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一種岸邊式溢洪道進水口導墻結(jié)構(gòu)的制作方法

文檔序號:11469793閱讀:777來源:國知局

本實用新型涉及一種岸邊式溢洪道進水口導墻結(jié)構(gòu),屬于水利水電工程岸邊式溢洪道技術(shù)領(lǐng)域。



背景技術(shù):

溢洪道是一個最常見的泄水建筑物,用于宣泄規(guī)劃庫容所不能容納的洪水,防止洪水漫溢壩頂,保證大壩安全;而進水渠作為溢洪道的龍頭,無論是控制泄流量,保證下游泄槽的流態(tài),改善消能條件都與進口段的設(shè)計布置有直接關(guān)系。因此,進水口導墻體型設(shè)計的優(yōu)劣直接影響到溢洪道泄流能力和壩體的穩(wěn)定性。國內(nèi)外許多工程實踐表明,工程建成后由于溢洪道進水口形式不佳,水流流態(tài)較為紊亂,影響溢洪道正常泄流能力和壩體周圍水工建筑物的穩(wěn)定性,需要重新對其進口形式進行恰當?shù)男薷摹?/p>

常用的進口連接漸變段型式有八字墻型、橢圓曲線型、反向雙圓弧曲線型。

1.八字墻漸變段邊界出現(xiàn)的轉(zhuǎn)折點與水流流線不能很好吻合,必然引起水流折沖,影響過堰流態(tài)。

2.橢圓曲線漸變段雖然消除了與溢流堰連接處的轉(zhuǎn)折,但與引渠邊界連接處的折點仍未消除,因此水流銜接過渡也不夠理想,另外,它漸變段長度偏短,也不利水流平順過渡。

3.反向雙圓弧漸變段消除了與兩端連接處的轉(zhuǎn)折,同時又保證了在兩段曲線相切,成為一條光滑的曲線,但是工程實際上,反向雙圓弧漸變段不僅施工復雜而且實際調(diào)節(jié)水流能力和過流大小都與理論有很大差距,實踐效果并不理想。

此外,上述的幾種導墻結(jié)構(gòu)還有一個致命的缺點,對溢洪道邊坡地質(zhì)的要求較高,在因地形受限制而無法延長導墻時,這些導墻結(jié)構(gòu)無法滿足實際工程需求。因此,我們需要因地制宜的提出一種新的導墻結(jié)構(gòu),一方面要能夠克服邊坡易發(fā)生滑坡的問題,以滿足工程實際,另一方面要使設(shè)計的導墻結(jié)構(gòu)型式,使其能夠解決閘室進流不均勻、泄槽流態(tài)不佳的問題。

基于以上問題的要求,需要進一步深入研究導墻的結(jié)構(gòu)型式優(yōu)化,提出一種更好的導墻結(jié)構(gòu)方案,對于滿足實際工程地質(zhì)要求、改善溢洪道的水流流態(tài)和泄水能力,保證溢洪道的安全運行具有重要意義。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本實用新型所要解決的問題是提供一種岸邊式溢洪道進水口導墻結(jié)構(gòu),應用于岸邊式溢洪道技術(shù)領(lǐng)域,克服了地形受限制無法通過延長導墻段的問題,能有效調(diào)整不同層段水流紊動,并且能適應上游來水水位高度的變化,優(yōu)化水流形態(tài),同時避免了產(chǎn)生較大的繞流凹陷,最終使水流平穩(wěn)、均勻、對稱地流入控制閘,提高了溢洪道的泄流能力和增加壩體的穩(wěn)定性。

首先,由于工程地質(zhì)條件容易產(chǎn)生滑坡,限制了導墻段的延伸。其次,傳統(tǒng)的導墻結(jié)構(gòu)在抑制渦流的產(chǎn)生、改變橫向流的方向、解決縱向凹陷等問題很乏力,無法同時全部的處理。

為了解決上述技術(shù)問題,通過具體的實驗研究,決定了本實用新型所采用的技術(shù)方案是:一種岸邊式溢洪道進水口導墻結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)由進水口斜直角導墻、圓弧導角和橢圓弧導水墩構(gòu)成;所述進水口斜直角導墻連接著圓弧導角,所述圓弧導角又將進水口斜直角導墻與進水渠連接,所述橢圓弧導水墩連接著整個導墻和壩體的岸基。

整個溢洪道進水口導墻的高度與溢洪道泄水閘高度齊平,導墻厚度與圓弧導角的直徑相等。

所述進水口斜直角導墻的傾角根據(jù)實際工程水流條件確定,范圍在75~85度之間。

所述圓弧導角采用斜圓柱體結(jié)構(gòu),外表面呈圓弧狀。

所述橢圓弧導水墩下部斷面為圓弧面和長方形面構(gòu)成,上半部分截面是橢圓弧面與長方形面組成,具體尺寸根據(jù)導墻的幾何關(guān)系和工程地質(zhì)條件確定,高度為導墻高度的1/4-1/3。

本實用新型有如下有益效果:

針對地形受限制而無法延長導墻段和受工程實際影響不易對導墻進行改造的工程,因地制宜的優(yōu)化了導墻的結(jié)構(gòu)布置型式,使通過溢洪道進水口的水流,在進水口與控制段連接處的進水口導墻作用下,通過一定傾斜的圓弧導角和橢圓弧導水墩的表面能與上游來水的水流流線恰當?shù)你暯拥耐瑫r,不斷調(diào)整水流方向并避免產(chǎn)生渦流和橫向流使水流紊動加強的問題;而且傾斜后的圓弧導角和橢圓弧導水墩的表面能適應上游來水水位的變化,調(diào)節(jié)不同水位的水流流態(tài),顯著改善水流紊動,還避免了上游水位很高時產(chǎn)生較大的繞流凹陷的問題,減少了水頭損失,使水流平穩(wěn)、均勻、對稱地流入控制閘,有利于提高溢洪道的泄流能力和增加壩體的穩(wěn)定性,同時扇形弧墻將整體導墻和岸基連接在一起,大大增加了壩體整體的穩(wěn)定性,與傳統(tǒng)的進水口導墻相比,因地制宜的設(shè)計了導墻結(jié)構(gòu)型式,增大了溢洪道整體的過流能力,提高了壩體的穩(wěn)定性,極大的降低了建造成本。

附圖說明

下面結(jié)合附圖和實施例對本實用新型作進一步說明。

圖1為本實用新型的進水口導墻結(jié)構(gòu)圖。

圖中:進水口斜直角導墻1、圓弧導角2和橢圓弧導水墩3。

具體實施方式

下面結(jié)合附圖對本實用新型的實施方式做進一步的說明。

實施例1:

一種岸邊式溢洪道進水口導墻結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)由進水口斜直角導墻1、圓弧導角2和橢圓弧導水墩3構(gòu)成。

進一步的,所述進水口斜直角導墻1連接著溢洪道泄水閘與圓弧導角2,圓弧導角2又將進水口斜直角導墻1與進水渠連接,橢圓弧導水墩3連接著整個導墻和壩體的岸基。

進一步的,整個溢洪道進水口導墻的高度應與溢洪道泄水閘高度齊平,導墻厚度與圓弧導角2的直徑相等。

進一步的,所述進水口斜直角導墻1的傾角根據(jù)實際工程水流條件確定,范圍在75~85度之間。

進一步的,所述圓弧導角2是斜圓柱體結(jié)構(gòu),表面呈現(xiàn)圓弧形狀。

進一步的,所述橢圓弧導水墩3下部斷面為圓弧面和長方形面構(gòu)成,上半部分截面是橢圓弧面與長方形面組成,具體尺寸根據(jù)導墻的幾何關(guān)系和工程地質(zhì)條件確定,高度取為導墻高度的三分之一和四分之一之間。

進一步的,所述圓弧導角2的半徑選取要根據(jù)具體工程水流情況和受力情況等因素綜合確定。

進一步的,所述進水口導墻結(jié)構(gòu)的功能依托進水口斜直角導墻1、圓弧導角2和橢圓弧導水墩3來共同實現(xiàn)的,而且建造工藝及所需的建筑材料規(guī)格等都要相同。

實施例2:

一種岸邊式溢洪道進水口導墻結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)由進水口斜直角導墻、圓弧導角和橢圓弧導水墩組成,導墻厚度取為4米,圓弧導角半徑為2米,進水口導墻的高度與溢洪道泄水閘的高度齊平,進水口斜直角導墻的傾角與水平面夾角取為80度,橢圓弧導水墩斷面的尺寸根據(jù)導墻的幾何關(guān)系確定,高度為進水口導墻的高度的三分之一。

實施例3:

一種岸邊式溢洪道進水口導墻結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)由進水口斜直角導墻、圓弧導角和橢圓弧導水墩組成,導墻厚度取為3米,圓弧導角半徑為1.5米,進水口導墻的高度與溢洪道泄水閘的高度齊平,進水口斜直角導墻的傾角與水平面夾角取為75度,橢圓弧導水墩斷面的尺寸根據(jù)導墻的幾何關(guān)系確定,高度為進水口導墻的高度的四分之一。

通過上述的說明內(nèi)容,本領(lǐng)域技術(shù)人員完全可以在不偏離本項實用新型技術(shù)思想的范圍內(nèi),進行多樣的變更以及修改都在本實用新型的保護范圍之內(nèi)。本實用新型的未盡事宜,屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識。

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