水電站大壩閘門底部清淤裝置的設計
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4.5
目前的水電站大壩閘門底部清淤方式以人工清淤為主,這種清淤方式不但效率低下而且成本高昂。本文針對水電站大壩閘門底部清淤問題,設計了一種清淤裝置,設計過程中首先選擇了清淤方式和清淤裝置驅動方式,然后對清淤裝置進行了結構設計,并進行了相關的設計計算。理論分析表明,本文設計的清淤裝置能夠滿足基本的清淤功能,能夠實現對大壩閘門底部淤泥的高效清除,并且降低了清淤成本。目前該裝置已完成初步設計,正處于實驗驗證階段。
礦山水電站大壩閘門自控與水庫水情監測
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稀有金屬有限責任公司擁有一個水力發電廠,發電廠庫容量1.18億m3,屬季調節水庫。從建廠以來,大壩關、啟閘門,測量水位都是人工操作、控制,為保證水庫大壩安全、可靠地運行及水資源能夠充分利用,我公司對大壩閘門、水情進行全面的自動控制和測量。
架橋機安裝水電站大壩閘門
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現在我國在建的水電站大壩的閘門安裝一般采用纜機、吊車、卷揚機作為吊裝設備進行施工作業,這種施工方式速度慢、安全風險大,影響了工期,成本較高.筆者根據工作中的經驗,探討一種新的施工方式,以供施工企業參考.
馬邊舟壩水電站大壩工程閘門和啟閉機工程
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第十二章閘門和啟閉機工程 12.1概述 12.1.1工程概況 舟壩水電站位于樂山市沐川縣舟壩鎮境內的馬邊河干流上,系馬邊河干流梯級開發的第5級電站。攔河大壩位于舟壩大橋上游250m處,為碾壓混凝土重力壩。水電站大壩工程壩身設置5個溢流表孔,溢流堰頂高程413.00m,孔口凈寬12.00m。 12.1.2安裝工作范圍 全部安裝項目包括泄洪閘工作和檢修閘門門葉、門槽(含儲門槽)埋件、啟閉機機械和電氣設備,以及有關的拉桿、鎖定裝置,移動式啟閉機軌道、基礎埋件、各種電纜及埋管等附屬設備,以及各項設備調試和試運行工作。 12.1.3閘門及啟閉機安裝工程量 閘門及啟閉機的安裝工程量,見表9-1-1閘門及其啟閉機安裝項目一覽表。 表12-1閘門及其啟閉機安裝項目一覽表 序號 項目名稱 閘門、門槽、攔污柵 啟閉機 孔口尺寸 寬x高 m 數量
云峰水電站大壩高孔鋼閘門噴鋅防蝕技術
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云峰大壩高孔鋼閘門實施噴鋅防蝕處理工作,開展時間早、工程量大、檢驗周期長。施工中先后經歷試噴、改進、提高、完善等過程,目前基本形成較完整的施工方法。本文將簡要闡述云峰大壩高孔溢流鋼閘門實施噴鋅防蝕的設計、施工及耐蝕效果的檢驗等。
溪洛渡水電站大壩開始擋水
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2012年11月16日.溪洛渡水電站最后一條導流洞——3號導流洞下閘.標志著溪洛渡水電站建設取得重大進展,溪洛渡水電站大壩開始擋水,大壩導流底孔開始過流。
水豐,云峰水電站大壩加固及其效果
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中國和朝鮮在界河鴨綠江上已修建成云峰,渭原,水豐和太平灣水電站,水豐水電站始建于1937年,云峰于1958年開始施工,由于大壩存在一些問題,先后經過加固和修復,本文將介紹加固方法,修復過程及其效果。
安寧水電站大壩滲流分析
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針對安寧水電站大壩的滲流穩定問題,在典型剖面概化處理的基礎上,建立反映主要地質構造的計算模型,采用二維有限元滲流分析,得到不同防滲墻防滲深度下壩體和壩基各部位的滲透比降、浸潤線高度及滲流量。通過分析比選,得到安寧水電站大壩防滲墻合理的防滲方案為覆蓋層全封閉87m防滲墻且墻下基巖不設置帷幕。
華鏡水電站大壩基礎地質及處理
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該文根據寧德市蕉城區華鏡水電站攔河壩基礎地質實際情況,依據基礎不同位置存在的地質構造,提出相應的處理意見。工程建成后運行表明處理措施正確。
鎖兒頭水電站大壩滲流監測
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鎖兒頭水電站工程位于甘肅省舟曲縣城約500m的白龍江上游右岸,工程樞紐由右岸混凝土擋水副壩、5孔泄洪沖沙閘(9.5m×6.5m)、發電引水隧洞進水口組成。攔河閘壩頂總長111.5m,共分7個壩段,最大壩高12.5m,壩頂高程1386.0m。閘
沙沱水電站大壩開始澆筑
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3月17日,烏江流域第九個梯級水電站——貴州省沿河縣沙沱水電站建設進入大壩混凝土澆筑階段。沙沱水電站是烏江流域滾動開發規劃中的最后一座電站,被稱為“圓夢工程”。該電站裝機容量為112萬千瓦,2007年1月1日動工,規劃2010年12月30日第一臺機組投產發電。承擔沙沱水電站主體工程建設任務的武瞢水電三支隊官兵,經過近一年的艱苦奮戰,于2007年11月26日順利完成大江截流任務.提前兩個月實現前期開挖到混凝土澆筑的項目轉移。3月17日沙沱水電站大壩第一倉混凝土成功澆筑。
巴貢水電站大壩趾板砼施工
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巴貢水利樞紐趾板砼施工,根據施工總進度安排,與趾板開挖立體交叉作業,受熱帶雨林氣候影響較大。本文簡要介紹在巴貢水利樞紐趾板砼施工特點。
云峰水電站大壩安全評價
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云峰大壩存在一些工程問題,1993年第一次定期檢查時被評定為正常壩,但專家組針對存在的問題提出7條意見。電廠按專家組的意見做了大量工作,2003年第二次定期檢查時仍被評定為正常壩,但對尚未解決的問題不容忽視,必須引起注意
洪口水電站大壩建基面優化處理
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洪口水電站是閩東霍童溪水資源開發第六級梯級的高壩、中型水電站。該文對其壩基流紋巖巖體的硬、脆、碎的特點及其物理力學特性進行定量化工程地質分析研究及壩基穩定和變形分析計算,充分利用加強處理后的弱風化流紋巖作為壩基,提高和優化了建基面,減少了工程量,降低了工程投資,取得可觀的社會經濟效益,可供類似工程借鑒。
糯扎渡水電站大壩填筑到頂
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經過參建各單位四年多的共同努力,2012年12月18日,糯扎渡水電站心墻堆石壩填筑到頂821.5m,提前計劃工期13大完成任務目標。
京南水電站船閘人字門底樞檢修
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文章介紹了京南水電站船閘人字門高位頂門的技術、工藝,對人字門運行工況日益惡化的原因進行分析,對檢修過程進行總結,并對人字門底樞設計提出改進建議。
水電站大壩施工實踐及技術探討
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某水電站工程以供水發電為主,兼顧防洪、旅游等綜合效益,文章介紹了該水電站的基本情況,對其大壩基礎開挖、漿砌石砌筑、灌漿等施工技術進行分析,并提出幾項質量管理重點,旨在與廣大同行共同探討、共同研究。
苗家壩水電站大壩位移監測設計及結果分析
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為給水利水電工程安全提供有力保障,同時也提高水庫工程的科學管理水平,文章結合苗家壩水電站的項目實倒,對工程中的混凝土面板堆石壩監測進行詳細的說明,并對監測施工技術與位移監測成果作了進一步的探討,為大壩安全監測提供保障。
光照水電站大壩變形監測設計
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光照水電站大壩變形監測設計 作者:鄧榮歡,程淑芬,dengrong-huan,chengshu-fen 作者單位:中國水電顧問集團貴陽勘測設計研究院,貴州,貴陽,550002 刊名:貴州水力發電 英文刊名:guizhouwaterpower 年,卷(期):2008,22(5) 本文鏈接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/periodical_gzslfd200805009.aspx
松塔水電站大壩變形監測系統設計
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gps技術在大壩安全監測中的運用,有效提高了大壩檢測的準確性,相對于傳統的監測方法,大大提高了效率,降低了監測成本。采用gps技術對松塔水電站大壩測點布置、監測儀器及測量數據采集與處理等進行變形觀測。
龍首水電站大壩穩定分析及其處理設計
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龍首水電站大壩采用碾壓混凝土半重半拱方案,結構布置復雜,對壩基和壩肩穩定和變形、變位要求嚴格,而工程區地質構造復雜,巖層斷裂發育,對大壩進行穩定分析,并采取必要的措施,確保大壩安全十分重要。
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職位:房建市政造價工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林