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思考题汇总答案第二版

水工建筑物2011年考试试题

01、简述水利工程的特点。

工作条件复杂,受自然条件约束,施工难度大,效益大,对环境影响也大,失事后果严重。

工程量大,投资多,工期长……

02、常见的水工建筑物有哪几类?

各自的功用是什么?

挡水建筑物(拦截江河),泄水建筑物(宣泄多余水量),输水建筑物(满足灌溉),取水建筑物,整治建筑物(导流堤,护岸,护底)(改善河流条件),专门建筑物(水闸,船闸,升船机)

03、水利枢纽和水工建筑物为什么要分等分级?

分等分级的依据及结果是什么?

从社会经济全局的利益出发,重视工程安全,将之与经济性合理地统一考虑。

永久建筑物(主要建筑物,次要建筑物)五等,临时建筑物(围堰,导流建筑物)三等

依据工程规模、效益以及在国民经济中的重要性来划分等级,依据所属工程的等别及其在工程中的作用和重要性分析确定

04、说出至少8个水工建筑物失事的原因。

地基渗漏,边墩渗漏。

地基丧失稳定性。

洪水漫顶,泄洪能力不足。

坝体集中渗漏。

侵蚀性水或穴居动物。

地震。

温度裂缝,收缩性裂缝。

水库蓄水,放空控制不当。

冻融作用。

运用不当。

波浪……

05、水工建筑物的承载能力极限状态有哪些表现形式?

失去刚体平衡

超过材料强度而破坏

结构或构件丧失弹性稳定

结构转变为机动体系

土石结构或地基,围岩产生渗流失稳

06、分项系数极限状态设计法中作用分项系数、材料性能分项系数的确定有何不同?

作用分项系数:

考虑作用对其标准值的不利变异

材料性能分项系数:

考虑材料性能对其标准值的不利变异

07、重力坝的结构特点和工作特点是什么?

结构特点:

设计方法简单,安全可靠。

各部分独立工作,结构作用明确,稳定性好,耐久性好,抵抗洪水漫顶,渗流,地震,战争破坏能力强。

工作特点:

优点:

结构作用明确,设计方便简单,安全可靠

对地形,地质条件适应性强

枢纽泄洪问题容易解决

便于施工导流

施工方便

缺点:

坝体剖面尺寸大,材料用量多

坝体应力较低,材料强度不能充分发挥

坝体与地基接触面大,相应坝底扬压力大,对稳定性不利

坝体体积大,施工工期混凝土的水化热和硬化收缩,产生不利的温度应力和收缩应力

08、为什么说重力坝的材料强度不能充分发挥?

只是利用了砼和块石的重量性质,来使大坝稳定,没有充分利用材料的抗压强度。

真正利用材料强度的是双曲薄拱坝,充分利用了材料的抗压强度。

09、要使重力坝安全工作,必须保证哪些主要条件?

第一要满足抗滑稳定

第二坝踵应力不出现拉应力,而且最大应力应不大于规定的值

第三剖面设计合理

第四地基处理恰当

第五泄水结构设计合理

10、重力坝的主要荷载有哪些?

自重,静水压力,扬压力,动水压力,波浪压力,泥沙压力,冰压力,土压力,温度作用,风作用,地震作用

11、扬压力的特性如何?

为什么说对重力坝的稳定总是不利的?

包括上浮力和渗流压力。

上浮力由包体下游水深产生的浮托力,渗流压力是在上下游水位差作用下,水流通过基岩节理,裂缝产生的向上静水压力。

因为对于任意选择计算的截面,扬压力都是垂直该截面的,而重力来保持稳定,扬压力作用方向与重力方向刚好相反,所以扬压力对重力坝的稳定总是不利的。

12、设置灌浆帷幕和排水幕为什么能降低坝底扬压力?

帷幕灌浆可以降低坝底的渗流压力,防止产生管涌。

排水帷幕可以将坝底水排除,进一步减少扬压力。

13、什么是荷载组合?

设计重力坝时须考虑哪些组合情况?

设计时,需按照实际情况,考虑不同荷载组合,按其出现几率,给予不公安全系数。

基本组合:

坝体上固定设备的自重。

正常蓄水位或设计洪水位时扬压力。

相应于正常蓄水位或设计洪水位时扬压力。

泥沙压力。

相应于正常蓄水位或者设计洪水位时浪压力。

冰压力。

土压力。

相应于设计洪水位时动水压力。

其他出现几率较多荷载

特殊荷载:

校核洪水位时的静水压力。

相应于校核洪水位时的扬压力。

……浪压力。

……动水压力。

地震作用。

其他出现几率很小的荷载。

14、重力坝失稳破坏型式是什么?

岩基上的重力坝应该校核哪些断面的抗滑稳定性?

滑动:

坝体沿抗剪能力不足的薄弱而产生滑动。

倾复:

抗倾力矩小于倾复力矩.下游地基差易出现.

沿坝基面的抗滑稳定分析,深层抗滑稳定分析,岸坡坝段抗滑稳定分析。

15、重力坝稳定分析有哪几种方法?

它们的主要区别在哪里?

你认为那一种更合理?

模型试验法,材料力学法,特性理论的解析法,特性理论的差分法,特性理论的有限单元法。

多用材料力学法和有限单元法。

16、从哪些方面可以推导出提高重力坝稳定性的措施?

常见的措施有哪些?

利用水重,采用有利开挖轮廓线,设置齿墙,抽水措施,加固地基,横缝灌浆,预加应力措施。

17、重力坝应力分析的目的是什么?

目前应力分析有哪些方法?

目的:

是为了检验大坝在施工期和运行期是否满足强度要求,同时也为了解决,研究设计和施工中的一些问题

方法:

模型试验法,材料力学法,弹性理论分析法,弹性理论差分法,弹性理论的有限元法。

18、重力坝应力分析材料力学方法的基本假定是什么?

坝体混凝土为均指,连续,各向同性的弹性材料

视坝段为固结于地基上的悬臂梁,不考虑地基变形对坝体影响,各段独立工作,横缝不传力

假定坝体水平界面上正应力按直线分布,不考虑廊道等对坝体影响。

19、你能推导出边缘应力的计算公式吗?

为什么上游坝面越缓出现拉应力的可能性越大?

应力与上游坝面的坡率成负相关,故上游坝面越缓出现拉应力的可能性越大。

P56

20、应力分析中,考虑了扬压力(假定全截面直线变化)后,截面上的应力如何变化?

不考虑扬压力时

21、都有哪些因素会影响重力坝的应力分布状态?

如何影响?

地基变形模量,坝体混凝土分区,纵缝,分期施工,温度变化,施工过程。

22、用最简单的话语概括重力坝应力控制标准。

坝基面正应力在运用期最大铅直正应力应小于坝基容许应力,最小铅直应力应大于零;在施工期,下游坝面允许有不大于0.1Mpa的拉应力。

坝体应力在运用期计入扬压力时压应力要大于0,不计入扬压力时大于0.25倍该点静水头产生的应力,在坝体下游最大主应力,不得大于混凝土的允许压应力;施工期坝体内主压应力不得大于混凝土的容许压应力,在坝体的下游面可以有不大于0.2Mpa的主拉应力。

23、纵缝和分期施工对坝体应力影响如何?

纵缝:

上游面铅直时,没有影响。

上游面为正坡时,坝踵合成铅直正应力减小,甚至产生拉应力。

上游面为倒坡时,坝踵铅直压应力增加,对坝体强度有利。

分期施工:

考虑分期施工算出的最终应力,呈折线分布,在坝踵出产生了拉应力。

24、非溢流坝的基本剖面尺寸受哪些条件决定?

实用剖面如何拟定?

满足稳定和强度要求,保证大坝安全。

工程量小。

运用方便。

便于施工。

实用剖面坝顶高程计算得到,上下游坡率,坝顶宽度根据工程经验选取,最终计算出坝底宽度。

25、重力坝坝顶高程是否总由校核洪水情况控制?

否,坝顶高程应高于设计洪水位加一高差和校核洪水位加一高差两者的大值。

高差由1%波浪高度和波浪中心线高于静水位高度和安全超高计算而来。

26、帷幕灌浆和固结灌浆在功用、灌浆孔布置、灌浆压力、灌入深度等施工方面的区别是什么?

固结灌浆:

提高基岩的整体性和强度,灌浆孔位于大坝坝踵和坝趾附近,以及节理裂隙和破碎带范围内,深度5---8M压力为0.2---0.4MPA有盖重为0.4---0.7MPA

帷幕灌浆:

降低坝体渗流压力,防止产生管涌。

靠近上游坝轴线附近,自河床向两岸延伸。

其深度需根据水头,基岩的工程地质,水文地质确定。

27、断层破碎带的处理措施有哪些?

倾角较陡:

采用开挖回填混凝土措施,混凝土塞

对走向近于河流流向的,埋藏较浅的挖除,埋藏深的应在顶面做混凝土塞,开挖斜井和平洞,回填混凝土

28、坝身和坝基排水的目的是什么?

如何布置?

坝基排水:

进一步降低坝底面扬压力。

防身帷幕后设排水孔。

排水孔幕与防身帷幕下游面的距离,在坝基面处不小于2M。

排水孔幕一般略向下游倾斜,间距3M孔径150--200MM,不宜过小。

坝体排水:

减小渗水对坝体的不利影响。

上游设置排水管幕,至上游距离不超过水深的1/10且不小于2M间距3M内径15---25cm不宜过小。

渗水由排水管进入廊道,汇入集水井,经由排水管自流或用水泵排向下游。

29、重力坝横缝和纵缝有哪些区别?

横缝:

垂直坝轴线,用于将坝体分成若干个独立坝段。

作用是:

减小温度应力,适应地基不均匀变形和满足施工要求。

(永久性,临时性横缝)

纵缝:

适应混凝土浇筑能力和减少施工期的温度应力,常在平行坝轴线方向设纵缝,待其温度接近稳定温度后再进行接缝灌浆、(铅直纵缝,斜缝,错缝)

30、重力坝的各个部位对混凝土性能的要求有何不同?

外层混凝土需考虑强度和抗冻,低热问题

水中外层混凝土考虑强度,抗渗,抗腐蚀,低热,抗冻

中部混凝土不考虑腐蚀,冲刷

溢流部分考虑冲刷等……

31、重力坝内设置的廊道系统有哪些功用?

满足灌浆,排水,观测,检查,交通等需求

32、坝顶溢流式和大孔口溢流式各有什么特点?

大孔口:

上部设胸墙,堰顶高程较低。

可根据洪水预报提前放水,加大蓄洪库容,提高调洪能力。

溢流式:

可宣泄洪水,排除冰凌等漂浮物。

设计简单,管理方便。

33、有闸门和无闸门的溢流坝各有哪些优缺点?

不设闸门:

泄洪时,库水位壅高,淹没损失加大,非溢流坝坝顶高程加高,结构简单,管理方便。

设闸门:

闸门略高于正常蓄水位,堰顶高程较低,可调节水库水位和下泄流量,减少上游淹没损失和非溢流坝工程量。

34、泄流单宽流量的选择应考虑哪些因素?

地质条件,下游河道水深,枢纽布置,消能工设计

35、如何进行溢流坝剖面设计?

有较高的流量系数,泄流能力大

水流平顺,不产生不利的负压和空蚀破坏

体形简单,造价低,便于施工。

基本剖面也呈三角形,剖面与其相邻的非溢流重力坝的基本剖面相适应,上游坝面一般设计成铅直的,尽量与非溢流坝上游坝面相一致。

溢流面由顶部曲线,中间直线段和底部反弧段组成。

36、高速水流会给建筑物带来哪些问题?

这些问题如何影响重力坝安全运行?

空化和空蚀:

使溢流面不平整

掺气:

溢流坝水流底掺气可以减免空蚀,射流在空气中扩散掺气和射流在水垫中掺气,可消耗大部分多余能量,有利于效能防冲。

水流脉动:

增大作用在建筑物上的瞬时荷载,脉动压力变化有一定的周期性,增加空蚀破坏的可能性。

冲击波:

水体形成反射,冲击波作用点不固定,边墙总体需加高,对两侧边墙影响大。

37、溢流坝常用的消能方式有哪些?

各自的优缺点如何?

底流消能,挑流消能,面流消能和消力戽。

底流消能:

流态稳定,消能效果好,反弧段挑坎最简单,工程量小,下游河床软不适用,岩基河床易用。

挑流消能:

结构简单,施工维修方便,但下游冲刷严重,堆积物多。

尾水波动和雾化都较大

面流消能:

水流不平稳,影响电站运行和下游航运,冲刷两岸。

消力戽:

戽内的旋滚可以消耗大量能量,因高速水流在表面,不需要做护坦,但水面波动较大,其缺点与挑流效能巩固相同。

38、挑流设计主要参数有哪些?

选择鼻坎的型式,确定鼻坎的高程,反弧半径,挑角,挑距,下游冲刷坑的深度。

39、深式泄水孔的作用有哪些?

有几种型式?

各种型式的闸门如何布置?

作用:

宣泄部分洪水。

预泄洪水,增大水库调度能力。

放空水库以便检修。

排放泥沙,减少水库淤积。

随时向下游放水,满足航运,灌溉。

施工导流。

有压泄水孔,无压泄水孔

弧形闸:

不设门槽,边界平顺,流态好,抗空蚀,方便。

结构复杂,整体差

平面闸门:

门槽处易产生负压,空蚀。

40、平压管和通气孔的用途是什么?

平压管:

减小检修闸门启门力。

通气孔:

为防止提闸泄水时,门后的空气被水流带走,形成负压。

将两道闸门之间充水时的空气排出。

41、为使土石坝有效的发挥作用,对土石坝的设计有哪些要求?

具有足够的断面保持坝的稳定。

设置良好的防渗和排水措施以控制渗流。

因地制宜选择筑坝材料及坝体的结构形式。

坝基足够稳定。

要有足够的泄流能力和安全超高。

采用适当的构造措施,使坝应用可靠和耐久。

42、按土料在坝体的配置和防渗体的位置,碾压式土坝可分为哪些类型?

各有何特点?

均质坝:

坝体主要由一种土料组成。

起防渗。

稳定作用。

土质防渗体分区坝:

由相对不透水或弱透水土料构成防渗体。

以透水性能较强的土石料组成坝壳或下游支撑体。

非土质材料防渗坝:

以混凝土,沥青混凝土或土工膜作为防渗体坝其余部分均用土石料进行填充。

43、为什么防渗体不放置于偏下游坝体处?

为什么均质土坝常用于较低的坝而少用于高坝?

44、土石坝剖面如何拟定?

根据坝高,坝的等级,坝型,筑坝材料特性,坝基情况以及施工,运行条件等参照工程的实践经验初步拟定。

然后通过渗流和稳定的分析检验,最终拟定合理剖面形状。

45、影响土坝坝坡的因素有哪些?

如何影响?

上游坝坡长期处于饱和状态,加之水库水位有可能快速下降。

使其处于不稳定地位。

土质防渗体斜墙坝上游坝坡的稳定受斜墙土料特性控制

粘性土料的稳定坝坡为一曲面

由粉土,砂,轻壤土修建的均质坝,透水性大,为保持渗流稳定性,放缓坡度

当坝基或坝体土料沿坝轴线分布不一致时,让坝坡换面变化。

46、为什么粘土斜墙坝的上游坡比粘土心墙坝缓?

一般来说土坝的上游坡常缓于下游坡,为什么?

土质防渗体斜墙坝上游坝坡的稳定受斜墙土料特性控制,所以斜坝的上游坝坡较心墙坝缓。

厚心墙下游坝坡,因其稳定性受心墙土料特性影响,一般较斜墙坝缓。

47、土石坝坝坡与坝高有什么关系?

在在变坡处设置马道的作用是什么?

对稳定有利吗?

坝高超过110M坡度放缓。

上游坝坡不设马道,下游可设置马道满足施工车辆行驶要求。

48、土石坝坝顶高程的确定与岩基上的混凝土坝有何不同?

49、土石坝渗流分析的目的是什么?

土中饱水程度不同,土料的抗剪强度等力学特性也相应发生变化,渗流分析将为土坝各部分图的饱水状态的划分提供依据。

确定对坝坡稳定有重要影响的渗流作用力

进行坝体防渗布置与土料配制

确定通过坝和河岸的渗水量损失,设计排水系统流量。

50、防渗体的位置、排水设备的形式对浸润线位置影响如何?

51、土石坝渗流场流网的边界特征有哪些?

流网内部如何划分?

等势线和流线相互相交

流网各个网格长宽比保持常数

上游水位下的坝坡和库底,以及下游水位下的坝坡和河底均为等势线

坝底下不透水层为一流线

浸润线为一流线

渗流在下游坝坡上的逸出段与浸润线一样

在两种渗流系数不同的土层界面上,流线间夹角有一定关系

上下游总水头H被等势线分割成M个分格,各分格水头差△H相同,同时,渗流边界所围城的区域被流线分割成N个分格,各分格通过的渗流量相同。

52、渗透变形有哪几种?

如何防止渗透变形?

管涌,流土,接触冲刷,接触流土

选择好筑坝土料及防渗结构形式、过渡区和排水反滤等

53、反滤层的功用是什么?

心墙坝、斜墙坝在哪些部位要设置反滤层?

反滤层作用是滤水排水,提高抗渗破坏能力,防止渗透变形,防止管涌的有效措施

54、反滤层各层颗粒粗细是按什么方向布置的?

必须具有足够小的孔隙,防止土料被冲走,透水性大于被保护层

层次排列尽量与渗流方向垂直,各层次的颗粒则按渗流方向逐层增加

55、为什么土石坝稳定分析只进行局部稳定验算,而不进行整体稳定验算?

失稳的原因有哪些?

土石坝作为一个整体,也是依靠重力维持稳定的,但是由于土石坝是散粒体堆筑而成坝坡稳定要求必须采用肥大的剖面,所以坝体不可能产生水平滑动。

56、土石坝稳定分析的方法中瑞典条分法和简化毕肖普法的主要区别是什么?

瑞典——计算简单,理论上有缺陷。

当孔隙压力较大和地基软弱时,误差较大。

毕肖普法——计算复杂,但准确,但是只是用于圆弧滑动面的情况。

计算出的安全系数偏低。

57、孔隙水压力,渗透水压力在土石坝稳定分析中如何考虑?

 

58、折线滑动面和复式滑动面稳定分析的基本方法是什么?

折线滑动面——采用滑楔法计算稳定安全系数,选择恰当的倾角

复式滑动面——将滑动土体分为三段:

主滑楔体,中间滑楔体,和阻滑楔体。

为保持坝坡及坝基的稳定,要求:

由左侧主滑楔体产生的主动土压力小于中间楔体产生的抗滑力与右侧阻滑楔体产生的被动土压力之和。

59、重力坝、拱坝、土石坝都有稳定问题,三者在性质上有何区别?

重力坝——抗滑稳定

拱坝——坝肩稳定,坝肩岩体受荷载后发生滑动

土石坝——与土料和地基的性质

60、土石坝各组成部分对土料的要求怎样?

粘性土料和非粘性填筑标准用什么指标控制?

防渗性,抗剪强度,压缩性,抗渗稳定性,含水率,颗粒级配,膨胀亮,收缩值,可溶岩及有机质含量。

@均质坝——沙质粘土和壤土

@心墙坝和斜墙坝对坝壳材料要求——粒径级配较好的中砂,粗砂,沙石卵石及其他透水性较高,抗剪强度参数较大的混合料。

@防渗设施对土料的要求——有足够的防渗性,与坝壳材料的渗透系数之比应该最小。

以便有效的降低坝体浸润线,提高防渗效果。

@排水设施和砌石护坡对土料的要求——应有较高的抗压强度,抗冻性和抗风化性

控制指标——粘性土@设计干重度及相应的含水量。

非粘性土@相对密度

61、粘性土干容重,含水量,压实功能关系如何?

如何选择填筑含水量?

62、为什么上下游坝面要设置坝坡?

护坡型式有哪些?

各自有缺点如何?

上下游护砌的范围怎样?

土石坝上游坡面要经受波浪淘刷,冰层和漂浮物的撞击等危害作用,下游坡面要遭受雨水,大风,尾水部位的风浪,冰层和水流的损害以及动物,冻胀干裂等破坏作用,所以要设护坡。

护坡型式——干砌石,浆砌石或堆石。

63、土石坝设置排水体的目的是什么?

坝体排水设备有哪些型式?

各自有缺点如何?

@棱体排水——降低浸润线,防止坝坡冻胀,保护尾水内的下游坝脚不受淘刷,还可以与坝基相连接。

@贴坡排水——可以防止坝坡土发生渗流破坏,保护坝坡免受下游波浪淘刷。

但是不能有效降低浸润线,容易引冻胀失效。

坝内排水——分为竖式排水和水平排水,保证自由的向下游排出全部渗水:

能有效的控制渗流,避免坝体发生坝基渗流破坏。

64、为什么土石坝对地基的要求低于混凝土坝?

土石坝地基处理要解决哪些问题?

@土石坝底面积大,坝基应力较小,坝身具有一定的使用变形能力,坝身断面分区和材料的选择也具有灵活性,所以土石坝对天然地基的强度和变形要求,以及地基处理的标准等,都可以略低于混凝土坝。

@要解决的问题——1.)控制渗流,减少渗流坡降,避免管涌等有害渗流变形,控制渗流量。

2.)保持坝体和坝基的静力和动力稳定,不产生过大有害变形,不发生明显均匀沉降,竣工后坝基和坝体的总沉降量不易大于坝高的1%

65、砂砾石地基的防渗措施有哪些?

防渗效果如何?

各自适用于何种情况?

1.)粘土截水槽——坝基砂砾石层不太厚时截水槽防渗效果最好布置在坝身防渗体底部

2.)混凝土防渗墙——深厚砂砾石地基采用混凝土防渗墙既有效又经济

3.)灌浆帷幕——较深的砂砾石层也可以处理,可以处理局部不便于用其他防渗方法的施工的地层。

作为其他防渗结构的补强措施,防渗效果显著。

4.)防渗铺盖——对于高,中坝复杂地层,渗流系数较大的砂砾石坝基以及防渗要求较高的工程不宜使用。

防渗效果取决于其长度,厚度和透水性。

5.)下游排水减压设施——防排结合,控制渗流,减压井与其他防渗排水设施共同使用,权衡利弊,统一考虑。

66、土石坝产生裂缝的原因是什么?

裂缝的型式有哪些?

@纵向裂缝——心墙固结缓慢,斜墙沉降变形大。

高压缩性的地基上夜容易形成坝坡面和坝内部的纵向裂缝。

@横向裂缝——岸坡陡峻,地形突变。

@内部裂缝——坝体坝基不均匀沉降引起。

67、水闸有哪些类型?

有哪几部分组成?

各有何作用?

节制闸进水闸分洪闸排水闸挡潮闸冲沙闸

水闸由上游连接段(引导水流平稳进入闸室,防冲,防渗,挡土等作用),闸室段(闸底板承受闸室荷载,闸墩是分隔闸孔并支撑闸门,工作桥等上部结构,闸门挡水,控制下泄水流。

),下游连接段(消能和扩散水流的作用)组成

 

68、水闸的工作特点有哪些?

@软土地基的压缩性大,承载能力低,细砂容易液化,抗冲能力差

@水闸泄流时尽管流速不高,但是土基的抗冲能力较低,可能引起水闸下游冲刷。

@土基在渗透水流作用下容易变形

69、闸孔型式有哪几种?

各自优缺点如何?

宽顶堰的流量系数比较小,但为什么绝大部分水闸采用这种堰型?

水闸的闸孔型式

根据水流流态分:

堰流式,孔流式

2、根据结构型式分

(1)宽顶堰:

2.5H<堰顶厚度δ<4H或无坎,常用于平原地区,自由泄流范围大且稳定;施工简单;流量系数m较小,易产生波状水跃。

(2)实用堰:

0.67H<堰顶厚度δ<2.5H,常用于上游水位允许有较大雍高的山区,自由泄流时流量系数m较大,流量Q受下游水位影响较大。

(3)胸墙式:

用于上游水位变幅较大时;可减小闸门及工作桥高度,增加闸室刚度;不利于排冰排污和通航。

水闸的闸孔型式

70.决定闸底板高程有哪些因素?

@地基的强度——强度满足要求时课将高程定高些,

@水闸的工程量大小——根据工程量大小适当调整高程

@水闸的功用——拦河闸和冲沙闸底板顶面可与河底平齐,进水闸的底板顶面满足设计流量的条件下尽量高些。

分洪闸稍高些,排水闸尽量低些,挡潮闸兼有排水闸作用应低些。

71.闸下泄流的特点是什么?

初使泄流时,闸下水深较浅随着闸门开度的增大而逐渐加深,闸下出流由孔流到堰流,由自由出流到淹没出流都会发生,水流形态比较复杂。

易形成波状水跃和折冲水流。

1.闸下泄流的特点

(1)分洪闸

      开始泄流时下游无水或水位很低

      始流条件差:

Qmax→⊿Zmax

      水位升高,Fr较小,易产生波状水跃;

      进口流态不对称时会产生折冲水流。

(2)节制闸

       闸门开启不对称时会产生折冲水流;

       水头最大时流量并非最大,流量最大时水头最小。

72.一般水闸水头很小,为什么还要消能防冲?

部分势能转化为动能,流速增大,土质河床抗冲刷低

73.闸下水流一般采用底流水跃的连接方式?

为什么?

水头低,下游水位变幅大,可以经济,合理设计,施工简单

74.什么叫波状水跃?

有何特征?

产生的原因是什么?

怎样防止?

无强烈的水跃漩滚,水面波动,消能效果差,具有较大的冲刷能力

上下游水位差较低,处于第一共轭水深

波状水跃——上下游水位差较小,易产生波状水跃。

对于平底板水闸,可在消力池斜坡段的顶部上游预留一米左右宽的平台,其上设置一道小槛,使水流越槛入池,促成底流水跃。

小槛的迎水面可以做成斜坡,以减弱水流的冲击作用,槛底设排水孔。

将小槛改成齿状槛分水墩,效果会更好。

若闸底板采用低实用堰型,则有助于消除波状水跃。

75.什么是折冲水流?

产生的原因是什么?

如何防止?

只开启部分孔口时,下泄水流不能迅速在平面上扩散,在主流两侧容易形成回流,主流受到压缩,使主流区单宽流量增加,流速在长距离内不能降低,引起河床冲刷。

当主流两侧的回流强度不同,水位不同时,主流两侧存在压差,就可能将主流压向一侧,形成折冲水流。

防止措施——@尽量使溢流坝的下泄水流与原河床的位置方向一致,@使各孔闸门同时均匀开启,对称开启,@布置导流墙,使主流充分扩散@进行水工模型试验,研究改善下游流态措施@在消力池前端设置散流墩。

76.什么是水闸的地下轮廓线及闸基的防渗长度?

地下轮廓线如何布置?

不透水铺盖,板桩,及底板与地基的接触线,即是闸基渗流的第一根流线,成为地下轮廓线。

其长度即为防渗长度。

参照条件相近的已建成工程的实践经验进行不值,按照防渗与排水结合的原则,在上游采用水平防渗或垂直防渗延长渗径,减小作用在底板上的渗流压力,降低闸基渗流的平均坡降,在下游设置排水反滤设施,使地基渗水尽快排出,防止在渗流出口附近发生渗流变形

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