朝天水利工程閘門型號生產企業生沉陷或不均勻沉陷,閘室或翼墻等下沉、傾斜,甚至引起結構斷裂而不能正常工作。為此,對水利工程閘門閘室和翼墻等的結構形式、布置和基礎尺寸的設計,需與地基條件相適應,盡量使地基受力均勻,并控制地基承載力在允許范圍以內,必要時應對地基進行妥善處理。對結構的強度和剛度需考慮地基不均勻沉陷的影響,并盡量相鄰建筑物的不均勻沉陷。此外,對水閘的設計還要求做到結構簡單、經濟合理、造形美觀、便于施工、,以及有利于綠化等。
水利工程閘門閘址和閘檻高程的選擇 根據水閘所負擔的任務和運用要求,綜合考慮地形、 地質、 水流、泥沙、施工、和其他方面等因素,經過技術經濟比較選定。閘址一般設于水流平順、 河床及岸坡、 地基密實、抗滲性好、場地開闊的河段。閘檻高程的選定,應與過閘單寬流量相適應。在紐中,應根據樞紐工程的性質及綜合利用要求,統一考慮水閘與樞紐其他建筑物的合理布置,確定閘址和閘檻高程。
力設計
朝天水利工程閘門型號生產企業根據水閘運用和過閘水流形態,按水力學公式計算過流能力,確定閘孔總凈寬度。結合閘下水位及河床地質條件,選定消能。水閘多用,通過水力計算,確定消能的尺度和布置。估算判斷水閘投入運用后,由于閘上下游河床可能發生沖淤變化,引起上下游水位變動,從而對過水能力和消能防沖設施產生的不利影響。大型水閘的水力設計,應做驗證。防滲排水設計 根據閘上下游大水位差和地基條件,并參考工程實踐,確定地下輪廓線(即由防滲設施與不透水底板共同組成滲流區域的上部不透水邊界)布置,須沿地下輪廓線的滲流平均坡降和出逸坡降在允許范圍以內,并進行滲透水壓力和抗滲性計算。在滲逸面上應鋪設反濾層和設置排水溝槽(或減壓井),盡快地、安全地將滲水排至下游。兩岸的防滲排水設計與閘基的基本相同。結構設計 根據運用要求和地質條件,選定閘室結構和閘門形式,妥善布置閘室上部結構。分析作用于水閘上的荷載及其組合,進行閘室和翼墻等的抗滑計算、地基應力和沉陷計算,必要時,應結合地質條件和結構特點研究確定方案。對組成水閘的各部建筑物(包括閘門),根據其工作特點,進行結構計算。
朝天水利工程閘門型號生產企業隨著社會、經濟的發展,我國的治水思路也在轉換。水利部提出了一整套治水新思路和一系列新理念,包括與洪水、自然相處的理念;工程措施與非工程措施相結合的治水理念;運用論理論和風險,從控制洪水向洪水轉變的理念;從注重堤防、水庫等工程建設轉變為注重完整的防洪體系建設的理念;從試圖完全洪水災害轉變為承受適度風險的理念等等。這些新理念表明我國水利工程的建設與已經進人了一個更高層次的發展階段,風險和風險已經被提到日程上。大壩安全風險評價作為大壩安全的延續和加強,包括一系列的決策和實施,通過風險分析,并根據有關法規和,確定病險大壩的重要風險和加固措施,作為制定資金流向和策略的依據,從而可以合理地分金,解決我國大壩除險加固資金不足的問題。它將包含了各種因素的風險分析技術應用于大壩工程安全,從而取代了的用以確定性安全狀況的極限強度分析,即對大壩運行中可能出現的各水是生命之源,水利是國民經濟的基礎產業,水庫是水利工程的重要組成部分。水庫一旦出事就將危及公共安全,因此,水庫能否到位,事關重大。我國水庫眾多,且大多建于建國初期,這些早期建設的水庫,受當時技術條件的,信息化程度低,效率不高,這種狀況,既影響了水庫效益的發揮,又對公共安全構成了威脅。基于此,研究水庫的信息化建設,對于水庫的科學水平,進而推進水庫的整體效益有著積極的現實意義。本文以理論和信息化理論為基礎,以我國建國初期所建水庫的典型代表――浙江省天臺縣里石門水庫的信息化建設為研究對象,結合水庫信息化發展的特點和要求,提出里石門水庫信息化建設的原則和流程以及建設的主要內容。根據里石門水庫的實際需要,里石門水庫信息化應包含綜合信息、水情自動測報子、大壩安全監控子、視頻監控子、水庫應急調度子、調度子、電站計算機監控和自動化子、水質監測子等等。構建和實施這一的. 條例解讀與評議為了加強水庫大壩安全,保障生命財產和社會建設的安全,根據1988年頒布的《水法》,1991年3月22日我國發布了《水庫大壩安全條例》(以下簡稱條例)。條例共六章34條,章總則,其他依次為大壩建設、大壩、險壩處理、罰則、附則等。條例雖體現了對大壩安全的總體要求,但具有明顯的計劃經濟時代特色,有些內容已難以適應水庫的實際需求。1.關于總則(1)目的依據主要目的是保障生命和社會建設對水庫大壩安全的社會需要,以及加強水庫大壩安全的自身需要。水法是水利基本法,是水庫大壩安全遵循的高位法,條例編制依據是我國部水法(1988年1月21日令第61號公布),新的水法已修訂頒布(2002年8月29日修正,令第74號公布),條例的主要依據以及其他相關的法律已經發生的較大變化。(2)適用對象條例第二條款明確了適用于中華共