Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Омоноличивание облегченных бетонных плотин в районах с суровым климатом

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Актуальность работы. Продвижение крупного гидротехнического строительства в удаленные и труднодоступные районы страны с суровым и особо суровым климатом ставит перед проектировщиками, и строителями особенно остро вопросы повышения экономичности и обеспечения монолитности и долговечности сооруженийСпецифические особенности многоводных рек Сибири и Дальнего Востока в целом ряде случаев заставляют… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА I. ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЛЕГЧЕННЫХ БЕТОННЫХ ПЛОТИН В РАЙОНАХ С СУРОВЫМ КЛИМАТОМ
    • 1. 1. Конструктивные особенности облегченных плотин
    • 1. 2. Омоноличивание плотин
    • 1. 3. Искусственное обжатие плотин в целях улучшения напряженного состояния напорной грани сооружения
  • ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА БЕТОННОЙ КЛАДКИ ПЛОТИНЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЕЁ К
  • ОМОНОЛИЧИВАНИЮ
    • 2. 1. Организация контроля температуры в блоках плотины
    • 2. 2. Требования к температурам омоноличивания сооружений
    • 2. 3. Натурные исследования температурного режима бетона плотины Зейской ГЭС в период омоноличивания
    • 2. 4. Исследование работы трубного охлаждения при подготовке к омоноличиванию бетона наружной зоны плотины
    • 2. 5. Выводы к главе 2
  • ГЛАВА 3. ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛОТИНЫ
    • 3. 1. Снижение затрат труда на подготовку расширенных швов к омоноличиванию
    • 3. 2. Омоноличивание швов литым бетоном
    • 3. 3. Цементация строительных швов в промороженном бетоне с предварительным отогревом околошовной зоны
    • 3. 4. Закладные системы цементационной арматуры
    • 3. 5. Выводы к главе 3
  • ГЛАВА 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОТИНЫ ОМОНОЛИЧИВАНИЕМ ЗАМЫКАЮЩИХ БЛОКОВ
    • 4. 1. О влиянии некоторых факторов и особенностей строительного периода на напряженное состояние напорной грани плотины
    • 4. 2. Температурные деформации столбчатых блоков плотины, вызванные омоноличиванием замыкающих блоков
    • 4. 3. Использование деформаций напорного оголовка для дополнительного обжатия напорной грани плотины
    • 4. 4. Предложения по конструкции облегченных бетонных плотин
    • 4. 5. Выводы к главе 4
  • ГЛАВА 5. ВНЕДРЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
    • 5. 1. Внедрение результатов работы на строительстве плотины Зейской ГЭС
    • 5. 2. Эффективность использования результатов работы при эксплуатации Зейской ГЭС

Омоноличивание облегченных бетонных плотин в районах с суровым климатом (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы. Продвижение крупного гидротехнического строительства в удаленные и труднодоступные районы страны с суровым и особо суровым климатом ставит перед проектировщиками, и строителями особенно остро вопросы повышения экономичности и обеспечения монолитности и долговечности сооруженийСпецифические особенности многоводных рек Сибири и Дальнего Востока в целом ряде случаев заставляют отдавать предпочтение строительству бетонных плотин, для которых одним из основных из конструктивных мероприятий по обеспечению монолитности в строительный период является использование столбчатой системы разрезки на блоки бетонированияПеред постановкой таких плотин под напор межстолбчатые швы замоноличивают.

Суровые климатические условия северных районов страны усложняют работы по омоноличиванию плотин, в особенности, облегченных конструкций. Глубокое промерзание и длительный период низких температур бетона затрудняют использование в этих условиях распространённого метода цементации строительных швов. Имеющийся опыт применения расширенных бетонируемых межстолбчатых швов, наряду с их преимуществами для омоноличивания промороженного бетона, выявил и ряд недостатков, приводящих к увеличению затрат труда, в частности — ручного, на омоноличивание. Поэтому особый интерес представляет разработка мероприятий для экономичного и эффективного омоноличивания плотин при низких температурах бетона, а также использования процесса омоноличивания для целенаправленного регулирования напряженного состояния сооружения в ходе его строительства;

Цель работы. Разработка рекомендаций по цементации межстолбчатых швов и бетонированию замыкающих блоков облегченных бетонных плотин в условиях низких температур бетона в сооружении для повышения экономичности, качества омоноличивания и использования процесса омоноличивания для целенаправленного регулирования напряженного состояния плотины в ходе ее возведения.

Исходя из этого, в работе были поставлены следующие задачи:

— разработать экономичные и эффективные способы отогрева промороженного бетона в зоне вблизи цементируемых швов до положительных температур с использованием для этого закладной цементационной арматуры;

— разработать мероприятия по снижению затрат труда на подготовку расширенных швов к омоноличиванию и укладку бетона в узкие и глубокие швы;

— обосновать способ обжатия напорной грани плотины в процессе омоноличивания расширенных межстолбчатых швов и осуществить в условиях строительства проверку и внедрение рекомендуемого способа;

— установить влияние температур омоноличивания на напряженное состояние плотины и разработать рекомендации по выбору температур омоноличивания в различных зонах сооружения для улучшения напряженного состояния профиля плотины;

— исследовать пути повышения надежности, эффективности и экономичности систем трубного охлаждения в блоках, промерзающих с боковых граней и усовершенствовать конструкцию системы трубного охлаждения для таких блоков;

— усовершенствовать конструкцию дистанционного телетермометра для массового контроля температур в бетоне в строительный период и разработать рекомендации по размещению телетермометров в блоках типа стенки для повышения точности определения средних по сечениюстенки температур при проведении натурных наблюдений.

Идея работы. Поставленная в работе цель достигается разработкой и применением прогрессивных конструктивных (несъемная железобетонная опалубка) и технологических решений (литые бетонные смеси для замыкающих блоков), предложений по многоцелевому использованию одних и тех же систем и конструкций (систем цементации межстолбчатых швов для отогрева бетона в зоне шва), а также целенаправленным использованием температурных деформаций столбчатых блоков, происходящих в сооружении в период его строительства.

Методика исследований. В работе применяются, в основном, натурные методы исследований, выполненные автором на строительстве Зейского гидроузла, а также расчетный анализ изменения температурных полей в бетонных массивах, деформаций и напряжений в элементах плотины. Натурные методы не только дополняли расчетные, но и служили критерием достоверности результатов и рекомендаций, основанных на решении задач расчетными методами.

Научная новизна работы состоит:

— в обосновании принципа обжатия напорной грани плотины в процессе омоноличивания расширенных межстолбчатых швов и разработке способа обжатия;

— в изучении с помощью расчетных методов исследований влияния температур омоноличивания на напряженное состояние плотины и установлении возможности улучшения напряженного состояния профиля плотины за счет выбора определенных температур омоноличивания для отдельных зон сооружения.

Практическая ценность работы заключается:

— в применении со значительным экономическим эффектом разработанного способа обжатия налорной грани плотины Зейской ГЭС;

— в разработке и широком применении мероприятий по использованию различных типов железобетонной опалубки при бетонировании столбчатых блоков плотин, а также по укладке бетона в узкие и глубокие швы, позволившим вдвое сократить затраты труда на омоноличивание межстолбчатых швов;

— в разработке и применении на. опытном участке плотины простых и эффективных способов отогрева промороженного бетона в зоне вблизи цементируемого межстолбчатого шва с использованием для этого существующих конструкций закладной цементационной арматуры, позволивших успешно цементировать швы в бетоне, промороженном до минус 18−20°С;

— в создании надежной и эффективной конструкции системы трубного охлаждения для блоков плотин, промерзающих с боковых граней;

— в разработке рекомендаций по размещению телетермометров в блоках типа стенки при натурных исследованиях средних по сечению стенки температур;

— в разработке экономичных конструкций облегченных бетонных плотин для районов с суровым климатом,.

Реализация результатов работы. Все основные результаты работы внедрены при возведении плотины Зейской ГЭС и могут быть использованы при проектировании других аналогичных плотин. Экономический эффект от внедрения результатов работы составил 2,12 млн.рублей. (Акты внедрения прилагаются к диссертации).

Способы обогрева околошовного бетона при цементационных работах в условиях промерзания массивов использованы при омоноли-чивании Саяно-Шушенской плотины.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на У и У1 Всесоюзном совещании-семинаре по обмену опытом строительства в суровых климатических условиях (Тюмень, 1967 г., Красноярск, 1969 г.) — на Всесоюзных совещаниях по северному гидротехническому строительству (Красноярск, 1974 г., 1981 г.), по работе бетонных плотин совместно со скальным основанием (Нарва, 1978 г.), по укладке и уходу за бетоном при строительстве гидротехнических сооружений (Дивногорск, 1978 г.).

Публикации. По теме диссертации имеется 12 публикаций, включая монографию, 2 авторских свидетельства и I положительное решение на изобретение.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложения.

Основные результаты и выводы диссертационной работы состоят в следующем.

1. Обобщен опыт проектирования и строительства облегченных бетонных плотин в районах с суровым климатом и определен ряд задач, связанных с омоноличиванием сооружений, решение которых способствует повышению их экономичности, обеспечению монолитности и долговечности.

2. На опыте строительства плотины Зейской ГЭС показано, что существенное снижение затрат труда на подготовку расширенных межстолбчатых швов к бетонированию достигается при использовании различных типов несъемной железобетонной опалубки. Разработаны рекомендации по экономичной и эффективной теплозащите бетона в этой опалубке.

3. Проведено омоноличивание швов литыми бетонными смесями. Достигнуто высокое качество омоноличивания, снижены затраты ручного труда и механизмов при укладке бетона. Показано, что ширина шва при этом может назначаться порядка 0,7−1,0 мпри скорости бетонирования таких швов до 0,5−0,6 м/час может использоваться та же опалубка, что используется на гранях столбчатых блоков плотины.

4. Разработаны и испытаны методы отогрева бетона в околошовной зоне цементируемых швов пропуском горячего раствора хлористого кальция по шву, пропуском пара по шву и по трубам закладной цементационной системы или по змеевику из труб, установленному заранее в бетоне вблизи шва и с помощью закладной системы электропрогрева.

Рекомендуется применять способы отогрева, основанные на пропуске теплоносителя по шву или трубам закладной цементационной арматуры. Для обеспечения проходимости цементационных систем и швов осенью из них удаляется вода продувкой сжатым воздухом и выводы труб цементационной системы заглушают.

5. Устройство специальных систем электрообогрева рекомендуется в отдельных зонах плотины, где карты цементации зимой могут быть частично или полностью заполнены льдом и затруднительно обеспечить хорошую их проходимость.

6. Рекомендуется при проектировании закладных цементационных систем предусматривать как обеспечение благоприятных гидравлических условий для полного заполнения швов цементным раствором, так и возможность использования этих систем для отогрева бетона в зоне шва.

7. На основании выполненных расчетов сформулированы рекомендации по назначению температур бетона в различных зонах плотин при их омоноличивании для улучшения напряженно-деформированного состояния сооружения.

8. Даны методические рекомендации по вопросу контроля температур в блоках плотины: предложена схема размещения телетермометров в блоках типа стенки и методика вычисления средних температур в таких блоках по данным измерений, обеспечивающая точность не ниже +10%- приведены сведения о модернизации омического телетермометра.

9. Разработаны экономичные и эффективные схемы размещения и конструкции систем трубного охлаждения для блоков наружных зон плотин.

10. Обоснован способ обжатия напорной грани плотины в процессе омоноличивания расширенных межстолбчатых швов, осуществлено внедрение разработанного способа, достигнуто обжатие порядка 1−1,5 МПа.

11. Предложены конструкции бетонных плотин со столбчатой системой разрезки на блоки бетонирования, позволяющие осуществлять регулирование их напряженно-деформированного состояния в процессе возведения путем определенного порядка омоноличивания швов, облегченных плотин с колодцами в теле плотины.

12. Рекомендации по технологии омоноличивания внедрены в строительную практику на плотине Зейской ГЭС. Участие и содействие оказали при этом ЗеяГЭСстрой, Ленгидропроект, Гидроспец-строй, Гидроспецпроект, Дирекция Зейской ГЭС. Экономический эффект от использования рекомендаций работы составил более 2,1 млн руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Показать весь текст

Список литературы

  1. АБРАМОВ Н. Н. Теория и методика расчета систем подачи и распределения воды. — М.: Стройиздат, 1972. — 288 с.
  2. АБРАМОВ Л.И., КАЗАШОВСКИЙ В.А., ШРЕЙБЕР А. К. Расчет раскрытия межстолбчатых швов массивно-контрфорсных плотин. -М.: Энергия, 1974. 95 с.
  3. АДАМОВИЧ А. А. Рациональные методы омоноличивания бетонной кладки высоких плотин посредством цементации строительных швов. В сб.: Совещание по стр-ву высоких бетонных плотин на скальном основании. — М.: Госэнергоиздат, 1964, с.74−83.
  4. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ Э. К. Напряжения в плотине Красноярской ГЭС в периоды строительства и временной эксплуатации. Гидро-техн. стр-во, 1971, № 4, с.19−24.
  5. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ Э.К., УРАХЧИН В. П. Анализ горизонтальных перемещений гребня Красноярской плотины по данным натурных наблюдений. Известия ВНИИГ, 1972, т.99, с.270−279.
  6. АРГАЛ Э.С., АШИХМЕН В.А., БАРАНОС Е. С. Омоноличивание бетонных плотин цементацией строительных швов. М.: Информ-энерго, 1970. — 71 с.
  7. А.с. 785 414 (СССР). Способ обжатия бетонных гидротехнических сооружений /А.П.Епифанов, В. Б. Идельсон, В. И. Сильницкий. Опубл. в Б.И., 1980, № 45.
  8. А.о. 896 160 (СССР). Устройство для охлаждения бетонных массивов /В.И.Сильницкий. Опубл. в Б.И., 1982, № I.
  9. А.с. 33II49 (СССР). Способ охлаждения массивной бетонной кладки /Г.И.Чилингаришвили. Опубл. в Б.И., 1972, № 9.
  10. А.с. 494 486 (СССР). Устройство для охлаждения бетонных массивов /Бойко Н.Н., Опубл. в Б.И., 1975, № 45.
  11. АШИХМЕН В.А., ФОМИН Б. Г. Опыт омоноличивания плотины Братской ГЭС. Энергетическое строительство, 1971, № 5, с. 4346.
  12. БАСЕВИЧ А. З. Массивные гидротехнические сооруженияс искусственным обжатием бетона. Л.-М.: Госстройиздат, 1957.- 199 с.
  13. Бетонные плотины. Аннотированный обзор изобретений /Н.И.Валентинова, Т. С. Смирнова, М. Г. Старицкий, Л. М. Цывьян. -Л.: Информэнерго, 1971. 116 с.
  14. Бетонные плотины (на скальных основаниях) Д. М. Гришин, Н. П. Розанов, Л. Д. Белый и др.- под ред.М. М. Гришина. М.: Строй-издат, 1975. — 352 с.
  15. БЕРТОВ В.М., БИЧЕВИНА А.А., СИЛЬНИЦКИЙ В. И. Применение литого бетона для омоноличивания швов плотины Зейской ГЭС. Экспресс-информация, серия «Строительство гидроэлектростанций и монтаж оборудования», вып.3(339), Информэнерго, 1977, с.1−4.
  16. Братская гидроэлектростанция имени 50-летия Великого Октября. Технич. отчет о проектировании и стр-ве. ТД. Основные сооружения. Альбом чертежей. М.: Энергия, 1970. — 58 с.
  17. БУРБА Р.П., КЕЛЬМИ A.M., БОЛЬШАКОВ В. А. Применение литого бетона с добавкой кремнегеля при бетонировании наклонных турбинных водоводов Нурекской ГЭС. Энергетич. стр-во, 1978, № 9, с.7−10.
  18. БУЧКО Н.А., ДАНИЛОВА Г. А. Расчет температур в бетонной кладке плотин. М.: Энергия, 1971. — 103 с.
  19. ВАГНЕР В.Н., ТЕЛЕШЕВ В.И. Массивно-контрфорсная плотина Зейской ГЭС. Труды Гидропроекта, 1973, № 34, с.48−63.
  20. ВАЙНШТЕЙН Г. М. Строительство высоких бетонных плотин.- М.: Оргэнергострой, 1959. 94 с.
  21. ВАСИЛЬЕВ П.И., КОНОНОВ Ю. И. Температурные напряжения в бетонных массивах. Л.: (ЛПИ им. М.И.Калинина), 1969. -120с.
  22. ВОРОБЕЙ В. Я. Применение литого бетона бетонирования обделки туннелей на строительстве Днепрогэс П. Гидротехнич. стр-во, 1976, № 9.
  23. Временная инструкция по обеспечению монолитности бетонных гидротехнических сооружений, возводимых в районах с резко континентальным климатом: ВСН-02−64. М.-Л.: Энергия, 1964. — 70 с.
  24. ГАРКУН Л. М. Экспериментальное исследование термического трещинообразования в блоках бетонных плотин, возводимых в суровых климатических условиях: Автореф. дис. .канд.техн.н.-Л.: ВНИИГ, 1973, 26 с.
  25. Гидрообогрев бетона при цементации межсекционных швов Саяно-Шушенской плотины /С.Н.Старшинов, В. С. Сулимов, В.С.Коси-нов, Л. С. Пермякова. Гидротехнич. стр-во, 1981, № II, с.16−19.
  26. ГИНЗБУРГ Н. Б. Натурные исследования крупных гидротехнических сооружений. М.: Энергия, 1964. — 359 с.
  27. ГОДАСС P.O., СИЛЬНИЦКИЙ В. И. Применение железобетонной опалубки. Энергетич. стр-во, 1976, № I, с.50−53.
  28. ДОЛМАТОВ А. П. Опыт искусственного регулирования температурного режима массивного бетонного блока: Автореф.дис.. канд.техн.н. Л.: ВНИИГ, 1970. — 24 с.- 167
  29. ДУРЧЕВА В.Н., АНТОНОВА В. В. Обжатие напорной грани бетонной гравитационной плотины по данным натурных исследований. Изв. ВНИИГ, 1979, т.133, с.44−51.
  30. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР). Сб.4, вып.2, М.: Энергия, 1969.
  31. ЕПИФАНОВ А.П., ГАРКУН Л.М., ПЕТРОВА И. А. Из опыта регулирования температурного режима массивного бетона плотины Красноярского гидроузла в строительный период. М.: Информ-энерго, 1972. — 40 с.
  32. ЕПИФАНОВ А.П., ИДЕЛЬСОН В.Б., СИЛЬНИЦКЙЙ В. И. Обжатие напорной грани плотины с расширенными межстолбчатыми швами в процессе возведения. Экспресс-информация, серия «Стр-во гидроэлектростанций и монтаж оборудования», 1977, вып. П, с. 12.
  33. ЕПИФАНОВ А.П., СИЛЬНИЦКИЙ В. И. Об обеспечении условий для хорошего качества цементации строительных швов массивных бетонных плотин. Энергетич. стр-во, 1972, № 5, с.68−70.
  34. ЕПИФАНОВ А.П., СИЛЬНИЦКИЙ В. И. Омоноличивание тела плотины Зейской ГЭС. Энергетич. стр-во, 1975, № 12, с.56−58.
  35. ЕПИФАНОВ А.П., СИЛЬНИЦКИЙ В. И. Регулирование термонапряженного состояния бетона при строительстве облегченных плотин. М.: Энергоатомиздат, 1983. — 103 с.
  36. ЕПИФАНОВ А. П. Проверка некоторых методов расчета теплового и термонапряженного состояния массивных бетонных блоков в натурных условиях строительства Красноярского гидроузла: Автореф.дис. .канд.техн.н. Л.: ВНИИГ, 1966. — 15 с.
  37. ЕРАХТИН Б. М. Опыт бетонирования плотин Бухтарминской ГЭС. В кн.: Технология бетонных работ на стр-вах гидроэлектростанций. — М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962, с.40−49.- 168
  38. ЗАГ0Р0ДНИК0 В Б.И., ЦЕЦУЛЙН Н. А. Опыт строительства Мамаканской ГЭС. М.: Информэнерго, 1969. — 90 с.
  39. ЗАПОРОЖЕЦ И.Д., ОКОРОКОВ С.Д., ПАРЙЙСКИЙ А.А. Тепло-вьщеление бетона. Л.: Стройиздат, 1966. — 314 с.
  40. ЗАТВОРНЙЦКАЯ Т.А., КОНЯЕВА С.А., МИКУЛОВИЧ Б. Ф. Литые бетоны в гидроэнергетическом строительстве. М.: Энергия, 1974. — 113 с.
  41. КАЛЯКИН В.М. К вопросу об омоноличивании бетонных плотин. Гидротехнич. стр-во, 1965, № 12, с.36−37.
  42. КАЗАНКОВ В.В. О допустимом понижении температуры после цементации швов плотины со столбчатой разрезкой. Науч.-техн.информ.бюл.ЛПИ, 1961, № II, с.27−34.
  43. КАЗАНКОВ В. В. Исследование напряженного состояния плотин со столбчатой разрезкой в суровых климатических условиях Сибири: Автореф. дис.. канд.техн.н., Новочеркасский политехи, ин-т, 1964.
  44. КИСЕЛЕВ П. Г. Справочник по гидравлическим расчетам.-М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961. 352 с.
  45. КОНЬКО В. В. Строительство Зейского комплексного гидроузла. Энергетич. стр-во, 1975, $ 12, с.42−50.
  46. КОРОЛЬ С. И. Технология трубного охлаждения бетона плотины Красноярской ГЭС. Гидротехнич. стр-во, 1968, № II, с. I0-I3.
  47. КРИСТЕА Н. Подземная гидравлика (пер. с румынского). Т.П. М.: Гостоптехиздат, 1962. — 491 с.
  48. КУДРИН К.П., ПЛОСК А.Е., СИЛЬНИЦКИЙ В. И. Цементация межстолбчатых швов плотины Зейской ГЭС в условиях низких температур бетона. Экспресс-информация, серия «Стр-во гидроэлектростанций и монтаж оборудования», вып.2(338). Информэнерго, 1977, с.12−14.
  49. КУПЕРМАН В. Л. Некоторые вопросы совершенствования строительства высоких бетонных плотин. Энергетич. стр-во, 1974, № 12, с.22−26.
  50. ЛАМКИН М.С. К расчету искусственного охлаждения бетонных массивов через систему труб. Науч.-технич.информ.бюЛ.ЛПИ им. М.й.Калинина, 1958, № 8, с.35−51.
  51. ЛАМКЙН М. С. Практический способ охлаждения бетонных массивов через систему труб. Науч.-техн.информ.бюл. ЛПИ им. М. И. Калинина, 1959, Л&- 2, с.87−98.
  52. ЛАМКИН М.С., ХРАПКОВ А. А. Напряженное состояние массивной бетонной плотины с учетом трещинообразования у низовой грани. Изв. ВНИИГ, 1972, т. ЮО, с.232−247.
  53. ЛЕВИТСКИЙ М. И. Проект Братской ГЭС 'и требования к бетону плотины. В кн.: Технология бетонных работ на стр-вах гидроэлектростанций. -М.-Л.: ГЭИ, 1962, с. 18−29.
  54. ЛЕВИТСКИЙ М. И. Проект Братской гидроэлектростанции на р.Ангаре. Гидротехнич. стр-во, 1962, № I, с.1−8.
  55. МАРЧУК А. Н. Напряженная анкеровка бетонных плотин. -М.: Энергия, 1976. 175 с.
  56. Материалы ХХУI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1982. — 223 с.
  57. МИХАЙЛОВ Л.П., Т0Р0П0 В Л. Н. Основные направления освоения гидроэнергетических ресурсов в I98I-I990 гг. Энергетич. стр-во, 1981, № II, с.51−54.
  58. Методы регулирования температурного режима бетона при возведении массивных плотин (обзор) /С.М.Гинзбург. М.: Информэнерго, 1976. — 38 с.
  59. НЕПОРОЖНИЙ П. С. Электроэнергетика СССР в предстоящем пятилетии. Энергетич. стр-во, 1981, № II, с.3−5.
  60. НИЧИП0Р0ВИЧ А. А. Состояние зарубежного платинострое-ния. В кн.: Пути снижения стоимости плотин. — М.-Л.: Госэнер-гоиздат, 1962, с.12−26.
  61. ОГОРОДНИКОВ Н. А. Бетонные плотины Братской гидроэлектростанции. Гидротехнич. стр-во, 1962, № 4, с.1−7.
  62. ОЛЕШКЕВИЧ Л. В. Облегченные гравитационные и массивно-контрфорсные бетонные плотины на скальных основаниях. М.: ВНИИ «ВОДГЕО», 1961. — 116 с.
  63. ОЛЕШКЕВИЧ Л. В. Облегченные бетонные плотины на скальных грунтах. М.: Стройиздат, 1968. — 188 с.
  64. Пособие по методике отработки данных натурных исследований бетонных гидросооружений /Под ред. С. Я. Эйдельмана. -Л.: Энергия, 1975, 150 с.
  65. Предварительно напряженные конструкции в энергетическом строительстве /В.Н.Губарь. М.: Информэнерго. Сер. Гидроэлектростанции, 1980. Вып.2. — 46 с.
  66. ПЬЮРИФОЙ Р. Опалубка для бетонных конструкций /Пер. с англ. Г. С. Кулиш. Под ред.Н. И. Евдокимова. М.: Стройиздат, 1981. — 212 с.
  67. Регулирование напряженного состояния бетонных плотин со столбчатой разрезкой в процессе возведения /Епифанов А.П., Идельсон В. Б., Сильницкий В. И., Старшинов С. Н. Энергетич. стр-во, № 5, 1981, с.5−8.
  68. САПИР И.А., МОИСЕЕВ И.С., ВАЙСБЛАТ И.И. О некоторых основных вопросах совершенствования бетонных работ в гидроэнергетическом строительстве, 1974, № 12, с.26−30.
  69. Сборник укрупненных норм. Железобетонные и бетонные работы в гидротехническом строительстве. М.: Энергостройтруд, 1969.
  70. СЕМЕНОВ Н.Г., ТЕЛЕШЕВ В. И. Опыт проектирования и строительства плотины Мамаканской ГЭС в районе вечной мерзлоты. -Тр.Ленгидропроекта, 1967, № 5, с.167−178.
  71. СЕНКЕВИЧ А.А. О темпах возведения высоких бетонных плотин. М.: Госэнергоиздат, 1958. — 47 с.
  72. СИЛЬНИЦКИЙ В. И. Омонолииивание строительных швов в промороженном бетоне. Известия ВНИИГ, т.141, Л., 1980, с.69−74.
  73. СИЛЬНИЦКИЙ В. И. Рациональное размещение труб охлаждения в наружных зонах бетонных плотин. Энергетич. стр-во, № 5, 1981, с.8−10.
  74. СМИРНОВ К.И., ГИНЗБУРГ И.Г., ЕПИФАНОВ А. П. Исследование трубного охлаждения. для регулирования температурного режима бетона плотины Красноярского гидроузла. Гидротехнич. стр-во, 1964, № 2, с.6−9.
  75. Нормы и технические условия проектирования бетонных гравитационных плотин на скальных основаниях: СН 123−60. -М.: Госстройиздат, 1961. 172 с.
  76. СНиП П-54−77. Плотины бетонные и железобетонные. -М.: Стройиздат, 1978. 40 с.
  77. СНиП П-16−76. Основания гидротехнических сооружений.- М.: Стройиздат, 1977. 36 с.
  78. СНиП 1I1−3.I-70. Правила производства и приемки работ.- М.: Стройиздат, 1971. 42 с.
  79. ТЕЛЕШЕВ В.И., ФРИД С. А. Проектирование бетонных плотин для условий особо сурового климата. Тр. Гидропроекта, 1976, $ 51, с.32−46.
  80. ТЕЛЕШЕВ В.И., ХЕЛЕВИН В. И. Методика расчета напряженного состояния контрфорсной плотины Зейской ГЭС. Тр. Гидропроекта, 1973, № 34, с.131−145.
  81. Термическое трещйнообразование в бетонных блоках Красноярской, Усть-Илимской и Зейской плотин /Л.М.Гаркун, А. П. Епифанов, В. И. Сильницкий, Б. В. Шайкин. Изв. ВНИИГ, 1975, т.107,с.188−199.
  82. Технический прогресс в проектировании и строительстве • высоких плотин. По материалам X международного конгресса по большим плотинам. М.: Энергия, 1976. — 511 с.
  83. ФАЛАЛЕЕВ П. П. Решения ХХУ1 съезда КПСС и задачи энергостроителей. Энергетич. стр-во, 1981, $ II, с.6−11.
  84. ФОМИН Б. Г. Технологическая схема проведения работ по цементации строительных швов плотины Братской ГЭС. Организация работ. В сб.: Совещ. по стр-ву высоких бетонных плотин на скальном основании. — М.: Госэнергоиздат, 1964, с.43−52.
  85. ФОМИН Б. Г. Цементация строительных швов бетонных плотин при отрицательных температурах. Гидротехнич. стр-во, 1974, № 2, с. 13−15.
  86. ФОМИН Б. Г. Исследование особенностей и условий цемен- 173 тации строительных швов бетонных гравитационных плотин, возводимых в районах с суровым климатом: Автореф. дис.. канд. техн.н. Л.: ВНИИГ, 1976. — 30 с.
  87. ФРИД С. А. Основные принципы обеспечения трещиноустой-чивости массивных бетонных плотин в условиях Сибири. Гидро-технич. стр-во, 1964, № I, с.8−10.
  88. ФРИД С.А., ЛЕВЕНИХ Д. П. Температурные воздействия на гидротехнические сооружения в условиях Севера. Л.: Стройиз-дат, 1978. — 200 с.
  89. ФРОЛОВ Б. К. Регулирование температурного режима бетона при сооружении плотин. М.-Л.: Энергия, 1964. — 168 с.
  90. ХЕЛЕВИН В. И. Расчеты напряженно-деформированного состояния массивно-контрфорсной плотины Зейской ГЭС. Материалы конф. и совещ. по гидротехнике: Предельные состояния гидротех-нич. сооруж., 1978, вып.119, с.87−90.
  91. ШЕЙНМАН Л. Б. Гидроэлектростанции в районе Байкало-Амурской магистрали. М.: Энергия, 1980. — 88 с.
  92. ШУЛЬМАН С. Г. Расчеты гидротехнических сооружений с учетом последовательности возведения. М.: Энергия, 1975. -164 с.
  93. ЭЙДЕЛЬМАН С. Я. Натурные исследования бетонной плотины Братской ГЭС. Л.: Энергия, 1975. — 294 с.
  94. ЭДЦЕЛЬМАН С.Я., ДУРЧЕВА В. Бетонная плотина Усть-Илим-ской ГЭС. М.: Энергид, 1981. — 136 с.
  95. ЭДЦЕЛЬМАН С.Я., ДУРЧЕВА В. Н. Роль температурного фактора в напряженно-деформированном состоянии гравитационной плотины, возведенной в суровом климате. Изв. ВНИИГ, 1978, т.125, с.46−51.- 174
  96. Энергетические ресурсы СССР. Гидроэнергетические ресурсы. Кн.2 /А.Б.Авакян, В. А. Баранов, Л. Б. Бернштейн и др. -М.: Наука, 1967. 599 с.
  97. HuaJUn CVint&z (uxtAbeting /UpA. сбсйп* uAotvzс&яьл&е. cctbctefaytii. ~ 2 гьоС Jnte/UMLti&rubC ^yrn^c^ixxyrrt
  98. MouHVtoC ЗгОиЛ$ W с^хуиЛсп^ iuhfti^u&ir ОщиМ. &uj. (&n*tj. /977, pot. 4/J До. 7f p. 57.106. oWh a. oCdfTt-cwi&l't Ccmjbit агск dam. Jf. fewi &>C. &igtJ /9721 98,107. fltunirfey оСа&глё. Pt?4frvM ef воп&гек OnегтмнуЦс, Civil p. to-62, /96 $.
  99. UhMncvuz gJi&b&yi J., ^^m^nc/iI^^Tuzu^z ^/tAge**, PZ?" /972, 2S, f/o.
Заполнить форму текущей работой