T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:为辨析南水北调中线工程渠道过流能力变化,基于2019—2023年总干渠水位、流量等观测资料,构建了渠道综合糙率率定模型,分析了渠道综合糙率的总体规律及其对总干渠过流能力的影响。结果表明:总干渠沿线各段渠道的综合糙率存在差异,总体呈现上游大于下游的规律,上游段和下游段渠道综合糙率均值分别为0.0168和0.0157;渠道综合糙率可能随运行时间增加而逐渐增大,采取适当的工程维护或改造措施可降低渠道综合糙率;当总干渠输水流量为设计流量时,渠道综合糙率变化导致中线工程漳河倒虹吸上游约456 km范围渠道超设计水位。为保障工程输水安全,提出了系统开展总干渠过流能力制约机理及挖潜措施研究、适时开展总干渠全线加大流量输水试验、建立渠道综合糙率实时预测系统等应对策略。
摘要:三峡船闸是目前世界上总设计水头最高、规模最大的船闸,不少技术难题在世界上尚无经验可循。设计通过大量的技术研究工作,解决了一系列关键技术问题,作出了多项创新。经运行实践验证,所采用的技术先进、合理、可靠。三峡船闸的建设,完善和发展了船闸的设计理论和工程实践,使世界船闸技术达到了新水平。
摘要:我国面板堆石坝建设成就显著,呈现发展快、数量大、高坝多的特点。在取得巨大成就的同时也有部分面板堆石坝出现了各种病害,尤其是高面板堆石坝,突出表现为严重渗漏、结构性裂缝、面板脱空、垂直缝挤压破坏等。总结高面板堆石坝安全现状和面临的挑战,从设计理论、分析方法、技术标准三个层面分析了建设高面板堆石坝存在的客观技术问题,主要为设计理论的研究不充分、分析方法的准确度不够、技术标准的全面性不足。提出以面板可靠性为核心的高面板堆石坝设计新理念,具体包括坝体变形控制、面板耐久性、面板适应性及坝体可修复性四个方面。
摘要:受枢纽布置和地形地质条件的限制,三峡工程地下厂房布置于右岸白岩尖山体中,主厂房洞室上覆岩体最薄处仅1倍厂房跨度,显然不满足现行规范关于上覆岩体厚度不小于2倍开挖宽度的要求。对于这类浅埋式的大跨度高边墙地下厂房,在上覆岩体厚度有限及一定初始应力条件下,洞室顶拱的稳定性是必须解决的首要技术问题。从岩体结构、岩体强度和地应力水平对围岩稳定性控制的角度出发,通过对地下厂房洞室围岩顶拱承载力学机制的研究,提出地下洞室岩体稳定拱的定义及其存在的力学条件,给出地下洞室岩体稳定拱的确定方法,分析采用地下洞室岩体稳定拱确定上覆岩体厚度的可行性,形成一套确定浅埋式地下厂房洞室埋置深度的稳定拱设计方法。研究结果表明,三峡工程地下厂房顶拱围岩具备形成稳定拱的埋深条件和水平应力等条件,形成稳定拱的最小埋深约为2/3倍洞跨,在上覆岩体中形成稳定拱的最小水平侧压系数应大于1.5,而最大水平侧压系数不宜高于3.0。据此进行主厂房顶拱设计,多年的应用成效显示,地下厂房顶拱围岩是稳定安全的,表明三峡工程地下厂房顶拱在既定的围岩强度、岩体结构以及初始地应力水平等条件下,采用稳定拱设计方法确定洞室上覆岩体厚度是合适、可靠的,能够保障洞室围岩稳定,满足工程安全的要求,可为解决大型浅埋洞室的设计提供理论基础和科学依据。
摘要:The dam of Three Gorges Project is characterized by large flood discharge capacity,more outlets,complicated flood discharge and energy dissipation structure,and the stability of the bank powerhouse dam foundation is endangered by large gentle-dip structural plane of the bedrock due to the deep excavation of powerhouse at the *** the dam body concrete,the durability requirement is high and the temperature control and crack prevention are *** practical experience which could be used for reference in the design and construction of asphalt concrete core wall for Maopingxi protective earth-rock dam is *** power station operates with high water head and large head *** type selection of penstock and intake as well as the embedding way of spiral case are complicated in technique,and the tailrace tunnel with sloping ceiling of underground power plant is arranged instead of traditional tailrace surge *** the double-line five-step ship-lock,the design of fully lined ship-lock,high head delivery system and large-sized miter gates and hoists is very challenging due to high operation head,complicated delivery conditions and building in deep excavated *** preferred solutions,optimal schemes and technical measures for various structures,as well as the innovation achievements proved by practice are highlighted.
摘要:长江三峡水利枢纽是治理开发长江的关键性骨干工程。主要开发任务是解决长江中下游,特别是荆江河段的防洪,向华中、华东及川东提供电力,改善宜昌至重庆以及中游的航运条件。三峡工程枢纽总布置研究历时漫长,解决了枢纽设计中的诸多重大问题。本文着重介绍了枢纽布置中对坝址,大坝、电站厂房、通航建筑物,排沙和排漂布置,施工导流、截流和施工通航、泥沙等问题的研究。
摘要:洞庭湖是我国第二大淡水湖,对保障长江经济带水安全具有重要作用。长期以来,江湖关系向江湖水力联系减弱方向发展,导致洞庭湖区水资源短缺、水生态环境恶化、航运萎缩,影响洞庭湖对长江洪水的调蓄作用。论述了江湖关系的演变机理,阐述了长江上游控制性工程运用后江湖关系的变化趋势及其影响;反映长江经济带、洞庭湖生态经济区建设的新要求,针对洞庭湖治理开发与保护中的突出问题,遵循"江湖和谐、生态文明"的理念,提出了洞庭湖大水脉方案。洞庭湖大水脉可畅通江湖联系,恢复和科学调整江湖关系,提高洞庭湖水资源和水生态环境承载能力,以水资源可持续利用促进经济社会与生态环境保护协调发展。
摘要:长江勘测规划设计研究院和中国核动力研究设计院共同完成了地下核电厂示范性概念设计研究。在国内首次提出了具有自主知识产权的地下核电厂CUP600设计方案,初步形成地下核电成套技术,其技术指标、经济指标均达到第三代核电标准。本文介绍了地下核电技术项目研发的总体目标、技术路线和研发历程,详细说明了中国工程院地下核电重点咨询项目课题及专题的设置,重点总结了地下核电在技术研发阶段取得的独创性和突破性研发成果。
摘要:水布垭面板坝坝高233 m,是世界上最高的面板坝,工程论证之初跨越已建最高面板坝近50 m,传统的设计理论与经验已经不能满足坝体防渗体系设计要求。通过系统的试验研究,提出了对于超高面板坝采取"控制坝体变形与提高防渗体适应变形能力并重"的设计理念,以及优化面板分缝、改进止水结构和面板混凝土采用优选的高性能混凝土等综合措施,有效保障了水布垭面板坝的防渗安全,自2006年蓄水运用以来,大坝运行正常。
摘要:我国兴建或拟建的若干长距离调水工程中的调水输水隧洞受选线制约,多要穿越地质构造背景复杂的山岭地区,面临自然环境恶劣、地震烈度高、地形地质条件复杂等诸多不利因素,工程建设难度及运营风险大。总结复杂地质条件下跨流域调水超长深埋隧洞建设需研究的关键技术问题,包括深埋隧洞工程的勘探、试验及测试技术,深埋隧洞围岩大变形及岩爆预测与防控技术,隧洞穿越活断层围岩-衬砌灾变机制与抗断技术,深埋隧洞围岩-支护体系协同承载机制与全寿命设计理论及方法,高压水害等不良地质条件下深埋长隧洞施工灾害处治技术5个方面,指出需要解决的工程科学技术问题及发展方向,为超长深埋隧洞工程建设提供一些参考。
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