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相似文献
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1.
肯斯瓦特水利枢纽为大(2)型Ⅱ等工程,根据枢纽布置方案并结合地形、地质条件,选择安全可靠、经济合理的隧洞型式是隧洞设计中的关键问题之一。泄洪洞在枢纽中的作用是渲泄洪水、灌溉、水库放空,布置在库区右岸。泄洪洞由引渠段、闸井段、洞身段、出口明渠段、消能段组成。防洪高水位时,设计泄量为500m3/s。根据枢纽区地形条件和泄洪洞的工作任务,水库汛期运行要求等情况,对泄洪洞提出以下3种不同的泄水建筑物布置形式,进行泄水建筑物方案设计。  相似文献   

2.
高水头大流量水电站泄洪消能问题一直是水利水电工程界关心的热点和难点问题,泄洪隧洞是主要泄水建筑物之一.文章通过水工模型试验方法,以某实际工程为例,开展泄洪隧洞水力特性试验研究,研究水面线和流速等沿程变化情况、试验值和计算值,并进行相互对比验证,研究成果为工程设计提供了重要参考依据.  相似文献   

3.
水工泄水建筑物的冲刷磨损破坏,一直是水利水电工程建设中长期关注、有待妥善解决的重要问题。本文介绍了各类抗冲磨混凝土的性能特点以及抗冲磨机理,综述了国内外抗冲磨混凝土的最新进展,分析了其存在的问题,展望了其发展趋势和应用前景;最后,指出了需进一步研究的方向。  相似文献   

4.
月潭水库是一座以防洪为主的大(2)型水库,水库调蓄性能差,泄洪建筑物工程布置关系到水库安全运行和下游防洪安全.通过泄洪建筑物工程布置的优化设计,解决了水库汛期泄放中小洪水频繁开启底孔、消能效果差的问题.水库调度运用灵活,运行管理方便.  相似文献   

5.
空蚀的破坏常发生在泄水建筑物,包括泄洪管道,溢流坝和陡槽等的过水表面,闸门槽、反弧段、扩散段,转弯、岔管段、异型挑流鼻坎、消力池的辅助消能设施及闸门井与水洞连接部位。空蚀是强烈空穴的后果,它能使所有材料损毁,其破坏力很大,严重的空蚀不仅会影响泄水建筑物的正常运行,而且需要花较长的时间和较多的经费去维修。因此,应格外重视空蚀的防治措施。  相似文献   

6.
在高混凝土坝枢纽布置中,安全经济地解决枢纽的泄洪、消能问题对于枢纽布置有重要意义,围绕此问题,将枢纽布置概括为“离散”和“集中”两种型工,在分析其优缺点的基础上,提出采用“离散”型布置对于泄洪及减少施工干扰等有较大优势。  相似文献   

7.
那兰水电站工程枢纽由混凝土面板堆石坝、岸边式溢洪道、引水发电系统及冲沙建筑物等组成,布置紧凑。溢洪道为岸边开敞式建筑,是枢纽唯一的泄洪建筑物。溢洪道沿线地质条件差,泄槽段基础有F2断层通过,岩石较软弱,消力池位于断层破碎带上,地基强度不够,抗冲刷能力弱,采用底流消能。还存在消力池高边墙稳定问题,设计难度较大,进行了水工模型试验及地基承载力原位试验研究,采取了基础处理措施,以确保电站的安全运行。  相似文献   

8.
左江水利枢纽坝趾消能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据左江水利枢纽工程泄水建筑物体型优化研究成果,对坝趾消能工提出了优化的消能方式,减少了溢流坝消能工的工程量,同时在水流和论证了消能墩使用的可行性。  相似文献   

9.
李翠芳 《甘肃科技》2011,27(22):77-79,152
凉风壳电站引水枢纽为一综合建筑物,担负着引水、泄洪和冲沙等任务,作为枢纽主要建筑物的泄洪冲沙闸将起着重要的作用。根据水文、地质条件及《水闸设计规范》,对枢纽进行建筑物布置及水力计算,进而确定出泄洪冲沙闸结构型式及各部位尺寸,并对泄洪冲沙闸进行稳定计算。  相似文献   

10.
PVA纤维对水工抗冲磨混凝土性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了改善混凝土的抗裂性能和抗冲磨性能,确保泄水建筑物的安全运行,在抗冲磨混凝土中掺入具有高强度和高弹性模量的聚乙烯醇(PVA)纤维.研究了PVA纤维混凝土的力学性能、变形性能、抗裂性能和抗冲磨性能,并与聚丙烯(PP)纤维混凝土的性能进行了对比.试验结果表明:当PVA纤维掺量为0.9 kg/m3时,混凝土的28,90和180 d抗压强度基本不变;劈拉强度分别增加了4.4%,8.4%和5.7%;极限拉伸值分别增加了10%,11%和4%.PVA纤维对混凝土早期干缩有一定的抑制效果,但后期混凝土的干缩值略有增加;混凝土塑性阶段的抗裂性能提高;混凝土的90和180 d抗冲磨强度增加.与PP纤维相比,PVA纤维对抗冲磨混凝土性能的改善效果更好.  相似文献   

11.
蒋松云 《科技资讯》2009,(25):122-122
溢洪道是属于泄水建筑物的一种,通常由引水段、控制段、泄水槽、消能设施和尾水渠五个部分组成。本文通过对溢洪道施工时可能出现的不利因素进行一系列的研究,摸索出影响溢洪道施工这些不利因素的有关施工技术的措施,以便加固溢洪道的施工工程,减少泄水建筑物风险的因素。  相似文献   

12.
某低水头泄水建筑物采用宽尾墩与消力池联合消能工,并在护坦上增设两排消力墩,利用三元流的水力特性增强了消能效果,且在常遇洪水工况下护坦齿坎淘深与河床中部冲深分别减小了58%和34%.研究结果表明,采用适当的辅助消能工能有效地解决低水头泄水建筑物的消能防冲问题.  相似文献   

13.
泄洪消能新技术在向家坝工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
向家坝水电站泄洪消能具有高水头、大单宽流量、多泥沙的特点,泄洪消能布置要考虑发电、通航、防洪和拦沙等因素的影响.多股多层水平淹没射流是一种新型消能型式,可降低消力池出池水流的波动、底板压强及临底流速,具有流态稳定、消能效率高、雾化低、适应性强等特点,较好地解决了向家坝水电站泄洪消能问题,为同类工程及环境影响要求较高的工程提供了重要参考,同时也丰富了泄洪消能工的型式.  相似文献   

14.
林俊昌 《科技资讯》2010,(26):59-59
溢洪道是水库枢纽中的主要建筑物之一,它承担着宣泄洪水,保护工程安全的重要作用。溢洪道在坝体以外的河岸上修建称为河岸溢洪道,当拦河坝是土石坝时,几乎都采用河岸溢洪道;在薄拱坝或轻型支墩坝的水库枢纽中,当水头高、流量大时,泄洪亦以河岸溢洪道为主;在重力坝的水库枢纽中,当河谷狭窄,布置河床坝顶溢流与坝后电站有矛盾,而河岸又有适于修建溢洪道的条件时,也要靠河岸溢洪道泄洪。因此,河岸溢洪道的应用是很广的。  相似文献   

15.
高坝泄洪雾雨的强度和雾流分布范围研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
在水利枢纽附近一定范围内形成的雾化雨现象是高坝泄洪时不可避免的,雾雨不仅影响枢纽建筑物正常运行、交通安全、周围环境,还对大坝下游一定范围内的岸坡稳定性构成了直接的威胁.泄洪雾化流是一种很复杂的水-气和气-水的两相流,对它的研究涉及到很多方面,就实际工程而言,对泄洪水雾强度和分布范围的描述是其中的一个重点研究对象,其直接关系到工程的安全.本文总结多年来我国进行泄洪雾化研究的发展历程、泄洪雾化机理的认识、在对泄洪雾化机理认识的基础上,综述了学者们对泄洪雾化分布范围和强度的研究进展、分别评述了每种方法的优势和不足.从宏观的认识到定量的分析计算,对这一研究已经迈出了非常重要的一步,但由于泄洪雾化的复杂性,还难以给出准确的定量结果.随着研究的深入,泄洪雾化的研究成果会更加的深刻.  相似文献   

16.
威远江水电站泄水建筑物消能方案试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过威远江水电站泄水建筑物的整体模型试验,研究了泄水建筑物消能工的消能效果,发现了其主要问题为溢洪道挑流坎挑流消能时,当泄流量较大时的挑距过大,挑流水舌不能与下游水流很好衔接.泄洪洞挑流坎挑流消能时,当泄流量较小时,挑距较短.经过试验研究提出了修改解决方案,并经试验验证得到较好的消能效果,为工程设计和施工提供了可靠的设计依据.  相似文献   

17.
一、前言挑流消能因其简单、经济,采用日益广泛。狭窄河谷地区泄水建筑物采用挑流消能,应防止挑出水舌跌落在狭谷两岸,以免造成岸坡坍塌,影响建筑物安全或造成河床堵塞。狭窄河谷挑流消能较理想的方式之一是:挑出水舌在平面上向河谷轴线收缩,且沿河谷纵向扩散,并挑离建筑物相当距离,能够在过河谷轴线的垂直平面(简称对称面)上相互碰撞就更为理想。为此笔者在研究了鼻坎水流转向原理的基础上(见资料4),提出在泄水建筑物末端,布置适当的变向鼻坎,就可以得到符合上述理想要求的斜对流挑流。  相似文献   

18.
在多泥沙河流布置过(泄)水建筑物,提高建筑物护面的抗冲磨、抗冲蚀能力是一个重要的问题。使用高性能混凝土用于过水建筑物表面抗冲是当前的设计趋势,国外常见使用CIMENT FONDU类型水泥。本文通过工程实际情况研制C100MPa水工高抗混凝土,替代CIMENT FONDU类型水泥。C100MPa水工高抗混凝土配比具有高性能混凝土的特点,同时具有水工混凝土特有的高抗冲耐磨性能,可操作性好,能节约施工成本、加快施工进度,有推广和借鉴的价值。  相似文献   

19.
薄拱坝坝身泄洪方式,一般采用表、中、深孔单独泄洪或联合泄洪等方式,故有单层、双层和多层射流流态,水舌竖向冲击消能方式是一种较好的新型消能工,并已被试验和工程实践运行证明,具有很好的消能效果。运用新型消能工使加大薄拱坝坝身泄洪能力成为可能。  相似文献   

20.
芙蓉江鱼塘水电站泄洪消能方案试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据芙蓉江鱼塘水电站的泄洪特点,通过水工整体模型试验研究,分析比较了两种泄流消能方案,最终推荐了一种比较符合该工程实际的泄洪消能系统方案.该泄洪消能系统大大减轻了下泄水流对河床基岩的冲刷作用,满足了该工程的泄洪消能任务.  相似文献   

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