导流隧洞采用弧形闸门进行下闸封堵的方法

    公开(公告)号:CN105401561A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510963924.6

    申请日:2015-12-18

    CPC classification number: E02B7/42

    Abstract: 本发明公布了一种导流隧洞采用弧形闸门进行下闸封堵的方法,它包括导流隧洞(8),在所述的导流隧洞(8)内开挖有启闭机室(1)和弧形闸门室(2),所述的启闭机室(1)位于所述的弧形闸门室(2)上方,在所述的启闭机室(1)与所述的弧形闸门室(2)之间设置有隔断梁(1.2);在所述的弧形闸门室(2)内安装有弧形闸门(4),所述的弧形闸门(4)位于所述的混凝土结构体(7)上,所述的弧形闸门(4)通过安装在所述的混凝土结构体(7)上的弧门支铰转动中心(4.7)转动;它克服现有技术中门槽附近水流边界突变,容易发生空穴水流的缺点,具有利用弧形闸门动水下闸封堵安全可靠,安全和社会效益显著。

    导流隧洞改建生态放水洞的弧形闸门闸室结构及布置方法

    公开(公告)号:CN105369786A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510964845.7

    申请日:2015-12-18

    CPC classification number: Y02E10/22 E02B9/06

    Abstract: 本发明公布了一种导流隧洞改建生态放水洞的弧形闸门闸室结构及布置方法;它包括导流隧洞改建体(1),弧形闸门室(2)紧贴在所述的导流隧洞改建体(1)下游,在所述的弧形闸门室(2)两侧浇筑有侧墙(4),在所述的弧形闸门室(2)四周设置有固结灌浆孔(10);在所述的弧形闸门室(2)的下方设置有扩散墩(5);所述的弧形闸门室(2)包括位于中间的操作室(9),位于底部的底板(3);在所述的操作室(9)下方浇筑有弧形闸门支撑体(6),在所述的弧形闸门支撑体(6)上设置有可控制开度的弧形闸门(7);它克服了现有技术中弧形闸门推力大、扬压力水平高的条件下闸室不稳定的缺点,具有解决了水库蓄水期不断流、大流量放水、导流隧洞平面闸门高水头动水闭门困难的优点。

    运行期不抽排检修期临时抽排的二道坝结构及其运用方法

    公开(公告)号:CN109555087B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910008195.7

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明涉及水利水电工程泄洪消能设计领域,公开了一种运行期不抽排检修期临时抽排的二道坝结构,包括二道坝坝体,二道坝坝体的上游坝面和下游坝面均从上至下开设有若干个排水孔,二道坝坝体内底部设有水平的基础排水廊道,排水孔均与基础排水廊道连通,二道坝坝体内位于基础排水廊道下方设有集水井,集水井与基础排水廊道连通,集水井与二道坝坝体顶部之间设有竖直的抽水井,抽水井顶部出口位置设有安装水泵底座的预留坑。本发明还公开了一种运行期不抽排检修期临时抽排的二道坝结构的运用方法。本发明运行期不抽排检修期临时抽排的二道坝结构及其运用方法,仅检修期进行临时抽排,运行费用大大降低,维护管理方便。

    一种拱坝水下毁伤识别方法、终端设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113343554A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110407388.7

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明涉及大坝结构健康诊断技术领域,具体涉及一种拱坝水下毁伤识别方法、终端设备及存储介质。包括获取毁损拱坝在泄流载荷作用下坝顶的微小振动视频;对拍摄得到的坝顶振动视频进行分解,得到视频的局部相位信息;根据局部相位信息得到拱坝自然频率和拱坝振型信息;将拱坝自然频率和拱坝振型信息导入预先构建的毁伤识别模型中,得到拱坝水下毁伤范围、毁伤程度和毁伤位置信息。通过拱坝在泄流载荷作用下坝顶的微小振动视频,可得到拱坝动力特性,通过未毁损的拱坝数据建立拱坝精细化模型及动力毁伤数据库,结合机器学习建立拱坝水下毁伤识别模型,最终实现包括拱坝水下毁伤范围、毁伤程度和毁伤位置信息的毁损拱坝水下毁伤识别,其准确度高。

    单位水体消能率和基岩抗冲流速相耦合的消能评估方法

    公开(公告)号:CN111651820A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010463811.0

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 单位水体消能率和基岩抗冲流速相耦合的消能评估方法,包括利用单位水体消能率和消能区基岩抗冲流速两个水力学指标进行耦合计算,得到消能安全指数;根据消能安全指数的对比确定安全性和经济性好的水利水电工程泄洪消能方案。本发明提出的消能安全指数综合考虑了泄洪消能的两种影响因素,首次将单位水体消能率和消能区基岩抗冲流速两个水力学指标进行耦合计算,可更加系统全面的对泄洪消能安全性与经济性进行评价,利用该消能安全指数,可在工程设计前期快速判断泄洪消能安全性及经济性,可尽快明确泄洪消能设计思路及主要设计方向,进而拟定泄洪消能设计方案,减少设计方案比选论证工作量,加快设计进度,降低设计难度及设计成本。

    斜向独立式泄洪洞进水塔结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN109555089A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201910008216.5

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明涉及水利水电工程泄洪洞结构设计领域,公开了一种斜向独立式泄洪洞进水塔结构,包括若干个泄洪洞进水塔,相对泄洪洞的轴线,泄洪洞进水塔在平面布置上斜向布置,泄洪洞进水塔内设有事故检修门槽,泄洪洞进水塔的顶部共铺设一副门机轨道,事故检修门槽中心点的连线与泄洪洞的轴线之间形成夹角,夹角小于90°,事故检修门槽均位于门机轨道的两根轨道单元之间,门机轨道上安装有开启事故检修门的门机。本发明还公开了一种斜向独立式泄洪洞进水塔结构的施工方法。本发明斜向独立式泄洪洞进水塔结构及其施工方法,共用一套门机,开挖支护工程量较小,既可节省工程投资,又有利于门机和事故检修门的运行管理。

    非封闭无抽排水垫塘结构
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107326876A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710692371.4

    申请日:2017-08-14

    CPC classification number: E02B8/06

    Abstract: 本发明公布了非封闭无抽排水垫塘结构,它位于水垫塘(1)的两侧,它包括封闭式结构(3)和透水式结构(4);所述的封闭式结构(3)位于所述的水垫塘(1)两侧的中上方,且位于所述的透水式结构(4)上方;位于所述的封闭式结构(3)内相邻的混凝土墙面(2)之间结构缝内设置有止水结构(5),在所述的混凝土墙面(2)墙背设置有横向排水管(6.1)和纵向排水管(6.2),所述的横向排水管(6.1)与所述的纵向排水管(6.2)相互交织贯通形成排水管网(6);它克服了现有技术中存在止水破坏或排水系统失效造成的边墙失稳破坏的缺点,具有施工难度大大降低的优点。

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