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56 个结果
  • 简介:对郝店水文站宽顶堰流量系数进行了分析,并对宽顶堰流量系数所推求的流量与常规方法推求的流量测验精度作了对比分析评价,从而验证了宽顶堰流量系数采用的合理性。

  • 标签: 郝家店站 宽顶堰 流量系数
  • 简介:文章充分利用物联网、移动互联网、大数据等新技术,以工程建设前期、施工期和后期运营维护为轴线,通过建立一系列规范化标准体系、数据存储管理中心、运行调度控制中心、应用支撑服务平台和一系列物联网传感设备,来支撑“智慧黄湾”综合信息化管理云平台的建立和推广使用,旨在每个阶段打造全链条式的科学化、精细化、智能化解决方案,实现每条生产线的全过程监控和数据共享,切实解决不同阶段、不同工艺流程的数据壁垒问题。最终向各级项目业主、设计、施工、监理单位及其他相关部门提供服务,实现参建各方共建共享。

  • 标签: 智慧水库 物联网 云平台
  • 简介:为深入研究万寨水库上游河段冰期的冰情特征与演变规律,并为该河段的防凌减灾工作提供科学依据,依据实测的水位、流量、河道地形资料,通过HEC-RAS软件建立黄河干流万寨水库上游坝址至头道拐段的水动力模型,模拟研究河段2013年4月-2014年3月的水动力变化过程,探究各典型时期水动力参数的时空分布特性.结果表明:(1)基于实测水位数据对模拟结果进行对比验证,模拟水位与实测水位的相对误差〈13%,吻合度较高,可以较好地模拟研究河段的水力要素随时间、空间的演变过程.(2)研究区域枯水期、汛期、流凌期、开河期模拟水位空间分布存在差异性.结合流量特征分析,各典型时期上下游河段的水位差与流量呈正相关关系.(3)通过分析各典型断面处的水深和流速变化过程,曹湾河段在冰期易卡冰结坝、诱发冰凌灾害的主要原因为:该河段过水断面相对较小且水流经过此处流速明显降低。

  • 标签: 时空分布 演变规律 HEC-RAS 水动力模拟 黄河干流
  • 简介:本文从导流、坝体填筑规划、土石方平衡、上坝运输道路布置、存在的施工干扰等几方面,阐述了乌江洪渡水电站面板堆石坝的施工特点,以及采取的施工措施和方案.

  • 标签: 乌江洪家渡水电站 面板堆石坝 施工特点 措施
  • 简介:坝水电站混凝土重力坝采用底流消能形式,溢流坝坝面的表孔和中孔采用高低坎间隔布置,各孔之间的水流以隔墙分开。当大坝大流量泄洪时,部分隔墙淹没在消力池中水跃的跃首位置,在低频大幅水流波动的作用下,其动力响应和稳定性问题十分突出。通过模型试验研究了隔墙在泄洪时的水动力特性,并将模型试验结果应用于有限元数值计算,分析了隔墙的模态和动力响应,进而评价其安全稳定性,得出的结论是:隔墙在泄洪时不会发生与水流的随机共振,但是,靠近挑坎的隔墙根部动应力较大,因此,在隔墙的结构设计时应采取适当措施(如:配筋)予以加强。同时,为了改善隔墙的受力条件,通过体型方案优选得到受力条件较好的隔墙体型。该成果有实际的应用意义,可为今后类似的工程提供参考。

  • 标签: 向家坝工程 隔墙 脉动压力 流激振动 有限元法
  • 简介:水电工程受自然界不可预见因素影响很大,如遇特殊情况就会使工期拖延,将会给国家和企业带来上百万元甚至更多的直接和间接损失。北方地区解决的办法之一就是在严寒的冬季进行赶工。万寨工程就是一例。万寨水利枢纽主体工程共分为三个大标:即第Ⅰ标—大坝工程标;第Ⅱ标—厂房建筑与机组安装工程标;第Ⅲ标—机电设备采购

  • 标签: 万家寨水利枢纽 万家寨工程 冬季施工 施工费用 水电工程 安装工程
  • 简介:渡面板堆石坝处于高山峡谷岩溶地区,左岸边坡陡峻。在招标设计中,借鉴国内外面板堆石坝建设的最新成果和经验,对大坝进行了全面的优化。文中对洪渡面板堆石坝的布置、坝体分区、坝顶结构、周边缝结构、趾板布置、高陡边坡、料场及上坝工艺等方面的优化进行了论述

  • 标签: 洪家渡水电站 面板堆石坝 设计优化
  • 简介:水电工程造价控制是合同管理的重要组成部分,贯穿于工程始终.监理单位通过熟悉和掌握合同文件,本着公平、公正的原则,实事求是仔细认真的审核处理每一项变更、索赔,严格控制计量支付,将工程造价控制在概算所确定的范围内.

  • 标签: 水利工程施工 引水发电系统 工程造价控制 洪家渡水电站
  • 简介:渡水电站泄洪系统、引水发电洞及导流洞的进水口均位于左岸河湾大遍顺向坡一带,岩性为永宁镇组(T1yn1-5,T1yn1-4)灰岩,据前期勘测结果,软弱夹层较发育,对进水口边坡稳定影响较大.文章根据现场已开挖的施工洞室及永久洞室所揭露的夹层统计分布情况,对软弱夹层的性状、特征以及成因进行分析,为永久洞室进水口边坡稳定(包括施工与运行)提供处理依据.

  • 标签: 洪家渡水电站 进水口 软弱夹层 工程地质学 导流洞
  • 简介:水电站大多修建在地质条件复杂的高山峡谷地区,各种高坝的兴建将不可避免地涉及工程高边坡的稳定性等工程地质问题。本文深入系统地对工程高边坡稳定性和边坡预警进行研究,分析工程高边坡稳定性、建立边坡预警模型和健康诊断体系。研究结果表明:(1)变形随时间增加而增大,随深度增加而减小。其变化规律表现为前期快速增加、中期缓慢增加和后期逐渐趋稳。(2)采用有限元强度折减法,进行了马延坡边坡稳定性分析,其治理前后稳定性系数为1.05和1.72。(3)采用施加边界位移方法,以等效塑性应变区域贯通作为判据,进行了边坡滑坡预警分析,建立了基于位移变形量和安全系数双重指标控制的边坡预警监控体系。

  • 标签: 向家坝水电站 马延坡边坡 边坡稳定性 安全预警 三维数值模型
  • 简介:坝水电站坝后厂房工程筹建阶段,质量管理体系建设即同步进行。作为一套“体系”,坝后厂房施工质量管理体系包含质量目标、制度建设、技能培训、检查监督、风险预控、样板工程创建、问题总结分析等管理“环节”。各环节相互作用,把控工程质量、防范质量事故发生。施工局紧盯“质量零事故”目标,强化细节管理,推进精细化施工,确保工程进度按计划推进同时实现工程质量计划目标。

  • 标签: 向家坝水电站 坝后厂房 质量控刺
  • 简介:三峡库区内许多滑坡受库水位周期性涨落及降雨的影响,其变形时间曲线呈阶梯状,滑坡变形呈现出阶跃型动态变形演化特征.为了深入研究阶跃型滑坡的动态变形机理,评价预测该类型滑坡的稳定性及发展趋势,本文以白包滑坡为例,根据现场地质调查及勘查资料,充分利用挖掘十多年的监测数据,分析其动态变形特征、变形机理、影响因素和稳定性,预测其动态变形发展趋势.结果表明此类滑坡由于渗透性能较差,当水库退水时,坡体内地下水向水库排水缓慢,形成地下水与库水位的正落差,指向坡体外侧的渗透压力增大,使得坡体稳定性降低.并且库水位下降速率越大,滑坡位移速率就越大.

  • 标签: 阶跃型滑坡 动态变形 机理分析 三峡库区 白家包滑坡
  • 简介:介绍洪渡水电站面板堆石坝在面板接缝止水施工中对异形铜止水接头采用工厂整体冲压制作、对铜止水采用止水成型机冷挤压现场轧制成型的新工艺、新方法,以及在混凝土面板表面止水中采用GB柔性填料和GB三复合板等新型材料等的情况.这些新工艺、新方法、新材料的运用,使混凝土面板接缝止水的施工质量得到了可靠的保证.

  • 标签: 水工结构 接缝止水 铜止水 表层止水 洪家渡水电站 贵州乌江
  • 简介:坝水电站坝后厂房椎管混凝土在施工过程中根据该部位的施工难点及特点,采取1#、2#两台大型门机为主要施工手段、薄层统仓平铺法浇筑的施工方案,并且对于关键部位的混凝土浇筑及温度控制也制定了相应的施工措施,保证了该关键部位的施工质量完全满足合同要求,为同类工程提供借鉴。

  • 标签: 坝后厂房 锥管 混凝土施工
  • 简介:在公司领导、四川分局领导的亲切关怀和大力支持下,经过金坝施工局的精心组织和全体员工的齐心努力,金坝水电枢纽工程大坝填筑施工进度逐步加快,并于3月30日达到填筑高程410米,提前两个月完成业主制定的节点工期,达到百年安全防汛标准。工程填筑质量和进度完全满足工程进度要求,受到业主、监理的高度评价和嘉奖。

  • 标签: 大坝填筑 防汛标准 高程 水电枢纽工程 施工进度
  • 简介:库水位升降和降雨通过改变三峡库区库岸滑坡岩土体的抗剪强度和应力状态,影响库岸滑坡的稳定性.为探讨白包滑坡在库水位升降和降雨联合作用下的稳定性变化特征,本文首先根据GPS监测数据定性分析白包滑坡变形规律,再采用Geo一studio软件计算4种工况下滑坡的稳定性系数,最后采用R/S分析法计算各GPS监测点累积位移的Hurst指数,并将Hurst指数值与Geo一studio数值模拟结果进行对比分析.结果表明:白包滑坡累积位移曲线呈“阶跃状”特征;滑坡稳定性受库水位升降和降雨的综合影响,库水位下降时稳定性系数减小,上升时稳定性系数增大,降雨也能在一定程度上降低滑坡稳定性;175~145m加降雨工况下滑坡最小稳定性系数为1.034,处于欠稳定状态;各监测点Hurst指数均介于0.5~1之间,表明未来滑坡变形将持续加剧,与滑坡变形定性分析及稳定性数值模拟结果一致.

  • 标签: 白家包滑坡 库水位升降 降雨 R/S分析 滑坡稳定性
  • 简介:小流域综合治理是根据小流域自然和社会经济状况以及区域国民经济发展的要求,以小流域水土流失治理为中心,以提高生态经济效益和社会经济持续发展为目标,以基本农田优化结构和高效利用及植被建设为重点,建立具有水土保持兼高效生态经济功能的半山区小流域综合治理模式。笔者就迁安市崇峪河小流域水土流失成因及综合治理对策同大家交流探讨。

  • 标签: 小流域综合治理 水土流失治理 综合治理对策 成因 社会经济状况 国民经济发展
  • 简介:渡水电站左岸防渗帷幕布设了顶、中、底3层廊道进行灌浆施工,其中底层廊道长400m,帷幕灌浆高程为1054.4~981.594m,工程量为17445m.根据该工程的规模和特点,监理机构采取直线职能式的监理形式--由总监、项目监理工程师、专业监理工程师和监理员组成,严格按照"三控制"、"两管理"、"一协调"的原则对该底层廊道帷幕灌浆施工进行了全过程的监理.在业主、监理、设计、施工四方的共同努力下,工程于2004年3月27日顺利完工,帷幕灌浆施工过程中没有发生安全事故,工程质量达到了优良等级.2005年3月的监测资料表明,洪渡水电站左岸底层廊道帷幕效果良好,渗漏量仅为2.2L/s,质量满足设计要求.

  • 标签: 水利工程施工 左岸底层廊道 防渗帷幕灌浆施工 质量控制 洪家渡水电站