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铜街子电站施工采用河床土石断流围堰、左岸明渠全年导流方案。截流则采用上围堰下戗堤自右岸至左岸的单戗立堵方案。截流戗堤全长约160m。龙口布置在左岸,长80m。堤顶宽22m,堤高10~11m。河床截流于1986年11月11日21点30分结束,截流平面布置如图1所示。龙口截流流量为1000~700m~3/s,龙口抛投量为10560m~3,截流时间约为20小时。截流过程中,左裹头上下 相似文献
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拉哇水电站工程截流采用单戗宽戗堤从左向右单向进占立堵截流,截流戗堤宽度为40 m,龙口布置于右岸,右岸戗堤堤头稳定与否,直接关系到工程截流的成败。针对电站河床深厚软弱覆盖层、地层抗冲能力弱的特点,裹头采用大块石、特大块石、钢筋石笼联组结构防护措施,取得了良好的效果。本文主要对工程截流前右岸戗堤裹头设计及防护进行简述,供类似工程参考。 相似文献
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葛洲坝水利枢纽第一期工程已接近完成,即将进行大江截流。大江截流方案,1979年7月水利部主持会议审定为上游截流戗堤按承担3米落差设计,下游截流戗堤按承担1米落差作为安全后备措施,截流准备工作按双戗堤截流进行。一年多来,工程局除了抓紧一期工程施工外,还进行了上游截流龙口拦石坎护底、大江围堰两岸接头混凝土防渗墙施工,开辟左右岸采石场及截流备料,左右岸截流道路等项工程的施工。 相似文献
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长洲水利枢纽工程导流采用三期导流方案,中江截流为第三期,截流设计流量为2030m^3/s,仪次于三峡和葛洲坝工程截流。采用单戗堤立堵截流,最大流速为5.52m/s,设计截流最大落差为1.96m,文章重点介绍了长洲水利枢纽工程中江截流设计与施工。 相似文献
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小浪底水利枢纽工程于1997年10月28日胜利完成截流,从龙口进占到戗堤合龙历时40h。截流前对导截流方案、截流时间、截流方式及戗堤布置进行了精心设计与计划,并对戗堤轴线及断面、龙口位置与宽度、截流备料、施工机械设备等进行了合理选取,保证了截流按计划、有条不紊地实施。 相似文献
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小浪底水利枢纽工程于1997年10月28日胜利完成截流,从龙口进占到戗堤合龙历时40h。截流前对导截流方案、截流时间、截流方案及戗堤布置精心设计与计划,并对戗 轴线及断面、龙口位置与宽度、截流备料、施工机械设备等进行了合理选取,保证了截流了按计划、有条不紊地实施2。 相似文献
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三峡大江截流戗堤坍塌机理研究 总被引:2,自引:0,他引:2
从突变理论及自组织临界性理论,对三峡大江截流戗堤坍塌机理进行研究。认为在三峡大江截流特定的水流条件下,可以形成临界坡度和稳定坡度两种坡度。抛投体堆积达到临界坡度时,发生坍塌,是一种自然规律。在水流中,堆积体是否坍塌主要取决于堆积体粒径与水流流速的相对关系,坍塌的规模取决于堆积体的高度。据此以研究解决坍塌问题的对策措施。 相似文献
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介绍了三峡工程截流期导流明渠和戗堤口门的船模试验和水力学试验情况。采用船模试验和水力学试验相结合的方法, 以船闸设计规范和有关通航标准为依据, 对船模航行参数和水力学参数进行综合分析比较来判别船队通航条件的好坏。 相似文献
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三峡明渠截流与三期土石围堰分为水下填筑、水上填筑和防渗工程.水下填筑主要为导流明渠截流和水下围堰,导流明渠截流具有水力学指标高、施工时间短、工程量大、抛投强度大等特点,实现明渠双戗堤立堵截流,解决了龙口段施工技术、上下游戗堤进占相互配合、设置拦石坎和提高抛投强度、防止堤头塌滑等问题.防渗工程由防渗墙、帷幕灌浆、混凝土墙帽与土工织物组成,是围堰工程的关键项目,在此提出了有效的施工技术和质量控制措施,确保了施工工期和施工质量. 相似文献
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黄河柴家峡截流流量主要受控于上游已建梯级电站群。2005年黄河上游水量偏丰,9~11月柴家峡坝址河道流量超过多年平均流量1 050 m3/s,截流戗堤预进占的实际流量1 700 m3/s,龙口合龙进占流量1 200~1 700m3/s,仅次于黄河三门峡截流流量2 000 m3/s。如此大流量截流成功,值得总结和思考。 相似文献
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对三峡工程三期截流的几点认识 总被引:2,自引:1,他引:1
三峡工程三期截流,流量为12 200 m3/s,落差为5.77 m,此截流工程将是目前 世界上综合难度最大的截流工程。依据三峡工程1/80整体截流模型的试验成果及以往葛洲 坝等工 程的研究成果,对三期截流方案,防止抛投体流失的措拖,及垫底结构形式、施工时机等问题 进 行了讨论。认为:三峡三期截流方案以双戗截流为好;龙口先平抛垫底加糙可以有效地防止抛 投料的流失;为确保垫底施工成功,垫底施工期在今冬明春为好;目前,20 t混凝土四面体加3 ~5 t大块石的垫底结构可基本满足渡汛的要求。方案仍需进一步优化研究。 相似文献
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在江河截流过程中,随着戗堤的移动,龙口处河床及河岸边界条件不断变化,给截流设计中的水力计算带来了很大困难。以瀑布沟水电站为研究对象,通过经过验证的数学模型计算,获得了截流期间设计流量Q=1 000m3/s,龙口宽度发生变化时,坝区附近研究水域内流态的变化情况,得到了不同口门宽下龙口附近的水力参数,包括断面平均流速、断面平均水位、垂线平均流速等。计算结果与物理模型试验结果的比较表明:二维水流数学模型计算龙口处的平均流速、戗堤上下游水位落差、龙中最大流速等结果与试验值较接近,可为水电站的安全截流施工提供技术支持。 相似文献
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