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一、引言当重力坝的下游需要布置坝后式厂房或溢流坝下游需要布置静水池时,就会出现基础面为折线台阶状的布置,如图1所示,本文称这种布置为上高下低台阶坝。 相似文献
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云南李仙江土卡河水电站设计和建设过程中,遵照科学发展观,注意处理好坝址选择与环境保护的关系、工程设计与资源节约的关系,依靠自主创新,做好优化设计,精心打造了一个资源节约型与环境友好型的水电站,为促进水电建设走上可持续发展的康庄大道积累了经验。 相似文献
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具有折线台阶状基础面重力坝的稳定分析 总被引:1,自引:1,他引:0
具有折线台阶状基础面重力坝的稳定问题,是设计中经常遇到的。对此问题,目前尚无完善的计算方法,本文提出的是一个近似的方法,虽然还不很完善,但尚可应用,故发表以供参考。希望大家进一步研究,以期求得更加完善的方法。 相似文献
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在水工建筑物的設計中,常常遇到在大体积混凝土中开設矩形孔口的問題。关于坝內开孔計算,一般均被近似的視为平面弹性理論的应力集中問題,利用保角变換对被任意孔削弱的平面場应力理論进行計算,过去国外学者已取得了一些成果,但还不能滿足实际需要。本文介紹的是作者应用相同的方法,計算得出的內水压力作用时矩形孔周围应力的一些成果,供設計人員参考。 相似文献
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目前在国内外一些大洪水河流上水电站的溢洪道采用消力戽消能的实例很多,主要原因是为了节省工程量和缩短建设工期,当然其前提是必须保证电站的安全运行。一般来讲,消力戽的消能作用不如消力池充分,其剩除的水流能量将在下游河道中造成比较严重的冲刷以及产生不利于电站运行的尾水波动和回流等。如果下游河道比较顺直,冲刷区的地质条件较好,下游又没有重要的城镇、堤防、铁路、桥梁以及工业取水口等重要工程设施时,消能型式一般都倾向于采用消力戽。但是在实际工程中,理想的河道地形地质条 相似文献
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大朝山水电站总装机容量1350MW,总库容9.4亿m3,多年平均发电量59.31亿kW·h。电站总体设计的特点有:采用河床式碾压混凝土溢流重力坝,右岸地下厂房,长尾水隧洞的总体布置;枯水期基坑施工导流方案;利用当地凝灰岩和磷矿碴混磨作为混凝土掺合料;利用洞挖石碴作人工砂石骨料原材料;大跨度地下厂房洞室群和阻抗式尾水调压井;机组进水口前双向冲沙廊道等。在施工中还进行了一些设计优化,对实现总进度和投资控制目标起了重要作用。 相似文献
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文章对李仙江土卡河水电站的设计和建设情况进行了分析总结,探讨如何遵照科学发展观,依靠自主创新,精心打造一个资源节约型和环境友好型的水电站,促进水电建设走上可持续发展的康庄大道。 相似文献
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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