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相似文献
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1.
《治淮》2019,(6)
<正>一、工程概况淮河临淮岗洪水控制工程(以下简称临淮岗工程)于2001年12月2日开工建设,2007年6月20日通过竣工验收并投入运行。它的建成为淮河流域增加了一道安全屏障,结束了淮河中游无防洪控制性工程的历史。临淮岗工程的主体工程地处淮河  相似文献   

2.
《治淮》2020,(1)
正一、临淮岗工程概况淮河临淮岗洪水控制工程(以下简称临淮岗工程)是淮河中游最大的水利枢纽,是控制淮河干流洪水的关键工程和提高淮河中游防洪标准的战略工程。临淮岗工程由8.54km主坝、8.41km南副坝、60.56km北副坝,52座副坝穿坝建筑物,姜唐湖进洪闸、49孔浅孔闸、12孔深孔闸、临淮岗船闸、城西湖船闸及14.39km上下游引河等组成。  相似文献   

3.
张力 《治淮》2005,(5):44-44
临淮岗洪水控制工程是淮河的关键性骨干防洪工程,是淮河中游防洪体系的重要组成部分.工程建成后,将使正阳关以下淮北大堤和城市圈堤的防洪标准提高到一百年一遇.本文讲述的是洪水控制工程的组成部分泥结灰碎石道路工程中常遇难点的处理方法.  相似文献   

4.
刘玲  余生 《治淮》2008,(1):30-31
临淮岗洪水控制工程是淮河中游防御大洪水的控制性枢纽工程,临淮岗枢纽调度运用是整个淮河洪水调度控制的重要组成部分。工程启用条件由下游防洪要求决定,临淮岗枢纽的下泄洪流量是根据临淮岗至正阳关区间支流洪水来量实行倒控制,使设计标准内洪水,正阳关水位不超过26.40m,流量不超过10000m^3/s,以保护淮北大堤及重要工矿城市的防洪安全。  相似文献   

5.
临淮岗洪水控制工程是控制淮河干流洪水的关键工程和提高淮河中游防洪标准的战略工程,主要任务是防御淮河大洪水,运用机率低。针对淮河流域水资源短缺现状,根据淮河洪水特性,通过水文气象预报,利用临淮岗工程控制运用灵活的特点,优化工程调度,科学利用深孔闸和浅孔闸过流能力,在保障防洪安全前提下,合理有效地利用洪水资源,发挥工程综合效益。  相似文献   

6.
淮河干流临淮岗洪水控制工程1998年5月经国务院批准立项。1999年3月29日至4月5日,受国家计委委托,中国国际工程咨询公司组织数十名国内水利专家,对《淮河中游临淮岗洪水控制工程可行性研究报告》进行了评估。通过实地考察,科学论证,专家组一致认为,建设临淮岗洪水控制工程不仅是必要的,而且建设时机已经成熟,建议尽早实施。中国国际工程咨询总公司即将提出评估报告。至此,临淮岗洪水控制工程这一事关淮河中游防洪安全大局中的骨干性关键工程,在经过40  相似文献   

7.
袁学勤 《治淮》2002,(9):14-15
临淮岗洪水控制工程是1991年国务院确定的19项治淮骨干工程之一,并已列入国家“十五”计划,它是淮河上已建和在建工程中最大的水利枢纽,其主要任务是控制淮河中游洪水,使淮河中游防洪标准提高到100年一遇,确保淮北大堤和沿淮重要城市安  相似文献   

8.
《治淮》2019,(2)
正一、临淮岗工程简介淮河临淮岗洪水控制工程(以下简称临淮岗工程)是淮河中游最大的综合性枢纽工程,主要包括主坝、南北副坝及穿坝建筑物、城西湖船闸、临淮岗船闸、深孔闸、浅孔闸、姜唐湖进洪闸、上下游引河等。工程主体位于淮河王家坝和正阳关之间,跨霍邱、颍上、阜南三县,集水面积4.22万km~2。工程于2001年12月2日正式开工,2007年6月20日通过竣工验收并投入运行。建成以来,临淮岗工程的运用为淮河两岸提供了防洪、  相似文献   

9.
西汝泽  高月霞 《治淮》2004,(9):15-17
临淮岗洪水控制工程是治淮骨干工程,淮河干流上的大型水利枢纽,总投资22.67亿元.它与淮河上游的山区水库、中游的行蓄洪区、淮北大堤以及茨淮新河、淮洪新河构成淮河中游多层次的综合防洪体系.当淮河上中游发生大洪水时,启用临淮岗工程可有效控制洪水泄量,以保证正阳关水位26.4m,流量不超过10000m3/s,从而使淮河中游防洪标准从40年一遇提高到100年一遇,其防洪效益是显而易见的.  相似文献   

10.
临淮岗洪水控制工程是淮河最大的水利枢纽,提高了淮河的防洪标准。本文介绍了临淮岗工程概况,初步分析了调度运行特别是试验性蓄水在防洪、抗旱、供水、航运、交通、生态等方面的效益。  相似文献   

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采用先进的三维超声波多普勒流速仪(ADV)对不同分流比情况下弯道水流紊动特性进行了系统的试验研究。根据试验数据,探讨了不同分流比工况下弯道水流的紊动机理,分析了其紊动特性,同时对紊动强度分布特点进行了比较。  相似文献   

17.
为研究复杂边界条件下气液两相界面的流动及混掺现象对工程建设的影响,结合某大型水电站的溢洪道,利用RNG k-ε模型对其进行三维流场模拟,采用有限体积法离散控制方程,并用GMRES算法进行压力求解,对前置掺气坎式阶梯溢洪道和传统阶梯溢洪道泄流壁面上的高速掺气水流进行数值模拟。结果表明:随着掺气坎坡度的增加,其掺气空腔及掺气浓度均有所增大,随着水流下泄掺气浓度沿程降低,达到一定距离后趋于稳定,掺气浓度值达到了减免空蚀破坏的要求;与传统阶梯溢洪道的模拟结果进行对比可知,增设前置掺气坎后,既可以增加前几级阶梯的掺气浓度使水流提前达到水气平衡,也没有降低阶梯式溢洪道的消能率,为解决传统阶梯溢洪道中出现的工程难题提供了一种新思路。  相似文献   

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