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三峡水利枢纽工程分三期施工。二期工程图左岸主河床,右岩明渠(建于一期)导流,建主河床泄洪坝段及左岸电站厂房。泄洪坝段布置三层泄洪孔口,其中22个底孔用于第三期施工导流,是确保第三期右岸电站厂房施工安全及在三期围堰挡水条件下左岸电站厂房发电运行安全的重要建筑物。因此,对导流底孔作一研究探讨其有重要意义。 相似文献
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吴超 《水利水电工程设计》1999,(1):46-48
在万家寨底孔弧门设计中,关于设置铰链偏心式支铰、支臂的断面和结构型式以及门槽和闸门底缘面板的抗磨蚀等问题进行了初步分析研究,并提出一些作者的见解,仅供同行参考。 相似文献
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张军劳 《水利水电工程设计》1996,(3):17-20,32
万家寨水利枢纽为混凝土直线重力坝,由于黄河中游为水土流失较严重地区,泥沙含量大,加之黄河内蒙河段特有的冰凌现象,使水、沙、污、冰对枢纽影响融为一体。枢纽泄洪排沙建筑物采用坝上多孔口重叠,长护坦挑流消能的布置与结构型式。 相似文献
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尼尔基水利枢纽位于嫩江干流上,是嫩江上一座控制性的水利枢纽工程,同时也是北水南调工程的水源。本文就该工程导流泄水建筑物的设计作以简述。 相似文献
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姚宇坚 《水利水电工程设计》1999,(1):41-43
简要介绍黄河万家寨水利枢纽工程金属结构的布置设计情况,着重介绍了工程施工导流金属结构布置设计、底孔系统金属结构布置设计、电站进口拦污栅清污方式以及排沙孔门槽设计的特点。 相似文献
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施工导流设计是枢纽工程施工组织设计的中心环节,根据坝址区域的地形地质条件,枢纽布置特点以及汉江水文特性,结合永久泄洪冲沙底孔布置进行导流方案的比选和导流程序设计。 相似文献
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针对万家寨水利枢纽工程特点,实行分期施工导流,对各期围堰结构型式及土工织物的应用情况进行了全面的分析、论述。 相似文献
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龙口地形条件适宜布置坝体泄流,考虑到龙口泄流同时还要兼顾冲沙和排污,因此泄水建筑物以底孔为主,并设有表孔以排污。底、表孔均为底流消能,通过计算及水工模型试验多方案比较,最终确定采用两级消力池。因为黄河泥沙含量大,硬度高,所以在底、表孔及消能工的过流表面采用抗冲磨混凝土,以提高建筑物的抗冲磨能力。 相似文献
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本文结合吉布洛电站厂房上游吊车梁采用吊模施工的计算、设计及施工,分析了采用吊模施工的优势及具体过程,对吊车梁等高空作业面模板施工技术改进具有一定的推进作用。 相似文献
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三峡工程导流底孔跨缝布置于泄洪坝段共22个,主要承担三期施工导流任务并在三期围堰挡水发电期间,与泄洪深孔联合泄洪。导流底孔运用3年后封堵,并回填。导流底孔布置上受因素多,运用条件变化大,孔口作用水头高结构受力复杂。因此对导流底孔的水力设计,结构设计,防泥沙磨损措施和 相似文献
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来宾冷却水电站扩建工程的发电厂房采用圆筒式厂房,上部副厂房及安装间扩宽成矩形,由下部的厂房筒壁及支承排架支承。副厂房及安装间平台最大离地高度为40m,平台幅度纵、横梁组成平面梁系,主次梁多达20条,由于受到地形、地质和交通条件所限制,布置复杂,受力较大,副厂房及安装间平台无法按传统方式设置,采用无外支撑吊模施工法,从而解决了这一施工难题。 相似文献
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介绍了三峡导流孔弧形工作门叶加工工艺,认为其加工方法行之有效,对一些中小型企业加工同类型弧门门叶,具有一定的参考价值。 相似文献
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万家寨水利枢纽属一等大(Ⅰ)型工程,枢纽主要建筑物为Ⅰ级水工建筑物,拦河坝正常运用(设计)洪水标准洪水重现期为1000年(千年一遇),非常运用(校核)洪水标准洪水重现期为10000年(万年一遇),入库洪峰流量分别为16500立方米每秒、21200立方米每秒。 坝址控制流域面积39.5万平方公里,水库总库容8.96亿立方米,调节库容4.45亿立方米。水库最高蓄水位980米,正常蓄水位977米。 坝址岩层由寒武系灰岩、白云岩、页岩等组成,岩性致密坚硬,岩体完整,工程地质条件优良。场地地震基本烈度6度,工程主要建筑物地震设防烈度为7度。 相似文献
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彭水水利枢纽是乌江干流水电开发的重要梯级。本文根据枢纽布置的特点,简述了导流建筑物的布置与设计,施工导流方案与标准的选择,施工导流程序与截流设计等。其施工导流设计对其它工程有一定参考价值。 相似文献
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