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相似文献
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1.
海林市板桥水电站为V等工程,10年一遇洪水设计,30年一遇洪水校核。 电站引用流量由两部分组成:一是由双桥发电尾水流量直接进入板桥水电站引水隧洞中,流量为15m^3/s;二是双桥水电站大坝溢流堰的弃水、渗流以及大坝至板桥水电站坝址间的区间流量,进入板桥电站隧洞的流量为21.43m^3/s。由于将区间的流量引入板桥电站引水隧洞中,故需在板桥引水隧洞进口处建2.2m高的坝。  相似文献   

2.
针对长距离输水隧洞小比尺物理模型难以满足阻力相似的问题,依托陕西省某县城分洪隧洞工程,通过对进口闸室段过流能力及隧洞段输水能力进行分别验证,实现了在小比尺物理模型上进行隧洞过流能力的试验研究。基于隧洞段内可以形成均匀流的特点,采用明渠均匀流计算方法对模型实测结果进行了计算验证。结果表明:计算流量与模型实测流量的最小差值为11.71 m3/s,最小相对误差为1.93%;基于进口闸室段距离短、局部水头损失远大于沿程水头损失的特点,控制隧洞桩号0+099.25 m处水深为隧洞正常水深,可直接验证其过流能力,进口闸室段过流量与实测过流量最大误差不超过1.78%;在30年一遇洪水时,推荐方案闸室和隧洞的过流能力相匹配且与模型实测值基本一致,隧洞的分洪流量达到863 m3/s,较设计分洪流量800 m3/s超泄了63 m3/s,超泄流量占设计过流量的7.88%,完全满足设计要求。  相似文献   

3.
本文结合固定式ADCP测流仪,对辽宁某引水隧洞的流量进行自动计量,并结合人工监测数据对比分析固定式ADCP在引水隧洞流量计量中的适用性。结果表明:固定式ADCP测流仪流量计量精度可以满足流量计量要求,可以用于引水隧洞的引水流量的自动计量。研究成果可以为引水隧道流量自动监测技术提供参考价值。  相似文献   

4.
黑河三道湾水电站引水隧洞是典型的长隧洞引水发电洞,其断面型式为圆形,引水流量较大。介绍了引水隧洞洞径的比选。  相似文献   

5.
针对盘县白河沟水利工程右岸泄洪隧洞兼导流隧洞在开挖过程中的渗流量等问题进行分析,通过借鉴国内外已有的渗透理论和方程解析法,利用数值模拟得到隧洞在不同断面半径和埋深及起始地下水位影响下的的地下水位计算结果,并基于流量计算公式,得到一种考虑工程所在地隧洞开挖半径和起始地下水位影响的渗流计算模型,对于水工隧洞工程防渗具有重要借鉴意义。  相似文献   

6.
地下水位较高的引水隧洞开挖易受隧洞周围渗流场影响,存在渗透破坏风险。为研究高地下水位下施工期隧洞渗流场演变规律,以西霞院穿沁隧洞为依托,建立隧洞施工期三维渗流有限元分析模型,开展隧洞五个主要施工阶段渗流分析。结果表明:各施工阶段隧洞渗流场分布规律合理,检修井施工对原渗流场位势分布影响较大;沁河正常蓄水位下,各施工阶段隧洞渗流稳定满足要求;当水位上升至设计洪水位时,洞身开挖至684m和1257m阶段,最大渗透坡降超过土体允许渗透坡降,施工时应错开沁河高水位时期,并做好渗控措施;沁河正常蓄水位下各施工阶段隧洞渗流量最大单宽流量为2.77m2/d,随水位上升,流量增加明显;隧洞各阶段施工前后,计算区域最大渗透坡降和单宽流量有所增加。研究成果可为相似引调水工程的设计和施工提供依据。  相似文献   

7.
通风散烟是水利水电工程长大隧洞施工中的重要环节。传统的施工通风设计没有考虑污染物的排放过程等,负压风机的设计多依赖经验,常出现施工通风效果不佳的问题。采用计算流体力学软件FLUENT进行长大隧道通风散烟三维数值模拟,研究不同负压风机风量对独头掘进的长大隧洞施工有害气体排放特性的影响,提出了隧洞负压风机实际工作流量与正压风机实际工作流量比值为1.1~1.3时,对隧洞内有害气体排出最有利。同时,结合隧洞掘进过程中风机实际工作状态,从保证隧洞在掘进到不同长度时都有较好通风条件的角度,提出了以掘进长度1 km时负压与正压风机实际工作流量比为1.1为控制的长大隧洞负压风机风量设计方法。  相似文献   

8.
根据水电建设总局隧洞规范TY—24—108—48规定,输水隧洞定型断面的尺寸应与洞宽成一定的比例关系[注一]。分五种断面型式,按流量特征值进行上述隧洞计算。这种计算需要编制流量模数K的详细图表和K与隧洞充水程度α=h/H的相对关系图。式中h——均匀流正常水深;H——隧洞断面高。现行的隧洞计算方法,根据指定的隧洞尺寸计算它的输水能力是比较简单的。然而,按这种方法解决相反的问题就复杂了。无压隧洞均匀流的水力计  相似文献   

9.
根据水电建设总局隧洞规范TY-24-108-48规定,输水隧洞定型断面的尺寸应与洞宽成一定的比例关系。分五种断面型式,按流量特征值进行上述隧洞计算。这种计算需要编制流量模数K的详细图表和K与隧洞充水程度α=h/H的相对关系图。式中h——均匀流正常水深;H——隧洞断面高。现行的隧洞计算方法,根据指定的隧洞尺寸计算它的输水能力是比较简单的。然而,按这种方法解决相反的问题就复杂了。无压隧洞均匀流的水力计  相似文献   

10.
根据涂市乡地形和洪水特点,着眼整体统一考虑,确定了洪水下泄流量原则。为保证防洪安全要求,确定洪涝区洪水控制淹没水位和最小下泄流量,应用一维水流数学模型分析下游工程承泄区允许下泄流量,确定排洪隧洞线路、水流状态及隧洞断面尺寸。  相似文献   

11.
云南马堵山水电站引水隧洞为有压引水隧洞,采用圆形断面,单机单洞供水方式,3条引水隧洞平行布置,引水隧洞洞径7.50 m,单机引水流量163.13 m3/s。介绍了利用钢模台车在引水隧洞进行混凝土衬砌施工的特点及现场混凝土衬砌施工技术控制等。  相似文献   

12.
弯弯川水电站原来是一条引水发电隧洞,水电站进行挖潜改造,需新修建一条引水隧洞与原来引水发电隧洞并联进行引水发电。通过水工模型试验,确定隧洞并联引水发电比旧洞单独引水发电减少水头损失1.914 m,机组的有效工作水头为11.607 m,满足设计11.50 m工作水头的要求。通过验证试验计算得出旧引水隧洞的糙率n=0.033,新旧隧洞并联引水总流量105 m3/s时,旧洞引水流量为66.85 m3/s;新洞的引水流量为38.15 m3/s。最后,对模型水流与原型的相似性进行了分析。  相似文献   

13.
清江隔河岩水利枢纽工程施工初期采用导流隧洞导流,汛期围堰过水与导流方式。枯水期(11月~次年4月)围堰挡水,隧洞导流,设汁流量3500m~3/S;汛期围堰过水与隧洞联合泄流,基坑淹没,在校核流量(频率5%)13700 m~3/S时,上游水位116m。至  相似文献   

14.
针对水利水电工程多条有压隧洞联合泄流时传统的糙率修正方法工作量大且精度不高这一问题,对多条有压隧洞联合泄流的糙率校正方法进行研究,采用一封闭的方程组求解各有压隧洞的水位校正值和实际过流量。此方程组考虑了有压隧洞间的互相影响,且仅需测量1组次多条有压隧洞同时泄流时的水位、流量数据。该方法在金沙江流域其宗水电站5条有压隧洞联合泄流模型试验中的应用表明,计算简单方便,可节省大量时间,糙率校正后的试验结果准确可靠。  相似文献   

15.
2004年青山水库因除险加固工程的进行,拆除了出库水文测验设施,全年无完整的出库实测流量资料进行流量资料整编.介绍用电功因子与发电机组出流直接相关法对2002、2003年隧洞站断面实际过流与这2年隧洞电站发电电功的关系进行分析,分析结果应用于2004年的隧洞站的定线推流来进行流量资料整编.经检验,推流结果既符合实际,又有较高的精度.  相似文献   

16.
《水科学与工程技术》2006,(4):F0004-F0004
岗头隧洞位于河北省保定市满城县岗头新建村北.是南水北调中线工程中的一座大型建筑物。工程设计流量125m^3/s加大流量150m^3/s.设计水头0345m。隧洞为无压流圆拱直墙型断面.隧洞全长1800m.其中洞身长1050m双洞线布置。  相似文献   

17.
阿安引水隧洞是南水北调西线一期的龙头工程,年调水量7亿m~3。引水隧洞设计为无压隧洞,隧洞布置包括有压进水口段、消能段、渐变段、洞身段。隧洞的设计输水流量Q=24.98m~3/s,工作水头5.22~84.22m。采用消力池消除多余能量,消能段与渐变段以缓坡相连,洞身为圆形断面,洞长13.438km,洞径4.68m,设计流量下洞内正常水深3.5m。  相似文献   

18.
引洮总干渠矿隧洞工程位于甘肃省定西市境内,隧洞全长18.275km,为甘肃省引洮供水一期工程大型跨流域调水工程中最长的一条隧洞,采用TBM施工为主,钻爆法辅助混合施工方式。隧洞横断面型式为圆形,净断面尺寸(直径)4.96m,设计纵坡为1/1650,设计流量32m^3/s,加大流量36m^3/s。本文对软岩钻爆开挖与一次支护施工技术及控制进行了分析。  相似文献   

19.
云南万家口子水电站双曲拱坝导流洞封堵期水头达70 m,渗漏流量13.7 m~3/s,其导流洞封堵属于超常规隧洞渗漏封堵工程。该项目采用了大坝上游可疑漏水岸坡土石抛投、多组合灌浆,隧洞内叠梁门、大排量钢管临时排水、自落式钢闸门、水下混凝土浇筑、固结灌浆等综合施工技术,成功完成了大流量渗漏隧洞的封堵,该施工技术为同类隧洞工程的施工积累和提供了宝贵的施工经验。  相似文献   

20.
一、工程概况古楼铺隧洞为安徽省青弋江灌区东干渠上的主要输水建筑物,全长2,116米,隧洞断面为净宽6.2米的宽马蹄型。隧洞过水设计流量为72米~3/秒(比降1/1,500、水深4.6米)。隧洞穿越的地层,其中有556米长的土夹砾石段分别处在隧洞的中部和末端。隧洞末端  相似文献   

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