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摘要:首先从7个方面论述了黄河调水调沙的理论根据和实践基础,包括黄河下游输沙能力表达、堆积性与洪峰期间的巨大输沙能力、河道的游荡多变与平衡趋向性、“多来多排”的根据及利用、“冲河南(段),淤山东限)”及其相反、第二造床流量与平滩流量、下游排沙比与水库排沙比关系以及拦粗排细等.接着,根据6年来调水调沙的实践,阐述了5个方面的主要效益:加大了入海沙量;降低了洪水位;扩大了主槽和加大了平滩流量;增加了山东河段冲刷比例,没有发生“冲河南(段),淤山东(段)”;改善了小浪底水库变动回水区淤积部位,促进了异重流和浑水水库排出.尤其是加大了平滩流量,其最小值从1800m^3/s加大到3500m^3/s.利用调水调沙,大幅度改善了900km的河道,这在世界治河史上是创举.最后,分析了黄河调水调沙的巨大潜力,若能充分发挥,有可能利用75%的来水,排走全部来沙.
摘要:笔者根据近50年来的实测资料,分析了三口分流比变化的原因.在1955-1990年期间三口分流比递减,主要原因是荆江河段水位下降以及三口口门淤积;而在1990-2004年期间三口分流比基本变化不大,主要原因是荆江河段水位以及三口口门冲淤均变化不大、三峡蓄水以后,长江干流含沙量将会大幅度减少,笔者结合三峡蓄水以来的实测数据预测了蓄水20年后荆江河段的水位变化.在此基础上,计算了三口口门冲刷深度以及分流比的变化.结果表明,荆江河段中、高水位下降幅度有限,三口口门河床高程下降幅度较大,因而三口分流比将不会减少.
摘要:笔者以维持黄河健康为目标,以改善黄河不协调的水沙关系为切入点,采用现场调研、实测资料分析、理论分析和水沙数学模型计算等技术手段,对黄河水沙过程变异与洪水过程的作用、黄河下游断面形态与洪水过程的响应关系、下游水沙过程调控对塑造与维持下游中水河槽的作用、塑造与维持中水河槽的影响因素等进行了系统研究,提出了塑造与维持黄河下游4000m^3/s左右中水河槽的方案,为黄河下游河道的治理提供了科学依据.
摘要:在一雏非恒定非均匀泥沙数学模型研究的基础上,提出了可以模拟横向冲淤变形以及河宽变化的准二维非恒定非均匀泥沙数学模型.将横断面沿河道流向分成若干个流管,对每个流管利用非耦合法分别求解水流方程和泥沙方程.运用Preissmann四点偏心隐式格式对水流连续方程和运动方程进行离散,并用追赶法求解.采用迎风格式将悬移质连续方程离散成差分方程求解.根据最小能耗率原理,判别河床冲淤变化方向,以确定河宽是否变化、该模型弥补了以往大多数准二维泥沙数学模型只能按等流量划分流管,且只能模拟恒定流、均匀沙、固定河宽情况下的河床冲淤变化的缺陷.利用青铜峡水库实测的水沙资料,对所建立的模型进行了验证,计算结果与实测值吻合良好.
摘要:黄河水少沙多,水沙不协调.通过水库联合调度、泥沙扰动和引水控制等手段塑造协调的水沙关系,有利于下游河道减淤甚至冲刷.开展全程原型观测和分析研究,检验调水调沙调控指标的合理性,进一步优化水库调控指标,探索调水调沙生产运用模式,为黄河下游防洪减淤和小浪底水库运行方式提供重要参数和依据.2002-2007年,黄河水利委员会进行了3次黄河调水调沙原型试验和4次调水调沙生产运行,效果显著,成果丰富,取得了巨大社会效益和经济效益.
摘要:自然界中大型蜿蜒河流的平面形态是一种多尺度分形结构.笔者对蜿蜒河流平面形态进行了几何分形分析.计算了蜿蜒河流河道中心线的分形盒维数,并利用分形维数对大型河流的弯曲度和不规则程度进行了描述.另外,建立了对蜿蜒河流河弯形态进行识别、概化以及特征量统计分析的方法,并将其应用到黄河、长江等河流的几何形态统计分析中.河弯形态的统计结果能够为有关工程的建设、河流生态修复及理论分析等提供信息支持.
摘要:基于最小方差理论,对正弦派生曲线与河势流路的自然演变情况进行了对比分析.结果表明,正弦派生曲线基本可以反映天然河道自由发展河弯的河势变化形态,黄河下游游荡性河道整治的“模范河段”河弯布局与正弦派生曲线符合良好.在统计回归“模范河段”河弯布局参数的基础上,给出了正弦派生曲线中相关参数的表达式,提出了适合黄河下游游荡性河道河床演变自然规律的河弯流路基本方程.利用该方程检验了黄河下游游荡性河道整治未完善的柳园口至府君寺河段河道整治规划流路的可行性,为游荡性河道进一步整治提供了理论支撑.
摘要:阐述了我国经济发展对清洁能源需求的迫切性,指出水能资源的开发利用是我国能源开发的重要组成部分,事关能源安全和经济安全.从经济效益、社会效益、生态环境影响、移民问题等方面,分析了水能资源开发带来的利和弊.在此基础上,结合我国经济社会高速发展、能源需求持续增长、生态环境问题严重等现实情况,提出了我国水能资源开发战略,并对目前我国水能资源开发中存在的问题提出了建设性的建议.
摘要:水库预报预泄调度是水库防洪调度的重要方式之一,它可以提高水库防洪能力.通过分析水库预报预泄调度可能产生的后果,给出了水库预报预泄调度风险率的定义.建立了考虑洪水预报误差情况下入库径流的随机模拟方法.通过大清河流域王快水库和龙门水库实际应用表明,在目前的洪水预报精度情况下,对于10年一遇以下的洪水,对这两座水库进行防洪预报预泄调度要冒汛限水位不能及时恢复的风险,进而可能影响水库的供水需求;而对于20年一遇洪水以上的洪水,对其进行预报预泄调度是非常必要的,所发挥的防洪效益也比较明显.
摘要:针对供水部门与各用水部门之间水量传输的滞后性,提出了一种基于等流时带的流域水资源分配模型.将供需部门之间的时滞性用空间显示来表述,并利用大系统优化理论对该模型进行了求解.以黄河流域为背景,进行了实际应用。给出了黄河流域低用水的水资源分配方案.计算结果表明,兰州站每年11月至次年3月,流量从700m^3/s到500m^3/s均匀递减,三门峡水库1月至2月出流从500m^3/s到300m^3/s递减,可保证黄河流域不断流,满足生态需求,表明此法的可行性.
摘要:通过近年来从潘家口到玄庙观等碾压混凝土(RCC)筑坝的研究和创新,提出微坍落度混凝土(MSC),使原坍落度为零改为趋近于零且小于0.5cm.这样,保留了原零坍落度混凝土(ZSC)的各种优点,如与相邻的碾压混凝土的各种性质(包括力学和热学性能指标)相近,温度变形相近或相容,故抗裂性能好.此外,它还弥补了原来的缺点,即改善了混凝土的稠度,有利于平仓振捣,提高施工进度和质量,并改善靠近模板、地基、止水片及廊道孔洞部附近有钢筋部位的质量.在大坝等大体积工程、厚度不大的厂房、水闸、涵管等水工建筑物、工民建和桥梁等工程领域中,随着施工设施和工艺水平的提高,这种微坍落度混凝土具有良好的或潜在的发展前景.
摘要:超高面板堆石坝(CFRD)的监测信息管理与安全评价一直是工程界关注的热点问题,针对超高面板堆石坝的建设与运行现状,探讨了海量监测数据与复杂信息的管理方法,提出了针对监测信息的三维可视化分析方法.研究了采用统计模型、灰色理论模型、模糊理论模型和数据挖掘技术进行监测信息分析评价与预测预报的基本方法,在此基础上,研发了天生桥一级水电站大坝监测信息管理与安全评价系统.
摘要:在水电工程设计中,把计算机技术、图形技术、网络技术、虚拟现实技术同各专业标准规范相结合,在CAD系统提供的三维空间中利用准确的数字模型表达复杂的空间结构,解决设计、施工和管理方面遇到的困难,进行优化预演,是降低成本、提高设计质量和设计效率的必由之路.本文中介绍了作者开发的拱坝三维可视化设计建模软件的基本特点及关键技术,同时也给出了系统应用实例的部分成果.
摘要:给出了总承包商为设计单位的水电工程EPC项目的管理模式;基于设计一施工一体化的发展趋势,分析了以设计为龙头开展水电工程EPC总承包的必要性与优势,以及EPC总承包模式下的监理制.详细阐述了水电工程EPC项目总承包商和业主的管理内容与任务,并以马鹿塘水电站二期工程为例,进行了应用研究、该研究对于推动EPC总承包模式的开展具有重要的理论意义与实践价值.
摘要:在对冰温度膨胀力进行简要分析的基础上,采用冰的黏弹性模型,将有限元方法引入冰温度膨胀力对预应力混凝土渡槽结构影响的计算中.针对工程中常见的受固定约束的冰层对渡槽结构的影响进行有限元建模计算.通过分析可知,冰温度膨胀力会使底板上侧靠近边墙附近产生较高的应力集中,会引起局部结构的破坏.同时,对模型进行冰层厚度和不同温升时间的敏感性分析.结果表明,当温升时间相同时,冰温度膨胀力会随着冰层厚度的增大而增加.
摘要:对黄河万家寨水利枢纽的规划选点、勘测设计及建设管理的经验与认识进行了总结,为多泥沙河流的治理与开发提供有益的借鉴和启示.万家寨水利枢纽工程是黄河北千流开发的龙头水库,从规划选点到建设完成历经半个世纪,多个部门单位先后做了规划设计工作.在技术经济比较的基础上,针对经济社会发展的需求,确定了工程任务,选定了技术指标和枢纽布置形式.工程中采用了半整体重力坝、厂坝联合受力、浅埋式压力钢管等多项先进技术,取得了较好的工程质量和投资效益.
摘要:综合考虑利率和物价上涨因素对水电工程总投资的影响,建立了耦合投资一工期风险目标的进度综合优化模型.为了公度投资和工期风险对决策目标的模糊效用,提出了基于Vague集的工程进度模糊综合优化方法,并采用遗传算法对这一整数型非线性多目标优化问题进行求解.针对某水电工程开展实例研究,给出了最佳进度安排下的工程总投资、利息、物价上涨准备金、工程完工风险及相应的资金流曲线.本文方法可为水电工程进度优化与决策提供一条新的有效途径.
摘要:前人对进水口漩涡进行了大量的试验研究,但关于进水口漩涡试验的缩尺效应尚无统一的观点.笔者针对侧式进水口漩涡进行了一系列模型试验研究.结果表明,按弗劳德准则设计的模型,当模型进水口处的雷诺数RP≥3.4×10^4时,表面张力对漩涡无明显影响,可不考虑缩尺效应.当雷诺数不能满足该要求时,可以采取增大流量的办法消除缩尺效应,而增大的流量的倍数与模型进水口的淹没水深和模型比尺有关.