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高混凝土坝施工过程智能控制技术的质量控制系统有了用武之地。施工质量智能控制技术,实质是物联监控技术,采用物联网终端设备对施工中混凝土生产、运输、平仓、振捣过程进行精细化实时监测,进一步对影响施工质量的各关键控制参数进行智能跟踪分析,及时反馈至物联网终端设备调整施工参数,并向施工人员和管理人员发出预警,以控制工程施工质量。
在浇筑过程中,该院利用温度计、光纤测温等手段全面了解混凝土温度变化情况,利用数字大坝体系研究实施了人工智能通水冷却降温控温,严格遵循设计要求的控制参数,确保大坝浇筑至今没有出现任何危害大坝结构安全的温度裂缝。
专题研究论证影响显著
大岗山距芦山不远,芦山7.0级地震发生时,刚浇筑完成110米的大坝安然无恙。2014年10月,大坝全线浇筑至坝顶高程,一年后蓄水至正常蓄水位。截至目前,大坝已经经受过三个汛期的考验。无疑,大岗山的设计是成功的。
坝址区设计地震基岩水平峰值加速度为557.5加仑,高坝在水推力作用下,遇到更大的地震,能否“泰山压顶不弯腰”呢?
该院开展了专题研究论证。对比选出的拱坝体型,考虑各种影响因素的三维非线性有限元动力分析和三维整体动力模型试验,结合高坝抗震设计要求及工程类比分析,综合评价大坝抗震能力。
大岗山设计总工程师邵敬东介绍,针对工程“三高一大”的特点,经过和业主及相关科研单位开展大岗山智能化课题研究,为国内外水电工程施工,尤其是为高地震烈度地区高拱坝智能化施工积累了可靠的大数据和丰富的管理经验,具有极高的参考价值。
──强震区高拱坝施工关键技术研究。研究拱坝混凝土、灌浆施工关键技术,对砂石骨料生产、混凝土制备、运输、浇筑、养护,灌浆试验、施工、检测、验收标准等进行深入研究,通过创新施工方法、改进施工工艺,从而保证工程建设顺利进行,同时也推进了拱坝施工技术的发展。
──大数据智能化管理。开发“数字大岗山”系统,构建缆机防碰撞、混凝土温控决策、大坝进度仿真、视频监控、
灌浆监控、拌和楼监控以及安全监测等七大子系统,实现拱坝混凝土、灌浆以及安全监测数据的采集、处理;在此基础上开发一体化管理平台,实现对数据的查询、分析、统计。
──通过技术上与管理上创新性研究,从而实现了高标准建设高拱坝的目标。技术上对当前拱坝建设关键问题进行了深入研究,研究采用了大量新技术、新工艺;管理上引入高科技、智能化软硬件设备,收集施工过程中关键数据,实时跟踪、反馈、分析,科学指导工程施工,实现大型水电工程大数据智能化集成管理。
研究的最终目的,是指导实践和提供借鉴。研究成果实现了大岗山水电站高效快速施工,直接经济效益1.93亿元,其中缆机防碰撞等技术应用在藏木等水电工程中并取得显著效果,为峡谷地区大型水电工程的建设提供了工程借鉴和实例;获得国家专利7项,发表相关论文数11篇。
这些成果,是在“啃”着大岗山关键技术“硬骨头”的过程中,总结与提炼出来的。继大岗山水电站后,该院又在开展叶巴滩、孟底沟水电站两座200米级高拱坝设计。不难想象,大岗山的成功,将大大指导今后高拱坝的建设,进一步提升该院在水电设计中的龙头地位,尤其是复杂高拱坝设计领域的领先优势。
从此,大岗山大坝屹立于滚滚大江中,接受来自世界赞许的目光。
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