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大北沟水库通过溢洪道和泄洪洞联合泄洪运行来提高设计防洪标准,为此水库原泄水建筑物需进行加固和改建.本次试验为验证泄洪排沙洞改建设计方案体型的合理性,根据验证结果提出局部体型的修改方案并进行观测,并通过试验定性分析了泄洪排沙洞的排沙效果. 相似文献
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大北沟水库泄洪排沙洞体型优化试验 总被引:1,自引:0,他引:1
郑文新 《水科学与工程技术》2009,(5):22-24
大北沟水库设计防洪标准提高的主要内容是由溢洪道和泄洪洞联合泄洪运行。为此水库原泄水建筑物需进行加固和改建.该试验为验证泄洪排沙洞试验原设计方案体型的合理性,根据验证结果提出局部体型的修改方案,通过优化确定了推荐方案.并对优化方案进行了试验观测。 相似文献
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卡拉贝利水利枢纽工程初期采用分期导流,即一期导流束窄河床泄流;二期导流由1#导流兼泄洪排沙洞泄流;后期导流由坝体临时断面挡水,1#、2#导流兼泄洪排沙洞联合泄流。从导流建筑物结构、导流工程量、导流工程直接费、坝体填筑强度等方面,对1#导流兼泄洪排沙洞不同规模进行比选论述。 相似文献
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葛洲坝水利枢纽布置采用“一体两翼”的布局,“以排为主,导排结合”是其治沙原则,以上游两条防淤堤和下游三条导堤为制导,以二江泄水闸为泄洪排沙主要手段,配以拦导沙建筑物,承担主要泄洪排沙,以大、三江冲沙闸为辅,分担相当的泄洪排沙。在电站厂房普设排沙底孔和排水洞,分担厂前来沙特别是粗沙排泄,多种泄水排沙建筑物互相配合,形成全线泄排,从总体上解决葛洲坝工程的泄洪排沙。 相似文献
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汾河水库泄洪排沙洞岩坎爆破水力冲渣模型试验卢绮玲(山西省水利科学研究所)汾河水库总库容7亿m3。由于泥沙淤积,防洪标准日益降低,为此决定修建一条8m直径的泄洪排沙洞,泄洪洞为压力隧洞,洞长1094.5m,最高水位1131.4m,最大泄量Q=800m3... 相似文献
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碧口水电站位于深山峡谷地区,是一座以发电为主的水力枢纽。由于土石混合坝较高,库容较小,洪枯流量变差较大,故需要设置有较大泄洪能力的泄水建筑物,因此,电站枢纽布置有右岸泄洪洞,溢洪道,左岸泄洪洞和排沙洞等不同型式的泄洪建筑物见图1。 相似文献
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通过坝区动床泥沙物理模型试验,研究卡拉贝利水库的排沙问题。观测水库排沙运用时的坝前水流形态、沿程流速变化、冲刷漏斗形态,分析不同运用水位和开启不同排沙洞工况的水库排沙效果,并通过敞泄排沙试验探讨水库恢复部分库容的可能性。研究表明,水深与冲沙流量是影响水库排沙的重要因素,相同的冲沙流量下降低水位排沙效率更高。水库应根据上游来水来沙条件、电站运用情况和排沙洞前淤积高程,抓住有利时机,灵活地运用多种方式冲沙。 相似文献
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该文以合水水库绕库排沙系统为例,研究了水库水力排沙运行调度及提高排沙效率的实用工程措施.该水库采用滞(泄)洪排沙的蓄清排浑方式进行排沙保库,使其达到"水库长期使用"目标.其排沙系统并非单纯的排沙工程,而是用于排沙的同时兼具蓄水功能,由多个水工建筑物组成的泄流排沙体系.在厘清各组成设施的水力特性及其组合运行的泄水排沙效用,并提出优化运行调度方案后,采取工程措施把较低的排沙效率提高达4%,取得较好的排沙效果.但要强调,选择何种方式的泄流排沙,都应因地制宜、科学选定. 相似文献
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1工程概况乌鲁瓦提水利枢纽工程位于新疆和田县境内喀拉喀什河中游河段,距和田市71km.枢纽工程由拦河坝、右岸开敞式溢洪道、右岸泄洪排沙洞(导流洞改建)、左岸冲沙洞、发电引水系统、厂房、户内式开关楼等建筑物组成.泄洪排沙洞是导流洞、泄洪洞两洞合一工程,前期为临时导流使用,经过封堵改建后成为永久泄水建筑物.2001年汛后泄洪排沙洞停水检查,发现其弧形工作门后桩号0+000~0+029.162范围的边墙、底板均遭到不同程度的冲蚀破坏:边墙最大破坏深度0.9m,最大破坏范围26.7m2,发生在桩号0+019.162~0+029.162段右侧边墙;底板最大破坏深度0.7m… 相似文献
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介绍浯溪口水利枢纽工程采用的“5表孔+6低孔”相结合的泄洪系统布置设计方案,经试验模型验证,可以满足坝址区汛期洪峰流量大、库区淹没实物指标多、水库防洪运行方式复杂、要求泄水建筑物具有较大的泄流能力,以及水库和发电厂房的防淤冲沙要求等问题. 相似文献
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《泥沙研究》2018,(6)
对于边界及运行条件复杂的水利工程,泄流排沙建筑物的合理布局十分重要。采用动床模型试验技术,研究了某拟建抽水蓄能电站下库区水沙运动及泥沙淤积分布规律。试验表明利用河湾布置取排水口防沙效果较好,裁弯取直的输沙槽能引导主流输沙;但泄洪排沙洞进流不畅、泄流能力不足,导致排沙效果受限。根据电站运行条件及坝区水沙运动特征分析,进行了"上拦、中排、下截"的水力优化试验。利用Ω弯道自然条件,通过局部优化、调整拦沙潜堰与围堰,借助双截留使过机泥沙降低20%~25%。通过调整泄洪排沙洞体型与轴线布置,泄流量增加1.78~1.94倍,排沙量增加2.3~2.6倍,洪水期排沙比增加到0.30~0.33,拉沙能力大增,淤积纵向分布重心下移。研究成果为水库及电站安全运行提供了可靠技术支撑。 相似文献
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1概述小浪底泄洪排沙建筑物由1座进水塔、3条孔板洞、3条排沙洞、3条明流洞、1条正常溢洪道组成。由于黄河水含沙量大的特点,高速挟沙水流对洞体的磨蚀很大。孔板洞、明流洞、排沙洞的进水塔流道段设有5~10mm两种环氧砂浆层(根据不同部位设置)来抵御挟沙水流的磨蚀。2005年汛前,对小浪底泄洪洞群进行检查时发现孔板洞闸门段、排沙洞闸门段、明流渠闸门段的环氧砂浆涂层存在剥蚀现象。为保证泄洪安全,对剥蚀部位进行了处理。 相似文献
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马振海 《西北水资源与水工程》2000,11(1):22-27
采用比尺为1:50正态动床全沙模型模拟昌马水库每年7月份泄空冲刷过程。选择水库运用过程中两个关键性的淤积高程,进行对水库排沙不利的丰水丰沙年和枯水丰沙年两个水文年7月份水沙过程泄空冲刷试验。试验结果表明,昌马水库采用每年7月泄空冲刷运用方式,可以有效地排除库内游积,延长水库使用期限,泄空冲刷初期排沙洞和下游河 地性淤积发生,随着水库排沙率的降低,这种淤积将逐步消失;泄空总刷过程结束后,下游河床不会 相似文献