传统电力箱变基础施工均采用现场砖砌或现场浇筑混凝土,砖砌及现浇在施工过程中难以有效控制质量,而且有较大的施工缺陷,如受季节气候的影响、施工工期长、对环境及交通影响大、质量不好等。而预制拼装电力箱变基础能有效解决现场浇筑的问题。
现浇施工作为传统施工工法,在电力井建设中逐步暴露出其不足之处。其施工效率低、工期长、对交通及环境影响大、浇筑质量不理想等缺陷。
在工厂预先制成的电力井构件,能有效控制质量,不受季节及气候影响,具有施工效率高、工期短、有 效解决透水现象、降低意外发生率、对交通及环境影响小等优势,不仅对市民生活的影响降到比较低,而且彻底改变了传统现浇电力井施工工期长、质量控制难、后期维护量大等缺陷,弥补了许多传统现浇的不足。 采用先进的工艺,UHPC混凝土呈现出无缝连接的视觉效果,提升整体美观。贵州防水中构智配电力井
现场支模,现场浇筑砼,容易涨模,尺寸精度等质量较难控制。内表面相对粗糙,平整度差,内表面需要人工二次抹灰修饰,易产生空鼓、色差等质量缺陷。养护时间长,施工工期受季节天气等影响较大,投入运行时间相对较长。建筑耗材、耗能大,易产生噪音、光污染等,建筑垃圾排放较多,与绿色环保施工理念相悖。全寿命使用周期一般在30年左右。
法作业,现场砌筑,人工劳动强度高且施工质量较难控制。压顶需现场支模浇筑或用预制压顶砌筑内表面相对粗糙,平整度差,需要人工二次抹灰修饰,易产生空鼓、色差等质量缺陷。建筑耗材、耗能大,易产生粉尘、噪音等污染,建筑垃圾排放较多,与绿色环保施工理念相悖。沟体整体承载力相对较低,易沉降,全寿命使用周期短,后期维护、改造工作频繁。 陕西抗压中构智配电力箱变基础颜色与形状的完美结合,使UHPC超高性能混凝土成为建筑设计中的亮点。
1.现浇混凝土涵管易出现裂缝(涵体侧壁通裂等)。裂缝会引起渗漏,影响结构应力状态;如结构物所处环境具有侵蚀性介质,介质通过裂隙侵入结构,引起钢筋的锈蚀,影响构筑物承载能力及耐久性,缩短地下管道的使用寿命。2.现场制作的混凝土涵管按一定长度(约20m)分段,分段间采用橡胶止水带连接,其缺点有:a.橡胶止水带形式接口抗地基不均匀沉降能力差。b.混凝土涵管止水带接口施工质量不易保证。c.现场制作的管道分管间隔长度大,地基如有不均匀沉降或受外荷载(如地震)作用,易发生折断。3.现场制作生产条件差,结构计算中要加大安全度,增加材料用量。
PC电力箱变基础设计为预制拼装组合模式,由基础井及进出线井组合而成。主要规格型号有:二间隔中间井口箱变基础、二间隔两侧井口箱变基础、六间隔中间井口箱变基础、六间隔两侧井口箱变基础。我公司研发出来的PC电力箱变基础将需要在现场进行的支模板、铺设钢筋、浇筑、养护、拆模等工序均在工厂生产车间内完成,现场只需要挖出预制箱变基础铺设后即可安装,安装完成后可立即回填使用,这无疑对现场的管理和施工进度带来极大的提升。
细节设计上,UHPC混凝土注重功能性与美观性的结合。
中构智配(安徽)技术有限公司是国内**覆盖桥梁、市政、**、建筑、水 务、海工及防护工程领域的超高性能混凝土(UHPC)全产业链供应商。强大的研发团队不断改进优化 UHPC 的性能,成功研发了针对不同应用需求的 UHPC 解决方案。我们有经验丰富的设计团队,可以为为您提供初步的设计和技术资料,协助方案设计.中构智配( 安徽) 秉持“以技术带动市场、以创新**未来”的理念,勇于挑战**前沿的新材料科研问题,力争在新一轮科技**和产业变革中作出更多原创、**、独有发现,** UHPC 科技发展新方向。灵动的设计线条,UHPC混凝土构建出建筑艺术的流动感。湖北洁性中构智配电缆井
UHPC混凝土通过创新设计,打破传统建筑的固有模式,展现独特风格。贵州防水中构智配电力井
该桥的结构设计特点是混凝土构件内无箍筋、分别在体内 和体外布置预应力钢筋,并块使用不锈钢钢管约束 RPC, 以提高其 强度和延性。 由于采用 RPC, **减轻了自重,高了在高湿度 环境、频繁受除冰盐腐蚀与冻融循环作用下结构的耐久性能。由于RPC是种**产品,为了避免知识产权的纠纷,欧洲 目前不再使用这个名词,而改称“超高性能混凝士”(Ultra-High Performance Concrete UHPC) 2005 年和 2008 年在德国 Kassel大 。学召开了两次 UHPC 国际会议,深入探讨了 WHPC的制备、微结 构特征和性能,在会上介绍了许多实际工程应用案例,并讨论了相关欧洲技术标准的制订问题。Walraven教授在 2009 年发表了 一篇综述文章,系统地论述了 UHPC的应用前景[3]。贵州防水中构智配电力井