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函江某泄水闸设计计算书
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关键词: 水利计算实例
函江泄水闸设计计算书
内容简介 三、工程地质 根据《毕业设计任务书》提供的工程地质勘察报告,本工程场区地基以砂砾石层为主。表层颗粒较细,向下颗粒逐渐加粗,渗透系数较大。水闸的防渗处理应重点考虑。 1、地基岩土性质 对水闸有影响的地质层主要有三层,现自上而下进行描述: 1层 中砂层 其力学指标如下: E0=31Mpa N63.5=20 Dr=0.6 2层 砂砾石层 其力学指标如下: E0=36Mpa Dr=0.66 四、设计依据 1、工程等别和主要建筑物级别及设计标准 工程等级:本工程为三等工程,其主要建筑物为3级,泄水闸为该工程的主要建筑物
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水利工程水闸培训讲义
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关键词: 水闸培训讲义
孔口尺寸确定
消能防冲设计
水利培训讲义
本资料为水利工程水闸培训讲义,共48页,格式为word。 资料详情: 按水闸所承担的任务分类 (1)进水闸。建在河道、水库、湖泊的岸边及渠道的首部,用于引水并控制引水流量,以满足灌溉、发电或供水需求。 (2)节制闸。在河道上或渠道上建造,枯水期用以抬高水位满足上游取水或航运的需要;洪水期控制下泄流量,保证下游河道安全。 (3)冲沙闸。主要建在多泥沙河道上,用于排除进水闸、节制闸前或渠道淤积的泥沙,减少引水水流的含沙量。 (4)分洪闸。建于天然河道的一侧。用来将超过下游河道安全泄量的洪水泄入湖泊、洼地等滞洪区,以削减洪峰保证
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超强台风直奔浙来,水库河网全力预泄预排!
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关键词: 水库除险加固
全力预泄预排
山洪灾害防御
水库河网调度
8月7日5时,台风! 8月7日17时,强台风!! 8月7日23时,超强台风!!! 在18个小时内快速膨胀、 实现“三级跳”的“大家伙” 就是今年第9号超强台风“利奇马”! 裹风携雨! 毫无阻碍!! 直奔浙江!!! 面对这个可能成为今年第一个 登陆浙江的超强台风, 我们准备好了吗? 部分流域站点或将出现超警、超保洪水 省水利厅提升水旱灾害防御(防台) 应急响应至Ⅲ级 今天18时,超强台风“利奇马”位于距离浙江省温
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南沙大桥——匠心独运的全寿命设计
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广东虎门第二公路通道(虎门二桥,现称南沙大桥),是广东省高速公路网规划中连接珠江两岸的重要过江通道。项目西起广州市南沙区,对接珠二环南环高速(与京珠高速互通),向东跨越大沙水道、坭洲水道,穿过虎门港区后,终点于东莞沙田镇对接规划中的番莞高速(与沿江高速互通),全长12.891km,见图1。 图1 项目地理位置图 该桥的主要技术标准如下: 1. 道路等级:高速公路 2. 设计速度:100km/h 3. 行车道数:双向八车道 4. 路基宽度:41.0m 5. 设计荷载:公路-I级 6. 地震基本
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大型综合工程设施之坝式水电站详解!
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关键词: 敞开式平底泄水闸
河床式水电站
综合工程设施
水库调节流量
水电站 水电站,是能将水能转换为电能的综合工程设施 。一般包括由挡水、泄水建筑物形成的水库和水电站引水系统、发电厂房、机电设备等。水库的高水位水经引水系统流入厂房推动水轮发电机组发出电能,再经升压变压器、开关站和输电线路输入电网。 坝式水电站 Dam Type Hydroelectric Station 在河道上拦河筑坝抬高上游水位,形成较大的上下游水位差,构成水电站水头,这种水能开发方式称为坝式开发。采用坝式开发的水电站称为坝式水电站。坝式开发可用形成的蓄水库调节流量,使得水能利用程度较充分。蓄水库可同时解决防洪、供水等部门的水利问题。坝式水电站一
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坝式水电站
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坝式水电站 Dam Type Hydroelectric Station 在河道上拦河筑坝抬高上游水位,形成较大的上下游水位差,构成水电站水头,这种水能开发方式称为坝式开发。采用坝式开发的水电站称为坝式水电站。坝式开发可用形成的蓄水库调节流量,使得水能利用程度较充分。蓄水库可同时解决防洪、供水等部门的水利问题。坝式水电站一般建设在非溢流坝段,常见的是河床式水电站与坝后式水电站。 河床式水电站 河床式水电站大多建造在河流中下游河道底坡平缓的河段上。水电站厂房与坝排成一体,共同阻挡河水,这种坝一般不高,中小水电站水头为10米
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涨知识|什么是坝式水电站
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在河道上拦河筑坝抬高上游水位,形成较大的上下游水位差,构成水电站水头,这种水能开发方式称为坝式开发。采用坝式开发的水电站称为坝式水电站。坝式开发可用形成的蓄水库调节流量,使得水能利用程度较充分。蓄水库可同时解决防洪、供水等部门的水利问题。坝式水电站一般建设在非溢流坝段,常见的是河床式水电站与坝后式水电站。河床式水电站 河床式水电站大多建造在河流中下游河道底坡平缓的河段上。水电站厂房与坝排成一体,共同阻挡河水,这种坝一般不高,中小水电站水头为10m左右,主要靠流量大出力,属低水头大流量型水电站,图1是河床式水电站厂房横剖面图。图1是河床式水电站厂房横剖面图。 图1
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关于潮汐水电站,这篇大体上讲透了
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关键词: 潮汐发电发展围垦
潮汐发电单库单向电站
潮汐发电单库双向电站
在海湾或感潮河口,可见到海水或江水每天有两次的涨落现象,早上的称为潮,晚上的称为汐。潮汐作为一种自然现象,为人类的航海、捕捞和晒盐提供了方便。这种现象主要是由月球、太阳的引潮力以及地球自转效应所造成的。涨潮时,大量海水汹涌而来,具有很大的动能;同时,水位逐渐升高,动能转化为势能。落潮时,海水奔腾而归,水位陆续下降,势能又转化为动能。海水在运动时所具有的动能和势能统称为潮汐能。潮汐是一种蕴藏量极大、取之不尽、用之不竭、不需开采和运输、洁净无污染的可再生能源。建设潮汐电站,不需要移民,不淹没土地,没有环境污染问题,还可以结合潮汐发电发展围垦、水生养殖和海洋化工等综合利用项目。 
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2020首批重大基建项目获批,总投资约4700亿
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关键词: 项目总投资估算
建设项目总投资
建设项目总投资估算
可行性研究报告
项目投资估算
2019年,国家及各省市发改委年度共批复公路、铁路和城市轨道交通项目约2.3万亿,随着各个项目的稳步推进,中国基建建设可谓是画上了一个句号。 迎来了“十三五”规划的收官之年,2020年注定也是中国基建的全力冲刺期。据统计,2020年1-2月份,国家及省市级发改委共批复了约39项重大工程项目的可行性研究报告或项目合核准建议书等,总的项目投资额近4700亿元。包含约804亿的公路项目,1206亿的铁路项目,1440亿的城轨交通项目,944亿机场项目,以及约305亿的水利、港航、生态和市政工程。 具体的项目动态及内容如下: 一、公路项目 
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混凝土防渗墙专项施工方案及工艺(Word)
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关键词: 混凝土防渗墙
水利施工工艺
本资料为混凝土防渗墙专项施工方案及工艺,共20页。 简介: 本工程枢纽布置采用左厂房右船闸方案,枢纽主要建筑物由泄水闸、船闸、厂房及土坝连接段等组成,主要建筑物沿坝轴线自左至右依次为:左岸土坝连接段、厂房安装间、厂房主机间、泄水闸坝段、船闸上闸首段、船闸门库坝段和右岸土坝连接段。枢纽坝顶全长677.00m,坝顶高程252.40m。在枢纽坝顶上游侧布置宽8m贯通全长的交通桥,为厂用公路,不对外通行,预留直径800mm过江供水主管道位置位于交通桥下游侧。左岸上游新建一条长1.05km、路宽10.5m混凝土路面上坝公路,在枢纽左坝肩上坝公路旁布置管理区。 目录:&nbs
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渗流与岩土工程事故ppt版(共130页)
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关键词: 岩土工程事故
基坑工程事故
渗流是岩土工程事故的主要诱因;在水利水电工程与基坑工程中,大多数事故是由渗流引起的;渗流也是引发地质灾害的主要原因。 例如广东省清远水利枢纽的船闸全年围堰工程,在2010年汛期出现多处严重漏水、管涌,地基中大量砂土被渗透水流携带涌出,可是该工程在一个多月的渗漏、管涌期间,为了赶工期,一直没有停工和采取有效措施,致使大量泥沙涌进; 使已建成的29#,30#,31#号泄水闸底板位移、沉降;部分船闸主导墙底板断裂,造成工程事故和经济损失,致使工期延误。 经济损失达亿元。 …… 1. 上海地铁四号线越江隧道事故 2 .日本川崎县的现场人工降雨滑坡试验
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大藤峡水利枢纽成功实现大江截流
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关键词: 水利枢纽工程
重大水利工程
大藤峡水利枢纽
水利水电工程
10月26日13点58分,随着最后一车石料填平龙口,大藤峡水利枢纽工程较计划提前一个月成功实现大江截流,黔江水流由已建成的左岸泄水闸平稳下泄,标志着大藤峡工程一期主体工程按节点完成,二期工程建设正式启动。 大藤峡水利枢纽位于珠江流域西江干流黔江段大藤峡峡谷出口处,控制西江流域面积的56%,是珠江流域防洪控制性工程和水资源配置骨干工程,也是国务院确定的172项节水供水重大水利工程的标志性工程。主要建筑物包括挡水坝、泄水闸、发电厂房、船闸、灌溉取水设施及鱼道等。 工程于2014年11月开工建设,分左右岸两期施工,左岸工期5年,主要建设左岸泄水闸和厂房坝段、船闸及副坝
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江西三和跃洲水电站加紧施工 10月底可投产发电
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位于于都县贡江镇境内的江西三和跃洲水电站工地机器轰鸣,工人们正在加紧施工。该水电站总投资4.2亿元,建成后总装机容量达3.6万千瓦,年发电量达1.3亿千瓦时。 目前,水电站一期工程基本完成,进入发电设备安装阶段;二期泄水闸已到坝底,船闸已完成30%。预计今年10月底三台机组可投产发电。 来源:中国赣州网 筑龙电气5万粉丝共同关注,探索建筑电气行业前沿,分享精品安装工程案例,传播最新电气技术。请在微信公众账号中搜索筑龙电气或者zhulongdq,或用手机扫描左方二维码,即可畅享筑龙电气每日精彩内容推送。
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万里长江第一坝之中国葛洲坝
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葛洲坝水利枢纽工程是我国万里长江上建设的第一个大坝,是长江三峡水利枢纽的重要组成部分。这一伟大的工程,在世界上也是屈指可数的巨大水利枢纽工程之一。水利枢纽的设计水平和施工技术,都体现了我国当前水电建设的最新成就,是我国水电建设史上的里程碑。 葛洲坝水利枢纽工程是三峡工程的实验坝,葛洲坝水利枢纽位于长江三峡末端的宜昌市境内,距上游的三峡水利枢纽38公里。长江出三峡峡谷后,水流由东急转向南,江面由390米突然扩宽到坝址处的2200米。由于泥沙沉积,在河面上形成葛洲坝、西坝两岛,把长江分为大江、二江和三江。大江为长江的主河道,二江和三江在枯水季节断流。葛洲坝水利枢纽工程横跨大江、葛洲坝、二
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