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相似文献
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1.
作为南水北调东线源头配套工程,江都东闸节制闸经加固改造后,因出流环境、水力要素发生了变化,历年所采用的堰闸流量系数法率定水位流量关系曲线已不再适合当前过闸流量的推求。为更合理地掌握水工建筑物的出流规律,收集了工程加固后淹没孔流流态下10 a的实测流量资料,改用堰闸过水平均流速法,率定出新的水位流量关系曲线,并对逐年的水位流量关系曲线进行对比和分析。  相似文献   

2.
涡河大寺节制闸维修加固后,堰闸结构发生了改变,原来的堰闸流量系数线已不能使用。为精确掌握水工建筑物的出流情况,大寺闸水文站通过近10年现场监测,采用多点法施测流量,从而分析率定出新的水力因素与流量系数的关系曲线,各项检验表明,新的流量关系曲线满足精度要求。  相似文献   

3.
三河闸节制闸作为洪泽湖洪水出流的主要水利工程,在其控制运行中多次出现淹没式堰流流态,为了能够更合理地掌握水工建筑物的出流规律,使流量推求更加精确,根据三河闸淹没式堰流流态下的历年实测流量资料,对其测验数据进行分析并率定出三河闸淹没式堰流的水位流量关系曲线。  相似文献   

4.
沧州区域子牙新河献县进洪闸和南运河沧州市北陈屯节制闸,结构形式均为平底宽顶堰闸。根据设站以来,献县进洪闸6孔闸门全提出水面高淹没比(hs/H)>0.98,H为上游水头,hs为下游水头。)情况的37次实测资料,北陈屯节制闸3孔闸门全提出水面高淹没比情况的27次实测资料做流量率定分析。取得了较高的精度.对该二闸具有实用价值。这个方法也可供其他堰闸推流参考。互牢定方法将流量与主要影响因素的关系拟写为:Q一CH”hP()式中Q——流量(m‘/引H——上游水头(m)h——下游水头(m)Ca、厂为待定系数与指数。分析步骤先假定a为1…  相似文献   

5.
许广东  姚建栋 《治淮》2010,(4):28-30
淮阴闸节制闸工程加固后,水位流量关系曲线因出流条件发生了变动,严重影响了流量测验及资料整编的精度,为了精确掌握水工建筑物的出流流量,使用超声波多普勒流量流速剖面仪ADCP等测流仪器,对淮阴闸淹没式孔流状态下的各级流量进行了多次测验,分析并率定出新的淮阴闸淹没式孔流水位流量关系曲线。  相似文献   

6.
《治淮》2010,(4)
淮阴闸节制闸工程加固后,水位流量关系曲线因出流条件发生了变动,严重影响了流量测验及资料整编的精度,为了精确掌握水工建筑物的出流流量,使用超声波多普勒流量流速剖面仪ADCP等测流仪器,对淮阴闸淹没式孔流状态下的各级流量进行了多次测验,分析并率定出新的淮阴闸淹没式孔流水位流量关系曲线。  相似文献   

7.
针对讨赖河嘉峪关水文站堰闸推流方法做了详细的分析论证。根据实测资料,绘制出堰闸前水头h_u—流量系数C_1、溢洪坝上游水头h_u—流量系数C_1及闸门开启高度与闸前水头之比e/h_u—孔流流量系数M等关系曲线图,找出堰闸出流规律,确定出流流量计算公式,推求自由式堰流和孔流流量系数及溢洪坝流量系数,并率定得出经验公式。在Excel电子表格中编制出孔流流量计算模块,完成推流计算,解决了复杂的测验和整编过程。  相似文献   

8.
本次除险加固工程,在分析造成该节制闸破损原因的基础上,重新进行了设计洪水流量计算,并对现有节制闸过流能力进行了安全复核计算。经计算,原有节制闸无法满足50年一遇设计校核洪水标准。根据计算成果,设计了新增一孔闸门,并对该节制闸的进水闸、节制闸、水闸上下游连接段等进行了维修加固工程设计。  相似文献   

9.
董超  王艳丽  王冬  董友龙 《治淮》2012,(6):24-24
一、大小闸底板伸缩缝简述刘家道口节制闸于2005年12月开工,2010年4月通过竣工验收。全闸36孔,液压启闭弧形闸门,闸门净宽16m,高8.5m,全长646m。设计流量12000m^3/s,校核流量14000m3/s。闸室采用开敞式钢筋混凝土平底板加驼峰堰结构,闸底板高程52.36m,驼峰堰顶高程52.86m;闸室末端布设一挑坎,挑坎顶高程52.86m,坎后为斜坡段长9.0m,斜坡段末端接消力池,池长26.50m,消力池深度2.0m,消力池底板高程50.36m。单孔净宽16m,  相似文献   

10.
杨广亮 《治淮》2010,(8):36-38
<正>一、工程概况刘家道口枢纽工程为大I型工程,位于山东省临沂市境内。刘家道口节制闸是刘家道口枢纽工程的主要建筑物之一,共36孔,单孔净宽16m,工作闸门为弧形钢闸门。单扇闸门含支臂重约83t。支铰钢梁与支臂铰座相连  相似文献   

11.
南水北调中线干线节制闸过流公式率定及曲线绘制   总被引:1,自引:0,他引:1  
南水北调中线线路长、分水口门多、无在线调蓄水库,且正处于初期运行阶段,需逐步建立健全各类闸门技术档案,尤其是率定各类闸门过流公式和绘制闸门控制运用图表,这对于精确实施渠道控制、指导闸门日常控制操作、保障输水调度安全具有重要意义。以刁河节制闸为例,基于量纲分析法,在孔流条件下利用南水北调中线干线通水运行观测数据开展了节制闸过流公式率定,并在此基础上绘制出节制闸不同闸前、闸后水位差下的过闸流量与闸门开度关系曲线。结果显示:量纲分析法物理概念比较清晰,公式形式较为简单,率定工作量大大降低,实测流量与计算流量误差基本在±6%之间,而平均误差约为3%,率定精度较高,具有较强的实际应用和推广价值;同时节制闸过闸流量曲线的绘制,为日常调度人员掌握过闸流量变化、适时开展闸门调度提供了决策依据。  相似文献   

12.
本文介绍了刘家道口节制闸混凝土施工防裂方法,包括模板设计、混凝土拌制、冷却水管铺设、通水方案设计、实体混凝土内部温度观测、表面包裹保温等。该套方法有效避免了刘家道口节制闸混凝土裂缝的出现,具有一定的工程运用前景。  相似文献   

13.
文章针对分堰流和闸孔出流两种工况进行了WES实用溢流堰泄流能力的理论推导,并以此为基础提出了实用堰泄流能力曲线的绘制方法,应用此方法进行了新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县境内的某二级水电站WES实用溢流堰行近流速检验及泄流能力曲线的推导,检验及推导结果均接近工程实际.文章为水工设计人员正确绘制有闸控制情况下WES实用溢流堰...  相似文献   

14.
张才庭  董超  董友龙  王冬 《治淮》2012,(8):19-21
刘家道口节制闸是刘家道口水利枢纽的主要建筑物之一,2010年4月竣工,工程规模为大(1)型,工程洪水标准为50年一遇洪水设计,100年一遇洪水校核.设计泄洪流量12000m3/s,校核泄量14000m3/s.闸室为开敞式钢筋混凝土结构,总净宽576m,单孔净宽16.0m,共36孔,工作闸门为弧形钢闸门,闸墩上共安装36台QHLY-2×1000KN-6.0液压启闭机,分别启闭36扇节制闸门,采用“1泵2门”的泵闸驱动方式,分时分组操作弧形闸门的全程开启或任意开度的局部开启.  相似文献   

15.
堰闸站的流量资料整编,一般均采用过闸流量系数法,根据闸型和流态,选择相关因素与流量系数建立关系,然后再做辅助曲线进行推流,工作烦琐,不利于电算整编。现用落差指数法探求在新建堰闸出现淹没式堰流时的流量单值化处理。一、新建港基本情况落差指数法适用于河床稳定受洪水涨落和变动回水混合影响下的天然河道中下游水文测站的流量校正计算。新建港水闸为直立式平扳闸门,  相似文献   

16.
万福闸淹没孔流历年来一直采用堰闸流量系数法推流,由于受到闸门开启高度和下游潮汐涨落影响,关系曲线点据下部密集,上部稀少,点据分布极不均匀。笔者通过对堰闸流量定线方法的简要综述,详细介绍堰闸流量系数法与堰闸过水平均流速法在万福闸孔流推流中的具体应用,并通过误差精度和相关关系的分析比较,判别出适合万福闸孔流推流的定线方法。  相似文献   

17.
南水北调中线干渠弧形闸门过流能力校核分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
精确的计算过闸流量十分重要,它可以保障渠道保质保量的配水,确保渠道安全运行。基于现有南水北调中线工程总干渠的设计资料,按照弧形闸门闸孔淹没出流的计算原理,应用现行的几种计算弧形闸门过闸流量的公式对南水北调中线总干渠节制闸的过流能力进行计算,并将其结果和设计流量、加大流量进行比较和分析,结果显示部分闸门的过闸流量达不到其渠段设计流量,得出如果按设计流量调水时,渠道的设计流量无法通过闸门,从而导致渠道有漫顶危险的结论。总结了在计算过程中误差存在的原因,并给出了加大闸门宽度以确保实际工程运行安全和经济社会效益最大化的建议。  相似文献   

18.
本文通过选取包含渐变形翼墙、非渐变形平翼墙、八字形翼墙3种不同形式的12座生态堰闸,根据堰闸形式、闸门开启情况、水流形态等因素,用流速仪法分别施测其出流情况,按水力学基本公式求算其在不同水流条件下的流量系数。实测表明,三种形式的生态闸堰在同一流态下,八字形翼墙出流系数最大,非渐变形平翼墙出流系数最小。  相似文献   

19.
通过分析刘家道口交通桥扩建工程对节制闸泄洪能力、消能和结构的影响,并结合模型试验进行了进一步的论证,由此得知,刘家道口交通桥扩建工程不影响其枢纽工程的正常运行,对类似工程的影响分析具有借鉴意义。  相似文献   

20.
《治淮》2021,(8)
正本文通过对插花枢纽节制闸近40年来200余次实测流量分析,得出水位差~闸门开启高度~单一流量关系公式,经检验误差满足《水文资料整编规范》SL-247-2012要求,采用此公式可以正确计算插花节制闸的开闸流量,用于指导插花节制闸的水位~流量调控。采用此公式整编,可大大提高工作效率。  相似文献   

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