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22 个结果
  • 简介:利用城市给水管网分区给水的理论,提出了山地城市给水管网分区给水优化设计的原则和方法,并对3个山地城市给水管网分区给水的工程进行了研究和优化设计。

  • 标签: 山地城市 给水管网 分区给水 优化设计
  • 简介:本文基于生态水文学原理,结合流域三生用水格局以及污染源分布格局和污染物排放强度格局,以流域内水生态系统及其影响因素为研究对象,运用GIS技术,对太子河干流水体及其周围陆地所在的空间单元进行分类与整合,生成了11个太子河流域生态需水估算分区,分区内具有相对一致的生态需水特性;在分区的基础上,结195合6—太2子00河8干年流以水及生19态56特—征19,73通年过两水个文实系测列流分量析系,列选,择采小用市水、文本学溪法、对葠观窝音、阁辽水阳库、以小下林的子7个和分唐区马进寨行6个了水逐文月河站道内生态需水估算,估算结果显示了近天然水文情势的生态水量过程变化,有助于太子河干流水环境改善以及水生态恢复;估算的各站年生态需水量占年径流量的30%左右,能够在不影响现有水资源利用格局的前提下,通过合理的水资源优化配置,实现生态需水要求。

  • 标签: 生态水文 生态需水估算 太子河流域
  • 简介:干旱自然分区能揭示研究区干旱的发生发展规律,为制定抗旱防灾减灾对策提供理论依据.基于主成分聚类分析法,选用地形起伏度、多年平均干旱指数、P75%年降水量负距平百分率和年降水变差系数四个指标对云南省进行干旱自然分区,并使用ArcGis软件绘制相应的干旱自然分区图,最后采用单因素方差分析法检验分区结果的合理性.结果表明:云南省中东部地区比西部地区更容易发生干旱,这与相关年鉴资料的统计分析结果基本一致;四个干旱自然分区之间差异显著,进一步证实了本文干旱自然分区结果具有一定的合理性.

  • 标签: 主成分聚类分析 分区指标 干旱自然分区 合理性检验
  • 简介:岗水电站发电额定水头600m,为高水头冲击式水轮机组,机组对过机含沙量的要求非常高。本文结合已成工程经验,根据实际情况,研究了岗水电站首部枢纽“以库代池”方案和沉沙池方案,根据经济技术比较,以及对需要功能的实现结果综合分析,综合论证,阐明了“以库代池”方案的可行性和优越性。供同类水电站的设计研究参考。

  • 标签: 高水头电站 防沙 以库代池 研究
  • 简介:为了更好的在沈阳市应用地下水源泵空调系统,需要对沈阳市地下水源热泵的适宜性进行分区。现在分析沈阳市地下水源热泵应用影响因素的基础上,应用模糊层次分析法建立了沈阳市地下水源热泵选址的评价指标体系和评价模型,对沈阳市地下水源热泵的适宜性进行了分区。在该市的A、B、C、D4个区中,D区是适宜区;A区是较适宜区;C区是一般适宜区;B区是不适宜区。

  • 标签: 水文地质条件 地下水源热泵 模糊层次分析法 评价指标体系 适宜性分区
  • 简介:在混凝土面板堆石坝的设计中,坝体的变形是一项至关重要的控制因素。筑坝堆石材料的压实控制标准和坝体结构分区设计是混凝土面板堆石坝变形控制的重要措施。从堆石的压实标准看,当堆石材料的填筑密度从一个相对较低的数值提高到较高的数值时,坝体和面板的变形和应力分布将得到明显的改善。从坝体断面分区布置看,次堆石区的变形将会对面板的应力和变形产生一定的影响,对于高混凝土面板堆石坝,这一影响尤其明显。在坝体的断面分区设计中,变形特性相差很大的堆石填筑分区将有可能导致混凝土面板发生拉伸裂缝。本文通过对相关研究和数值模拟的综述提出:提高堆石填筑压实标准,改进坝体断面分区,可以显著改善坝体和面板的应力变形性状,从而提高大坝的整体安全特性。

  • 标签: 堆石的压实 堆石分区 应力变形 混凝土面板堆石坝
  • 简介:面向中小河流生态治理需求,阐述了水生态功能分区的内涵,对分区指标体系的构建进行了探讨。基于ArcGIS空间分析平台,以哈尔滨市为对象,考虑气候、地形和人类活动因素,划分了哈尔滨市水生态功能一级分区。分析了蚂蚁河水生态服务功能和流域主要生态环境问题,选取径流深、坡度、地均GDP和水功能区指标,参照子流域及行政边界,划分了蚂蚁河流域水生态功能二级分区。根据水生态功能一级、二级分区结果,提出了哈尔滨市及蚂蚁河流域中小河流治理与保护方向,为该区域水陆一体化管理和生态环境综合治理提供了技术支撑。

  • 标签: 水生态功能分区 水生态管理 分区指标体系 哈尔滨市
  • 简介:本文为机电设计部分之续篇,它对位于威尔士的加的夫海湾浪堤枢纽中的鱼道设施、控制系统等部分着重予以阐述。

  • 标签: 机电设计 海湾 防浪堤 枢纽 设施
  • 简介:华柴暗渠工程属于水工大体积混凝士、三孔一联箱涵结构.单个管节结构尺寸为29m×12.3m.单孔尺寸为8m×9.8m.其管身最小结构边为1.2m.最大结构边为1.3m。大体积混凝土产生裂缝的类型宏观上主要有两种:表面裂缝(干缩裂缝)和贯穿裂缝。主要原因:混凝土本身性能、温度因素和外部荷载。由于夏季施工期为高温季节.笔者针对高温季节施工提出华柴暗渠夏季裂措施。

  • 标签: 结构混凝土 防裂措施 夏季 暗渠 大体积混凝土 高温季节施工
  • 简介:裂是混凝土坝建设中的一个重要任务。绝大多数混凝土坝裂缝都与温度应力有关,因此温度控制是裂的主要手段。本文在总结国内几十座混凝土坝温控裂实践经验的基础上,以现有温控裂理论为技术支撑,紧密结合大体积混凝土温控裂工作中的关键技术问题,采用理论分析、数值计算、软硬件研发、室内试验、现场试验等多种手段,通过深入研究形成了智能化监控感知—分析—控制的三步曲架构,开发了一套具有完整自主知识产权的大体积混凝土裂智能化监控系统。该系统在鲁地拉、藏木、锦屏一级等工程获得成功应用,以混凝土温控施工监控的智能促进温控施工的精细化,达到大体积混凝土裂的根本目的。

  • 标签: 大体积混凝土 温度控制 防裂 智能监控
  • 简介:2008年7月1日,我国北方地区和地震灾区全面进入主汛期,标志着全国夏季防汛抗洪大战拉开帷幕。据气象部门预测,2008年气象年景总体偏差,汛期全国发生大范围洪涝的可能性很大,登陆我国的台风可能比常年偏多、偏强,防汛抗洪形势异常严峻。

  • 标签: 防汛抗洪 夏季 气象部门 地震灾区 北方地区 主汛期
  • 简介:某暗渠为南水北调中线一期工程总干渠漳河北至古运河南的重要控制性水利工程。施工初期,暗渠管身段墙体拆模后,在墙体下部发现了不规则的竖向裂缝。现场建管单位立即组织了由水利专家和参建单位参加的专题会议,研究、分析了裂缝产生的原因,有针对性地提出了混凝土施工工艺的改进措施。通过改进混凝土施工工艺,取得了良好的施工效果,混凝土裂缝的数量减少了许多,产生的裂缝长度也短了。

  • 标签: 裂缝成因分析 混凝土振捣 南水北调中线 参建单位 竖向裂缝 水利专家
  • 简介:混凝土面板作为大坝防渗体系重要的组成部分,其裂缝一直被建设各方所关注,特别在高寒、干燥地区建设的面板坝,混凝土裂缝更是工程界致力于解决的难题。吉音水利枢纽工程区域属高寒高海拔区,自然环境和气候条件恶劣,为解决施工环境和自然环境等不利因素造成面板开裂的问题,以提高面板抗裂为目的,开展了裂材料优选、配合比试验研究,通过严格施工质量管理、加强养护,有效消除了不利因素对混凝土面板的影响,值得类似工程借鉴。

  • 标签: 面板混凝土 防裂技术 研究
  • 简介:水工混凝土裂缝问题是涉及工程安全、质量的首要问题。新建睢宁二站工程,总结了已建工程实施的经验,并针对已建及周边在建泵站工程有裂缝出现的情况,分析原因,结合睢宁二站工程地质、气象条件、以及工程所在地施工特点,进行温控设计。针对温控对象中的重点)))流道部分,根据睢宁二站底板大体积混凝土浇筑实施效果和成功经验,在选择原材料、施工工艺等方面,对混凝土温控裂措施加以优化。从实施效果的各项指标统计和分析表明,优化措施达到了预期成效。尤其流道部位混凝土,至今仍未发现危害性裂缝。

  • 标签: 南水北调睢宁二站 底板温控效果分析 流道混凝土 温控设计 防裂措施
  • 简介:日前,水电三局第二分局南欧江一级电站门塔机群碰撞系统正式投入运行,目前运行状态良好,达到了设计要求,为南欧江一级水电站安全施工奠定了良好基础。自南欧江项目开工以来,公司、分局及项目领导一直非常重视特种设备尤其是门塔机的安全运行。

  • 标签: 防碰撞系统 运行状态 一级电站 塔机群 南欧 一级水电站
  • 简介:我国大型水电资源开发的重心已向云南、四川、青海和西藏等高海拔、高寒地区转移.此类地区气候环境条件恶劣,对混凝土大坝的筑坝技术、温控设计和施工方法提出了新的要求和挑战.本文重点分析介绍了高海拔地区的气候特征、筑坝材料特点、混凝土温度控制的特点以及混凝土温控裂的关键技术和研究成果,并结合目前在建的西藏地区藏木水电站混凝土重力坝工程,介绍了高海拔、高寒地区混凝土温控技术的应用情况及存在问题.

  • 标签: 高海拔 混凝土坝 温度控制 关键技术
  • 简介:三板溪水电站混凝土面板堆石坝主坝的最大坝高185.5m,为目前国内第二高堆石坝。该大坝在浪墙施工中采用了超大型钢模板,对提高浪墙混凝土外观质量起到了较好的效果。本文就大型钢模板的制作结构、安装工艺、使用中的有关技术要点进行了简单介绍。

  • 标签: 水利工程施工 防浪墙 超大型钢模板 三板溪水电站
  • 简介:三板溪水电站主坝为钢筋混凝土面板堆石坝,坝高185.5m,为目前同类坝型中世界第三、中国第二高坝。该大坝在施工过程中采取的“一枯拦洪”和快速施工法等施工技术创国内先进水平,同时对高面板坝在快速施工的情况下面板裂技术的探索与实践也取得了可喜的成绩,为今后同类型工程施工总结了一些有价值的经验。

  • 标签: 水利工程施工 高堆石坝 快速施工 面板防裂措施 三板溪水电站