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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">WCEST</journal-id><journal-title-group><journal-title>Water Conservancy and ElectricPower Science and Technology</journal-title></journal-title-group><issn>2995-4371</issn><eissn>2995-438X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/WCEST.10041</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>多种并行温控防裂举措在高寒地区RCC 坝工建设中的应用</title><url>https://artdesignp.com/journal/WCEST/2/4/10.61369/WCEST.10041</url><author>朱宝荣,杨新</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>2</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-04-20</published-time></date></history><abstract>北疆某高寒地区Ⅰ等大（1）型枢纽工程碾压混凝土重力坝，碾压混凝土工程量为240万m3，要防止或减少因混凝土温度控制不严谨而导致各类混凝土裂缝的产生，就是要做好碾压混凝土重力坝基础温差、坝体内外温差、上下分层温差以及相邻先浇后浇块温差控制以及冷却水管温差标准值调整等各类温控举措，本文主要从配合比优化、浇筑层温度控制、高低温期温控防裂控制、坝体内部埋设水管通冷却水控制坝内升温以及做好越冬层面防护措施等方面，分析总结了一套多种并行温控举措在提高大体积碾压混凝土温控防裂措施的有效应用，显著提升大体积水工建筑物建设品质。</abstract><keywords>RCC 重力坝,温度裂缝,配合比优化,约束区降温,坝内降温,越冬保温</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 纪云生，康世荣，陈东山，等．水利水电工程施工组织设计手册．3.施工技术，1987.12.[2] 付元初，谭靖夷，周世明，等．水利水电施工手册．混凝土工程．2002.12.[3] 阮新民，夏世法，鲁一晖，等．高寒地区某RCC重力坝保温措施及效果分析，南水北调与水利科技，2009-03.[4] 牛万吉，张康，王建平，严寒干旱地区RCC重力坝保温防裂措施的研究与实践．新疆水利，2008.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
