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锁坝

锁坝是指把水流集中到可以利用的较宽航道中,增加船舶航行的安全。为了达到增加河道航道水流速度和水深和平滑度,满足船舶通航的要求,避免触礁和触滩等事故发生,而采用人工施工的方法对部分狭窄的不具备通航能力或者虽然具备通航能力但现状下通航危险的河道进行封堵。

锁坝基本信息

锁坝锁坝布置位置及优点

1.汊道的入口

优点:

①该地区河床一般较高,坝高可以低一些,工程量较小。

②接近主汊,施工用器材一般由水路运输直达。

其缺点是:

①锁坝下游汊道只有水位高于坝顶高程时才有泥沙进入,因而泥沙淤积较慢,但当水位刚漫溢坝顶初期,坝下游淤积物还可能被冲走。

②上游来的推移质全部经过通航主汊,主汉的输沙能力不适应时会导致航道淤积。

③锁坝承受的水头差较大,若洲头及坝区河底由易冲的物质组成,则坝基可能被淘刷而危及坝身的安全。

2.汊道的中断

优点:锁坝布置在汊道的中段,其优点是:

①锁坝上游汊道段泥沙淤积较快。

②有较多选择合适坝址的范围,可使坝根与基础有较好的衔接。

③坝轴线垂直于中、洪水流向,较易避免溢坝水流冲刷两头坝根。

④坝高因工程需要,可分期抛筑,使坝上、下游河段得到充分淤积。

其缺点是:

①支汉水深一股较小,施工器材运输较困难。

②益流时坝下有一定冲刷量,需采取护底措施。

3.汊道的下段

优点:

①锁坝上游汉道内泥沙较易淤积。

②施工材料一般可经主汊水路运输。

其缺点是:

①洲尾通常河面较宽,地势较低,锁坝坝将较高较长,增加工程造价。

②洲尾多为积土层,坝根衔接条件较差,容易发生溃决 。

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锁坝造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

橡胶

  • 品种:橡胶;规格Ф(mm):按图纸定做;
  • m3
  • 翰源
  • 13%
  • 武汉恒翰源工程材料有限公司
  • 2022-12-08
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气盾(气驀盾)

  • 高3. 0
  • 13%
  • 衡水恒洋工程橡胶有限公司
  • 2022-12-08
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气盾(气蠹盾)

  • 高2. 5米
  • 13%
  • 衡水恒洋工程橡胶有限公司
  • 2022-12-08
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气盾(气囊盾)

  • 高3. 5米
  • 13%
  • 衡水恒洋工程橡胶有限公司
  • 2022-12-08
查看价格

气盾(气蠹盾)

  • 高4. 0
  • 13%
  • 衡水恒洋工程橡胶有限公司
  • 2022-12-08
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口管顶升机

  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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口管顶升机

  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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口管顶升机

  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

口管顶升机

  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

口管顶升机

  • 台班
  • 汕头市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

气盾

  • 长15米,2米,拦水高度2
  • 1m²
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-01-06
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橡胶

  • J140140-2 二布三胶
  • 10000个
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2012-02-27
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橡胶

  • 袋型号JBD1.5-160-3
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-06-21
查看价格

橡胶

  • 彩色袋JBD2.0-140140-2
  • 125m²
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2014-10-20
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启闭机

  • (32m×1m,23t)
  • 1套
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2020-08-19
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锁坝锁坝尺度要求

锁坝的宽度、边坡及采用的石块重量与越坝的流速有关,一般中小河流上锁坝可参照断面尺度表选用(见表1)。

2100433B

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锁坝简介

锁坝是一种拦断河流汊道的水工建筑物,又称堵坝。坝体两端嵌人河岸或江心洲,形成两个坝根而没有坝头,坝顶中部呈水平,两侧向河岸斜升。锁坝用于塞支强干,增加主汉的流量或抬高河段水位,以利取水口引水,同时可增强主议的输沙能力。锁坝的布置,一般根据整治要求不同,选择在改道的人口段、中段或下段(见图1)。

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锁坝常见问题

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锁坝文献

锁儿头水电站大坝渗流监测 锁儿头水电站大坝渗流监测

锁儿头水电站大坝渗流监测

格式:pdf

大小:234KB

页数: 4页

锁儿头水电站工程位于甘肃省舟曲县城约500m的白龙江上游右岸,工程枢纽由右岸混凝土挡水副坝、5孔泄洪冲沙闸(9.5m×6.5m)、发电引水隧洞进水口组成。拦河闸坝顶总长111.5m,共分7个坝段,最大坝高12.5m,坝顶高程1386.0m。闸

苏丹麦洛维大坝工程溢流坝下游防渗连锁桩墙施工 苏丹麦洛维大坝工程溢流坝下游防渗连锁桩墙施工

苏丹麦洛维大坝工程溢流坝下游防渗连锁桩墙施工

格式:pdf

大小:234KB

页数: 3页

苏丹麦洛维大坝工程号称苏丹的三峡工程,其工程总投资占苏丹GDP的30%,包含有了溢流坝、非溢流坝、厂房进水口、电站厂房、粘土心墙坝、面板堆石坝及均质土坝等多种坝型。其中溢流坝下游设置了防渗地下连锁桩墙,作为主要泄流建筑物,连锁桩墙的施工为保护下游冲刷段的基础稳定、保证工程正常运行有非常重要的作用。本文将根据工程特点重点介绍地下连锁桩墙的施工技术,以供类似工程施工参考。

丁坝、顺坝和锁坝的坝体施工应符合要求

【学员问题】丁坝、顺坝和锁坝的坝体施工应符合要求?

【解答】一、按设计的块石重量抛筑,并应掌握级配。

二、应按导标控制坝轴线、坝顶宽度和观体长度,并按设计要求控制坝体断面。

三、坝顶和露出水面的坝体应按设计要求进行整理,块石之间的局部缝口宽度:人力安砌不得大于0.1m,机械铺筑不得大于0.2m,并用小块石填实嵌紧。如采用浆砌块石或条石,勾缝质量应符合要求。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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锁儿头(沙川坝)水电站工程电站概况

​锁儿头(沙川坝)水电站工程位于甘肃省舟曲县县城上游约500m的白龙江右岸,两河口~郎木寺公路(S313省道)从坝址左岸通过,该省道向西经迭部县城与213国道相连,向东与212国道相连,距兰州市公路里程407km,距陇西市公路里程262km,交通便利。

锁儿头(沙川坝)水电站是白龙江尼什峡至沙川坝河段上规划的第13个梯级电站。工程主要任务是发电,枢纽由混凝土闸坝、有压引水隧洞、调压井、压力管道和电站厂房等建筑物组成。水库正常蓄水位1383.00m,电站水头范围51~59.4m,电站额定水头53m,设计引用流量141.5m/s。电站安装3台立轴混流式水轮发电机组,单机容量22MW,电站总装机容量66MW,多年平均发电量2.935亿kw.h,年利用小时数4446h。工程总工期36个月。

发电厂房布置在锁儿头已建小电站下游约250m,舟曲县城新建跨白龙江大桥右岸,为岸边式地面厂房。主厂房总长58m,宽18m,高34.5m。

厂房内设3台单机容量22MW立轴混流式水轮发电机组,主厂房内配备一台1台套75t/20t/5t-15m A3型单小车桥式起重机。

2013年4月7日首台机组(3号机)进入商业运行。

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液压坝产品缺点

液压坝的支撑锁定装置隐患大

在正常挡水时,固定支撑杆起到支撑作用,主要承受来自坝面自身的重量与水压力。支撑杆的解锁由预埋在坝基的限位锁定机构组成。锁定机构由独立的液压系统控制动作,锁定机构通过支撑杆底部的液压脱钩解锁。液压坝得以降坝。但由于限位锁定机构处于坝面的下游绞轴附近,驱动解锁的液压缸管路复杂且位置分布不合理,时常卡死或不能动作。导致行洪时不能降坝,以致造成事故。

降坝操作的前提条件是在液压泵站通电情况下进行,如果暴雨等天气条件下造成液压系统断电,那么降坝就不可能成立。

主液压缸首先在液压泵的工作状态下,将坝面举升一定高度,使得支撑杆对锁定钩不在施压,然后小液压缸将支撑杆推举,主液压缸收回,坝面下降,支撑杆滑出锁定机构。

液压坝需人员住守管理

洪水暴涨达到设定的高度时,放坝行洪(该坝的自动放坝功能在无电,开关失控,液压软管破裂情况下不能保证及时放坝行洪)。液压管路部件受到折弯接头容易断裂,导致坝面升降系统瘫痪损坏,更换需重新开凿围堰,维护管理费用几乎重新建造,而产品设计使用寿命只有3~5年。坝面由于是混凝土,喷涂和防腐,抗水下冻融,基本2年就需要返修,活动坝面高度为固定支撑杆高度。

液压坝无法检修的问题

液压坝主液压缸的基座位于消力池的底部,全部的油管和软管也位于消力池底部,而消力池长期是有淤积和常年水位的,如此检修变为不可能,如果强行检修,就需要截流—排空—清淤工程量可想而知,如果仅仅为了更换液压缸软管,代价就是在太大,所以造成无法检修。

液压坝在其活动范围内长期锁定问题

由于洪水来临,液压坝不能降坝行洪问题日渐突出,液压坝将部分工程的支撑杆取消--拿掉,由此便出现另外的安全隐患,无支撑杆后,主液压缸本身是双作用液压缸,当作为长期支撑时,虽然液压管路系统不向外漏油,但是双作用液压缸的两个油腔之间会形成内漏,无杆腔向有杆腔通过液压缸活塞串油,这种内漏对于长期的坝面支撑极为不利,坝面整体会缓慢下降,导致多扇坝面无法维持水平面,同时多扇坝面调节统一高度将变得十分困难。

薄板型混凝土液压坝在水中侵泡耐久性问题

液压升降坝耐久性在水下或者浸没状态下,将失去坚固优势, 活动的混凝土坝体抗震性将大大降低。

混凝土的渗透机理是水与混凝土表面接触时,压力差和毛细孔压力不断促使水分向混凝土内部迁移。随着水分迁移的深入,水与毛细孔壁摩擦阻力增大,渗水速度随渗透深度的增加成比例下降。当水达到混凝土相反的一侧时,毛细孔压力就会改变方向,阻碍水分的渗出。若压力差大于孔壁摩擦阻力和毛细阻力,则水将从混凝土相反的一侧滴出;若压力差小于摩擦阻力和毛细孔阻力,则水的迁移为毛细孔迁移,此时的迁移速度取决于混凝土背水面水分的蒸发速度。

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