钢坝在水利工程中的应用2
钢坝闸在河道蓄水工程中的应用

3 钢坝闸布置方案
3.1 钢坝闸布置 钢坝闸为底轴驱动翻转门,属于水利工程中的翻板式闸
门。目前应用挡水高度一般在 5 m 左右,超过 5 m ,其在启闭 动力、结构要求均有更高要求且造价高,因而本设计拟控制钢 坝闸挡水高度不大于 5 m ,其下采用固定坝挡水。本工程正常 蓄水位 10.0 m ,选定钢坝挡水高度 4.8 m ,即固定坝顶高程为 5.2 m 。
方案二(钢坝闸)
方案三(气盾坝)
行洪影响
橡胶坝坝袋放空通常需要 2 h~3 h,严重影 响行洪,且塌坝后坝袋厚度也有一定阻水。
可通过液压启闭,翻倒迅速,能及时泄洪。
可通过橡胶气囊启闭,坝袋防空时间较橡 胶坝短,泄流平顺通畅,基本不影响行洪
施工难易 坝袋安装简单,工期较短。施工较简单。
工期较长,闸门、启闭机均由厂家制作成品 钢门、橡胶气囊均由厂家制作成品安装,施
使用寿命 坝袋抗冲能力差,易损坏,使用寿命短。 结构坚固可靠,部件经久耐用
橡胶气囊由美国专利生产,使用新材料寿 命较长,但维修更换费用较大。
可比投资 投资最小,坝袋、机电设备约 11000 万元 投资较大,金结、机电设备约 15000 万元 投资较大,金结、机电设备约 16000 万元
坝投资小。综合比选,设计坝型推荐方案二,即钢坝闸方案。蓄 水工程实施后效果见图 1。
[关键词] 钢坝闸;河道蓄水;闸型比选 [中图分类号] TV66 [文献标识码] B
0 引言
改善河道生态环境,打造河道滨水景观,展现滨水城市水 文明,是目前诸多城市的建设重点。但由于河道的季节性特点, 干流枯水期生态流量难以满足要求,“河底朝天”的现象比比皆 是。为改善河道生态环境,打造水绿岸美的河流景观,需要通过 蓄水工程抬高河道水位,扩大景观水面,营造出更佳的景观效 果。本文以宣城市水阳江生态蓄水工程为例,对蓄水闸选型、结 构设计进行分析探讨。
钢闸坝在河道整治工程中的应用与分析

『公 路施工 手册一 涵■ 京 : 民交通 出版社 , 2 ] 桥 b 人
19 99
【 路工程 水泥混凝 土试验期程o J5 _ 4. 3 ‘ To39) 北 京人 民交通 出版社 ,9 & 19
作者简介 : 马传青(9 9 2 )男, 16 . 一 , 商丘市路 1 兴公 路工程有 限公 司工程师。
2 . 7防腐问题 钢闸坝表面是按 照 《 水利水 电钢闸 门制造 标准 规范 》 行热喷 锌 , 进 附着 力极强 , 经有关 研 究结果表 明 , 的流速  ̄8 / , 沙 < rs 不会对锌层构 n时 成破坏 , 一般河流的流速不可能达到这个速度 。 3钢 闸坝解决 淤积 问题 钢闸坝是一种特殊结 构的坝闸型式 ,它没 有底 门槽 和侧 门槽 , 门叶围绕底轴旋 转的结 是 构 。上游止水压 在圆轴上 , 当坝升起或倒 下时 , 止水不离 圆轴 的表面 , 始终保持密封止水 状态 ; 侧面止水 同样 的原理 ,止水面始终不 离开铡胸 墙, 故淤沙不会影响钢闸坝的升坝和塌坝。 针对 淤积较严重 的河 流 , 坝前 设拦污栅 , 在 一是为 了 有效 的挡住 大的石块 , 二是在塌坝泄洪时 , 高 提 坝 口位置流速 , 可有效 的让 泥沙、 水混合 物直接 随洪水冲至下游 。 闸坝蓄水 , 钢 长时间立坝易淤 积, 但是钢闸坝是 围绕 底轴 向下游倾倒 , 故塌坝 时淤积 的泥沙被 水流冲 向下游 ,不可 能形成 阻 塞。除此之外行 洪后根据泥沙含量分析出有多
关键 词 : 闸坝 ; 钢 河道整 治工程 ; 分析
随着水利工程科 学技术 的不断进 步和城市 景观建设 、 治理 、 和发 电等的需要 , 环境 灌溉 近 年来钢 闸坝 在河道 整治 工程 中得 到广 泛 的应 用, 已基本取代橡胶坝 , 主要是 由于钢 闸坝克服 或避免橡胶坝运行管 理较复杂、 全性 差 、 安 橡胶 易老化和质量事故发生率高等缺点 。钢闸坝是 种新型可调控溢流坝 , 由土建结构 、 固定 它 带 轴的钢性坝体 、 驱动装置设备等组成 。 这种建筑 物适合于河道 口较宽 (O —Om) 1m lO , 而水位 差 比
浅谈钢坝在邯郸市支漳河分洪道的应用

浅谈钢坝在邯郸市支漳河分洪道的应用摘要:邯郸市支漳河分洪道作为邯郸市主城区的主要防洪河道,在河道整治中除应把河道防洪作为主要设计方案外,还应根据工程特点、位置等因素综合考虑生态、景观效果。
本文通过邯郸市支漳河分洪道整治工程北堡闸建设项目探索了钢坝在河道治理中的应用,是钢坝在我省水利建设中的有益尝试。
关键词:钢坝优选河道治理abstract: as the main river channel for flood prevention of the main urban zone of handan city, in the river training of zhizhang river flood diversion channel,the flood prevention by river channel should be as the main design, and the ecological landscape effects sholud be considered according to the engineering characteristics and location and other factors. based on the beipuzha project belonging to the zhizhang river flood diversion channel training of handan city, this paper explores the application of steel dam in the river training, which is a beneficial attempt of steel dam in the water conservancy construction in hebei province.key words: steel dam; optimization; river training中图分类号:tv85文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)1.工程概况邯郸市支漳河分洪道是1957年人工开挖的滏阳河分洪河道,起始于张庄桥节制闸,于莲花口(永年洼南)重新泄入滏阳河。
钢结构在水利工程中的应用

钢结构在水利工程中的应用钢结构作为一种重要的建筑结构形式,在水利工程领域有着广泛的应用。
其独特的优势,如高强度、轻量化、可塑性强等,使其成为水利工程建设中不可或缺的一部分。
本文将探讨钢结构在水利工程中的应用情况,重点介绍其在堤坝、水闸和输水渠道等方面的应用。
一、钢结构在堤坝工程中的应用钢结构在堤坝工程中扮演着关键的角色。
相比传统的混凝土堤坝,钢结构堤坝具有更高的强度和刚度,能够承受更大的水压力和冲击力,从而提高了堤坝的安全性和稳定性。
另外,由于钢材具有良好的可塑性,可以根据实际情况进行弯曲、焊接等加工,使得钢结构堤坝能够适应各种地形和环境条件。
此外,钢结构堤坝还具有施工周期短、可重复使用等优点,降低了工程建设的时间和成本。
二、钢结构在水闸工程中的应用水闸是水利工程中的重要设施,钢结构在水闸工程中的应用也十分广泛。
首先,钢结构水闸能够实现快速启闭,提高了水利工程的灵活性和响应能力,保障了水流的控制与调节。
其次,由于钢结构具有抗腐蚀性能好的特点,可以在潮湿、高含盐量等恶劣环境中长期使用,延长了水闸的使用寿命。
钢结构水闸还具有模块化设计、安装方便等特点,加快了水闸工程的建设进度。
三、钢结构在输水渠道工程中的应用输水渠道是水利工程中用于引导和分配水资源的重要设施,钢结构在输水渠道工程中的应用可以增加其通水能力和抗震性能。
钢结构输水渠道具有较小的自重,导流能力更强,能够大幅度减少渠道截面面积,降低工程成本。
此外,钢结构的可塑性使得输水渠道能够适应地形的变化和较大的平面曲线配置。
同时,钢结构输水渠道还能抵御地震力的作用,提高了工程的安全性。
综上所述,钢结构在水利工程中的应用是不可忽视的。
其在堤坝、水闸和输水渠道等方面的应用,提高了水利工程的安全性、稳定性和运行效率。
随着技术的不断发展,钢结构在水利工程中的应用前景将继续拓展,为水利工程的建设和发展提供更好的支持。
钢筋混凝土结构在水利工程中的应用

钢筋混凝土结构在水利工程中的应用概述钢筋混凝土结构在水利工程中具有广泛的应用。
其强度、耐久性和可塑性使其成为适合水利工程的理想建筑材料。
本文将探讨钢筋混凝土结构在水利工程中的应用及其优势。
水利工程中的应用水坝水坝是水利工程的重要组成部分,钢筋混凝土结构在水坝的建设中扮演着重要的角色。
钢筋混凝土结构的高强度和耐久性能够承受水压力和地震力,确保水坝的安全稳定。
此外,钢筋混凝土还可以根据设计需要灵活调整形状和尺寸,以适应各种水坝类型。
水渠和水闸水渠和水闸是水利工程中用于控制水流的重要设施。
钢筋混凝土结构被广泛应用于水渠和水闸的建设中,以提供稳定的水流通道和强大的结构支撑。
钢筋混凝土结构的平滑内表面减少水流摩擦,提高了水流效率,同时其耐久性保证了长期可靠的使用。
水处理设施水利工程中的水处理设施需要具备良好的耐化学腐蚀性能和结构稳定性。
钢筋混凝土结构能够满足这些要求,因此被广泛应用于水处理设施的建设中。
例如,水处理厂的沉淀池、过滤池和消毒池等结构都常采用钢筋混凝土构筑。
优势强度和耐久性钢筋混凝土结构具有很高的强度和耐久性,能够承受水利工程中的各种力学和环境应力,例如水压力、地震力和化学腐蚀。
这使得钢筋混凝土结构成为水利工程中安全可靠的选择。
可塑性和适应性钢筋混凝土结构可以根据设计需要进行灵活调整和修改。
其可塑性使得设计师能够创造出各种形状和尺寸的结构,以适应不同类型的水利工程项目。
经济性相比其他建筑材料,钢筋混凝土结构在水利工程中具有较高的经济性。
其成本相对较低,同时施工速度较快,能够节省工期和人力资源。
结论钢筋混凝土结构在水利工程中具有广泛的应用,并具备强度、耐久性、可塑性和经济性等优势。
在未来的水利工程项目中,钢筋混凝土结构仍将是首选的建筑材料之一。
---(以上为简短回答,不涉及详细内容和摘要)。
钢板桩围堰施工在水利工程中的技术应用

钢板桩围堰施工在水利工程中的技术应用钢板桩围堰施工在水利工程中的技术应用一、引言钢板桩作为一种重要的围堰施工方式,广泛应用于水利工程中。
钢板桩可以用于河流、湖泊、港口、水闸等水工建筑的围堰施工。
其具有施工周期短、作业效率高、施工质量好的优势。
本文将从施工技术、施工方法和施工工艺等方面对钢板桩围堰施工在水利工程中的技术应用进行阐述。
二、施工技术1.钢板桩选择在进行钢板桩围堰施工时,首先需要选择适合的钢板桩材料。
一般情况下,常见的钢板桩材料有普通碳素结构钢板和低合金高强度钢板。
根据具体的工程要求和条件,选择合适的材料,以确保施工质量。
2.钢板桩连接钢板桩采用榫卯连接方式,可以提高钢板桩的整体刚性和稳定性。
常用的连接方式包括锁口式连接和焊接式连接。
锁口式连接适用于水流较小的工程,而焊接式连接适用于水流较大的工程。
在进行连接时,需要注意连接点的密实性和连接接触点的排列顺序,以确保连接的牢固性。
3.钢板桩安装钢板桩的安装是围堰施工的关键环节。
在进行安装前,首先需要组装钢板桩的钢板和驱动装置。
然后,采用挖掘机等设备将钢板桩从陆地或水中进行安装。
在安装过程中,需要注意钢板桩的直立度和夹角。
安装完成后,还需要对钢板桩进行加固和固定,以确保其在水中的稳定性。
三、施工方法1.挖斗顺推法挖斗顺推法是一种常见的施工方法。
施工时,先使用挖斗将土壤挖出,然后钢板桩通过卡槽或升降架固定在挖出的土壤中,再用挖斗向前推进,重复以上步骤直至完成围堰。
2.挖斗挖孔法挖斗挖孔法适用于土层较薄或需要在岩石中进行施工的情况。
施工时,挖斗将土壤挖出,同时钢板桩通过卡槽或升降架固定在挖出的土壤中,然后再用挖斗挖孔进入下一个位置,重复以上步骤直至完成围堰。
3.钻孔法钻孔法适用于土层较深或需要在较硬的土层中进行施工的情况。
施工时,先使用钻机钻孔,然后将钢板桩通过卡槽或升降架固定在钻孔中,再用挖斗将土壤挖出填入钻孔中,重复以上步骤直至完成围堰。
四、施工工艺1.降水施工降水施工是钢板桩围堰施工中常用的工艺。
钢结构的水利大坝

钢结构的水利大坝水利工程是国家基础设施的重要组成部分,尤其是大坝工程更是国家的重点建设项目。
在大坝工程中,钢结构的水利大坝从设计到施工,到维护、更新和改建,在整个水利工程中都占有重要的地位。
钢结构的水利大坝之所以备受青睐,一方面是因为钢材的延展性和可塑性更好,使得钢结构具备更好的抗震性能和可靠性;另一方面是由于钢材的加工制造和安装都更加简单和灵活,使得钢结构可以根据实际的需要进行排列组合。
钢结构的水利大坝采用先进的钢制结构技术,可以在设计阶段实现CAD数控技术,使得设计更加准确,施工更加迅速。
此外,钢结构的水利大坝既可以纵向连接,也可以横向连接,连接部位之间紧密配合,使得结构更加坚固,而且可以根据实际需要进行调整,以适应不断变化的工作要求。
与传统的混凝土水利大坝相比,钢结构的水利大坝有着更加轻便的结构体系,重量小、铺设简单、维护方便,可以减轻大坝本身的自重,从而减小了大坝对地基的压力,有利于减少地基沉降和坝体变形,使得大坝更加稳定和可靠。
采用钢结构的水利大坝同时还有较好的经济性,结构部分采用模块化原理,组件标准化率高,节省了制造工艺和安装成本。
在陆续建设的各类水利工程中,钢结构的水利大坝成为了首选,可广泛应用于电站、水库等大型工程项目中。
在钢结构水利大坝的生命周期中,常常会遇到一些大坝受损的情况,比如龟裂、磨损等,需要进行维护、更新和改建等工作。
在维护过程中,需严格按照规程进行检查和评定,根据检查结果,分析大坝的问题,提出具体的处理方案。
在进行维护、更新和改建之前,首先需要进行大坝巡视。
在巡视中,需要对大坝的各个部件进行检查,了解大坝运行的状况,以及各部件的裂缝、磨损、错位等情况。
接下来,根据巡视记录和检查结果,进行更加详细、全面的检查工作。
在检查过程中,需要对大坝上下游水位进行测量,了解当前水位状况。
在此基础上,对大坝各部位的裂缝、磨损、错位等情况进行评价和分析。
在评价和分析的基础上,制定具体的处理方案。
钢筋混凝土在水利工程施工的应用

钢筋混凝土在水利工程施工的应用钢筋混凝土(简称钢筋混凝土)是一种随着工业化发展而兴起的新型建筑结构材料,主要由钢筋和混凝土组成。
因其具有高强度、高韧性、耐久性等优点,广泛应用于各种建筑领域。
在水利工程方面,它也发挥着重要的作用。
一、钢筋混凝土在水利工程中的应用领域(1)水库建设:水库是防洪、调节水量、发电等水利工程的重要组成部分。
钢筋混凝土在水库坝体、堰墙、溢洪道、泄洪闸门、输水管道和水闸门等建设中广泛应用。
(2)河道建设:通过河道修建,可以改善河道防洪、航道安全和沿岸生态环境等问题。
钢筋混凝土在河堤、排涝渠道和桥梁等建设工程中应用广泛。
(3)海洋工程:海洋工程包括海洋石油开发、港口建设和海岸防护等。
在海洋工程中,钢筋混凝土是防波堤、码头、波浪发电厂、海底油气管道的首选结构材料。
(4)水处理工程:水处理工程主要包括自来水厂、废水处理站、污水处理厂等。
钢筋混凝土在水池、滤池、管道等建设中使用广泛。
二、钢筋混凝土在水利工程中的优点(1)强度高:钢筋混凝土强度高,能够承受水压、自身重力和外力的作用,从而满足水利工程的安全要求。
(2)耐久性好:钢筋混凝土的构件对水的侵蚀、紫外线和酸碱等都有较强的抵抗性,使用寿命长。
(3)设计灵活性:钢筋混凝土的设计具有灵活性和可靠性,能够满足不同的水利工程建造需求。
(4)施工方便:钢筋混凝土施工简单易行,适合各种水利工程条件下的建造。
三、钢筋混凝土在水利工程建设中的具体案例(1)三峡工程:三峡工程是我国现代化水利工程的代表性项目,其中大坝、泄洪建筑和电站厂房等重要结构均采用了钢筋混凝土结构。
(2)南水北调中线工程:南水北调中线工程是中国最大的水利工程之一,其中隧洞、疏浚、沉管、构筑物等钢筋混凝土结构均得到了广泛应用。
(3)香港海底隧道:香港海底隧道是一项世界闻名的海底交通工程,由多个单元隧道组成,采用了钢筋混凝土结构,该项目的成功建造为钢筋混凝土在海洋工程中的应用提供了重要的示范作用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
钢坝在水利工程中的应用
在水利水电建设中,随着城市用水、景观建设及环境整治和灌溉、发电的需要,翻板闸,水闸和橡胶坝得到广泛的运用。
然而,橡胶坝等生产比较复杂,运行时充水(充气)升坝或放水(放气)塌坝时间较长,影响快速截流或泄洪,再加上橡胶易老化的弊端,容易发生质量事故。
现在市场上出现大量钢结构闸门,或翻板闸但无论是提升式或卧倒式,单孔都很难适用较宽的河道。
钢坝闸是一种新型可调空控溢流闸门,它有土建结构、带固定轴的钢闸门门体、启闭设备等组成。
这种建筑物适合于闸孔较宽(10米~~100米)而水位差比较小的工况(1~~7米),由于它可以设计的比较宽,可以省区数孔闸墩,所以不仅结构简单,可以节省不少土建投资,而且可以立门蓄水,卧门行洪排涝,适当开启调节水位,还可以利用闸门门顶过水,形成人工瀑布的景观效果。
钢坝与橡胶坝优劣比较
(一)使用寿命
钢坝的设计使用寿命可达50~60年,当前国际上最长寿命的钢性闸门为近百年。
国内最早的福建小溪电站为1958年建成至今仍在使用,同样的钢结构在解放前就开始使用一直运用至今的案例到处都有。
而权威部门根据室内测试资料和工程实践初步判定橡胶坝的使用寿命10~15年就必须更换一次坝袋。
至今国内第一条橡胶坝的寿命未超过15年,上世纪我国东北地区建的许多橡胶坝已拆除,2005年位于广西东笋电站建的橡胶坝也已拆除改建钢性闸门。
一次钢坝的投资等于四次橡胶坝的投资(中间坝袋要换需要大量建设辅助工作不算)。
(二)损坏及维修
1、坝的损坏
(1)人为破坏造成的损坏
橡胶坝容易受到尖利和有尖角物体的损坏,在容易受到人为破坏或河道内有尖角物较多的地方不宜安装橡胶坝。
(2)洪水过后的残骸造成的损坏,景观的影响
由于洪水过后遗留的各种残骸,诸如民用设施与建筑材料这类尖利的物体很可能对坝体的上游面造成损伤。
微小处的漏气易于修复,如果漏气面积较大,修复起来比较困难。
每次升坝或塌坝后各种残骸遗留在坝袋上给景观带来极大影响,运行单位每次都派员进行擦洗,工作量较大。
(3)放气孔(水)造成的损坏
放气(水)期间,橡胶坝体可能会由于紧靠坝下游面的尖利物体所刺破。
(4)火造成的损坏
1、火也许是对橡胶坝最为不利的潜在危害因素。
火可引起大范围的坝体损坏,而修复大面积的坝体有时是不可能的。
对于很重要的坝,可行的办法是提供备用橡胶坝,以便在出现严重损坏时,能迅速替换。
运行成本大大增加。
2、钢性闸门它本身属性决定上述情况都不会发生。
在此我们对钢性闸门进行了细致的分析,现在闸门的运转件采用特殊复合材料,该种材料在水下运行若干年无需加润滑油,也不会锈蚀。
3、最近有资料报导山东某工程拦河橡胶坝运行五六年,就坝体已维修了三次,费用高达600万元(其它未计算),而钢性闸门约三十年左右进行一次防腐即可。
(三)、运行情况
1、运行时间
橡胶坝是通过充气或充水达到升坝的目的,正常需要2~3小时才能完全升或塌坝,时间较长。
而钢性闸门
采用启闭机启闭,运行速度可达1~2m/分钟,一般工程不超过2分钟即可完成升坝和塌坝。
这样可有效的保证突发洪水时能及时泄洪。
橡胶坝会随着使用次数和年份的增加而且使用充气(水)、排气(水)时间增长,因为坝内和管道内会结垢的原因。
2、运行可靠性
由于橡胶坝存在泄漏,原因是橡胶腊交联、刺伤、管道联结缺陷以及紧固系统和施工质量,故要不断经常性的充气,否则会出现过了一段时间坝泄气(水)自动塌下来的现象,有时河道内水流干都不知道,造成一定损失,而钢坝采用机械锁定,当塌坝、升坝和调节水位时任意角度都可锁定,不会发生移动。
3、坝顶溢流
橡胶坝设计规范中明确规定溢流不能超过50cm,否则将易出现跨坝事件,而钢坝可有效的克服这一缺陷,可以长时间大流量的从坝顶溢流形成瀑布效果。
4、自动化程度高
橡胶坝一般难实现集中网络控制,而钢坝可以实现先进的自动化控制和网络控制,可以在全球任一互联网控制。
(四)、安全可靠性分析
橡胶坝一般须建一座供气站或水泵房,管路多且复杂,而钢坝仅仅配套二台驱动装置,该种型式驱动装置是一种新型驱动型式,它结构简单,操作方便,无须油管、泵站等附属设施,另该种驱动装置配备了手动装置,若由于停电或其他故障可以手动操作,操作力只需5kg。
这样可以有效的保证塌坝时能塌坝,立坝时能立坝,安全性极高。
(五)、冬季冰冻问题
橡胶坝根据《设计规范》和实际使用情况,冬季一旦结冰就必须做好刨冰工作,否则将对橡胶坝的使用造成致命的损坏,而刨冰工作完全依靠人工完成,既耗
时又耗力,且给管理带来极大的不便。
到春天解冻时,冰凌不能在橡胶坝上溢流,结实而锋利的冰块很可能把橡胶坝划破。
到了冬季,将钢坝倾斜一定角度,此时若结冰,冰层可以沿着斜角向上延伸,从而有效的释放水结冰的膨胀力,这样钢坝不会受到任何破坏,另由于钢材本身的坚硬特性,每年春天的凌汛可以安全在坝顶泄洪,钢坝可以轻松安全的度过冬季。
(六)、防腐问题
钢坝表面是按照《水利水电钢闸门制造标准规范》进行热喷锌,附着力极强,权威机构研究结果表明,沙的流速8≤m/s,不会对锌层构成破坏,一般河流的流速不可能达到这个速度。
(七)、淤积问题
钢坝是一种特殊结构的坝闸形式,它没有底门槽和侧门槽,是门叶围绕底轴心旋转的结构。
上游止水压在圆轴上,当坝竖起或倒下时,止水不离圆轴的表面,
始终保持密封止水状态;侧面止水同样的原理,止水面始终不离开侧胸墙(不锈钢埋件或大理石),故淤沙(泥)不会影响钢坝的升坝和塌坝。
针对淤积较严重的地区,一般在坝前设挡沙(泥)槛和喇叭口。
一是为了有效的挡住大的石块,二是当塌坝泄洪时,提高坝口位置的流速,可有效的让泥沙、水混合物直接随洪水冲至下游。
北方地区立坝蓄水是该坝的主要功能。
立坝时间较长易淤积,但是钢坝是围绕底轴向下游倾倒,故塌坝时淤积的泥沙被水流冲向下游,不可能形成阻塞。
另,行洪后我们会根据当地的泥沙含量分析出有多少量的淤沙(泥)沉淀在门体上,并通过淤沙(泥)量计算出升坝时需要的升坝力,充分考虑到升坝时克服淤沙(泥)的力量。
(八)、能耗的对比
100m橡胶坝的用电负荷量最少需要功率100kw/小时左右,每次升坝时间约为2~3个小时。
钢坝闸比橡胶坝每年节省了相当大的用电量。
(九)、影响泄洪断面
橡胶坝设计规范要求坝的底坎高20cm,另,塌坝时橡胶坝内的水不能完全放尽,形成不低于20cm的高度,两者相加塌坝时在河流断面形成不低于40cm的阻水断面,严重影响泄洪流量。
而钢坝无此影响。