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圖文詳解,何為拱壩?
水電站大壩有多種,根據(jù)抵抗水頭壓力的機(jī)制不同,可分為重力壩、拱壩與支墩壩。本期介紹拱壩。
拱壩(Arch Dam)
拱壩多建在峽谷地帶,利用兩岸堅(jiān)固的巖石來(lái)承擔(dān)拱壩傳來(lái)的壓力。
拱壩的壩面向上游方向凸起,可把上游壩面的水壓力、風(fēng)浪壓力等通過(guò)拱的作用傳給兩岸巖體與壩底巖基,利用筑壩材料強(qiáng)度來(lái)承擔(dān)上游水壓。
與重力壩(gravity dam)相比,拱壩在水壓力作用下壩體的穩(wěn)定不需要依靠本身的重量來(lái)維持,主要是利用拱端基巖的反作用來(lái)支承。拱圈截面上主要承受軸向反力,可充分利用筑壩材料的強(qiáng)度。因此,拱壩是一種經(jīng)濟(jì)性和安全性都很好的壩型。
圖1是拱壩的三方向視圖。左圖是拱壩的側(cè)視圖,拱壩的垂直剖面也是弧形,凸起面朝向上游,壩體比起重力壩薄多了。
中間圖是從下游方看拱壩,拱壩建在山谷中,兩邊頂住山體巖石,與拱壩接觸的兩邊巖石稱為壩肩( dam abutment),也稱拱壩的整個(gè)巖石基礎(chǔ)為拱座。
右邊圖是從上方看拱壩,拱壩凸起面朝向上游,上游水壓作用到壩面(藍(lán)色箭頭線),拱壩兩邊對(duì)壩肩的作用(紅色箭頭線)。
如果拱壩是桶形,上游面與地面垂直,見(jiàn)圖2左圖,只有水平剖面呈弧形,稱為單曲拱壩( single-curvature arch dam);拱壩垂直剖面也是弧形的稱為雙曲拱壩(double-curvature arch dam),壩體較薄的稱為雙曲薄拱壩(double-curvature thin arch dam),見(jiàn)圖2中圖,在地質(zhì)堅(jiān)硬,峽谷較窄的地段可建雙曲薄拱壩;壩體較厚的稱為雙曲厚拱壩,見(jiàn)圖2右圖。單曲拱壩與雙曲厚拱壩兼有重力壩的特征,也有稱之為重力拱壩( gravity arch dam)。
展開(kāi) 基于數(shù)字化拱壩安全性分析
使用設(shè)備:計(jì)算機(jī)附帶20個(gè)CPU
方法:理論計(jì)算設(shè)計(jì)尺寸→Rhino 6 參數(shù)化建模→c40混凝土實(shí)驗(yàn)與有限元計(jì)算對(duì)比→Abaqus有限元數(shù)值模擬→分析有限元計(jì)算結(jié)果
耗費(fèi)時(shí)間:一個(gè)月
基于數(shù)字化拱壩安全性分析
摘 要
拱壩是一種典型的水工結(jié)構(gòu),目前我國(guó)水工結(jié)構(gòu)建設(shè)處于快速發(fā)展階段,不僅在國(guó)內(nèi)有較多的建設(shè)項(xiàng)目,而且一帶一路基建項(xiàng)目中也有不少建設(shè)項(xiàng)目。拱壩的設(shè)計(jì)與建設(shè)受到水文地質(zhì)環(huán)境的影響,因此拱壩的尺寸、材料和選址等問(wèn)題制約了拱壩的設(shè)計(jì)與建設(shè),并且對(duì)其服役的安全性也有很大的影響。
本文采用參數(shù)化方法設(shè)計(jì)了一座高220m,壩頂橫跨470m,壩底穩(wěn)固在200m的河床之上的雙曲率拱壩幾何模型,同時(shí)將泄洪口和“V”字形地形參數(shù)化,協(xié)助雙曲拱壩的形態(tài)設(shè)計(jì)。參考理論數(shù)學(xué)解析方法,計(jì)算拱壩分析模型在豎向自重狀態(tài)下和靜水壓力作用下壩體的典型位置應(yīng)力值,同時(shí)采用有限元分析方法計(jì)算壩體上典型位置應(yīng)力值與理論解析值進(jìn)行對(duì)比,兩者結(jié)果相差5.9%,證明了選取的理論分析方法與有限元數(shù)值分析的合理性,為拱壩在復(fù)雜荷載工況下的安全性分析奠定了基礎(chǔ)。
拱壩在多荷載工況下安全性分析主要有以下內(nèi)容:分析水壓力作用下的拱壩的應(yīng)力分布,具體有:靜水壓力作用下的模型豎向切片、橫向切片和整體模型的應(yīng)力,依據(jù)應(yīng)力判斷其安全性;分析在正常蓄水位時(shí)水面產(chǎn)生波浪荷載對(duì)拱壩安全性影響;依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行抗震設(shè)計(jì)規(guī)范,分析多遇地震和罕遇地震水平方向設(shè)計(jì)反應(yīng)譜作用下的動(dòng)力響應(yīng)對(duì)其安全性影響;最后進(jìn)行多遇地震和罕遇地震的動(dòng)力時(shí)程分析響應(yīng),評(píng)估拱壩的安全性。采用流固耦合計(jì)算方法,分析拱壩在泄洪狀態(tài)下的安全性。
展開(kāi) 拱壩-地基-庫(kù)水有限元模型
初步建立了考慮真實(shí)場(chǎng)地的拱壩-地基-庫(kù)水的有限元計(jì)算模型。目前的模型橫河向尺寸為3.5E3m,即大約3.5公里,順河向尺寸為3.3E+03m,即大約3.3公里,豎直向最大尺寸為1.9E+03m,即大約為2公里,后續(xù)尺寸會(huì)調(diào)整。拱壩和庫(kù)水采用六面體單元離散,中性軸算法;地基采用四面體單元離散。其中地基的單元總數(shù)為6591120個(gè),節(jié)點(diǎn)總數(shù)為1170946個(gè);拱壩的單元總數(shù)為108540個(gè),節(jié)點(diǎn)總數(shù)為119938個(gè);庫(kù)水單元總數(shù)為331464個(gè),節(jié)點(diǎn)總數(shù)為348309個(gè)。總計(jì)節(jié)點(diǎn)數(shù)目1639193個(gè),自由度總數(shù)為4917579,下面是一些圖片。
拱壩-地基-庫(kù)水整體有限元模型
地基-有限元模型
庫(kù)水有限元模型
拱壩有限元模型
總結(jié):后續(xù)會(huì)繼續(xù)完善模型,主要是介質(zhì)交界面的處理,最好能做到交界面的網(wǎng)格共節(jié)點(diǎn),這樣就不用定義額外的約束,模型更容易收斂。還準(zhǔn)備考慮并行計(jì)算等等。如有同行或者有興趣的朋友,可以私信聯(lián)系交流,獨(dú)學(xué)而無(wú)友,則孤陋而寡聞,期待與同行交流。
展開(kāi) 2025大賽優(yōu)秀作品 | 強(qiáng)動(dòng)載作用下拱壩動(dòng)態(tài)響應(yīng)和損傷破壞的數(shù)值模擬研究
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</figure><p>鑒于低截面厚度拱壩在恐怖襲擊及爆炸事故中的顯著風(fēng)險(xiǎn),本研究基于LS-DYNA軟件建立了某原型拱壩的精細(xì)化三維數(shù)值模型,旨在研究其在水下爆炸強(qiáng)動(dòng)載作用下的動(dòng)態(tài)響應(yīng)與損傷破壞機(jī)理。數(shù)值模擬考慮了兩種TNT當(dāng)量(100 kg與 200 kg)及兩種爆炸深度(水面下12.5 m和25 m)的水下爆炸工況,實(shí)現(xiàn)了爆炸沖擊波-水體-壩體相互作用的完全耦合高精度模擬。模型完整再現(xiàn)了結(jié)構(gòu)從微損傷萌生、宏觀裂縫擴(kuò)展直至最終失穩(wěn)潰壩的全過(guò)程損傷演化,并特別計(jì)入了壩體損傷后庫(kù)水壓力的持續(xù)作用機(jī)制。研究結(jié)果表明:壩頂區(qū)域?yàn)榻Y(jié)構(gòu)最薄弱部位,損傷破壞易在此處萌生并發(fā)展。爆炸當(dāng)量與爆炸深度的變化均顯著影響壩體損傷程度,其中在相同爆炸當(dāng)量下,增大爆炸深度可顯著減輕拱壩的損傷。拱壩在水下爆炸作用下的破壞過(guò)程可分為三個(gè)階段:i)初始損傷階段;ii)損傷發(fā)展階段;iii)潰壩階段。本研究所建立的精細(xì)化模型及模擬方法,為深入理解低截面厚度拱壩在極端荷載下的失效機(jī)理及其安全防護(hù)設(shè)計(jì)提供了重要依據(jù)。
展開(kāi) 
『分享』拱壩地震動(dòng)隨機(jī)響應(yīng)分析
將河谷地震動(dòng)隨機(jī)場(chǎng)半解析展開(kāi)為正交函數(shù)隨機(jī)過(guò)程及采用簡(jiǎn)化的地基模型應(yīng)用振
型分解法可直接求得拱壩地基庫(kù)水系統(tǒng)的各種隨機(jī)響應(yīng)及功率譜密度本文方法不僅考慮
地震動(dòng)的空間隨機(jī)性山體放大作用及行波效應(yīng)而且考慮非比例阻尼的拱壩振型之間的相關(guān)
性地震動(dòng)隨機(jī)場(chǎng)只須分解一次計(jì)算過(guò)程簡(jiǎn)單是大型拱壩結(jié)構(gòu)隨機(jī)分析的一種有效方法
拱壩地震動(dòng)隨機(jī)響應(yīng)分析.pdf
【方案介紹】極端天氣系列產(chǎn)品二:拱壩健康管理數(shù)字化平臺(tái)
實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由點(diǎn)到面的擴(kuò)展
優(yōu)化重要監(jiān)測(cè)點(diǎn)分布
數(shù)值仿真支持預(yù)測(cè)性輔助決策
評(píng)估拱壩安全和大壩健康管理
提升電站運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益
案例二、歐洲Ponviel壩
Ponviel壩為混凝土單曲拱壩,壩高約23m,厚3m,需要對(duì)大壩在設(shè)計(jì)水位提高的情況下的安全性能進(jìn)行評(píng)估。
高級(jí)功能模塊
評(píng)估不同季節(jié)時(shí)壩體的應(yīng)力狀態(tài)及安全風(fēng)險(xiǎn)
評(píng)估和預(yù)測(cè)大壩的老化情況
大壩的安全監(jiān)測(cè)和運(yùn)行管理,是拱壩整個(gè)生命周期中過(guò)程至關(guān)重要的一環(huán)。通過(guò)對(duì)大壩全方位做仿真模擬,預(yù)測(cè)各種情況下的大壩整體狀態(tài),加強(qiáng)大壩安全檢測(cè)、檢查工作,實(shí)時(shí)評(píng)估大壩泄流能力,及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)大壩存在的缺陷隱患。
下一期會(huì)對(duì)最后一個(gè)產(chǎn)品做介紹,大家堅(jiān)持一下。
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展開(kāi) 『原創(chuàng)』[好題分析]用Ansys-APDL建立拱壩計(jì)算模型例題詳解
某砌石拱壩位于U型河谷中,壩高55.5m,為單曲等厚拱壩,頂寬5m,底寬16m,壩頂弧長(zhǎng)115.65m,弧高比2.1。
帖一個(gè)某混凝土拱壩工程施工期及運(yùn)行期溫度場(chǎng)仿真分析數(shù)據(jù)流
帖一個(gè)某混凝土拱壩工程施工期及運(yùn)行期溫度場(chǎng)仿真分析數(shù)據(jù)流,供大家參考。
附件中有兩個(gè)文件:CA1*為計(jì)算數(shù)據(jù)流,DAQI.FUC為大氣年變化的周期函數(shù).
計(jì)算簡(jiǎn)介:
1.施工期共分37層,每層1.5米
2.施工期及壩體建成后一個(gè)月的時(shí)間步長(zhǎng)按天考慮,隨后32個(gè)月時(shí)間步長(zhǎng)按月計(jì).
3.計(jì)算中多年平均氣溫作為巖體初始溫度場(chǎng),各層砼澆筑溫度作為其激活時(shí)的初始溫度;
4.巖體邊界按絕熱邊界條件(第一類邊界條件);大氣與壩面按對(duì)流邊界條件(第一類邊界條件)施加;按分段線性插值函數(shù)計(jì)水化熱。
附件地址:http://download.caenet.cn/ShowInfoDetail.aspx?ID=9334
展開(kāi) 世界在建規(guī)模最大水電工程 白鶴灘水電站大壩全線澆筑到頂
水電站的攔河拱壩高289米,相當(dāng)于100層樓高,為世界第三。
最大泄洪量達(dá)到每秒42348立方米,6分鐘即可灌滿整個(gè)西湖,樞紐泄洪功率世界第三。
白鶴灘水電站的水庫(kù)庫(kù)容為206.27億立方米,與洞庭湖的總?cè)莘e相當(dāng)。
【精彩回顧】基于國(guó)產(chǎn)水利模型的數(shù)字孿生技術(shù)賦能智慧水利——遠(yuǎn)算參加首屆長(zhǎng)三角水論壇暨水利先進(jìn)技術(shù)(產(chǎn)品)推介會(huì)
華光潭拱壩健康管理數(shù)字孿生平臺(tái)
大壩監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)缺失多、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析門檻高、突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理難等問(wèn)題給華光潭拱壩管理工作帶來(lái)較大壓力。
遠(yuǎn)算搭建的華光潭拱壩健康管理數(shù)字孿生平臺(tái),融合監(jiān)測(cè)感知網(wǎng)、數(shù)據(jù)建模分析和仿真建模分析技術(shù),獲取大量虛擬測(cè)點(diǎn),能夠有效擴(kuò)大監(jiān)測(cè)范圍;同時(shí)固化行業(yè)專家經(jīng)驗(yàn),幫助賦能運(yùn)維人員,提供智能專家系統(tǒng),降低運(yùn)維成本;并且提供提前告警功能,事先預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)極值,實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)性維護(hù),幫助大壩實(shí)時(shí)健康“體檢”。
除了拱壩之外,重力壩、土石壩和面板堆石壩等不同類型的水庫(kù)大壩也可以通過(guò)構(gòu)建考慮水利&電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、虛擬實(shí)體交互映射的數(shù)字孿生系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)工程安全前瞻預(yù)演的智能化運(yùn)維。
千島湖小流域洪澇風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字孿生平臺(tái)
淳安縣山丘區(qū)域面積廣,極端天氣頻繁,洪澇發(fā)生點(diǎn)多面廣,成災(zāi)快突發(fā)性強(qiáng),災(zāi)害防御滯后被動(dòng)。每逢降雨時(shí)節(jié),淳安上游縣內(nèi)排澇系統(tǒng)易受千島湖高水位頂托,從而產(chǎn)生“洪水倒灌”,進(jìn)一步加劇洪澇災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。
遠(yuǎn)算自主研發(fā)的千島湖小流域洪澇風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字孿生平臺(tái),引入水文水動(dòng)力模型算法,調(diào)用高性能計(jì)算算力,實(shí)現(xiàn)全域覆蓋虛擬測(cè)點(diǎn),提前預(yù)知全局風(fēng)險(xiǎn);基于實(shí)時(shí)天氣預(yù)報(bào),實(shí)現(xiàn)精細(xì)化研判全域風(fēng)險(xiǎn),提前布防施策;預(yù)演極端洪澇場(chǎng)景,復(fù)盤沉淀防汛經(jīng)驗(yàn),支撐優(yōu)化流域防汛科學(xué)預(yù)案。
未來(lái),遠(yuǎn)算將致力于結(jié)合自身國(guó)產(chǎn)數(shù)值仿真技術(shù)優(yōu)勢(shì)與長(zhǎng)三角水利領(lǐng)域應(yīng)用需求,持續(xù)拓展水利數(shù)字孿生應(yīng)用場(chǎng)景,推動(dòng)長(zhǎng)三角現(xiàn)代化水網(wǎng)建設(shè)。
展開(kāi) 新書推薦(1)——《工程結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)》
11.1 描述拱壩體型的幾何模型
11.2 拱壩體型優(yōu)化設(shè)計(jì)數(shù)學(xué)模型
11.3 拱壩體型優(yōu)化中的結(jié)構(gòu)分析方法
11.4 拱壩體型多目標(biāo)模糊優(yōu)化設(shè)計(jì)
11.5 工程實(shí)例
第12章 土石壩斷面優(yōu)化設(shè)計(jì)
12.1 巖基上混凝土面板堆石壩斷面優(yōu)化設(shè)計(jì)
12.2 覆蓋層地基上混凝土面板堆石壩斷面優(yōu)化設(shè)計(jì)
12.3 土質(zhì)心墻堆石壩斷面優(yōu)化設(shè)計(jì)
12.4 土石壩廣義模糊優(yōu)化設(shè)計(jì)
第13章 板梁式高樁碼頭整體優(yōu)化設(shè)計(jì)
13.1結(jié)構(gòu)分析原則
13.2高樁碼頭結(jié)構(gòu)的整體優(yōu)化設(shè)計(jì)原則
13.3構(gòu)件的局部最優(yōu)化設(shè)計(jì)原則
13.4工程算例
展開(kāi) 
[可靠性領(lǐng)域]趙國(guó)藩!
長(zhǎng)期從事結(jié)構(gòu)可靠性及鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)理論和工程應(yīng)用研究,為制定我國(guó)水利水電、港工、建筑、橋梁等專業(yè)的工程結(jié)構(gòu)規(guī)范,解決四川二灘拱壩、貴州東風(fēng)拱壩、貴州普定碾壓混凝土拱壩、龍灘碾壓混凝土重力壩等國(guó)家“七.五”、“八.五”重大工程項(xiàng)目中的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題,作出了重要貢獻(xiàn)。特別對(duì)可靠度分析、大型全級(jí)配混凝土試件斷裂參數(shù)以及多軸受力大體積混凝土和纖維混凝土強(qiáng)度的測(cè)試與分析的某些成果,有開(kāi)創(chuàng)性,被鑒定為“國(guó)際領(lǐng)先水平”。獲國(guó)家級(jí)科技獎(jiǎng)6項(xiàng)(一等1項(xiàng)、二等3項(xiàng)、三等2項(xiàng))和省、部級(jí)科技獎(jiǎng)18項(xiàng)(一等6項(xiàng)、二等12項(xiàng))。培養(yǎng)了80多名碩士生、50名博士生及8名博士后。專(合)著論文290余篇。主(合)編規(guī)范6本,專(合)著著作12部。
1997年當(dāng)選為中國(guó)工程院院士。
展開(kāi) 技術(shù)鄰周報(bào)Q9:CAD/二次開(kāi)發(fā)/COMSOL/光學(xué)/moldflow/優(yōu)化設(shè)計(jì)/LS-DYNA/復(fù)合材料/Python
5、基于數(shù)字化拱壩安全性分析
作者:
張旋
鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1809591
拱壩是一種典型的水工結(jié)構(gòu),目前我國(guó)水工結(jié)構(gòu)建設(shè)處于快速發(fā)展階段,不僅在國(guó)內(nèi)有較多的建設(shè)項(xiàng)目,而且一帶一路基建項(xiàng)目中也有不少建設(shè)項(xiàng)目。拱壩的設(shè)計(jì)與建設(shè)受到水文地質(zhì)環(huán)境的影響,因此拱壩的尺寸、材料和選址等問(wèn)題制約了拱壩的設(shè)計(jì)與建設(shè),并且對(duì)其服役的安全性也有很大的影響。
6、利用Python處理Excel表格中的銷售數(shù)據(jù)
作者:
320科技工作室
鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1809750
7、FLUENT精典案例:低雷諾數(shù)層流串列雙圓柱繞流仿真
作者:
cheng
鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1806913
如下圖所示的兩個(gè)圓柱尺寸為直徑D=0.04m間距5D,計(jì)算域?yàn)?mx2m。計(jì)算雷諾數(shù)200的層流非定常工況,監(jiān)測(cè)圓柱上的升力、阻力和渦街。假設(shè)流體介質(zhì)為空氣,密度為1,粘度 為0.0002,來(lái)流速度為1。
8、如何用ANSYS_WB做一桿斯諾克-采用顯示動(dòng)力學(xué)模塊計(jì)算臺(tái)球碰撞問(wèn)題
作者:
芷行說(shuō)
鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1809861
采用ANSYS_WB的顯示動(dòng)力學(xué)模塊模擬臺(tái)球碰撞問(wèn)題,對(duì)于臺(tái)球碰撞屬于短時(shí)間接觸,計(jì)算所需要的時(shí)間步長(zhǎng)足夠小才能捕捉到短時(shí)間的接觸過(guò)程,并且我們希望每個(gè)時(shí)間步計(jì)算應(yīng)該足夠快,不然硬件吃不消的。
展開(kāi) 【方案介紹】極端天氣系列產(chǎn)品三:水庫(kù)資源調(diào)度與洪峰推演平臺(tái)
比如,拱壩健康管理平臺(tái)可與本期產(chǎn)品協(xié)同,對(duì)大壩水庫(kù)整個(gè)生態(tài)進(jìn)行健康預(yù)警管理。
極端天氣系列三個(gè)產(chǎn)品可以共同工作,臨近水庫(kù)大壩的城鎮(zhèn)可以合理預(yù)測(cè)城鎮(zhèn)及周邊的河道水域的狀態(tài),做到全方位安全防護(hù)。
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中國(guó)水利世界之最(圖)
世界最高的漿砌石重力拱壩
公元1971年 中國(guó)在河南焦作建成群英壩,高100.5m,為世界最高的漿砌石重力拱壩。
小浪底工程
小浪底水利樞紐工程采用先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)管理,在當(dāng)今復(fù)雜的地層上建筑起了“最具挑戰(zhàn)性”的雄偉工程,小浪底創(chuàng)下了一項(xiàng)世界之最和中國(guó)第一。
—世界上最大的地下“迷宮’。
小浪底洞群進(jìn)水口,在一塊長(zhǎng)270m、最高120m的人造絕壁上,開(kāi)糟鑿了最大開(kāi)挖直徑達(dá)19.8m,有19個(gè)洞口的16條大直徑的隧洞。在左岸約1km2的單薄山體中,一共開(kāi)鑿了100多個(gè)地下洞室,整個(gè)山體幾乎被掏空,構(gòu)筑起世界上最大的地下“迷宮”。
—世界上最雄偉的進(jìn)水塔群。
進(jìn)水口10座進(jìn)水塔連成一座寬276.4m,高113m,最大長(zhǎng)度70m的鋼筋混凝土塔群,混凝土澆筑量達(dá)80多萬(wàn)m3。其工程規(guī)模,結(jié)構(gòu)復(fù)雜和施工難度堪稱世界之最。
—3條世界最大的孔板隧洞。
依照設(shè)計(jì),在完成導(dǎo)流任務(wù)后的3條直徑為14.5m的導(dǎo)流洞中,增設(shè)內(nèi)徑為10m和10.5m的環(huán)形突坎—孔板,使高速水流通過(guò)孔板環(huán)的一縮一擴(kuò),在洞中消減大量能量,從而降低流速,減少水流對(duì)建筑物的沖蝕和破壞。每條導(dǎo)流洞增設(shè)3級(jí)孔板,改建成永久泄洪洞,是世界上最大的孔板消能泄洪洞。
—世界最大的消力池。
泄洪系統(tǒng)出口的3個(gè)一級(jí)消力池總長(zhǎng)210m、寬356m、深28m。由9條隧洞和1條溢洪道下泄的高速水流在其中進(jìn)行兩級(jí)消能,是世界上最大、最集中的消力池。
—3條直徑為6.5m的排沙洞,采用雙圈環(huán)繞坎黏接預(yù)應(yīng)力混凝土襯砌技術(shù),建筑出世界最大的排沙洞,同時(shí)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。
—水輪機(jī)的抗磨、防護(hù)技術(shù)達(dá)到世界最先進(jìn)水平。
—土石壩聯(lián)合機(jī)械化高強(qiáng)度施工達(dá)到世界先進(jìn)水平。
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