INBLU(英布魯)水電站樞紐整體三維滲流數學模型
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英布魯水電站樞紐整體三維滲流數學模型的模擬區域包括河床式水電站,泄水建筑物,左、右土壩及兩岸山體。設置有限元結點9400點,空間單元4.6萬多個,為大型水利樞紐整體三維滲流數學模型之一。文中導出了混合階空間4面體單元的滲透矩陣,建立了虛點,虛元與空間單元沿縱向自動剖分定向控制相結合的技術,來反映土層尖滅以及土層和建筑物復雜的輪廓變化。該項研究成果為樞紐中的土壩方案優選提供了論據。根據水電站樞紐整體三維模型計算成果提出的若干建議,已被工程設計部門采納。
英布魯水電站樞紐總體布置設計
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根據英布魯水電站壩址區地形、地質條件,結合施工條件及電站運行功能要求,通過多方案比選確定了樞紐總體布置,使得樞紐土壩、泄水閘及電站廠房等建筑物布置緊湊、合理,方便運行和管理。
糯扎渡水電站樞紐工程三維模型制作研究
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結合糯扎渡水電站可行性研究,進行水電工程計算機3維建模研究,完成了糯扎渡水電站地形、地質、建筑物的計算機3維建模,并開發了符合大型水利水電工程設計特點的3維地形模型制作、水工建筑物3維模型制作、工程量計算、地質剖面輔助制作等應用軟件,極大地提高設計效率。
英布魯水電站樞紐防滲設計與基礎處理
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英布魯水電站壩基為膠結性差的軟弱砂巖,具有透水性強、可灌性差等特點。基礎處理方式、壩基防滲與滲透控制措施的有效性,對于工程安全至關重要。通過對壩基巖體工程地質特性的研究和滲流分析,揭示了壩基滲流特性和壩基防滲體系對滲流控制的影響,較好地解決了壩基處理、滲流控制的問題。
水電站樞紐出庫流量模型研究
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以峽口水電站為例,研究了水電站樞紐中引、泄水建筑物出庫流量規律,利用excel工具建立了出庫流量模型,為實現水電站樞紐防洪、發電效益的最大化及水情調度自動化提供了依據。
水電站截流三維水流數學模型研究
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使用σ坐標變換技術,用連續方程求解水位,動量方程求解流速,在水平方向上使用adi方法,σ向間距遞減分層,建立三維水流數學模型。用研究區段實測流速及水位進行驗證,表明模型具有良好的質量守恒性質。以驗證后的模型模擬截流時戧堤口門寬度分別為50m和35m時戧堤上下游水位變化、軸線斷面流速分布及軸線附近流速的變化規律。結果表明,三維水流計算結果與物理模型的實測結果基本一致,為電站截流的水流數學模型提供了一種新的研究思路。
英布魯水電站樞紐施工導流與基坑排水
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英布魯水電站壩址為巨厚軟弱砂巖地層,透水性強。施工導流設計中,對圍堰防滲形式及基坑排水方案通過二維滲流和三維流場計算分析確定。基坑排水過程中發生滲透破壞、水量增大現象,采取堵漏截滲措施實現了混凝土干地施工。
東升水電站樞紐壩型選擇
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東升水電站樞紐結合選定壩址處的地形、工程地質條件、河道水文特性、工程總體布置、施工條件及天然建材分布情況,設計優選堆石混凝土重力壩作為推薦壩型,可為以后類似工程的設計提供參考。
英布魯水電站樞紐泄水建筑物設計
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結合英布魯水電站樞紐的具體情況,闡述泄水建筑物的設計標準確定、運用要求和布置原則,介紹了泄水建筑物的布置和結構形式。
基于Microstation的龍開口水電站樞紐三維設計
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龍開口水電站工程規模大,樞紐設計所涉專業廣,專業間配合難度大,對設計人員要求高,傳統二維設計已難以滿足要求。基于microstation平臺,利用參數化圖元設計建立樞紐建筑物三維模型,對樞紐布置三維設計進行了研究。工程實施效果表明:三維設計提高了設計效率和質量,產生了巨大的經濟效益,為水電站樞紐工程設計提供了新思路。
喀麥隆曼維萊水電站樞紐布置設計
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介紹了曼維萊水電站樞紐布置設計及優化過程,在合同方案基礎上,根據最新的補充勘測資料及多方案研究對比,對壩線選擇、引水發電系統方案選擇和廠區樞紐布置及優化設計工作做了詳細的介紹,可供同類工程參考。
薛城水電站樞紐工程水工模型試驗研究
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薛城水電站樞紐工程水工模型試驗研究——薛城水電站樞紐模型試驗研究涉及到樞紐建筑物泄流能力。庫區的沖淤形態.取水防沙,沖沙閘排沙及運行方式。攔沙坎的攔沙效果等水力學問題。通過模型試驗對設計進行檢驗并提出相應優化建議。
薛城水電站樞紐工程水工模型試驗研究
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薛城水電站樞紐模型試驗研究涉及到樞紐建筑物泄流能力,庫區的沖淤形態,取水防沙,沖沙閘排沙及運行方式,攔沙坎的攔沙效果等水力學問題。通過模型試驗對設計進行檢驗并提出相應優化建議。
大崗山水電站樞紐布置
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大崗山水電站壩址區地形地質條件復雜,地震烈度高,樞紐布置難度大。根據壩址區水文地質條件,樞紐布置采取混凝土雙曲拱壩擋水,壩身深孔、右岸泄洪洞泄洪及水墊塘、二道壩消能防沖,以及左岸引水發電系統,很好地利用了上、下游兩個河灣地形,使左岸引水發電系統和右岸泄洪建筑物都能裁彎取直布置,在保證水流順暢的同時,節約了工程投資。
糯扎渡水電站樞紐布置研究
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糯扎渡水電站是瀾滄江中下游8個梯級中裝機容量和庫容最大、經濟指標優越的巨型工程,根據壩址區的地形地質條件和工程的特點,進行了混凝土重力壩和堆石壩4種壩型及樞紐布置的研究,并結合施工組織設計和投資分析,經過充分的技術經濟分析和綜合比選,選定心墻堆石壩壩型及樞紐布置格局。
瀑布溝水電站樞紐布置
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瀑布溝水電站樞紐工程由攔河大壩、溢洪道、泄洪洞、放空洞、引水發電及尼日河引水等主要建筑物組成。樞紐布置經設計優化采用左岸地下廠房長尾水方案,即河床中建礫石土心墻堆石壩,左岸布置引水發電建筑物及泄洪建筑物,右岸設置1條放空洞。尼日河引水入庫工程在開建橋建閘,左岸布置引水隧洞,隧洞出口布置在大渡河右岸距壩軸線上游約0.9km處。現工程已建成,運行情況良好。
徐村水電站樞紐布置設計
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徐村水電站樞紐布置設計——徐村水電站于1996年底開工,1999年1o月第一臺機組發電,至夸運行已近兩年.實踐證明.其樞紐布置是成功的,尤其是在河床秧窄.地質條件差的情況下,建成了左右岸泄洪隧洞、地面溢洪道、并采用挑流消能的方式,其效果良好同時.采用...
洞坪水電站樞紐布置設計
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洞坪水電站是清江一級支流忠建河水電三級開發工程的最末級,為骨干電站,壩址位于中武當峽谷段隔人堂。壩址山高坡陡,河谷狹窄,場地條件差;壩線上游左岸發育一沖溝;壩下游310m河道向右大折彎;河床與水布埡正常蓄水位重疊20余米;進場交通困難(左岸),壩址基巖層薄、性\"軟\
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