溢流坝

  • 福山源水库浆砌石重力坝加固设计
    砌石重力坝,由溢流坝段和非溢流坝段组成,大坝总长70.0 m。溢流坝段布置在河床中部,为浆砌石重力坝,最大坝高24.8 m,堰顶高程为114.4 m。溢流坝段顶部净宽30 m,底部净宽25 m。溢流坝采用坝顶无闸控开敞式自由泄流,溢流堰为实用堰,堰顶上游为1∶0.37斜坡,下游为克奥曲线。克奥曲线与直线段相切,直线段坡比为1∶1。溢洪道出口为连续式挑流消能,挑射角θ=31.7°,反弧半径R=3.14 m。溢流堰顶至鼻坎高差为11.3 m, 鼻坎高程为103

    水利科学与寒区工程 2022年12期2023-01-17

  • 基于Fluent计算泄流建筑体型设计对水力特性影响分析研究
    电站泄流建筑中溢流坝、消力池等水工建筑的消能设计,研究了阶梯式溢流坝过渡段截面体型设计方案对渗流特征的影响,为评价溢流坝截面最优体型方案提供参考。1 工程概况水电站枢纽工程设计控制流域面积为1200 km2,年均流量为580 m3/s。该枢纽工程包括拦水大坝、溢流孔、消力池、发电厂房及泄水设施,坝体高度为52.0 m,最大库容达3.5亿m3,惠及农田面积超过66 666.7 hm2,每年可为地区提供绿色电力资源超过20亿kW·h。拦水大坝采用重力坝设计型式

    水利科学与寒区工程 2022年10期2022-11-09

  • 中隔墩对溢流坝挑流影响的数值模拟研究
    利工程研究中,溢流坝是研究比较广泛的坝体,对于溢流坝挑流水利特性的研究是大多数学者关注的焦点。其中,比较典型的问题是受闸墩的影响,溢流坝坝面会产生水翅和空蚀空化问题[1],并且水流在坝面受中墩影响交汇和碰撞对坝体稳定性影响极大[2]。目前,向迁卿[3]通过在WES堰顶设置半圆形中隔墩,得出中隔墩对WES堰流量系数的影响主要体现在尾坎处能力损失。朱冬晋[4]通过对3种中墩体型进行研究分析,得出改变中墩形态能减轻水流在墩尾的对冲强度和有效消减水翅规模。王川[1

    水利科技与经济 2022年10期2022-10-18

  • 大坡度阶梯溢流坝掺气水流水深数值模拟研究
    0001)阶梯溢流坝是一种自古有之的泄洪坝方式,这种坝型的坝面与普通溢流坝不同,具有台阶式的形状。经前人研究表明阶梯溢流坝的水流在台阶的极大不平整度的影响下可以大量卷入空气,减少了坝面产生空化空蚀的危害。同时,水体因掺入大量气体剧烈翻滚使得效能效率大幅上升。此外,阶梯的不平整度增大水体的含氧量,因此可以利用其作为改良水质的方法[1]。随着20世纪80年代碾压混凝土技术的巨大进步,阶梯式溢流坝逐渐开始成为一种热门的坝型在水利工程被广泛的使用,与此而来,许多在

    陕西水利 2022年3期2022-04-11

  • 会昌县石陂水库新建埋石混凝土重力坝设计分析
    右布置了左岸非溢流坝坝段、放水孔坝段、溢流坝坝段、输水取水口坝段和右岸非溢流坝坝段。坝顶高程338.08m,坝顶总长154m,其中左岸非溢流坝坝段长45m、放空孔坝段长15m、溢流坝坝段长13m、输水取水口坝段长15m、右岸非溢流坝坝段长66m。左、右岸非溢流重力坝采用C15埋石混凝土重力坝。坝顶高程338.08m,坝顶宽5m。左、右岸非溢流重力坝最大坝高为40.08m。重力坝上游面317.50m高程以上为铅直面,以下为1∶0.2的斜坡面,下游332.00

    黑龙江水利科技 2022年2期2022-03-17

  • 圆弧堰式阶梯溢流坝掺气发生点数值模拟研究
    题之一[1]。溢流坝面的不同是阶梯式溢流坝相比与传统溢流坝的区别。它将光滑的溢流坝面改为阶梯状,消耗更多能量[2]。张志昌等[3]认为掺气发生点在阶梯溢洪道体型一定的情况下,流量越大,掺气发生越迟;在坡度相同的情况下,阶梯高度越高,掺气发生越早,但如果高度一直不断增高,掺气发生点的位置会趋于稳定;而当阶梯高度数值相同时,坡度越大,掺气发生越早。汝树勋等[4]试验了4种圆弧形阶梯溢流坝,它们之间主要是阶梯的尺寸不同,同时也研究了溢流坝坝面如何掺气的原理,计算

    江苏水利 2022年2期2022-03-04

  • 野猪坑水库结构及大坝设计计算分析
    200a一遇。溢流坝消能防冲设计洪水标准:10a一遇。由于大坝(船底窝)属于山塘,设计确定各大建筑物洪水标准的下限数值,与野猪坑水库大坝存在一定差异,洪水以及校核洪水的两项假设指标数值可以设计为20a以及100a。整体上比前者的年限要短。溢流坝消能防冲设计洪水标准:10a一遇。1 大坝工程结构新建野猪坑小(2)型水库一座,其中建设野猪坑78m长重力坝一座、船底窝40.5长重力坝一座,野猪坑水库由野猪坑水库大坝和船底窝山塘大坝组成,野猪坑水库大坝和船底窝山塘

    黑龙江水利科技 2022年11期2022-02-05

  • 水闸除险加固工程施工技术分析
    筑物包括底栏栅溢流坝、泄洪排砂闸、上下游防洪堤等。工程为一字型布置,底栏栅溢流坝、泄洪排砂闸位于河道左右岸。设计引水流量为30.0 m3/s,引水闸主要承担着总寨镇、上坝镇、东洞乡1.187万hm2农田的灌溉用水和5.28万人的饮用水。洪水河东干渠渠首引水闸主要由底栏栅溢流坝、泄洪排砂闸、上下游防洪堤等建筑物组成。该水闸工程属于中型Ⅲ等工程,主要建筑物级别为3级,次要建筑物为4级。设计防洪标准为20年一遇,设计洪峰流量为398.0 m3/s;校核防洪标准为

    农业科技与信息 2021年18期2021-12-07

  • 乐昌峡水利枢纽拦河坝泄流消能防冲设计
    凝土重力坝,由溢流坝段和非溢流坝段组成,坝顶高程为164.2 m,最大坝高为84.2 m,坝顶长度为256.0 m,坝顶宽度为7.0 m。溢流坝共5孔,单孔净宽为12m,采用收缩边墩+宽尾中墩+差动式鼻坎挑流消能,拦河坝下游立视如图1所示。输水发电系统布置于大坝左岸山体内,采用1管1机布置,厂内安装3台单机容量为44 MW的水轮发电机组。图1 拦河坝下游立视示意(单位:高程m,尺寸mm)枢纽主体工程于2009年6月开工建设,2012年3月下闸蓄水,2013

    广东水利水电 2021年8期2021-08-21

  • 浅析卫星灌区渠首冲沙泄洪闸工程
    观测,选择在距溢流坝左岸180m处设置冲沙泄洪闸,位置与溢流坝同一轴线。该处下游165m处有一主叉河道,冲沙泄洪闸下游海漫段与之连接,使泄流顺畅进入讷谟尔河主河道,达到冲沙泄洪目的。渠首工程包括溢流坝、冲沙泄洪闸、滩地溢流堰、土坝、渠首左岸防洪堤。讷谟尔河卫星渠首处20a一遇洪峰流量1910m3/s,50a一遇洪峰流量2790m3/s,平槽流量263m3/s。2.1 冲沙泄洪闸流量及高程的确定1)溢流坝坝顶高程的确定:溢流坝现状平均坝顶高程239.70m,

    黑龙江水利科技 2021年6期2021-07-15

  • 龙英水库溢流坝导墙收缩角对泄流水力特性影响试验研究
    要建筑物有河床溢流坝及左右岸挡水重力坝,坝顶全长151.5 m,最大坝高53.16 m。溢流坝全长46 m,共布置4孔,每孔净宽10 m,为开敞式溢流堰,堰顶高程870 m,下游堰面曲线采用WES曲线,直线段坡比为1∶0.7。大坝消能方式采用挑流消能,采用连续式鼻坎,鼻坎顶高程为837 m,反弧半径为10 m,挑射角取30°。由于下游河道宽仅25 m左右,为避免水流冲刷岸坡,溢流坝两侧导墙要向内收缩,初步设计将溢流坝两侧导墙各向内收缩25.9°,并在反弧段

    广西水利水电 2021年2期2021-05-06

  • 大石涧水库溢流坝挑流鼻坎体型优化试验研究
    解决大石涧水库溢流坝设计挑坎水舌空中扩散程度低、水流落点过于集中、两岸淘刷严重、影响岸坡稳定的问题,对其进行了水工模型试验研究,提出了4种修改方案,包括3种差动挑坎以及在差动坎基础上进一步优化的新型舌瓣挑坎。通过分析比较各方案30 a一遇(消能防冲设计洪水)工况下水舌扩散形态、下游河道冲淤情况等,得出新型舌瓣挑坎的各参数较优,能够较好地解决两岸淘刷严重的问题,满足下游消能防冲要求,将其确定为推荐方案。推荐方案下校核工况及设计工况的试验结果表明:采用新型舌瓣

    人民黄河 2021年3期2021-03-28

  • 喀麦隆Mekin水电站工程台阶式溢流坝设计
    部分组成。2 溢流坝消能方式综合比较2.1 溢流坝概况溢流坝位于Dja河主槽,与主坝同轴,左与浆砌石重力坝、右与泄洪冲沙闸连接。溢流坝采用开敞式溢流坝,总宽115.00m,过流净宽96.00m,堰顶高程612.00m,最大坝高15.00m,坝体采用浆砌石结构,上游侧布置0.30m厚钢筋混凝土防渗层,基础坐落在强风化下限基岩以下0.50~1.00m。溢流坝特征水位及特征泄量详见表1。表1 水库特征水位及溢流坝特征泄量2.2 常用消能方式适用条件及优缺点经过长

    水利建设与管理 2020年9期2020-10-19

  • 大坝基础溢流坝段固结灌浆盖重混凝土施工方案的对比确定
    程中,大坝基础溢流坝段固结灌浆盖重混凝土施工方案展开了全面分析和研究,对固结灌浆盖重混凝土的设计方案进行了介绍,同时对固结灌浆盖重混凝土材料分区调整方案、施工技术以及施工工期等进行了对比和分析,进一步提高混凝土施工方案的科学性与合理性,实现工程建设单位的更高经济效益和社会效益。关键词:大坝;溢流坝;固结灌浆;混凝土;对比大坝基础溢流坝段固结灌浆施工,是水利工程基础施工当中非常重要的施工环节,盖重混凝土施工方案的设计,是保证溢流坝段施工安全性和稳定性的重要保

    交通科技与管理 2020年13期2020-09-10

  • 喀麦隆莫肯水电工程溢流坝台阶消能计算
    085 h。溢流坝采用开敞式溢流坝,总宽115.00 m,过流净宽96.00 m,堰顶高程612.00 m,当水库水位高于正常蓄水位即坝顶高程时自动泄洪。枢纽主要建筑物防洪标准按100 年一遇洪水设计,2 000年一遇洪水校核。水库正常蓄水位612.00 m,水库设计洪水位613.45 m。设计洪水下泄流量369 m3/s,校核洪水位613.80 m。校核洪水下泄流量511 m3/s堰顶为开敞式曲线堰,下游采用台阶状堰面至河床,每阶高1.5 m,宽1.1

    水利水电工程设计 2020年4期2020-03-09

  • 赣抚平原焦石拦河闸过水土坝除险加固设计
    坝址新建混凝土溢流坝及易址新建混凝土溢流坝三种方案进行技术经济比较。方案一:过水土坝直接加固。在过水土坝顶帽结构前缘全线276.0m增设一道混凝土防渗墙,以解决现状混凝土心墙质量差、有孔洞,存在渗透薄弱环节问题。过水土坝心墙下游侧采用水泥浆充填灌浆处理,避免因砂砾料内的中细砂流失造成下沉,影响过水土坝下游钢筋混凝土面板的稳定[8- 9]。挑坎下游设钢筋混凝土护坦保护,以解决下游坝脚冲刷淘脚问题。方案二:原坝址新建混凝土溢流坝。新建混凝土溢流坝与原过水土坝同

    水利技术监督 2020年1期2020-02-13

  • 溢流坝不同尾坎挑流消能数值模拟研究
    性。学者们针对溢流坝泄洪等水力学问题在不同方向上做了研究,如王强等[1]通过设计宽尾墩+阶梯溢流坝+消力池一体化消能工很好地解决我国单宽和高水头引起的巨大能量对下游河道及坝体产生的影响;李世城等[2]以物理模型为基础建立数学模型计算不同尾坎纵向坡度对消力池水流特性和消能率的影响,得出在实际工程中应综合考虑尾坎坡度和两边墙高度;郭观明等[3]通过设置导墙优化溢流坝的泄洪水流特性,结果表明直线圆弧组合导墙可有效改善直线导墙形成的不利流态,保证闸室泄洪水流的稳定

    水科学与工程技术 2019年6期2020-01-01

  • 阶梯溢流坝与二级消力池联合消能体型研究
    072)阶梯式溢流坝是一种具有较高消能率的消能泄水建筑物,在国内外工程中已得到大量的应用。它主要利用阶梯上水流形成的横向漩滚及其与主流之间的剪切和动量交换来达到消能目的。从20世纪80年代起,国内外对阶梯式消能工水力特性展开了广泛的研究。Sorensen对新蒙克斯维里坝进行的模型试验研究表明:当坝面水流流速较低,水深较浅时阶梯上会出现水流偏折现象,这种现象可通过设置尺寸由小到大的过渡阶段来消除[1]。Stephenson针对阶梯尺寸,溢流坝面坡度等对阶梯式

    水电与新能源 2019年11期2019-12-26

  • Y型河道水流交汇对溢流坝泄洪影响的数值模拟研究
    立Y型河道处的溢流坝水力学模型为例,运用成熟的Flow-3D软件建立数学模型进行计算,研究Y型河道水流交汇的基本规律及对溢流坝泄洪水流特性的影响。2 数学模型本文数学模型模拟水流的复杂变化采用k-ε模型,因为在水流复杂的交汇变化中,相比其他模拟其具有较好的连续性和对自由表面模拟较好。通过网格划分把整个模型的域分成若干个单元网格,其中F=0表示该单元网格为空白网格没有流体;F=0~1表示该单元网格存在连续的部分流体;F=1表示该单元网格全部被流体充满[4]。

    水利科学与寒区工程 2019年6期2019-12-18

  • 鲇鱼山灌区渠首除险加固输水能力研究
    水闸、冲沙闸、溢流坝(堰)等建筑物组成。进水闸最大流量为119.2 m3/s,冲沙闸最大流量为728 m3/s,溢流坝原规划最大输水流量为3 940 m3/s。鲇鱼山灌区取水枢纽运行40 a来,为灌区提供了充足水源,促进了灌区耕作制度和种植结构调整,带动了相关产业快速增长。但受当时社会发展水平制约,原设计闸墩、底板配筋不能满足现行规范要求。2 原设计方案的问题鲇鱼山灌区取水枢纽1970年开始动工,1976年正式建成。查阅当年竣工资料,其进水闸、冲沙闸中墩和

    人民黄河 2019年11期2019-11-23

  • 周至县黑河水库重力坝设计
    ;设计重力坝非溢流坝段基本尺寸,并对其进行荷载计算及抗滑稳定分析;对溢流坝段進行底孔设计,消能防冲计算;对重力坝基本构造进行设计。关键词:重力坝;抗滑分析;溢流坝;非溢流坝;调洪演算1 工程概况古时就有黑河,因其出自秦岭芒谷,被称之为芒水。黑河水颜色较黑,故今人都称之为黑河,其起源在海拔为3650m太白山的东南坡二爷海,经过一路的沿途的流淌,最终在尚村乡石马村的位置汇入了渭河,是黄河支流渭河的右岸支流。黑河水利枢纽工程是西安市举足轻重的水源工程,由于人口及

    科技风 2019年2期2019-10-21

  • S型河道对溢流坝挑流水力特性影响研究
    建在S型河道的溢流坝的下游水流特性也会发生不同的变化。目前,已有学者对弯道水流进行大量的研究。如严培[1]等通过MIKE软件模拟单曲弯道和3种新型弯道水流,得到弯道水流冲刷的基本规律;白玉川[2]等通过对常曲率U型弯道水流冲刷进行试验,得到U型弯道水流结构的基本规律;周勤[3]对小南海S型溢洪道进行研究,得到了在强惯性离心力的影响下的水力特性分布情况。以上都是针对具体弯道形式对大坝运行期水流产生不同的影响进行研究,而以S型河道为例对溢流坝挑流水力特性影响研

    水利科技与经济 2019年8期2019-09-05

  • 北三家拦河闸溢流坝加固设计及渗流稳定分析
    坝结合布置,由溢流坝、泄洪冲沙闸和进水闸组成。在主河床重建混凝土溢流坝,右侧集中布置泄洪冲沙闸,原址重建进水闸,溢流坝保持原来的自由溢流泄洪形式,消力池底流消能,为此需对溢流坝重新加固设计。由于拦河闸地基土为圆砾,圆砾渗透系数平均值K=6.9×10-2cm/s,为强透水层,存在渗漏问题,闸基渗漏量相对较大。该水闸的农田灌溉引用流量较小,闸基虽然存在渗漏问题,但不影响农田灌溉用水量要求,但闸基渗漏产生的渗透水流较大,可能使闸基土层产生渗透破坏,损毁上部建筑物

    陕西水利 2019年4期2019-05-27

  • 永镇水库溢流坝溢流控制型式比选
    节理裂隙。2 溢流坝溢流控制型式比选2.1 比选型式根据地形地质条件,安远县永镇水库大坝选择C15埋石混凝土重力坝,根据淹没、河床宽度及调洪演算等确定溢流坝净宽为2.0m×9.0m。根据重力坝特点,溢流坝溢流型式可采用有闸控制溢流和无闸开敞式溢流方式,根据溢流坝溢流控制方式进行枢纽布置,通过对两种方案在库区淹没、运行管理、工程投资等方面进行比较确定更优方案。2.2 无闸控制溢流方案大坝采用重力坝,沿坝轴线布置了左岸非溢流坝段、取水口坝段、溢流坝段和右岸非溢

    中国水能及电气化 2019年10期2019-01-14

  • 某水电站溢流坝设计及结构计算
    要求对大坝左岸溢流坝段设计进行计算分析,并对溢流坝的稳定性进行论证,对其它类似工程设计和建设具有参考意义。关键词:溢流坝;结构设计;抗滑稳定性;应力中图分类号:TV652.1 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2018)22-0094-03Abstract: This paper introduces the general situation of a hydropower station project and the geological

    科技创新与应用 2018年22期2018-09-12

  • 大兴川水电站工程修改设计
    主,由重力坝、溢流坝、坝后式电站及升压站等组成,装机容量4.85万kW,工程规模为中型工程,工程等别为Ⅲ等,挡水坝、溢流坝为3级建筑物,坝后式电站厂房为4级建筑物。2008年大兴川水电站开工建设,截止2016年大兴川水电站原设计土建工程内容全部施工完成,挡水坝段已经封顶,溢流坝段及电站厂房已完成,变电站和送出工程也已完成,目前正在进行机电设备安装调试。电站于2010年7月28日和2013年8月16日遭遇两次大洪水,导致校核标准洪峰流量(9750m3/s)比

    水科学与工程技术 2018年4期2018-08-24

  • 新疆塔城某引水枢纽设计及稳定性分析
    引水枢纽主要由溢流坝、泄洪冲砂闸、引水闸、挡水坝及鱼道组成。考虑到原河道主槽位于右侧,枢纽壅水不高,溢流坝、排砂泄洪闸优先考虑坐落于主河槽,左、右岸为挡水坝。溢流坝轴线大致呈南北方向,垂直于河流方向布置,溢流坝在左,泄洪冲砂闸布置右侧。为便于泄洪冲砂闸冲砂,闸底板高程确定为原河床高程1063 m。为了简化泄洪闸的操作,考虑遇到3年一遇的洪水无需操作闸门放水,在泄洪闸左侧建溢流坝。左岸的土石坝与溢流坝在同一轴线。为了便于引水排砂,方便闸门控制,确定隧洞进水口

    陕西水利 2018年4期2018-08-04

  • 不同大小台阶组合的过渡阶梯对阶梯溢流坝面压强特性的影响
    “宽尾墩+阶梯溢流坝+消力池”是把泄流和消能有机结合的一体化消能工,在国内已取得了广泛应用,如索风营水电站、阿海水电站、水东水电站、大朝山水电站[1- 4]等。这种消能方式兼有宽尾墩消能和阶梯溢流坝消能的优点,既利用阶梯溢流坝面进一步增进了宽尾墩的消能率,同时通过宽尾墩后水舌底部的无水区向阶梯坝面通气来避免空蚀空化破坏,从而使阶梯溢流坝向高水头大单宽流量方向发展[5]。但是,随着坝高及单宽流量的增大,坝面掺气浓度降低,阶梯壁面负压增大,较低的掺气浓度不能有

    水力发电 2018年3期2018-06-22

  • 大丛泉河人工湿地项目实施方案设计
    人工湿地植物;溢流坝1 概况为减少水污染,减少污染物排放量,实现水资源再生利用,对辽河流域大丛泉河进行综合治理,充分发挥大丛泉河湿地降解污染物、净化水质、涵养水源,蓄纳洪水、调节小气候、保护生物多样性、为村民提供休闲游憩和科普教育场所等重要生态功能,提升铁西区平西乡东八大村生态景观水平,铁西区人民政府拟建铁西区大丛泉河人工湿地项目。项目区位于铁西区平西乡东八大村境内大丛泉河上,属辽河流域。大丛泉河涉及4个村20个社、人口5313人。大丛泉河全长2.0km,

    科技风 2018年7期2018-05-14

  • 某重力坝溢流坝段施工期温度及应力场仿真分析和温控措施研究
    次布置为左岸非溢流坝段、溢流坝段、排漂孔坝段、冲砂泄洪底孔坝段和右岸非溢流坝段。溢流坝闸室采用开敞式结构,共3孔,布置于河床中部,堰顶高程241.00 m,单孔净宽12.00 m,堰体采用WES曲线实用堰型。闸墩顺水流方向长48.00 m,闸墩顶部设有交通桥、门机轨道桥、人行桥、液压管道桥各一座。本分析针对典型坝段,在给定施工进度条件下进行施工期的温度场和徐变应力场仿真计算,推荐合理的施工混凝土温控方案。2 温度场及温度应力计算原理2.1 温度场计算原理为

    江西水利科技 2018年2期2018-04-24

  • 奋斗水库工程总布置方案
    以仍由泄洪洞和溢流坝共同承担泄洪任务,进过比较此两个方案为不推荐方案。同时考虑了利用导流洞作为发电引水隧洞的可能性,此方案枢纽由非溢流坝段、溢流坝段、输水及引水发电隧洞组成,左岸输水及引水发电隧洞进口与导流洞结合布置,洞径5.0m,全长365m,其中与导流洞洞身结合部分洞长270m;导流洞分叉为输水及引水发电隧洞出口,后接厂房,厂房采用岸边式;施工采取断流围堰、左岸隧洞导流。岸边式水电站,厂房布置在左岸坝下128m处。此方案有利于为碾压混凝土可以通仓施工,

    黑龙江水利科技 2017年9期2017-11-02

  • Excel在判断水工建筑物下游水跃衔接形式中的应用
    水力计算当中,溢流坝下游水跃衔接形式的判断,是一项比较繁琐且重复的工作,要求计算者通过试算法求解相关水力要素,然后判断下游水跃衔接形式,计算步骤较多,计算量也略大。Microsoft Excel软件能很好地解决试算法中计算繁琐这一问题,笔者结合自身在水力计算教学当中的实际情况,将Excel应用到判断溢流坝下游水跃衔接形式这一问题中,节省了工作量和工作时间。二、Excel计算矩形断面溢流坝下游消能形式1.传统计算方法由于判断下游消能公式是一个一元三次方程,无

    治淮 2017年5期2017-06-01

  • 在渠首设计中透水溢流坝的应用
    渠首设计中透水溢流坝的应用高盼盼(新疆水利水电勘测设计研究院,新疆 乌鲁木齐 830000)青年渠渠首通过透水溢流坝的设计,使进(退)水闸前形成浅水水面,为项目区开发旅游项目创造了条件。渠首设计考虑了与新青年渠渠道的衔接,与新建防渗墙的衔接,尽量减少了对大西沟管线的冲刷。通过在泄洪冲沙闸前设计引洪渠保证了渠首的冲沙效果。阐述了渠首的运行原理,同时,基于格宾中回填料的孔隙率,对透水溢流坝的渗水量及溢流坝(堰)段的坝宽设计提出了简要的计算方法。透水溢流坝;浅水

    水利科学与寒区工程 2017年3期2017-05-17

  • 通化抽水蓄能电站下水库设计
    厂房坝段、河床溢流坝和右岸浆砌石重力坝组成.2 存在的主要问题通化抽水蓄能利用龙港水电站作为下水库,主要存在以下问题:1)工程等别(级)低,洪水标准低.通化抽水蓄能电站装机容量800 MW,下水库总库容4 021X 104m3,工程等别为二等,工程规模为大(2)型,主要建筑物级别为2级,设计洪水标准100年一遇,校核洪水标准1 000年一遇,设计洪水位355.50 m,校核洪水位358.70 m,正常蓄水位355.50 m.2)泄洪设备不满足新洪水标准下的

    东北水利水电 2017年11期2017-04-16

  • 弧形工作闸门流激震动实验分析
    河流域管理局)溢流坝的弧形工作闸门流激震动状态具有特殊性,同时也具备一般水利枢纽流激震动的普遍特性,而且由于溢流坝建设工程具有灌溉、发电、供水等综合性效益,质量控制时期综合效益得以发挥是促进水利水电工程健康发展的关键因素,文章简单的介绍了溢流坝的弧形工作闸门运行特点,在此基础上,进行流激震动实验,观测溢流坝的弧形工作闸门进口水流流态,并且分析不同开度条件下震动速度、动位移、动应力等的变化情况,总结出溢流坝的弧形工作闸门流激震动的一般规律,指导水利枢纽的正常

    河南水利与南水北调 2016年10期2016-11-30

  • 浅析锅笃水库浆砌石硬壳坝加固设计
    加固;硬壳坝;溢流坝; 锅笃水库1、工程概况锅笃水库位广东省梅州市平远县东石镇锅笃村,建于1985年。水库坝址以上集雨面积为4.37km2,属韩江水系柚树河支流黄地河,大坝坝顶高程为668m,最大坝高为26.2m,坝顶长为117m,坝顶宽为2.0m,坝型为浆砌石硬壳坝,是一宗以防洪、灌溉为主兼顾发电的小(一)型水库。浆砌石硬壳坝坝顶总长为117m,其中河床中央溢流段长度为30m,左岸非溢流坝段长为40.0m,右岸非溢流坝段长为47m。溢流坝段彩浆砌石作为外

    水能经济 2016年6期2016-10-19

  • 碾子沟水库溢流坝设计
    3)碾子沟水库溢流坝设计杨传义,王国辉 (吉林市水利水电勘测设计研究院,吉林 吉林市 132013)文中介绍了水库的概况和水毁情况,根据水库的洪水标准和调洪原则,通过对调洪方案的分析比较,确定了水库泄流方案,在大坝右端增设了一座混凝土溢流坝,并进行了溢流坝结构设计,同时也总结了溢流坝下游消能设施及坝下排渗系统的设计特点。碾子沟水库;溢流坝;调洪;设计1 工程概况碾子沟水库位于吉林省永吉县一拉溪镇吉长公路南约7 km处。水库坝址在一拉溪河上游,集雨面积78.

    东北水利水电 2016年8期2016-08-31

  • 溢流坝堰面曲线的简捷计算与绘制
    10054)溢流坝堰面曲线的简捷计算与绘制高敏超1,宁涛涛2(1.西安水务(集团)有限责任公司,西安710061;2.西安市水利规划勘测设计院,西安710054)摘要:溢流重力坝设计和施工时需要计算并绘制堰面曲线及堰剖面图,关于堰顶为克-奥曲线的堰面曲线的连接计算已有文献介绍过,而关于堰顶为WES曲线的连接计算已有文献介绍,但繁琐且不够准确。据此,文章介绍堰顶为WES曲线的堰面曲线的计算与绘制,此方法比现有的各种方法都直接、方便、简单、准确。关键词:溢流

    西北水电 2016年3期2016-07-14

  • 小山口水电站泄洪系统联合消能工的消能率问题探究
    词:泄洪消能;溢流坝;宽尾墩;台阶式坝面;消力池;联合消能工1工程概况小山口水电站位于新疆开都河下游,工程以发电为主,兼有防洪等综合效益,是开都河梯级开发规划中的第十级电站。工程主要是由左岸混凝土重力坝+右岸混凝土面板砂砾石坝、重力坝上布置泄洪溢流表孔、导流兼泄洪底孔和发电引水系统以及坝后式地面厂房等组成。水库总库容5 026 万 m3,最大坝高46.6m,电站装机容量49.5MW。水电站属中型Ⅲ等工程。大坝设计洪水标准50 a一遇,洪峰流量1 277.5

    黑龙江水利科技 2016年4期2016-06-17

  • 鹤岗市关门嘴子水库大坝稳定及应力分析
    定;应力分析;溢流坝;防浪墙0绪言关门嘴子水库是一座以城镇供水、农业灌溉为主,结合防洪,兼顾发电等综合利用的大(2)型水利枢纽。经过规模比选后,确定了水库规模,进而确定了设计水位与校核水位。本文在此基础上进行坝顶高程计算、大坝稳定及应力分析。1坝顶高程确定坝顶高程根据各种运行情况的水库静水位加上相应超高后的最大值确定,且应高于校核洪水位。坝顶超高△h按规范《混凝土重力坝设计规范》(SL319—2005)计算:△h=h1%+hz+hc(1)式中:hc为安全加

    黑龙江水利科技 2016年2期2016-06-12

  • 某矿山地表径流治理中溢流坝设计
    地表径流治理中溢流坝设计■张永胜(广东明源勘测设计有限公司广东河源517000)某矿山上游集水面积约1.08km2,在堆土区东边汇集成溪流,经堆土区东南角道路涵管流到下游采空区水渠,道路宽约15m,东侧为悬崖,高差约100m。由于现有涵管过流能力差,每逢暴雨,雨水汇集成洪流,从涵管附近溢流并冲刷道路,使现有道路冲蚀严重,并有整体崩塌趋势,急需实施工程措施进行治理。溢流坝地表径流稳定性1 设计参数(1)地表径流计算。地表径流流量计算采用《开发建设项目水土保持

    地球 2016年6期2016-04-21

  • 六股河拦河闸溢流坝除险加固设计与计算分析
    。拦河闸工程由溢流坝、冲沙闸及渠首进水闸组成,拦河闸总宽406.00 m,其中溢流坝总宽385.179 m,冲沙闸总宽20.821 m,从左至右由1 跨5.179 m左侧边跨溢流坝、15 跨20.00 m 中跨溢流坝、10 孔20.821 m 冲沙闸及4 跨20.00 m 右侧边跨溢流坝组成。1.1 溢流坝溢流坝坝顶高程为14.35 m,坝基高程为13.10 m,堰型为曲线型驼峰堰,底宽12.00 m,中间为砂砾料填心,外包混凝土结构。1.2 冲沙闸冲沙闸

    黑龙江水利科技 2015年4期2015-10-29

  • 五道库水电站溢流坝模型试验成果分析与优化设计
    建筑物拦河坝、溢流坝及坝式进水口为3 级建筑物,电站装机6.0MW,电站厂房为坝后式,电站厂房及次要建筑物为5 级建筑物。水库采用100a 一遇(P =1%)洪水设计,1 000 a一遇(P =0.1%)洪水校核,溢流坝消能防冲按30a 一遇洪水设计。五道库水电站拦河坝采用碾压混凝土重力坝,坝顶全长477.50 m,最大坝高48.20 m,溢流坝段布置在河床中部靠近主河槽右岸,溢流坝堰面采用WES 实用堰,下游采用挑流消能,溢流坝堰面及基础采用常态混凝土,

    黑龙江水利科技 2014年10期2014-04-02

  • 台阶式溢流坝消力池水跃特性
    筑而成的台阶式溢流坝,在水利工程中已有30多年的应用历史,并取得了许多研究成果[1-6]。目前,台阶式溢流坝结构一般都是采用底流消能方式,台阶段与消力池的连接也由最初的反弧连接改为直接相连,取消了反弧过渡段。与传统的反弧连接方式不同的是,这种体形会使水流直接冲击消力池底板,入池水流被分成两股,一部分水流沿池底板流向下游,另一部分水流则出现跃起现象,因此,消力池中的水跃特性亦会发生改变。关于这一问题,文献[7]和文献[8]曾经对淹没水流条件下,光面溢流面和台

    西安理工大学学报 2014年3期2014-03-27

  • 龙潭沟水库溢流坝泄洪消能局部冲刷试验研究
    。采用泄洪洞和溢流坝相结合的泄洪方式。泄洪洞宽度2.8 m,洞底高程112.73 m,溢流坝顶高程为167.08 m。放水洞直径1.8 m,洞底高程136.0 m(1985国家高程基准)。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》,该工程的主要建筑物级别为3级,确定本工程大坝、溢流坝与泄洪洞的设计洪水标准为50年一遇,校核洪水标准为1 000年一遇。设计勘测部门将混凝土糙率定为0.014,坝址处基岩抗冲流速定为5 m/s。1 物理模型设计及试验条件模型上游尺寸

    水利水运工程学报 2014年1期2014-03-22

  • 有坎式台阶溢流坝的数值模拟
    )目前,台阶式溢流坝已成为各国选择泄洪建筑物的主要形式之一。我国水利科技工作者也开展了许多试验研究和工程实践,如大朝山、索风营等水库都是百米级的台阶式溢流坝。过去国内外学者主要对传统的水平溢流坝的水流特性进行了研究,如田嘉宁、李建中[1-2]、OHTSU I[3]30、TAKAHASHI M[3]30、Chanson H[4]以及Stephenson D[5]72等。为了提高其消能率和增加台阶内的掺气量以减免大流量时的空蚀破坏,近几年对台阶体形的研究逐渐增

    电网与清洁能源 2013年11期2013-10-23

  • 旮旯水电站溢流坝设计综述
    主要建筑物包括溢流坝、冲沙闸、进水闸、引水渠道、引水隧洞、压力前池、压力管道、电站厂房和交通桥等。在取水枢纽处垂直水流方向建有长53.0 m、最大坝高为5.4 m、底宽8.8 m、顶宽1.91 m,坝顶高程970.90 m的浆砌石溢流坝溢流坝左岸坝头处平行水流方向设重力式浆砌石挡墙。2 工程等别和标准旮旯水电站装机容量1 500 kW,多年平均发电量470万kW·h,属小(二)型工程,工程等别为Ⅴ等,主要建筑物为5级,次要建筑物为5级,临时性建筑物为5级

    山西水利 2013年2期2013-10-20

  • 浅谈二级坝溢流坝工程施工技术措施及效果
    巧英浅谈二级坝溢流坝工程施工技术措施及效果李振生1王志杰1刘巧英2南四湖二级坝溢流坝不仅承担着溢洪道的作用,同时还是枣曹(枣庄~曹县)公路的组成部分,兼具挡水、泄洪与道路交通功能。2011年初,南四湖水利管理局组织对损坏严重的二级坝溢流坝进行修复,时至今日,溢流坝坝面依然完好如初。现将溢流坝改造过程中的一些技术措施总结出来,希望对有同样要求的工程有所裨益。一、工程简介南四湖二级坝溢流坝是二级坝水利枢纽的重要组成部分,也是联系南四湖湖东、湖西地区(北起济宁,

    治淮 2013年9期2013-01-27

  • 干渠渠首工程溢流坝设计实例剖析
    首包括进水闸、溢流坝其中溢流坝原坝长130 m,堆石结构,坝高3.0 m,1973年对坝体进行了整修加固,采用坝顶混凝土罩面护砌。现坝体块石脱落严重,坝顶沉陷,现坝顶高程163.30 m,已经不能安全运行,本次设计新建永久性溢流坝工程。2 溢流坝设计2.1 坝线选择本次设计新建永久性溢流坝工程,原坝线处堆石坝无利用价值。在原坝线新建溢流坝、泄洪冲砂闸施工难度较大,因坝体需要全部拆除,同时需要满足正常引水要求,故不作为比选坝线。根据渠首工程地形地貌、渠首总体

    黑龙江水利科技 2012年1期2012-10-24

  • 汾河一坝鱼嘴渗漏分析及工程措施简述
    程包括堆石鱼嘴溢流坝、东冲砂闸、西冲砂闸、中阀、东进水闸、西进水闸以及东西两岸的二级台地(台地略高于鱼嘴溢流坝,正常运行时水位不高于台地)。工程担负着太原、晋中、吕梁三市的工业及城市公益事业用水,以及汾河灌溉管理局10万hm2的农业灌溉用水的输水任务。同时一坝鱼嘴是明朝天启年间形成的拦河建筑物,保护水利历史文物也是一项重要任务。由于多年的运行和对鱼嘴溢流坝维护不力,造成鱼嘴溢流坝输水运行时出现了比较严重的渗漏现象,如部分堰段出现管涌,部分坝段出现的流土现象

    山西水利 2012年9期2012-10-20

  • 光滑溢流坝过坝水流的二维流场数值模拟及掺气初生点预测
    210098)溢流坝面按其边界几何特性可以分为坝顶曲线段、陡坡段、反弧段及反弧后水平段4部分。由于水流情况复杂,至今对溢流坝面的水流流场还没有一个全面、透彻的认识。而曲线形溢流坝坝面形成掺气水流,是它具有较高消能率的重要原因之一,所以掺气初生点位置的确定对坝面阶梯设计有着重要影响。近年来,对溢流坝泄流流场以及掺气初生点的研究逐渐增加。Chanson[1-4]在已有实验资料的基础上,分析了坝面流态、掺气原理以及掺气浓度的分布规律,总结出坝面阻力系数和掺气点位

    重庆理工大学学报(自然科学) 2012年12期2012-09-18

  • 北安市东胜灌区渠首改造工程溢流坝设计
    水闸、泄洪闸、溢流坝、防洪堤及滩地组成。东胜灌区始建于1974年,1989年对灌区后续工程配套改造,1990年续建工程开工,1991年投入使用时完成溢流坝50 m。2 溢流坝存在的问题渠首工程自建成以来,多次发生溢流坝冲坏情况,现在溢流坝不能满足过流要求,严重影响了东胜灌区的正常灌溉,需拆除原有溢流坝,在原河道处新建溢流坝。3 溢流坝工程设计3.1 溢流坝总体布置溢流坝的主要作用是抬高水位,以便自流引水灌溉,并能宣泄河道多余的水量及汛期洪水。原有溢流坝不能

    黑龙江水利科技 2012年2期2012-03-20

  • 乐昌峡水利枢纽工程溢流坝泄洪消能研究
    峡水利枢纽工程溢流坝泄洪消能研究黄智敏,何小惠,钟勇明,陈卓英,付 波(广东省水利水电科学研究院广东省水动力学应用研究重点实验室,广州 510610)乐昌峡水利枢纽工程坝址处河道狭窄,溢流坝的泄洪落差和单宽流量较大,且电站尾水出水口靠近溢流坝,因此,溢流坝泄洪安全是枢纽工程的关键技术问题。通过溢流坝泄洪消能模型试验研究,对溢流坝堰面曲线、两侧收缩边墙、闸墩、挑流鼻坎等布置和体型进行了优化,改善了其运行水力特性,妥善解决了溢流坝泄洪消能防冲的问题。关 键 词

    长江科学院院报 2011年5期2011-09-05

  • 北引渠首工程溢流坝设计
    )北引渠首工程溢流坝设计李 军 ,倪万胜(黑龙江省引嫩工程管理处,黑龙江大庆 163000)北引渠首为嫩江干流上的引水枢纽工程,不但具有引水功能也具有一定的防洪功能,因此溢流坝的设计十分重要,文章阐述了坝顶高程的确定以及设计计算要素,并提出了溢流坝设计中应考虑的一些因素。北引;水利工程;溢流坝;设计计算1 概述北引渠首工程是尼尔基水利枢纽配套项目黑龙江省引嫩扩建骨干一期工程中的“龙头”工程,位于讷河市拉哈镇西北约7.0 km处,尼尔基水库下游28 km的嫩

    黑龙江水利科技 2011年6期2011-06-08

  • 论石河水库溢流坝的加固设计
    。中间主河槽为溢流坝段,两边为挡水坝段,坝顶长度356 m,其中挡水坝段275 m。最大底宽36.6 m,上游坝坡1∶0.1,下游坝坡1∶0.69,坝顶宽5 m,溢流坝段长90 m,底宽40.5 m,上游坡与挡水坝段一致,堰顶高程 47 m,其上设宽 8 m、高 10.2 m升卧式平板钢闸门9扇,闸门总净宽72 m。大坝附属建筑物有泄洪洞、输水洞、发电洞和新建成的坝后式水电站一座。现状溢流坝抗滑稳定采用抗剪公式计算结果为:在原设计扬压力的渗压折减系数α=0

    山西建筑 2010年5期2010-11-06

  • 溢流坝水力设计中定型水头Hd的确定方法
    程建设普遍利用溢流坝抬高水位,拦截引水,溢流泄洪,因此,溢流坝成为水电工程的主要工程之一。由于以前水电工程建设不规范,工程设计不尽合理,不同程度地出现了一些“四无”电站,存在严重的安全隐患,个别电站甚至出现溃坝事件,给下游群众的生命财产安全造成严重损失。所以,溢流坝的设计成为工程建设中确保水工建筑物安全、经济、合理的关键因素。溢流坝的设计实际就是溢流坝剖面设计,坝面曲线设计。而坝面曲线设计离不开溢流坝坝面泄流计算,不同的坝顶水深,会产生不同的下泄流量,如何

    陕西水利 2010年3期2010-04-26

  • 台阶坝面消能水气两相流数值模拟
    结果表明,台阶溢流坝面水流紊动掺气充分,消能率较高,并与物理模型试验结果进行对比分析,二者吻合良好。台阶消能;水气两相流;VOF法;数值模拟台阶溢流坝很早就应用于工程,随着碾压混凝土筑坝技术的应用与发展,台阶溢流坝的运用与研究已越来越多地受到广大工程技术人员和学者的关注。国外学者在20世纪80年代以来对台阶溢流坝作了一些研究,而我国学者在90年代以后才对此进行研究。目前,用数学模型对表孔进行数值模拟的研究成果不多。对表孔进行数值模拟的主要困难在于:表孔水流

    长江科学院院报 2009年7期2009-01-02