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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
冲刷深度的计算作为一项主要技术参数,在堤防工程设计中起着举足轻重的作用,与堤顶超高、水面线推算、堤身及护坡的稳定计算构成了堤防工程断面设计中的四项计算要素。文章以甘肃省渭河干流陇西县段堤防设计为例(设计洪水标准为10年一遇),浅析了GB 50286-98《堤防工程设计规范》中冲刷深度计算公式的应用及实际设计中存在问题。  相似文献   

2.
水库下游河床冲刷下切问题的探讨   总被引:6,自引:0,他引:6  
建坝后水库下泄水流挟带的床沙质含沙量减少,坝下游河床出现冲刷。作者利用26条河流坝下游冲刷的资料,建立了深泓最大冲刷深度与建坝前后多年平均洪峰流量变化的关系。它可用来粗估坝下游河床的冲刷深度。  相似文献   

3.
对《堤防工程设计规范》推荐冲刷深度公式的探析   总被引:4,自引:0,他引:4  
在实际的工程应用和查阅大量研究文献的基础上,对《堤防工程设计规范》GB 50286-98推荐的两个冲刷深度计算公式存在的问题进行了探讨和分析,对公式在实际应用中如何进行参数取值提出了建议,强调了应用时的注意事项。希望能对具体的工程设计提供一定参考。  相似文献   

4.
桥墩局部冲刷深度的准确预测对跨河桥梁设计有重要的影响,是决定桥墩基础埋置深度的关键因素。该文基于桥墩局部冲刷机理分析及能量平衡理论,建立了适用于砂质河床窄墩深流型、过渡型和宽墩浅流型流场的局部冲刷平衡深度的预测方程。通过与实验数据对比,分别得到清水冲刷和动床冲刷时不同流场类型所处的深宽比范围。选取代表性实验数据对方程的适用性进行了验证。与已有预测方程的误差对比分析表明,根据流场类型分别建立冲刷深度预测方程,能有效提高预测的精度。  相似文献   

5.
远景 《陕西水利》2013,(4):147-148
沙雅河现状受财力所限,防洪工程标准低,河岸基本为临时性防洪工程,每年洪水季节需要投入大量的人力物力用于抗洪,大大加重了当地人民群众的负担,为了减少洪水带来的经济损失,维护河岸稳定,保障当地经济发展,防洪工程的建设已迫在眉捷。本文结合现有防洪堤基础埋深的实践经验,选取合适的冲刷深度计算公式进行计算,得出了满足设计要求的合理的冲刷深度,为工程的顺利完成打下基础。  相似文献   

6.
马海彦 《中国水利》2012,(12):26-27,64
随着工业化、城镇化的深入发展,全球气候变化影响加大,我国水利工程防洪减灾能力要求越来越迫切。2011年中央1号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》和指导"三农"工作的以往多个中央1号文件都提出"加快推进大江大  相似文献   

7.
在规划设计中,如何解决缺乏水文资料的河道断面最大冲刷深度问题,现以实例分别采用设计管道断面上下游的实测水文资料和河槽冲刷深度的计算方法比较分析,以此求出的断面最大冲刷深度符合实际、方法简单。  相似文献   

8.
河道冲刷和清水水流河床冲刷率   总被引:14,自引:0,他引:14  
在冲积河流里。水流条件变化如洪水、水库泄放清水、河道渠化等使挟沙力不饱和引起冲刷,称为河道冲刷。这与水工建筑造成的局部冲刷不同。河道冲刷深度主要决定于冲刷率和冲刷历时。本研究通过对各种泥沙大量实验,证明了河床冲刷率正比于水流提供的冲刷功率并依赖于泥沙粒径和容重,首次提出了冲刷率公式。经验证,该公式可以用于非恒定流输沙和河流洪水冲刷计算。  相似文献   

9.
丁坝局部冲刷深度的计算   总被引:4,自引:0,他引:4  
局部冲刷深度是丁坝工程设计中的一个关键参数,本文在对丁坝局部冲刷的过程和影响因素分析的基础上,根据国内外公开发表的试验资料,采用量纲分析和多元线性回归的方法,建立了清水冲刷条件下丁坝的局部冲刷深度的计算公式,并分析了丁坝与水流夹角、丁坝边坡和非均匀沙对局部冲深的影响系数,得出的公式可供在确定丁坝基础埋深时参考。  相似文献   

10.
针对各河道的实际情况,对河道进行清淤疏浚、清障、冲刷,使河道有足够的过水断面,保证水流畅通。对岸坡经常滑塌、岸坡较陡的河段进行岸坡加固整治。重点对居民区进行工程措施保护,农田以生态保护为主。尽量做到既提高过流能力,又有利于生态平衡及绿色环保的治理效果。  相似文献   

11.
沙质河床清水冲刷粗化的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了沙质河床清水冲刷粗化机理,即它不是靠推移质冲刷,而主要是靠悬移质冲刷,在粗化过程中产生沙波,形成与水和条件相适应的稳定的沙波运动,建立新的平衡。据此,提出了河质河床粗化物理模式和计算方法。  相似文献   

12.
三峡工程下游河床冲刷对护岸工程的影响   总被引:6,自引:1,他引:6  
卢金友 《人民长江》2002,33(8):23-25
三峡工程建成后,由于水沙条件的改变,长江中下游河道将发生相应的调整变化,这种演变趋势对沿江地区防洪、航运、取水、岸线利用等均将带来一定影响。通过数学模型计算,长江中下游宜昌至大通各河段冲刷达到最大时的平均剖刷深度约为0.5-5.3m,其中以下荆江河段的平均冲刷深度为最大,约为5.3m,上荆江河段次之,约为3.5m。简述三峡工程建成后,长江中下游河道冲淤演变规律和河床演变趋势及其可能对护岸工程产生的影响,并提出了对策建议。  相似文献   

13.
选取4家具有代表性的冲刷深度计算公式,对黄河内蒙古段整治工程影响较大的丁坝局部冲深和护岸冲深进行了计算,再以此为基础,综合考虑实体模型试验和实测资料,最终确定都思兔河口—三湖河口河段平均冲深为11.0 m,三湖河口—昭君坟河段平均冲深为10.5 m,昭君坟—蒲滩拐河段平均冲深为11.0 m。此外,根据公式计算结果、实地测量及模型试验资料,确定坡式护岸的冲深为4.55 m。  相似文献   

14.
张永 《陕西水利》2014,(4):99-100
冲刷深度的确定对整个工程投资的影响非常大,也决定着防洪工程的成败,因此合理确定防洪堤冲刷深度显得极为重要。目前,《河道整治设计规范》(GB50707-2011)和新执行的《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)都有冲刷深度计算公式,但在公式形式和参数取值上有很多不同,本文结合作者的工程实例就防洪堤冲刷深度计算公式的适用以及如何最终确定冲刷深度谈几点体会。  相似文献   

15.
平原地区大沟出口控制水闸下游常因运行状况与设计参数不符产生冲刷,本文针对苏沟闸下游海漫段河床严重冲刷现状及其产生原因进行分析,提出了近,远期冲刷维修后苏沟,苏沟闸运行状态分析说明。  相似文献   

16.
利用《水闸设计》规范计算的闸后冲刷深度,经模型试验论证偏大。计算时可考虑闸后冲刷坑逐步形成,因此闸后水深也再逐步加深,这样计算出来的闸后冲刷深度和模型试验数据较为吻合。  相似文献   

17.
利用<水闸设计>规范计算的闸后冲刷深度,经模型试验论证偏大.计算时可考虑闸后冲刷坑逐步形成,因此闸后水深也在逐步加深,这样计算出来的闸后冲刷深度和模型试验数据较为吻合.  相似文献   

18.
随着我国临河工程逐年增加,防洪安全的重要性日趋显现,而洪水对桥梁造成破坏的主要原因就是冲刷。合理的冲刷深度计算是桥梁设计的重要依据,也是整座桥梁可以安全运营的重要保障。研究出适用于桥墩冲刷深度计算的方法,对提高桥梁设计的安全性、可靠性有着重要的现实意义。笔者通过综合分析历史水文资料,总结了河床冲刷的危害,并通过阜锦线义县城区段改建工程特大桥现有资料及相关规划的分析,合理地计算出该桥梁的冲刷深度,为防洪影响评价工作提供重要保障。  相似文献   

19.
浅析长江老海坝九龙港以下近岸河床冲刷成因   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈颂伟 《中国水利》2002,(11):69-70
长江老海坝九龙港位于江苏省张家港市境内,上接镇杨河,是澄(江阴)通(南通)河段中部的易坍江区。2O世纪70年代初,福姜沙左、右汊水流汇合后,被如皋沙群分成左、中、右三汊,左汊即原来的又来沙北汊、天生港  相似文献   

20.
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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