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72.
在三峡工程大江截流进程中,随着深水围堰戗堤进占,裹头水位观测的平面位置是一个平行于围堰轴线的动态轨迹。采用无人立尺测量技术代替常规主法接测水中消除堤塌和施工车辆振动等因素对水位精度的影响,并且目标位置可根据需要随时变动。 相似文献
73.
三峡杨家湾港散杂货码头是为三峡工程散装水泥和部分散杂货的进口转运而修建的,设计标准为停靠500-1000吨级驳船。 相似文献
74.
三峡工程建成后长江中下游防洪对策研究 总被引:4,自引:0,他引:4
三峡工程建成后,长江中下防洪的局面将大为改善,防洪效益十分显著。但由于长江河道宣江能力与长江峰高量大的洪水矛盾十分突出。而三峡工程的防洪库容相对仍是不足的。随着三峡工程的投入,长江中下游共标准逐步提高,应争取做到50-100一共水基本不分洪在,在出现更大的特大 洪水时才在可靠的分蓄洪运用配合下,安全渡汛。尖尽量加大上游支流水库的防洪库容;高标准建设好一批分蓄洪区;长江堤防,使之成为防洪的可靠屏障; 相似文献
75.
进度控制是建设监理三控制的重要内容,长江委三峡工程建设监理部在三峡右岸一期工程监理实践中,对进度控制监理的理论,程序,方法进行了有益的探索并积累了一些经验。三峡一期工程进度控制的成功,对三峡导流明渠提前1997年5月1日破堰进水和大江截流提前于1997年11月8日顺利实现起到了重要作用。 相似文献
76.
三峡二期土石围堰连接段风化砂振冲密生产试验规模巨大,振冲加密深度,施工工艺,测试项目及振冲效果均达到了国同外先进水平,该试验项目工期贤,工程量大,施工难度高,且目前尚无统一的行业标准规范,工程进度控制中含有较多的不可预见性因素。为保证振冲施工按期保质完成,监理工程师充分发挥了组织协调和监督控制的作用,通过试验,得出二期土石围堰风化砂振冲大规模施工时以5min/m的工效进行进度安排是可行的,对二期围 相似文献
77.
茅坪溪水建筑物是三峡水利枢纽茅坪溪防护工程的组成部分,为永久四级建筑物,担负着将茅坪溪溪水改道的任务,在该工程外部环境不完备,施工条件困难的情况下,通过业主,设计,施工,监理各方的共同努力和奋力拼搏,工程按期投入运行,为三峡一期基坑按期抽水及三峡工程的开发挥了重要作用,茅坪溪工程泄水建筑物监理控制的主要方面包括工程进度,施工质量和合同支付。 相似文献
78.
杨西林 《陕西水利水电技术》1998,(3):13-17
西安市黑河引水工程金盆水利枢纽位于西安市周至县境内的黑河上,在黑峪口上游1,5km处。坝址距周至县城以南约13km。该工程是以向西安市供水为主,兼有农业灌溉、防洪、发电等综台利用的水利枢纽工程。 相似文献
79.
一、地区综合利用要求 万家寨水利枢纽位于黄河北干流的托克托至龙口峡谷河段。临近的晋、内蒙古、陕周边地区都是能源和重化工基地,东面是平朔、大同及太原能源基地,西面是准格尔、东胜能源基地和神府煤田。这些地区水资源十分贫乏,其中大同、太原人均占有水量仅268立方米和236立方米,尚不及全国人均占有水量的1/10。万家寨作为引黄工程的首部枢纽是缓解这些地区水资源紧缺的最佳方案。 相似文献
80.
万家寨水利枢纽位于黄河托克托至龙口峡谷段内。拦河坝最大坝高105米。坝址区河谷开阔,地质条件简单,为混凝土重力坝的布置创造了良好的条件。 工程地质条件与坝型问题的提出 万家寨坝址地段黄河流向近于正南,河谷呈偏“U”形,两岸顺直,岸壁近于直立,岸高百米以上。两岸山体雄厚,坝轴线处谷底宽300米,坝顶处谷宽416米。坝址地层由寒武、奥陶系及第四系岩层组成。第四系主要堆积于河谷坡角,为崩积物堆积,地面呈三四十 相似文献