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61.
糯扎渡水电站多层进水口下泄水温试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
糯扎渡水库为温度成层型水库,为减免下泄低温水对下游河流环境的负面影响,电站进水口拟采用多层进水口叠梁门方案.依据糯扎渡水库水温资料,试验模拟水库水温分布,在进水口按叠梁门方案运行条件下,量测下泄水温,分析下泄水温的变化规律.通过与传统的单层(底层)进水口下泄水温的对比,论证多层进水口控制下泄低温水的效果.研究成果对水电站多层进水口的设计具有重要的指导意义.  相似文献   
62.
昆明院结合工程项目的特点,把提高自主创新能力摆在科技工作的突出位置,推动了科技进步,取得了良好的经济和社会效益。回顾了“十五”期间勘察设计科研工作。总结了承担原国家电力公司科学技术项目、集团公司科技攻关项目、云南省省院省校科技合作项目、工程技术研究项目所取得的科技创新成果。提出了昆明院“十一五”科技发展规划纲要和重点研究课题。  相似文献   
63.
基于ArcSDE和Oracle 9i的水库移民数据库构建   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了水库移民数据库的一般要求和特征,介绍了基于ArcSDE和Oracle 9i的水库移民数据库的框架体系和关键技术,并详细阐述了水库移民数据库的分类、逻辑设计和存储设计。  相似文献   
64.
天生桥一级水电站为红水河梯级电站的第一级,于2000年12月全部建成发电,工程是已经过正常蓄水位考验。178m高的混凝土面板堆石坝为国内第一、世界第二,其填方量、面板面积居世界第一;岸边溢洪道规模为国内最大;预留型瓶塞式的导流洞堵头很有新意;深孔弧形工作闸门,不仅水头高闸门尺寸大,其结构型式也很新颖。因地制宜、科学创新的设计指导思想,可供水电科技人员参考。  相似文献   
65.
天生桥一级水电站溢兴道规模大、泄量大、水头高、泄槽轴线与河道交角大。文章介绍了各设计阶段溢洪道体型、鼻坎等的模型试验结构和设计,可供同类工程设计参考。  相似文献   
66.
高混凝土面板堆石坝的设计与施工   总被引:24,自引:2,他引:22  
近年来国际上修建了一些150-190m高的混凝土面板堆石坝,目前还有7座坝高为150-240m高的面板坝准备开始修建。但是已修建的这些高坝较普遍地发生了面板结构性裂缝,有些坝结构性裂缝宽达50mm,个别坝还发生垫层料的流失。通过对天生桥一级水电站面板堆石坝原型观测资料的分析,提出了改进高混凝土面板堆石坝设计与施工的建议。  相似文献   
67.
TLP接触疲劳试验机组及其试验方法的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
TLP接触疲劳试验机组具有试验原理模拟性强、结构设计合理、试验性能良好、试验结果可靠等特点,并能远距离自动停车、电磁计数、温度巡测等。文中详细介绍了试验机组的原理、结构特点、试验机设计参数的计算分析、试验方法及数据处理等。  相似文献   
68.
基于Dijkstra算法的边坡极限平衡有限元分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
基于有限元计算结果,将边坡稳定性问题转化为图论中寻找最短路问题。通过引入图论中解决最短路问题的Dijkstra算法到搜索边坡最危险滑动面及其安全系数中去,对Dijkstra算法作了一定的改进,建立了一种新的边坡稳定性分析方法--基于Dijkstra算法的极限平衡有限元方法。通过一算例对该法进行验证,计算得的安全系数和危险滑动面位置与推荐答案基本一致,说明该方法应用于边坡工程的可行性。将该方法应用于糯扎渡水电站右岸泄洪洞出口边坡的稳定性分析,与极限平衡法和强度折减法作了比较。研究表明,该方法计算得到的安全系数介于极限平衡法和强度折减法之间;危险滑动面位置与这两种方法计算得到的危险滑动面位置基本一致,该方法应用于复杂岩体边坡的稳定性分析可行。最后,对于逆坡向发展的滑动面,以洛古水电站右岸边坡的稳定性分析为实例,研究了逆坡向发展的滑动面滑动力计算方法;比较分析3DEC和该方法的计算结果,说明该方法适用于逆坡向发展的滑动面的稳定性分析。  相似文献   
69.
艾比湖位于阿拉山口东侧、古尔班通古特沙漠西部,作为新疆最大的咸水湖,发挥着抵御风沙、保护亚欧大陆桥铁路正常运行、维系该地区乃至整个北疆生态安全的巨大功能。20世纪大规模的开荒种地,严重挤占河流生态水量,导致艾比湖湖面面积不断萎缩,裸露湖底成为沙尘暴、盐尘暴频发的策源地并危及周边区域,愈演愈烈的生态恶化趋势严重制约了天山北坡经济社会和生态环境两大系统的协调发展。为扭转这一趋势,文章以地貌演变理论为基础,分析了艾比湖的历史演变过程并诊断出存在的突出问题。以问题为导向,以“统筹流域山水林田湖草沙系统治理”为指导思想,结合该区水资源利用现状以及生态水利发展新阶段的特点,依据“度与量”的生态修复原则制定了生态修复对策。  相似文献   
70.
牛栏江红石岩堰塞湖为2014年中国云南省鲁甸县“8·03”地震时形成的大型堰塞湖。基于堰塞坝的独特性,在应急抢险完成后,创新性提出“减灾兴利、整治利用”的综合治理理念,将红石岩堰塞湖改造成集防洪、供水、灌溉、发电等功能的大型综合水利枢纽,为世界首座堰塞坝“应急抢险—后续处置—整治利用”一体化水利枢纽工程。本文系统介绍了红石岩堰塞坝形成后应急抢险及后期整治利用的情况,工程已于2019年下闸蓄水,经历了高水位的考验,安全运行。通过本工程实践总结了乏信息条件下应急处置技术及整治利用方案、750m强震碎裂高陡边坡整治关键技术、130m级不连续宽级配堰塞坝综合整治关键技术,可为类似堰塞湖应急抢险及开发利用提供参考。  相似文献   
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