猴子岩水电站溢洪洞设计

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1、为了确保“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备正常使用,我校做到安装、教师培训同步进行。设备安装到位后,中心校组织各学点管理人员统一到县教师进修学校进行培训,熟悉系统的使用和维护。猴子岩水电站溢洪洞设计  摘要:猴子岩水电站泄洪具有“水头高、泄量大、河谷窄、岸坡陡、下游河道及岸坡抗冲能力较低”的特点。泄洪功率大、出口流速高,溢洪洞泄洪、消能防冲设计技术难度高,为满足溢洪洞泄洪消能的功能,文章对溢洪洞的结构型式的选择和设计进行了大量的研究,最终通过设计计算与模型试验的对比和研究,选定了符合猴子岩工程特点的溢洪洞结构

2、形式。  关键词:猴子岩水电站;溢洪洞;高水头;大泄量;掺气减蚀  中图分类号:TV222文献标识码:A文章编号:1009--0045-03  在我国西南地区,蕴藏着丰富的水力资源,其可开发量约占全国的70%,随着我国经济的迅速发展,对能源的需求日益增加。目前,西南地区正在兴建一大批大中型水电站。为充分利用水能,结合西南地区河谷狭窄,岸坡陡峻的地形条件,兴建了一大批高土石坝工程。由于土石坝坝身不具备泄洪条件,因此在两岸山体内修建泄洪建筑物对工程的安全运行有着至关重要的意义。为了充分发挥“教学点数字教育资源全覆盖

3、”项目设备的作用,我们不仅把资源运用于课堂教学,还利用系统的特色栏目开展课外活动,对学生进行安全教育、健康教育、反邪教教育等丰富学生的课余文化生活。为了确保“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备正常使用,我校做到安装、教师培训同步进行。设备安装到位后,中心校组织各学点管理人员统一到县教师进修学校进行培训,熟悉系统的使用和维护。  岸边溢洪道具备超泄能力强、安全性高、运行管理和监测检修较为方便的优点,各工程应优先考虑。在实际工程中,由于河谷陡峻,采用岸边溢洪道往往造成大量的开挖、形成高边坡,对工程投资、环境保护不利

4、。为了既保留溢洪道超泄能力又减少工程开挖,结合枢纽布置条件,溢洪道的设计出现了一种新的型式――溢洪洞。溢洪洞采用开敞式溢洪道进口,后接一段坡度较缓的隧洞,隧洞后接一段较陡的明槽和出口消能段。本文以猴子岩溢洪洞的设计为例,阐述高水头、大泄量、窄河谷溢洪洞的设计思路和体会,为后续类似工程溢洪洞的设计提供参考。  1工程概况  猴子岩水电站位于大渡河干流上游,电站以发电为主,总装机容量1700MW,总库容约亿m3。电站采用堤坝式开发,枢纽建筑物主要由拦河坝、两岸泄洪及放空建筑物、右岸地下引水发电系统等组成。拦河坝为混

5、凝土面板堆石坝,最大坝高,右岸1条溢洪洞、1条泄洪放空洞,左岸1条深孔泄洪洞、1条非常泄洪洞。泄水建筑物具有“高水头、大泄量、窄河谷”的特点。  2溢洪洞设计  溢洪洞由进口引渠段、控制闸室段、无压洞段、明渠泄槽段和出口挑流鼻坎段组成。溢洪洞的泄流能力主要由溢流堰控制,溢洪洞的流速主要由泄水水头控制,其最大流速出现在明渠段末端和挑坎段,溢洪洞的消能形式和水流归槽主要由挑坎段控制。  进口及溢流堰设计为了充分发挥“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备的作用,我们不仅把资源运用于课堂教学,还利用系统的特色栏目开展课外

6、活动,对学生进行安全教育、健康教育、反邪教教育等丰富学生的课余文化生活。为了确保“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备正常使用,我校做到安装、教师培训同步进行。设备安装到位后,中心校组织各学点管理人员统一到县教师进修学校进行培训,熟悉系统的使用和维护。  溢洪洞的进口及溢流堰作为溢洪洞的首部结构,其主要功能是控制溢洪洞的泄流能力,使水流能够平顺通过首部。进口引水渠将水库的水平顺地引至溢流堰前,其设计原则:在平面布置上应平顺,避免断面突然变化和急剧转变;在合理的开挖前提下减小渠中水流速度,以减少水头损失,流速应大于

7、悬移质不淤流速,小于引水渠道的不冲流速,规范规定一般≤4m/s;引水渠底坡一般为平坡,底高程应布置成比堰顶低,增深行近水深以提高溢流堰流量系数。溢流堰是水库下泄洪水的口门,是控制溢洪洞泄流能力的关键部位,其设计原则:泄流能力应满足设计要求;泄流时堰面不得出现过大的局部负压;体型简单,便于施工。  根据猴子岩溢洪洞进口的地形条件,进口引渠段平面上呈偏河床的喇叭形布置,底面高程为,最小宽度为。左侧采用直壁式导墙,长,顶部与闸室顶同高程为;右侧采用贴坡式导墙与岸坡相接,长,顶部高程为。  控制闸设1孔闸室,溢流堰堰顶

8、高程为,堰面为WES型曲线,堰面曲线方程为,左侧闸墩采用重力式挡墙,右侧闸墩采用贴坡式,闸顶高程,闸室段长。  通过模型试验验证,溢洪洞进口水流平顺,泄流能力满足设计要求,堰面未出现负压,证明溢洪洞进口设计合理。模型试验及水力学计算泄流能力对照见表1:  表1各工况下溢洪洞泄流能力比较表为了充分发挥“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备的作用,我们不仅把资源运用于课堂教学,还利用系统的特

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