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通过引进国外先进的水下三维成像声呐系统,开发适合水利工程应用的水下淤积勘察技术,对水库及河道淤积进行勘察测量并识别水底目标信息。通过图像解释和分析,研究水底淤积分布和地形特征,为水库、河道行洪能力分析及冲淤处理提供可靠依据。通过运用该技术对水库及河道进行水下勘察测量,绘制出水库、河道水下淤积剖面图和水底地形图,对其冲淤变化及行洪能力进行分析评价,为水库及河道特征水位的确定,改变运行方案及冲淤处理提供可靠依据,以保证水库运行及河道行洪安全。 2100433B
工作主频:94~110KHz;脉冲长度:66~500μs(浅剖),40~500μs(侧扫);脉冲频率:≤30次/秒;测深范围:1~20m;地层穿透分辨率:﹥5cm。
采用蓄清排浑的方法。“蓄清排浑”,就是汛期来沙较多时,在下游防洪承受能力范围内降低三峡水库水位运行,让含沙量较大的洪水顺利排到下游;汛期过后,水中的含沙量少了,10月份水库开始存蓄清水,保证发电和航运...
可以根据当地水文站悬移质含沙量、推移质输沙量、年径流量初步推算入库泥沙。 (1)悬移质含沙量*年径流量*运行年数 初步估算水库的悬移质泥沙,一般淤积在水库的坝前等静水面下。 (2)推移质输沙量*年径...
可以根据当地水文站悬移质含沙量、推移质输沙量、年径流量初步推算入库泥沙。 (1)悬移质含沙量*年径流量*运行年数 初步估算水库的悬移质泥沙,一般淤积在水库的坝前等静水面下。 (2)推移质输沙量*年径...
托帕水库淤积过程模型试验研究
为更充分地研究水库的真实淤积过程,以拟建的托帕水库为模拟对象,建立了水库实体模型,采用1981—2014年日均水沙过程为试验条件,模拟研究了托帕水库的泥沙淤积过程,并提出了水库累计淤积量过程、特征库容损失、库区淤积纵横向形态和淤积上延范围。由试验淤积结果可知,试验结果与工程可研报告中采用的数模计算结果基本吻合。
金沙江下游梯级水库淤积及其对三峡水库影响研究
2012年以来,金沙江下游向家坝水电站、溪洛渡水电站相继蓄水运用,拦截了金沙江下游泥沙。为了解梯级水库泥沙淤积情况及其拦沙作用对下游三峡水库的影响,基于大量水沙、固定断面观测资料,采用输沙法和地形法,计算分析了向家坝水电站、溪洛渡水电站2库自运用以来的库区泥沙淤积量及分布特征,研究了梯级水库拦沙作用对三峡水库的影响。结果表明:向家坝、溪洛渡库区泥沙淤积量较小,金沙江下游梯级拦沙使得三峡入库沙量及库尾重点河段淤积强度均减小。研究成果对梯级水库运行、三峡水库运行及调度方式优化具有十分重要的意义。
分为纵剖面形态和横断面形态。纵剖面形态包括三角洲、锥体和带状淤积三种形态。在库水位变化幅度不大,淤积处于自由发展情况下,水库淤积一般呈三角洲形态;在回水曲线较短,入库水流在通过库段时紊动强度较大,或含沙量较高,含沙水流在达到拦河建筑物前泥沙来不及完全沉积情况下,水库淤积将形成锥体形态;水库水位在淤积发展过程中大幅度变动,水流挟沙量较小,则在水库回水末端变动范围内将产生一系列微型三角洲,并叠加形成带状淤积。三角洲是水库淤积的基本形态。由于回水曲线具有下凹的形状,故三角洲纵剖面亦为下凹面。
横断面形态在多沙河流与少沙河流的水库中有所不同。多沙河流上的水库普遍有淤积一大片,冲刷一条带的特点。淤积一大片指泥沙在横断面上基本呈均匀分布,库区横断面上不存在明显的滩槽。冲刷一条带指水库在有足够大的泄流能力,并采取经常泄空的运用方式时,库底被冲出一条深槽,形成有滩有槽的复式横断面。淤积过程中横断面的变化,一般还具有死滩活槽的规律,即滩地只淤不冲,滩面逐年淤高;主槽有淤有冲。在合理的运用方式条件下,库区可保持一条相对稳定的深槽,不致被泥沙淤死。少沙河流水库,淤积一大片的特点并不突出,但冲刷一条带和死滩活槽的基本特点依然存在。
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预测水库泥沙淤积过程、相对平衡状态及水库寿命的计算。
2020年3月31日,《安全信息识别系统第3部分:设计原则与要求》发布。
2020年10月1日,《安全信息识别系统第3部分:设计原则与要求》实施。