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水电枢纽HEC混凝土道路工程设计与施工技术研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:04:36
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水电枢纽HEC混凝土道路工程设计与施工技术研究【摘要】:交通道路工程作为水利水电枢纽的基础工程,在其建设和运行期都起着十分重要的作用。目前水电枢纽的道路工程几乎都是毫无疑问地采用一

【摘要】:交通道路工程作为水利水电枢纽的基础工程,在其建设和运行期都起着十分重要的作用。目前水电枢纽的道路工程几乎都是毫无疑问地采用一般交通道路工程的建筑材料、设计方法和施工技术。但由于水电枢纽工程道路的建设和运行环境都十分恶劣,车种复杂且载重量特大,要求道路的建设标准特别高,投资大,即使是一部分临时道路工程也只能如此。否则直接采用开挖暴露路面或泥沙石路面,维修困难、费用高且环境差、车辆损耗大。特别是道路工程建设枢纽的准备期,砂石系统尚未建立,需大量外运砂石,材料及运输费用高。而另一方面,枢纽的其他准备工程,如导流洞、交通洞等开挖的大量石渣又必须运走,没有得到有效利用且增加环境保护投资。这就在设计、选材等方面提出了一个新的问题,能否充分利用这些废弃石渣,又能适应这种恶劣环境,保障安全运用,还能降低生产成本的新型道路。 武汉大学、武汉路德材料有限责任公司,研制了一种新型无机胶凝材料,高强高耐水土体固结剂(High Strength and Water Stability Earth Consolidator,以下简写为HEC),能良好地固结石渣、沙砾石和土体。这就为建设这种机关报型道路提供了物质基础。因此,本文结合水电枢纽工程特点,进行HEC混凝土道路工程设计和施工技术研究是具有重要的理论定义和实用价值的。 首先对国内外交通道路路面工程设计和施工技术进行了较广泛的调查分析,特别是对水电枢纽道路工程的特点,建设中的经济技术问题进行了分析,提出了适于水电枢纽道路工程建设的对策。 在总结交通道路工程设计理论的基础上,结合HEC混凝土的技术特点和水电枢纽工程道路的建设特点,提出HEC混凝土路面工程的设计方法、配合比设计公式及方法、弹性模量和抗折强度取值范围,将石渣粒径放宽至80mm,含泥量放宽至8%。 同时,在总结国内外道路工程施工技术的基础上,研究了适于HEC混凝土道路工程的施工技术,提出了配套的施工工艺、质量控制和验收办法,检测技术与标准,特别是提出了适于HEC混凝土的切缝时间与强度的关系和早期养护控制等。 结合瀑布沟水电站JC、JL段道路工程,进行了HEC-RCCP型道路工程试验。 中文摘要 对HEC一RCCP型道路工程的设计理论、方法和施工技术与工艺等进行了全面的实 验和检验,该道路工程的质量检测结果充分说明了其合理性和实用性,同时总结提 出了今后类似工程施工中应注意的问题。 结合田湾河水电站进场道路工程,进行了现浇HEC混凝土道路工程的试验和 30.67km的推广施工。经业务和监理单位的工程验收,3个标段的30.67km道路全 为优质工程,质量达到预期目标,进一步证明了设计理论、方法和施工技术的合理 可行性。 最后进行了综合总结分析,阐述了HEC混凝土道路工程的技术经济优势和提 前通车,便于施工的特点,建议迅速在水电枢纽工程和地方交通道路工程中推广应 用。 【关键词】:HEC混凝土 HEC-RCCP道路 现浇HEC混凝土道路 水电枢纽 工程设计 永久道路 临时道路 施工技术 路面型基层
【学位授予单位】:武汉大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:U416.2
【目录】:
  • 中文摘要4-6
  • ABSTRACT6-11
  • 1 、 混凝土道路工程设计研究概况11-21
  • 1.1 混凝土道路工程建设发展概况11-12
  • 1.2 现代混凝土路面结构设计理论12-14
  • 1.3 我国混凝土路面结构设计方法14-17
  • 1.4 国外混凝土路面结构设计方法17-19
  • 1.5 现代道路工程设计理论的发展与问题19-20
  • 1.6 本文主要研究问题20-21
  • 2 、 水电枢纽HEC混凝土道路工程设计研究21-42
  • 2.1 水电枢纽道路工程的特点21-23
  • 2.2 水电枢纽道路建设值得考虑的几个问题23-26
  • 2.3 HEC及其性能26-28
  • 2.4 水电枢纽道路建设的对策28-32
  • 2.5 HEC混凝土结构设计32-40
  • 2.6 HEC混凝土道路工程的优势40-42
  • 3 、 HEC混凝土道路工程施工技术研究42-72
  • 3.1 HEC混凝土道路工程材料42-44
  • 3.2 HEC混凝土施工配合比的确定44-51
  • 3.3 HEC混凝土路面施工技术及质量检测51-68
  • 3.4 HEC混凝土道路工程质量检测与验收68-72
  • 4 、 瀑布沟水电站HEC-RCCP道路工程施工研究72-81
  • 4.1 瀑布沟水电站及其道路工程概况72
  • 4.2 HEC-RCCP道路试验工程概况和结构设计72
  • 4.3 HEC-RCCP道路工程材料及配合比设计72-74
  • 4.4 HEC-RCCP道路工程施工特点74
  • 4.5 HEC-RCCP道路工程施工试验74-76
  • 4.6 HEC-RCCP道路工程的实施效果76-79
  • 4.7 HEC-RCCP道路工程施工的几个技术问题79-81
  • 5 、 田湾河水电站HEC道路工程施工研究81-86
  • 5.1 田湾河水电站及其道路工程概况和结构设计81
  • 5.2 田湾河水电站及其HEC路面混凝土配合比设计81-82
  • 5.3 HEC混凝土道路试验段施工82-83
  • 5.4 HEC混凝土道路通车时间83-84
  • 5.5 田湾河水电站道路工程验收84-85
  • 5.6 现浇HEC混凝土路面施工中应注意的问题85-86
  • 6 、 总结86-88
  • 致谢88-89
  • 主要参考文献89-93


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