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1.引起河湖形态变化,河道淤积,导致潮汐变形,河口淤塞,这些都使河流的行蓄洪能力降低;
2.导致水流流速趋缓,河道径流减少,水体自净能力降低,水体污染加剧;
3.阻断鱼类洄游通道,从而导致鱼类资源减少,生物多样性退化;
4.造成土地沉没、移民搬迁、土地次生盐碱化、崩岸塌岸等问题。
防洪排涝、拒咸蓄淡、浇灌供水、通航养殖、景观娱乐、生态保护等方面。
闸坝是水利工程由闸和坝组成。
闸坝带有闸门的 水坝, 土坝用土堆积的土坝;
一般水闸都有引水和抬高水位的要求,可以尽可能地降低水闸地板,同时延长海漫,必要时设二级消力池。 基础处理一般在上游设防渗帷幕
不是回答问题的。我只想说,我深深的被楼上的回答恶心到了。百龙电梯也就只有在我们中国会有一堆人一窝蜂上去坐了。
水利工程中,作为工程建筑来说,除堤防外,要算闸坝工程发展最早了。早在我国战国时期就记载西门豹兴建漳水十二渠的故事(公元前422年),《水经·浊漳水注》记载:“二十里中作十二,相去三百步,令互相灌注。一源分为十二流,皆悬水门” 。即是梯级开发筑有十二个堰,分为十二流的渠首都有闸门控制。继而秦代兴建了著名的水利工程都江堰(公元前256年)和郑国渠(公元前246年),都是修筑堰(低滚水坝)的水利工程枢纽工程。可见闸坝工程早在我国发展起来。不仅如此,泄流时的水跃现象,我国在《管子·度地》中,也早有记载:“杜曲激则跃,跃则倚,倚则环,环则中……”,认识到渠底局部突然升降(杜曲激)出现水跃现象;而“倚”和“环”则是描述水跃主流漩涡和两旁回溜形态;“环则中”是说有了水跃就要发生冲刷,指出了水力破坏性。
由引水灌溉工程发展起来的无坝引水到有坝引水,在透水地基河床上修建低滚水坝(堰),迄今,我国很多河流上遗留着古代用竹笼河卵石或块石堆砌的拦河或分水的低滚水坝。
结构混凝土建造的闸坝还是近百年内的事。印度在旁遮普河的冲积平原上1892年建的第一个主拦河堰(Khanki堰),因为没有经验,建成后不久(1895年)就失事了。经过组织讨论研究和试验,发现是在水地下冲刷和水跃消能考虑欠周,从而为土基上滚水坝设计指出了方向,随后就出现了布莱(Bligh,1910)的渗径长度设计方法。1934~1935年印度重建该堰,在地下轮廓设计和水跃消能方面取得了成功,并装置了测压管等观测设备,为后来设计提供了宝贵资料,在此期间莱恩(Lanc,1934)提出了渗径长度加权计算法,使土基上闸坝设计方法又向前推进了一步。
我国开始修建混凝土结构的闸坝工程,可能要算李仪祉先生于本世纪30年代初在陕西省规划建造的“关中八惠”灌溉枢纽工程了。到了50年代初,我国结合治淮工程修建了大量的水闸。
原苏联的闸坝工程发展,同样开始于在透水地基上建造低坝。在第二次世界大战前后,在斯维而河和伏尔加河等水利枢纽中修建了单宽流量大的重力式混凝土堰坝。由于透水地基需要大的坝断面,大战后改进建造了一些空心轻型结构的堰坝(高25m),比1929~1938年建造的溢流坝可节约混凝土30%左右(Γ.C.1979-12)。
随着材料结构,特别是钢材水泥和设计施工技术的发展,原来以冲积平原上灌溉上灌溉为主的闸坝工程,不但建造的更加普遍和日益高大,而且进入了以防洪、发电、灌溉、航运等综合利用水资源的阶段,并向山区更高的坝发展。对于高坝来说,开始是在好岩基上修建高混凝土坝,例如美国在本世纪30年代建造了当时最高的胡佛坝,高211m,是一座混凝土重力拱坝;40年代建成了高168m的大古力重力坝等。苏联在60年代开始修建的英古里坝是一座混凝土双曲拱坝,高272m;契克斯克拱坝,高223m;沙彦岭舒申斯克重力拱坝,高242m等(Γ.C.1979-12)。同样,我国从50年代开始在治淮工程中也首先在好岩基上修建了佛子岭水库和梅山水库,大坝为高74m和88m的刘家峡重力坝;70年代建成了高97m的丹江口重力坝,以及在台湾省兴建了高181m的达见双曲拱坝。随后,由于好岩基的水库坝址逐渐减少,就不得不在较差地基上寻求建造高土石坝的方案。从60年代起,高土石坝相对增多很快,如苏联最高的罗贡坝,高335m;努列克坝,高300m;美国最高的罗维尔坝,高235m等都是土石坝。我国水资源开发较迟,好的岩基坝址仍多,因此,在高坝建设中,仍以就地取材的土坝和土石混合坝占绝对多数,但混凝土坝并没有相对减少的趋势,1987年相继建造了175m的龙羊峡重力拱坝和高165m的乌江镇拱形重力坝等。这样,从引水灌溉的低水头闸坝工程到综合开发利用水资源的高水头坝工建设,必然会对泄流的消能防冲以及地下水渗流的冲蚀提出新的问题,因之也就促进了工程水力学的发展。水力学著名学者伯诺里(D.Bernoulli,1738)曾说过:“发展水力学必须发展水工学”即此道理。据统计,我国建国40年来已建水闸26000多座,其中泄流量1000/s以上的大型水闸299座;泄流量100~1000/s的中型水闸约2000座。兴建水库84000座,其中蓄水1亿以上的大型水库353座;1千万~1亿的中型水库2400多座。在兴建水库中,混凝土坝和石坝约有800多座,其中多为拱坝。这些混凝土坝本身都兼有溢流或泄洪的作用,即使土石坝或堆石坝也都布置有岸边泄洪闸或陡槽式溢洪道之类的工程。因此闸坝工程面广量大,可以说任何一个水利枢纽都少不了闸坝泄流工程,用“闸坝”二字来概括泄水建筑物,似乎也不过分。2100433B
闸坝调控对河流水生态环境影响特征分析
为探讨闸坝工程对河流水生态环境的影响效应,进行实地闸坝调控实验,监测河流水质指标在不同调控(0m^3/s、20 m^3/s、40 m^3/s和60 m^3/s)方式下的空间变化,并调查水生态指标,探析长期和短期的调控干扰对河流水生态环境的影响特征。结果表明:60 m^3/s调控,有助于闸下污染物的氧化和分解,提高河流水体的自净作用;水体的强烈冲刷和扰动作用促进底泥中污染物向水体转化,极易造成闸下区域水体的突发性二次污染;短期频繁地开闸调控对浮游动植物的密度分布影响显著;长期的调控干扰导致水生生物群落和结构单一,水生态环境显著恶化,闸上区域负面影响更为严重。研究结果可为河流生态修护与可持续流域水环境管理提供科学依据。
大沽河拦河闸坝影响下平原区地下水资源评价
近年来大沽河干流上新建和加固拦河闸坝,对河道进行疏浚挖泥挖沙,河床下弱透水层变薄,甚至有的河段无弱透水层,河流直接补给地下水,这都会使大沽河地表水对地下水的补给量发生变化.本文根据大沽河调水实测资料,建立了大沽河平原区地下水数值模型,利用模型计算了大沽河对地下水的补给量,并预测了连续丰、平、枯水年的地下水资源量.研究结果表明:河床下存在弱透水层的河段,入渗补给初期河流补给量较大,随着地下水位上升,入渗补给量逐渐减小;直接补给地下水的河段河流迅速补给地下水,补给量很大,之后河流水位与地下水位相差很小,河流补给量很小.在现状开采条件下,改增建拦河闸坝后,丰、平和枯水年河流对地下水的补给量比之前分别增加了135%、123%和100%,地下水可开采量分别为11 722×104、9 338×104和8 219×104 m3/a.
即是梯级开发筑有十二个堰,分为十二流的渠首都有闸门控制。继而秦代兴建了著名的水利工程都江堰(公元前256年)和郑国渠(公元前246年),都是修筑堰(低滚水坝)的水利工程枢纽工程。可见闸坝工程早在我国发展起来。不仅如此,泄流时的水跃现象,我国在《管子·度地》中,也早有记载:“杜曲激则跃,跃则倚,倚则环,环则中……”,认识到渠底局部突然升降(杜曲激)出现水跃现象;而“倚”和“环”则是描述水跃主流漩涡和两旁回溜形态;“环则中”是说有了水跃就要发生冲刷,指出了水力破坏性。
早在我国战国时期就记载西门豹兴建漳水十二渠的故事(公元前422年),《水经·浊漳水注》记载:“二十里中作十二,相去三百步,令互相灌注。一源分为十二流,皆悬水门” 。即是梯级开发筑有十二个堰,分为十二流的渠首都有闸门控制。继而秦代兴建了著名的水利工程都江堰(公元前256年)和郑国渠(公元前246年),都是修筑堰(低滚水坝)的水利工程枢纽工程。可见闸坝工程早在我国发展起来。不仅如此,泄流时的水跃现象,我国在《管子·度地》中,也早有记载:“杜曲激则跃,跃则倚,倚则环,环则中……”,认识到渠底局部突然升降(杜曲激)出现水跃现象;而“倚”和“环”则是描述水跃主流漩涡和两旁回溜形态;“环则中”是说有了水跃就要发生冲刷,指出了水力破坏性。
由引水灌溉工程发展起来的无坝引水到有坝引水,在透水地基河床上修建低滚水坝(堰),迄今,我国很多河流上遗留着古代用竹笼河卵石或块石堆砌的拦河或分水的低滚水坝。但是,结构混凝土建造的闸坝还是近百年内的事。印度在旁遮普河的冲积平原上1892年建的第一个主拦河堰(Khanki堰),因为没有经验,建成后不久(1895年)就失事了。经过组织讨论研究和试验,发现是在水地下冲刷和水跃消能考虑欠周,从而为土基上滚水坝设计指出了方向,随后就出现了布莱(Bligh,1910)的渗径长度设计方法。1934~1935年印度重建该堰,在地下轮廓设计和水跃消能方面取得了成功,并装置了测压管等观测设备,为后来设计提供了宝贵资料,在此期间莱恩(Lanc,1934)提出了渗径长度加权计算法,使土基上闸坝设计方法又向前推进了一步。
我国开始修建混凝土结构的闸坝工程,可能要算李仪祉先生于本世纪30年代初在陕西省规划建造的“关中八惠”灌溉枢纽工程了。到了50年代初,我国结合治淮工程修建了大量的水闸。
北岸引水闸坝工程,位于琼海市九曲江下游九曲江乡青池村,集雨面积235.5平方公里。1953年10月由广东省水利厅派技术人员负责工程勘测设计和技术施工。当年设计闸坝闸墩高2米,用分块木板控制蓄水,允许洪水超闸墩顶排泄。因深浅孔共19孔,木迭板闸门过多,用人工不易操作且不安全,洪水期不能及时提开木板门泄洪,宣泄洪水能力低;造成淹没上游新华冬、水井冬600公顷农田;闸门过多,管理不便等。
1975年,拆除原闸坝,新建闸坝由8扇4×8米钢筋混凝土弧形闸门控制,过水净宽64米,闸墩宽1.5米。建有启闭机室及公路桥(4.4米宽)。
该工程以灌溉为主,设有左右干渠,设计流量1立方米/秒,灌溉720公顷。2100433B