金沙水电站施工场平工程加筋土挡土墙设计研究

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金沙水电站毗邻攀枝花市主城区,工程区内地形陡峻,施工场地布置困难.为保证施工场地安全,对土工格栅加筋土挡土墙和重力式混凝土挡土墙进行了技术经济比较.在边坡整体稳定分析计算的基础上,充分利用原503电厂堆煤场已有的浆砌石挡土墙,在其上部布置土工格栅加筋土挡土墙.施工实践证明,该方案保证了规划的施工场地面积,取得了显著经济效益.
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为提升灌区现代化管理水平,解决传统管理存在的空间和时间限制等问题,研发了一套基于H5+技术的灌区管理移动APP.管理人员可随时随地查询灌区各监测站点的实时信息,便于灌区巡检及现场维护、查询用水申请及批复情况,并远程控制灌溉设备开关,实现灌区运维精细化管理,提高了工作效率,具有较高的可推广性.
本文对2006—2016年王英水库大坝坝体测压管渗压水位数据进行整理,采用过程线、特征值、相关性、防渗性、渗透特性、统计模型等方法综合分析,结果表明:坝体各测压管实测渗压水位精度一般,变化规律基本符合心墙土坝坝体渗流的一般规律.但防渗心墙削减水头的比率呈下降趋势,坝体心墙渗透坡降允许值较小,在高水位运行时存在破坏风险,坝体渗流特性一般.
随着社会和时代的快速发展,我国的科技发展也取得了显著的成绩,当前计算机技术的发展为各行各业都带来了极大的便利,已经得到了广泛的应用.计算机图像处理技术是计算机技术当中一项非常重要的分支和技术,在工业、农业、医学等发展过程当中都有非常广泛的应用.从根本上掌握计算机图像处理技术,能够帮助人们对计算机图像处理技术有更加全面的了解,从而将计算机图像处理技术更好地应用到各行各业的生产和发展当中.《计算机辅助化工制图与设计》一书结合具体的案例,系统地介绍了计算机制图在化工生产当中的应用,对各种化工图样的CAD绘制方法
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为实现高海拔峡谷地区过高坝长鱼道的安全快速施工,通过对鱼道布置及结构形式优化、采用钢管混凝土柱群精确安装及调平等技术措施,减小鱼道施工难度,提高钢管安装效率.同时,在施工过程中对预制梁吊装固定、池室导/隔板安装方法等进行创新,运用低温季节保温覆盖、边坡双重安全防护等手段,实现了鱼道快速施工,不断创新施工工艺、优化设计结构、优化施工方案是实现高海拔峡谷地区过高坝长鱼道安全快速施工的关键.
2021年工作回顾rn◆扎实推进水利基础设施建设.全年完成水利建设投资7576亿元,为做好“六稳”“六保”工作、稳定宏观经济大盘作出了水利贡献.按照建设一批、开工一批、论证一批、储备一批的安排,加快水利基础设施建设, 150项重大水利工程已批复67项,累计开工62项,水利基础设施投资惠民面大、带动力强的优势充分显现.
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金沙水电站导截流工程具有流速大、截流落差高、施工工期紧等特点.为保证截流成功,利用水力学计算并开展模型试验,选取了预进占单戗立堵截流、截流戗堤与围堰分开布置的方法进行施工.结果表明:针对河道较宽和导流明渠狭窄、流速大的情况,预进占单戗立堵截流能有效降低截流风险和截流难度,可实现快速截流并降低投资成本.研究成果可为类似工程提供参考.
碾压混凝土大坝温控的主要措施是采用敷设冷却水管通水冷却降低温度应力,通过冷却水管与碾压混凝土之间的热传递,逐渐降低大坝混凝土整体温度.本文通过调整冷却水管的敷设间距,分析碾压混凝土的温控效果,采用三维有限元模拟施工过程坝体岸坡坝段混凝土的温度变化进行详细的计算分析.结果显示:在坝体岸坡坝段施工中合理选择碾压混凝土大坝冷却水管的布置形式,能够有效降低坝体混凝土内部的温度,控制温度应力可以有效预防大坝产生裂缝.
河道冲淤变化与流域来沙状况密不可分,本文研究以柳河中段彰武水文站数据为切入点,对该站1980—2018年所测数据进行数学分析.结合典型断面套绘图,利用一元线性回归预测和滑动平均等方法,总结出了柳河上游多年来水沙变化特征,即:径流量缓慢提升,含沙、输沙量降幅显著.“十三五”以来,柳河上游水土保持取得阶段性成果,趋势线预测该流域沙量有连续下降的态势,加大治理力度是“十四五”时期重要工作.
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金沙水电站三期截流戗堤位于导流明渠内,导流明渠过水面较窄、水流深、流速大,若上游水电站受电网调节,河床流量将远远大于正常径流的两倍以上,增加截流难度及风险,影响金沙水电站建设周期.因此,开展非天然河床流量下导流明渠截流关键技术研究十分有必要.通过建立截流模型试验获取水力学数据,优化截流方案,最终顺利实现了导流明渠截流并取得较好的经济效益,值得推广应用.