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高水头闸门的漏水比较普遍。闸门漏水不仅损失能源,而且引起闸门振动,使埋件空蚀、磨损,严重时甚至危及闸门和其它水工建筑物的安全。防止闸门漏水是水利枢纽工程管理中的一项重要内容。丹江口水利枢纽闸门漏水的原因既有止水结构形式和止水埋件的问题,也有设计和装配质量的问题。其综合处理措施为:科学调度,尽量减少启闭闸门次数;杜绝误操作损坏止水的现象;防止闸门变形;加强止水维护养护;确保止水安装的施工质量。对丹江口枢纽闸门漏水问题的处理作了详细介绍。 相似文献
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丹江口水利枢纽闸门漏水问题及其处理 总被引:1,自引:0,他引:1
高水头闸门的漏水相对比较普遍。闸门漏水不仅损失能源,而且易引起闸门振动、埋件空蚀、磨损,甚至危及闸门和其它水工建筑物的安全。防止闸门漏水是水利枢纽工程管理中的一项重要内容。本文简要分析了丹江口水利枢纽闸门漏水的成因,探索了防止闸门漏水的一些具体措施。 相似文献
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溢流坝工作闸门节间及底水封漏水是许多水电厂普遍存在的难题。京南水利枢纽发电厂技术人员经过多年的分析和研究,制订了漏水处理的方案,并予以实施。实施后,取得了良好的效果,保证了大坝和闸门的安全运行,具有很强的实用价值。 相似文献
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介绍葛洲坝水利枢纽大江1号船闸竣工调试期间重达900t的大型浮动式闸门沉没事故;叙述找捞方案衣施工细节,通过检查试验和分析,认定闸门沉没的技术原因,总结经验教训。 相似文献
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现代涉水闸门中,除市政工程的排污闸门还使用铸铁闸门的刚性止水外,水工建筑中一般常用弹性橡皮止水工艺。现行的中华人民共和国电力行业标准《水利水电钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018—2004)第8.5.4条规定:“闸门在承受设计水头的压力时, 相似文献
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尾水闸门主要包括门体、门槽、启闭机、钢丝绳等几大部件,涉及机械、电气、水工等相关领域。介绍了百色水电站3号机组检修时,出现的排水泵震动及尾水闸门漏水现象,查找并分析了漏水原因,认为是尾水闸门及底轨变形所致。提出了尾水闸门管理和维护工作中应注意的问题。 相似文献
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葛洲坝3号船闸自1981年投入运行以来,尚未进行过大的修补,直至1996年经检查发现;基础排水廊道淤积严重渗漏量大,部分结构有明显的挤压破坏,特别是闸室底板两条纵缝及分流口支廊道部位的渗漏量为最大。对渗漏的处理,采用骑缝凿槽后铺填GS胶进行表面止水是十分有效的。CS胶为改良聚基甲酸酯,是双组份反应型流状或膏状密封材料使用寿命长。该材料固化后生成不溶于水的网状构造高分子橡胶胶体,具有良好的弹性、粘结 相似文献
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某面板堆石坝渗流量出现50 L/s突增情况.通过加密观测、开展水下物探检查及水下面板缺陷普查,查找渗漏部位.通过治理低水位区域水下面板缺陷、集中治理高水位区域面板水平裂缝和对岸边绕坝渗流区域采取灌浆治理等措施,有效地将最大渗流量由治理前的218 L/s降低至134 L/s. 相似文献
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丹江口水利枢纽工程采取分期开发方案,初期工程于1973年建成。为监视大坝的安全,初期工程设置了各种观测设备,取得了大量资料。目前即将开始进行后期工程。在后期完建工程中,大坝安全监测设计应遵循的几条设计原则是:1充分利用初期工程已有的观测成果,针对后期完建工程的施工特点,对重点监测项目和部位进行适当调整;2尽量利用初期工程仍然完好的观测设施,在其基础上补充和修改;3初期工程已有的监测项目,后期原则上 相似文献
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1 工程概况 丹江口水利枢纽位于湖北省均县汉江支流丹江上,控制流域面积95 220 km2,总库容208.9亿m3.水库下游2 km为汉口到丹江口铁路,地理位置重要.枢纽防洪标准按1 000 a一遇洪水设计,10000 a一遇洪水校核.工程于1958年9月动工,1973年12月完工.挡水建筑物由河床混凝土坝和两岸土石坝组成.左岸土石坝系粘土心(斜)墙砂砾石坝,最大坝高56m,坝顶长1 223 m,坝顶宽7.5 m. 相似文献
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丹江口左岸土石坝滑坡及处理 总被引:1,自引:0,他引:1
1工程概况丹江口水利枢纽位于湖北省均县汉江支流丹江上,控制流域面积95220km2,总库容208.9亿 m3。水库下游2km为汉口到丹江口铁路,地理位置重要。枢纽防洪标准按1000a一遇洪水设计,10000a一遇洪水校核。工程于1958年9月动工,1973年12月完工。挡水建筑物由河床混凝土坝和两岸土石坝组成。左岸土石坝系粘土心(斜) 相似文献
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上犹江大坝辛、壬坝段坝基渗漏有日趋严重之势,影响大坝安全,在查明渗漏原因的基础上,采用超细水泥对坝基进行灌浆处理后,取得了较好的效果,消除了隐患,提高了大坝的安全度。 相似文献