中文名 | 坝身泄水孔 | 用 途 | 泄水、挡水 |
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1、坝顶溢流式
①从坝顶过水,闸门承受水头较小,孔口尺寸可以较大;
②闸门全开时,下泄流量与水头的二分之三次方成正比
③闸门启闭方便,易于检查修理;
④可以排冰及其他漂浮物,但不能预泄;
2、大孔口溢流式
①为满足预泄要求将堰顶高程降低;
②利用胸墙挡水减小闸门高度;
③低水位时胸墙不影响泄流,和堰顶泄流相同;
④胸墙可以做成活动式的,当遇特大洪水时,可将胸墙吊起来;
⑤库水位较低时,不能供水和放空检修;
3、深式泄水孔
按孔内流态可分为有压泄水孔和无压泄水孔
①流量与水头的二分之一次方成比例,超泄能力小;
②闸门承受水头高,操作、检修都比较复杂;
③可向下游供水、预泄、放空、排沙和施工导流;
以上三种方式各有特色,应结合具体情况比较选择,一般可配合使用,但为简化结构、便于施工和运用,类型不宜过多。2100433B
坝身设有溢流面、底孔、中孔的重力坝称为泄水重力坝。它既是泄水建筑物,又是挡水建筑物。因此它除了应满足挡水建筑物的稳定强度要求外,还应满足水流条件、解决好下泄水流对建筑物可能产生的空蚀、振动以及对下游的冲刷。
本文采用双方程紊流模型对中孔窄缝消能工的出流进行了三维紊流数值模拟,给出了侧墙压力分布、流场、挑流水面线等水流特性。计算结果和模型试验数据对比,两者吻合较好,对不同底板挑角的方案进行的比较计算结果,发现底板挑角对水流特性有着明显的影响。
袁店一井煤矿东风井立井掘砌施工期间,采用打泄水孔与井下已有巷道连通,井壁淋水及井筒涌水通过泄水孔下泄至已有巷道,并通过永久排水系统排至地面的治水方案,有效地解决了水患问题,为井筒的顺利掘砌创造了良好条件,为类似矿井的水害治理提供了参考经验。
坝身泄水孔内流速较高,容易产生负压、空蚀和振动;闸门在水下,检修较难,闸门承受的水压力大,启门力也相应大,门体结构、止水和启闭设备都较复杂,造价也相应增高,因而一般不用坝身泄水孔作为主要的泄洪建筑物。一般作为辅助泄洪之用。
莫桑比克1974年建成的卡布拉巴萨双曲拱坝坝身设8个6m×7.8m的中孔。孔底以上水头96m,单孔泄量1630m3/s。它是世界上最高水平的坝身泄水孔。正在施工中的贵州省东风拱坝单孔尺寸为6m×6.5m,泄量1256m3/s的坝身泄水孔,接近这个水平。 泄水孔各部位水流流速较高,边界条件复杂,容易产生空蚀、磨蚀、振动等。因此,应精心对其进行形式选择和体型设计,必要时尚需进行模型实验;对施工和运行操作等方面也都应严格控制。需要时对过水表面可采用耐蚀、耐磨高强度混凝土或其他高分子材料,提高混凝土表面平整度或采用通气减蚀措施。
坝身泄水孔的进口全部淹没在水下,随时都可以放水。
其作用有:
(1)、预泄洪水,增大水库的调蓄能力;
(2)、放空水库以便检修或应付某些特殊情况;
(3)、排放泥沙,减少水库淤积;
(4)、随时向下游放水,满足发电、航运和灌溉等要求;
(5)、施工导流。