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水庫趾板

發布時間: 2021-02-05 05:27:31

『壹』 孔憲京的重大工程課題

[1] 四川碩曲河去學水電站施工詳圖階段瀝青混凝土心牆堆石壩靜動力有限元計算分析,中國電建集團北京勘測設計研究院委託,2014-2015
[2] 強震區200m級高混凝土面板堆石壩抗震關鍵技術研究-面板堆石壩三維靜、動力及流變計算分析,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,2013-2014
[3] 金沙江拉哇水電站混凝土面板堆石壩三維靜、動力計算分析,中國水電顧問集團中南勘測設計研究院,2013
[4] 寒冷地區砂板岩面板堆石壩壩體變形綜合控制-築壩堆石料靜、動力統一彈塑性本構模型與面板堆石壩三維反演分析系統,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,2012-2014
[5] 卡拉貝利水利樞紐工程砂礫石面板壩築壩材料試驗及靜、動力計算分析,新疆維水利水電勘測設計研究院的委託,2012-2013
[6] 國電新疆開都河流域水電開發有限公司滾哈布奇勒水電站趾板建在覆蓋層上混凝土面板堆石壩抗震極限能力和抗震安全分析研究,中國水電顧問集團西北勘測設計研究院委託,2011-2013
[7] 300m級雙江口心牆堆石壩動力反應、抗震措施及安全評價標准研究,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,2007-2011
[8] 阿爾塔什築壩材料試驗和有限元靜、動力分析,新疆水利水電勘測設計研究院委託,2010-2011
[9] 新疆吉音水利樞紐工程混凝土面板堆石壩築壩材料試驗和三維有限元靜力計算分析,新疆水利水電勘測設計研究院委託,2010-2011
[10] 旁多水利樞紐大壩築壩材料試驗、有限元靜動力分析及抗震安全評價研究,中水東北勘測設計研究院有限公司委託,2009-2011
[11] 緬甸伊江上游密松水電站混凝土面板堆石壩、心牆土石壩三維有限元靜動力應力應變計算分析,長江勘測規劃設計研究有限責任公司委託,2010-2011
[12] 茨哈峽水電站特高砂礫石面板壩抗震穩定性分析及抗震措施研究,中國水電顧問集團西北勘測設計研究院委託,2010-2011
[13] 長河壩水電站礫石土心牆堆石壩防滲牆受力變形分析理論和方法研究,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,2008-2009
[14] 兩河口工程大壩及基礎三維靜、動力分析,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,2007-2008
[15] 猴子岩面板壩及基礎三維靜、動力分析,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,2007-2008
[16] 雅礱江兩河口水電站面板堆石壩三維靜力有限元分析技術開發,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,2006-2007
[17] 大渡河長河壩心牆堆石壩地震動力反應分析,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,2005-2006
[18] 瀘定水電站築壩和壩基材料試驗研究,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,2005-2006
[19] 四川省大渡河大崗山水電站可行性研究壩型及樞紐布置選擇階段——大崗山面板堆石壩靜動力三維有限元應力應變分析,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,2004-2005
[20] 尼爾基水庫瀝青混凝土心牆砂礫石壩應力與變形分析及瀝青混凝土心牆施工方案研究,嫩江尼爾基水利水電有限責任公司委託,2003-2004
[21] 雲南瀾滄江糯扎渡水電站可行性研究階段心牆堆石壩平面及三維有限元靜動力反應分析研究,中國水電顧問集團昆明勘測設計研究院委託,2002-2003
[22] 新疆伊犁喀什河吉林台一級水電站混凝土面板砂礫堆石壩築壩材料試驗與三維有限元靜動力分析,水利部新疆勘測設計研究院委託,2002-2003
[23] 尼爾基水利樞紐壩基砂礫石層振動液化試驗及壩基地震安全性評價,水利部東北勘測設計研究院委託,2002-2003
[24] 冶勒水電站瀝青混凝土心牆堆石壩軟膠動力模型試驗研究,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,1993
[25] 冶勒水電站瀝青混凝土心牆堆石壩三維彈塑性有限元分析,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,1994
[26] 冶勒水電站瀝青混凝土心牆堆石壩散粒體模型動力破壞試驗研究,中國水電顧問集團成都勘測設計研究院委託,1994 [1] 遼寧紅沿河核電廠二期工程(5、6號機組)取水隧洞(盾構法)抗震計算報告,中鐵第四勘察設計院集團有限公司委託,2014
[2] 遼寧徐大堡核電廠海工工程抗震數學模型計算分析,中國核電工程有限公司委託,2012
[3] 石島灣核電廠址海工工程海工構築物抗震分析數學模型試驗研究,國核電力規劃設計研究院委託,2012
[4] 陸豐核電廠防波堤與直立牆抗震分析與安全性評價研究,中交第四航務設計研究院委託,2011
[5] 秦山核電廠擴建項目(方家山核電工程)-排水工程穿越海堤段結構抗震計算和安全性評價,中國核電工程有限公司委託,2010
[6] 核電廠海工構築物設計規范抗震專題,深圳中廣核有限公司、天津市海岸帶集團公司委託,2010
[7] 防城港核電廠防波堤與直立牆結構抗震分析與安全性評價研究,中船九院委託,2009
[8] 紅沿河紅沿河核電廠取水口導流堤和施工圍堰穩定性和防滲牆應力分析研究,深圳中廣核有限公司委託,2009
[9] 福清核電廠北防波堤與南護堤抗震分析與安全性評價研究,天津市海岸帶集團公司委託,2008
[10] 台山核電廠廠前區地基土靜動力特性試驗抗震分析與安全性評價研究,深圳中廣核有限公司委託,2008
[11] 陽江核電站海工(一期)工程南防波堤結構斷面抗震物理模型試驗與安全性評價研究,中交第四航務設計研究院委託,2005
[12] 田灣核電站海水取排水工程廠區前池引水暗溝結構抗震數模分析,天津市海岸帶集團公司委託,2000
[13] 田灣核電站海水取排水工程攔砂防波堤結構抗震數模分析,天津市海岸帶集團公司委託,1999
[14] 連雲港核電站海水取排水工程-東護岸結構抗震試驗與分析,天津市海岸帶集團公司委託,1998
[15] 廣東嶺澳核電站海域工程取排水交叉口結構渡槽方案結構抗震試驗與分析研究,天津市海岸帶集團公司委託,1997
[16] 廣東嶺澳核電站海域工程防波堤柔性地連牆方案結構抗震試驗研究,天津市海岸帶集團公司委託,1997
[17] 廣東嶺澳核電站海域工程初步設計-防波堤、隔堤、取排水交叉口結構抗震試驗與分析,天津市海岸帶集團公司委託,1996
[18] 廣東嶺澳核電站海域工程初步設計-防波堤、隔堤、取排水交叉口結構抗震試驗與分析,天津市海岸帶集團公司委託,1996

『貳』 水庫大壩堆石排水棱體設計參數經驗值哪裡查天然容重、浮容重、滲透系數、c,fai值等

排水棱體的材料參數主要用在壩坡的穩定計算以及滲流計算中。

壩面上的縱向排水溝沿馬道內側布置,用漿砌石或混凝土板鋪設成矩形或梯形。若壩較短,縱向排水溝攔截的雨水可引至兩岸的排水溝排至下游。若壩較長,則應沿壩軸線方向每隔50~100m左右設一橫向排水溝,以便排除雨水。排水溝的橫斷面,一般深0.2m,寬0.3m,必要時可按水力計算確定。

排水棱體的材料參數主要用在壩坡的穩定計算以及滲流計算中,容重參照干砌石取應該滿足工程精度要求,主要是滲透系數要取透水材料的滲透系數。

(2)水庫趾板擴展閱讀:

注意事項:

壩體填築原則上應在壩基、兩岸岸坡處理驗收以及相應部位的趾板混凝土澆築完成後進行,但有時因考慮到來年度汛要求,填築工期較緊,所以在基坑截流後,一般前期除趾板區和壩後有量水堰施工區等有施工干擾外,其它區域覆蓋層依照設計要求清理後即可考慮先組織施工。

採用流水作業法組織壩體填築施工將整個壩面劃分成幾個施工單元,在各單元內依次完成填築的測量控制、壩料運輸、卸料灑水、攤鋪平整、動碾壓等各道工序,使各單元上所有工序能夠連續作業,各單元之間應採用灰線等作為標志以避免超壓或漏壓。

在水庫大壩建設中,由於相關人員並未對建設地點進行全面的勘查,導致在建設過程中出現配套實施不符現象的發生,另外由於設備陳舊,技術水平較低等現象的發生,很容易引起相關設施的上銹、腐朽等現象的發生。這種現象的發生,嚴重影響著水庫大壩的安全使用。

另外由於其建設的結構穩定性較差,設計的不夠完善等問題的存在。很容易使運用的設備變形,致使其在運用中存在結構穩定等問題。

『叄』 黔中水利樞紐工程的工程樞紐

黔中水利樞紐工程涉及大中小型水庫91處,大型1座、中型水庫5座、小(1)型23座、小(2)型62座。其中5座水庫承擔灌區反調節任務,4座水庫承擔貴陽供水調節任務。工程位於我省中部黔中地區,處於長江和珠江兩大流域分水嶺地帶,涉及三市(貴陽、安順、六盤水)一州(黔南自治州)一地區(畢節)的10個縣,及貴陽市城區。
樞紐水庫大壩位於六枝特區與織金縣交界的三岔河中游木底河平寨附近。 壩高162.7米,總庫容10.89億立方米,壩後裝機13.6萬千瓦,年調水量5.5億立方米。 壩址位於三岔河中游六枝與織金交界的木底河平寨河段,為基本對稱V型橫向谷,谷高220米~350米,枯水期河面寬約35米,河床底高1183米~1185米,正常蓄水位1331.0米時,壩頂長度約360米,河谷寬高比2.2。
大壩樞紐由砼面板堆石壩、右岸洞式溢洪道、右岸發電引水系統及地面廠房、右岸放空隧洞、左岸灌溉引水隧洞等建築物組成。
混凝土面板堆石壩,壩頂長363米,壩頂寬10.6米。壩頂高程1335.0米,壩體趾板最低建基面高程1172.3米,最大壩高162.7米,上游壩坡(面板下游側)1:1.4,下游平均壩坡為1:1.536。
溢洪道採用開敞式進口,後接開敞式溢洪洞的方式布置在右岸山體內,進水渠底板高程為1318.0米,洞長約為624米,城門洞型,洞徑10.0米×8.58米(寬×高),出口消能採用挑流消能。
泄洪兼放空隧洞進口底板高程1260.0米,洞身長約562米,洞徑為7.0米,出口設等寬連續式挑流鼻坎消能。
右岸發電取水口採用岸塔分層(共分三層)取水,設計引水流量124立方米/每秒。進口中心高程為1294.75米,出口中心高程為1181.44米,洞長428.1米,洞徑6.5~5.3米。
平寨電站布置於壩後右岸河床邊,裝機兩台,總裝機容量為136MW。廠區地面高程1202.80米,採用水平進廠方式。
灌溉引水隧洞取水口採用岸塔式布置,進口底板高程1297.645米,採用分層取水,隧洞全長1.1公里,設計引用流量22.77立方米/每秒,洞徑為3.6米,出口接地面式渠首電站,電站尾水接總乾渠。 一期輸配水工程包括總乾渠1條、桂松乾渠1條、支渠25條,干支渠總長395.62公里。
總乾渠由平寨水庫自流引水,經老卜底、岩腳、龍場、馬場、玻利、水母、太平農場、黃桶後,進入桂家湖水庫,總長63.4公里,其中明渠27.869公里,渡槽13.292公里,隧洞21.581公里,倒虹管0.658公里。引水流量22.77~15.35立方米/每秒,渠道斷面3.5×4.8~3.0×4.2米(寬×深)。
桂松乾渠從桂家湖自流引水,經大山哨、小王官、雙堡後,提水進入革寨水庫,再從革寨水庫提水後,經東屯、馬路、廣順農場、普貢,到凱掌水庫尾部上游馬山,總長84.74公里,其中渠道46.58公里、渡槽4.48公里、隧洞33.269公里、提水管道0.443公里。引水流量14.57~2.74立方米/每秒;渠道斷面3.0×4.1~1.6×2.0米(寬×深)。
貴陽供水一期工程還包括麻線河麻桿寨~紅楓湖段22.90公里、南明河凱掌水庫~松柏山水庫段長13公里的河道疏浚工程。

『肆』 洮水水庫的簡介

洮水水庫工程位於茶陵縣洣水支流沔水末端,是洣水流域防洪體系中的骨幹水利樞紐,水庫設計壩高102.5米,總庫容5.15億立方米,防洪庫容1億立方米;電站裝機容量為6.9萬千瓦,年發電1.5億度;水庫設計移民1733戶、7146人;核定工程總投資75310萬元。
該工程於2003年通過國家批准立項,2006年國家水利部評審通過了《洮水水庫初步設計報告》,並向國家發改委報送了「洮水水庫工程初步設計核定概算的函」(水規計[2006]244號);12月國家發改委正式核定了洮水水庫工程初步設計概算(發改投資[2006]2745號);2006年12月18日實現截流,主體工程開工。目前,大壩主體工程達到了206.5高程,土石方填築、面板砼澆築、起閉機觀測豎井筒砼、進水口攔污柵建設全部完成;大壩趾板灌漿、溢洪道過水閘門、面止水等工程全面完工;發電廠房安裝場施工到吊車梁位置,副廠房填平至120高程樓板;溢洪道三級開挖全部完成,溢洪道上的公路橋正在加緊建設,其他附屬工程已全面鋪開。基本實現了大壩主體工程在4月底具備下閘蓄水條件的總目標。移民工作艱難推進,共簽訂協議1862戶,占總任務的94.5%;啟動建房1367戶,占總任務的69.4%;庫區共拆除房屋1588棟,占總任務的80.6%;移民總進度完成62.6%。累計完成總投資57100萬元。茶陵縣委、縣政府提出的工程建設總目標是:2009年底工程建設全面竣工;移民工作滿足大壩主體工程建設進度要求,2009年底完成移民生產安置任務,2009年年底移民搬遷安置工作全面結束;復建工程在2009年底全面結束。

『伍』 紫坪鋪風景區的紫坪鋪水利樞紐工程簡介

大型水利樞紐工程-----紫坪鋪水庫是國家西部大開發「十大工程」之一,被列入四川省「一號工程」,於2001年3月29日正式動工興建。二十世紀五十年代國家開始籌備建設的紫坪鋪水庫工程,因其壩基地址選在紫坪鋪鎮(前稱白沙)紫坪村而得名,並在以後的幾十年間被廣泛傳播為大眾熟知。
該工程動態投資72億元,靜態投資62億元,水庫正常蓄水位為877米,最大壩高156米,總庫容11.26億立方米,其中調節庫容7.74億立方米,水電站裝機容量76萬千瓦,建成後除了滿足川西灌溉、城市供水、防洪發電外,還將是一個比西湖大100倍的最大「水上公園」。2004年12月1日開始蓄水,2005年5月第一台機組發電, 2006年12月整個工程竣工投入使用 。紫坪鋪水利樞紐工程,是都江堰灌區的水源工程,是岷江上游不可多得的調節水庫,它是具有防洪、灌溉、城市工業、生活和環保供水、利用供水水量發電等綜合效益的大型水利工程。 提高都江堰設計灌溉面積1086萬庫耕地的灌溉供水保證率,還將為毗河丘陵擴灌區314萬畝灌溉面積提供水源;向成都市提供工業和生活水量50立方米/秒(比現在增加22立方米/秒);在枯水期(12月至次年5月)向成都市提供20立方米/秒的環境用水。
電站裝機760MW,多年平均發電量34.17億KW.H,可在電網中承擔調節頻任務。可將岷江上游百年一遇的洪水削減為十年一遇下泄,大大減輕都江堰至新津縣長約78公里河段的洪水威脅。 工程總工期六年(2001至2006年),不包括一年的籌建期(2000年)。導流洞二條,洞徑分別為11米、10米,洞長分別為780米、695米。施工期2年,必 須保證2002年11月中旬截流。
大壩趾板砼築開始至第一台機給發電2.5年。壩體分四期填築,砼板分三期澆築,於2004年10月至2005年4月先後下閘,封堵導流洞,水庫開始蓄水。大壩繼續施工至2006年底建完。
廠房工程自2005年5月第一台機組低水位發電後,每隔6個月安裝一台機組,到2006年10月四台機組全部安裝完畢。 調節徑流,提高岷江水資源利用率。都江堰灌區面積目前的2萬平方公里提高到2.5萬多平方公里。確保城市供水,改善環境質量,促進成都市社會經濟的全面發展。提高防洪能力,可使岷江上游百年一遇的洪水削減至十年一遇洪水下泄,防洪標准從十年一遇提高到百年一遇。同時還可新開發河灘地約一萬畝。充分發揮水庫的凈化功能,改善都江堰供水水質,減少泥沙危害,節約凈化處理費水庫電站每年提供電能34.17億KW·H,避免了同規模火電站產生的環境污染。
紫坪鋪水利樞紐工程形成了新的風景旅遊區,把自然景觀和人文景觀融為一體,聯成一片,提高了以都江堰為中心的風景旅遊區的環境質量。

『陸』 求都江堰紫坪鋪水庫相關資料

大型水利樞紐工程-----紫坪鋪水庫是國家西部大開發「十大工程」之一,被列入四川省 水庫
「一號工程」,於2001年3月29日正式動工興建。二十世紀五十年代國家開始籌備建設的紫坪鋪水庫工程,因其壩基地址選在紫坪鋪鎮(前稱白沙)紫坪村而得名,並在以後的幾十年間被廣泛傳播為大眾熟知。 該工程動態投資72億元,靜態投資62億元,水庫正常蓄水位為877米,最大壩高156米,總庫容11.26億立方米,其中調節庫容7.74億立方米,水電站裝機容量76萬千瓦,建成後除了滿足川西灌溉、城市供水、防洪發電外,還將是一個比西湖大100倍的最大「水上公園」。2004年12月1日開始蓄水,2005年5月第一台機組發電, 2006年12月整個工程竣工投入使用 。紫坪鋪水利樞紐工程,是都江堰灌區的水源工程,是岷江上游不可多得的調節水庫,它是具有防洪、灌溉、城市工業、生活和環保供水、利用供水水量發電等綜合效益的大型水利工程。
一、流域概述
紫坪鋪水利樞紐工程位於岷江上游,都江堰城西北9KM處。岷江是長江一級支流,全長711KM,流域面積13588平方公里。都江堰以上為上游,河長314KM,落差2062M,流域面積23037平方公里。紫坪鋪水利樞紐工程壩址以上流域面積22662平方公里,占岷江上游面積的98%,多年平均流量469立方/秒,年徑流量總量148億立方米,占岷江上游總量的97%,控制上游泥沙來量的98%,工程能的效地調節上游水量、洪水和泥沙。
二、工程布置
工程正常蓄水位877.00米,相應庫容9.98億立方米,校核洪水位883.10米,總庫容量11.12億立方米,屬於大(I)型水利樞紐工程,其主要建築物等級為I級工程按1000年一遇洪水設計,洪峰流量為12700立方米/秒。樞紐由大壩、溢洪道、引水發電系統及廠房、沖沙放空洞、泄洪排沙洞組成。
三、工程效益
提高都江堰設計灌溉面積1086萬庫耕地的灌溉供水保證率,還將為毗河丘陵擴灌區314萬畝灌溉面積提供水源;向成都市提供工業和生活水量50立方米/秒(比現在增加22立方米/秒);在枯水期(12月至次年5月)向成都市提供20立方米/秒的環境用水。 電站裝機760MW,多年平均發電量34.17億KW.H,可在電網中承擔調節頻任務。可將岷江上游百年一遇的洪水削減為十年一遇下泄,大大減輕都江堰至新津縣長約78公里河段的洪水威脅。
四、施工進度
工程總工期六年(2001至2006年),不包括一年的籌建期(2000年)。導流洞二條,洞徑分別為11米、10米,洞長分別為780米、695米。施工期2年,必 須保證2002年11月中旬截流。 大壩趾板砼築開始至第一台機給發電2.5年。壩體分四期填築,砼板分三期澆築,於2004年10月至2005年4月先後下閘,封堵導流洞,水庫開始蓄水。大壩繼續施工至2006年底建完。 廠房工程自2005年5月第一台機組低水位發電後,每隔6個月安裝一台機組,到2006年10月四台機組全部安裝完畢。
五、環境效益
調節徑流,提高岷江水資源利用率。都江堰灌區面積目前的2萬平方公里提高到2.5萬多平方公里。確保城市供水,改善環境質量,促進成都市社會經濟的全面發展。提高防洪能力,可使岷江上游百年一遇的洪水削減至十年一遇洪水下泄,防洪標准從十年一遇提高到百年一遇。同時還可新開發河灘地約一萬畝。充分發揮水庫的凈化功能,改善都江堰供水水質,減少泥沙危害,節約凈化處理費水庫電站每年提供電能34.17億KW·H,避免了同規模火電站產生的環境污染。 紫坪鋪水利樞紐工程形成了新的風景旅遊區,把自然景觀和人文景觀融為一體,聯成一片,提高了以都江堰為中心的風景旅遊區的環境質量。

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