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相似文献
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1.
汪清水库是一座已建水库,建于1958年,原设计工程任务为农业灌溉。现状坝长630m,坝顶宽5m,坝顶高程约190.4m,最大坝高约10.8m。原设计正常蓄水位187.54m,相应库容921×10~4m~3,设计洪水位188.33m,校核洪水位189.02m,相应库容1142×10~4m~3。水库增容扩建后,设计城市供水量为900×10~4m~3。可满足水库下游现有333hm~2水田的用水需求,多年平均年供水量为267×10~4m~3。文章分析了水库增容扩建后对水环境、生态环境、土壤环境等方面的影响预评价。  相似文献   

2.
七台河市汪清水库消险增容扩建工程中溢洪道的布置有两种方案,既左侧山体开挖和利用原有溢洪道基础.根据枢纽处的地形、地质条件,结合方案投资.多方案比选后进行溢洪道工程设计.选定方案为新建正槽式溢洪道,位于左岸,溢洪道轴线与坝轴线垂直布置.开敞式、有闸控制.溢洪道由进口引水渠、进口直线段、闸室段、消力池及尾水渠等组成,沿轴线总长297 m.消能采用底流消能方式.  相似文献   

3.
介绍了汪清水库消险增容扩建工程的基本概况,从地质、施工、建筑材料及投资等条件,对坝型进行详细比较,最后确定在汪清水库消险增容扩建工程中选定黏土心墙坝方案。  相似文献   

4.
七台河市是黑龙江省东部煤电化基地建设的重要城市之一,根据规划,2020年水平年总需水量达到15140×10~4m~3,2030年为15810×10~4m~3。预测桃山水库按计划建成以后,七台河市2020年水平年仍缺水2428×10~4m~3,2030年为2916×10~4m~3,用水需求难以满足。为了确保七台河市用水需求,尤其是居民生活用水的安全,对汪清水库进行增容扩建,作为城市供水的第二水源,满足城市居民生活保质保量的用水安全。汪清水库位于倭肯河的一级支流挖金别河中游,原设计是一座中型水库,设计总库容1142×10~4m~3,主要任务是农业灌溉,增容扩建后,是一座具有城市供水、农业灌溉和改善环境等综合利用功能的中型水库。该水库增容后,总库容达到5133×10~4m~3,计划为供水量为900×10~4m~3/a,灌溉供水量为323×10~4m~3/a。生态环境供水量为229×10~4m~3/a。为了规模论证,文章对汪清水库的径流量进行了详细分析。  相似文献   

5.
无论什么土体,只要满足渗流条件,就必然会发生渗流现象,引起渗漏水量损失,严重者造成坝体或建筑物的破坏,因此,渗流计算在水工建筑物设计和运行管理中有着重要的作用,论述了七台河市汪清水库拦河坝的渗流计算.  相似文献   

6.
塑性混凝土是一种水泥用量很少的黏土混凝土,由于加入膨润土(或黏土)而降低了水泥胶结物的黏结力,使其强度降低,同时具有较大的塑性。塑性混凝土作为一种新型防渗工程材料形式,与普通混凝土相比,具有弹模量低、极限应变大,渗透系数低的特点,能适应较大变形,有利于改善防渗墙体的应力状态。同时,它仍具有必要的强度。文章结合塑性混凝土...  相似文献   

7.
东方河水库位于灌河二级支流石板河上,是一座集旅游、发电、供水、灌溉等综合利用的中型水库。水库正常蓄水位286.0m,设计洪水位289.37m,校核洪水位290.45m。水库的建设不仅促进了黄柏山国家森林公园的旅游开发、改善了区域水环境,而且提供了安全可靠的生活、灌溉水源。  相似文献   

8.
玉滩水库工程位于重庆市西部大足县境内,坝址位于沱江支流濑溪河中上游珠溪镇以上2.5 km的玉滩村,是荣昌县和大足县濑溪河流域农田灌溉及城镇供水的主要水源工程。玉滩水库工程的任务为灌溉、供水等综合利用。通过考虑灌区左右干渠自流条件、工程投资、灌溉效益、经济性等因素,最终确定死水位为330.5 m;通过不同正常蓄水位方案满足灌溉设计保证率及经济性比较,确定正常蓄水位为351.6 m;在水库运行30年内遭遇特枯年份时,根据死水位及坝前泥沙高程间的库容满足工业和生活的缺水量确定最低供水水位为325.4 m。  相似文献   

9.
汪清水库原设计以农业灌溉为主,增容扩建后,是一座具有城市供水、农业灌溉和改善环境等综合利用功能的中型水库。该水库增容后,可为七台河市新建经济开发区提供城市用水;满足开发区景观用水需求;并满足汪清水库下游333hm2农业灌溉用水需求。文章首先介绍了汪清水库增容扩建的必要性和紧迫性,指出了项目区水土流失情况,提出了水库增容扩建时水土流失的防治目标、防治分区及方案。  相似文献   

10.
工程特征水位是水利枢纽工程设计阶段确定主要建筑物尺寸,估算工程投资与效益的基本依据.文章介绍了海勃湾水利工程概况,总结了海勃湾水利枢纽工程在设计阶段,按照发挥工程防凌、发电等综合功能的目标要求,在充分考虑最小发电水头、泥沙淤积影响以及工程经济合理性的基础上,死水位、正常蓄水位和汛期发电水位等特征水位选择的基本原则和方法...  相似文献   

11.
《小水电》2017,(4)
正1概述上尖坡电站位于贵州省罗甸县,其取水坝位于团坡电站厂房下游约12 km,区间集水面积为421 km~2,距上尖坡约10 km处有一支流加入。上、下坝址河底高程分别为613 m和599 m,平均坡降为5.67‰,属山区型河道。上尖坡电站为涟江的第四级,混合式开发,中坝址以上流域面积2 341 km~2,下坝址以上流域面积2 342.7 km~2,相差仅为1.7 km~2,仅占中坝址的0.73‰。多年平均悬移质输沙模数取240 t/km~2,推悬比按20%计,上尖坡坝址处多年平均悬移质含沙量为0.38 kg/m~3,年总输沙量67.4万t。  相似文献   

12.
《人民黄河》2016,(7):95-99
水库蓄水改变了库区两岸的水文地质条件,造成库岸边坡稳定性也发生较大变化。以甘肃省九甸峡水库燕子坪28#滑坡为例,通过分析滑坡监测点位移变化,定量化分析水库蓄水对库岸边坡稳定性的影响规律。基于监测点位移的差别将滑坡分为Ⅰ、Ⅱ_1、Ⅱ_2和Ⅲ四个区,分析结果表明:1蓄水位较低的监测期滑坡较为稳定,整个滑坡变形遵循原有属性;2蓄水过程中滑坡具有明显的分块、分区和季节性变化特征,其稳定性呈稳定—较不稳定—稳定的变化趋势;3蓄水位在一定范围内,库水位下降有利于库岸边坡的稳定;4蓄水过程中燕子坪滑坡属于复活古滑坡。  相似文献   

13.
(一)前言在有通航任务的河流上兴建水库后。库区的航运条件总的说会有很大的改善。但实践表明,无论是多沙河流还是少沙河流,在水库的变动回水区,甚至在常年回水区的尾部段,以及枢纽的上引航道,都不同程度地发生淤沙碍航问题。不同的是,在泥沙较多的河流,入库泥沙多,淤积发展迅速,淤沙碍航问题来得较  相似文献   

14.
冶源水库总库容2.03亿m^3,主坝长650m,最大坝高27.3m,为粘土心墙砂壳坝。主河槽为第四纪砂夹砾石覆盖层,厚约9m,基岩为白垩纪凝灰角砾石和火山角岩。基槽开挖至新鲜基岩。  相似文献   

15.
为揭示库水位涨落条件对挡土墙坡体渗流特性的影响,基于饱和-非饱和渗流理论,采用有限元软件,分析库水位变化条件下挡土墙坡体的渗流特征。结果表明:库水位涨落的速率越大,墙后黏性土坡体比砂性土坡体的水位滞后于库水位的现象越明显;库水位骤升初期,近挡土墙坡体孔压等值线为斜率小于0的凹曲线,离挡土墙越近,孔压等值线的斜率绝对值越大,远离挡土墙,孔压等值线趋于直线;库水位骤变条件下,挡土墙墙后黏性坡体相比于砂性土坡体的孔压变化范围更小,当涨落速率为2m/d时,挡土墙渗流时间最短,坡体孔压最快趋于稳定状态;库水位涨落条件下,挡土墙墙后附近浸润线呈曲线分布,远离挡土墙的浸润线呈直线分布,饱和渗透系数越小,浸润线曲线分布的范围增大约2倍。  相似文献   

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17.
为了研究锦屏一级水电站蓄水过程中库水位变化对边坡地下水渗流特征的影响,将左岸边坡构建精细的地质模型,并以饱和—非饱和渗流理论为基础,应用Geostudio Seep/W分别对5个库水位升降工况进行数值计算。结果表明:当库水位上升时,地下水渗流方向会由指向坡外变为指向坡内,而坡表的孔隙水压力首先增大,浸润线呈现出上凹的特征。当库水位下降时,地下水渗流方向会由指向坡内变为指向坡外,坡表的孔隙水压力快速减小,浸润线呈现出下凹的特征。而无论是库水位下降还是上升,岸坡内的渗流场变化始终会滞后于库水位的变化。产生这种滞后现象的原因与库水位升降速率和坡体渗透系数的大小有关。当渗透系数小于升降速率时,渗流场的动态变化就会产生滞后现象,并且库水位升降速率越快这种滞后现象越明显。  相似文献   

18.
为研究库水位下降时均质心墙土坝的浸润线位置的变化,在假定心墙不透水的条件下,与传统的浸润线在心墙迎水侧近似水平的假定不同(第一种假定),假设,在无穷远处浸润线与水平线相切(第二种假定),进而得出了水库水位下降时的浸润线变化方程。然后利用Geo-Studio中的渗流模块SEEP/W对计算模型进行了有限元数值模拟,提取了浸润线的位置,并和两种方程计算的结果进行了对比。结果表明,第一种假定计算的到的浸润线位置与数值模拟得到的结果相比整体偏下,第二种假定得到的浸润线与数值模拟结果较为接近。  相似文献   

19.
陆浑水库汛限水位动态控制风险研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合陆浑水库的实际,探讨了以预泄调度方式实施汛限水位动态控制所面临的风险。研究了陆浑水库实施汛限水位动态控制域、动态控制实施条件、调度方式,重点对其所面临的风险和损失进行了评价和计算。结果表明,陆浑水库以预泄调度方式实施汛限水位动态控制是可行的,在风险允许的范围内,水库经济效益大大提高。  相似文献   

20.
根据30年大地测量记录所描述拉宗坝(Ladhon)的变形在希腊进行了研究,这有助于改进库水位对混凝土坝变形的影响的认识。  相似文献   

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