14、化较小,拱冠两侧的诱导缝间距可稍大,而在拱端附近,应力急剧变化,因此,缝应尽量靠近拱端高应力区,或布置无抗拉强度的横缝是合理的.一TT_3.2.4改进缝的构造,简化仓面的施工作业目前国内外大多数工程诱导缝的作法,均采用在碾压完成后的混凝土层面上,挖沟埋设成对的预制混凝土模板,对仓面作业施工干扰大,工效低.改进后的诱导缝成缝技术,系利用成对具有梯形断面的重力式预制混凝土模板,直接在碾压混凝土摊铺的同时于层面上铺设就位.在诱导缝的缝端,设置5cm12cm的三角形的边缘楔形切口,利用应力集中,在不增加诱导缝断面积削弱的情况下,可成倍地降低诱导缝的等效强度.这些改进措施,在九五科技攻关相关专题鉴定中被

15、评价为高拱坝筑坝技术的重大突破.3.3预埋高密度聚乙烯冷却水管降温技术的应用碾压混凝土虽然水泥用量少,水化热低,但由于采用通仓快速连续上升的施工工艺和大量掺人粉煤灰,使混凝土散热条件差,发热过程长,坝体仍然存在温度应力问题.对于碾压混凝土高拱坝,如要在高温和次高温季节浇筑混凝土,则温度应力问题将更加突出.对于常态混凝土所采取的降低浇筑温度的温控措施,如加冰拌合,因碾压混凝土用水量少且受拌合均匀性的限制,一般不采用.预冷骨料的措施,虽然降低浇筑温度效果较好,但因碾压混凝土施工一般都具有强度高且不均衡,工期较短的特点,仅仅为碾压混凝土施工配置,必然制冷所需的容量很大,往往不经济.此外,出机口温度较

16、低的碾压混凝土,在摊铺过程中易受到外界气温的倒灌,降低了温控的效果.国内的水口,溪炳等工程,曾试图采用埋设冷却水管的技术用于温控,但因金属水管架设安装复杂,尤其与碾压混凝土施工工艺不适应,未能推广.我们从二滩工程的施工得到启发,首次提出并在大朝山拱围堰上进行试验后,成功地在沙牌拱坝中预埋高密度聚乙烯冷却水管,利用天然河水通水冷却,降低在高温和次高温季节所浇筑的碾压混凝土的最高温升,起到了防止开裂的效果.水管采用材料的特性为:外径32mm,内径28mm,热传导系数0.464W/m?K,拉伸屈服应力不小于20MPa,纵向回缩率不少于3%,在承受1.2MPa的水压下,不破裂,不渗漏.水管采用1.5m

17、1.5m间距,蛇形布置,通河水水温812,对在78月高温季节浇筑的碾压混凝土,可以削减混凝土最高温升59.通过施工实践证明,由于水管重量轻,塑性好,整卷长度200250m,可不用或少用接头,使用安全,施工敷设方便,不影响仓面碾压混凝土的正常施工,且成本(不论是管材本身还是安装通水的人工费用)远低于金属冷却水管.亦可用于后期通水冷却,降低坝体温度.总之,在碾压混凝土坝5中,采用预埋冷却水管降温,具有效果好,运用灵活,费用低廉,适合碾压混凝土施工工艺等优越性,为碾压混凝土施工采用的温控措施开辟了一条良好的途径.目前,龙首,石河子,蔺河口,招徕等多个工程已采用这一技术.3.4重复灌浆技术的应用碾压混

18、凝土拱坝与常态混凝土拱坝不同,一般勿需等到坝体冷却到稳定温度,就可对坝体张开的诱导缝和横缝进行接缝灌浆,实现挡水;但由于坝体的继续冷却,缝将再度拉开,因此,针对碾压混凝土拱坝这一施工特点,有必要对接缝实施重复灌浆.国内像普定,龙首等工程,都是依靠在缝面上设置两套各自独立的灌浆系统,分别采用水泥和化学灌浆材料来实现两次灌浆(目前由于各种原因,该项设计尚未得到实践的检验).依托沙牌工程的国家九五科技攻关研究,在收集国内外这方面研究成果的基础上,自主开发研制了由橡胶套阀和穿孔钢管组合成的出浆盒来实现重复灌浆.出浆盒结构简单,易于安装,可多次重复使用,而且采用普通水泥或超细水泥,远比化灌的成本低.在本

19、工程中,先后两次使用了该套系统,顺利实现了水泥浆液的灌注.根据对1810m高程以下两条诱导缝共10个灌区的统计:第一次耗灰10.361.9kg/m2,平均为31.74kg/m2;第二次,即重复灌浆,是在缝重新张开,张开度在0.71.7mm之间时施灌,灌前通水检查,管路的畅通性仍然良好,相同部位耗灰量在4.039.23kg/m2,平均为6.65kg/m2.灌后取芯检查表明,两次灌浆的水泥结石界面清晰,黏结良好.3.5防渗.以富胶凝材料的二级配碾压混凝土和迎水面的变态混凝土作为拱坝的主要防渗体系,以LIP高分子防渗涂料面层作为辅助防渗.国外和我国初期建成的碾压混凝土坝,一般都在迎水面设置PVC塑料

20、,常态混凝土,聚合物砂浆,橡胶沥清砂浆等.在普定工程中,成功地应用了碾压混凝土作为自身的防渗体系,根据规范化的层面处理施工工艺,碾压混凝土渗透性可以达到10cm,/s以下,与常态混凝土没有根本的差别.沙牌工程在吸取普定经验的基础上,进一步完善了防渗体系的设置,即除利用与坝体平行上升的二级配富胶凝材料的碾压混凝土作为防渗层的主体以外,在迎水面增加厚50cm的变态混凝土共同构成厚2.07.0m从上到下,逐渐变厚的自身防渗体系.考虑到碾压混凝土施工层面多,受人为因素影响相对较大,易造成质量的薄弱环节,而拱坝断面厚度又较小,承受的水力梯度大,迎水面一旦产生裂缝,极容易造成6_r一水力劈裂,降低坝的整体

21、性和耐久性,为稳妥起见,在迎水面还增设一道辅助防渗层.在收集和充分比较了国内外使用的防渗涂层材料后,最终选用了含有性能优良的橡胶乳液和采取接枝共聚法引入极性基因的聚乙烯烃的合成高分子材料(LIP型).该材料除可以达到1.0MPa的抗渗能力外,还有较好的弹性变形性能(延伸率达300%),当坝体一旦开裂,不致因此失去防渗的作用.根据拱坝受力的特点,这无疑会提高拱坝的安全性能.沙牌工程中采用两布(即玻纤布)六涂的方案,厚1.2mm,直接在拆模后的混凝土面上喷涂,每平方米涂料耗量不小于3kg.施工工艺简单方便,与混凝土黏结良好,与目前国内工程其它涂层相比较,费用可节省一半.3.6高抗裂筑坝材料的研究应

22、用众所周知,筑坝材料与碾压混凝土工程的质量关系极为密切.沙牌工程利用国家科技攻关的有利条件,组织多个单位联合攻关,并将筑坝材料研究的成果谨慎地直接用于工程,不仅就地取材,就近选厂,方便施工,取得了极大的经济效益,尤其是提高了材料的抗裂性能,使碾压混凝土具有宝贵的低弹性模量,高极限拉伸值特性,十分少见.科研试验,施工仓面取样,以及混凝土钻孔芯样二级配90d龄期的碾压混凝土主要力学指标见表2.表2C20RCC(级配J各阶段试验成果注:除砼钻孔芯样龄期在180<1以上外其余均为90d.3.6.1水泥就近选择价格低的中型水泥厂家,要求按照高铁低铝的原则(C3s55%,C3A6%,C4AF=14%

23、17%,fCaO1.2)调整配方,专门生产水泥,同时掺入6%9%低碱度具有微膨胀性的磁选钢渣.根据显微硬度观察及单掺矿物成分的分析试验表明,该水泥不仅脆性系数小于6,特别是在与骨料的界面上产生许多纤维状或禾束状C4AF水化产物,较多的似棉絮状的csH连接凝胶充填界面空隙,不仅使材料具有更大的韧性和显微硬度,还表现出较高的抗裂,抗磨和微膨胀特性.3.6.2人工骨料就地取材,选用了具有微裂隙,弹强比较低的花岗岩作为人工骨料.花岗岩的主要组成为长英岩(30%),片麻岩(65%),片岩(2.5%)和角岩(2.5%),其弹强比为352,渗透系数量级为10109,裂隙发育指标为1l12,虽然热学性能和加工

24、粒形都不如灰岩好,但由于微裂隙的存在,在外力作用下的附加变形增加了混凝土的极限拉伸值.考察骨料与水泥浆体的界面,长英岩与片麻岩由于表面粗糙,与水泥互相嵌固和咬合,亦增强了物理黏结力和摩擦力.对比灰岩,界面的CSH凝胶增多,而Ca(OH)2富集可能减小,其界面效应因存在化学键力作用,表现出较高的界面强度和较大的徐变度.3.6.3配合比在配合比设计中,特别重视对细骨料的控制.本工程砂的加工系利用筛分楼,细碎,棒磨和沉淀池四股沙源混合而成,砂的粒形,级配比较良好.一般情况下,大于0.25cm的砂粒比例不超过30%,砂的级配应连续.石粉总含量除按17%(小于0.08cm约占10%)控制外,由于小于0.

25、045cm的石粉颗粒具有低活性,能缓慢地与水泥水化生成的Ca(OH)2起水化作用,达到提高密实性,黏结性和抗渗性的效果,因此在石粉中,要求尽可能提高小于0.045cm以下的成分.此外,对于粗骨料,把控制超径作为重点,在部分坝体范围,最大骨料粒径降至65mm,可减少骨料分离.3.6.4变态混凝土的使用在整个坝体混凝土中,除坝基础找平垫层混凝土,电梯井的上部结构以及廊道底板和各种孔洞预制件采用常态混凝土外,占工程总量(约38.5万m3)95%以上的坝体均使用碾压混凝土或者变态混凝土.由于变态混凝土使用范围扩大到与两岸岸坡基岩接触的垫层,坝面上游的防渗层和下游斜面等部位,达到了简化施工程序,减少水泥

26、用量的目的,避免了因拌和楼受混凝土品种变换影响而降低混凝土的生产率,对坝体碾压混凝土快速上升十分有利.3.6.5MgO混凝土的应用对于坝体的大体积垫座在国内首次使用外掺MgO(占胶材总量的3.6%4.0%)的碾压混凝土.44mX56m的仓面不分纵缝,横缝,依靠延迟微膨胀所获得的50个微应变(60d)补偿由于温度应力导致混凝土收缩可能引起的开裂.目前,垫座混凝土温度已接近稳定温度,尚未发现裂缝.3.7漩流竖井泄洪内消能工的应用1号泄洪洞系利用导流洞改建形成,原设计采用龙抬头方式,具有斜井施工困难,洞内流速大等缺点,经系列的科技攻关研究后,改为利用涡漩式竖井漩流消能的方式,消能率可达80%以上.沙

27、牌工程的漩流泄洪洞主要由压力短进水口,涡室(巾10m),竖井(.0m)及结合导流洞的水平出水洞等建筑物构成.多次模型试验表明:泄洪流量达242ma/s,设计水头88.0m,出口最大流速21.3m/s,消能率根据r_一导流洞的断面尺寸及下游冲刷要求,选定为73%.这在目前国内已建成的同类型消能工中为规模最大者.采用具有陡坡的急流式水道和进水口,在国内外尚属首创,可为溪洛渡,锦屏等大流量的竖井泄洪方式的应用提供借鉴.目前,通过原型观测设计及仪器布置方案优化的研究,对建筑物开展了8个脉动压力测点,4个水流空化测点,出口流速断面,以及对二处通气量的观测,为指导运行和推广使用该项技术,提供原始资料和工程

28、实践经验.3.8优化提前发电方案.工程分两期建成沙牌工程于1995年批准立项开工以后,由于拦河大坝工程的建设资金占总投资一半以上,建设单位仅靠当地民族企业自筹的资金,难以保证工程全面开工,加之工程施工场地狭窄,道路,供电,征地等准备工作不足,如所有施工单位进场,势必造成相互干扰和制约.另外,沙牌高碾压混凝土拱坝所面临的关键技术难题正待组织攻关,在当时条件下,技术上的准备也还欠缺.基于上述情况,在业主的支持下,开展了优化提前发电方案的研究,研究成果获得上级部门的批准后,顺利实施.工程分两期建设:一期除按照已批准的永久发电引水系统,厂房等建筑物和机电设备容量完建外,在坝上游兴建临时挡水低坝和长度约

29、1520m的临时引水隧洞与永久引水隧洞相衔接,先期按照与死水位相应的水头径流式发电;二期则完建碾压混凝土高拱坝及泄洪系统,实现水库蓄水,提高发电水位和发挥调节能力,使沙牌电站及下游梯级电站达到设计的发电出力.优化后的方案,既不影响电站的总体设计,又缓解了建设资金短缺的矛盾,为促进沙牌电站的建设和科技攻关的顺利进行提供了保证.经过1997年投产后的事实证明,临时发电的年发电量约1亿kW?h,发电收入上千万元,不仅顺利回收了临时工程所增加的401万元投资,而且为二期工程的建设积累了不少的建设资金,经济效益和社会效益都十分显着.3.9波纹管补偿器的应用压力管道在四川首次应用了波纹管补偿器.沙牌水电站

30、的引水系统与厂房分设于河床两岸,其间由管桥连接;而左桥台及镇墩均置于沙卵石覆盖层上,压力管道除轴线呈空间弯曲外,还承受约1.53.5cm的轴向及横向变形,采用常规的增加管壁厚度和采用普通的承插式伸缩节已难于满足钢管受力和变形的要求.参考河北桃林口工程的经验,与南京晨光机器厂合作,在沙牌压力钢管管桥的两端支座及镇墩与岔管之间,分别设置了单式和复式的各两套波纹管补偿器.最大水头为400m,管径(下转第10页)7坝工程的设计和施工中.通过科技开发,技术创新,解决了我院在水电建设中的许多关键技术问题,实现了技术的跨越式发展.依托沙牌水电站,经过十年的科技攻关,取得了丰硕成果,使碾压混凝土筑坝技术上升到

31、一个新的水平.3科技开发工作任重道远企业是技术创新的主体,技术创新又是企业发展高科技,实现产业化的重要前提.我们要有勇气和信心迎接新的挑战,正确处理好生产力与生产关丫r1r-丫,-r丫丫丫丫丫丫丫rT丫广丫丫rr(上接第7页)2.0m,采用Q波形.为减少水头损失和泥沙磨损,内筒增加里衬,外部设有保护罩以防撞击,总重12.93t.由于首次在水电站高PD值情况下使用,厂家作了精心的设计,加工和试验,并在费用上给予优惠,使之与普通伸缩节相近.通过电站六年多时间的运行,证明钢管在地基产生不均匀沉陷的条件下,能适应设计不同工况下所产生的轴向和横向变形,运行是可靠的.尤其在运行过程中的维护也很简单,较普通

32、钢管伸缩节要经常处理漏水,更换填塞材料等要省事得多.4结束语沙牌水电站结合国家重点科技攻关计划所开展系,技术创新与发展的关系,科学研究与勘测设计优化的关系,最大限度地调动广大工程技术人员的积极性,提高勘测设计技术水平,提高市场的竞争能力和经济效益.知识经济的兴起和信息时代的到来,以及中国加入WTO,给企业带来了空前的机遇和挑战.面对机遇和挑战,创新求发展也是科技开发管理的重要思想,它是提高设计质量并切实提高核心竞争力的重要途径.以创新的思维和工作方式,将各项科技工作做得更好并获得更快的发展,不断增强企业的核心竞争力,推动企业不断成长壮大.r-广丫丫丫r-r-丫丫广丫丫,-1,-,-丫丫丫的一系

33、列科学研究项目取得了丰硕成果.这些成果不仅对指导沙牌水电站碾压混凝土拱坝工程的设计,对节省工程投资,保证工程优质的完建发挥了巨大的作用,特别是在选定适合碾压混凝土施工的典型枢纽布置型式,确定施工期结构分缝的型式,布置原则和计算方法,高抗裂性的碾压混凝土筑坝材料的选择与应用,以及坝体预埋聚乙烯冷却水管降温技术,坝体诱导缝,横缝的成缝技术和重复灌浆技术等方面的突破,对我们国家在坝工建设方面形成100m级的高碾压混凝土拱坝成套的筑坝技术及其更大范围的推广应用作出了贡献.欢迎订阅2004年度中国勘察设计杂志中国勘察设计是由建设部主管,面向国内外发行的国家一级刊物.作为全国勘察设计行业唯一的综合科技类期

34、刊,多年来在宣传工程设计与建设领域的方针,政策与法规,推动勘察设计单位改革与发展,促进科技进步及优秀成果转化方面发挥了显着的作用.刊物因其内容新颖翔实,指导性强及高品位,多角度,深层次的特色,深受业内人士及广大读者的喜爱.在新时期,为更好地服务于行业发展,适应瞬息万变的社会需要,实现刊物与市场的紧密结合,中国勘察设计将从各方面进行革新,内容上除保留原有受读者欢迎的栏目外,将重点增设一些新颖栏目,如专家纵谈,科技成果推介,设计案例剖析,室内设计,智能设计,西部开发,国外借鉴,开拓国际市场等,以崭新的面貌贴近读者.2OO4年的中国勘察设计采用A4开本,版式简洁美观,封面,内文彩色胶印.每期定价为l8元,全年216元(含邮费).欢迎工程勘察设计单位,各类投资主体,工程公司,施工监理公司,房地产公司,建材企业踊跃订阅,工程建设管理人员,项目法人,工程技术人员,以及广大读者积极订阅.订阅方式:可向我社直接订阅,定购30份赠阅1份.开户银行:北京工商行百万庄分理处地址:北京市百万庄建设部内账号:02000o1409006579864邮编:100835银行户名:中国勘察设计杂志社E-nufifl:zkscNna163.coln电话:(010)68394470,68393198,68394729联系人:杨丹传真:6839416510

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