高坝建设对生态环境的影响及对策措施

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我国高坝大库建设的快速发展,在为地区及社会带来经济效益的同时,也产生了一系列环境问题.本文从4个方面总结了高坝建设所引发的生态环境问题:①对陆生生物多样性的影响;②对鱼类和水生生物的影响;③对局地气候的影响;④泄洪雾化问题.此外,针对不利环境影响提出了相应的对策措施.
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本文针对阶梯高度对泄槽和消力池中的水流流态、水深、压力、流速和消能等水力要素的影响开展了试验研究和分析.论证和分析了阶梯消能工十消力池这种联合消能形式有效地改善了消力池内的水流流态,使流态更趋稳定,并增加消能作用;既能减小消力池内临底流速和脉动压力,又能降低消力池出池水面波动、水面跌落以及床面流速.与光滑泄槽相比,采用阶梯消能工能使消力池的入池流速降低约27%,临底流速降低约30%,达到17m/s
沙牌拱坝是20世纪末我国建筑的国内外最高碾压混凝土拱坝,在2008年的"5·12"汶川地震中遭遇了烈度达9度的地震影响后,坝体结构、坝基(坝肩)外观完好,未见明显破坏痕迹,沙牌拱坝经受了超过设防的强震考验.采用非线性动力有限元对沙牌拱坝在汶川地震、五千年一遇及万年一遇地震动条件下进行动力计算,对坝体的变形、加速度以及破坏情况进行分析,综合评价沙牌拱坝的抗震超载能力,分析得出在地震作用下坝体的最大位
水翅是水利水电工程泄水建筑物中经常碰到的一种特殊流动现象,一些类型的水翅会对水工建筑物结构和运行造成不良影响.本文主要针对某高拱坝泄洪深孔出口弧门突扩跌坎产生的水翅问题,通过大比尺的水工模型试验和紊流数值模拟技术,分析了水翅强度的影响因素,研究了通过修改深孔体型来消减水翅强度,介绍了一种新的上游扩散式深孔体型,有效地降低了高拱坝泄洪深孔出口弧门突扩下游水翅的强度,可供类似工程参考.
针对泸定水电站3#消力池出口边界不对称的特点,通过单体局部模型试验对三种不同进口衔接形式的浅水垫消力池内的水跃形态进行了对比分析.研究结果表明,消力池进口形式对水垫深度影响较大,直接决定了水跃是否能够形成及其稳定性.多级台阶进口最适用于入池主流能够充分靠近底部又能保证一定水垫深度情况,在水流入池角度较小时主流远离池底水垫厚度过大时,则容易形成面流流态;圆弧进口可以将入池水流导向池底,但进口扩散段在
本文建立了滑动转铰弧形闸门的突扩突跌泄洪洞中闸室物理模型,针对不同的突扩宽度和不同来流Fr数进行试验研究,得出不同突扩宽度下的中闸室出闸流态、侧空腔形态、侧空腔长度以及侧墙时均压力等水力特性.对不同的水力特性进行分析,根据实测的侧空腔长度,拟合得出侧空腔长度的计算公式.研究成果可为类似工程设计提供参考.
利用基于流形元非连续变形理论的横缝开闭迭代技术及有限元方法,全过程仿真模拟溪洛渡拱坝每仓混凝土的浇筑过程、横缝开合过程、接缝灌浆过程及蓄水过程,明确了溪洛渡拱坝全坝全过程仿真及施工期温控防裂和整体安全控制方面重点关注的几个关键问题.针对这些问题,借助施工期的温度、应力和位移等原型观测资料,进行全坝温度场和应力场动态跟踪反馈仿真分析.在此基础上,系统提出了有利于高温季节和冬季安全施工、提高约束区安全
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