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水閘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、管理和其他方面等因素,經過技術經濟比較選定。閘址一般設于水流平順、 河床及岸坡穩定、 地基堅硬密實、抗滲穩定性好、場地開闊的河段。水閘閘檻高程的選定,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
成都郫水閘成都郫水田池口鑄鐵閘門總部根據水閘運用方式和過閘水流形態,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,選定消能方式。水閘水閘多用,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。水閘大型水閘的水力設計,應做驗證。防滲排水設計 根據閘上下游水位差和地基條件,并參考工程實踐經驗,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,須滿足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穩定性計算。在滲流出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穩定計算、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。
成都郫水閘成都郫水田池口鑄鐵閘門總部弧形鋼閘門是水利水電工程中的重要建筑物。弧門主框架有主橫梁式矩形和梯形及主縱梁式多層三角形等三種剛架形式¨¨,。一般在水庫、水電站的溢洪道上以及水閘和灌溉樞紐中的露頂弧形鋼閘門,多采廠H主橫梁式梯形剛架。在潛孔弧門中有時也采用梯形剛架。按照參考文獻p’進行統計分析結果發現:在露頂弧形鋼閘門中,采用梯形鋼架結構的弧門數量,占露頂弧門總數的66.3%,在潛孔弧形鋼閘門中,采用梯形剛架結構的弧門數量,占潛孔弧門總數的12.2%。由以上統計分析表明,目前在我國采用這種結構形式的弧形錒閘門是較為普遍的。圍外弧形鋼閘門中也有采J-jj這種結構形式的。 據調查.我國低水頭弧門失事時有發生,據不完全統計有20座弧門失事㈡’.其中90%為梯形剛架結構。在上述20扇失事的弧門中,除3扇為鋼筋混凝土閘門外,其余17扇均為弧形鋼閘門。經研究分析¨’,失事的原因是多方面的,然而剛架或支臂失穩卻是失事的主要原因之~。且失事的弧門幾乎都是1978年以前設計的實施梯級水電站群聯合優化運行是統籌流域上下游各電站流量、水頭間的關系,實現科學利用水能資源的重要手段,符合建設資源節約型、環境友好型社會的要求,是實現節能減排目標的重要途徑。本文以梯級水電站群的聯合優化調度及其自動化系統建設為研究對象,從優化調度模型、求解方法、效率分析、梯級調度管理模式、新形勢下的梯級水調自動化系統建設等不同角度深入探討了梯級水電站群的優化調度管理問題,并取得了如下主要成果:(1)進化算法具有求解多目標問題的優點,針對當前多目標粒子群算法的沒有個體保留機制,共享參數需預先確定等缺點,從而可能導致不收斂或陷入局部解,提出了基于Pareto的外部檔案多目標粒子群算法,利用外部檔案集合保留非劣解的進化策略,并采用小生境擁擠機制來保持解集的多樣性。(2)針對目前梯級水電站群調度的多維、多階段和多約束條件非線性等具有高度復雜性的問題,利用等相對增率原則推導計算出了蓄供水判別系數法,提出并繪制了蓄供水控制線和梯級水