中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司張超獲國家專利權
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龍圖騰網獲悉中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司申請的專利特高拱壩導流洞結構的設計方法獲國家發明授權專利權,本發明授權專利權由國家知識產權局授予,授權公告號為:CN120493386B 。
龍圖騰網通過國家知識產權局官網在2025-09-09發布的發明授權授權公告中獲悉:該發明授權的專利申請號/專利號為:202510998841.4,技術領域涉及:G06F30/13;該發明授權特高拱壩導流洞結構的設計方法是由張超;劉亞洲;張偉鋒;王永剛;宋杰設計研發完成,并于2025-07-21向國家知識產權局提交的專利申請。
本特高拱壩導流洞結構的設計方法在說明書摘要公布了:本發明公開了一種特高拱壩導流洞結構的設計方法,涉及水利水電工程領域,解決現有導流洞結構無法在枯水期大流量情形下對導流洞閘室進行檢修的問題,并確定特高拱壩導流洞結構的布置參數。本發明采用的技術方案是:特高拱壩導流洞結構的設計方法,生態旁通洞的出口與導流洞主洞相連,導流洞主洞的進口設置導流洞閘室,導流洞主洞的進口還設置將導流洞主洞分隔為A洞和B洞的中隔墩,A洞和B洞內均設置前導流閘門和后導流閘門;生態旁通洞的進口處設置旁通洞閘室,旁通洞閘室內設置前旁通閘門和后旁通閘門。本發明通過確定特高拱壩導流洞結構布置參數的取值,實現了特高拱壩的度汛、控泄、蓄水、檢修的多重功能。本發明用于特高拱壩的導流設計。
本發明授權特高拱壩導流洞結構的設計方法在權利要求書中公布了:1.特高拱壩導流洞結構的設計方法,其特征在于,包括下述步驟: S1、結合地形地質條件,確定導流洞主洞(1)和生態旁通洞(2)各自的洞線布置,導流洞主洞(1)的進口與上游河道相連,導流洞主洞(1)的進口處設置導流洞閘室(3),導流洞主洞(1)的進口還設置中隔墩(4),中隔墩(4)將導流洞主洞(1)分隔為A洞和B洞,A洞內沿水流方向依次設置前導流閘門(5)和后導流閘門(6),B洞內沿水流方向依次設置前導流閘門(5)和后導流閘門(6);生態旁通洞(2)的進口與上游河道相連,生態旁通洞(2)的進口處設置旁通洞閘室(7),生態旁通洞(2)的出口與導流洞主洞(1)相連,并且連接位置位于導流洞閘室(3)的下游; S2、明確特高拱壩導流洞結構的主要設計參數 特高拱壩導流洞結構的主要設計參數包括:導流洞主洞(1)的進口高程HZ;導流洞主洞(1)的洞寬BZ、洞高AZ;導流洞閘室(3)進口上沿高程HY;導流洞閘室(3)的高程ZD;生態旁通洞(2)的進口高程HS;生態旁通洞(2)的洞寬BS和洞高AS;旁通洞閘室(7)的高度ZS;反向擋水圍堰(10)的最大高度HW; S3、確定導流洞主洞(1)的進口高程HZ和導流洞主洞(1)的出口高程HC 導流洞主洞(1)的進口高程HZ的范圍為:NZ-2m<HZ<NZ+3m,確定導流洞主洞(1)的出口高程HC,其中:NZ為導流洞主洞(1)的進洞口的河底高程; S4、確定導流洞主洞(1)的洞寬BZ、洞高AZ,以及導流洞閘室(3)進口上沿高程HY 根據規程規范以及特高拱壩度汛的要求,結合施工進度,確定施工初期度汛標準和施工中期度汛標準,以及相應的設計流量;確定下閘標準、蓄水標準、封堵標準,以及相應的設計流量;然后,通過計算分析確定導流洞主洞(1)的洞寬BZ、洞高AZ,確定導流洞閘室(3)進口上沿高程HY,并給出導流洞主洞(1)的泄流曲線; S5、初擬生態旁通洞(2)的進口高程HS和洞寬BS、洞高AS 首先要求HS>HZ,再根據樞紐布置和地形地質條件,確定生態旁通洞(2)與導流洞主洞(1)的連接位置,生態旁通洞(2)與導流洞主洞(1)的洞線交角不小于30°,初擬生態旁通洞(2)的洞寬BS和洞高AS,得到生態旁通洞(2)的泄流曲線; S6、對生態旁通洞(2)的進口高程HS和洞寬BS、洞高AS進行復核 S6-1、復核生態旁通洞(2)蓄水期接力能力 導流洞主洞(1)下閘蓄水接力至生態旁通洞(2),復核生態旁通洞(2)的泄流能力是否滿足接力需要,若是滿足,則繼續,否則降低HS,或增大BS和AS,直至滿足; 導流洞主洞(1)的A洞和B洞逐一下閘接力,接力至僅另一洞泄流后,計算下閘設計流量下對應的庫水位,再判斷在該庫水位下,生態旁通洞(2)的下泄流量是否滿足大于生態流量的要求,若滿足,則繼續,否則降低HS,或增大BS和AS,直至滿足蓄水期下泄流量大于生態流量的要求; S6-2、復核修復期泄流返水高度 模擬對A洞進行修復,修復期的擋水結構為A洞內的前導流閘門(5)和A洞內的反向擋水圍堰(10),修復期的過流通道為生態旁通洞(2)和B洞,擬定反向擋水圍堰(10)的最大高度HW,再采用水電工程泄水建筑物水力學數值模擬技術或水利水電工程施工導流模型試驗得到導流洞閘室(3)修復期返水高度hf,最后判斷是否滿足hf<HW的要求,若滿足,則繼續,否則降低HS,或增大BS和AS,直到hf<HW; 模擬對B洞進行修復,修復期的擋水結構為B洞內的前導流閘門(5)和B洞內的反向擋水圍堰(10),修復期的過流通道為生態旁通洞(2)和A洞,擬定反向擋水圍堰(10)的最大高度HW,再采用水電工程泄水建筑物水力學數值模擬技術或水利水電工程施工導流模型試驗得到導流洞閘室(3)修復期返水高度hf,最后判斷是否滿足hf<HW的要求,若滿足,則繼續,否則降低HS,或增大BS和AS,直到hf<HW; S6-3、復核修復期壩前最高水位 模擬對A洞進行修復,修復期的擋水結構為A洞內的前導流閘門(5)和A洞內的反向擋水圍堰(10),修復期的過流通道為生態旁通洞(2)和B洞,按5年一遇設計流量,復核壩前最高水位hb與導流洞閘室(3)進口上沿高程HY是否滿足hb<HY的要求,若滿足,則繼續,否則降低HS,或增大BS和AS,直到hb<HY; S7、計算導流洞閘室(3)的高程ZD并設計前導流閘門(5)和后導流閘門(6) 按初期度汛標準對應的設計流量,計算初期防洪度汛最高水位,將初期防洪度汛最高水位加上安全超高作為導流洞閘室(3)的高程ZD;再設計A洞內的前導流閘門(5)和后導流閘門(6),以及B洞內的前導流閘門(5)和后導流閘門(6); S8、計算旁通洞閘室(7)的高度ZS,并在旁通洞閘室(7)內沿水流方向依次設計前旁通閘門(8)和后旁通閘門(9); S8-1、計算旁通洞閘室(7)的高度:按中期度汛標準對應的設計流量,計算中期防洪度汛最高水位hz,并計算蓄水期接力至特高拱壩壩體泄洪深孔滿足生態流量情況下的水位hj,再取hz和hj的較大值,并加上安全超高作為旁通洞閘室(7)的高度; S8-2、按中期度汛標準對應的設計流量,計算中期防洪度汛最高水位hz,并計算蓄水期接力至特高拱壩壩體泄洪深孔滿足生態流量情況下的水位hj,取二者的較大值作為前旁通閘門(8)的最高擋水位;取生態旁通洞(2)進口高程至特高拱壩壩體泄洪深孔滿足生態流量時的水位作為前旁通閘門(8)的控泄水位變幅區,再根據前旁通閘門(8)的最高擋水位和控泄水位變幅區設計前旁通閘門(8); S8-3、按中期度汛標準對應的設計流量,計算中期防洪度汛最高水位hz,將其作為后旁通閘門(9)的反向擋水高度,再據此設計后旁通閘門(9)。
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