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南欧江一级水电站位于老挝琅勃拉邦省境内南欧江上,距离南欧江和湄公河交汇口约18km。拦河大坝为混凝土闸坝,泄水建筑物由11孔泄洪冲沙闸组成。工程采用分期导流方式,两期导流建筑物共涉及7条围堰和1条导流明渠,做好导流建筑物的设计与施工,对工程的顺利实施至关重要。介绍了该电站各施工导流建筑物的布置,建筑物型式选择和建筑物结构设计等具体设计思路。 相似文献
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详细论述了南欧江六级厂房后边坡的稳定计算分析。边坡失稳的防治是一项艰巨的任务,边坡的稳定性分析及处理对水电站工程尤为重要,南欧江六级电站厂房后边坡为顺层斜向坡,存在顺层滑动破坏的可能,边坡稳定条件差,通过计算,采用锚拉板对开挖边坡进行加固。 相似文献
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砂石骨料是水电工程建筑的基本原材料,砂石加工系统的运行成本控制是水电工程施工企业实现目标利润的关键。随着建筑市场的发展,工程项目精细化管理的要求越来越高,结合南欧江三级水电站现场情况,阐述了对砂石加工系统的工艺流程和总平面布置进行的设计优化与完善、选择合适的加工工艺及配套设备的过程,既节约了成本,又获取了一定的经济效益。 相似文献
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CSG技术是一种新型的碾压混凝土筑坝技术,这种技术的核心是使用一种被称为CSG(胶结砂砾石)的廉价筑坝材料。CSG是在坝址附近易于得到的河床砂砾石或开挖弃渣等材料中加入少量水泥,经简单拌和后振捣碾压而获得的一种材料,可以看作是一种贫碾压混凝土。CSG坝的基本剖面为对称梯形,由于梯形的CSG坝应力较小,对筑坝材料强度的要求也比较低,虽然CSG的强度低于混凝土,也能够满足筑坝的要求。CSG坝经实践证明在安全、工期、造价和环保等方面具有很大的优势,在欧洲和日本正受到越来越多的关注。作为CSG坝在中国的初次实践,介绍了道塘大坝上游CSG围堰的设计、施工和结构计算,阐述了CSG坝的技术特点以及CSG技术在围堰等临时工程中的优势。通过材料试验和现场碾压试验,获得了许多宝贵的试验数据和CSG坝施工的技术参数,为CSG技术在中国的应用积累了经验。 相似文献
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受地形地质条件及生态环境的制约,老挝南梦3水电站压力管道施工采取了回填埋管的形式,不但节省了隧洞施工成本、减少了施工难度、加快了工程进度、节约了工程造价,而且有效保护了生态环境。经过近10年的运行,本工程的设计与施工的经济性、适应性、可靠性得到了充分验证,具有一定的推广应用前景。 相似文献
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老挝正在积极参与澜湄水资源合作研究工作,水文实测数据短缺是制约水资源规划工作的现实问题。以老挝南乌河流域为例,采用流域地形、土壤、植被以及气象驱动等数据资料,通过建立流域分布式水文模型——VIC模型对径流进行模拟,以分析水资源量的时空分布规律。模拟结果表明:模型在对南乌河流域日、月尺度的水文过程模拟中表现出了较好的适应性,南乌河流域内的水量主要靠降水补给,径流的地区分布基本上与降水的地区分布一致,总的趋势是由流域上游向流域下游递减,径流系数的趋势也是由流域上游向流域的下游递减。研究成果可为无资料地区的水资源规划方案的制定及水资源量分析提供参考与借鉴。 相似文献
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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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洪家渡是乌江干流梯级中唯一具有多年调节库容的水电站.该电站在提高乌江梯级水电站保证出力、减少下游梯级电站弃水调峰,以及提高贵州电网火电机组负荷率方面作用巨大.电站建成后,可使东风、乌江渡水电站6~10月的平均出力减小67.4MW;减少这两个电站的弃水调峰电量损失约2.15亿kW*h;可增加的高峰电量及枯期电量,均占电量增量的43%左右;使电网中的火电机组年利用小时数提高约120h. 相似文献
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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