来源:三峡集团2017-12-05
通过我们踏踏实实搞研发,用一键式灌浆代替了人工灌浆,解放了人力,保障了工人安全,确保工程质量,引领了行业技术进步,非常值得自豪。何为灌浆?...蒋小春:通过我们踏踏实实搞研发,用一键式灌浆代替了人工灌浆,解放了人力,保障了工人安全,确保工程质量,引领了行业技术进步,非常值得自豪。
来源:今日四局2017-11-28
相继攻克了高边坡风化破碎岩石灌浆、堆积体边坡预应力锚索施工中造孔难、穿索难、灌浆难等技术难题。...截至目前,黄登水电站已验坝基开挖及支护单元评定63个,优良率92.1%;大坝混凝土单元评定864个,优良率88.2%,固结灌浆单元评定19个,优良率100%,帷幕灌浆单元评定40个,优良率100%,金属结构安装单元评定
来源:葛洲坝集团2017-11-17
在建设过程中,葛洲坝丰宁项目部通过创新数字化大坝、碾压质量快速检测、智能数字灌浆、翻模固坡等先进技术手段,实现了大坝安全优质建设。目前,我们已具备建设全领域抽水蓄能电站的综合实力。
来源:中国电力报2017-11-16
作为葛洲坝二公司首次承建的三百万千瓦级抽水蓄能电站,在建设过程中,该公司丰宁项目部通过利用 大数据、云计算、物联网、移动互联等新技术、新手段,全面推进数字化大坝、物联网+物资管控系统、机组设备远程诊断等新技术应用;碾压质量快速检测、智能数字灌浆
来源:章丘人论坛2017-11-13
整个帷幕灌浆范围内的地下水都超过修复目标值,地下水修复面积约为13300m2。...巷道气体主要分为两个部分,巷道层气体和钻孔内气体,巷道层气体体积根据地下水的体积估算方法,帷幕灌浆范围内巷道层基本为采空区,面积为14000m2,巷道层高约2m,气体体积预计为28000m3。
来源:北极星电力网2017-11-09
此次植入式嵌岩单桩桩长44.5米,直径5.5米,桩重420吨,采用安装稳桩平台-钻孔-吊放钢管桩-灌浆的植入式方案进行施工,施工结束后桩身垂直度控制在千分之零点六,远远高于千分之三的设计要求,标志着我国嵌岩单桩施工技术取得重大突破
来源:福清核电2017-11-08
11月4日,福清核电5号机组预应力全尺寸灌浆试验圆满结束。目的是验证预应力工程中浆体材料填充预应力导管的效果,以及验证灌浆工艺的可行性和可靠度。...试验涉及到场地的准备、架体的搭设、预应力管的敷设、钢绞线的穿束、灌浆和后续的切片验收等,具有持续时间长、步骤多,并且现场需要搭设大型的操作架体的特点。
来源:北极星电力网2017-11-08
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来源:北极星电力网2017-11-03
来源:龙源电力2017-11-02
来源:水电四局2017-11-01
东庄水库示意图中国水电四局中标的i标工程建设项目主要为:为导流洞进口段洞脸边坡开挖、支护;明渠段开挖及混凝土衬砌;进水塔混凝土浇筑;洞身460米开挖、衬砌、灌浆;施工支洞开挖、衬砌,施工围堰等。
来源:中核华兴2017-10-30
近日,公司所属的特殊建筑工程有限公司负责施工的“华龙一号”全球首堆(福清核电站5号机组)预应力全比例灌浆试验顺利通过核与辐射安全监督站、业主公司、工程公司以及监理公司等单位的联合验收,标志着预应力全比例灌浆试验顺利完成
来源:大坝新闻2017-10-24
李家峡电站主要工程量包括明挖土石方约1122万m3,洞挖石方约49万m3,浇筑混凝土约288万m3,钢筋7.67万吨,各类灌浆40余万m等。
来源:中国电力报2017-10-24
实施环氧树脂加金刚砂灌浆加固处理,对风机基础环锚板与混凝土脱空区密实回填,增强填充材料耐磨性,提高风机运行可靠性。引进有安全监测资质的单位,对现场风机基础进行安全监测,保证风机安全运行。
来源:北极星电力网2017-10-20
此外,随着河床坝段基础廊道的施工完成,后期帷幕灌浆工作拥有了便捷的专用通道。印度最大水坝启用 9月18日,印度正式启用兴建了30年的萨尔达尔萨罗瓦尔水坝(sardarsarovardam)。
来源:北极星电力网2017-10-13
此外,随着河床坝段基础廊道的施工完成,后期帷幕灌浆工作拥有了便捷的专用通道。详情点击三峡电站机组今年第三次进入满发状态今年9月份以来,长江流域降水偏多近二成,其中三峡区间偏多五成多。
来源:三峡集团2017-10-11
此外,随着河床坝段基础廊道的施工完成,后期帷幕灌浆工作拥有了便捷的专用通道。
来源:中国能源报2017-09-21
针对海上升压站离岸距离远、自重吨位大的难题,导入了斜桩基础、钢管桩灌浆等新工艺,采用陆上安装、海上吊装的施工技术,有效缩短了建设工期。
来源:大坝新闻2017-09-13
由于锚筋锈蚀或锚筋周边灌浆没有做到位(不饱满),造成锚固力不足。关于溢洪道底板排水系统和溢洪道边墙外树根是否对溢洪道破坏有直接影响因素,调查组还在继续分析。
来源:中国电力新闻网2017-09-12
据了解,该技术以混凝土浇筑、温控和基础灌浆为核心解决施工智能控制,基于物联网技术和大数据分析技术等展开系统研究,使高拱坝建造过程的管理具备数字化、信息化和智能化的神经系统,实现高拱坝智能管控,时刻知晓大坝的身体状态