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相似文献
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1.
大埔水电站一期导流工程的上,下游土石围堰,按不过水条件设计,施工中考虑防汛需要,堰顶高程增加了0.5m,背水坡堆体改为土石混合体。围堰竣工后,1994年6月及7月坝址处先后发生超设计标准洪水,堰顶过水,退水后围堰基本完成。本文主要介绍围堰设计标准偏低,在超标准洪水下安全运行的经验。  相似文献   

2.
布尔津山口水电站围堰可研审查确定为土石围堰,施工期根据当地气候特点、洪水预测及大坝度汛风险,对土石围堰、混凝土围堰进行了专题比选,对挡水围堰型式、过水围堰型式进行了分析研究。堆石混凝土围堰可充分利用开挖洞渣料,围堰施工速度快,并且能够较好的应对超标准洪水,过水也是安全的。经过度汛检验,较好地解决了该工程遭遇超标洪水时堰顶过流可能引起的溃坝问题,取得了较好的效果,达到了预期目标。  相似文献   

3.
锦屏二级水电站进水口纵向围堰为枯水期挡水围堰,2010年汛期围堰基坑过水,为保证基坑过水时围堰的稳定安全,需在洪水漫过堰顶前对基坑进行充水。该工程采用虹吸管进行充水。本文分析介绍了虹吸管的设计、施工布置与工作原理。  相似文献   

4.
某电站施工围堰为土石围堰,当施工期上游来流超过围堰设计防洪标准相应的流量时,围堰就有可能发生溃决,一旦发生溃决,将对下游铁路桥、公路桥、集镇等重要设施及沿江两岸居民点产生影响,直接关系该电站施工期遭遇超标准洪水时下游防洪度汛工作,为此进行溃堰洪水分析计算,预测溃堰后洪水对下游的影响,以便提早采取相应的措施。  相似文献   

5.
大华桥水电站施工导流采用枯水期隧洞导流,汛期允许基坑过水方案。采用大坝预留缺口参与度汛,降低了导流工程规模和前期移民压力,充分利用低温季节进行碾压混凝土施工,简化了温控措施,节约了工程投资。上游过水围堰采用胶凝砂砾石围堰,最大堰高57m,为目前国内最高的胶凝砂砾石围堰。工程建设期间,导流建筑物经受了多次洪水的考验,实践证明,大华桥水电站施工导流设计是合理、安全、可靠的。  相似文献   

6.
本文在考虑影响水围堰堰型选择的主要因素的基础上,应用改进的AHP法及模糊综合评判原理,为水利电力工程的施工导流设计,提供了一个合理选择过水围堰堰型的综合评判决策方法。  相似文献   

7.
《小水电》2015,(3)
长河坝水电站过水围堰在初期过流时基坑为干地状态且基坑壅水时间较长,上游围堰上下游水位差大,因而适当的堰面防护方式是确保过水围堰顺利度汛的制约因素。试验比较了3种上游围堰堰面防护方式,量测了上游围堰范围内水力学特性指标,检验了上游围堰的过流稳定状况。试验表明:在堰面防护材料与垫层料之间设置防冲透水材料(如网状土工织物),可以防止水流淘刷堰体料,有效地增强上游围堰的过流稳定性;上游围堰度汛安全可得到保证。图3幅,表1个  相似文献   

8.
为确保围堰过水时土石不流失、不溃堰,最大限度地减少洪水过后坝内泥渣的清理量,采用模袋混凝土施工技术保护围堰,取得了较好的效果。  相似文献   

9.
本文在考虑影响过水围堰堰型选择的主要因素的基础上,应用改进的AHP法及模糊综合评判原理,为水利电力工程的施工导流设计,提供了一个合理选择过水围堰堰型的综合评判决策方法。  相似文献   

10.
本文在考虑影响过水围堰堰型选择的主要因素的基础上,应用改进的AHP法及模糊综合评判大批量,为水利电力工程的施工导流设计,提供了一个合理选择过水围堰堰型的综合评判决策方法。  相似文献   

11.
比邻梯级水电站同期建设条件下,若上游水电站围堰遭遇超标洪水发生漫顶溃决,将严重威胁下游水电站施工中期度汛的安全,因此,对度汛水位变化过程进行数值模拟具有重要意义。基于水动力学理论方法,建立了上游水电站围堰漫顶溃决条件下中期度汛水位变化过程模拟的数学模型,并将该模型应用于大渡河流域某相邻梯级水电工程实例中。通过不同计算方案的数值模拟分析,结果表明:该模型及方法是可行的、有效的;相比于基于天然洪水流量的计算方法,所提方法更加贴近工程实际,且度汛最高水位明显增大,因而更有利于工程安全。研究成果为上游水电站围堰挡水条件下的施工中期度汛方案决策及防洪应急预案的制定提供了重要的理论依据。  相似文献   

12.
梯级水电建设环境下土石围堰漫溢风险研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对在梯级水电建设环境下围堰度汛受来水、泄流等不确定性因素的耦合影响,以评估工程漫溢风险为目标,采用Monte-Carlo法仿真抽样技术及现有风险分析理论,按工程流域面积占比推求各级围堰施工期不确定性来水,结合工程安全度汛、溃堰失效两种不同泄洪方式建立梯级开发条件下土石围堰漫溢风险计算模型,并使用该模型进行了实例分析。结果表明:在梯级水电建设环境下上游工程安全度汛能有效降低下游工程的漫溢风险,与泄洪有关的水力参数对工程漫溢风险影响不大,而水文风险则是影响工程安全度汛的主要因素;当上游工程漫溢溃堰,改变了下游工程前的洪水组合方式会显著增大其漫溢失效的概率。研究成果可以合理预测梯级水电建设环境下工程的漫溢风险,能为梯级建设环境下土石围堰的设计及施工度汛提供重要的决策支持。  相似文献   

13.
基于Monte-Carlo方法的重建工程施工导流风险分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
施工导流挡水建筑物的设计必须考虑施工洪水过程和导流建筑物泄流能力,确定上游设计水位与上游围堰高程,并对上游围堰高程及上游设计水位之间的关系进行分析,判断围堰是否满足度汛要求。而针对重建工程利用原大坝作为上游围堰进行挡水的情况,其导流风险分析不同于新建工程,这种导流方式存在自身的特殊性。针对此类工程,在分析其施工导流风险时,需要在原有的基于新建工程导流围堰风险分析方法的基础上加以改进。针对重建工程利用原坝导流的特殊性,分析相关的影响因素,采用Monte-Carlo方法模拟施工洪水入库和导流建筑物泄流等过程,最终确定施工导流系统的风险率。  相似文献   

14.
丰满水电站重建工程施工期仍由原丰满大坝承担挡水、泄洪任务,并兼作上游围堰。丰满水库的防洪、供水任务不能因为重建工程施工而改变,期间丰满三期水电站独立运行改造后承担发电和保下游供水任务。为了更好地解决重建工程施工期间防洪供水矛盾,在确保原工程承担的防洪、供水及发电等社会责任的同时,为重建工程提供可靠的施工条件是本洪水调度及供水调度保障方案研究的目的,其研究成果可作为重建工程施工期间水库调度运用的依据。本文结合梯级水电站特点和重建工程施工期防洪和供水任务、临时建筑物施工度汛及极端工况等约束条件,研究提出了相关方案,其研究思路综合考虑的各方面因素可供类似工程借鉴参考。  相似文献   

15.
吴启和  张国志 《人民长江》2018,49(14):105-109
水利枢纽工程改扩建过程中,为协调施工与泄洪的关系,往往采用过水围堰实现枯水期挡水施工、汛期过流泄洪。汛期泄洪时施工围堰的水力指标三维性强、沿程变化较大,处于泄洪建筑物下游消能区内的围堰段受水流冲刷强度较大,而远离消能区的围堰段受冲刷强度相对较小。为寻求安全、经济的围堰防护方式,采用三维数学模型模拟了某枢纽船闸改建工程泄洪时坝下水流流场,重点分析了围堰附近流态、流速分布、涡量分布及压力分布特性。研究结果表明:下泄水流在消能区围堰附近形成水跃,强烈紊动水流顶冲围堰;在横向围堰与上游局部纵向围堰区域形成高流速、高涡量、非静压作用区域,该区域需加强防护。研究成果为该工程围堰分段、分区防护提供了科学依据,也可供类似工程参考。  相似文献   

16.
苗尾水电站施工期临时围堰挡水度汛期间,若因上游超标洪水导致围堰溃决,将引起围堰库区水体骤然下泄,形成较大溃坝洪峰向下游传播,严重威胁下游两岸村镇及功果桥梯级电站的安全。根据溃坝洪水传播和运动的特点,建立了一个包括围堰溃决过程和洪水演进的溃堰洪水数学模型。利用该模型,合理假定围堰溃决模式,拟定不同的计算方案,对苗尾水电站施工期围堰溃决及溃堰洪水演进过程进行了模拟计算。通过模型计算可以得到各特征断面的最高水位和最大流量值,并可以得到溃堰洪水传至各特征断面的演进时间。因此,可以利用溃堰洪水数学模型,为围堰溃决时下游河道两岸的洪灾分析及溃堰应急预案制定提供科学依据。  相似文献   

17.
陆虹  韩松林  王鹏 《人民长江》2017,48(8):60-63
研究溃坝(堰)洪水演进对下游区域的灾害预警和防洪决策等具有重要意义。基于HEC-RAS一维非恒定流水力学模型,考虑不同的入库流量及围堰破坏形式,对某水利工程施工期围堰溃决洪水进行了数值模拟,并分析了各工况下围堰溃口及河道下游的洪水流量过程、洪峰到达时间等。研究成果可为该工程防洪抢险预案的制定提供科学依据,同时可供其他类似工程参考。  相似文献   

18.
大朝山水电站碾压混凝土掺合料采用型PT掺合料;拦河坝为全断面碾压混凝土,河床坝段的碾压混凝土采用斜层平推铺筑法施工,大坝上游为全断面碾压混凝土双曲拱围堰,下游为碾压混凝土护面的土石过水围堰,溢流坝面为碾压混凝土台阶式溢流面,其中拱围进退堰和土石过水围堰已经过三个汛期的过流考验,现场的各种检测资料证明,大坝碾压混凝土质量优良,大朝山水电站的实践证明,碾压混凝土在水利水电工程建设中有极其广泛的前景。  相似文献   

19.
施工及运行期三峡二期围堰防渗墙有限元分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
三峡工程二期深水高土石围堰,是三峡工程的关键工程之一,二期围堰堰体特别是防渗墙体的应力变形,是衡量围堰安危的重要指标.本文针对现场施工工况,对三峡二期围堰塑性混凝土防渗墙进行了应力变形有限元计算分析.根据塑性混凝土龄期选择相应的模型参数,考虑施工、运行时上下游水位变动对墙体应力状况的影响,得到了一些有意义的结论.计算结果表明,从防渗墙体应力和应力水平看,三峡二期围堰在施工和运行阶段是安全的;上下游水位变动对防渗墙水平位移有较大的影响,随着上游水位升高和基坑进一步抽水,墙体水平位移将会加大.  相似文献   

20.
天生桥一级水电站土石过水围堰在二级水电站库区修建,具有轴线长,基础复杂,深水填筑等特点,在设计,施工过程中,通过堰型选择,采用高喷板墙,振冲碎石桩,混凝土楔型体护面等新技术,较好地解决了防渗,堰基稳定和度汛保护的难题,由于标书提供的水位流量关系指标较实际运行值相差较大,且受到已建二级水电站运行水位制约,1995年单洞度汛中,下游围堰堰脚局部遭到淘刷,但上,下游围堰安全度汛,保护了截流成果和大坝基坑  相似文献   

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