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水工建筑物的破坏及防治措施研究

前言第1-8页
中文摘要第8-9页
英文摘要第9-10页
第1章 国内外水工建筑物破坏工程实例第10-32页
 1.1 概述第10-12页
 1.2 水工建筑物分类第12页
 1.3 国内外高坝建设进展第12-13页
 1.4 高坝泄洪设施布置第13-14页
 1.5 水工大坝破坏工程实例第14-19页
  1.5.1 意大利瓦依昂拱坝报废第14-16页
  1.5.2 法国马尔帕塞拱坝失事第16-17页
  1.5.3 柯恩布莱因坝坝体严重裂缝第17-18页
  1.5.4 德沃歇克重力坝裂缝第18页
  1.5.5 马尼克5级连拱坝裂缝第18-19页
  1.5.6 萨扬舒申斯克重力拱坝裂缝第19页
 1.6 泄洪建筑物破坏工程实例第19-32页
  1.6.1 泄水建筑物分类第19-22页
  1.6.2 泄水建筑物破坏工程实例第22-32页
第2章 泄水建筑物破坏类型、原因及防治措施第32-59页
 2.1 概述第32页
 2.2 泄水建筑物的冲刷与淘刷破坏类型、原因及防治第32-47页
  2.2.1 冲刷及淘刷破坏类型及原因第32-34页
  2.2.2 防治措施第34-47页
 2.3 泄水建筑物空蚀破坏第47-49页
  2.3.1 概述第47页
  2.3.2 空蚀破坏实例第47-49页
  2.3.3 空蚀破坏原因第49页
 2.4 泄水建筑物磨蚀破坏及原因第49-59页
  2.4.1 概述第49-50页
  2.4.2 破坏机理第50页
  2.4.3 磨蚀破坏原因及工程实例第50-56页
  2.4.4 影响泄水建筑物磨蚀的水力条件及泥沙因素第56-58页
  2.4.5 水工建筑物减免泥沙磨蚀措施第58-59页
第3章 空化与空蚀破坏机理第59-87页
 3.1 空化与空蚀概述第59-60页
 3.2 空蚀破坏工程实例第60-63页
  3.2.1 刘家峡水电站泄洪洞明流反弧段空蚀破坏第60-61页
  3.2.2 刘家峡水电站门槽附近及其轨道空蚀破坏第61页
  3.2.3 龙羊峡水电站深水底孔空蚀破坏第61-62页
  3.2.4 前苏联的布拉茨克水电站溢流面空蚀破坏第62-63页
  3.2.5 盐锅峡水电站溢流坝下游挑坎空蚀破坏第63页
 3.3 空化与空蚀现象第63-64页
 3.4 空化研究第64-69页
  3.4.1 空化的相似条件第65-68页
  3.4.2 空化分类第68-69页
  3.4.3 空化影响第69页
 3.5 空蚀破坏机理第69-78页
  3.5.1 空蚀破坏特征第69-70页
  3.5.2 空蚀破坏过程第70页
  3.5.3 空蚀破坏部位第70-71页
  3.5.4 空化强度第71-72页
  3.5.5 空蚀程度表示方法第72页
  3.5.6 空蚀破坏研究第72-78页
 3.6 影响空蚀程度的各种因素第78-81页
  3.6.1 流速对空蚀的影响第78页
  3.6.2 压强对空蚀的影响第78-79页
  3.6.3 水流掺气对空蚀发展影响第79页
  3.6.4 水流含砂量对空蚀影响第79页
  3.6.5 材料的抗空蚀性能第79-81页
  3.6.6 空蚀历时影响第81页
  3.6.7 壁面不平整对空蚀程度影响第81页
  3.6.8 影响空蚀程度的其它因素第81页
 3.7 空蚀破坏防治措施第81-87页
  3.7.1 概述第81-82页
  3.7.2 改善过流边壁轮廓形式减免空蚀第82-83页
  3.7.3 采用抗蚀性能强的材料减免空蚀第83-84页
  3.7.4 高速水流近壁面处搀气减免空蚀第84-86页
  3.7.5 合理控制和处理施工不平整度减免空蚀第86-87页
第4章 二滩水电站1第87-111页
 4.1 概述第87-88页
 4.2 二滩水电站泄洪布置第88-89页
 4.3 二滩水电站1第89-95页
  4.3.1 1号泄洪洞设计概况第89-93页
  4.3.2 1号泄洪洞运行情况第93-94页
  4.3.3 1号泄洪洞损坏情况第94-95页
 4.4 1号泄洪洞损坏机理初步分析第95-106页
 4.5 1第106-109页
  4.5.1 减压模型试验第106-107页
  4.5.2 常压模型试验第107-109页
 4.6 对1号泄洪洞修复设计工作建议第109-110页
 4.7 1第110-111页
  4.7.1 回填混凝土第110-111页
  4.7.2 结构混凝土第111页
第5章 结论及建议第111-119页
 5.1 结论第111-115页
  5.1.1 泄洪消能布置的优化组合,可减免冲刷破坏第111页
  5.1.2 采用通气减蚀设施和新型消能工,可减免空蚀破坏第111-112页
  5.1.3 体型好坏对工程安全与否事关重大第112页
  5.1.4 施工质量好坏对泄水建筑物安全运行的影响较大第112-113页
  5.1.5 明流消能工程,闸门均匀开启尤为重要第113页
  5.1.6 加强工程管理是泄水建筑物安全运行的最终关键第113页
  5.1.7 国内外高坝溢流面空蚀破坏的主要原因是溢流面不平整第113-114页
  5.1.8 工程破坏后,宜采用综合修补和改建措施第114页
  5.1.9 工程运用的好坏,很大程度上与闸门的合理调度及运用有关第114-115页
 5.2 建议第115-119页
  5.2.1 关于泄洪消能和防空蚀问题第115页
  5.2.2 关于消能工的体型问题第115页
  5.2.3 关于门槽体型问题第115页
  5.2.4 关于泄洪建筑物连接段的保护问题第115-116页
  5.2.5 关于推移质磨蚀的减免问题第116页
  5.2.6 关于电站运行、检修实施细则第116页
  5.2.7 周密的设计和严格按图施工是减免空蚀的完整措施第116-117页
  5.2.8 运行管理中必须牢固树立“预防为主”的思想第117页
  5.2.9 必须制定详细的运行管理规程,并严格执行第117-118页
  5.2.10 对损坏建筑物的修复,应根据模型试验充分论证后,采取综合加固处理措施第118页
  5.2.11 二滩水电站一号泄洪洞修复建议第118-119页
参考文献第119-122页
附表1 国内部分泄洪消能布置工程实例第122-124页
附表2 国内部分水电站泄水建筑物指标及运行情况表第124-135页
附表 硕士学习期间发表的文章第135-136页
致谢第136-137页

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