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内容简介
《泄水建筑物进水口设计》论述了黄河干流小浪底水利枢纽工程泄洪、排沙、发电、灌溉进水口设计研究与实践,内容涉及进水口泥沙问题及进水口布置的基本模式、高大进水塔动力特性、大型进水塔混凝土温度场、高水头高含沙水流条件下的闸门设计、岩质高边坡稳定问题等。2100433B
在可能发生空蚀破坏处设置掺气坎,掺气槽等掺气抗蚀设施
水箱出水口和进水口距离是一个上,下是出水口为最底下。上面好上,最低下水儿能够流完。
一般都会有箭头标志;如果没有箭头标志,可以将自吸泵接通电,观察两个口,出风的口就是出水口,没出风的就是进水口。
明流泄水建筑物短进水口的研究与应用
介绍了短进水口体形设计及水力计算方法,短进水口浅水与深水的临界相对水头应为3~4,设计时应对短进水口的水力特性包括流量系数、检修闸门井中水位等进行检验,检修闸门井水位计算式中的常数0.02应修正为0.05。对宝珠寺等工程短进水口检修闸门槽段空化特性的验证表明,其进水口体形优越,运行效果较好。
【学员问题】泄水建筑物的设计?
【解答】泄水建筑物的设计主要应确定:①水位和流量;②系统组成;③位置和轴线;④孔口形式和尺寸。总泄流量、枢纽各建筑物应承担的泄流量、形式选择及尺寸根据当地水文、地质、地形以及枢纽布置和施工导流方案的系统分析和经济比较决定。对于多目标或高水头、窄河谷、大流量的水利枢纽,一般可选择采用表孔、中孔或深孔,坝身与坝体外泄流,坝与厂房顶泄流等联合泄水方式。中国贵州省乌江渡水电站采用隧洞、坝身泄水孔、电站、岸边滑雪式溢洪道和挑越厂房顶泄洪等组合形式,在165m坝高、窄河谷、岩溶和软弱地基条件下,最大泄流能力达21350m3/s.通过大规模原型观测和多年运行确认该工程泄洪效果好,枢纽布置比较成功。
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。
泄水建筑物releasestructure 用以排放多余水量、泥沙和冰凌等的水工建筑物。泄水建筑物具有安全排洪,放空水库的功能。对于水库、江河、渠道或前池等的运行起太平门的作用,也可用于施工导流。溢洪道、溢流坝、泄水孔、泄水隧洞等是泄水建筑物的主要形式。和坝结合在一起的称坝体泄水建筑物;设在坝身以外的常统称为岸边泄水建筑物 泄水建筑物是水利枢纽的重要组成部分。其造价常占工程总造价的很大部分。所以,合理选择形式,确定其尺寸十分重要。泄水建筑物按其进口高程可布置成表孔、中孔、深孔或底孔(见图)。表孔泄流与进口淹没在水下的孔口泄流,由于泄流量分别与H3/2和H1/2成正比(H为水头),所以,在同样水头时,前者具有较大的泄流能力,方便可靠,常是溢洪道及溢流坝的主要形式。深孔及隧洞一般不做为重要大泄量水利枢纽的单一泄洪建筑物。葛洲坝水利枢纽二江泄水闸泄流能力为84000m3/s,加上冲沙闸和电站,总泄洪能力达110000m3/s,是目前世界上泄流能力最大的水利枢纽工程。
修建泄水建筑物,关键是要解决好消能防冲和防空蚀、抗磨损。对于较轻型建筑物或结构,还应防止泄水时的振动。泄水建筑物设计和运行实践的发展与结构力学和水力学的进展密切相关。近年来由于高水头窄河谷宣泄大流量、高速水流压力脉动、高含沙水流泄水、大流量施工导流、高水头闸门技术以及抗震、减振、掺气减蚀、高强度耐蚀耐磨材料的开发和进展,对泄水建筑物设计、施工、运行水平的提高起了很大的推动作用。