RU2576444C1 - Способ е.н.хрусталева предотвращения аварийности гидроэлектростанции и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ е.н.хрусталева предотвращения аварийности гидроэлектростанции и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2576444C1
RU2576444C1 RU2014135499/13A RU2014135499A RU2576444C1 RU 2576444 C1 RU2576444 C1 RU 2576444C1 RU 2014135499/13 A RU2014135499/13 A RU 2014135499/13A RU 2014135499 A RU2014135499 A RU 2014135499A RU 2576444 C1 RU2576444 C1 RU 2576444C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dam
water
reservoir
dam body
height
Prior art date
Application number
RU2014135499/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Хрусталёв
Original Assignee
Евгений Николаевич Хрусталёв
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Евгений Николаевич Хрусталёв filed Critical Евгений Николаевич Хрусталёв
Priority to RU2014135499/13A priority Critical patent/RU2576444C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2576444C1 publication Critical patent/RU2576444C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Hydraulic Turbines (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области гидротехнического строительства. По предлагаемому способу монолитное железобетонное тело гравитационной плотины высотой Н0 (см) выполняют выпуклым в сторону водохранилища в виде арочного перекрытия русла реки. Тело плотины по высоте Н0 проектируют и изготавливают в продольных горизонтальных сечениях радиусом R (м). Бетонное тело плотины армируют металлическими стальными прутками, которые сваривают в пространственные решетки. Тело плотины снабжают эксплуатационными сливными водоводами с высоты НВ (см) верхнего бьефа воды в водохранилище до высоты НН (см) нижнего бьефа. Турбины генераторов электрического тока устанавливают на уровне НГ воды в реке за телом плотины в ее водопропускном канале. На входе эксплуатационный водосброс снабжают подвижными гидрозатворами. Статор генератора электрического тока замоноличивают в гнезде тела плотины, а ротор генератора крепят в статоре через крышку посредством резьбового соединения болтов и гаек. Горизонтальный угол контакта тела арочной плотины на уровне верхнего бьефа НВ воды в водохранилище принимают на основании модельных испытаний равным
Figure 00000071
. При этом угол контакта тела арочной плотины в продольных горизонтальных сечениях с водой водохранилища выдерживают постоянным
Figure 00000072
- const по всей высоте Н0 тела плотины, а радиус арочного тела плотины со стороны водохранилища выполняют переменным и равным
Figure 00000073
- varir, где
Figure 00000074
- расстояние между берегами в продольном вертикальном сечении по высоте Н0 тела плотины, заполненной водой,
Figure 00000075
- угол внутреннего трения воды. Резьбовое соединение крышки ротора со стаканом статора генератора электрического тока и монолитное крепление стакана статора в теле плотины рассчитывают на усилие отрыва Nmax , которое рассчитывают по математической формуле. Угол контакта подошвы фундамента арочной плотины с материалом подстилающего основания в поперечных и, по возможности, в продольных вертикальных сечениях выдерживают постоянным
Figure 00000076
- const, где
Figure 00000077
- угол внутреннего трения материала основания. При равномерном распределении контактных напряжений на боковых сторонах тела плотины при контакте с водой водохранилища и воздухом атмосферы принимают глубину h погружения тела плотины без гравитационного бокового трещинообразования от верхнего бьефа НВ воды в водохранилище равной h В p В к р п / γ Б
Figure 00000092
(см), где
Figure 00000038
(кГ/см2) - предельно критическое разрушающее бетонное тело плотины давление, которое рассчитывают по математической формуле, и без гравитационного трещинообразования от верхнего среза тела плотины с противоположной стороны тела плотины от водохранилища - на глубине h Н p В к р п / ( γ Б + γ В )
Figure 00000093
(см), где γB=0,001 (кГ/см3) - удельный вес воды, а за условие отсутствия поверхностного трещинообразования на теле плотины на глубинах h>hB и h>hH соответственно со стороны водохранилища и с обратной стороны тела плотины принимают зависимость
Figure 00000082
, где [σT]ст - допускаемое напряжение текучести при растяжении металла арматуры, для выполнения которого бетонное тело плотины армируют предварительно натянутыми стальными прутками. Заявленный способ и получаемое в процессе его осуществления устройство предотвращают аварийность гидроэлектростанции при водосбросе воды в водохранилище путем предотвращения на теле плотины развивающегося поверхностного и глубинного трещинообразования. 2 н.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области безаварийного сооружения и эксплуатации арочной гравитационной гидроэлектростанции (ГЭС).
Известен способ предотвращения аварийности водосливной плотины Паркер (США, р. Колорадо, 1938 г.), заключающийся в том, что монолитное железобетонное тело плотины высотой Н0=95 м выполняют выпуклым в сторону водохранилища в виде арочного перекрытия, тело плотины по высоте Н0 проектируют и изготавливают в продольных горизонтальных сечениях постоянным радиусом R=const, который рассчитывают методом модельных испытаний в проточном бассейне и уточняют прочностными расчетами, расчетами и моделированием снижают напряженно-деформированное состояние тела плотины, нагруженного со стороны давления воды в водохранилище, а бетонное тело плотины армируют металлическими стальными прутьями, которые сваривают в решетки, тело плотины снабжают эксплуатационными сливными водоводами со стороны водохранилища, турбины генераторов электрического тока устанавливают в водопропускном канале на уровне воды в реке за телом плотины, на входе эксплуатационный водосброс снабжают подвижными гидрозатворами, стакан статора гидрогенератора замоноличивают в тело плотины и вместе с ротором закрывают крышкой через резьбовое соединение болтов и гаек, при этом угол контакта тела арочной плотины с водой в водохранилище составляет при постоянном радиусе R арки тела плотины величину
Figure 00000001
на уровне НВ верхнего бьефа воды в водохранилище, а фундамент плотины выполнен с плоской подошвой и выступающим зубчатым выступом [1].
Тщательные модельные испытания позволили определить величину угла
Figure 00000001
контакта верхнего бьефа воды в водохранилище с арочным телом железобетонной плотины (фиг. 1), при котором поверхностные напряжения в теле плотины со стороны водохранилища имеют равномерное распределение на уровне Н0=95 м. Однако с увеличением глубины воды в водохранилище перед телом плотины при сближении береговых линий реки и сокращении длины тела плотины угол контакта
Figure 00000002
тела плотины с водой водохранилища уменьшается до минимума
Figure 00000003
, при этом с ростом глубины воды со стороны водохранилища давление воды будет вызывать в теле плотины у ее центра максимальные пиковые напряжения в выпуклой параболической эпюре контактных напряжений, следствием чего будет проявление и рост на теле плотины поверхностного трещинообразования. Трещинообразование у основания тела плотины с противоположной стороны от водохранилища не проявляется из-за незначительной высоты плотины и недостаточного гравитационного напряжения от веса тела плотины у ее основания.
Достаточный запас прочности резьбового соединения крепления крышки и ротора в статоре гидрогенератора электрического тока, и незначительный перепад уровня воды позволяет устранить аварийность электростанции при резком сливе воды в водохранилище.
Плоская подошва фундамента арочной плотины вызывает в подстилающем грунтовом основании развитие пиковых контактных напряжений и вероятные выпоры грунта из-под фундамента вблизи краев подошвы и не вызывает аварийной ситуации только за счет компенсационного противодавления воды со стороны водохранилища и противодавления наращиваемого тела плотины со стороны сливных водостоков стационарной плотины.
Известен способ предотвращения аварийности Саяно-Шушенской ГЭС на реке Енисей (Россия), заключающийся в том, что монолитное железобетонное тело гравитационной плотины высотой Н0=240 м выполняют выпуклым в сторону водохранилища в виде арочного перекрытия, тело плотины по высоте Н0 проектируют и изготавливают в продольных горизонтальных сечениях с постоянным радиусом R=const, который рассчитывают методом модельных испытаний в проточном бассейне, уточняют прочностными расчетами напряженно-деформированного состояния тела плотины методом «независимых» (чистых) арок, расчетом тела плотины как пространственной системы методом арок - центральной консоли, основанным на теории тонких оболочек по способу Риттера-Скрыльникова, расчетами с учетом колебаний температуры, упругости заделки пят и шарниров по способу С.В. Соколовского, далее рассчитывают податливость материала основания плотины методом Фогта-Тельке, расчеты тела плотины уточняют методом оболочек и пространственной теории упругости, расчетами и моделированием снижают напряженно-деформированное состояние тела плотины, нагруженного со стороны давления воды в водохранилище, а бетонное тело плотины армируют металлическими стальными прутьями, которые связывают в решетки, тело плотины снабжают эксплуатационными сливными водоводами с высоты НВ=237 м верхнего бьефа до высоты НН=178 м нижнего бьефа воды в водохранилище, вертикальную турбину генераторов электрического тока устанавливают на уровне НГ=16,5 м в водопропускном канале, на входе эксплуатационный водосброс снабжают подвижными гидрозатворами, статор генератора электрического тока замоноличивают в гнезде тела плотины, ротор генератора от вертикального выброса из статора в гнезде тела плотины удерживают крышкой, которую крепят к стакану статора через резьбовое соединение болтов и гаек, при этом угол контакта тела арочной плотины с водой в водохранилище принимают по величине
Figure 00000004
на уровне НВ верхнего бьефа воды плотины у берегов водохранилища и
Figure 00000005
- на уровне НР воды в естественном русле реки, а фундамент плотины выполняют с плоской подошвой и выступающим зубчатым выступом [2].
Недостатком известного способа предотвращения аварийности конструкции тела плотины гидроэлектростанции является то, что современные методы расчетов и моделирования не устраняют причины возникновения на высоте НВ поверхностного и развития в тело плотины на высоте НН углубленного трещинообразования, при этом угол контакта тела плотины с водой в водохранилище составляет соответственно
Figure 00000006
и
Figure 00000007
(фиг. 2) при постоянном радиусе R=const. В первом случае при
Figure 00000008
эпюра контактных напряжений на высоте НВ вблизи поверхности воды с телом плотины приобретает седлообразную форму с пиками контактных напряжений вблизи береговой линии, во втором случае - вблизи центра в придонной части плотины, где эпюра контактных напряжений имеет выпуклую параболическую форму с максимум вблизи центра нагруженной водой отвесной стены плотины. Таким образом, вероятным местом максимального развития трещинообразования в теле плотины со стороны контакта с водой водохранилища при постоянном радиусе R тела плотины является прибрежная приповерхностная часть вертикальной стены тела плотины и центральная придонная часть ее вертикальной стены. В этих зонах трещины будут углубляться в тело плотины на глубину - пока угол контакта границы трещинообразования в теле плотины с водой туда поступившей не достигнет величины
Figure 00000009
, где φ°=45° - угол внутреннего трения воды. Данное утверждение базируются на результатах современных научных достижений «Физики материального контактного взаимодействия» [3].
Опыт строительства свидетельствует, что современные марки бетона не обеспечивают предотвращения поверхностного трещинообразования на теле плотины, нагруженной давлением воды и атмосферным давлением со стороны водохранилища, так и с обратной стороны тела плотины, нагруженной атмосферным и гравитационным давлением от собственного веса. Для устранения этого недостатка бетонное тело плотины армируют стальными решетками, повышающими на порядок прочность σТ железобетонного тела плотины на растяжение. При этом зависимости для расчета значения σТ современных марок железобетона отсутствуют.
Плоская конструкция подошвы фундамента железобетонной плотины способствуют значительному развитию с прибрежной стороны под подошвой контактных напряжений, развивающихся в процессе строительства тела плотины по величине и в направлении к центру фундамента со стороны берегов. Основание фундамента тела плотины требует равномерного распределения давления под фундаментом тела плотины, что может быть достигнуто при его выпуклой в сторону основания форме подошвы.
Причиной аварийности Саяно-Шушенской ГЭС может явиться и перепад уровня воды в водохранилище при резком сбросе воды из водохранилища через эксплуатационные сливные водоводы. Так, при понижении уровня воды в водохранилище с уровня НВ=237 м до уровня Н=197 м на ΔН=40 м (фиг. 3) давление воды на лопасти вертикально вращающейся турбины ротора гидрогенератора упадет на величину Δр=γВ·ΔН=0,001·4000=4 (кГ/см2). На ротор с лопастями, вращающийся по инерции с прежней скоростью ω (об/с), что и до понижения уровня воды в водохранилище, за счет накопленной кинетической энергии вращательного движения
Figure 00000010
, где
Figure 00000011
- момент инерции ротора, ω - его угловая скорость, по мере понижения воды в водохранилище будет действовать возрастающая до максимума подъемная сила (как на взлетающий вертолет) P=Δp·F=4·679291=2717,164 т, где F=πD2/4=π·9302/4=679291 см2 - опорная площадь лопастей ротора генератора диаметром D=930 см. Вес ротора G=1500 т. Если усилие N обрыва болтового соединения на крышке статора будет составлять величину N=(P-G)=2717-1500=1217 т, то ротор весом 1500 т в заполненном водой статоре взлетит со «взрывом» с колоссальным усилием N, разрушающим конструкцию генератора с почти мгновенным затоплением машинного зала электростанции выдавливаемой вниз воды из-под лопастей ротора. Данный вывод подтверждается аварией 17 августа 2009 г. в машинном зале Саяно-Шушенской ГЭС. С другой стороны, плоская подошва фундамента плотины способствует развитию по краям весьма значительных контактных напряжений с материалом основания плотины.
Технический результат по способу предотвращения аварийности гидроэлектростанции, заключающемуся в том, что монолитное железобетонное тело гравитационной плотины высотой Н0 м выполняют выпуклым в сторону водохранилища в виде арочного перекрытия, тело плотины по высоте Н0 проектируют и изготавливают в продольных горизонтальных сечениях радиусом R (м), который рассчитывают методом модельных испытаний в проточном бассейне и уточняют прочностными расчетами напряженно-деформированного состояния тела плотины с учетом колебаний температуры, упругости заделки пят и шарниров по способу С.В. Соколовского, рассчитывают податливость материала основания фундамента плотины методом Фогта-Тельке, бетонное тело плотины армируют металлическими стальными прутьями, которые сваривают в пространственные решетки, тело плотины снабжают эксплуатационными сливными водоводами с высоты НВ (см) верхнего бьефа воды в водохранилище до высоты НН (см) нижнего бьефа, турбины генераторов электрического тока устанавливают на уровне НГ воды в реке за телом плотины в ее водопропускном канале, на входе эксплуатационный водосброс снабжают подвижными гидрозатворами, статор генератора электрического тока замоноличивают в гнезде тела плотины, ротор генератора крепят в статоре через крышку посредством резьбового соединения болтов и гаек, горизонтальный угол контакта тела арочной плотины на уровне верхнего бьефа НВ воды в водохранилище принимают на основании модельных испытаний равным
Figure 00000012
, достигается тем, что угол контакта тела арочной плотины в продольных горизонтальных сечениях с водой водохранилища выдерживают постоянным
Figure 00000013
- const по всей высоте Н0 тела плотины, а радиус арочного тела плотины со стороны водохранилища выполняют переменным и равным
Figure 00000014
- varir, где
Figure 00000015
- расстояние между берегами реки в продольном вертикальном сечении по высоте Н0 тела плотины, заполненной водой,
Figure 00000016
- угол внутреннего трения воды, при этом резьбовое соединение крышки ротора со стаканом статора генератора электрического тока и монолитное крепление стакана статора в теле плотины рассчитывают на усилие отрыва NmaxВ·(НВ-HH)·F-G (кГ), где γВ=0,001 (кГ/см3) - удельный вес воды, (НВН) (см) - перепад уровней верхнего и нижнего бьефа в водохранилище при сбросе воды по эксплуатационным водоводам, F=π·D2/4 (см2) - площадь поперечного сечения турбины диаметром D (см), G (кГ) - вес турбины с ротором генератора электрического тока, причем угол контакта подошвы фундамента арочной плотины с материалом подстилающего основания в поперечных и, по возможности, в продольных вертикальных сечениях выдерживают постоянным
Figure 00000017
- const, где
Figure 00000018
- угол внутреннего трения материала основания, при равномерном распределении контактных напряжений на боковых сторонах тела плотины при контакте с водой водохранилища и воздухом атмосферы принимают глубину h погружения тела плотины без гравитационного бокового трещинообразования от верхнего бьефа НВ воды в водохранилище равной
Figure 00000019
, где
Figure 00000020
- предельно критическое разрушающее бетонное тело плотины давление, СБ (кГ/см2) - удельное сцепление бетона,
Figure 00000021
- угол внутреннего трения бетона, ратм=1,033 (кГ/см2) - атмосферное давление на уровне земной поверхности, γБ (кГ/см3) - удельный вес бетона плотины, и без гравитационного трещинообразования от верхнего среза тела плотины с противоположной стороны тела плотины от водохранилища - на глубине
Figure 00000022
, для бетона тела плотины: СБ (кГ/см2) - удельное сцепление, γБ (кГ/см3) - удельный вес, а за условие отсутствия поверхностного трещинообразования на теле плотины на глубинах h>hB и h>hH соответственно со стороны водохранилища и с обратной стороны тела плотины принимают зависимость
Figure 00000023
, где [σТ]ст - допускаемое напряжение текучести при растяжении металла арматуры, для выполнения которого бетонное тело плотины армируют предварительно натянутыми стальными прутками.
Предлагаемое изобретение предотвращает аварийность гидроэлектростанции при водосборе воды в водохранилище путем предотвращения на теле плотины развивающегося поверхностного и глубинного трещинообразования.
Известно устройство предотвращения аварийности водосливной плотины Паркер (США, р. Колорадо, 1938 г.), состоящее из монолитного железобетонного тела плотины высотой Н0=95 м, выполненной в сторону водохранилища выпуклой в виде арочного перекрытия, тело плотины по высоте Н0 выполнено в продольных горизонтальных сечениях с постоянным радиусом R=const и армированным металлическими стальными прутками, сваренными в решетки, тело плотины выполнено с эксплуатационными сливными водоводами со стороны водохранилища, турбины генераторов электрического тока установлены в водопропускном канале на уровне воды в реке за телом плотины, на входе эксплуатационный водосброс снабжен подвижными гидрозатворами, стакан статора генератора выполнен замоноличенным в тело плотины и вместе с ротором закрытым крышкой через резьбовое соединение болтов и гаек, при этом угол контакта тела арочной плотины с водой в водохранилище при постоянном радиусе R арки тела плотины равен
Figure 00000024
на уровне НВ верхнего бьефа воды в водохранилище [1].
Причиной аварийности тела известной плотины может явиться интенсивное развитие поверхностного трещинообразования с боковых сторон тела плотины в ее придонной части. С другой стороны, только достаточный запас прочности резьбового соединения удерживает крышку статора от отрыва со стакана генератора электрического тока и устраняет вылет турбины из стакана его статора при сбросе воды в водохранилище. При этом плоская подошва монолитного фундамента тела плотины способствует развитию значительных краевых пиков контактных напряжений с материалом подстилающего основания, что может привести к потери прочности и устойчивости основания под плоским фундаментом плотины.
Известно устройство предотвращения аварийности Саяно-Шушенской ГЭС на реке Енисей (Россия), состоящее из монолитного железобетонного тела гравитационной плотины высотой Н0=240 м, выпуклой в сторону водохранилища в виде арочного перекрытия с постоянным по высоте Н0 радиусом R=const бетонного тела плотины, выполненного армированным сваренными в решетки металлическими стальными прутьями, эксплуатационных сливных водоводов с высоты НВ=237 м верхнего бьефа до высоты НН=178 м нижнего бьефа воды в водохранилище, турбин генераторов электрического тока, установленных на уровне НГ=16,5 м в водопропускном канале, из установленных на эксплуатационных сливных водоводах подвижных гидрозатворов, гнезд в теле плотины для замоноличенных стаканов статора генератора электрического тока, крышки стакана статоров, крепящейся к нему посредством резьбового соединения болтов и гаек, при этом угол контакта тела арочной плотины с водой в водохранилище составляет по величине
Figure 00000025
на уровне НВ верхнего бьефа воды плотины у берегов водохранилища и
Figure 00000026
- на уровне НР воды в естественном русле реки, а фундамент плотины выполнен с плоской подошвой и выступающим зубчатым выступом [2].
Недостатком известного способа предотвращения аварийности гидроэлектростанции является то, что угол
Figure 00000024
, равный углу внутреннего трения воды
Figure 00000027
, выдерживается на приповерхностном контакте воды в водохранилище с арочным телом плотины при равномерном распределении контактных напряжений, а с ростом глубины погружения тела плотины в воду водохранилища (при сближении береговых линий) угол
Figure 00000028
уменьшается и становится меньше угла внутреннего трения воды
Figure 00000029
при значительном увеличении контактных напряжений с глубиной у центра тела плотины и росте поверхностного трещинообразования. Значительная высота тела плотины, в свою очередь, вызывает гравитационное трещинообразование на теле плотины с противоположной стороны от водохранилища, при этом для увеличения прочности бетонного тела плотины, даже армированного, необходимо производить предварительное натяжение стальной арматурной сетки.
Резьбовое соединение крышек ротора турбины генератора электрического тока может оказаться недостаточно прочным при растяжении под осевым усилием всплывающего вращающегося ротора генератора в заполненном водой водопропускном канале при перепаде уровней воды в сливаемом водохранилище.
Плоская подошва фундамента тела плотины даже со значительной опорной площадью вызывает развитие от ее краев к центру пиковых контактных напряжений, а те, в свою очередь, развитие за края фундамента плотины зоны линий сдвигов материала подстилающего основания, что может привести к потери прочности основания и его устойчивости.
Технический результат по устройству для предотвращения аварийности гидроэлектростанции, состоящему из монолитного тела гравитационной плотины высотой Н0 (см), выполненной выпуклой в сторону водохранилища в виде арочного перекрытия с радиусом R (м) в продольных горизонтальных сечениях, бетонного тела плотины и его фундамента, выполненных армированными пространственными решетками из металлических стальных прутков, эксплуатационных сливных водоводов плотины с высоты НВ (см) верхнего бьефа воды в водохранилище до высоты НН (см) нижнего бьефа, турбин генераторов электрического тока, установленных на уровне НГ воды в реке за телом плотины в ее водопропускном канале, подвижных гидрозатворов плотины на входе эксплуатационного водосброса, статоров генераторов электрического тока, замоноличенных в гнездах тела плотины, крышки стакана статора генератора, крепящейся совместно через резьбовое соединение болтов и гаек, тела арочной плотины, выполненного на уровне верхнего бьефа НВ воды в водохранилище под горизонтальным углом
Figure 00000030
, достигается тем, что железобетонное тело арочной плотины выполнено в продольных горизонтальных сечениях по всей высоте Н0 в сторону водохранилища под углом
Figure 00000031
- const и переменным радиусом
Figure 00000032
- varir, где
Figure 00000033
- расстояние между берегами реки в продольном вертикальном сечении по высоте Н0 тела плотины, заполненной водой,
Figure 00000034
- угол внутреннего трения воды, при этом резьбовое соединение крышки ротора со стаканом статора генератора электрического тока, замоноличенным в тело плотины, выполняют рассчитанным на усилие отрыва NmaxВ·(НВ-HH)·F-G (кГ), где γВ=0,001 (кГ/см3) - удельный вес воды, (НВН) (см) - перепад уровней верхнего и нижнего бьефа в водохранилище при сбросе воды по эксплуатационным водоводам, F=πD2/4 (см2) - площадь поперечного сечения турбины диаметром D (см), G (кГ) - вес турбины генератора электрического тока, причем угол контакта подошвы фундамента арочной плотины с материалом подстилающего основания в поперечных и, по возможности, в продольных вертикальных сечениях выполнен постоянным
Figure 00000035
- const, где
Figure 00000036
- угол внутреннего трения материала основания, а пространственные каркасы решеток арматуры железобетонного тела плотины выполнены сваренными из предварительно натянутых стальных прутков с допускаемым напряжением предела текучести
Figure 00000037
, где
Figure 00000038
- предельно критическое (разрушающее) давление для бетона, СБ (кГ/см2) - удельное сцепление бетона,
Figure 00000039
- угол внутреннего трения бетона, ратм=1,033 (кГ/см2) - атмосферное давление на уровне земной поверхности.
Предлагаемое устройство для предотвращения аварийности гидроэлектростанции позволяет создавать равномерное контактное напряжение по всей боковой поверхности тела плотины, нагруженного давлением воды в водохранилище, а также равномерное контактное напряжение под подошвой фундамента тела плотины, выполненных соответственно под постоянным углом
Figure 00000040
- const контакта с водой водохранилища и под постоянным углом
Figure 00000041
- const контакта с материалом основания фундамента. С другой стороны, предложено устройство каркаса железобетонного тела плотины с предварительно натянутой сеткой стальной арматуры, позволяющей на предложенных условиях устранить на поверхности и в теле плотины трещинообразование. Устройство крепления крышки генераторов электрического тока на резьбовом соединении, рассчитанном по предлагаемой зависимости, гарантирует предотвращение аварийности конструкции плотины в машинном зале.
Изобретение поясняется графическими материалами, где на фиг. 1 представлен план водосливной плотины Паркер (США, Колорадо), на фиг. 2 - план Саяно-Шушенского гидроузла (Россия, р. Енисей), на фиг. 3 - поперечный разрез турбины в водопропускном канале плотины Саяно-Шушенского гидроузла, на фиг. 4 - разрез по водосливу и станционной части плотины и фундаменту здания Саяно-Шушенской ГЭС по предложенному способу и устройству, на фиг. 5 - разрез по арочной плотине и фундаменту здания Чиркейской ГЭС по предлагаемому способу и устройству, на фиг. 6 - схема выпуклой поверхности тела Саяно-Шушенской ГЭС со стороны водохранилища с предлагаемыми продольными горизонтальными разрезами.
Устройство предотвращения аварийности гидроэлектростанции состоит из монолитного железобетонного тела 1 гравитационной плотины высотой Н0 (м), выполненной выпуклой в сторону водохранилища 2 в виде арочного перекрытия русла реки с переменным радиусом
Figure 00000042
- varir (м) в продольных горизонтальных сечениях, где
Figure 00000043
- расстояние между берегами в продольном вертикальном сечении по высоте Н0 тела 1 плотины, заполненной водой,
Figure 00000044
- угол внутреннего трения воды. Бетонное тело 1 плотины и его фундамент 3 выполнены армированными стальными пространственными решетками из предварительно натянутых металлических стальных прутьев.
Плотина оснащена эксплуатационными сливными водоводами 4 с высоты HB (см) верхнего бьефа 5 воды в водохранилище 2 до высоты HH (см) нижнего бьефа 6, турбинами генераторов 7 электрического тока, установленными на уровне HГ воды в реке за телом плотины в водопропускных каналах 8. На входе эксплуатационного сливного водовода 4 установлены подвижные гидрозатворы.
Стакан статора генераторов 7 электрического тока замоноличен в гнезде тела 1 плотины, крышка статора генератора крепится к стакану через резьбовое соединение болтов и гаек (не показаны).
Угол контакта подошвы фундамента 3 плотины с материалом подстилающего основания 9 в поперечных и, по возможности, в продольных вертикальных сечениях выполнен постоянным
Figure 00000045
- const, где
Figure 00000046
- угол внутреннего трения материала основания 9 под фундаментом 3.
Способ предотвращения аварийности гидроэлектростанции реализуется предложенным устройством следующим образом. По всей высоте Н0 со стороны водохранилища 2 арочному телу 1 плотины с переменным радиусом R - varir придают угол
Figure 00000047
контакта с водой водохранилища 2, равный
Figure 00000048
- const. Поверхностное гравитационное трещенообразование в теле 1 плотины ожидают со стороны водохранилища на глубине
Figure 00000049
, где γB=0,001 (кГ/см3) - удельный вес воды, и с противоположной стороны от водохранилища 2 на глубине
Figure 00000050
, где для бетона плотины: γБ (кГ/см3) - удельный вес,
Figure 00000051
- угол внутреннего трения, СБ (кГ/см2) - удельное сцепление. С целью устранения гравитационного трещинообразования плотины ее бетонное тело 1 армируют металлическим каркасом из стальных решеток, прутки которых предварительно натягивают, а предел текучести стали прутков решеток принимают
Figure 00000052
, где
Figure 00000053
- предельно критическое (разрушающее) давление для бетона (кГ/см2).
Подошве фундамента 3 тела 1 плотины в поперечном и, по возможности, в продольном вертикальных сечениях придают выпуклую форму в сторону более слабого по прочности основания 9 с углом контакта
Figure 00000054
- const, где
Figure 00000055
- угол внутреннего трения материала основания 9 фундамента 3.
Резьбовое соединение крышки ротора со стаканом статора генератора 8 электрического тока рассчитывают на усилие отрыва NmaxB·(HB-HH)·F-G (кГ), где (HB-HH) (см) - перепад уровней верхнего 5 и нижнего 7 бьефа в водохранилище 2 при сбросе воды по эксплуатационным сливным водоводам 4F=πD2/4 (см2) - площадь поперечного сечения турбины генератора диаметром D (см), G (кГ) - вес турбины генератора 8 электрического тока.
Пример реализации способа. Арочно-гравитационная Саяно-Шушенская ГЭС имеет высоту верхнего бьефа воды HB=237 м и нижнего бьефа HH=178 м воды в водохранилище, оснащена эксплуатационным водосбросом с подвижными гидрозатворами. Арочное тело плотины выполнено с глубинными отверстиями на высоте HH для водопропускных каналов к турбинам генераторов электрического тока, установленных на высоте НТ=16,5 м. При перепаде уровней воды перед генераторами ΔН=НВТ=237-16,5=220 м давление воды на лопасти турбины будет составлять величину p=γВ·ΔН=0,001-22000=22 (кГ/см2). При раскрутке вертикального ротора турбины под давлением p=22 (кГ/см2) он будет как маховик вращаться с постоянной скоростью ω=const (об/мин) под напором столба воды ΔН. Если открыть затворы эксплуатационных водосбросов и резко понижать уровень воды в водохранилище, например, на 40 м, то давление воды на лопасти вращающейся турбины упадет на Δp=4 (кГ/см2), то турбина с лопастями, как маховик, вращающийся в воде со скоростью ω, по инерции, будет «всплывать» под действием подъемной силы от снятия давления Δp на лопастях Р=Δр·F=4·679291=2717,164 т, где F=πD2/4=π·9302/4=679291 см2 - площадь поперечного сечения турбины диаметром D=930 см и весом G=1500 т. Усилие отрыва болтов на крышке стакана статора генератора будет составлять колоссальную величину N=(P-G)=2716-1500=1217 т. При допускаемом напряжении растяжения материала болтов σP=12,5 МПа на крышке стакана статора генератора их количество должно быть [n]≥N//([σP]·f)≥1217164/(125·113)=86 шт. при площади поперечного сечения болта f=πd2/4=π104/4=78,54 см2. При меньшем диаметре болтов, изготовленных из менее прочных марок стали, или меньшем их количестве на крышке стакана ротора генератора крышка может быть сорвана с крепежных болтов, а ротор генератора с лопастями турбины вылететь из статора с подъемным усилием N=1217 т и с ответным реактивным выбросом воды в машинный зал электростанции.
Современные научные расчеты прочности и устойчивости конструкции железобетонного тела плотины Саяно-Шушенской ГЭС высотой Н=240 м не позволяют устранить причины ее поверхностного трещинообразования. Проявившиеся на теле плотины трещины со временем прекратили свое активное развитие, достигнув определенной глубины. Однако в настоящее время наблюдается медленное развитие старых и проявление новых трещин. С позиции «Физики материального контактного взаимодействия» [4] тело железобетонной арочной плотины должно по глубине от верхнего бьефа до дна водохранилища в горизонтальных сечениях иметь переменный радиус боковой поверхности
Figure 00000056
- varir, где
Figure 00000057
- расстояние между краями тела плотины на заданной глубине от поверхности воды,
Figure 00000058
- угол внутреннего трения воды, обеспечивающий отсутствие трещинообразования на поверхности тела плотины и равномерность распределения поверхностных напряжений под давлением воды.
При существующем постоянном по глубине 240 м радиусе R=const тело плотины контактные напряжения σK на боковой поверхности со стороны водохранилища распределяются в форме вогнутой параболы с пиками σК на теле плотины в прибрежной зоне на приповерхностной глубине и в форме выпуклой параболы с пиками σК на теле плотины в придонной зоне у центра тела плотины.
Для марки бетона Р10 тела плотины принимаем его угол внутреннего трения
Figure 00000059
, удельное сцепление СБ=5 (кГ/см2), удельный вес γБ=0,0029 кГ/см3. При растяжении предельно критическое давление бокового поверхностного трещинообразования на теле плотины при
Figure 00000060
и
Figure 00000061
должно составлять величину [5]
Figure 00000062
, а трещины на теле плотины должны проявляться на глубине от верхней точки с незатопленной стороны тела плотины
Figure 00000063
и глубину проявления трещинообразования
Figure 00000064
от верхней точки тела плотины со стороны затопления, где γВ (кГ/см3) - удельный вес воды.
Трещинообразование на боковой поверхности тела плотины ГЭС проявляется под собственным гравитационным весом в первую очередь с ее задней стороны, свободной от напора воды. Для марок бетона тела плотины Р20…Р35 с прочностью на вертикальное сжатие
Figure 00000065
и осевое растяжение
Figure 00000066
угол внутреннего трения определяют по зависимости
Figure 00000067
, удельное сцепление - по зависимости CБ=Cстр.Б=(σT/2)·sinφ°·tgφ°.
Для отсутствия трещин по высоте тела Саяно-Шушенской плотины, свободной от воды, с углом внутреннего трения бетона
Figure 00000068
прочность на осевое вертикальное растяжение бетона должна составлять величину, равную
Figure 00000069
.
Для лучших марок бетона Р35 величина σтБ=280 (кГ/см2), что в 10 раз меньше допускаемых значений
Figure 00000070
. Чтобы достичь значений
Figure 00000070
производится армирование бетона тела плотины стальными прутками с [σт]ст≈28…32 кГ/мм2. Гарантией устранения трещинообразования на теле плотины является предварительное натяжение стальной арматуры тела плотины перед заливкой ее металлического сварного каркаса бетоном. В процессе возведения тела плотины по высоте необходимо обеспечивать оперативный контроль натяжения арматуры перед заливкой ее бетоном и размера - переменного радиуса R арки по высоте тела возводимой плотины.
Впервые выявлены реальные причины аварийности Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 г. и предложен способ и устройство для ее предотвращения в будущем.
Источники информации
1. Гидротехнические сооружения / Н.П. Розанов, Я.В. Бочкарев, В.С. Лапшенков и др.: Под ред. Н.П. Розанова. - М.: Агропромиздат, 1985. - Рис. XV. 1.6.
2. Гидротехнические сооружения / Н.П. Розанов, Я.В. Бочкарев, В.С. Лапшенков и др.; Под ред. Н.П. Розанова. - М.: Агропромиздат, 1985. - С. 210-213 (п. 7.4.4).
3. Хрусталев Е.Н. Контактное взаимодействие в геомеханике. Часть II. Напряжения и деформации оснований сооружений: Монография. - Тверь: Научная книга, 2007. - С. 68-73.
4. Хрусталев Е.Н. Контактное взаимодействие в геомеханике. Ч. I-II. - Тверь: Научная книга. 2004. 2008.
5. Кузьмин П.Г., Ферронский В.И. Проектирование фундаментов по предельным состояниям. - Росвузиздат, 1963. - С. 17.

Claims (2)

1. Способ предотвращения аварийности гидроэлектростанции, заключающийся в том, что монолитное железобетонное тело гравитационной плотины высотой Н0 (см) выполняют выпуклым в сторону водохранилища в виде арочного перекрытия, тело плотины по высоте Н0 проектируют и изготавливают в продольных горизонтальных сечениях радиусом R (м), который рассчитывают методом модельных испытаний в проточном бассейне и уточняют прочностными расчетами напряженно-деформированного состояния тела плотины с учетом колебаний температуры, упругости заделки пят и шарниров по способу С.В. Соколовского, рассчитывают податливость материала основания фундамента плотины методом Фогта-Тельке, бетонное тело плотины армируют металлическими стальными прутками, которые сваривают в пространственные решетки, тело плотины снабжают эксплуатационными сливными водоводами с высоты НВ (см) верхнего бьефа воды в водохранилище до высоты НН (см) нижнего бьефа, турбины генераторов электрического тока устанавливают на уровне НГ воды в реке за телом плотины в ее водопропускном канале, на входе эксплуатационный водосброс снабжают подвижными гидрозатворами, статор генератора электрического тока замоноличивают в гнезде тела плотины, ротор генератора крепят в статоре через крышку посредством резьбового соединения болтов и гаек, горизонтальный угол контакта тела арочной плотины на уровне верхнего бьефа НВ воды в водохранилище принимают на основании модельных испытаний равным
Figure 00000071
, отличающийся тем, что угол контакта тела арочной плотины в продольных горизонтальных сечениях с водой водохранилища выдерживают постоянным
Figure 00000072
- const по всей высоте Н0 тела плотины, а радиус арочного тела плотины со стороны водохранилища выполняют переменным и равным
Figure 00000073
- varir, где
Figure 00000074
- расстояние между берегами реки в продольном вертикальном сечении по высоте Н0 тела плотины, заполненной водой,
Figure 00000075
- угол внутреннего трения воды, при этом резьбовое соединение крышки ротора со стаканом статора генератора электрического тока и монолитное крепление стакана статора в теле плотины рассчитывают на усилие отрыва NmaxВ·(НВ-HH)·F-G (кГ), где γВ=0,001 (кГ/см3) - удельный вес воды, (НВН) (см) - перепад уровней верхнего и нижнего бьефа в водохранилище при сбросе воды по эксплуатационным водоводам, F=π·D2/4 (см2) - площадь поперечного сечения турбины диаметром D (см), G (кГ) - вес турбины генератора электрического тока, причем угол контакта подошвы фундамента арочной плотины с материалом подстилающего основания в поперечных и, по возможности, в продольных вертикальных сечениях выдерживают постоянным
Figure 00000076
- const, где
Figure 00000077
- угол внутреннего трения материала основания, при равномерном распределении контактных напряжений на боковых сторонах тела плотины при контакте с водой водохранилища и воздухом атмосферы принимают глубину h погружения тела плотины без гравитационного бокового трещинообразования от верхнего бьефа HB воды в водохранилище равной
Figure 00000078
, где
Figure 00000079
- предельно критическое разрушающее бетонное тело плотины давление, СБ (кГ/см2) - удельное сцепление бетона,
Figure 00000080
- угол внутреннего трения бетона, ратм=1,033 (кГ/см2) - атмосферное давление на уровне земной поверхности, γБ (кГ/см3) - удельный вес бетона плотины, и без гравитационного трещинообразования от верхнего среза тела плотины с противоположной стороны тела плотины от водохранилища - на глубине
Figure 00000081
, где γB=0,001 (кГ/см3) - удельный вес воды, а за условие отсутствия поверхностного трещинообразования на теле плотины на глубинах h>hB и h>hH соответственно со стороны водохранилища и с обратной стороны тела плотины принимают зависимость
Figure 00000082
, где [σT]ст - допускаемое напряжение текучести при растяжении металла арматуры, для выполнения которого бетонное тело плотины армируют предварительно натянутыми стальными прутками.
2. Устройство для предохранения гидроэлектростанции от аварийности, состоящее из монолитного тела гравитационной плотины высотой Н0 (см), выполненной выпуклой в сторону водохранилища в виде арочного перекрытия русла реки с радиусом R (м) в продольных горизонтальных сечениях, бетонного тела плотины и его фундамента, выполненных армированными стальными пространственными решетками из металлических стальных прутков, эксплуатационных сливных водоводов плотины с высоты НВ (см) верхнего бьефа воды в водохранилище до высоты НН (см) нижнего бьефа, турбин генераторов электрического тока, установленных на уровне НГ воды в реке за телом плотины в ее водопропускном канале, подвижных гидрозатворов плотины на входе эксплуатационного водосброса, статоров генераторов электрического тока, замоноличенных в гнездах тела плотины, крышки стакана статоров генераторов, крепящейся совместно через резьбовое соединение болтов и гаек, тела арочной плотины, выполненного на уровне верхнего бьефа HB воды в водохранилище под горизонтальным углом
Figure 00000083
, отличающееся тем, что железобетонное тело арочной плотины выполнено в продольных горизонтальных сечениях по всей высоте Н0 в сторону водохранилища под углом
Figure 00000084
- const и переменным радиусом
Figure 00000085
- varir, где
Figure 00000015
- расстояние между берегами реки в продольном вертикальном сечении по высоте H0 тела плотины заполненной водой,
Figure 00000086
- угол внутреннего трения воды, при этом резьбовое соединение крышки ротора со стаканом статора генератора электрического тока, замоноличенным в тело плотины, выполняют рассчитанным на усилие отрыва NmaxB·(HB-HH)·F-G (кГ), где γB=0,001 (кГ/см3) - удельный вес воды, (HB-HH) (см) - перепад уровней верхнего и нижнего бьефа в водохранилище при сбросе воды по эксплуатационным водоводам, F=π·D2/4 (см2) - площадь поперечного сечения турбины диаметром D (см), G (кГ) - вес турбины генератора электрического тока, причем угол контакта подошвы фундамента арочной плотины с материалом подстилающего основания в поперечных и, по возможности, в продольных вертикальных сечениях выполнен постоянным
Figure 00000087
- const, где
Figure 00000088
- угол внутреннего трения материала основания, а пространственные каркасы решеток арматуры железобетонного тела плотины выполнены сваренными из предварительно натянутых стальных прутков с допускаемым напряжением предела текучести
Figure 00000089
, где
Figure 00000090
- предельно критическое (разрушающее) давление для бетона, СБ (кГ/см2) - удельное сцепление бетона,
Figure 00000091
- угол внутреннего трения бетона, ратм=1,033 (кГ/см2) - атмосферное давление на уровне земной поверхности.
RU2014135499/13A 2014-09-01 2014-09-01 Способ е.н.хрусталева предотвращения аварийности гидроэлектростанции и устройство для его осуществления RU2576444C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135499/13A RU2576444C1 (ru) 2014-09-01 2014-09-01 Способ е.н.хрусталева предотвращения аварийности гидроэлектростанции и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135499/13A RU2576444C1 (ru) 2014-09-01 2014-09-01 Способ е.н.хрусталева предотвращения аварийности гидроэлектростанции и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2576444C1 true RU2576444C1 (ru) 2016-03-10

Family

ID=55653987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014135499/13A RU2576444C1 (ru) 2014-09-01 2014-09-01 Способ е.н.хрусталева предотвращения аварийности гидроэлектростанции и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2576444C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106498970A (zh) * 2016-11-25 2017-03-15 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 拱坝抗力体地基加固结构
CN107895086A (zh) * 2017-11-27 2018-04-10 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 一种拱坝全坝体的等效应力分析方法
CN107894721A (zh) * 2017-12-20 2018-04-10 清华大学 拱坝横缝张开时机的控制系统及方法
CN111395269A (zh) * 2020-03-25 2020-07-10 中国水利水电第四工程局有限公司 能够消除拱坝横缝球形键槽底部气泡的混凝土施工方法
CN111441246A (zh) * 2019-01-16 2020-07-24 东南大学 一种高强大体积强约束索塔混凝土裂缝控制方法
CN114411641A (zh) * 2022-02-09 2022-04-29 雅砻江流域水电开发有限公司 混凝土拱坝相邻坝段坝块高差确定方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU256648A1 (ru) * Гравитационная плотина
US1852431A (en) * 1929-11-25 1932-04-05 Fred A Noetzli Dam
US1950095A (en) * 1930-06-18 1934-03-06 Charles C Tillotson Arched dam
JP2007046348A (ja) * 2005-08-10 2007-02-22 Shimizu Corp コンクリートダムの補修補強構造

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU256648A1 (ru) * Гравитационная плотина
US1852431A (en) * 1929-11-25 1932-04-05 Fred A Noetzli Dam
US1950095A (en) * 1930-06-18 1934-03-06 Charles C Tillotson Arched dam
JP2007046348A (ja) * 2005-08-10 2007-02-22 Shimizu Corp コンクリートダムの補修補強構造

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ/ Н.П.Розанов, Я.В.Бочкарев, В.С.Лапшенков и др. Под ред. Н.П.Розанова. М.: Агропромиздат, 1985, с. 202-213. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106498970A (zh) * 2016-11-25 2017-03-15 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 拱坝抗力体地基加固结构
CN107895086A (zh) * 2017-11-27 2018-04-10 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 一种拱坝全坝体的等效应力分析方法
CN107895086B (zh) * 2017-11-27 2021-04-06 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 一种拱坝全坝体的等效应力分析方法
CN107894721A (zh) * 2017-12-20 2018-04-10 清华大学 拱坝横缝张开时机的控制系统及方法
CN111441246A (zh) * 2019-01-16 2020-07-24 东南大学 一种高强大体积强约束索塔混凝土裂缝控制方法
CN111395269A (zh) * 2020-03-25 2020-07-10 中国水利水电第四工程局有限公司 能够消除拱坝横缝球形键槽底部气泡的混凝土施工方法
CN111395269B (zh) * 2020-03-25 2021-10-08 中国水利水电第四工程局有限公司 能够消除拱坝横缝球形键槽底部气泡的混凝土施工方法
CN114411641A (zh) * 2022-02-09 2022-04-29 雅砻江流域水电开发有限公司 混凝土拱坝相邻坝段坝块高差确定方法
CN114411641B (zh) * 2022-02-09 2023-05-16 雅砻江流域水电开发有限公司 混凝土拱坝相邻坝段坝块高差确定方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2576444C1 (ru) Способ е.н.хрусталева предотвращения аварийности гидроэлектростанции и устройство для его осуществления
US20160340852A1 (en) Construction method for fixing hollow column for supporting marine structures and offshore platforms to a seabed
CN105155572A (zh) 现浇式预应力锚索风机基础系统及其施工方法
CN109183640A (zh) 一种抗震且防泥石流和落石的棚洞结构及其施工方法
CN101701465B (zh) 水库分层取水头部的施工工艺方法
CN108203928A (zh) 沉井式桥梁下部结构预制混凝土管片预应力拼装结构及施工方法
CN104018490A (zh) 一种z字型矩形截面抗滑桩及其施工方法
CN106638674B (zh) 一种与主体结构相结合的带锚杆挡土墙及设计方法
JP6511671B2 (ja) 剛な一体壁面工を持つ高剛性ジオシンセティック補強土擁壁工による巨大津波に対抗する海岸用土構造物の構築工法
CN206829167U (zh) 一种带泄流孔的现浇箱梁支架筏板基础
Pougatsch et al. Swiss dams: Overview of historical development
Xujakulov Interaction of hydraulic structures and their subsidence bases
CN108252214A (zh) 一种锚碇施工方法
CN105507210B (zh) 小角度长坡面钢面板装配式钢构坝
CN109958456B (zh) 一种在无自稳能力的地层中建造隧道的超前加固施工方法
RU157458U1 (ru) Селезащитная запруда комбинированной конструкции
RU2604933C2 (ru) Устройство защитной системы городской застройки и способ ее возведения
CN202402795U (zh) 在富水流砂地层中开挖隧道所遇管线的支护装置
GB2460342A (en) Construction of a Tidal Wall
RU95339U1 (ru) Трубчатый водосброс (варианты)
CN105040661B (zh) 用于建造人工岛的钢模及施工方法
CN110820696A (zh) 一种堆石混凝土塘坝的同步浇筑施工方法
CN205046571U (zh) 一种现浇式预应力锚索风机基础装置
CN109853556A (zh) 能承受爆破影响的超深采坑支挡及其施工方法
CN104294843A (zh) 预防山体滑坡泥石流灾害拱形挡土墙

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160902