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1.
根据中美水电合作议定书附件一的规定,由G·F·鲍尔斯率领的美国垦务局专家组一行6人,于1981年10月10日至11月13日访问我国,与中国专家共同研究了二滩水电工程的设计方案和有关问题。设计中的二滩电站位于雅砻江下游,距渡口市40余公里,距成昆铁路桐子林车站18公里,并有公路通过左岸,对外交通便利。坝址位于一不对称V型河谷,枯水河面宽仅80~100米,基岩为二迭系玄武岩和侵入其间的正长岩。右岸玄武岩蚀变强烈,完整性差,节理相当发育,左岸大部分为正长岩,岩性坚硬,在表部40~50米深范围内,卸荷裂隙发育。电站正常蓄水位拟定为1,200米(高程),最大静水头188米,最大坝高245米,坝型为重力拱坝或双曲拱坝,水库总库容58.0亿米~3。水工建筑物按千年一遇洪水设计,万年一遇洪水校核,其设计与校核洪水流量分别为20,600米~3/秒与25,200米~3/秒。电站厂房可能设在左岸地下或河床中坝趾处。电站总装机容量约300万千瓦,多年平均发电量约165亿度。美专家组在华期间,首先由成都勘测设计院和有关协作单位在成都和渡口先后向专家组详细介绍了二滩工程的区域地质、工程地质、地应力测量和分析、基础处理、坝体应力分析、坝肩稳定、地下厂房围岩稳定、泄洪消能方案、施工导流工程设计、装机容量选择、电气设计等有关情况;对电站坝址进行了察看,并分组进行了座谈。最后美国专家对二滩工程发表了意见。现将成都勘测设计院整理的美国专家的主要意见和建议刊载如下。由于专家组没有水力学和电算方面的专家,故对泄洪消能与坝体应力问题,未提出建议。  相似文献   

2.
一、超过200米~2/秒的大单宽流量1973年舍马(H.R.Sharma)报导,印度伊恰里(Ichari)坝泄洪建筑物的单宽流量222米~2/秒是世界第一,日本佐夫间(Sakuma)坝的单宽流量约140米~2/秒居第二。美国哈扎(Harza)公司水工总工程师于1974年对此提出疑义,并称该公司所设计的泄洪建筑物中,至少有10项工程的最大单宽流量超过140米~2/秒,其中4项大于222米~2/秒。在文献[3]中,  相似文献   

3.
概况二滩工程是以发电为主、兼有木材过坝等综合利用的水电枢纽。由双曲拱坝、右岸泄洪隧洞、左岸地下厂房系统及过木道等主要建筑物组成(见图1、2、3)。二滩水电站正常蓄水位1200米,最大坝高240米,水库容积58亿米~3,装机300万千瓦。枢纽主要建筑物为一级,洪水标准按千年一遇洪水流量20600米~3/秒设计,万年一遇洪水流量25200米~3/秒校核;相应下游水位1034.8米和1038.1米。坝址位于川滇南北向构造带中段西部相对稳定的共和断块上,地震基本烈度七度,按八度设防。  相似文献   

4.
龚嘴水电站导流明渠,担负着河床基坑施工期间河水宣泄和木材漂送任务,全长680米。底宽自进口段的64米渐变至出口段的35米,边墙一般高20米,最大高度为30米,原设计预定通过校核流量10600米~3/秒,相应单宽流量298米~3/秒。渠内一般水深20米左右,平均流速约19米/秒。是目前国内水利水电工程中规模最大的导流明渠(见附图)。该明渠于1966年3月开工,1967年2月建成过水,1971年3月明渠进口封堵完建,共安全运行了四年。运行期间,实际宣泄最大洪水流量5680米~3/秒,单宽流量100米~3/秒;平均每年木材输送过坝量达100万米~3以上,高峰漂木密度633件/分,为国内工程所  相似文献   

5.
泄流量。溢流面轮廓为克里格——奥菲采洛夫非真空剖面,溢流面曲线和直线段在高程356.00m处相切,挑坎反弧段园弧半径为8.8195m和10.2330m,溢洪道按Ⅱ级建筑物设计。水库流域面积为1325平方公里,总库容641.77百万立方米,滞洪库容77.77百万立方米,防洪库容35百万立方米,为年调节水库。宣泄百年洪水时流量为2410m~3/s)单宽流量46.36米~3/秒·米);千年洪水加校正值流量为3190m~3/s(单宽流量61.35米~3/秒·米)。坝址下游河床岩石为坚硬但裂隙较为发育的流纹斑岩。  相似文献   

6.
乌江渡水电站拦河坝为拱形重力坝,最大坝高165米,设计洪水流量为19,200米~3/秒,校核洪水流量为24,400米~3/秒。由于河床窄,水头高、泄量大以及下游地质条件较差,给泄洪布置带来很大困难,高速水流问题非常突出。经过大量的水力学模型试验和全面地综合分析,设计中采用了溢洪道、主副厂房及开关  相似文献   

7.
依托1∶100水工模型试验成果,重点介绍了丹江口大坝加高后的几个水力学问题如泄流能力、坝面压力特性、河床局部冲刷、下游河道流速流态、泄洪对电厂及航运的影响等.研究显示:大坝加高后泄流能力可满足设计要求,坝下河床冲刷加重,挑距加远,设计洪水22 300 m3/s时坝下冲坑最低点高程为43.0 m,各级泄量冲坑上游坡均缓于临界坡,也略缓于初期工程同级流量冲坑的上游坡;坝下600 m以内为护岸工程重点防护段,岸边流速为5.8~9.8 m/s;泄洪对丹江口电厂影响较小,对自备电站不利影响较为显著;最大通航流量6 200 m3/s时下游引航道口门区流态复杂,水流较混乱.  相似文献   

8.
一、滹沱河洪水简述8月上旬滹沱河发生了自1964年以来最大的洪水。滹沱河上游下观水厍8月2日至3日降雨112毫米,8月5日岗雨水库降雨81毫米,8月7日岗雨水厍出现入库洪峰流量1308米~3/秒,黄壁庄水库出现入厍洪峰流量850米~3/秒。黄壁庄泄洪流量从8月6日  相似文献   

9.
结雅河在正常条件下特点是流量变化极大。冬季其流量仅有几十个米~3/秒;而1928年实测最大流量竟达13920米~3/秒。计算的百年一遇洪峰流量Q_(1%)=14600米~3/秒,万年一遇的流量Q_(0.01%)=28200米~3/秒。夏秋季暴雨期间洪水流量常常超过6000~8000米~3/秒。这些  相似文献   

10.
一、前言 下洞水电站系龙溪河四级电站,挡水建筑物为混凝土重力坝,最大坝高40米,坝顶长208.9米,总库容2000万米~3,装机2×1.5万千瓦。1957年开工,1958年投产(照片1)。本工程设计等级为Ⅳ级,大坝中部为开敞式溢流坝段,设计泄洪流量2300米~3/秒,泄洪能力2700米~3/秒,相应单宽流量33.75米~3/秒一米,由上游狮子滩水库调节控制。运行24年来,总发电量30余亿度,泄洪64次,最大流量2000米~3/秒。修建时曾考虑到长江三峡开发后本工程将被淹没,故按临时性工程设计,标准偏  相似文献   

11.
一、前言某枢纽溢流坝位于河床中部,采用混凝土重力坝型式,建于花岗岩弱风化层上,全长246.5米。溢流坝段设计要满足以下运行条件:当水库在起调水位20米时,溢流坝保持堰流状态,泄量为9200米~3/秒;当5年及20年一遇洪水时,溢流坝尽量维持堰流状态;在其它来水流量情况下,溢流坝均为控制泄洪,校核洪水时,要求能下泄27100米~3/秒;为满足上述泄洪要求,采用降低堰顶高程并带有胸墙的大孔口泄洪布置方案。坝段宽17.5米,基础高程-15.0米,堰顶高程8.5米,坝顶高程34.5米,最大坝高49.5米。  相似文献   

12.
1988年6月26~30日渭河林家村站出现一次洪水流量为16~100米~3/秒,含沙量为15~29.21%,正是持续高温,旱象严重的夏播灌水时期,土壤耕层含水率降至10%左右。玉米播灌面积大,时间紧迫,河源水枯。6月26日4时渭河林家村仅有流量16米~2/秒,到20点30分河水涨到流量达100米~3/秒。宝鸡峡渠首含沙量达15%以上,6月28日20时最高达29.21%,至6月30日24时含沙量下降至15%,在这段时间内渠道未停水,一般引水流量控制在40米~2/秒。为了减少渠道淤积,加大干渠流量,采用抽用王家崖、信义沟、大北沟水库掺清水入渠,使大北沟水库以下的干渠流量保持50米~3/秒,含沙量一直  相似文献   

13.
一、前言新安江水电站枢紐布置采用混凝土寬縫重力坝,坝后厂房頂溢流的型式,拦河坝溢流段全长173.0米,共有10个坝段(見图2~#7~~#16)。溢流堰頂与厂房頂之間的高差为46.75米,溢洪时坝面最大流速达30米/秒。原溢流坝面施工质量較差,凹凸起伏很  相似文献   

14.
采用几何比尺为1∶30的大比尺整体枢纽水工模型,根据重力相似准则,进行了龙潭沟水库溢流坝泄洪消能水力学试验研究。试验结果表明,设计洪水时,原设计方案及修改方案都不会对下游河床造成冲刷;下游河道水流平稳,流速分布均匀。校核洪水时,随着溢流坝过坝流量的增加,单宽流量增加坝面水深增大,原设计光滑溢流坝面沿程水流掺气消能效果欠佳,下游流速大、水流紊乱,挑流水舌下游造成严重冲刷,影响泄洪安全。通过方案修改优化,提出阶梯溢流坝台阶尺寸为0.90 m×0.72 m+连续挑坎方案新型消能形式,宣泄校核洪水时消能率较高,且下游河道水流平稳,流速较低且分布均匀,满足龙潭沟水库工程的安全泄洪。  相似文献   

15.
一、前言 1983年10月上旬与中旬汉江连续两次出现秋季大洪水,其中上旬洪水为建国以来的最大洪水,丹江口水利枢纽最大入库流量达34200秒立米,按水库未建的情况推算,坝址处最大流量为32400秒立米,仅次于1935年的50000秒立米,为50年来的第二位。这次洪水丹江口水库最大泄量达19600秒立米,下泄流量大于19000秒立米的历28小时,坝前最高水位达160.07米,已远远超过正常蓄水位157米。此时坝下丹江口~皇庄(碾盘山)区间(简称丹~皇区间,下同)又出现了  相似文献   

16.
在水文测验中,存在一个流向偏角问题,如不改正,流速将会造成较大误差,偏角在10°时,误差为1.5%,偏角在25°时,误差可达10%。例如:我站在1974年9月12日的一次实测中测得最小的流向偏角是6′,最大的流向偏角是37°13′,其中第8条垂线流速,实测为0.48米/秒,经流向改正后,垂线流速改为0.38米/秒,相差0.10米/秒;若不考虑流向改正,则第8条垂线流速误差偏大26.3%。这次测量中的综合误差,反映在全断面总流量中,即不作流向改正时,流量为663米~3/秒,改正后,流量为594米~3/秒,其误差为11.6%。它远远超过了允许误差。“合向量线法”,只能确定一个较好的断面方向,但不能消除流向偏角引起的误差。因  相似文献   

17.
钓鱼台水库位于宝鸡县伐鱼河上,是以灌溉为主,结合发电与防洪的综合利用工程。水库控制流域面积138平方公里,年径流量8050万米~3,大坝为砌石双曲拱坝,坝高48.8米,正常水位45米,总库容272万米~3,设计灌溉面积3.2万亩,水电站2台机组装机容量1000千瓦。大坝按四级水工建筑物设计,设计洪水频率2%,设计洪水流量455米~3/秒,校核洪水频率0.5%,校核洪水流量605米~3/秒。  相似文献   

18.
1981年1月4日19时53分,葛洲坝水利枢纽工程大江截流胜利合龙。从1月3日7时30分抛料截流起,到正式合龙为止,只用了36小时零23分的时间,还不到原设计13天的一个零头。合龙开始时,龙口宽度203米,流量4800~4400米~3/秒,最大流速7米/秒,落差3.23米。  相似文献   

19.
我们借丰满水电站溢流坝、大伙房水库溢洪道及二龙山水库输水道等工程泄流机会,对水流的压力脉动、坝面流速、掺气水深、挑流水舌射程及闸孔出流流态等水力学问题进行了原型观测。并根据丰满溢流坝的模型试验,对脉动压力、坝面流速系数和水流掺气等问题进行了研究。 丰满溢流坝泄流观测的上游库水位至护坦顶部落差为65.92—71.71米,相应的单宽流量为8.9—53.4米~2/秒。溢流段净宽132米,分为11孔,每孔净宽12米,闸墩厚6  相似文献   

20.
根据电力部水电总局安排的科研项目,风滩水电站大坝泄洪原型观测于1981年6月11日至6月15日进行。湖南省凤滩工程建设指挥部(包括省机电局二处)、湖南省凤滩水电厂、电力部中南勘测设计院、浙江大学、长办等单位,近百人参加了观测。风滩水电站最大坝高112.5米,系空腹重力拱坝,坝内式厂房。洪水量大,设计洪水(千年一遇)大坝下泄流量26,000米~3/秒,加以拱坝径向集中,使宜泄洪水成为关系大坝安全的重大问题。在凤滩工程设计中,采用高低鼻坎挑流方式,借水流空中上下对冲消刹部分能量,减轻下游河床冲刷。模型试验已证明其效果较为显著。为  相似文献   

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