输电线路工程跨越漕河防洪影响评价

来源 :海河水利 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mipanglin
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本输电线路工程跨越河道时,将会对河道行洪产生一定的影响,因此需对输电线路跨越河流时的防洪安全影响因素进行分析。通过对保东500 kV输变电工程线路跨越漕河处的设计洪水、设计洪水位、塔基壅水高度和壅水影响范围、河道冲刷深度等开展计算分析,进行了防洪综合影响评价研究。结果表明,河道中修建的输电线塔基对河道的过流断面、行洪、河势稳定、堤防安全没有大的影响。
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漳卫南运河四女寺枢纽北进洪闸除险加固工程中保留控制楼基础,仅对两岸控制楼拆除重建;施工阶段对控制楼基础进行了检测,控制楼基础为地下连续空箱素混凝土结构,复核计算表明现有空箱结构不满足建筑结构基础规范要求,需要对控制楼基础重新设计并拆除重建。通过方案比选,控制楼基础选择灌注桩基础。工程施工结束后按照规范要求对桩基进行了质量检测,灌注桩质量满足设计要求。介绍了钻孔灌注桩设计过程,阐述了钻孔灌注桩施工工艺及注意事项,以供参考。
四女寺枢纽北进洪闸除险加固工程是对中8孔闸室及上部结构拆除重建,边4孔闸室维修加固。由于地基与基础之间的相互作用以及上部不均匀荷载等因素影响,在1号和12号边墩中部出现了数条表层裂缝。为了减少裂缝发展对闸墩结构整体性和耐久性的影响,采取化学灌浆的方式对边4孔闸墩裂缝处理。灌浆结束后,采用压水试验进行质量检查,化学灌浆质量满足设计要求,闸墩的整体稳定性和耐久性得到提升,达到了预期加固效果。简述了化学灌浆处理闸墩裂缝的施工工艺和注意事项。
王庆坨水库选址区域原为农业、工业混合用地,存在土壤污染隐患,对南水北调输水水质安全产生不利影响。对水库建设期污染土壤修复工作进行总结,结合库区地质勘察与污染源调查,应用HYDRUS-1D模型模拟土壤重金属污染特性,并基于模拟结果提出修复措施。实践结果表明,该结果较为准确,有效缩短了污染处置周期,避免了传统多点钻孔取样法对水库隔水层的破坏,降低了水库渗漏风险,有利于确保水质安全。
由于引水渠与主河道间存在夹角,在水流路径发生改变的同时,会携进丰富的粗泥沙,导致渠道口门处通常会发生不同程度的淤积。泥沙淤积治理直接关系引水工程的整体运行。结合工程实例,引入一维非恒定流水沙数学模型,对引水渠道口门淤泥量进行计算与分析。结果表明,模型结果与实际情况具有高度的一致性,所提措施可用于渠道口门引水防沙设计。
依据河北省水文勘测研究中心研究的E601、20 cm口径蒸发器与20 m3蒸发池水面蒸发量换算系数,结合岳城水库E601、20 cm口径蒸发器和观测资料,计算水库水面蒸发量。查阅岳城水库的历年水文资料,计算得出该水库多年平均蒸发量约为1878万m3,单位面积蒸发量约为75.66万m3/km2,其中6月最大、约为236.62万m3,1月最小、约为70.73万m3;年内变化极值比
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