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如今,盯着系统,轻点鼠标,大坝施工全过程数据、科研成果等模块便依次展开。刘春风介绍,系统实现了全天候不间断,迅速回应着动态监督、评价预警、终端推送等多方需求,保证最客观、最直接的数据助力现场科学决策。
在安全稳定的地下洞室开挖完成之后,如何保证大体积混凝土浇筑的质量则是工程人员考虑的重点。“地下厂房桥机最大起重量达1300吨,牵引转子转轮吊装时,需要岩壁梁来承担这样巨大的荷载。”汪志林说,如果岩壁梁混凝土浇筑不密实不紧固,后果难以想象。
为了战胜挑战,工程人员将白鹤滩地下洞室的建筑物外立面做到了“免装修”水平。汪志林介绍,“免装修”就是外立面光滑细腻,混凝土直接浇出,后期不用装修就已有陶瓷般的触摸感。这得益于工程人员在浇筑模板选型、结构布置等方面的精益求精。“比如模板的选择,常规的钢模板可以重复利用,可一旦模板变形,便会导致浇出的混凝土坑坑洼洼。”为此,建设者们选用了只可使用两次的模板,以此保证浇筑的平整与光滑。
金沙江流域降水年内分配极不均匀,年降水主要集中在5至10月,可占到年降水量的80%以上。白鹤滩拱坝位于金沙江上的河谷狭窄处,汛期来势凶猛的强降雨汇入金沙江后,洪水向大坝奔涌而来。最大泄洪量每秒42348立方米,下泄落差高达190米,9万兆瓦的能量需要消刹。如此大的“泄洪消能”,在世界上难度也最大。
为解决窄河谷、大泄量条件下泄洪消能等问题,负责设计的华东勘测设计研究院采用坝身孔口和岸边泄洪洞联合泄洪的方式进行泄洪。工程师们通过对坝身最大泄量的深入研究,合理确定了坝身与岸边泄洪洞之间的泄量分配比例。针对坝身泄洪消能,工程师们在综合分析下游河床承受能力、坝身孔口布置方式、坝身开孔对坝体结构影响等因素的基础上,通过大量水工模型试验验证,决定采用“坝身两层孔口”的布置方案,将坝身孔口的最大泄量控制在30000立方米每秒,泄洪建筑物超泄能力强、运行可靠性高,有效解决了超大泄洪规模不对称拱坝坝身泄洪消能的技术难题。
“零配重”百万千瓦机组

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