液压滑模在水布垭水电站深竖井混凝土浇筑中的应用
试谈滑模在竖井衬砌混凝土中的应用
土 , 凝 土 表 面 会 出 现 一 些 局 部 的 糙 面 , 的 边 角坍 塌 , 需 混 有 只
泥在三个月 内的存期 。
3 骨料 。采 用 河 床 卵 石 , 大 粒 径 4 r 含 泥 量不 大于 . 粗 最 0 m, a
1 级配 良好 , %, 混凝土 的和易性好 , 抗压强度 高。
只要根据现场实 际情况 , 把握好提 升时间就 可以解决 。以上问 题的原因主要是顶升速度 太快 , 没有根据气温 、 混凝 土凝结时 间、 浇筑速度等实际情况来确定顶升的时间和速度。 六、 质量控制 1 . 钢筋。钢筋进场时, 首先 检查 出厂质量证明书, 每捆钢筋 的标示 , 与监理工程师 一起 抽取试件 做力学性能试验 , 验结 试 果合格后方可使用。 2水泥。 . 出厂应有检验合格证 =及试验报告单 , 进场后取样 进行物理性能试 验 , 合格后方可用于施工 ; 先到 的先用 , 保证水
二 、 模 的工 作 原理 滑
滑模 顶 升 是 由一个 控 制 箱 来 控 制 钢模 板 的 上升 , 过 1个 通 0 空 心 液 压 千斤 顶 进 行水 平 垂 直 顶 升 ,利 用 1根 2 r 0 5 m的圆 钢 固 n
定垂直上升方向,5 的圆钢每根长4 2 mm m,采用内丝螺纹连接 , 保证垂直方向顶升的连续性 。 滑模是 随着混凝土的浇筑而沿着 结构表 面垂直向上滑动的模板。工作 时, 先在建筑物或构筑物
分析滑模技术在水利水电工程施工中的运用
现代物业Modern Property Management– 201 –通过对水利水电工程建设的基本作用进行分析,可以发现作为一项基础性工程,水利水电工程在洪涝灾害方面有着极其重要的作用,同时在国民经济发展中也有着不可替代的重要作用。
而针对于水利水电工程进行分析,可以发现施工技术的选择极其关键,合理的施工技术可以有效促进水利水电工程的顺利施工,同时又可以最大限度上提升工程的总体质量水平。
在当前的水利水电工程相关项目的整体施工过程中,滑模技术因其自身突出的优势受到了极其广泛的应用,而滑模技术主要的应用对象是水电工程施工过程中的混凝土施工,主要可以提高混凝土结构的稳定性,进一步提升施工的质量水平。
一、滑模技术概念以及基本作用介绍滑模所使用模板主要有两种,一种是普通模板,另外一种就是专业模板,有时根据具体的需求还会在此基础上进行相关伸臂机械设备的安装,这可以提升施工的便利程度。
而在目前的施工环节中,所使用到的滑模设备主要是液压千斤顶。
在施工过程中,千斤顶可以在人为的作用下在模板表面进行前后移动,而具体的厚度等要按照相关的要求进行确定。
而当混凝土与设备的强度吻合时,设备才能进行自由移动,在移动的过程中对相关部分按照设计图纸进行施工。
水利水电工程中所涉及到的滑模施工与其他具体施工过程相对比,存在着较大的差异性、更高的精确性、更强的复杂性等特点,这在一定程度上增加了技术应用过程中的困难程度,还要精确计算各个数据值,但主要的优势在于工程成本得以降低,工程安全性进一步提升。
二、滑模技术应用过程中所具有的技术优势在水利水电工程施工中,滑模施工技术主要的应用对象是坡面混凝土。
对水利水电工程进行分析就可以发现,工程对坡面混凝土的标准较高,而在项目施工过程中,项目的实施地点坡度都较大,这就会使得针对混凝土进行浇筑工作的困难程度增加,这也是其他技术所难以解决的一点。
但是将滑模技术应用于水利水电工程施工过程中,就可以有效解决上述的基本问题,水利水电工程项目中混凝土施工的工期大大缩短,效率以及施工速度都得到进一步提升。
浅谈滑模技术在水利水电工程施工中的应用
浅谈滑模技术在水利水电工程施工中的应用摘要:水利水电工程建设与我国民生事业的发展息息相关,尤其当下社会生产和人民生活对电力能源的需求越来越多,这更是给水利水电工程施工建设提出了新的要求,也意味着水利水电工程建设迎来了新的挑战。
因此,本篇文章从提高水利水电工程施工建设质量的角度出发,研究水利水电工程施工中滑模技术的应用,探索该技术的实际价值,以为水利水电事业发展提供一些理论基础,推动水利水电工程施工进步。
关键词:滑模技术;水利水电工程;施工引言:水利水电工程可以说是时代不断发展下的产物,它与国家和社会发展之间有着一定的关联性,并且和传统发电方式相对比而言,水利工程发电科技更环保,被称之为清洁能源,水资源的可再生性也促进了资源节约,为环保事业的发展带来动力。
而滑模技术作为一种先进的科技手段,在水利水电工程施工中的应用,为水利水电工程施工建设和质量控制工作的开展提供了保障,促进提高了水利水电工程施工建设的稳定性。
一、简述滑模技术相关内容(一)技术内涵滑模技术是施工科技不断创新发展的产物,其在具体工程施工中的应用,需要工具模板与高科技的动力滑动器材结合。
对于水利水电工程施工而言,液压千斤顶是其中常见的滑模器材之一,巨大压力作用下产生的动力,促使滑动模板产生动力进行活动,水利水电工程施工通过此操作进行混凝土浇筑,而混凝土层的浇筑厚度需要控制在30厘米以内,最底层的模板厚度和强度达到要求之后,模板其又会在升降设备的辅助下向上运动进行再次浇灌,这样循环往复直到符合标准即停[1]。
(二)技术特点分析滑模技术在各工程施工中的使用十分广泛,并且该技术应用有一定的优势。
首先,水利水电工程施工中应用滑模技术,提高了工程施工整体的流畅性,施工质效和效率得到明显改善,一些人工操作难以实现的施工得到了解决;其次,滑模技术主要以机械设备的使用为基础,机械设备的机械性施工作业,降低了人工误差出现的可能性,并且机械化操作节省了施工时间,为其他一些需要大量时间进行作业的项目争取了空间。
滑模技术在水利水电工程施工中的应用
滑模技术在水利水电工程施工中的应用随着时间的推移和时代的不断改革创新,我国的社会经济得到了非常巨大的提升,但是与此同时,国内的广大人民群众生活以及工作上的需求也有一定的提升,在这种发展形势之下,国内的水利水电工程开始变得越来越多,但是就现阶段来说,我国的水利水电工程的进步空间还是比较大的,首先就是各种技术的合理应用,就能够使得水利水电工程的工作质量和效率都能具有稳步的提升,在这些技术手段当中,滑膜技术就是其中的一种了。
故此,在本文当中,就将针对滑模技术在水利水电工程施工中的应用进行研究和分析,意在帮助水利水电工程工作能够更加的顺利且稳定。
标签:滑膜技术;水利工程;水电工程;施工技术;研究分析前言众所周知,我国自从发展以来,对于国家内部的工程事业项目就是十分重视的,也正因为如此,我国才能发展到如今的这种地步,水利水电工程能够庞大的可以利用的资源,由此就能够看出,这一工程项目是十分重要的。
所以,在接下来的文章当中,就将对滑模技术在水利水电工程施工中的应用进行一定的介绍和分析,其最为主要也是最为明显的特点就是施工过程比较边便捷,且需求的操作空间也比较小,另外,针对滑膜技术的应用还会提出一定的具有建设性的意见或者对策。
一、水利水电工程施工种滑膜技术的概念以及特点(一)滑膜技术的概述现如今我们所生活的社会是一个各项技术都十分发达的社会,各项先进的科学技术手段已经涉入到社会的各项工作当中,并且随着时间的推移还都取得了相当不错的成效,对于现如今的水利水电工程种的滑膜技术的应用也是同样的道理。
现阶段的滑膜技术施工器材当中,不仅包含传统工艺的普通工具模板,在先进的科学技术涉入之后,还包括一些比较重要的动力滑升设备。
一般来说,现阶段水利水电工程在应用滑膜技术的时候,主要的滑升动力来源就是液压式的千斤顶,通过千斤顶的动力作用,其上的模板就能够在刚刚成型的混凝土的表面进行滑动了。
(二)滑膜技术的基本特点1.优势特点如果一个水利水电工程在施工的过程当中应用的滑膜技术,那么在竣工之后,其水利水电工程整体性就能够体现得非常明显。
浅谈滑模技术在水利水电工程施工中的应用
浅谈滑模技术在水利水电工程施工中的应用【摘要】滑模技术是一种控制系统设计方法,能够在水利水电工程施工中提高效率和质量。
本文首先介绍了滑模技术的基本原理和在水利水电工程中的重要性,然后详细探讨了滑模技术在施工中的具体应用,成功案例以及优势。
未来,滑模技术在水利水电工程中的发展趋势和经济效益也被讨论。
总结指出,滑模技术对水利水电工程具有重要意义,应用前景广阔,持续实践与创新将推动其在工程领域的应用和发展。
通过本文的介绍和分析,读者可以深入了解滑模技术在水利水电工程中的应用及其影响,为工程领域的实践提供参考和启示。
【关键词】滑模技术、水利水电工程、施工、应用、控制、案例、效率、质量、发展趋势、经济效益、重要意义、应用前景、持续实践、创新1. 引言1.1 滑模技术的基本原理滑模技术是一种控制理论和方法,其基本原理是通过引入一个滑动面,使系统在这个滑动面上保持稳定运行。
滑模控制器可以使系统快速响应,抑制外部干扰,并保持系统稳定性。
滑模技术的基本思想是通过设计一个滑动面,使系统状态在这个滑动面上运动,从而实现对系统的控制。
在水利水电工程中,滑模技术的基本原理可以应用于各种施工过程的控制和调节,例如水坝建设、水电站建设等。
通过引入滑模控制器,可以提高施工的效率和质量,同时可以保证工程的安全性和稳定性。
滑模技术在水利水电工程中具有重要的应用价值。
1.2 滑模技术在水利水电工程中的重要性引言在水利水电工程中,由于施工环境复杂多变,工程质量要求高,对施工效率和安全性的要求也很高,因此需要运用先进的控制技术来提高施工质量和效率。
滑模技术正是能够满足这一需求的控制方法,它可以帮助工程施工人员更好地控制水利水电工程中的各种系统,提高工程施工的精度和稳定性。
滑模技术在水利水电工程中的重要性不言而喻。
它不仅可以提高施工效率和质量,还可以降低工程风险,减少人为错误,推动水利水电工程领域的技术创新和发展。
在未来,滑模技术有望在水利水电工程中得到更广泛的应用,为工程施工带来更多的便利和效益。
液压滑模在水布垭水电站深竖井混凝土浇筑中的应用
( 湖北清江水电开发有 限责任公司 , 湖北 宜昌 4 30 ) 4 00
摘要: 在水布垭水电站深竖井混凝土浇筑时采用了液压式滑模。 滑模能连续滑升, 施工速度快, 工序少, 混凝土不需缝面
处理 , 体形易保证 , 其应 用情况予 以介绍 。
关键 词 : 深竖井; 自升滑模 ; 混凝土浇筑; 水布垭水电站 中图分 类号 :U 5 . T 752 文献 标志码 : A
Applc to o ydr ulc s i o m n de p s f o t uc i n i a i n f h a i lpf r i e ha tc ns r to
o hui ya H y o we a i n fS bu dr po r St to
21 00年第 4期
21 0 0Nu e mb r4
水
电 与 新
能 源
总第 9 o期
T0 a .9 tl No 0
HYDR0P0W ER AND NEW ENERGY
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
文章 编 号 :6 1—35 (0 0 0 17 34 2 1 )4—0 1 0 8—0 2
液 压 滑 模 在 水 布 垭 水 电 站 深 竖 井 混 凝 土 浇 筑 中 的 应 用
水 布垭 水 电站放 空洞 为岸塔 式 垂 直竖井 结 构 , 建
来 的岩 层岩溶 发育 完全 , 蚀严 重 , 30m高程 碰到 溶 在 5
溶 洞群 , 处理不 好将 直接 影响工 期 。 原计 划在 开挖完 成 后 采用 吊罐浇 筑混凝 土 , 为溶 洞 群 的处 理 已经 不 能 因 实现 , 而且在 3 0I 高程 以下 , 5 n 竖井段 和下 部 闸室混 凝
浅谈滑模在水利水电闸井施工中的应用
专业研究・Professional Research104 大陆桥视野·2016年第20期浅谈滑模在水利水电闸井施工中的应用万生平1 刘卫亚2 / 1.葛洲坝新疆工程局(有限公司) 2.阜康市天山筑友混凝土有限责任公司 【摘 要】本文主要分析了水利水电工程中采用滑模工艺进行岸塔式闸井混凝土施工,该施工工艺有效的减少了人员的投入,缩短了工期,对水利水电工程具有类似的项目积累了经验,有一定的参考价值。
【关键词】滑模;岸塔式闸井;减少投入;缩短工期1.水利工程闸井施工技术在水利水电工程中,闸井在工程中为常见的施工项,在一些大型水利工程中闸井一般为重要分部工程,其特点主要为施工高度较高、材料周转困难、作业面狭窄等,在一些工期要求特别紧的工程中,其赶工措施施工难度较大。
如吉音水库底孔泄洪洞,其高度为66 m,工期紧,在施工准备中为保证按时完成施工,在井筒施工过程中采用滑模施工工艺,经过实际论证,该工艺有效减少了人员的投入,有效的缩短了工期。
2.滑模与常规钢模施工对比分析根据以往的施工经验,等截面结构构筑物的混凝土衬砌工程采用滑模施工要比传统的支模施工更能保证质量,降低成本,提高工效,减少安全隐患。
采用滑模施工由于混凝土是连续浇筑的,故可以最大限度地减少甚至避免施工缝,使混凝土的整体性更好;避免了支模、拆模,搭拆脚手架等多种重复性工作,故进度更快;工效更高;材料消耗更少。
因此,根据吉音水库放空洞闸井的结构特征,及现场设备配备情况,拟采用EL:2462.87以下采用常规立模进行施工,以上采用滑模施工的施工方案3 .滑模施工工艺3.1模板设计采用液压调平内爬式滑升模板,滑模装置为便于加工,提高复用率,有足够的强度、刚度及稳定性,整个模体设计为钢结构,模板、围圈、操作盘、提升架等构件之间均为焊接连接,整个滑模装置主要由模板、围圈、操作盘,提升架、支撑杆(俗称“爬杆”),液压系统等几部分构成。
模板均采用6mm的钢板制成;围圈采用角钢制成1m×1m矩形桁架梁,围圈与模板的连接采用50×50×5mm的角钢;提升架是滑模与混凝土间的联系构件,主要采用“F”型和“开”型提升架,“F”型提升架用18号槽钢钢组合制作而成。
浅议滑模技术在水利水电工程施工中的运用
浅议滑模技术在水利水电工程施工中的运用发表时间:2020-12-18T01:57:15.137Z 来源:《建筑学研究前沿》2020年20期作者:吴亚龙张计超[导读] 水利水电工程施工的安全性和质量的可靠性离不开施工技术的支持,为更好地促进工程建设与发展,就必须加大滑模技术的研究力度,掌握施工要点并予以不断完善,以此充分发挥滑模技术优势,提高应用水平与价值,打造安全优质的水利水电工程。
山东水利建设集团有限公司山东省济宁市 272021摘要:滑模技术是技术现代化的产物,是将混凝土技术与钢筋混凝土技术相融合在一起的先进技术,与传统混凝土方式相比,通过模板的缓慢移动来形成混凝土结构,取得了良好的效果。
本文对滑模技术在水利水电工程施工中的运用进行分析和研究,以供参考。
关键词:滑模技术;水利水电工程;施工;运用水利水电工程施工的安全性和质量的可靠性离不开施工技术的支持,为更好地促进工程建设与发展,就必须加大滑模技术的研究力度,掌握施工要点并予以不断完善,以此充分发挥滑模技术优势,提高应用水平与价值,打造安全优质的水利水电工程。
1滑模技术概述滑模技术是一种相对先进的施工方法,主要利用液压提升装置完成模板的滑升,然后对竖向混凝土结构进行浇筑,每浇筑一层就滑升一定高度的模板,直至浇筑结束,不过在施工前应事先组装好液压滑模装置,包括操作平台、模板、千斤顶、支承杆等构件,并注意调平模板体系,保证构筑物的垂直度。
较之一般混凝土施工技术,滑模技术可降低水利水电工程的施工难度,作业效率更高,由于模板周转次数的减少,可减少因模板损耗带来的施工成本,连续性的浇筑特点,还可以缩短工期,提高施工质量,基于柔性支撑系统的滑模技术组装更加灵活、更为安全可靠,滑升能力更强。
2滑模技术存在的问题在水利水电工程施工工作中,滑模施工技术是最为常用的一种施工技术。
想要在水利水电工程当中引用滑模技术进行工作,对于施工单位虽然能够提供便利,但也是一项较为复杂的技术考验,施工单位内部能够正确的应用技术以及是否具备相应的技术人才,就显得尤为重要,而且由于滑模技术的施工过程相比于传统技术更加迅速,在节约时间的同时,对于操作人员灵敏的反应能力和顺畅的工作进程要求较高,施工过程是否能够流畅完成,直接影响工程质量,一旦在其中出现失误,势必造成一定的安全隐患,在日后的工作当中不利于整体进度的开展,如果施工单位不能够正确的应用该项技术,反而会造成不利影响。
滑模技术在水利水电工程施工中的应用
滑模技术在水利水电工程施工中的应用摘要:我国水利水电事业随着现代科学技术的不断进步得到了长足的发展,工程中涌现出许多先进的施工技术,比如当前已经广泛使用的滑模技术。
将滑模施工技术应用于水利水电工程施工,有助于优化施工效果,有助于提升工程项目的施工质量。
为了进一步分析滑模技术的应用方式,本文重点就滑模技术的应用过程进行分析,并且提出优化施工管理的措施。
关键词:滑模技术;水利水电;施工应用引言滑模技术具有结构整体性强、施工速度快、机械化程度高等特点,是混凝土浇筑施工中重要的经济一体化技术。
相对于传统的混凝土浇筑技术,滑模施工技术最显著的特点是,采用滑移式活动钢模板,放弃了传统的固定模板,从而对建筑结构进行连续施工。
滑模技术诞生于20世纪初,在40年代中期大幅度发展,经过近一个世纪的技术积累和沉淀,现在已经成为了一项成熟、先进的施工技术。
1水利水电工程滑模技术滑模技术是一种比较先进的施工技术,主要利用液压升降装置进行滑移和吊装,广泛应用于水电工程。
在施工前,按照标准装配和调整液压滑模,以确保结构的垂直性,方法是滑动混凝土垂直结构,并将每个浇筑层的模板拖动到指定高度,直至浇筑结束。
滑模技术具有良好的使用性能和良好的整体性能,可以为水电工程提供稳定的保证。
水利水电工程滑模模板主要由两种模板组成:一种是常规模板,一种是专用模板,其中可能包含机械臂和径向伸出臂的适当驱动装置,目前滑模技术所使用的动力机械为液压滑模千斤顶。
在磨齿滑座机器中,主要驱动源是液压成形套筒。
需要注意的是,由于水利水电工程结构的复杂性,为了适应各滑模施工,作业人员应充分掌握滑模技术施工的要点和标准。
2水利水电工程滑模技术优势水利水电工程由于其自身特点,对建筑结构的防水性能要求较高,通常涉及大体积混凝土浇筑,如水库大坝、取水塔、导流洞、溢洪道、面板堆石坝的面板和趾板等结构。
由于滑模施工技术浇筑混凝土的灵活性、连续性、整体性以及高机械化性,在水利水电工程中应用好滑模施工技术,可以大大降低产生工程施工缝的可能,减少人力、物力的投入,提高水工建筑物的施工效率,保证结构的整体性、稳定性,显著降低工程施工成本。
浅谈滑模技术在水利水电工程施工中的应用
浅谈滑模技术在水利水电工程施工中的应用【摘要】滑模技术是一种先进的控制技术,在水利水电工程施工中具有重要的应用价值。
本文首先简要介绍了滑模控制理论,然后详细探讨了滑模技术在水利水电工程领域的广泛应用,包括在水电站建设中的具体案例。
进一步分析了滑模技术在施工过程中的优势,比如能够提高施工效率和保障工程质量等方面。
结合目前的发展趋势,展望了滑模技术在水利水电工程领域未来的发展方向。
通过本文的研究,可以更好地理解和应用滑模技术,推动水利水电工程施工领域的技术创新与发展。
【关键词】滑模控制理论、水利水电工程施工、应用案例、优势、发展趋势1. 引言1.1 引言滑模控制理论是一种非线性自适应控制技术,通过引入滑动面实现对系统的快速、准确的控制。
在水利水电工程领域,滑模技术可以应用于水电站的运行控制、水利工程的自动化控制等方面。
通过滑模技术,可以实现系统的快速响应、精确控制,提高工程的稳定性和可靠性。
目前,已经有许多成功的案例证明了滑模技术在水电站建设及水利水电工程施工中的有效应用。
滑模技术不仅可以提高施工效率,降低施工难度,还可以减少人为错误和事故的发生,保障工程的顺利进行。
滑模技术在水利水电工程施工中具有重要意义,可以提高工程的质量和效率,降低风险和成本。
随着技术的不断发展,相信滑模技术在水利水电工程领域将会有更广泛的应用和更好的发展。
2. 正文2.1 滑模控制理论简介滑模控制是一种控制方法,其核心思想是在系统动力学方程中引入一个类似于阻尼力的补偿项,使系统的状态轨迹迅速收敛到滑动模态面上。
滑模控制的主要优势在于其较强的鲁棒性和快速响应特性。
滑模控制的基本原理是通过设计一个滑动面,使系统在该滑动面上快速收敛,从而实现对系统的控制。
滑模控制器可以很好地处理系统的参数变化、外部扰动等不确定性因素,使得系统具有较好的稳定性和鲁棒性。
在水利水电工程中,滑模技术的应用主要体现在对水利水电设备的控制和监测上。
通过滑模控制技术,可以对水电站的水流、水位等参数进行精确控制,提高水电站的运行效率和安全性。
滑模技术在水利水电施工中的运用重点探讨
滑模技术在水利水电施工中的运用重点探讨摘要:水利水电工程对于提升人民群众生活质量,提升社会经济效益具有十分重要的意义。
其质量也直接影响使用效果,保证水利水电工程的施工质量已经成为了施工单位的工作重点,利用好滑模施工技术可以对水利水电工程质量起到极大的提升与保障。
关键词:滑模技术;水利水电;运用1滑模技术的概述滑模技术是目前工程建设中应用的一种先进施工技术。
主要采用液压升降装置完成模板的滑移,然后浇筑垂直混凝土结构。
每浇筑一层,一定高度的模板都会向上滑动,直至浇筑完成。
与传统施工方法相比,滑模技术更适合现代施工环境,降低了水利水电工程施工难度,满足了施工要求。
在水平施工缝施工中,还可以连续施工不同的结构板,帮助工程更有效地进行。
在水利水电工程建设中,滑模施工技术的应用,最关键原因是滑模设备在水利水电工程施工中能有效地减少水流的影响,保证坡面的施工质量。
另外,在施工中,可使用较少的材料来完成,减少对辅助材料的采购成本,并在施工后,其外观更加完善,整体质量大大提高,维护工作相对容易,基于滑模技术的柔性支撑系统更灵活,安全可靠,滑动能力更强。
水利工程施工中面临水坡时,极易受到水流的影响,导致施工质量和施工效率低下。
因此,施工人员必须运用一定的技术解决施工难点,保证施工效率和质量。
2水利水电工程施工中滑模技术的应用要点滑模技术在水利水电工程中的应用与一般的建筑工程类似,但是由于水利水电施工环境的特殊性,所以在进行水利水电施工时一定要严格地按照水利水电施工的相关规定进行施工。
并且在整个施工的过程中一定要对水利水电工程各个方面的影响因素进行充分的考虑,避免出现相互矛盾的情况而引起建筑工程受损,以下就是水利水电工程中花木施工技术的具体应用:2.1合理控制滑模结构滑模结构构建过程中要做好模板控制工作,滑膜结构是整个水利水电工程建设的重点,现场控制过程中可以通过水平仪、千斤顶同步器等进行实际管控,但为保证滑模结构,多使用激光照射仪、吊线相互结合的方式进行准确测量和控制,以便现场施工过程中能够及时发现滑模变形的具体情况和精确位置,然后根据现场实际情况选择有效措施及时进行解决,若滑模出现形变,可以通过自上而下的方式确定竖井结构的直径范围,尽量确保竖井结构和外形的稳定性。
滑模技术在水利水电施工中的运用重点探讨
滑模技术在水利水电施工中的运用重点探讨摘要:随着各类技术装备的发展,多种技术手段开始应用到水利水电工程施工中,滑模技术作为其中之一,应用也日渐广泛,在滑模技术应用过程中只有充分掌握关键技术,才能获得更好的应用成效。
关键词:滑膜技术;水利水电;施工;应用引言随着我国建筑行业的不断发展,建筑施工单位所使用的施工技术也得到了极大的完善。
不仅在建筑行业发挥巨大作用,其他行业的施工工作也对其进行了一定的借鉴,并取得了不错的效果。
水利水电工程是我国一项重要的民生工程,他不仅可以有获取大量的电能作为人民群众的正常供给,还可以有效的环节江河压力,大大地减小了洪涝灾害发生的可能性,为人们的生命财产安全提供了保障。
滑膜技术就是水利水电施工从建筑工程施工中借鉴而得来的,并发挥了巨大的作用。
本篇论文首先对滑膜技术做出了简要的介绍,随后介绍了滑膜技术在水利水电工程施工中了具体应用,最后介绍了在水利水电工程中使用滑模施工技术需要注意的问题,希望可以为我国了水利水电工程施工起到一定的帮助作用。
1滑模技术概述1.1概念滑模技术是相对先进的施工技术,主要采用液压提升装置完成模板滑升,在水利水电工程的应用较为广泛。
在施工前事先组装好液压滑模装置并按照标准进行调节,确保构筑物的垂直度,通过浇筑竖向混凝土结构,同时每浇筑一层就滑升一定高度的模板,直至浇筑结束。
滑模技术具有良好的使用性能和出色的综合性能,能够为水利水电工程提供稳定的保障。
1.2优势滑膜技术是一项具有现代特色的工程技术,应用过程中具有施工便捷、操作空间小、机械应用范围广、安全性高、抗震性能强等优势,这些特点都能够为整体工程的工期提供保障,并节约工程建设时间。
相较于传统施工方式,滑模技术更加能够适应现代施工环境,满足施工需求,特别是在水平施工缝工作期间,可以对不同类型的结构板进行连续施工,确保水利水电工程建设的高效开展。
而且滑模技术所使用的材料较少,能够降低各类辅材的采购成本,在现场施工完成后,能够保证工程外观成果,提升整体质量,后续的维护与修缮工作较为轻松。
滑模技术在水利水电施工中的应用分析
滑模技术在水利水电施工中的应用分析摘要:随着社会经济的发展,水利水电工程的数量也在不断上升,中国的建设相关标准越来越严格,不仅要达到目标,实现可持续发展的战略目标。
因此,在目前的混凝土施工中,大多数施工单位都将采用滑模技术,既能满足高标准的技术要求,又能促进水利水利向良性循环的方向发展。
本文主要总结了滑模技术的含义,分析了滑模技术的优缺点及其在水利水电建设中的应用。
关键词:水利工程;滑模技术;应用分析在新时期的发展背景下,我国国民经济中的水利水电建设的基础,提高土壤侵蚀和洪水等自然灾害的项目可以在遏制起到很好的作用,从而减少人们最大的经济损失,和滑模技术为目标用一个比较常见的技术,可以促进水利水电施工顺利,在一定程度上,可以有效地节省施工材料,提高施工效率和质量。
然而,随着自然灾害的日益严重,局部破坏的程度也在增加。
因此,施工人员在采用滑模技术时应注意相关细节。
一、概述了滑动模式技术的含义。
随着社会经济的不断发展,中国的水利水电建设提出了滑模技术标准更严格的要求,能满足规定的标准在一定程度上,还需要充分发挥滑模技术的优势,进行创新改进。
一般来说,对滑模模板分为两种主要技术:一是专业的模板;一是一种常见的模板,应用范围是水利水电工程建设中的不同,达到预期的效果,在实际的应用过程中分别。
同时从设备角度,滑模技术的主要工作原理如下:第一,在杰克的基础上,由滑架慢慢地沿着逐渐形成一个模板,并在移动层混凝土浇注过程中,要保证好的效果实现,以免造成不良影响。
第二,滑模技术的具体使用过程中,还需要保证混凝土强度达到标准模板后,可以继续执行,然后滑动沿混凝土浇筑表面,一直循环,直到达到设计标准强度可。
因此,滑模技术在水利水电工程建设中占有重要地位。
二、优点和缺点滑模技术在水利水电施工(1)滑模技术在水利水电工程建设中的优势滑模技术的主要优点,已广泛应用于水利水电建设的主要内容包括以下几个方面:首先,在强大的完整的滑模技术的工程应用,并有可能在一定程度上忽视了水平施工缝的标准和要求,传统的施工技术,对不同结构的板统一建设,从而最大限度节约时间。
滑模技术在水利水电工程施工中的应用
滑模技术在水利水电工程施工中的应用摘要: 随着我国经济水平的不断发展,我国社会正处于转型的新时代,我国水利水电行业的发展情况获得了极大的进步。
在这种新的时代背景之下,要想从根本上提升整个工程的施工质量,就需要在整个施工活动当中应用更加先进的科学技术,以此来提升整个工程的施工质量水平,满足社会对于这项内容的真正需求,所以这篇文章主要针对滑模技术,在水利水电工程施工活动中的情况进行了深入分析。
关键词:滑模技术水利水电工程施工应用正文:随着社会的不断进步,各项世界生态环境遭到了比较大的破坏,环境如果受到了比较大的影响,气候条件也会经常的发生变化,中国本身拥有极其丰富的水力资源,是一个关系民生的大事,但环境变化影响了西北部湖河区域的水土保持,大量水土流失,给下游区域带来巨大压力。
必须全面照顾到当地的社会、人文、经济和自然环境条件,通过恰当的退耕还林还湖、库区移民搬迁、平垸行洪等方法,充分考虑当地的自然生态平衡,努力做好水利工程。
历史证明中国的治水并不完全成功,积累许多经验,要全面认识水土资源,合理取舍,逐步治理,努力做到建设的水利设施在具备正常防洪能力的同时,也要拥有应对超大洪水,保障人民生命财产安全的能力。
人类进步绝不能用舍弃生态环境为代价来取得,必须要实现人和自然的和谐共存,因而,滑模施工的技术优点在水利水电工程建设中得以更好的突显。
一、滑模施工的技术特点随着近些年的不断发展,我国科学技术水平得到了快速的提升,滑模技术已经成为我国发展过程中一项较为先进的水泥混凝土浇筑工艺手段。
滑模技术在实际操作过程当中,所需要应用的空间比较小,在操作过程中更加方便简单,安全性能更高,抗震性良好,因此获得了极高的综合效益。
在我国水利水电工程施工的过程中得到了广泛的应用。
1.1滑模施工技术优势滑模技术不仅能够有效降低水利水电工程施工过程中的难度,而且还能够提升整体的工作效率,降低整个施工活动所需要花费的时间。
同时,能够有效的减少施工过程所需要的资金投入,由于这项技术手段在实际运用过程当中,的模板周转数量会比较少,所以整体的施工速度就要求更快,这就能够有效减少模块的损耗问题出现,大大降低了整个施工活动所需要花费的成本。
滑模在出线竖井混凝土施工中的应用
滑模在出线竖井混凝土施工中的应用摘要:滑模施工在多隔墙出线竖井浇筑混凝土存在较大困难。
本文介绍的滑模在长河坝水电站出线竖井混凝土浇筑施工技术措施,方便快捷,值得应用。
关键词:出线竖井;滑模结构;泥凝土浇筑1 工程概述长河坝水电站位于四川省甘孜藏族自治州康定县境内,为大渡河干流水电梯级开发的第10级电站,上接猴子岩水电站,下接黄金坪水电站。
长河坝电站出线竖井布置于主变室下游,竖井中心线与主变室下游边墙距离为14.30m,1#(2#)出线竖井下部分别与1#(2#)出线竖井进人廊道及出线下平洞相接,上部与出线上平洞相接,竖井开挖高度约219.56m,底部开挖高程为1480.20m,断面为圆形,开挖直径9.50m,衬砌后井壁直径为8.0m。
衬砌后竖井底板高程为EL.1480.2m,井口高程为EL.1685.5m,井深为205.3m,EL.1480.2m以下为集水坑及电梯机坑。
竖井内设置隔墙,共分7个分室,分别为排风竖井、进风竖井、电梯间、电梯前室、电缆竖井(2个)、楼梯间。
分室间隔墙为30cm厚C25混凝土,竖井混凝土施工采用滑模施工工艺,由下至上不间断爬升;井内钢筋等材料和人员采用罐笼上下运输;浇筑下部时混凝土采用混凝土泵泵送垂直运输,浇筑上部时混凝土采用溜管垂直运输。
2 滑模结构及工作原理2.1滑模结构出线竖井模板采用爬杆埋入式滑模,结构主要由分料平台、主平台、抹面平台、模板组、提升架、液压爬升器、千斤顶和爬杆等组成。
2.2模板系统2.2.1模板系统竖井模板系统包括模板、围圈、提升架。
(1)模板:模板选用定型钢模板,面板厚度3mm,模板的高度为1.2m,厚度为5.3cm。
为了减少摩擦阻力和粘结力,模板组装时应上大下小,保证0.3﹪~0.5﹪的斜度,不得出现负锥情况。
(2)围圈:围圈是模板的支座,用于将模板和千斤顶及提升架连成整体,以便承受和传递整个滑升模板的垂直和水平荷载,采用12槽钢制作,为装拆和运输的方便,分段用螺栓连成整体,上下围圈间距75cm,模板的安装锥度靠上下围圈来控制。
液压滑模的竖井施工“工法”总结
液压滑模的竖井施工“工法”总结液压滑模在竖井施工中的应用李成(中国水利水电第七工程局,成都温江 611730) 摘要:“早预报、管超前、严注浆、弱爆破、短进尺、强支护、勤量测、快封闭、紧衬砌”的原则关键词:联合支护、封面、钻孔、安管、注浆液压滑模施工是在竖井井口安装卷扬机,采用竖井开挖时设置的钢结构桁架梁安装提升装置,将滑模吊至井下定位后,井口形成封闭平台,预留提升孔口,用于行人、吊物、管线悬吊等,液压滑模系统由模板及其支架、支撑杆(俗称“爬杆”)、液压系统等几部分组成。
液压滑模可以提高机械化施工程度,加快施工进度,减轻劳动强度,降低单位砼的人工费及材料费,降低工程成本。
一、特点:(1)液压滑模施工,因在环向上采用整体模板,在竖向上采用连续滑升的方法,故消除了采用普通模板施工经常出现的横竖双向错台现象,明显的提高了成形砼表面的平整度,同时也利于有效控制砼结构设计的外形尺寸和空间位置,从而提高了砼施工质量标准。
(2)液压滑模的滑升速度为3~5m/天以上,采用普通模板浇筑砼的上升速度为1~1.5m/天,可见液压滑模施工对于加快施工进度是很明显的。
(3)液压滑模施工,在模板工艺方面引进了技术含量高的机械化操作,大幅度降低了操作人员的劳动强度和提高了操作人员的生产效率。
(4)对于利用滑模施工的工程量较大的项目,因为采用滑模施工比采用普通模板施工提高了效率,减少了物耗,所以降低了工程成本。
二、工作原理及适用范围在竖井井口安装卷扬机,滑模下井定位后,井口形成封闭平台,设置钢结构桁架梁并安装提升装置(即龙门架),井口封闭后井口预留提升孔口,上、下人员楼梯孔口及管线悬吊孔等,滑模设计一般应为钢结构,滑模装置在竖井下部安装就位后,以液压为动力、支撑杆为导向带动模板由下向上不断升高,可实现砼连续浇筑。
液压滑模适用于闸门井、调压井、地下洞室高边墙等部位。
三、施工工艺1、滑模组成:滑模设计一般应为钢结构,整个滑模装置主要由模板、围圈、提升架、操作盘、辅助盘、支撑杆(俗称“爬杆”)、液压系统等几部分组成。
滑模技术在水利水电工程施工中的应用_1
滑模技术在水利水电工程施工中的应用发布时间:2022-08-03T06:58:34.736Z 来源:《工程建设标准化》2022年第37卷3月第6期作者:李遵良[导读] 水利水电工程是惠民工程。
水利水电工程的基础建设有利于满足广大人民群众的用电需求,调节径流,减少洪涝灾害的发生频率等。
这就是中国高度重视水利水电工程的原因。
李遵良山东安澜工程建设有限公司摘要:水利水电工程是惠民工程。
水利水电工程的基础建设有利于满足广大人民群众的用电需求,调节径流,减少洪涝灾害的发生频率等。
这就是中国高度重视水利水电工程的原因。
在水利水电建设过程中,施工企业必须利用滑模技术开展现浇混凝土施工主题活动。
为了保证水利水电工程施工质量,施工企业必须建立健全完善的滑模技术应用管理体系,科学合理地指导施工工作。
滑膜施工结束后,要认真思考施工问题,总结施工经验,确保滑膜技术应用的实际效果。
关键词:滑模技术;水利水电;工程施工;应用 1滑模技术概述滑模技术主要是通过缓慢移动模板,构建混凝土结构。
开展施工活动时,滑模模板属于重要内容,主要包括普通模板与专用模板2种类型。
另外,在配备模板施工相关设备的过程中,需要配备标准滑行机械手与动力设备,可以保证滑模施工活动顺利、稳定进行。
滑模技术中动力机械设备一般选择液压千斤顶设备,主要工作原理就是通过千斤顶实现,同时千斤顶在模板周边、混凝土表面开展滑动,混凝土浇筑作业在混凝土结构上方的留口位置开展,开展浇筑作业过程中进行分层浇筑,保证每层混凝土结构的厚度低于30cm。
需要保证混凝土结构厚度适中,保持在工程标准状态,才可以开展滑模施工作业,稳定滑动,保证所有混凝土结构厚度满足标准要求,顺利实现滑模施工活动。
开展施工作业时,水利水电项目滑模施工的繁杂性较为突出,比如,结构环节,对于施工弧度与门槽的标准要求较高,所以对滑模施工标准进行有效掌握,是提高水利水电项目质量的重要内容。
2滑模技术优势在现代社会,工程建设技术的未来发展正处于推广阶段,这有利于提高工程建设的建设水平,保证工程建设的基本建设质量。
滑模技术在水利水电工程中的应用
滑模技术在水利水电工程中的应用前言水利水电工程的发展,带动了社会经济的发展,而滑模技术的应用提高了工程施工质量和效率。
因而,相关施工人员应该认识到滑模施工的重要性,在实际施工时,要控制好混凝土的质量,操作技术要达到施工标准要求,严格遵循施工规范来施工,以此保证滑模施工质量。
1滑模技术实际上,滑模技术也就是水泥混凝土浇灌技术,该项技术的应用具有如下优势:一是作业效率高。
滑模技术的应用提高了水利水电工程施工的质量和效率,降低了工程施工难度。
二是节省了施工成本。
在工程施工中,应用滑模技术模板的周转速会减少,其施工速度就会变快,从而降低了模板的损耗,节省了施工成本。
三是混凝土浇筑速度快。
滑模技术的连续性好,所以,能够提高混凝土浇筑速度,使混凝土施工能够高效保质完成[1]。
在水利水电施工中,对滑模技术施工的要求很高,所以,在实际施工时,施工人员要认真落实每个环节,保证模板滑升、混凝土浇筑等各环节的有效衔接,提高水利水电工程施工质量。
2滑模技术在水利水电施工中的应用2.1安装、调试滑模技术施工环节较为复杂,涉及到的内容很多,若是不提前将准备工作做好,就会出现各种基础失误问题,工程施工质量受到影响。
因而,在实际工程施工前,应该对工程进行系统全面分析,对当地的地形地质进行全面考虑,并做系统规划,以免出现意外事故问题。
基于水利水电工程的特殊性,其建设地址并不是可以随意选择的,有其要求,因而,在工程建设之前,应安排专人进行实地考察,选择最佳的地址,以免出现滑坡、坍塌等地质灾害。
对当地地质状况有一个全面了解,并对土壤做样本检测,弄清该地建设所要的技术,再根据技术对成本进行核算[2]。
将位置确定好后,在挖掘时,要妥善处理好地址上的一些物体,如建筑物,花草树木等,以免因水利水电工程施工使环境受到破坏。
将工程施工的各项准备工作做好后,施工人员、技术人员要将技术交底工作做好,便于技术人员对工程开展的情况有一个了解,对技术手段的选用做出准确的判断,对滑模施工做好提前规划。
浅谈滑模技术在水利水电工程施工中的应用
浅谈滑模技术在水利水电工程施工中的应用发布时间:2021-05-14T14:33:46.657Z 来源:《建筑实践》2021年2月第4期作者:周其球[导读] 电力是城市发展的后勤保障,目前的社会,各行业都处在周其球身份证件:45070319870616****摘要:电力是城市发展的后勤保障,目前的社会,各行业都处在飞速发展的阶段。
商业、农业、工业、娱乐都具有前所未有的发展后劲,但所有行业的发展都离不开电力的保障。
在此,本文来探讨一下在水利水电工程的施工中,滑板技术的应用对施工带来的各种方便。
本文就以滑板技术入手,对水电工程施工中滑板技术的应用做出分析。
关键词:滑模技术;水利水电工程;应用引言与传统的发电方式相比,水利发电可谓是比较先进的发电方式了,而且目前我国的水域面积也非常广,在水利发电的过程中,运用的量也比较少,因此水利发电具有很现实的意义。
滑模技术在水利水电工程中又有什么优势呢?1滑模技术的概述和优势1.1滑模技术的概述滑模技术主要是采用液压升降装置完成模板的滑移,然后浇筑垂直混凝土结构,在浇筑的时候,每一层都会将模板向上滑动,直到浇筑完成,这在目前的工程建设中,是一项较为先进的技术。
它降低了施工的难度,对施工要求得以满足。
运用滑模施工技术最主要的优势是减少水流,确保坡面的施工质量。
这样可以在水利工程面临水坡时,减缓受到水流的影响,避免导致施工效率和质量降低。
所以,施工人员必须掌握滑模技术的施工难点,确保施工质量和效率。
1.2滑模技术的优势滑模技术的优势是施工速度较快,机械化程度高,可以节省支模和搭设脚手架所需的工料、能较为方便地将模板拆散和灵活组装并可重复使用。
在钢筋混凝土烟囱和圆形构筑物中经常采用这样的施工方法,滑模施工工艺的提升动力一般采用液压装置,比如液压千斤顶等。
目前来说,这种工程大多采用大吨位的液压千斤顶。
滑模不设水平施工缝,施工连续性好,为“软脱模”施工工艺,过程中施工缝处理的次数很少,大大减少施工缝凿毛、冲洗工作量。
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2010年第4期2010Number 4水电与新能源
HYDROPOWER AND NEW ENERGY 总第90期Total No.90
文章编号:1671-3354(2010)04-0018-02
收稿日期:2010-03-05
作者简介:陈辉,男,工程师,硕士,从事水利水电工程施工与管理工作。
液压滑模在水布垭水电站深竖井混凝土浇筑中的应用
陈
辉
(湖北清江水电开发有限责任公司,湖北宜昌
443000)
摘要:在水布垭水电站深竖井混凝土浇筑时采用了液压式滑模。
滑模能连续滑升,施工速度快,工序少,混凝土不需缝面处理,
体形易保证,其应用情况予以介绍。
关键词:深竖井;自升滑模;混凝土浇筑;水布垭水电站
中图分类号:TU755.2文献标志码:A
Application of hydraulic slipform in deep shaft construction
of Shuibuya Hydropower Station
CHEN Hui
(Hubei Qingjiang Hydroelectric Development Co.,Ltd.,Yichang 443000,China )
Abstract :The construction details about using hydraulic slipforms in concrete pouring of the deep shaft of Shuibuya Hydropower Station are described.The advantages of slipforms are :be easy raised up ,be short of work procedure ,the joint surface neednt be treated ,the finished form be well kept.
Key words :deep shaft ;self-raising slipform ;concrete pouring ;Shuibuya Hydropower Station 水布垭水电站放空洞为岸塔式垂直竖井结构,建筑物级别为一级。
塔内设有检修闸门,由塔顶卷扬机启闭。
事故检修闸门井包括下部闸室、中间井筒、上部启闭机排架和机房等。
下部闸室侧墙混凝土厚2.50 3.5m ,室内设一扇孔口尺寸为5.00m ˑ11.00m 的事故检修门,中间井筒内径9.40m ,衬砌厚度为0.80m ,地面高程407.00m 以上设一高19.90m 的启闭机排架,排架上部设一尺寸为14.50m ˑ11.50m 的启闭机房,机房高8.70m 。
竖井深度达160m 左右,属于深竖井。
事故检修闸门井所在的围岩属于IV 类围岩,岩层为灰岩,岩溶发育完全,位于地下水位之下,渗水较多。
由于放空洞处于地下水位变动带内,硬岩岩溶较为发育,事故检修闸门井施工中可能揭穿岩溶管道而造成管涌。
1深竖井混凝土浇筑的难点与方案
(1)难点。
事故检修闸门井在开挖过程中,揭示出
来的岩层岩溶发育完全,
溶蚀严重,在350m 高程碰到溶洞群,处理不好将直接影响工期。
原计划在开挖完成后采用吊罐浇筑混凝土,因为溶洞群的处理已经不能实现,
而且在350m 高程以下,竖井段和下部闸室混凝土浇筑如何避免受到溶洞群处理出碴、
漏水、掉块等干扰,
是施工中的难点。
由于大坝已经填筑到一定高程,汛期坝面无法过水,一旦碰到50年一遇的大洪水,导流洞过水流量有限,
放空洞将要分洪泄水,闸门井的混凝土可能遭到破坏,如何保证混凝土质量和原目标工期,是另外一大难点。
(2)闸门井室混凝土浇筑方案[1]。
调整混凝土浇
筑方案:277m 高程以下混凝土,采用钢木组合模板外贴高密度纤维板,
由放空洞底部1号支洞运输混凝土,用混凝土泵车浇筑。
277 407m 高程井筒混凝土改用液压式滑模,由407m 高程设置真空溜管输送混凝土浇筑。
8
1
陈辉:液压滑模在水布垭水电站深竖井混凝土浇筑中的应用2010年7月
2中间井筒段混凝土浇筑施工
使用圆形吊篮制作自升式滑模系统,为解决混凝
土浇筑人员通道、
混凝土振捣和缺陷处理、清碴、支护、封堵等干扰问题,在350m 高程左右搭建环形平台。
混凝土浇筑到350m 高程左右时,拆除环形平台。
2.1
滑模结构
[2]
滑模结构分为4层,上层为混凝土分料斗,第2层为混凝土浇筑、
钢筋安装平台,第3层为模板,底层为辅助平台。
滑模的滑升系统主要由提升架、模板、围圈、操作盘及吊架、液压设备等组成(图1)。
图1
井筒钢筋安装、混凝土浇筑示意图
2.2混凝土浇筑施工
在闸门井井口建立混凝土搅拌站,利用真空管垂
直运输混凝土,将混凝土从井口下溜至滑模上分料斗,再通过串筒入仓。
真空管采用直经 219mm 钢管,每15 30m 之间安装1只缓冲器,现场组装。
搅拌机下料采用信号灯控制,灯亮下料,灯息停
止。
下料按层厚30cm 控制,每次下15盘,约7m 3。
若超挖量大则采用对讲机联系,先测算需要方量,再通知下料。
混凝土铺层厚30cm ,人工平仓,用插入式振捣器振捣。
振捣时应尽量避免碰撞钢筋、模板、预埋件,为避免气泡在模板附近,每层须回振一次。
出模后的混凝土,
当出现挂浆、麻面和峰窝时,应对其表面进行修饰,用木抹子将之抹平。
2.3
混凝土保温及养护
配备2台高压水泵,供水管随上随接,以满足混凝土保温要求。
混凝土浇筑完成初凝后,进行不间断洒水养护,养护时间不少于28d ,并要保持表面湿润。
混凝土浇筑顺序从下而上,施工不分层。
正常情况下从初升开始,均匀滑升不停仓,一次性滑至高程403.29m 。
模板滑升采用激光铅垂仪校中,每上升20m 校核一次。
3结语
为解决水布垭水电站岩溶地层下的深竖井混凝土浇筑问题,
确保施工质量和施工工期,专门对标准洞段研制了液压式滑模。
实际施工中,在滑模上部设置一个顶盖,使得上部锚杆支护施工不影响滑模下部校模和浇筑混凝土,
即上部绑扎钢筋、处理溶洞和下面的滑模调校与混凝土浇筑互不干扰。
滑模自投入竖井混凝土施工以来,取得了良好的效果:①液压爬升,无需起吊设备;②操作简单,安全可靠,脱、立模快;③整体性好,浇筑速度快,混凝土体形易保证;④顶部加一个顶盖以后,可以有效地避免上下作业的干扰,可以同时施工,
节省了工期。
液压滑模虽然因液压系统投入成本稍高,但由于脱、立模无需吊机,节省了大量人力物力,加之施工速度快,综合成本反而较低。
在竖井混凝土施工中,虽然钢筋密集,振捣、分料十分困难,但自升式爬模还是创
造了每天浇筑混凝土高2.1m 的好成绩。
参考文献:
[1]梁兴文,史庆轩.混凝土结构设计[M ].北京:科学出版
社,
2004.[2]陈志华.钢结构原理[M ].第二版.武汉:华中科技大学
出版社,
2009.9
1。