沐若水电站大坝混凝土裂缝技术处理措施.pptxVIP

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沐若水电站大坝混凝土裂缝技术处理措施汇报人:2024-01-18BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA

目录CONTENTS引言裂缝成因分析技术处理措施施工质量控制技术处理效果评估结论与展望

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA01引言

位于中国西南部的大型水电站,具有发电、防洪、灌溉等多重功能。沐若水电站大坝类型工程重要性混凝土重力坝,采用高强度混凝土浇筑而成。沐若水电站是地区电力供应的主要支柱,大坝的安全直接关系到下游居民的生命财产安全。030201工程概述

主要包括干缩裂缝、温度裂缝、施工裂缝等。裂缝类型混凝土浇筑过程中的温度控制、后期养护、施工质量等。影响因素降低大坝结构强度,影响大坝的整体稳定性,可能导致渗漏、溃坝等严重后果。对大坝的危害裂缝问题及其影响

通过采取科学有效的技术处理措施,修复大坝混凝土裂缝,保障大坝的安全稳定运行。目的提高大坝的耐久性和使用寿命,确保水电站的正常发电和周边地区的安全,同时对于类似工程的裂缝处理具有借鉴意义。意义技术处理措施的目的和意义

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA02裂缝成因分析

混凝土浇筑后,由于水化热作用,内部温度会升高,而表面温度受环境影响较大,导致内外温差产生温度应力。混凝土在温度变化时会发生热胀冷缩现象,若约束条件较强,则会在结构内部产生拉应力,导致裂缝产生。温度变化引起的裂缝热胀冷缩温度应力

收缩引起的裂缝塑性收缩混凝土浇筑后,在塑性状态下因水分蒸发等原因产生的收缩。干燥收缩混凝土硬化后,在干燥环境下由于水分散失而产生的收缩。自生收缩水泥水化过程中,因化学反应引起的体积缩小。

静荷载大坝自重、水压力等静荷载作用下,若结构设计不合理或施工质量控制不当,易导致裂缝产生。动荷载地震、风浪等动荷载作用下,混凝土结构可能产生振动和变形,进而引发裂缝。荷载作用引起的裂缝

施工因素施工过程中浇筑、振捣、养护等环节控制不当,可能导致混凝土密实度不足、内部缺陷增多等问题,从而引发裂缝。环境因素冻融循环、化学侵蚀等环境因素会对混凝土结构造成损伤和破坏,导致裂缝的产生和发展。材料因素混凝土原材料质量不稳定、配合比设计不合理等因素可能导致混凝土性能劣化,进而产生裂缝。其他因素引起的裂缝

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA03技术处理措施

表面处理法表面涂抹适用于宽度小于0.2mm的微裂缝,通过在裂缝表面涂抹水泥浆、环氧胶泥等,封闭裂缝并防止水分和有害物质侵入。表面贴补适用于宽度较大或深度较浅的裂缝,通过在裂缝表面粘贴玻璃纤维布、碳纤维布等增强材料,提高裂缝部位的抗拉强度。

适用于宽度大于0.3mm且深度较浅的裂缝,通过压力将水泥浆注入裂缝内,达到封闭裂缝和恢复结构整体性的目的。水泥浆填充适用于宽度较小但深度较大的裂缝,通过向裂缝内注入化学浆液(如环氧树脂、聚氨酯等),使浆液在裂缝内固化,达到封闭和补强效果。化学灌浆填充填充法

适用于宽度较大、深度较深的裂缝,通过向裂缝内施加一定压力,将水泥浆或化学浆液灌入裂缝内,达到封闭和补强效果。压力灌浆适用于宽度较小、深度较浅的裂缝,通过真空设备在裂缝处形成负压,将水泥浆或化学浆液吸入裂缝内,实现封闭和补强。真空吸浆灌浆法

123适用于因结构变形引起的裂缝,通过在结构外部施加预应力,使结构产生反向变形,从而减小或消除裂缝。预应力加固适用于因承载力不足引起的裂缝,通过在结构外部粘贴钢板或型钢,提高结构的承载能力和刚度。粘贴钢板加固适用于因支撑不足引起的裂缝,通过在结构内部或外部增设支撑构件,提高结构的稳定性和承载能力。增设支撑加固结构补强法

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA04施工质量控制

03外加剂选用性能稳定、质量可靠的外加剂,严格控制外加剂的掺量,确保混凝土的工作性能和耐久性。01水泥选用优质水泥,严格控制水泥的细度、强度、安定性等指标,确保水泥质量符合规范要求。02骨料选用洁净、坚硬、级配良好的骨料,控制骨料的含泥量、针片状含量等指标,保证骨料的品质。原材料质量控制

水胶比根据工程要求和混凝土强度等级,合理确定水胶比,保证混凝土的强度和耐久性。砂率通过试验确定最佳砂率,使混凝土具有良好的和易性和保水性。外加剂掺量根据混凝土性能要求,通过试验确定外加剂的最佳掺量,提高混凝土的工作性能和耐久性。配合比设计优化

搅拌采用强制式搅拌机进行搅拌,确保混凝土的均匀性和稳定性。搅拌时间应符合规范要求,避免搅拌不足或过度搅拌。浇筑在浇筑前应对模板、钢筋等进行检查和验收,确保符合设计要求。浇筑过程中应控制混凝土的自由倾落高度,避免发生离析现象。同时,应采用振捣器等设备对混凝土

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