浅析坝前淤泥对闸门启门力的影响应用方案

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淤泥对弧形钢闸门启门力影响的计算方法

淤泥对弧形钢闸门启门力影响的计算方法
( t eK yLb r o f y rui E g er gSm ltnadSft, ini U i rt, i j 0 0 2 hn ) Sa e aoa r o da l ni e n i uai n a y Taj nv sy Ta i 30 7 ,C ia t ty H c n i o e n ei nn
淤 泥 对 弧 形钢 闸 门 启 门 力影 响 的 计算 方法
徐 国宾 ,高仕 赵
( 天汴犬学水利 程仿真 安金 困家避点变验摩 , : 天津 3 07 ) (( 2 11
摘 要 :为 了估 算 泥沙淤 积对 弧形钢 闸 门启 门力 的影 响 , 出了一个计 算公 式. 提 该公 式将 门前 淤泥
门重力和 外加 重 力决定 , 但是 由泥 沙 引起 的启 门力 矩 变化 也 是 不容 忽视 的 , 导致 闸 门开 启 困 是 难 的影 响 因素 之 一 , 因此在 设计 过程 中应 充 分考 虑 泥 沙 淤积 对 闸 门启 门力 的影 响 , 定 出合 理 制
的操 作 和 维护方 案 , 以防止 闸 门启 闭 困难 情 况 的 出现 ; 公 式 在 计 算 门前 有 泥 沙 淤积 情 况下 的 该 启 门力时 , 其计 算精度 能 够满足 工程 实际需要 . 关键 词 : 形钢 闸 门; 门力; 沙淤积 ; 汉体 ; 算方 法 弧 启 泥 宾 计 中图分 类号 : 27 9 T 3 文献标 志码 : ¥7 . ; V 4 A 文章 编号 : 64—83 (02 0 00 0 17 50 2 1 )3— 34— 5
b h n h m t ra e t e Bi g a mae ilwhih c n it fc a s n n nils c o ssso o re a d f e pa c e .Alo,te tr u sd o g i a e i s h o q e ue t rl g l

浅析河道淤积的原因及治理措施

浅析河道淤积的原因及治理措施

浅析河道淤积的原因及治理措施【摘要】近年来,我国自然灾害频繁发生,特别是洪涝灾害给人民的生活和生活带来严重的影响,同时也直接威胁人民的生命财产安全。

河道具有排灌、泄洪、防涝及保护生态环境的功能,但近年来,很大一部分河道淤积的较为严重,严重影响了河道正常功能的发挥,所以加大对河道进行清淤的处理具有极其重要的意义。

【关键词】河道;淤积;清淤;措施当前我国水利水电工程大量的建设,在对其运行维护管理工作中其河道淤积已是一个突出的问题。

当前由于城市引水和灌溉用水量的不断增加,导致上游来水量不断减少,废弃物不断增加,从而使河道不断的淤积,河床抬高,降低了河道原有的防洪、抗涝标准和蓄水能力的调整。

所以需要加强对河道现有工况的治理,采取各种有效的措施和手段,加强河道的水环境改善和生态环境修复,使河道更加通畅,满足河道通航及防洪的能力。

1 河道淤积的原因一条近年来,许多河道都出现严重的淤积情况,不能影响了河道的通航和泄洪能力,同时对河道的生态功能也起到一定的破坏作用。

发生河道淤积的原因有河流动力所导致的泥沙相互转换,也有人为破坏所带来的影响。

陆海间的泥沙相互转换是全球剥蚀系统的一个重要组成部分。

而许多河道由于常年没有进行疏导和维护,从而使其淤塞现象开始逐年上升。

同时许多河道的闸门常年处于关闭状态,从而使河道的水流自然流动性受到了不同程度的破坏,削弱了河道的自净能力。

另外大量的强降雨,将地表中的土壤颗粒挟带到河流中,从而形成粘附力较强的淤泥,在不断的淤积下导致河道发生严重的堵塞,使其河道的正常功能受到较大的影响。

1.1 流砂使河底抬高河道中的泥沙即为沙性土壤,其具有易流性,所以在河道治理结束后,在河道无水的情况下,由于地下水渗出而导致挠动的沙开始流动,而当河道水位升高后,流沙也不会停止流动,从而卖到河道水位被抬高,而当河道水位发生急剧下降时,地下水渗出后,由于沙土含水量较大,不仅渗水快,流动性也快,从而导致河底被抬高。

浅析减轻闸门启闭力的一些方法

浅析减轻闸门启闭力的一些方法

科 技I I l 论坛
浅析 减轻 闸门启 闭力 的常 10 0 ) 5 20
摘 要: 水利工程 中, 水闸是主要的调水、 控水工程, 闸门的启闭在 实际操作 中存在的 问题 关系到工程运行的是否 良好, 减轻 闸门启闲力是需要 研 究及 解 决的 问题 。
浅谈鸡东县水库水质特征及保护措施
刘 昌江 邵春波 赵 箭
( 东灌 区管 理 处 , 鸡 黑龙 江 鸡 东 180 ) 5 20
摘 要: 在水资源 日益 紧张的今 天, 了调 节洪水、 为 保证水资源稳定供给, 作为水利 工程设施的水库正发挥越来越大的作 用。水库 负有重要的 社 会使命 , 只有使水库环境保持 良好状 态才能完成 , 为此水利管理者在水库上把 水质、 水量视 为一体 , 通过对水库周围环境的整修 。 严格执行有关水 质 污染 环 境保 护 标 准 的规 定 、 厂排 污法规 、 水道 的 维修 等措 施 , 工 下 才能 做 好 水库 水 质 保 护 。 关 键 词 : 东 县 ; 库 水质 ; 护 鸡 水 保
关 键词 : 闸 ; 闭 力 ; 利 工 程 水 启 水
在水利工程中,水闸是主要的调水、控水工 论、 新材料、 新技术和新工艺的进一步深入研究 , () 6调整止水位置 : 在有些闸门中, 一方面想 程。 而在水闸工程中, 闸门对讽水、 控水是起到主要 是减 轻闸 门启闭力 的有效措施 。 利用水柱重量作为压载强制下门,另—方面又不 作用的。 过闸流量的大小是由闸门来控制的。 而闸 () 3改善 底缘形式 : 闸门 的底缘 直接接 触 希望水柱重量超载过多。折中的办法是调整底缘 高压 门的启闭在实际操作中的一些问题也就关系到工 高速水流 ,所以底缘的形状对水流流线的影响很 止水位置,适当抵销一部分水柱重量以满足平衡 程运行的效果。当闸门的总水压力较大时 , 启闭机 大, 反应十分敏感。—般说来, 对于流线型的底缘, 设计的 要求。 这—措施在门叶厚度较大的平面闸 容量问题比较尖锐。 因 须探索—些减轻启 闭力 水流摩阻损失较小, 底缘上所承受的压力亦较小。 门中可以采用。 的途径和措施, 归纳起来大致有下列八个方面: 如底缘采用 自由流线型式,则过流边界各点的压 () 7缩减胸墙间隙 : 缩减胸墙间隙 , 实质上是 (冶 理选择门型: I 各型闸门的力系图不同, 力都为零 , 底缘 E 既无 E 托力又无下吸力。 但实际 增加胸墙和闸门问的摩阻损失 , 使上游胸墙间隙 所以同—孔口面积及工作水头的闸门, 其启闭力 上 , 由于结构布置和止水宽度的要求 , 一般都采用 进入的流量 , 小于下游门楣间隙漏出的流量 。 于 亦不同。 例如, 口 孔 面积相同, 工作水头相同 , 总水 简单的圆弧或斜面。 是, 闸门顶部的水柱高度降低。同时 , 在缩减胸墙 压力相同的闸门 , 如采用弧形闸门则启闭机容量 ()利用门槽凹壁. 4 利用水柱下门的平面闸 间隙后,伸进闸门井内的闸门面板上的水平推力 会比采用胶木滑道平面闸门的容量小得多。因此, 门, 有时为了削减启闭力过程曲线中的峰值部分, 亦将减小,从而也可减轻闸门的启闭力。试验表 合理选择门型是减轻启闭 力的根本途径。 设法在门楣上设置凹壁 , 使闸门丽板上游及闸门 明: 间隙越小 , 下拖力越小。这—措施一般适用于 () 2减小摩擦系数 : 选择合适的支承对摩材料 顶部的压力分布改变,从而减小动水作用力的水 自重较大的平面闸门。 并改善活动体运动时的接触条件, 都能减小摩擦 平分量及垂直分量。 () 8降低引渠高程: 在泄洪洞的进口闸门布置 系数, 从而降低摩擦力和启闭力。多少年来, 平面 () 5加强通气作用: 当闸门部分开启时 , 闸下 中, 若将闸门上游的引渠高程适当挖低, 亦可减轻 闸门的支承和止水滑道,从材料和加工工艺上几 高速水流往往使闸门底缘产生负压 , 甚至发生空 启闭力。 但这种措施的 缺点是底部 止 易布置, 水 经变革 , 摩擦系数不断降低 ; 而定轮、 滚轮与履带 穴现象和空蚀破坏。这对闸门 启闭力及工作条件 止水性能不够良 。 采用时有_定的局限性。 好 所以 的出现,使滑动摩擦改变为滚动摩擦。但在高水 者 不利。 研畏 若在闸门下游设置通气孔, 保证闸门充 以上几个方面。 实际操作中可根据具体情况 头、 大孔口闸门中, 定轮的尺寸、 轮压和接触应力 , 分通气,则闸门底缘及下游面板上的负压可望消 适当采用。 又限制 了平面 闸门的发 展。于是 , 又出 现了摩擦 系 减 ; 同时闸下水流流态亦能稳定。由此可见: 加强 作者简介: 马妮娜 ( 7 ~ , , 1 7 )女 黑龙江五常 9 数较低的胶木滑道。今后对摩擦摩损问题的新理 通气作用也是减轻闸门启闭力的一项有效措施。 人 。 师。 工程

水库淤泥的影响因素及清淤措施分析

水库淤泥的影响因素及清淤措施分析

水库淤泥的影响因素及清淤措施分析摘要:随着人们生活环境的不断变化,人们对于生态环境的保护也越来越重视,水库环境作为水质环境中的重要部分,做好水库的整治管理中的清淤工作尤为重要。

生态清淤及淤泥处置技术在水库整治中的应用主要是为了改善水库的整体水环境,是当前水库淤泥清理中实用效果最好的一种清淤措施,在实际清淤施工过程中,需要根据水库的实际环境对清淤方式进行调整。

关键词:水库整治;生态清淤;淤泥处理技术引言水生态清淤是通过改善水环境为主要目的,是对清淤的精度和污染物二次扩散有着较高要求的环保疏浚方式,可以清除并安全处理污染底泥,并控制和减轻内源污染,是目前最有效的底泥污染处理措施之一。

其中采用环保绞吸式挖泥船和气动吸泥泵生态清淤船是目前应用最为广泛的生态清淤设备,其优点在于对施工扰动影响小,吸入泥浆浓度高,可有效减少污染物扩散。

采用环保清淤船挖除淤泥其输泥管线长且运送施工难度大、余水处理量也较大,同时要求排泥场不能长期占用,甚至对排泥场的淤泥还要求需进行固结处理。

从而总结出水库生态清淤的难点和特殊性主要体现在以下方面:①水库大多兼具供水水源功能,生态清淤施工期间不能影响水库的正常供水;②水库的水深水压较大,水流也较快,生态清淤在施工时须满足水库复杂多变的水下作业环境;③水库库底的沉积物往往由胶粒、黏粒和粉粒等细小土颗粒组成,在清淤过程中极易受到扰动影响而扩散,从而导致吸附于底泥的污染物质重新释放到水体中,并易造成二次污染;④水库多数所处山区,其附近因位置限制往往不具备设置大面积的淤泥堆场条件。

为研究淤泥固化处理技术在水库生态清淤底泥处置中的应用及效果分析,本文以方便水库生态清淤工程为例,通过分析研究淤泥固化处理关键技术,提出合理的优选技术方案。

1水库淤积形态研究对水库泥沙运动、水库淤积形态等方面开展了大量研究工作,目前普遍认为水库淤积形态取决于坝前水位壅高程度、含沙量和泥沙粒径、水库地形条件、水库运用方式等。

水库泥沙淤积与治理:问题、原因与对策

水库泥沙淤积与治理:问题、原因与对策

• 放养水生动物
• 水库旁通河道排沙
• 投放吸附剂
• 利用生物降解泥沙
水库泥沙淤积治理的实践案例
01
某水库泥沙淤积治理案例
• 治理背景和方法
• 治理效果和评估
• 治理经验和启示
02
某水库泥沙淤积治理案例
• 治理背景和方法
• 治理效果和评估
• 治理经验和启示
03
某水库泥沙淤积治理案例
• 治理背景和方法
• 保护和改善水库水质
• 治理流域水土流失
• 合理布置水库泄洪和灌溉设
• 保护和增加水生生物栖息地
• 减少水库周边人类活动影响

水库泥沙淤积的治理技术
水库泥沙淤积
物理治理技术
水库泥沙淤积
化学治理技术
水库泥沙淤积
生物治理技术
01
02
03
• 水库冲沙泄沙
• 投放絮凝剂
• 种植水生植物
• 水库底部排沙
• 投放沉降剂
监管
• 建立水库泥沙淤积治理专家咨询
计划
• 确保水库泥沙淤积治理工程质量

• 制定水库泥沙淤积治理项目实施
• 及时调整水库泥沙淤积治理实施
方案
计划
水库泥沙淤积治理的监测与评估
治理效果评估
监测数据收集与分析
监测体系建设
• 建立水库泥沙淤积监测网络
• 定期收集水库泥沙淤积监测数据
• 评估水库泥沙淤积治理经济效益
人类活动对水库泥沙淤积的影响
人类活动导致土地利用变化
人类活动导致水文条件
变化
人类活动导致污染物排
放增加
• 土地开发导致植被破坏
• 水利工程导致河流改道

水利水电工程泥沙淤积与防治方法探讨

水利水电工程泥沙淤积与防治方法探讨

水利水电工程泥沙淤积与防治方法探讨摘要我国水库泥沙淤积问题异常严重,本文通过对水库泥沙淤积问题以及防治方法进行了科学分类,并针对每种情况进行了详细探讨,让人们认识到了泥沙淤积的严重性。

泥沙灾害给水利水电的安全带来了巨大威胁,从而给我们的生命财产带来隐患,也给生产生活带来了巨大的损失。

近年来, 连年的泥沙灾害已为世人瞩目, 有效地进行泥沙灾害防治已经刻不容缓。

关键词泥沙淤积;防治方法;人与自然1问题的提出如果致灾因子是泥沙,或由泥沙诱发其它载体而给人类的生存、生存环境和物质文明建设带来危害,给社会经济带来损失,这样的泥沙事件就构成泥沙灾害。

水利水电中的泥沙灾害主要是指土壤侵蚀形成的泥沙在河道或水库年复一年的淤积使河床抬高,泄洪能力降低,由不太大的洪水引发的漫堤、溃决的灾害。

河流中泥沙在水流作用下产生的各种运动。

泥沙按其在水流中的运动状态, 分为推移质和悬移质。

推移质指受拖曳力作用沿河床滚动、滑动或跳跃前进的泥沙; 悬移质指受重力作用和水流紊动作用悬浮于水中随水流前进的泥沙。

当这些泥沙无法在水流作用下运动时,便会形成淤积。

尤其是当高含沙水流进入下游河段流速变缓时, 往往造成大量淤积。

水库泥沙淤积形态可分为纵剖面形态和横断面形态。

纵剖面形态包括三角洲、锥体和带状淤积三种形态。

横剖面形态在多沙河流上的水库普遍有淤积一大片, 冲刷一条带的特点。

2水库淤积引起的问题第一,由于淤积减小水库有效库容,使水库寿命缩短,降低了水库防洪和兴利能力。

例如宁夏青铜峡水库初期运行仅5年,就损失库容86.9%,水库调蓄能力大大下降,灌溉用水和发电备用水量都感到不足。

第二,回水末端的淤积可使航运发生困难,码头淤坏,航道淤浅或不稳定,发生航道淤堵,甚至造成翻船事故。

三峡建库后变动回水区的泥沙淤积,对西南交通枢纽重庆及其下游川江黄金水道有直接影响,实际意义重大。

为揭示这一影响已进行了大量研究工作,包括全水库一维数学模型计算,上述区域典型河段的河工模型试验,野外观测及已建类似水库的调查等。

淤泥处理技术在水利工程中的应用

淤泥处理技术在水利工程中的应用

淤泥处理技术在水利工程中的应用淤泥是指由水流运输所携带的固体颗粒,在河流、湖泊和水库等水体中沉积并堆积起来的泥沙。

由于淤泥的积聚不仅影响水体的水质和生态环境,还会导致水位上升、增加水体阻力和堵塞水道等问题,因此在水利工程中对淤泥处理技术的研究和应用具有重要意义。

一、淤泥的特性及对水利工程的影响淤泥的成分主要包括泥沙、生物残渣、有机物等,其中较细的颗粒具有较大的比表面积和较高的含水量。

这些淤泥在水体中沉积后,不仅会改变水体的水质,降低其透明度和氧气含量,还容易引发水体富营养化、水华等问题,从而对水生生物的生存环境造成不利影响。

在水利工程中,淤泥的堆积会导致水位上升,容易引发河道淹没和周边土地的水浸,对农田和城市建设带来威胁。

此外,淤泥还会增加水体的阻力,降低水道的通过能力,甚至堵塞航道和水利设施,给水运、发电和灌溉等方面的正常运作带来困难。

面对淤泥对水利工程的这些不良影响,研究和应用淤泥处理技术显得尤为重要。

二、常见的淤泥处理技术1. 静力沉淀法静力沉淀法是一种常见的淤泥处理技术。

通过改变水流速度和流向,使颗粒较大、密度较大的淤泥沉降到底部,达到分离淤泥的目的。

这种方法的优点是简单易行,操作成本低,但效果可能不太理想,尤其对于较细的淤泥颗粒。

2. 淤泥浓缩法淤泥浓缩法是通过物理或化学手段,将淤泥中的水分分离出来,达到浓缩淤泥的目的。

常见的淤泥浓缩方法包括压滤、离心、脱水等。

这些方法能够有效提高淤泥的干燥度和减少体积,方便后续的处理和处置。

3. 生物处理法生物处理法是利用特定的微生物或植物对淤泥进行降解和处理的方法。

通过生物菌落的作用,淤泥中的有机物被分解为水和气体,从而达到减少淤泥体积和改善水质的效果。

生物处理法在淤泥处理中具有独特的优势,是一种环保、可持续的方法。

三、淤泥处理技术的应用实例淤泥处理技术在水利工程中有着广泛的应用。

以水库治理为例,水库长期以来的淤积会导致水位升高,进而影响水库的蓄水和蓄能能力。

水库泥沙淤积的解决方案

水库泥沙淤积的解决方案

水库泥沙淤积的解决方案水库泥沙淤积是指在水库内部由于水流的冲刷作用,大量的泥沙被冲刷到水库内部,导致水库底部、河道和水库出口等地方淤积严重。

泥沙淤积会降低水库的蓄水能力,影响水库的正常运行和发挥防洪效果。

因此,解决水库泥沙淤积问题至关重要。

本文将介绍几种常见的解决方案。

第一种解决方案是人工清淤。

这种方法是通过人工劳动,利用挖掘机、铲车等工具将淤积在水库内的泥沙进行清除。

在清淤过程中,首先需要将水库的水位降低到一定程度,然后利用机械设备将底部淤积的泥沙进行清除。

清淤后的泥沙可以运输到其他地方进行综合利用,如用于建筑材料的生产等。

人工清淤是一种有效的解决方案,但是清淤过程较为繁琐,需要大量的人力和机械设备投入。

第二种解决方案是生态修复。

生态修复可以通过植物的生长和根系的发育,增强水库内水流的稳定性,减少泥沙的淤积。

具体来说,可以通过在水库周围种植适宜的草木,增加植物的根系,从而增强水库周围的固土能力,减少泥沙的冲刷和淤积。

此外,还可以通过建设湿地,增加水库周围的湿地面积,增强水库对泥沙的截留和沉降能力。

生态修复是一种环保、可持续的解决方案,但是需要一定的时间进行生态系统的恢复和建设。

第三种解决方案是抽泥排沙。

抽泥排沙是利用抽水泵将水库内的泥沙抽出,通过管道输送到远离水库的地方进行处理。

这种方法可以快速、高效地清除水库内的泥沙,恢复水库的蓄水能力。

抽泥排沙需要专业的设备和技术支持,但是处理过程会产生大量的污泥,需要进行合理的处理和处置。

第四种解决方案是沉积物调控。

沉积物调控是通过合理控制水库的入库和出库流量,调节水库内的水流速度和泥沙输移能力,减少泥沙的淤积。

具体来说,可以通过增加入库流量,增强水库内的水流冲刷能力,清除底部的泥沙;或者通过减小出库流量,减少水库内的水流速度,使泥沙沉降在水库内部。

沉积物调控需要对水库的水文特征和泥沙输移过程有较深入的了解,需要科学的规划和管理。

水库泥沙淤积是一个严重的问题,需要采取有效的解决方案进行处理。

水利工程方案水库淤积治理措施

水利工程方案水库淤积治理措施

水利工程方案水库淤积治理措施水利工程是国家经济建设和人民生活中不可或缺的一部分。

然而,长期以来,由于水利工程的建设、维护和管理等因素的影响,水库淤积问题日益突出。

为了有效解决水库淤积问题,保障水利工程的正常运行和发挥其应有的作用,本文将从水库淤积的原因、治理措施以及效果评估等方面进行探讨。

一、水库淤积的原因1. 自然及人为因素共同导致水库淤积:水库淤积是由多种因素综合作用的结果。

在自然方面,水库附近的水土流失和水沙淤积是主要原因之一。

在人为方面,农田灌溉、城市建设和工业排污等活动带来的泥沙输入也加剧了水库淤积问题。

2. 工程建设及设计问题加剧水库淤积:水库的建设和设计问题也是导致淤积的主要原因之一。

例如,水库的进、出水口设计不合理、泥沙清淤周期不足等,都会导致泥沙堆积在水库内部。

二、水库淤积治理措施1. 清淤工程:清淤是目前应用最广泛且最有效的水库淤积治理措施之一。

清淤工程通常包括采泥、泥砂分离、泥沙运输和处置等环节。

通过定期清淤,可以有效减少水库内的淤积物,保证水库的储水容量。

2. 泥沙输送技术:泥沙输送技术是在清淤的基础上,将清淤出的泥沙通过输送管道、泵站等设备输送到适宜的河流或水域,从而减少水库内积存泥沙。

这种技术将泥沙输送到其他地点,既可以解决水库淤积问题,又可以利用泥沙资源。

3. 预防措施:为了从根本上解决水库淤积问题,需要采取一系列的预防措施。

例如,在水库周边进行护坡、植被覆盖等措施,防止土壤流失。

同时,加强流域管理、合理规划水土资源的利用,并切实加强水库的管理和维护,以减少淤积的可能性。

三、效果评估针对水库淤积治理措施的效果评估是必不可少的。

通过定期监测和评估治理措施的实施效果,可以及时调整和改进工程措施,以保证水库淤积治理的长期有效性。

主要评估指标包括水库淤积组成及变化、泥沙输送效果、水库存水容量的恢复等。

根据实际情况,对治理措施进行定期评估,并根据评估结果调整和改进措施,以不断提高治理效果。

分析坝前泥沙淤积对大坝基础渗流影响

分析坝前泥沙淤积对大坝基础渗流影响
体 分 析 了坝 前 泥 沙 淤 积 的 原 因及 其 影 响 , 针 对 这 些原 因提 出 了具 体 的 解 决 方 案 。
关键词 : 泥沙淤积 ; 大坝基础 ; 渗 流
在 堤坝的建筑 中 , 特别是一些 泥沙较多 的河流上 , 堤 坝 由于 泥 2 0 0 6年 1 1 月2 6日,案例 坝前泥沙 淤积面高程 为 1 8 2 .5 m, 比 沙 的作用会使得 坝体逐渐 下沉 , 这种 坝体 的下沉虽然可 以形成一定 2 0 0 3年 7月 1 1日升高 了 3 . 7 m, 泥沙淤积厚度约为 5 1 m, 坝前淤积 的保 护层 , 作为保 护大坝 的基本屏 障 , 然而对 于我 国一些较 小 的工 面仍然为水平 面, 泥沙粒径也基本未变 。 程来说 , 泥沙的淤积会造成坝基较厚 , 从而引起更多 的问题 。 本文从 3 . 2坝前淤积铺盖防渗效果 案例 出发 , 重点 阐述 了坝前泥沙对 于大坝渗漏 方面 的影 响 , 其主要 坝前泥沙淤积铺盖 防渗效果可以用水头 削减 比率来表示。水头 库水位与铺盖下 P 8 1 测 值之 的表 现是渗水量 在减少 , 坝体 的水 平力量在增 加 , 这种情况 在可适 削减 比率 是指淤积铺盖所削减 的水头( 用 的范 围内 , 给坝体的整体发展带来 了一定的优势。 差)与大坝上下游水位差之 比佣 百分数来表示)。 1案例 概 述 2 0 0 3年 7月以后, 库水位及淤积铺盖 的水头削减比率过程线 。 本文案例大坝 中的镶 土斜 心墙来进行堆高 的石坝 , 把大坝 的最 可 以看 出, 经过 2 0 0 3年汛后 首次高水 位运行 以后, 案例水库 坝 高处达 到了 1 6 0米 。通过 改大坝的设计来看 , 案例大坝前 的淤泥最 前淤 积铺 盖水 头削减 比率与库水位 的变化呈 反 比关系, 随库水 位升 终能够达到 的最厚程度可 以达 到 1 2 0米 。 为了大坝 能够在运作 的过 高 而减小 、 随库水位 降低 而增 加; 随着 高水位运行 时间的延长, 淤积 程 中,有效 的利用大坝前 的淤积泥沙来作为一层天然 的防护盖 , 那 铺盖 的水头削减 比率 变化幅度也逐 步减小,2 0 0 6年 以来一直 稳定 么在进行大坝坝体设计 的过程 中 , 就必须要充 分的考虑到利用坝前 在 5 0 % ~ 7 5 % , 也就是说, 从坝基 防渗来讲, 淤积铺盖削减 了大坝工 淤积泥沙来减少 大坝坝体所可能 出现 的基础渗漏 。 在水库 的进行 蓄 作水头 的一半 以上, 说 明坝前淤积铺盖的防渗效果较好 。 4初 步 分 析 意 见 水运作之后 , 该水 库的坝前淤积泥沙之 中的颗 粒直径的大小大约在 0 . 0 0 5 mm左右 , 这种颗 粒直径 泥沙属 于细粉状态 的细 沙 , 这 种粗细 我们 通常设计 大坝 的防渗系统 , 以垂 直防渗为 主 , 水平 防渗兼 数值 的淤积泥沙是对大坝来说效果最好 的天然 防渗涂料 。 本文 中的 顾 的原则来设计 的。 如果水库投入使用的前 3 年, 蓄水较低的话 , 坝 案例水库在 1 9 9 9年 的 1 0月 就开始 了下 闸蓄水工作 ,之后在 2 0 0 3 前 的泥沙淤积速度将会很 快 , 淤积铺盖初步形 成并逐渐 固结 , 水 库 年 1 0月 1 5日该 案例水库 的水位 达到 了到 2 6 5 . 4 8 米, 这个 水位 的 库底垂直 向下渗流 的情况将会得到很大程度 的改善 , 对 于防止水库 数值 与 水 坝建 立之 初所 设 计 的水 位 的 2 7 5米 仅 仅 只相 差 了 9 _ 3 1 库底垂直 向下渗流有着非常显著 的效果 。经过三年 的淤积 , 水 平淤 米。 为 了能够更好 的对 进行 蓄水运作 之后 的水库坝前 的铺盖进行 防 积铺 盖最终成型 ,水平 淤积铺盖整体会 随着水库水 位的变化 而变 渗效果 进行检测 , 并且 在大坝 的坝基 处设置 了渗 压计设备 , 通过对 化 , 水位高则水 平淤积铺 盖的面积 、 体 积都会相对较小 , 反之 亦然 。 大量累计 的检测数据进行 观测 , 从而能够对 大坝坝前的淤积泥沙所 这样 的天然防渗措施 , 对 于大坝整体 防渗措施来 说 , 占有很重 的地 位, 这样 的措施 既经济环保 , 效果还很理想 , 是 目前最 实用 的防渗措 起到的 防渗效果进行分析 。 2水库蓄水初期 施之一 。 淤泥对大坝基础渗流的影响思考 : 2 . 1 坝 前 泥 沙 淤 积 对于一 般的坝前 泥沙淤积来说 , 水 库是其 主要的载体 , 通过坝 f 1 ) 对于多泥沙河流上的中小型水利工程, 并 不是都 可以把 泥沙 前淤积 , 可以使得 坝基 逐渐提高 , 当完成蓄水之后 , 泥沙的增加量会 淤积作为防渗手段, 其适 用条件包 括: 水库建成 之后 在没有 泥沙淤 大幅度增加 ,特别是我 国长久 以来 这两个大坝泥沙 的淤积现象 , 给 积的情况下,坝体 与坝基都不会 发生渗透破坏 , 拦河 坝能够安全运 我 国的大坝造成 了深远 的影响 。 行;多泥沙河流上的泥沙 为细沙, 保证淤积泥沙有足够小 的渗透 系 数。 2 . 2坝前淤积铺盖防渗效果 案例水库 自下闸蓄水到 2 0 0 3年 7月, 水库最 高水位为 2 4 0 .8 7 f 2 )随着坝前泥沙淤积厚度 的增加,坝体 的水力坡 降有所增大, m f 2 0 0 2—0 3—0 1 1。埋设 在大坝帷幕前河床覆 盖层 中的基 础渗 特别是 浸润线入 渗点 的坡 降增 幅比较大,因此应 对上游 坝坡采取 压计 P 8 1的观测水位反 映了经淤 积铺 盖消减后 的坝 前基础水位 , 库 砌护措施,以免发生渗透破坏 。对 于下游坝坡也应根据出逸点 的高 水 位与 P 8 1 测值之差反 映了淤积铺盖 的防渗效果 。1 9 9 9 年 1 0月 ~ 度及水力坡降采取适 当的排水措施,以保证 水库 的正常运行 。 结 束 语 2 0 0 3年 7月库 水位及库水位 与 P 8 1 水位差过程线 见 。案例水 库 自 从 下 闸以来 , 蓄水到 2 0 0 3年 7月份 的时候 , 水位 可 以看 出, 从 1 9 9 9 总而言之 , 在水利工程建设 中, 我们需 要做好各个环节 , 而对于 年 1 0月水 库开始蓄水 到 2 0 0 1 年 8 月, 库水位与 P 8 1 水位差 总体上 水 库 的研 究 我 们不 难 发 现 ,每 一 个 水 库 都 和 周 围 的 环 境 息 息 相 关 , 它 自身在不 断的发展 中积 累经 随库水位上 升而增加 、 随库 水位下降 而减 小,2 0 0 0年 1 1 月 8日, 上 也和我们的经济社会发展水 平有 关 , 游 三门峡水库进 行拉沙运用, 案例 坝前 淤积明显, 导致库水位 与 P 8 1 验, 总结教训 , 这些经验 和教训对于我 国水利 工程 的长 足发 展具有 水 位差突增 1 6 .4 m, 坝前其他渗压计读数也普遍下降, 表 明蓄水初期 重要的意义。因此 , 做好坝前泥沙淤泥工作是做好 防渗工作的前提 , 坝前泥沙淤积对大坝基础防渗效果显著 。 随着坝前泥沙淤积厚度增 也为防渗工作 提供 了 良好 的屏 障 ,至于技术方面还需要 改进加强 。 加 速度的放缓或停滞 , 这种变化在 2 0 0 2年 9月 ~2 0 0 3年 7月库水 发展更高的水 平 , 是我们努力的方向。 参 考 文献 位在 2 3 0 m以下时 已变得不明显 。 【 1 】 崔红 军, 孙 学军. 岩土 工程 中地 下水作 用 问题 浅探【 J 】 . 工程勘 察 , 3高 水 位 时 期 2 0 0 3年后, 汛期受 “ 华西秋雨 ” 影响, 案例水库水位 快速上升,1 0 1 9 9 9 ( 5 ) . 2 1 高鹭陵, 王珊林 . 等效连 续介质模型有效性判定方法研 究『 J 1 _ 吉林水 月 1 5 日达到 2 6 5 .4 8 m, 超 出前期最 高水位 (2 4 0 .8 7 m )2 4 . 6 1 m, 『 距 水库设计最高水位 2 7 5 m不足 1 0 m。2 0 0 4— 2 0 0 6年, 水库最高 利 . 2 0 0 0 ( 8 ) . 水 位分别为 2 6 1 . 9 9 、 2 6 3 . 4 1 m和 2 5 6 .3 2 m, 水库进入高水位运行 『 3 1 周 宏伟, 谢 和平. 岩体 中渗流形貌 演化 的随机理论描 述[ J ] . 岩土工程

例析坝前泥沙淤积对大坝基础渗流影响

例析坝前泥沙淤积对大坝基础渗流影响

例析坝前泥沙淤积对大坝基础渗流影响坝前泥沙淤积过于严重,会影响水利工程容量,进而使得水库防洪、灌溉等功能受到影响,但是坝前泥沙淤积也有一定的益处,比如会提升坝体防渗性。

作为天然防渗措施,坝前泥沙淤积已经在我国很多水利工程中得到应用。

总体讲,如果加以正确运用,坝前泥沙淤积益处更大。

一、坝前泥沙淤积问题我国某些水利工程附近的河流,存在着比较多的泥沙,这些泥沙逐渐的堆积到水利工程坝体结构前,对坝体结构造成了一定的冲击,但是随着泥沙逐渐沉降,坝体结构上逐渐出现了非常有利的防渗结构。

如果水利工程规模比较小,施工建设时,施工人员常常会为防渗问题感到困扰,而通过上述方法,则能够有效解决问题,因此施工人员完全可以借助这一天然优势。

这样既能够有效减少施工量,也可以提升工程抗渗性以及延长了工程使用寿命。

二、某水利工程坝前泥沙淤积情况以及对大坝基础渗漏影响1、水库蓄水初期1.1坝前泥沙淤积该水利工程,竣工后坝前库底高程为132m左右,而待到蓄水结束后,泥沙开始逐步淤积,一段时间后,泥沙淤积厚度越来越大,顶面也因此抬高。

通过资料调查显示,该水利工程在2010年、2011年、2012年这三年,坝前1.32km位置,分别为160.30m、174.90m和180.50m,经过计算,坝前泥沙淤积厚度达到了47m,整个淤积面已经保持水平。

1.2坝前淤积铺盖防渗效果某水库自下闸蓄水到2013年7月,水库最高水位为240.87m。

从2009年10月水库开始蓄水到2011年8月,库水位与P81水位差总体上随库水位上升而增加、随库水位下降而减小,2010年11月8日,上游水库进行拉沙运用,某坝前淤积明显,导致库水位与P81水位差突增16.4m,坝前其他渗压计读数也普遍下降,表明蓄水初期坝前泥沙淤积对大坝基础防渗效果显著。

随着坝前泥沙淤积厚度增加速度的放缓或停滞,这种变化在2012年9月~2013年7月库水位在230m以下时已变得不明显。

淤泥处理技术在土木工程中的应用

淤泥处理技术在土木工程中的应用

淤泥处理技术在土木工程中的应用淤泥是指由水流携带的泥沙颗粒在流速减慢或停顿时沉积而形成的沉积物质。

在土木工程中,淤泥通常是一个常见而令人头疼的问题。

它不仅会堵塞水体、渠道和管道,还会给工程施工和运营带来很大的麻烦。

因此,淤泥处理技术在土木工程中的应用变得至关重要。

一、淤泥的影响与挑战淤泥的形成和堆积是自然界的一种常见现象,但在工程环境中,它可能对项目产生许多不利影响。

首先,淤泥会导致水体的淤积和漫滩,减小水流的过程能力,增加洪水的风险。

其次,淤泥容易在渠道、管道和堆体中积聚,阻塞水流和排水系统,影响正常的工程运行。

此外,淤泥中存在的有机物和微生物可能会引起环境问题,如水体富营养化和臭味产生。

因此,淤泥处理成为工程界亟需解决的难题。

二、物理处理技术物理处理技术是处理淤泥的一种常见方法。

其中,泥沙疏浚是一种广泛使用的淤泥处理方式。

它通过使用各种疏浚设备,如挖掘机和疏浚船,将淤泥从河底或水体底部采集出来,然后运输至特定的堆放区域。

这种方法可以有效地去除淤泥,清淤水体和渠道,恢复水流能力,减少洪水风险。

另外,离心分离和机械刮吸也是常用的淤泥处理技术。

离心分离是利用离心力将淤泥中的液体和固体分离,进而去除淤泥中的水分。

机械刮吸则是通过刮头将淤泥从水体底部刮起,并通过吸盘抽取出来。

这些物理处理技术可以高效地去除淤泥,并在一定程度上减少环境污染。

三、化学处理技术除了物理处理技术,化学处理技术也被广泛应用于淤泥处理中。

其中,固化技术是一种常见的淤泥处理方式。

固化剂可以将淤泥中的细颗粒和有机物固化成坚硬的物质,减少其流动性和危害性。

固化技术可分为物理固化和化学固化两种形式,具体方法包括调整 pH 值、添加固化剂和硬化加固。

此外,氧化还原和酸碱中和也是常用的淤泥处理化学技术。

氧化还原反应通过添加氧化剂和还原剂,改变淤泥中的化学性质,将其转化为无害物质或减少其毒性。

酸碱中和则是通过调整淤泥中的 pH 值,改变其化学环境,从而改变淤泥的性质和特性。

探析水利工程泥沙的危害及应对

探析水利工程泥沙的危害及应对

探析水利工程泥沙的危害及应对实践研究表明,泥沙会在较大程度上危害到水利工程,如出现淤积问题,减少库容,缩短寿命等;针对这种情况,就需要采取相应的应对措施,防治泥沙危害。

本文简要分析了水利工程泥沙的危害及应对,希望能够提供一些有价值的参考意见。

标签:水利工程;泥沙;应对措施1、前言水利工程的正常修建,会直接受到河流泥沙的影响。

如果将水路修建于多泥沙河流中,泥沙会导致淤积问题的发生,减少庫容和缩短水库使用寿命,进而降低其防洪能力;在引水灌溉过程中,如果河流有较多的泥沙,也会导致淤积问题出现于渠首渠系;而在引水发电过程中,水轮机组中如果进入了泥沙,则会磨损到过流部件;而泥沙出现于通航河流中,除了淤积问题的出现,还会冲刷到沿岸,进而促使航运难度得到增加。

因此,泥沙会在较大程度上影响到我国水利工程,需要引起足够的重视,及时采取相应对策。

2、泥沙淤积出现的原因将雍水建筑物修建于河道之中,在一定程度上抬高了库区水位,增加了水流的过水断面,放缓了水力坡度,进而很严重的减小了纵向流速及紊动流速。

因为改变了河道的水流特性,进而促使水流挟沙能力遭到降低,原河道的泥沙运动条件也遭到改变,长期下去,逐渐沉淀淤积了部分悬疑质及推移质泥沙。

3、水库和泵站受到泥沙的危害和影响3.1 水库受到泥沙的危害大量的泥沙,会淤满水库库容,促使其有效库容遭到减小,缩短了水库的使用寿命,水库防洪能力也会受到较大程度的影响。

3.2 泵站受到泥沙的影响如果河流有过大的泥沙含量,会降低水泵、管路以及进出水池的效率,进而降低泵站效率,消耗掉更多的能源,甚至泵站正常运行也会受到很大程度的负面影响。

根据相应的调查实验结果表明,如果有10%的含砂率,离心泵的水泵流量、扬程及效率将会减少15%、25%、20%不等,还会增大7%左右的功率。

此外,泥沙会在很大程度上磨损到水泵及管路系统,导致有机组超载及震动问题出现,淤泥到进出水池和渠系建筑物,增加了泵站装置维修管理的难度。

码头工程去淤泥方案

码头工程去淤泥方案

码头工程去淤泥方案一、前言随着港口贸易的发展,码头作为货物装卸和集散的重要场所,发挥着极其重要的作用。

然而,由于长期的使用和自然条件等原因,一些码头淤积问题越来越严重,严重影响了码头的使用效率和安全性。

因此,码头工程去淤泥是当前急需解决的问题。

本方案旨在通过多种手段和技术,对码头淤泥进行有效处理,保障码头运营的顺利进行。

二、分析现状1. 淤泥形成原因码头淤泥主要来自两个方面,一是水流冲刷带来的泥沙,主要来源于港口附近的水体;二是码头港口作业、货船来往等造成的泥沙搬运。

2.淤泥对码头的影响码头淤泥对港口运营造成了严重的影响。

首先,淤泥降低了航道的深度,影响船只的通行;其次,淤泥堆积在码头附近,使得码头的装卸作业受到限制,影响港口的吞吐量和效率;再次,淤泥还可能导致码头基础的不稳定,增加了安全隐患。

3. 现有处理措施目前,一些码头的淤泥处理主要采用机械疏浚和人工疏浚的方式,对淤泥进行清理。

然而,这些方法在疏浚效率和成本方面存在一定的局限性,且无法长期有效地解决淤泥问题。

三、去淤泥方案1. 生物法去淤泥利用生物方法去除淤泥,主要是通过添加一些特定的微生物,在其作用下分解和消化淤泥中的有机物质。

这包括利用生物适应性强的细菌或藻类,使其在淤泥中快速繁殖,从而去除淤泥。

优点:生物法去泥相对环保,不会对水体产生二次污染,适合对淤泥进行长期的治理。

缺点:该方法处理周期较长,对环境因素要求较高,且成本较高。

2. 物理法去淤泥利用物理方法去除淤泥,主要是通过使用各种设备和工具,对淤泥进行挖掘和清理。

优点:物理法去泥效果明显,能够快速减少港口淤泥堆积,提高港口的通行能力。

缺点:该方法会对水质产生一定的影响,且需要大量的人工和物力成本。

利用化学方法去除淤泥,主要是通过添加一些特定的化学药剂,使淤泥中的有机物质发生化学反应,从而实现去除淤泥的目的。

优点:化学法去泥效果较好,可以在较短时间内有效去除淤泥。

缺点:该方法对水质和生态环境的影响较大,不适合于长期的淤泥处理。

淤泥地质条件下新型水闸施工工法(2)

淤泥地质条件下新型水闸施工工法(2)

淤泥地质条件下新型水闸施工工法淤泥地质条件下新型水闸施工工法一、前言淤泥地质条件下的水闸施工一直是一个技术难题,传统的施工工法往往效率低下且存在较大的安全隐患。

为了解决这一问题,近年来研究者们开发了一种新型水闸施工工法,能够在淤泥地质条件下快速且安全地完成水闸的施工。

本文将介绍这种新型水闸施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。

二、工法特点新型水闸施工工法以其独特的特点受到了广泛关注。

首先,它采用了先进的施工技术和设备,可以在淤泥地质条件下高效快速地完成水闸的施工。

其次,该工法使用的材料经过严格筛选和改良,具有良好的抗侵蚀性和耐久性,能够适应淤泥地质的复杂环境。

此外,该工法注重减少对环境的影响,采用环保材料和工艺,降低了施工过程的污染和水土流失。

三、适应范围新型水闸施工工法适用于淤泥地质条件下的水闸施工,尤其适用于强风险地区、高峡谷和压力较大的区域。

在这些特殊的地质环境下,传统的施工工法往往难以满足工期和质量要求,而新型水闸施工工法则能够快速、安全地适应这些复杂条件。

四、工艺原理新型水闸施工工法的理论依据是将施工工法与实际工程有机结合,采取相应的技术措施来解决淤泥地质条件下的施工难题。

首先,通过合理的材料选择和改良,使材料具有较好的抗侵蚀性和耐久性,以满足淤泥地质的要求。

其次,通过精确的施工工艺和工艺控制,保证施工过程的质量和安全。

此外,该工法还采用了数值模拟和工程实践相结合的方法,对施工工法进行优化和改进。

五、施工工艺新型水闸施工工法包括以下几个施工阶段。

首先是场地准备,包括测量、布置施工场地和建立施工现场。

第二个阶段是基坑开挖和土方处理,通过先进的挖掘设备和土方处理技术,对基坑进行开挖和处理。

第三个阶段是地基处理,包括压实、加固和排水等工作。

第四个阶段是主体施工,包括模板安装、混凝土浇筑和设备安装等。

最后是施工总结和清理现场。

浅析连年淤泥填塞底层排洪洞闸门开启

浅析连年淤泥填塞底层排洪洞闸门开启

浅析连年淤泥填塞底层排洪洞闸门开启摘要:盘县清底河水库始建于1976年,自水库建成后底层排洪洞闸门从未开启过,提升闸门的钢丝绳锈断连年,门前被淤沙填塞7余米高,已丧失冲沙及排洪功能。

底层排洪洞改造是本次除险加固工程的重要部份,老闸门可否开启、可否将库水放空是整个工程施工的关键,本文介绍工程老闸门开启的施工情形,其体会对以后类似工程的建设有必然的参考价值。

关键词:连年淤泥;填塞底层排洪洞;闸门开启;水位放空;处置方式1 前言盘县清底河水库始建于1976年,属中型水库,大坝为土坝,最大坝高45 m,坝顶高程 m,坝底宽 m,顶宽 m,上游设马道三级,马道宽 m,水库总库容为1011万m3,兴利库容为600万m3,水库坝址以上积雨面积km2,连年平均流量为 m3/s。

水库要紧发挥防洪、发电、浇灌等综合效益。

水库发挥的社会效益和经济效益显著。

加固前水库枢纽工程要紧存在以下问题:大坝坝顶及坝坡局部塌陷,坝体及坝基渗漏严峻;溢洪道过水能力不足,且局部被冲洗严峻;高涵取水口设施不全;底层排洪洞设施不全,且局部被冲洗损坏。

为了保证下游人民群众的生命财产平安和让水库充分发挥其社会效益和经济效益,对大坝枢纽工程作除险加固处置。

清底河水库于2003年元月至2004年12月作了除险加固处置后,知足水库平安运行要求。

要对清底河水库需作除险加固处置,必需将库内水放空才能实施大部份加固工作。

为不阻碍下游农田的浇灌,2003年春天水库需承担浇灌任务,且2004年春天必需蓄满水不阻碍浇灌。

经研究确信水库放水时刻为2003年9月(即汛末)。

由于放空底孔闸门自修建以来从未启闭过,历时27年未利用,闸门前被淤沙填塞7余米高,启闸门的钢丝绳已锈断连年,闸门无法开启。

2 水库水位如何放空因闸门无法开启,满水库的水如何放空,成了一个专门大的难题。

高涵排水孔只有ф800,在汛期只够排放源头水量,且高涵底距坝底还有20余米高差,利用高涵放空库内水:一是时刻等不及且改造完底层排洪洞、上游坝面正常蓄水位以下及高涵取水口需要足够的施工时刻;二是水库内水有20余米深无法放掉,底层排洪洞改造及高涵取水口高程以下的工作项目无法实施,此方案显然不可行。

长江泥沙冲淤变化对口门航道的影响及治理 杜晓啸

长江泥沙冲淤变化对口门航道的影响及治理 杜晓啸

长江泥沙冲淤变化对口门航道的影响及治理杜晓啸发表时间:2018-05-21T15:19:54.300Z 来源:《基层建设》2018年第5期作者:杜晓啸[导读] 摘要:随着我国对长江的有效利用,其为我国创造良好经济效益与社会效益的同时,长江泥沙冲淤也对航道和口门的使用造成一定的不利影响。

江苏省泰州市高港区引江河管理处 225300 摘要:随着我国对长江的有效利用,其为我国创造良好经济效益与社会效益的同时,长江泥沙冲淤也对航道和口门的使用造成一定的不利影响。

本文以长江泥沙冲淤当中的水流模型和泥沙冲淤模型构建入手进行分析,并对该模型进行试验分析,使其满足实际情况,该模型的构建对我国长江泥沙治理有着很好的借鉴作用。

之后对造成长江泥沙淤积主要原因进行分析,并对泥沙冲淤变化能够对口门和航道的影响进行分析,最后提出治理长江沙淤积的主要措施,以期对我国相关工作人员有所参考作用与借鉴价值。

前言:随着我国大坝的建成并投入使用,已然成为长江流域主要的防洪工程。

工程的建成不但对我国区内的航道条件做出有效的改善,同时对我国经济发展也有着非常重要的作用。

但是随着长江水库的建成,泥沙淤积情况也愈发的严重,对航道与口门的使用均造成一定的不利影响。

随着我国水利工程的不断建设,对泥沙冲淤进行深入的研究,对今后的相关建设与使用有着极高的参考价值。

一、模型构建及试验(一)数学模型构建1.水流模型构建长江一般蜿蜒曲折,要想对计算域边界存在的起伏变化大的问题加以克服,一般采取贴体正交曲线坐标系加以计算。

利用Willemse求解的正交曲线坐标进行方程转换:(三)试验结果本试验对底坡分别为0.50%和0.75%两种情况下的水面线加以测量,测量结果显示水面线相对平缓,和水库水面线基本相同,所以,试验工况设置符合要求。

二、泥沙淤积对口门与航道的影响(一)导致长江泥沙淤积的主要原因首先,长江水对沿岸泥沙石的冲刷,长江水在流淌过程中,不断对沿岸的泥沙石进行冲刷,导致河道内泥沙含量不断增加,在长江的弯道和河底不断淤积,这是导致长江内泥沙淤积的主要原因[1]。

分析坝前泥沙淤积对大坝基础渗流影响

分析坝前泥沙淤积对大坝基础渗流影响

分析坝前泥沙淤积对大坝基础渗流影响【摘要】近些年来,水利工程事业在我国的基础设施建设中所占据的比例越来越大,其在人类日常生活和社会生产中所发挥的作用日益突出,这也促使了人们对水利工程施工建设技术研究的不断深入。

坝前泥沙淤积问题作为影响水利工程整体性的主要原因之一,也是提高坝体抗渗性能的重要途径,为此做好其有关控制和研究至关重要。

本文首先阐述了坝前泥沙淤积问题的影响,结合实际工程案例提出了有关控制策略,以供同行工作参考。

【关键词】水利工程;大坝;泥沙堆积;渗流问题就多年的工作实践进行分析,一个水库在运行的过程中,如果坝体基础前方产生淤泥堆积问题,不仅会造成整个水库库容受到严重的影响,同时坝体结构的防渗性能也饱受考验。

就淤泥问题出现分析,其自从淤泥堆积以来随着时间的推移使得整个水库的水位不断提高,水库库容严重缩小、水位不断升高,并且还给水库坝体整体性和水平抗荷载提出了考验。

但是它并不是一无是处的,它在提高坝体防渗性能上发挥着重要意义,同时有效的保障了坝体结构的整体性。

为此,在水路工程施工建设中我们有必要对坝前泥沙淤积问题进行研究,以保证水利工程功能的正常发挥。

1.水利工程坝前泥沙淤积问题分析在当今的水利工程施工建设中,在那些泥沙较多的河流上的水库,经常会在坝体结构前方产生严重的泥沙堆积问题,这些泥沙不断冲击着坝体机构,慢慢沉降,从而在坝体结构上形成了一层天然的防渗层,虽然在坝体水平荷载上造成了严重的威胁,但是却有效的提高了坝体的防渗结构。

尤其是对于一些中小型的水利工程而言,其在施工建设的过程中要想达到预计防渗要求可谓是难之又难,而采用这种方法来提高坝体防渗技术可谓是有着先天性优势,不仅减少了工程的施工量,同时也有效的保障了工程的整体性、抗渗性和耐久性。

就我国的水利工程施工实践进行分析,绝大多数的水利工程项目在坝前出现淤泥堆积之后其下方出现的渗流量极大的减小,随着时间的推移这种问题最终消失不见。

虽然在这个时候其水库坝体结构的水平荷载受到严重的考验,同时其水库容量大幅度缩小,所谓瑕不掩瑜由此所造成的工程优势却不容我们忽视。

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浅析坝前淤泥对闸门启门力的影响应用方案作者:沈春来
来源:《科技创新与应用》2015年第10期
摘要:为了做好坝前淤泥的控制工作,进行闸门启门力的分析是必要的,这就需要做好水库泥沙淤积工作,保证阀门启门力的提升。

这离不开模型试验环节的优化,从而保证泥沙淤泥阀门启门力的优化。

这就需要做好坝前的细颗粒泥沙的淤泥控制工作,更好的进行坝前淤泥受力平衡性的分析,保证模拟试验方法的应用,提升其整体应用效益。

关键词:水库泥沙;启门力;相似准则;模型试验;阀门;坝前淤泥
1 水库存在问题分析
水库建设完毕后,泥沙淤泥是不断进行积累的,最终导致其坝前的淤泥积累。

为了满足水库长期使用的工作需要,做好坝前淤泥的维持是必要的,这里需要进行底孔的设置,满足底孔泥沙淤积的控制工作,从而进行阀门的水平压力的分析,进行阀门的附着力的分析,从而实现阀门启门力的控制,实现阀门的有效控制,满足泥沙淤泥工作的应用需要,从而实现阀门启门力的控制,这就需要引起相关设计人员的重视,做好坝前淤泥的应用工作。

为了控制好坝前淤泥,进行泥沙淤泥启门力的分析是必要的,这就不仅仅需要进行经验的判断,也要避免盲目性的工作,需要针对三门峡水库的应用情况,进行泥沙淤泥的启门力的经验公式的分析,避免其应用局限性。

为了满足这一工作的需要,进行模型试验的控制是必要的,从而提升闸门启门力的应用效益,保证模拟试验体系的健全,实现其内部各个环节的协调。

为了提升水库的应用效益,进行模拟试验的准备是必要的,这需要保证关键性技术的应用,做好模型试验控制工作,实现工程设计效益的提升,这就离不开模型试验研究工作,提升其整体应用效益,保证泥沙淤泥的闸门启力门的分析应用,满足这一研究工作的需要。

这就需要进行门前淤泥相似准则的分析,保证模拟试验方法的应用,进行该研究工作方案的更新,提升工程的设计效益。

但由于模型试验中的一些关键技术问题至今未解决,如门前淤泥相似等,所以这方面的模型试验工作还未见诸报道,可以说还是一个空白。

而工程设计又迫切需要模型试验研究人员提供有泥沙淤积时闸门启门力,因而尽早开展这方面的研究工作非常必要。

文章对门前淤泥相似准则及模拟试验方法进行了探讨,以便能够更好地开展这方面研究工作,满足工程设计需要。

为了提升工程的效益,进行粘性细颗粒淤泥的分析是必要的,从而进行其固结程度、含水量等的分析,进行其所处物理状态的分析,如果其含水量比较大,淤泥没有进行有效的固结,就是一种宾汉体泥浆。

随着其淤泥固结的不断变化,其含水量是不断的变小的,从而导致其力
学性质的变化,其也就避免了泥浆性质的出现。

在这个工作环节,我们需要进行土力学研究范围的分析。

进行宾汉体泥浆的应用性质分析,做好其化学性质的分析工作,进行其含水量的控制,从而保证粘性细颗粒淤泥的有效固结,实现其整体含水量的控制。

在这种应用关系下,我们需要进行宾汉体泥浆的深入分析,这里需要进行淤泥的干容重的分析,进行其相关性质的分析,从而进行泥浆的判断。

需要做好大型水库的坝前淤泥干容重的分析,保证水库坝前的泥浆的分析。

针对那些处于静止状态的泥浆,其具备非常强的外力作用,具备较强的重力、压力及其粘结力,在这个过程中,粘结力扮演着非常重要的地位,在这个过程中,我们需要进行粘结力因素的分析,进行相关粘结力及其切力关系的分析。

由于不同环境的影响,水库的坝前淤泥干容重情况的差异是比较的。

针对那些处于静止状态下的泥浆,我们需要进行粘结力及其切力关系的分析。

进行泥浆内摩擦角及其干容重的分析,进行沙粒容重的分析,进行泥浆的内摩擦角的分析,进行模型泥浆稠度的有效调整,实现其干容重的改变,这里需要进行模型及其原型泥浆的内摩擦角的分析,进行相关关系公式的推算。

在运算过程中,我们可以针对不同的情况,进行干容重的改变,这里又涉及到模型泥浆稠度的调整,从而进行其干容重的改变,从而保证其模型及其原型泥浆内摩擦角的分析。

如果在运算应用过程中,都具备一样的泥浆内摩擦角。

并且其泥浆切应力满足尺寸的具体应用需要,就能实现泥浆粘结力及其压力的控制,这里也可以进行泥浆切应力相似比尺寸关系式的分析。

保证泥浆静态平衡方程式的应用,保证泥浆密度、单位质量等的分析,进行原型泥浆及其模型的物理量的分析。

2 坝前淤泥对闸门启门力影响方式分析
在坝前淤泥阀门启门力的分析过程中,进行坝前粘性淤积物局部冲刷漏斗的分析是必要的,从而进行模型泥浆的有效配制,保证模型及其原型泥沙的摩擦角的分析,这就需要针对冲刷漏斗情况进行试验环节的优化,实现其试验成果的优化。

这就需要做好模型泥浆的配制工作,实现模型及其原型泥浆作用力的分析,以满足实际工作的需要。

通过对常见公式的分析,可以做好模拟砂浆的选择工作,保证几何比尺的分析,进行模型泥浆的选择英语工作,进行极限剪应力及其泥浆容重的分析,进行泥浆浓度的分析,保证细颗粒含量及其絮凝结构的分析,保证泥浆的有效配置,进行泥浆体浓度及其细颗粒含量的有效分析,进行模型及其原型泥沙内摩擦角的有效分析。

在水库设计环节中,我们需要进行淤泥参数的有效测试,保证原型淤泥极限剪应力及其浆体容重的分析,这就需要针对坝前淤积物颗粒级配进行分析,积极做好工程的实测分析,进行相关分析计算的应用,进行坝前淤泥干容重的分析,针对其原型淤泥颗粒配比及其干容重的情况,进行相关公式的应用,保证标准性质的天然沙洋的应用,做好试验室试样工作的开展,实现泥浆容重的有效分析,从而提升其应用效益。

为了顺应上述的工作步骤,我们需要进行配制好的泥浆进行模型的填充,这种模型的填充需要按照门前设计淤积高程标准进行填充,保证其上部注清水的应用,保证其设计库水位的满足,再进行闸门启闭装置的应用,保证启门力的有效试验,从而提升其整体应用效益。

针对其门前泥沙淤泥情况,我们需要进行启门力的最大值的控制,满足泥浆的极限剪应力的工作需要,实现其整体配制时间的控制。

这就离不开配制好的砂浆应用,进行模型的有效填充及其试验,保证泥浆的相似性的控制。

即使前面的工作前提做的非常好,我们也要进行公式原理的仔细推敲,进行模型的闸门行走支撑及其止水型式的同步,但是即使再怎样同步,也很难保证其与原型的完全相似性,这就告诉我们,需要考虑到相同条件的差异性问题,进行模型启门力公式、清水模型启门力公式、比例系数等的分析,从而满足我们实际工作的需要。

因而作用在行走支承及止水处的模型摩阻力与原型摩阻力是不相似的。

为了消除摩阻力不相似因素的影响,在同一模型相同边界条件下,分别测定清水启门力和有泥沙淤积时启门力,并令k=Fsm/Fwm。

在上述公式中,我们可以根据动力相似原理进行推敲,进行模型的不同值的分析,进行模型的积极试验,保证K值的有效确定,从而更好的进行清水原型启门力的有效分析,保证泥沙淤泥原型启门力的有效分析,这里需要应用到启门力计算公式,保证同一模型的试验应用,积极做好相关的清水启门力模型试验。

文章在推导门前淤泥相似条件时,其前提条件是设淤泥为宾汉体泥浆。

大多数水库坝前淤泥一般较细且未固结,可当作宾汉体泥浆。

如果淤泥已固结或为散粒体粗沙,那么就属于土力学研究范围,不能应用该文所给出的淤泥相似条件进行模拟。

3 结束语
通过对坝前淤泥对闸门启门力效益的优化,更有利于现阶段坝前淤泥对闸门启门力的影响分析应用,从而满足当下工作的需要。

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