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更新日期: 2025-06-19

大河水庫(電站)泄洪洞工作閘門水封破裂的分析處理

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大河水庫(電站)泄洪洞工作閘門水封破裂的分析處理 4.6

對大河水庫 (電站 )泄洪洞工作閘門水封破裂問題進行了分析探討 ,為高水頭工作閘門的設計 ,尤其是為采用P形橡皮進行止水的高壓工作閘門水封設計提供了實踐經驗

陡河水庫輸水洞工作閘門振動觀測分析??

陡河水庫輸水洞工作閘門振動觀測分析??

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陡河水庫輸水洞工作閘門原設計荷載按全開泄水計算,若局部開啟則會引起閘門振動,1959年經分析得出閘門振動較大的2個開度。1963年通過進一步觀測得出閘門振動的2個主要原因是頂拱負壓和閘門底緣負壓,并對振動條件下閘門應力進行校核計算,提出閘門各種工作條件下應采取的措施。

陡河水庫輸水洞工作閘門振動觀測分析

陡河水庫輸水洞工作閘門振動觀測分析

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陡河水庫輸水洞工作閘門原設計荷載按全開泄水計算,若局部開啟則會引起閘門振動,1959年經分析得出閘門振動較大的2個開度。1963年通過進一步觀測得出閘門振動的2個主要原因是頂拱負壓和閘門底緣負壓,并對振動條件下閘門應力進行校核計算,提出閘門各種工作條件下應采取的措施。

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洪家渡水電站泄洪洞弧型工作閘門門槽制作工藝與水封試驗 洪家渡水電站泄洪洞弧型工作閘門門槽制作工藝與水封試驗 洪家渡水電站泄洪洞弧型工作閘門門槽制作工藝與水封試驗

洪家渡水電站泄洪洞弧型工作閘門門槽制作工藝與水封試驗

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洪家渡水電站泄洪洞弧型工作閘門門槽制作工藝與水封試驗 4.7

本文總結了洪家渡水電站泄洪洞孤型工作閘門門槽制作、水封試驗的工藝問題。通過本工藝的實施,孤型工作閘門門槽的施工質量良好,水封試驗成果驗證了水封設計的可靠性。

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清河水庫第二泄洪洞進口閘中墩體型優(yōu)化研究 清河水庫第二泄洪洞進口閘中墩體型優(yōu)化研究 清河水庫第二泄洪洞進口閘中墩體型優(yōu)化研究

清河水庫第二泄洪洞進口閘中墩體型優(yōu)化研究

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清河水庫第二泄洪洞進口閘中墩體型優(yōu)化研究 4.5

在高水頭泄洪洞進口段增設中墩,有利于閘門的設計、鍛造和運行管理,但是又會造成中墩尾部水流流態(tài)變差,不利于泄洪洞的安全運行.以遼寧省清河水庫第二泄洪洞為例,利用模型試驗的方法對進口閘中墩體型進行優(yōu)化,建議采用能量分配型中墩.

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大河水庫(電站)泄洪洞工作閘門水封破裂的分析處理熱門文檔

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清河水庫第二泄洪洞進口閘中墩體型優(yōu)化研究

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清河水庫第二泄洪洞進口閘中墩體型優(yōu)化研究 4.6

在高水頭泄洪洞進口段增設中墩,有利于閘門的設計、鍛造和運行管理,但是又會造成中墩尾部水流流態(tài)變差,不利于泄洪洞的安全運行。以遼寧省清河水庫第二泄洪洞為例,利用模型試驗的方法對進口閘中墩體型進行優(yōu)化,建議采用能量分配型中墩。

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石頭河水庫泄洪洞弧形工作閘門(深孔)的更新改造

石頭河水庫泄洪洞弧形工作閘門(深孔)的更新改造

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石頭河水庫泄洪洞弧形工作閘門(深孔)的更新改造 4.5

介紹了石頭河水庫泄洪洞弧形工作閘門存在的銹蝕、焊接質量差、啟閉設備動力不足等問題,論述了除險加固中,金屬結構及機電設備更新改造工藝及方法。

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洪家渡水電站泄洪洞弧形工作閘門安裝 洪家渡水電站泄洪洞弧形工作閘門安裝 洪家渡水電站泄洪洞弧形工作閘門安裝

洪家渡水電站泄洪洞弧形工作閘門安裝

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洪家渡水電站泄洪洞弧形工作閘門安裝 4.4

本文較為全面地介紹了洪家渡水電站泄洪洞弧形工作閘門安裝工藝。并根據其洞室運輸、吊裝的現場條件,著重介紹了運輸、吊裝操作過程控制。根據本工程項目特點,該閘門安裝采用非傳統(tǒng)的工藝流程進行安裝,一次性成功地進行了無水聯(lián)動試驗各項技術指標均達到設計與規(guī)范要求,經歷了幾次泄洪作業(yè),一切運行正常。

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陡河水庫輸水洞工作閘門啟閉機檢測分析 陡河水庫輸水洞工作閘門啟閉機檢測分析 陡河水庫輸水洞工作閘門啟閉機檢測分析

陡河水庫輸水洞工作閘門啟閉機檢測分析

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陡河水庫輸水洞工作閘門啟閉機檢測分析 4.6

陡河水庫輸水洞工作閘門啟閉機已使用了51年,經現場檢測,閘門在實測水位下受力均衡,檢測成果真實,據此推算出設計水位和校核水位下的最大啟閉力均未超過啟閉機的額定啟閉力,電機的絕緣電阻、電流、電壓和轉速經檢測均符合運行要求,啟閉機在設計和校核水位下使用是安全。

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黃羊河水庫發(fā)電輸水洞出口工作閘門改建設計

黃羊河水庫發(fā)電輸水洞出口工作閘門改建設計

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黃羊河水庫發(fā)電輸水洞出口工作閘門改建設計 4.4

黃羊河水庫發(fā)電輸水洞出口工作閘門孔口尺寸(寬×高)為2.0m×1.2m,設計水頭30.07m,屬高水頭弧形閘門。針對閘門結構布置、支承鉸、止水方式等進行了重點設計,使其整體技術經濟性較優(yōu)。

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大河水庫(電站)泄洪洞工作閘門水封破裂的分析處理精華文檔

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喜河水電站中孔工作閘門充壓式水封改造

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喜河水電站中孔工作閘門充壓式水封改造 4.6

一、引言喜河水電站位于陜西省石泉縣喜河鎮(zhèn)下游約10km的漢江干流上,電站總裝機容量180mw(3×60mw)。大壩為混凝土重力壩,壩頂總長352m,共分16個壩段。水庫正常蓄水位362m,死水位360m,汛限水位361m,壩址以上流域面積25207km~2,天然總庫容2.29億m~3,調節(jié)庫容為0.2億m~3,電站為日調節(jié)電站。泄水建筑物自右至左依次由三個排沙中孔、五個表孔和與垂直升船機

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喜河水電站中孔工作閘門充壓式水封改造

喜河水電站中孔工作閘門充壓式水封改造

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喜河水電站中孔工作閘門充壓式水封改造 4.5

針對喜河水電站中孔閘門在投運初期因充壓式水封效果較差導致閘門漏水的現象,客觀地分析了中孔閘門止水設計及安裝環(huán)節(jié)存在的問題,提出了中孔工作閘門止水的改造方案。經運行驗證:水封的改造是成功的。

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糯扎渡水電站右岸泄洪洞工作閘門室開挖施工技術 糯扎渡水電站右岸泄洪洞工作閘門室開挖施工技術 糯扎渡水電站右岸泄洪洞工作閘門室開挖施工技術

糯扎渡水電站右岸泄洪洞工作閘門室開挖施工技術

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糯扎渡水電站右岸泄洪洞工作閘門室開挖施工技術 4.4

糯扎渡水電工程右岸泄洪洞工作閘門室具有跨度大,開挖支護施工受交通通風洞和泄洪洞無壓段影響較大等特點,結合現場實際,比較幾種開挖施工方案,提出了導洞結合導井的施工方案,為類似工程提供了借鑒。

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珊溪水庫泄洪洞弧形工作閘門曲率半徑控制 珊溪水庫泄洪洞弧形工作閘門曲率半徑控制 珊溪水庫泄洪洞弧形工作閘門曲率半徑控制

珊溪水庫泄洪洞弧形工作閘門曲率半徑控制

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珊溪水庫泄洪洞弧形工作閘門曲率半徑控制 4.5

介紹了控制高壓深孔弧門曲率半徑的各種關鍵工藝。施工中分別采用了焊后整體去應力退火、精銑弧面和對稱退步焊等工藝,使弧門的曲率半徑符合設計和規(guī)范要求,確保了水庫的下閘蓄水。

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構皮灘水電站泄洪洞弧形工作閘門設計

構皮灘水電站泄洪洞弧形工作閘門設計

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構皮灘水電站泄洪洞弧形工作閘門設計 3

構皮灘水電站泄洪洞弧形工作閘門設計——構皮灘水電站泄洪洞弧形工作閘門是該電站泄水建筑物的重要控制設備之一,為滿足水電站提前發(fā)電的泄洪需要,閘門底坎高程由590m降低為550m,孔口尺寸由10mx11m(寬x高)改為10mx9m(寬x高),設計水頭由40m提高到8...

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大河水庫(電站)泄洪洞工作閘門水封破裂的分析處理最新文檔

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清河水庫第二泄洪洞進口體型優(yōu)化研究 4.5

泄洪洞進口體型對過流的水流流態(tài)具有一定的影響,因此對進口體型進行優(yōu)化設計極為必要。文章以遼寧省清河水庫第二泄洪洞為例,利用數值模擬的方法對進水口體型優(yōu)化設計展開研究,通過對不同進口體型下的水流流態(tài)和門槽空化數的綜合對比分析,建議選用矩形截面進口體型。

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柴河水庫泄洪洞堵漏修繕工程 柴河水庫泄洪洞堵漏修繕工程 柴河水庫泄洪洞堵漏修繕工程

柴河水庫泄洪洞堵漏修繕工程

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柴河水庫泄洪洞堵漏修繕工程 4.6

分析了柴河水庫泄洪洞出現滲漏的原因,介紹了具體的堵漏修補工藝,指出了本堵漏修繕工程的施工難點。

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珊溪水電站泄洪洞閘門設計

珊溪水電站泄洪洞閘門設計

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珊溪水電站泄洪洞閘門設計 3

珊溪水電站泄洪洞閘門設計——本文對珊溪水庫工程電站泄洪洞閘門設計進行了詳細介紹。  

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泄洪洞有壓出口漸變段及工作閘門室體型優(yōu)化 泄洪洞有壓出口漸變段及工作閘門室體型優(yōu)化 泄洪洞有壓出口漸變段及工作閘門室體型優(yōu)化

泄洪洞有壓出口漸變段及工作閘門室體型優(yōu)化

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泄洪洞有壓出口漸變段及工作閘門室體型優(yōu)化 4.5

針對黃金坪水電站1號泄洪洞原設計方案有壓出口漸變段頂板存在負壓,在工作閘門小開度運行時工作閘門室底板出現大范圍負壓,容易引起空蝕等問題,根據水力學模型試驗,提出通過增加有壓漸變段長度、改變工作閘門室底板連接形式,對有壓出口漸變段及閘門室體型進行優(yōu)化。試驗實測結果表明,優(yōu)化后的有壓段出口頂板及閘門室底板在各種運行工況下均沒有出現負壓,閘門室底板水流空化數顯著增加,提高了泄洪洞安全運行的可靠性。

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緩傾結構面在汾河水庫泄洪洞施工中的危害分析 緩傾結構面在汾河水庫泄洪洞施工中的危害分析 緩傾結構面在汾河水庫泄洪洞施工中的危害分析

緩傾結構面在汾河水庫泄洪洞施工中的危害分析

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緩傾結構面在汾河水庫泄洪洞施工中的危害分析 4.7

汾河水庫泄洪隧洞區(qū)古老變質巖中片理裂隙及節(jié)理發(fā)育,巖體強風化層厚度5 ̄20m。洞長1140m有1/3上覆有效圍巖厚度為0.5 ̄1.0倍洞徑,而未發(fā)生圍巖失穩(wěn);寬度24m的f2斷層,寬度5m的f3斷層因采用了系統(tǒng)化施工也均未發(fā)生塌方,但是由于忽視了緩傾角結構面與高傾角巖層面,片理面、節(jié)理裂隙組成的不穩(wěn)定結構體在地下水的作用上造成不利的情況,在埋深較大地段的施工中發(fā)生了10多次塌方,經對塌方事故分析,

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緩傾結構面在汾河水庫泄洪洞施工中的危害分析 緩傾結構面在汾河水庫泄洪洞施工中的危害分析 緩傾結構面在汾河水庫泄洪洞施工中的危害分析

緩傾結構面在汾河水庫泄洪洞施工中的危害分析

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緩傾結構面在汾河水庫泄洪洞施工中的危害分析 4.5

汾河水庫泄洪隧洞區(qū)古老變質巖中片理裂隙及節(jié)理發(fā)育,巖體強風化層厚度5 ̄20m。洞長1140m有1/3上覆有效圍巖厚度為0.5 ̄1.0倍洞徑,而未發(fā)生圍巖失穩(wěn);寬度24m的f2斷層,寬度5m的f3斷層因采用了系統(tǒng)化施工也均未發(fā)生塌方,但是由于忽視了緩傾角結構面與高傾角巖層面,片理面、節(jié)理裂隙組成的不穩(wěn)定結構體在地下水的作用上造成不利的情況,在埋深較大地段的施工中發(fā)生了10多次塌方,經對塌方事故分析,

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西安市黑河水庫工程泄洪洞(兼導流洞)洞室坍塌與支護加固

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西安市黑河水庫工程泄洪洞(兼導流洞)洞室坍塌與支護加固 4.4

本文介紹了黑河水庫工程泄洪洞(兼導流洞)施工開挖時洞室發(fā)生坍塌情況,針對洞室坍塌范圍,規(guī)模及特點、分析了坍塌原因以及支護加固處理結果。

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涔天河水庫擴建工程2~#泄洪洞出口方案優(yōu)化與設計

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涔天河水庫擴建工程2~#泄洪洞出口方案優(yōu)化與設計 4.4

涔天河水庫擴建工程3#滑坡體位于2#泄洪洞出口,對3#滑坡體的妥善處理是2#泄洪洞出口方案設計的重中之重,文章結合3#滑坡體的特征進行了多方案的研究比較,運行安全和對環(huán)境影響程度小是此次方案比選的首要目標,也是現行水利水電工程建設的基本要求。權衡利弊,本次泄洪洞出口方案優(yōu)化與設計推薦出口強支護提前進洞+明挖(3#滑坡挖除)方案。

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涔天河水庫擴建工程2~#泄洪洞襯砌結構設計簡介

涔天河水庫擴建工程2~#泄洪洞襯砌結構設計簡介

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涔天河水庫擴建工程2~#泄洪洞襯砌結構設計簡介 4.6

涔天河水庫擴建工程2#泄洪洞洞身尺寸12m×12.5m,施工期根據該隧洞地質條件、變形觀測成果,確定隧洞臨時支護設計參數?;炷烈r砌結構設計時根據隧洞地質條件及排水措施,對圍巖壓力、外水壓力等荷載合理取值進行分析,采用傳統(tǒng)結構力學方法對混凝土的襯砌厚度及配筋進行計算分析,進行不同襯砌厚度及配筋組合計算,選取較為經濟合理的襯砌厚度和配筋組合。

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包頭市東河水庫除險加固工程泄洪洞支護設計

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包頭市東河水庫除險加固工程泄洪洞支護設計 4.8

包頭市東河水庫,是一座以防洪為主的小(ⅰ)型水庫。文章主要闡述了其除險加固工程泄洪洞支護設計。

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