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青草沙排水闸增大泄量到300 m3/s时下游将发生远驱水跃,现有消力池需要采取相应的加固措施。经水力计算和水槽试验,建议采用海漫段定点抛投四面体的海漫加糙方式,四面体棱长1 m,呈梅花状布置,顺水流和垂直水流方向,中心点间距与棱长之比2∶1,共布置5排,其壅水效果与稳定性均可满足要求。 相似文献
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通过对青草沙水库上游取水泵闸建立整体水工模型进行试验,分析研究了泵闸总体布置的合理性与可行性,同时针对在模型试验中出现的问题提出了合理化建议和意见,为该工程的建设提供了一定的参考。 相似文献
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前进水库除险加固工程,根据水库溢洪道出口段的特殊情况,制定了溢洪道消能防冲设计方案。本文对其进行了详细介绍。 相似文献
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临沂市小埠东橡胶坝坝基为第四系河流沉积的砂层,下游河床抗冲能力较低,由于河道采砂等原因,坝下游河道水位逐年下降,原设计消能防冲设施已不能满足消能需求。通过对小埠东橡胶坝下游进行水工模型试验研究,阐述了下泄的水流特点,确定出新的消能工的消能体型,较好地解决了相关工程问题,本设计对类似工程的设计有一定的借鉴作用。 相似文献
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1河北省大型水库溢洪道的消能工特点河北省已建大型水库19座,共建溢洪道29个,其中正常溢洪道19个,非常溢洪道10个.泄洪流量在5000mk以上的有9处,1000Om‘加以上的有7处.最大闸孔单宽流量为163.7m‘/s,最大泄洪能量达1024万kw.在29个溢洪道中,按工程类型分,除大黑汀、桃林口、朱庄、龙门、临城等5个正常溢洪道为溢流坝外,其余24个均为岸边溢洪道.按消能型式分,挑流消能11个,如岗南、临城、龙门等水库.底流消能3个,如黄壁庄、朱庄、桃林口等水库;商面流淌能2个,如邱庄、大黑汀水库;无消能设施的13个,其中非常溢洪道就… 相似文献
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老口航运枢纽工程是一座以航运、防洪为主,结合发电,兼顾为改善南宁市水环境创造条件的综合性枢纽.泄水闸坝的消能防冲设计应满足船闸下引航道和电站正常运用的要求,减轻对下游河床的冲刷.通过水工模型试验的验证,泄水闸坝的闸下消力池消能效果基本满足设计要求. 相似文献
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通过大量的模型试验,对挑流冲刷坑形成的时间过程进行了研究,将冲刷坑随时间的发展变化趋势与前人的理论分析成果进行拟合优化,得出在某个特定时间内,冲刷深度与时间成幂函数关系。本文通过此试验,对研究冲坑演变规律有一定的意义。 相似文献
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针对峻山水库主坝下游左岸突出山体带来的下游消能问题,通过多方案的比较试验研究,论证溢流坝平面布置的合理性,推荐适合工程实际的消能方案,该方案较好地解决了溢流坝下游消能防冲问题。工程以推荐方案为依据进行设计施工,目前已通过竣工验收投入使用。 相似文献
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基于某除险加固工程水力学模型试验,通过对闸下水流流态、流速分布、特征断面垂向最大平均流速以及冲刷特性的观测,分析了设计方案条件闸下水流流态恶化及冲刷严重的原因,即下游翼墙加固改变了水流的边界条件,导致出闸水流受到边界挤压而主流集中,局部流速增大,冲刷加剧。通过不同消能防冲方案的试验比较,提出了利用分隔墩消除出闸水流集中的现象;分隔墩消除了主流受边界挤压现象,起到了改善闸下水流流态,均化闸下水流流速分布,降低河床最大流速,减轻闸下冲刷的作用,且体型结构简单,易于施工。 相似文献
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在调查浙江省近年来建设的山区水利枢纽工程的建设及运行情况的基础上,分析消能防冲结构存在的问题,研究相应的保护或加固技术,介绍消能防冲结构中纤维混凝土、石笼网、抛石混凝土等新材料、新技术的应用情况和适用条件。调查结果表明,闸底板及消力池底板表面采用纤维混凝土后,施工期温度裂缝明显减少,耐磨损性能有所提高,石笼网和抛石混凝土技术可以有效地提高抛石防冲槽等结构薄弱部位的抗冲能力。 相似文献
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白虎潭水库溢流坝采用挑流消能,溢流堰面采用WES堰型.原挑流鼻坎采用常规等宽鼻坎,挑流水舌入水宽度大于下游河床宽度,水流落入下游河道后,落水集中,造成下游河床及岸边冲刷严重.经水工模型试验研究,推荐的台阶式堰面+差动挑坎+边墙末端局部收缩方案,使下泄水流归槽宽度减小、纵向及竖向充分分散,水舌入水面积增大,消能率增加,下游河道消能问题得到了有效地解决. 相似文献
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珠江河口峡口岬角地形(或者称"门")是珠江河口典型的高能耗区,研究其消能机制,对于解释珠江河口宏观动力现象,提高对河口动力过程的认识有重要意义。本文设计了峡口岬角局部突变地形的湍流能耗特性物理模型试验,采用Son Tek 16MHz ADV采集了高频流速数据,统计了时均流速及湍流特征量。利用"惯性耗散法"计算了峡口岬角突变地形与明渠水流的湍流动能耗率。峡口岬角地形的突变特征产生明显的形态阻力,本文试验工况引起的紊动强度量值是明渠的2倍到10多倍,湍流剪切应力较明渠水流大近2个数量级,湍流动能是明渠水流的40多倍,湍流动能耗散率比明渠水流湍流动能耗散率大2~3个数量级。从湍流局部平衡及能量传递理论看,峡口局部形态阻力导致时均流速的空间梯度、切应力增大及形成大量更小尺度的涡是湍流能耗率增加2~3个量级的重要原因。 相似文献