《水利水电枢纽施工技术》PDF下载

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  • 作  者:司兆乐主编
  • 出 版 社:北京:中国水利水电出版社
  • 出版年份:2002
  • ISBN:7508407466
  • 页数:448 页
图书介绍:

1 绪论 1

1.1 水利水电枢纽施工的特点 1

1.2 现代水利水电枢纽施工技术的发展概况 3

1.3 混凝土坝施工技术的发展 3

1.3.1 国外的发展趋势 3

1.3.2 新中国50年来的发展状况 5

1.4 土石坝施工技术的发展 9

1.4.1 国外的发展趋势 9

1.4.2 新中国50年来的发展状况 10

1.5 其它施工技术 12

1.5.1 岩石开挖爆破 12

1.5.2 地下工程施工 14

1.5.3 高边坡施工 15

1.5.4 基础处理施工 16

1.6 施工总进度和工期 18

1.7 工程质量控制 22

1.8 21世纪我国水利水电建设及施工技术的发展前景 23

2 爆破开挖技术 25

2.1 概述 25

2.2 水利水电工程爆破试验 25

2.2.1 爆破试验注意事项 26

2.2.2 工程爆破试验实例 27

2.3 明挖工程爆破 30

2.3.1 梯段爆破 30

2.3.2 平地掏槽爆破 39

2.3.3 保护层爆破 41

2.3.4 建筑物边坡开挖爆破 47

2.4.1 隧洞开挖爆破 57

2.4 地下工程开挖爆破 57

2.4.2 竖井、斜井开挖爆破 63

2.4.3 大型洞室开挖爆破 64

2.5 围堰及岩坎拆除爆破 64

2.5.1 葛洲坝工程大江上游围堰混凝土防渗心墙拆除爆破 65

2.5.2 禹门口提水工程一级站围堰及岩坎拆除爆破 69

2.5.3 高坝洲水电站碾压混凝土坝纵向围堰拆除爆破 74

2.6 料场开采爆破 75

2.6.1 水利水电工程石料开采的要求 76

2.6.2 料场开采的梯段爆破 76

2.6.3 堆石料开采的洞室爆破 79

2.6.4 料场开采的洞室加梯段爆破 81

2.7.1 钢筋混凝土爆破 82

2.7.2 混凝土爆破 82

2.7 水工建筑物混凝土爆破 82

2.7.3 混凝土切割爆破 83

2.7.4 混凝土拆除爆破 85

2.8 爆破震动安全监测 87

2.8.1 爆破震动安全监测是爆破安全控制的有效方法 87

2.8.2 爆破震动安全监测的测试参量 87

2.8.3 安全标准确定的有关问题 87

2.8.4 爆破震动安全监测的实施 88

3 混凝土施工技术 94

3.1 混凝土工程施工技术与施工设备 94

3.1.1 混凝土坝传统施工方法的改进与新设备的发展 94

3.1.2 混凝土施工方案及施工设备 96

3.1.3 施工栈桥与门塔机 99

3.1.4 缆机 100

3.1.5 专用皮带机 107

3.1.6 仓面设备及布置 109

3.2.1 混凝土浇筑进度与计算机仿真 111

3.2 混凝土浇筑计算机仿真与进度管理 111

3.2.2 计算机仿真技术 112

3.2.3 仿真实例——三峡二期工程混凝土大坝实时动态仿真 116

3.3 大体积混凝土温控与防裂设计 118

3.3.1 混凝土浇筑的分缝分块 119

3.3.2 温控设计的主要内容 121

3.3.3 温差标准的拟定 121

3.3.4 混凝土保温与气温骤降 125

3.3.5 大体积混凝土温度的实用计算法 127

3.3.6 通水冷却的温度计算 133

3.3.7 冷却水管的事故处理 140

3.3.8 混凝土温控防裂措施 140

3.4 碾压混凝土施工技术 142

3.4.1 碾压混凝土原材料及配合比 143

3.4.2 碾压混凝土浇筑上升方式及浇筑季节 143

3.4.4 平仓及碾压 144

3.4.3 碾压混凝土拌和及运输 144

3.4.5 造缝 145

3.4.6 碾压混凝土温度控制 145

3.4.7 施工缝面处理 146

3.4.8 模板 147

3.4.9 防渗层常态混凝土浇筑 147

3.5 混凝土坝接缝灌浆 147

3.5.1 接缝灌浆的次序 147

3.5.2 通水检查及灌区事故的处理 148

3.5.3 接缝灌浆的基本条件 150

3.5.4 接缝灌浆的质量检查 150

3.6 混凝土质量缺陷处理 150

3.6.1 混凝土裂缝的检查与处理 151

3.6.2 混凝土不密实与渗漏的检查与处理 153

3.6.4 冲磨与空蚀 154

3.6.3 低强混凝土的处理 154

3.6.5 过流表面不平整度的检查处理 155

3.7 金属结构安装 157

3.7.1 概述 157

3.7.2 施工方法 158

3.7.3 金属结构安装与混凝土浇筑的逻辑关系及施工配合方式分析 161

4 施工总进度、总体布置与对外交通 163

4.1 概况 163

4.1.1 施工总进度的任务 163

4.1.2 施工总体布置的任务和原则 163

4.1.3 对外交通运输的特点及发展趋势 164

4.2 施工总进度 164

4.2.1 新中国成立50年来施工总进度设计和实施的经验 164

4.2.2 施工总进度的编制 169

4.2.3 工程实例 180

4.2.4 计算机辅助管理工具在施工总进度中的应用 186

4.3 施工总布置 192

4.3.1 施工总布置的方案选择 192

4.3.2 施工总布置的规划设计 200

4.3.3 施工总布置的实例 215

4.4 对外交通 236

4.4.1 对外交通方案的选择 236

4.4.2 对外交通工程的规划设计 240

4.4.3 重大件的运输 244

4.4.4 对外交通运输的工程实例 246

5 砂石料生产系统 257

5.1 砂石料料源的选择与规划 257

5.1.1 砂石料的分类 257

5.1.2 水工混凝土骨料的质量技术要求 257

5.1.3 砂石料料源中主要有害物质的控制与处理 261

5.1.4 砂石料料源的规划 264

5.2.1 加工厂规模的划分 277

5.2 砂石加工厂 277

5.2.2 砂石料加工技术的发展 278

5.2.3 加工厂生产规模的确定 279

5.2.4 加工厂厂址的选择 280

5.2.5 生产工艺及设备配置 281

5.3 新工艺和新设备及其应用 289

5.3.1 破碎设备与工艺 289

5.3.2 筛分设备 300

5.3.3 制砂设备与工艺 302

6.2 混凝土生产系统的规划要点 309

6.2.1 混凝土生产系统的设置 309

6.1 混凝土生产系统的特点及发展趋势 309

6 混凝土生产系统 309

6.2.2 混凝土生产系统生产能力的确定 310

6.2.3 混凝土生产系统的组成 313

6.2.4 混凝土生产系统的布置要点 314

6.2.5 混凝土生产系统场内出料线的布置 315

6.3 拌和楼楼型的选择要点 316

6.3.1 一般原则 316

6.3.2 拌和楼生产能力的选取 317

6.3.3 拌和楼型式的选择 317

6.3.4 搅拌机的型式 318

6.3.5 拌和楼(机)的发展趋势 319

6.4 二次筛分工艺 321

6.4.1 概述 321

6.4.2 二次筛分工艺的选择原则 322

6.4.3 二次冲洗筛分的工艺 322

6.5.1 2×3m3(楼顶二次筛分)拌和楼生产实例 325

6.5 国内外大型拌和楼的生产实例 325

6.5.2 2×6m3拌和楼(二阶式)生产实例 326

6.5.3 4×3m3(楼顶二次筛分)拌和楼生产实例 328

6.5.4 2×4.5m3拌和楼生产实例 330

6.5.5 三峡二期工程混凝土拌和楼生产实例 332

7 混凝土预冷技术 337

7.1 概述 337

7.2 混凝土组成材料的自然降温 338

7.3 冷水预冷骨料技术 340

7.3.1 常用的冷水预冷骨料法及工艺流程 340

7.3.2 水冷骨料的降温效果 341

7.3.3 工程实例 344

7.4 风冷骨料技术 347

7.4.1 风冷骨料的工艺 347

7.4.2 两次风冷骨料的技术 348

7.4.3 风冷骨料的专用设备 349

7.4.4 工程实例 350

7.5 片冰拌和混凝土技术 350

7.5.1 片冰拌和混凝土的工艺 350

7.5.2 片冰机 352

7.5.3 片冰的贮存、运输和称量 354

7.5.4 工程实例 355

7.6 混凝土预冷的综合措施 357

7,6.1 混凝土预冷综合措施的组成 357

7.6.2 两次风冷与水冷骨料的比较 358

7.6.3 三峡工程混凝土的预冷系统 359

7.7 混凝土预冷系统中的制冷技术 365

7.7.1 混凝土预冷系统的制冷工艺 365

7.7.2 制冷的主要设备及辅助设备 369

7.7.3 制冷设备的布置 370

7.7.4 制冷厂的管道 372

7.7.5 混凝土预冷系统的隔热保温 375

7.7.6 工程实例 377

7.8 混凝土预冷系统的自动控制和监测 382

7.8.1 混凝土预冷系统的自动控制技术 383

7.8.2 混凝土预冷系统监测措施 386

7.8.3 常用的仪器仪表 386

7.8.4 预冷混凝土生产线安全技术 388

8 施工给水先进适用技术 390

8.1 概述 390

8.1.1 大中型水利水电工程施工给水的特点 390

8.1.2 大中型水利水电工程施工给水概况 391

8.1.3 大中型水利水电工程施工给水工程的布置 394

8.1.4 施工给水工程布置要注意的重要问题 395

8.2.2 淹没式取水技术 396

8.2.1 水利枢纽取水工程的特点 396

8.2 施工给水取水工程的特点及先进技术运用 396

8.2.3 曲臂式取水滑道技术 399

8.2.4 坝上式取水技术 401

8.2.5 移动式滑道取水技术 402

8.2.6 虹吸取水技术 404

8.3 水处理技术 408

8.3.1 施工给水工程水处理技术的特点 408

8.3.2 低能耗高效网格絮凝技术 408

8.3.3 高效折板絮凝技术 409

8.3.4 同向流斜板沉淀技术 411

8.3.5 先进的单因子投药技术 411

8.3.6 二氧化氯消毒技术 412

8.3.7 移动钟罩滤池技术 413

8.4.1 过江输水的特点 415

8.4 过江输水技术 415

8.3.8 制冷水回收系统 415

8.4.2 过江输水技术的运用 416

8.5 水上水厂船 416

8.5.1 水上水厂船的工程特点 416

8.5.2 水上水厂船的布置 417

8.5.3 水上水厂船的先进技术 417

8.6 水利水电工程中的施工废水处理技术 420

8.6.1 废水处理回收的意义和概况 420

8.6.2 废水处理回收的方法及工艺流程 421

8.6.3 废渣处理的方法 422

9 水工沥青混凝土生产系统 423

9.1 水工沥青混凝土原材料的技术要求与选择 423

9.1.1 水工沥青混凝土原材料的特征及其作用 423

9.1.2 水工沥青混凝土原材料的技术要求 425

9.1.3 水工沥青混凝土原材料的选择 428

9.2 矿料加工系统 431

9.2.1 矿料的加工特征和工艺技术要求 431

9.2.2 矿料加工工艺的流程和主要工艺设备配置的分析 431

9.2.3 矿料加工系统的车间设置 432

9.3 沥青储存与加热系统 435

9.3.1 沥青的采购、运输和储存 435

9.3.2 沥青加热的工艺及加热设备 435

9.4 混合料拌和系统 436

9.4.1 混合料的制备 436

9.4.2 混合料拌和系统的选址及其生产车间的设置 438

9.4.3 混合料的储存与运输 440

9.5 工程实例——三峡工程茅坪溪土石坝沥青混凝土生产系统 441

9.5.1 原材料的技术要求与料源 441

9.5.2 系统设计的特征 443

主要参考文献 448