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水利水电工程是有若干个单项工程和单位工程或许多分部分项工程组成的具有一定功能的有机的整体,是一个完整的系统,这个系统又可按起其组成部分分解为若干个子系统,各个子系统是在满足工程项目总体功能的基础上协调地发挥各自的功能。
(4)工程项目的大型性
由于水利水电工程功能的要求和承受相当大的荷载,所以建筑物的体型都很大。
有效的组织水利水电枢纽工程的整个施工过程,达到好的经济效益和社会效益,是整个水利水电枢纽工程施工组织和施工管理的关键所在a应用现代科学技术的新成就来实施对水利水电工程施工过程的控制是确保施工质量与施工进度的有力手段。建立在三维实体模型建模基础之上的水利水电工程施工过程仿真模拟技术是融现代图形图象学理论、计算机技术与十利水电工程施工技术于一体的高新技术,对其在施工组织与管理中应用进行深入地研究,实现不同门类的“知识集成”与“技术集成”,对于提高我国的水利水电枢纽工程的施工质量与施工水平是大有裨益的。
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近年来进行了一系列课题的研究,主要有:高边坡形成过程模拟及其岩体稳定性研究,陡高边坡岩体非线性力学分析方法研究,陡高边坡及岩体地下开挖数值模拟研究,岩石蠕变断裂试验研究,陡高边坡地质背景演变与地质工程态势特征研究,缓倾角节理岩体动力特性研究,地下厂房工程岩体质量分级及围岩应力分析,若干重大滑坡稳定性计算分析,重力坝抗滑稳定性研究,水库安全监测资料综合分析及重要滑坡预测模型,自然边坡滑坡防治方案研究。
该方向主要从事水利水电工程及其它工程爆破中爆炸能量转化的精密成套技术研究,开发系列爆破炮眼堵塞材料,提高爆破炮眼的堵塞质量和技术,避免爆炸气体产生直接由炮眼口外泄,使工程爆破过程中爆炸能量的利用率得到大幅度提高。该研究方向主要研究若干种系列新型堵塞炮眼材料,有效地消除了爆炸气体产生直接由爆眼口冲出而引起爆炸能量严重损失,增强了爆炸气体压力,增加对岩土的作用力,提高破碎岩体的效果。可明显地提高工程爆破的经济效益和安全性,同时减少爆破的有害效应。该技术具有如下优点:①材料来源可靠,工艺简单;
严格控制原材料。通通过合理选择原材料和混凝土配合比,降低混凝土的热强比,提高混凝土的抗裂性能。选用符合规定要求的低水化热水泥,大限度地减小水泥用量,同时减小水灰比。特别要发挥外加剂的作用,用能满足和易性要求的小用水量,不用过大的坍落度。通过试验选择合格的外加剂。严格控制混凝土施工质量。施工中认真执行“三检制”对包括水灰比、骨料级配、拌和时间、平仓、振捣等各个环节严加控制,采用二次振捣工艺,以提高混凝土密实度和抗拉强度。加强施工养护。采取洒水养护和覆盖养护法尽早开始养护,混凝土在适宜温度、湿度条件下正常进行硬化过程,不致由于蒸发变干而引起水化作用失常,发生强度增长受阻、干缩裂缝等有害现象。控制拆模时间,根据现场试验龄期和气候条件确定拆模时间。
振捣时采用插入式振捣器与平板式振捣器配合使用,先用插入式振捣器振捣,插入式振捣器的移动距离不宜大于作业半径的1.5倍,至模板边缘的距离须不大于其作业半径0.5倍。振捣时须避免碰撞模板、钢筋、传力杆和拉杆。平板振捣器纵横振捣时须重叠10—20cm。振捣器在每一位置停留时间须足够长,平板振捣器不宜小于15s,插入式振捣器不小于20s,以便将混凝土拌和物振捣密实。当拌和物停止下沉,不在冒汽泡并泛水泥浆时,混凝土即被振捣密实,但不得过振。振捣时须辅以人工找平,并随时检查模板;如模板发生位移、变形或松动,须及时纠正。振捣作业须在拌和物初凝以前完成。混凝土分两次摊铺,振捣上层混凝土拌和物时,插入式振捣器须插入下层拌和物5cm以上,以便上下层形成整体;上层混凝土拌和物振捣在下层拌和物初凝前完成,振捣时注意防止传力杆和拉杆变位。