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他们都是大坝设计者。大坝设计的工作性质,赋予了他们科学、负责、坚韧的可贵品质。
据大岗山项目经理黄彦昆介绍,坝高210米、装机总容量260万千瓦的大岗山水电站,除了高地震烈度,还具有高边坡、大型地下洞室群等工程特点,拱坝抗震安全、混凝土温控、复杂地层灌浆等技术问题十分突出。
鸡蛋,从外打破是食物,从内打破是生命。换言之,从外打破是压力,从内打破是成长。对该院而言,迎难而上,才能实现自我蜕变,适应新的环境,迎接新的挑战。
为了适应大岗山水电站工程建设安全风险大、质量标准高、进度压力大、投资风险高等的需要,在业主的主导下,结合现场安全、质量、进度、投资等施工管理的重难点,建立了“数字大岗山”智能化管理系统。
毋庸置疑,大岗山工程又将是一个新的起点。
智能化设计体现在哪里
设计是工程建设的核心和灵魂。高难度工程需要高水平控制技术和手段,该院依靠“施工仿真”,通过模拟大坝施工在水文气象、坝体结构、施工机械、施工资源、工期规划、施工技术要求、施工组织水平等众多约束条件下的大坝施工全过程,研究大坝施工不同阶段制约进度的关键因素,从而有针对性的提高施工效率、优化施工组织、纠正进度偏差。
“‘施工仿真’技术具有考虑全面、分析效率高、不干扰原型系统运行、直观的优点。”参与研究的设计者这样总结。
拱坝相对重力坝最大优点是混凝土用量少,但混凝土水化热带来的温度控制难度依然不小。控制不当,拱坝易出现裂缝,而裂缝对拱坝的整体受力极其不利。曾有水电站因为拱坝坝身裂缝出现较多,蓄水进程一再推延。
大岗山拱坝绝对不能出现这种情况!在大岗山建设过程中,该院设计人员将混凝土坝施工仿真技术与现代筑坝技术的发展、物联网技术的研究应用、数字大坝技术相结合,针对混凝土高拱坝温控应力的个性化控制要求和大坝不同施工阶段的进度控制特点,提出了基于物联网技术的高可靠度施工仿真技术及系统,在现代高拱坝建设过程中再次创造辉煌。
此外,成都院三维协同设计这一核心技术也派上用场。该院利用三维精确建模与地面激光扫描雷达技术开发的大岗山坝区三维地质模型,直观而精确展示大岗山坝肩及基坑复杂地质情况,为大岗山数字大坝系统研发、大坝应力研究提供基础模型,从而有力支撑了大岗山智能大坝的建设。
与重力坝相比,拱坝特别是高拱坝的结构、受力情况极为复杂,整个施工过程中,坝体的受力状况都在不断调整。这些特点,给拱坝的施工质量控制带来很大挑战,因此,拱坝也被认为是水工界最复杂的建筑物。陆佑楣院士曾表示,“拱坝是真正培养工程师的地方。”
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近日,由中国电建设计承建的尼泊尔三金考拉水电站实现投产发电,该工程采用引水式开发,项目的投产运行将有效缓解当地电力供应矛盾,助力尼泊尔电力系统稳定和能源安全。三金考拉水电站工程位于尼泊尔巴格马蒂区西北部,由中国电建所属水电十一局EPC总承包建设,成都院设计。工程是径流式电站,总装机
4月10日,中国电建海投公司塞尔维亚维特罗300MW风电项目EPC总承包工程中标结果公示,中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司(联合体牵头人)、中国水电建设集团国际工程有限公司(联合体成员)中标。项目概况:项目建设地点:塞尔维亚潘切沃市项目建设规模:项目总装机300MW,安装48台6.25MW机组。项目工
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