龙抬头式泄洪隧洞

龙抬头式泄洪隧洞,水流由高位进水口经斜井连接低位隧洞泄出的泄水建筑物。因斜井进口头部上昂而得名。其中低位隧洞常利用水利枢纽施工期导流隧洞的中后段,施工导流结束后将隧洞前段封堵,另建进口斜井而成永久泄洪洞。广泛用于山区水利枢纽,尤其当拦河坝为土石坝等不便坝体过水的坝型时更常采用。 

龙抬头式泄洪隧洞,水流由高位进水口经斜井连接低位隧洞泄出的泄水建筑物。因斜井进口头部上昂而得名。其中低位隧洞常利用水利枢纽施工期导流隧洞的中后段,施工导流结束后将隧洞前段封堵,另建进口斜井而成永久泄洪洞。广泛用于山区水利枢纽,尤其当拦河坝为土石坝等不便坝体过水的坝型时更常采用。

龙抬头式泄洪隧洞造价信息

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龙抬头式泄洪隧洞常见问题

  • 导流泄洪隧洞加隔墙,如何计算配筋?

    如果是隧洞进口,是不是该按照闸室进行简化计算?

  • 不懂啥是龙抬头

    二月二龙抬头的由来】民间传说,每逢农历二月初二,是天上主管云雨的龙王抬头的日子;从此以后,雨水会逐渐增多起来。因此,这天就叫“春龙节”。 我国北方广泛的流传着“二月二,龙抬头;大仓满,小仓流。”的民谚...

  • 什么是非常泄洪洞

    随着水电站规模的不断扩大, 工程设计标准也相应提高, 泄洪设施规模也随之提高, 以确保大坝安全。水电站所选择的防洪设计标准较高, 这是必要的, 但稀遇洪水出现的机遇很少, 如为一工程设计的运行寿命期内...

龙抬头式泄洪隧洞文献

龙抬头式泄洪洞反弧末端边墙掺气减蚀设施的研究 龙抬头式泄洪洞反弧末端边墙掺气减蚀设施的研究

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高水头龙抬头式明流泄洪洞发生空蚀的部位一般位于反弧末端下游边墙及底板上,因此研究该部位的掺气减蚀设施具有十分重要的应用价值。结合二滩水电站1号泄洪洞,研究了反弧段边墙掺气问题,基于掺气挑坎设计中应遵循的基本原则,提出了一种新型的斜侧收缩式掺气挑坎体形,并分析了影响侧收缩掺气挑坎挟气量及挑坎下游水流流态的因素。

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小湾水电站泄洪洞工程龙抬头段开挖施工 小湾水电站泄洪洞工程龙抬头段开挖施工

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小湾水电站泄洪洞工程龙抬头段断面大、坡度陡、施工难度大,在开挖时结合进口有压段及出口无压段施工分层进行施工,做出合理的开挖分层。分层时同时要考虑在开挖完成前进口段施工通道中断后,运输及出渣通道的设置。

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按不同的类型和水流特点,无压泄洪隧洞及混合型泄洪隧洞的无压段均要求平面布置呈直线,以保证隧洞内为稳定的无压水流,防止出现不利的冲击波。有压泄洪隧洞和混合型的闸前有压段可以布置成曲线,但其洞内流速和弯道曲率不宜太大。当河道地形适合时,多采用首部控制的直线无压泄洪隧洞。它具有泄流能力较大、水力学条件简单、隧洞衬护简化等优点。一般采用城门洞型的隧洞断面,采用混凝土衬护,表面力求平整,顶拱部分处于水面以上,当岩石较好时,也可采用简单的喷锚支护。当河道地形复杂,无法将泄洪隧洞的泄流段布置成直线时,可采用出口控制的有压或中部控制的混合型泄洪隧洞。有压泄洪隧洞过流段需要承受内水压力并需防渗,因此造价较高。为改善衬砌受力条件,最好采用圆形断面,为此在和闸门连接处要设渐变段。

本分册为《中小型水利水电工程典型设计图集》丛书之一,主要介绍了溢洪道与泄洪隧洞。从全国各地提供的工程实例中,本分册收录精选了11个省(区)岸边式溢洪道工程33个,7个省(区)泄洪隧洞工程15个[包括在技术上有先导作用和借鉴意义的部分大(2)型水电工程]。其中有:岸边式溢洪道;压力隧洞;无压隧洞;明流涵洞;特别对无压隧洞中的龙抬头式无压隧洞、无压涵洞、漩流式竖井等进行了介绍。

本分册既可供从事水利水电工程设计、施工和运行维护的工程技术人员参考使用,也可供大专院校相关专业的师生参考阅读。

上游引水段是沟通水库和控制段之间的水道,其布置和体型应能使水流平顺地进入隧洞进口,防止进口流速分布不均或产生贯通的立轴漩涡,吸入空气,影响隧洞的过水能力和流态稳定。

控制段是泄洪隧洞控制泄量的关键部位,无压泄洪隧洞控制段设在隧洞进口,有压泄洪隧洞控制段设在隧洞出口,混合型泄洪隧洞控制段设在隧洞中部。控制段设有工作闸门,工作闸门前为有压水流,工作闸门后为无压水流。为了获得最佳的压力分布和流量系数,闸门前应有一段喇叭口,工作闸门最好用弧形闸门以防止空蚀破坏;工作闸门前设检修闸门,重要的工程宜在工作门前设事故闸门(或事故检修门)及检修闸门各一道。如采用平面闸门,门槽尺寸和形状应妥善设计,以免产生漩涡和空蚀。闸门附近的衬护应选用耐泥沙磨损的材料。

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