弯曲河道上的大型拦河水闸洪水期间过闸流量大、流态紊乱,水闸下游消能工一旦被冲刷破坏不易于修复。以重建积美拦河闸坝工程为研究对象,针对重建后的水闸如何避免现状下游消力池因冲刷形成的50000 m 2、最大深度23 m的大冲坑问题,采用...弯曲河道上的大型拦河水闸洪水期间过闸流量大、流态紊乱,水闸下游消能工一旦被冲刷破坏不易于修复。以重建积美拦河闸坝工程为研究对象,针对重建后的水闸如何避免现状下游消力池因冲刷形成的50000 m 2、最大深度23 m的大冲坑问题,采用改变闸孔布置和水闸轴线与河道中心线夹角的技术路线,建立二维水动力数学模型分析水位、过闸流态、冲刷的方法进行了研究,比选结果发现水闸轴线与河道中心线夹角为88°(逆时针旋转2°)、全深水闸方案合适,研究思路和方法可为同类工程提供参考。展开更多
文摘弯曲河道上的大型拦河水闸洪水期间过闸流量大、流态紊乱,水闸下游消能工一旦被冲刷破坏不易于修复。以重建积美拦河闸坝工程为研究对象,针对重建后的水闸如何避免现状下游消力池因冲刷形成的50000 m 2、最大深度23 m的大冲坑问题,采用改变闸孔布置和水闸轴线与河道中心线夹角的技术路线,建立二维水动力数学模型分析水位、过闸流态、冲刷的方法进行了研究,比选结果发现水闸轴线与河道中心线夹角为88°(逆时针旋转2°)、全深水闸方案合适,研究思路和方法可为同类工程提供参考。