RU2506369C1 - Способ возведения тонкостенного лабиринтного водослива из сборных железобетонных элементов - Google Patents

Способ возведения тонкостенного лабиринтного водослива из сборных железобетонных элементов Download PDF

Info

Publication number
RU2506369C1
RU2506369C1 RU2012137338/13A RU2012137338A RU2506369C1 RU 2506369 C1 RU2506369 C1 RU 2506369C1 RU 2012137338/13 A RU2012137338/13 A RU 2012137338/13A RU 2012137338 A RU2012137338 A RU 2012137338A RU 2506369 C1 RU2506369 C1 RU 2506369C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reinforced concrete
concrete elements
walled
spillway
thin
Prior art date
Application number
RU2012137338/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Александрович Костыря
Александр Александрович Мошков
Галина Зосимовна Костыря
Михаил Александрович Толошинов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро" filed Critical Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро"
Priority to RU2012137338/13A priority Critical patent/RU2506369C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2506369C1 publication Critical patent/RU2506369C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • On-Site Construction Work That Accompanies The Preparation And Application Of Concrete (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидротехнического строительства. Способ включает подготовку и выравнивание основания на гребне плотины, изготовление железобетонных элементов, их монтаж и соединение. Напорные переливные сооружения из сборных железобетонных элементов изготавливают с применением самоуплотняющихся бетонных смесей, оптимальных размеров, например по высоте и длине до 5,0 метров, толщине до 0,5 метров и весу до 30 тонн. Соединяют железобетонные элементы между собой скоростным способом при помощи муфтовых соединений 5 непосредственно на гребне плотины. Смонтированные железобетонные секции составляют единый водосливной фронт - тонкостенный железобетонный лабиринтный водослив с толщиной стенки не менее 15 см. Повышается качество и эксплуатационные характеристики железобетонных элементов тонкостенного лабиринтного водослива с одновременным сокращением сроков строительства. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области гидротехнического строительства, в частности к технологическим приемам создания водослива лабиринтного типа из сборных однотипных железобетонных элементов.
Известен технологический способ возведения лабиринтного водослива из независимых модульных металлических устройств, установленных рядом на гребне водослива плотины, известных как Hydroplus fusegates (http:/www.hydroplus.com/hydroplus/site.nsf/web/ fusegates.htm; http://www.hydroplus.com/hydroplus/site.nsf/web/applications-en.htm). Стыки модулей герметизированы, что создает водонепроницаемую стену, воспринимающую напор, что увеличивает емкость водохранилища. В случае катастрофических наводнений, вода поднимается до уровня, при котором устройства Hydroplus fusegates последовательно опрокидываются в нижний бьеф, тем самым защищая глухую часть плотины от возможного перелива через гребень. Hydroplus fusegates успешно работают в нормальных и экстремальных условиях (значительного волнения, плавающего мусора, давления льда, землетрясения и т.д.).
Недостатком аналога является то, что Hydroplus fusegates - устройство одноразового использования и его восстановление требует сложных технических решений по доставке и монтажу новых устройств, подготовке основания и обеспечения особо точной установки новых устройств для герметичности стыков с неопрокинувшимися устройствами и телом плотины.
Известен способ возведения лабиринтного водослива в монолитном железобетонном исполнении, включающий разбивку всей длины лабиринтного водослива на захватки и их поэтапное бетонирование, объем захваток назначается из условий оптимального объема бетонирования за 1 смену, затем на гребне плотины осуществляется подготовка и выравнивание основания, производится вязка армокаркасов, собирается опалубка и ведется укладка бетона. В течении 5-10 суток в зависимости от условий производства работ осуществляются мероприятия по уходу и выдерживанию бетона в опалубке. Далее выполняется разопалубливание конструкции, производится устранение возникающих дефектов и доведение бетонных поверхностей до требуемых показателей качества. После чего в течении 28-180 суток, в зависимости от класса гидротехнического сооружения, захватка бетонирования набирает проектную прочность для восприятия эксплуатационных нагрузок (Ackers, J., Bennett, F., Zamensky, G. "Upgrading lake holiday spillway using a labyrinthweir". California, 2011).
Данный способ выбран в качестве прототипа предлагаемого технического решения.
Недостатком способа является то, что строительный сезон монолитного бетонного строительства ограничен теплым временем года, что для большинства средненапорных плотин не позволяет за один сезон возвести всю водосливную поверхность, что в итоге приводит к увеличению сроков строительства. Также процесс монолитного строительства требует большого количества технических средств и механизмов, которые необходимо расположить в условиях строительной площадки, что может оказаться трудно выполнимым на гребне средненапорной плотины. В области качества монолитное бетонное строительство, особенно в холодное время года, сопровождается большим количеством дефектов, в т.ч. существенно влияющих на эксплуатационные характеристики. Производство бетонных работ в зимний период, как правило, приводит к удорожанию и потере качества.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, состоит в повышении качества и эксплуатационных характеристик железобетонных элементов тонкостенного лабиринтного водослива с одновременным сокращением сроков строительства.
Для достижения указанного технического результата в способе создания тонкостенного лабиринтного водослива из сборных железобетонных элементов, включающем подготовку и выравнивание основания на гребне плотины, изготовление железобетонных элементов, их монтаж и соединение, напорные переливные сооружения изготавливают из сборных железобетонных элементов с применением самоуплотняющихся бетонных смесей, оптимальных размеров, например по высоте и длине до 5,0 метров, толщине до 0,5 метров и весу до 30 тонн, которые соединяют между собой скоростным способом при помощи муфтовых соединений непосредственно на гребне плотины, при этом смонтированные железобетонные секции составляют единый водосливной фронт - тонкостенный железобетонный лабиринтный водослив с толщиной стенки не менее 15 см.
Отличительными признаками предлагаемого способа являются изготовление напорных переливных сооружений из сборных железобетонных элементов с применением самоуплотняющихся бетонных смесей, оптимальных размеров; соединение напорных переливных сооружений между собой скоростным способом, при помощи муфтовых соединений, непосредственно на гребне плотины, при этом смонтированные железобетонные секции составляют единый водосливной фронт - тонкостенный железобетонный лабиринтный водослив с толщиной стенки не менее 15 см.
Благодаря наличию этих признаков существенно сокращаются сроки и повышается качество строительства. Вся длина напорных переливных сооружений тонкостенного лабиринтного водослива разбивается на однотипные элементы - железобетонные секции, производство которых осуществляется в условиях завода железобетонных изделий, за счет чего существенно повышается их качество и появляется возможность выбраковки некачественных изделий. Производить железобетонные секции можно круглогодично, тем самым обеспечивая их запас к периоду монтажа в полном объеме. По мере готовности плотины к установке тонкостенного лабиринтного водослива осуществляется монтаж отдельных железобетонных секций на месте установки и формирование единой водосливной поверхности в виде лабиринтного водослива. Соединение железобетонных секций между собой осуществляется скоростным способом при помощи муфтовых соединений. Такой способ соединения не требует применения специальных механизмов и осуществляется вручную 1-2 рабочими.
Предлагаемый способ иллюстрируется чертежами, представленными на фиг.1-3.
На фиг.1 показана схема отдельной железобетонной секции тонкостенного лабиринтного водослива, изготовленная в заводских условиях и готовая к монтажу.
На фиг.2 - схема соединения отдельных железобетонных секций при помощи муфтовых соединений для формирования напорных переливных сооружений единой водосливной поверхности - тонкостенного лабиринтного водослива.
На фиг.3 - общий вид тонкостенного лабиринтного водослива, готового к эксплуатации.
Каждая отдельная железобетонная секция напорных переливных сооружений тонкостенного лабиринтного водослива состоит из железобетонной стенки 1, выпусков арматуры 2 с подготовленной резьбой, отверстий 3 для их крепления при помощи анкеров к гребню плотины. В конструкции каждой такой секции предусматриваются специальные штрабы 4 для обеспечения их герметичного соединения. Отдельные железобетонные секции соединяются между собой скоростным способом при помощи муфтовых соединений 5. Швы между секциями омоноличиваются самоуплотняющейся бетонной смесью 6.
Способ осуществляется следующим образом.
В предлагаемом способе применяется технология создания отдельных элементов тонкостенного лабиринтного водослива из железобетона, изготовленного в заводских условиях с обеспечением их высокого качества. Для изготовления типовых элементов предусматривается применение современных самоуплотняющихся бетонных смесей 6. Именно использование этих смесей 6 позволяет получать бетонные изделия с высоким качеством, пригодным для применения в гидротехническом строительстве для сооружений напорного фронта. Бетон на основе самоуплотняющихся бетонных смесей 6 обладает быстрым набором прочности без условия его пропаривания, что положительно влияет на высокую морозостойкость изготавливаемых изделий. При работе с такими смесями 6 не требуется виброуплотнение бетона и обеспечивается возможность изготовления тонкостенных конструкций сложной геометрической формы, к каким относятся секции лабиринтного водослива. Отсутствие камер для пропаривания изделий и вибростендов позволяет разместить бетонное производство вблизи строительной площадки с минимальными трудо- и энергозатратами. Появляется возможность круглогодичного изготовления элементов водослива, достижение ими требуемой прочности (28-180 суток) к периоду монтажа и их накапливание в полном объеме. Перед монтажом каждое изделие может пройти входной контроль качества и при несоблюдении каких-либо характеристик может быть не допущено к монтажу.
Каждая отдельная железобетонная секция напорного переливного сооружения тонкостенного лабиринтного водослива, состоящая из железобетонной стенки 1, имеет выпуски арматуры 2 с подготовленной резьбой для муфтовых соединений 5 и отверстий 3 для их крепления при помощи анкеров к гребню плотины. В конструкции каждой железобетонной секции предусматриваются специальные штрабы 4 для обеспечения герметичного соединения между собой. При монтаже отдельные железобетонные секции соединяются при помощи муфтовых соединений 5, что значительно ускоряет процесс установки. Такой способ соединения не требует применения специальных механизмов и осуществляется вручную 1-2 рабочими. Омоноличивание швов между железобетонными секциями осуществляется также самоуплотняющейся бетонной смесью 6 в небольшом объеме.
В итоге, напорные переливные сооружения, состоящие из смонтированных и омоноличенных железобетонных секций, составляют единый водосливной фронт - лабиринтный водослив с толщиной стенки не менее 15 см. Все монтажные работы выполняются за 1 сезон и обеспечивают быстрый ввод сооружения в эксплуатацию.
Таким способом достигается высокое качество работ и сокращаются сроки строительства. В зависимости от размеров железобетонные секции могут формировать водослив лабиринтного типа, рассчитанный на эксплуатацию низконапорных и средненапорных плотин.

Claims (1)

  1. Способ возведения тонкостенного лабиринтного водослива из сборных железобетонных элементов, включающий подготовку и выравнивание основания на гребне плотины, изготовление отдельных железобетонных элементов, их монтаж и соединение, отличающийся тем, что напорные переливные сооружения изготавливают из сборных железобетонных элементов с применением самоуплотняющихся бетонных смесей оптимальных размеров, например по высоте и длине до 5,0 метров, толщине до 0,5 метров и весу до 30 тонн, которые соединяют между собой скоростным способом при помощи муфтовых соединений непосредственно на гребне плотины, при этом смонтированные железобетонные секции составляют единый водосливной фронт - тонкостенный железобетонный лабиринтный водослив с толщиной стенки не менее 15 см.
RU2012137338/13A 2012-08-31 2012-08-31 Способ возведения тонкостенного лабиринтного водослива из сборных железобетонных элементов RU2506369C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137338/13A RU2506369C1 (ru) 2012-08-31 2012-08-31 Способ возведения тонкостенного лабиринтного водослива из сборных железобетонных элементов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137338/13A RU2506369C1 (ru) 2012-08-31 2012-08-31 Способ возведения тонкостенного лабиринтного водослива из сборных железобетонных элементов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2506369C1 true RU2506369C1 (ru) 2014-02-10

Family

ID=50032246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012137338/13A RU2506369C1 (ru) 2012-08-31 2012-08-31 Способ возведения тонкостенного лабиринтного водослива из сборных железобетонных элементов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2506369C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103898880A (zh) * 2014-04-14 2014-07-02 黄河勘测规划设计有限公司 水库导流洞回填改建泄洪洞的方法
CN106759162A (zh) * 2015-07-07 2017-05-31 苏州汇诚智造工业设计有限公司 水闸消力池底板加固结构的施工方法
CN115075204A (zh) * 2022-06-22 2022-09-20 中国海洋大学 一种迷宫堰施工方法、结构和调节方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2049195C1 (ru) * 1989-12-21 1995-11-27 Лемперьер Франсуа Паводковый водосброс для плотин
US20110229268A1 (en) * 2007-10-19 2011-09-22 Hydroplus Secured fusible
WO2011131886A1 (fr) * 2010-04-21 2011-10-27 Hydroplus Hausse fusible pour ouvrage hydraulique notamment du type barrage
KR101155687B1 (ko) * 2011-11-09 2012-06-12 현대건설주식회사 퇴적방지 구조를 구비한 래버린스 보
CN102587330A (zh) * 2012-02-09 2012-07-18 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 一种下游落差式陡坡泄槽弧形迷宫堰

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2049195C1 (ru) * 1989-12-21 1995-11-27 Лемперьер Франсуа Паводковый водосброс для плотин
US20110229268A1 (en) * 2007-10-19 2011-09-22 Hydroplus Secured fusible
WO2011131886A1 (fr) * 2010-04-21 2011-10-27 Hydroplus Hausse fusible pour ouvrage hydraulique notamment du type barrage
KR101155687B1 (ko) * 2011-11-09 2012-06-12 현대건설주식회사 퇴적방지 구조를 구비한 래버린스 보
CN102587330A (zh) * 2012-02-09 2012-07-18 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 一种下游落差式陡坡泄槽弧形迷宫堰

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ackers J., Bennett F., Zamensky G. UPGRADING LAKE HOLIDAY SPILLWAY USING A LABYRINTH WEIR, 31st Annual USSD Conference San Diego, California, April 11-15, 2011, c.1683-1696. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103898880A (zh) * 2014-04-14 2014-07-02 黄河勘测规划设计有限公司 水库导流洞回填改建泄洪洞的方法
CN103898880B (zh) * 2014-04-14 2016-03-16 黄河勘测规划设计有限公司 水库导流洞回填改建泄洪洞的方法
CN106759162A (zh) * 2015-07-07 2017-05-31 苏州汇诚智造工业设计有限公司 水闸消力池底板加固结构的施工方法
CN115075204A (zh) * 2022-06-22 2022-09-20 中国海洋大学 一种迷宫堰施工方法、结构和调节方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105735325B (zh) 一种集约化的永久支护装配式地下室结构体系及施工方法
CN105155554B (zh) 一种拱形支护体系的深基坑
CN103388341B (zh) 一种大型桩筏基础结构及施工方法
CN105951880A (zh) 预制混凝土板拼装式地下结构及施工方法
CN103938634B (zh) 一种深基坑支护结构及施工方法
CN204899204U (zh) 逆作法中取土口处构建混凝土结构的模板系统
CN104775440A (zh) 一种井筒式地下车库深基坑支护结构
RU2506369C1 (ru) Способ возведения тонкостенного лабиринтного водослива из сборных железобетонных элементов
CN108396711A (zh) 一种拆卸式重力坝及其施工、拆除方法
CN203096745U (zh) 多排桩基坑支护结构
CN111305141A (zh) 一种地下综合管廊穿枯水期河渠的引流方法
CN106884431A (zh) 一种建筑坑基施工安全支护结构
RU151898U1 (ru) Грунтовая плотина
CN207348070U (zh) 夹心饼式喷射砼面层基坑侧壁止水结构
CN110080247A (zh) 基坑支护边坡狭小冲突区域地下室结构及施工方法
CN105019645A (zh) 逆作法中取土口处构建混凝土结构的模板系统及施工方法
CN109056844B (zh) 建筑地下室外墙防水施工方法
CN104314103A (zh) 后张法有粘结预应力地下车库防水板设计及施工工法
CN208884808U (zh) 组合预制底板与叠合楼板结构
RU2379424C1 (ru) Способ возведения фундаментной плиты рамной конструкции
CN110397088B (zh) 一种河滩工况地下室超前止水后浇带结构及施工方法
RU2299945C1 (ru) Мост
CN210712832U (zh) 一种气候阴湿寒区用拼装式抗冻生态边坡挡墙
RU129948U1 (ru) Габионы высокой прочности
CN110820696A (zh) 一种堆石混凝土塘坝的同步浇筑施工方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150901

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170210