水利水电工程基础知识(20201014074655)
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2020 一级建筑师《水利水电》知识点谨防备岸工程往常包含水上护坡和水下护脚两部分。
水上与水下之分均指枯水施工期而言。
护岸工程的施工原则是先护脚后护坡。
堤岸防备工程一般可分为坡式护岸 ( 平顺护岸 ) 、坝式护岸、墙式护岸等几种。
一、坡式护岸岸坡及坡脚必定范围内覆盖抗冲资料,抵挡河流水流的冲洗。
这类护岸形式对河床界限条件改变和对近岸水流条件的影响均较小,是较常采纳的形式。
1.护脚工程施工技术基层护脚为护岸工程的基础,其牢固与否,决定着护岸工程的成败,实践中所重申的“护脚为先”就是对其重要性的经验总结。
护脚工程及其建筑资料要求能抵抗水流的冲洗及推移质的磨损 ; 拥有较好的整体性并能适应河床的变形 ; 较好的水下防腐败性能 ; 便于水下施工并易于增补修复。
常常采纳的形式有抛石护脚、抛枕护脚、抛石笼护脚、沉排护脚等。
2.护坡工程施工技术护坡工程除受水流冲洗作用外,还要蒙受波涛的冲击及地下水外渗的侵害。
因处于河流水位改动区,时干时湿,其建筑资料应坚硬、密实、能长久耐风化。
当前,常有的护坡工程构造形式有砌石护坡、现浇混凝土护坡、预制混凝土板护坡和模袋混凝土护坡、植草皮、植防浪林护坡等。
砌石护坡应按设计要求削坡,并铺好垫层或反滤层。
砌石护坡包含干砌石护坡、浆砌石护坡和灌砌石护坡。
1)干砌石护坡坡面较缓 (1.0 :2.5 ~1.0 :3.0) 、受水流冲洗较轻的坡面,可采纳干砌块石护坡。
干砌石护坡应由低向高逐渐铺砌,要嵌紧、整平,铺砌厚度应达到设计要求 ; 上基层砌石应错缝砌筑。
坡面有涌水现象时,应在护坡层下铺设 15cm以上厚度的碎石、粗砂或砂砾作为反滤层。
封中用平坦块石砌护。
干砌石护坡的坡度,依据土体的构造性质而定,土质坚固的砌石坡度可陡些,反之则应缓些。
一般坡度 1.0 :2.5 ~1.0 :3.0 ,个别可为1.0 :2.0 。
2)浆砌石护坡坡度在 1:1~1:2 之间,或坡面位于沟岸、河岸,下部可能遭到水流冲洗冲击力强的防备地段,宜采纳浆砌石护坡。
华北水利水电水利工程基础知识和水利常识华北水利水电的工程专业知识和水利常识如下:一、专业基础知识1. 水力学:这是研究水在静止和运动状态下的力学性质的科学,是水利工程的重要基础之一。
它涉及到水压力、水流阻力、水流速度等方面的研究。
2. 地质学:水利工程常常需要在地质环境中进行,因此地质学也是水利工程的重要基础之一。
它涉及到地层结构、地质构造、岩石性质等方面的研究。
3. 材料科学:水利工程需要使用大量的建筑材料,如混凝土、钢材等,因此材料科学也是水利工程的重要基础之一。
它涉及到材料的物理性质、化学性质、机械性质等方面的研究。
4. 气象学:水利工程常常需要考虑气象因素,如降雨、风速等,因此气象学也是水利工程的重要基础之一。
它涉及到气象规律、气象预测等方面的研究。
二、水利常识1. 水资源的重要性:水资源是地球上最重要的自然资源之一,它是人类生存和发展的重要基础。
同时,水资源也是生态系统中不可或缺的一部分,维持着生态平衡。
2. 水资源的分布:地球上的水资源大部分位于五大洋和南北极洋中,陆地上的淡水资源只占很小一部分。
因此,对于人类来说,淡水资源是有限的,需要合理利用和保护。
3. 水资源的管理:水资源的管理是水利工程的重要任务之一。
它涉及到水资源的规划、开发、利用、保护等方面的内容。
合理的水资源管理可以保障人类的水资源需求,同时也可以保护生态环境。
4. 水灾害:水灾害包括洪水、暴雨、水灾等,这些灾害会对人类社会造成巨大的损失。
水利工程需要采取措施,如建设防洪工程、排水工程等,以减少水灾害的危害。
5. 水资源的可持续利用:水资源的可持续利用是保障人类未来水资源需求的重要途径。
通过合理的水资源管理、节约用水、推广节水技术等措施,可以保证水资源的可持续利用,促进人类和生态环境的和谐发展。
水利水电实务资料总结2F311011掌握水利水电工程等级划分及特征水位一:水工建筑物等级划分1、水利水电工程分等指标(第一页表格),分为一二三四五等,分别是防洪、灌溉、发电、供水和治涝。
2、永久性水工建筑物级别:根据所在工程的等别、建筑物的重要性确定为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级,穿堤水工建筑物按最高级别确定。
3、临时性水工建筑物级别:按第二页下方表格确定,对于3级临时性水工建筑物,符合该级别规定的指标不得少于两项。
二:水工建筑物的分类及作用1、按作用分类:挡水建筑物,泄水建筑物、输水建筑物、取(进)水建筑物、整治建筑物以及专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物。
2、取(进)水建筑物:输水建筑物的首部建筑物,如引水隧洞的进水口段、灌溉渠首和供水用的扬水站等。
3、整治建筑物:用以改善河流的水流条件、调整河势、稳定河槽、维护航道以及为防护河流、水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物,如顺坝、丁坝、导流堤、护底和护岸等。
4、专门建筑物:为灌溉、发电、过坝等需要兴建的建筑物。
如专为发电用的引水管道、压力前池、调压室、电站厂房;专为灌溉用的沉砂池、冲砂闸;专为过坝用的升船机、船闸、鱼道、过木道等。
三:水库与提防的特征水位:1、水库的特征水位:校核洪水位、设计洪水位、防洪高水位、正常蓄水位、防洪限制水位、死水位。
2、提防工程特征水位:设防(防汛)水位(开始防汛的水位)、警戒水位(准备抢险的水位)、保证水位(设计的洪水位)。
2F311012掌握土石坝与提防的构造及作用一、土石坝的类型1、按坝高分:低坝(30m以下)、中坝(30-70m之间)、高坝(70m以上)。
2、按施工方法分:碾压式土石坝(最常见,分为:均质坝(低坝)、土质防渗体分区坝、非土料防渗体坝)、水力冲填坝、定向爆破堆石坝。
二、土石坝的构造及作用1、坝顶构造:坝顶宽度(高坝选10-15m、中低坝选5-10m)、护面(Ⅳ级以下的坝下泳也可以采用草皮护面)、防浪墙(1-1.2m)。
2024一建水利水电知识点一、水利水电工程等级划分及工程特征水位。
1. 工程等别划分依据。
- 根据工程规模、效益以及在国民经济中的重要性来划分。
例如,水库总库容、防洪、灌溉、供水和发电等指标。
- 对于防洪工程,保护城镇及工矿企业的重要性和保护农田面积是等别划分的重要因素。
2. 工程等别与水工建筑物级别关系。
- 工程等别确定后,对应的主要建筑物级别也就确定。
如Ⅰ等工程对应的主要建筑物为1级,Ⅱ等工程对应的主要建筑物为2级等。
次要建筑物级别比主要建筑物级别低,一般低1 - 3级。
3. 特征水位。
- 校核洪水位:遇到校核洪水时,水库坝前达到的最高水位。
它是确定大坝顶高程及进行大坝安全校核的主要依据之一。
- 设计洪水位:水库遇大坝的设计洪水时,在坝前达到的最高水位。
它是挡水建筑物稳定计算的主要依据。
- 正常蓄水位:水库在正常运用情况下,为满足兴利要求应在开始供水时蓄到的高水位。
- 防洪限制水位:水库在汛期允许兴利的上限水位,也是水库汛期防洪运用时的起调水位。
二、水利水电工程施工导流。
1. 施工导流方式。
- 分段围堰法导流。
- 适用于河床宽、流量大、工期长的工程。
包括束窄河床导流和通过已建或在建的建筑物导流(如底孔导流、缺口导流等)。
- 例如,在混凝土坝施工中,可利用坝体的底孔进行导流,后期进行封堵。
- 全段围堰法导流。
- 适用于枯水期流量不大,河道狭窄的河流。
主要方式有明渠导流、隧洞导流、涵管导流等。
- 如在小型土石坝工程中,当枯水期流量较小时,可采用涵管导流,施工简单且造价较低。
2. 导流建筑物级别划分。
- 根据保护对象、失事后果、使用年限和导流建筑物规模等指标划分。
导流建筑物级别分为3 - 5级。
- 级别越高,对导流建筑物的设计标准(如洪水重现期)要求越高。
三、地基处理工程。
1. 地基处理的目的。
- 提高地基的承载能力,如软土地基承载能力低,通过处理后满足建筑物对地基的要求。
- 改善地基的抗渗性,防止地基渗漏,对于挡水建筑物的地基尤为重要。
注册土木工程师(水利水电工程)基础知识点一、知识概述(一)工程力学基础知识点1. 基本定义工程力学呢,简单来说,就是研究工程领域里力和结构的知识。
就好比搭积木,你得知道力怎么作用在每块积木(这里的积木就像工程里的结构部件)上,积木才不会倒,才能搭出好看又稳固的造型。
2. 重要程度在水利水电工程里的地位那可相当高啊。
水利水电工程到处都是大结构,像大坝啊,水闸啊。
不懂工程力学,这些结构的安全性就没保障,万一倒了,那后果可就严重了。
3. 前置知识需要你有一点数学基础,像基本的代数、几何知识。
比如说知道怎么计算图形的面积、边长这些,因为很多力的分析计算都需要用到类似的几何原理。
4. 应用价值实际应用场景太多了。
就拿大坝来说,要计算大坝承受的水压、地震力这些,要确定坝体用什么材料、设计成什么形状才能稳稳地立在那儿,这就全靠工程力学的知识了。
(二)水力学基础知识点1. 基本定义水力学,我觉得就是研究水怎么流、流得有多快、流的时候对周围有啥影响的学科。
想象一下你在河边玩,看水往低处流,水力学就是研究这里面的道理,只不过更加深入,包括在各种形状的管道、河道里的水流情况。
2. 重要程度这在水利水电工程里就像水本身一样重要。
因为水利水电工程基本就是跟水打交道。
比如设计水电站的引水管道,要是不了解水力学,水可能就流不好,发电效率大打折扣。
3. 前置知识了解一些基本的物理概念,像密度、力这些。
就好比你要知道水有密度,不同液体密度还不一样,在分析水的浮力等问题的时候才好下手。
4. 应用价值设计水利设施离不开它。
给你们说个我知道的,某小型灌溉水利工程,由于之前没好好考虑水力学,渠道设计不合理,水流一会儿快一会儿慢,导致灌溉不均匀,后来重新按照水力学知识改造后才正常。
二、知识体系(一)工程力学1. 知识图谱工程力学在水利水电工程这个大体系里,就像一个根基性的东西。
它支撑着对各种工程结构的设计和分析部分。
2. 关联知识和材料力学有关呀。
水利水电工程的基本知识水利水电工程是一门利用水资源、开发水能资源的综合性工程学科,它对于人类的生产生活、经济发展以及环境保护都有着至关重要的作用。
一、水利水电工程的定义与分类水利水电工程简单来说,就是通过一系列的工程措施,对自然界的地表水和地下水进行合理的调配、控制和利用,以达到兴利除害的目的。
同时,还能将水能转化为电能,为社会提供清洁的能源。
从功能上划分,水利水电工程主要包括防洪工程、灌溉工程、水力发电工程、供水和排水工程、水运工程等。
防洪工程用于抵御洪水灾害,保护人民生命财产安全;灌溉工程为农业提供充足的水源,保障农作物生长;水力发电工程利用水流的能量发电,满足社会的用电需求;供水和排水工程则负责城市和工业的用水供应以及污水排放处理;水运工程则改善河道通航条件,促进水上交通运输。
二、水利水电工程的主要建筑物在水利水电工程中,有许多重要的建筑物,它们各自承担着不同的功能。
大坝是水利水电工程中最常见的建筑物之一。
它的作用是拦蓄河水,形成水库,抬高水位,以满足发电、灌溉、供水等需求。
大坝的类型多种多样,有土石坝、混凝土重力坝、拱坝等。
土石坝施工简单,成本较低,但对地质条件要求较高;混凝土重力坝依靠自身重力维持稳定,安全性较高;拱坝则能充分利用材料的强度,节省工程量。
水闸用于控制水流的流量和水位,常见的有水工闸门和启闭机等设备。
进水闸用于引入水源,节制闸调节水位和流量,排水闸排出多余的水。
水电站厂房是将水能转化为电能的场所,内部安装有水轮机、发电机等设备。
水轮机在水流的推动下旋转,带动发电机发电。
渠道是用于输水的通道,将水库的水输送到需要的地方。
渠道的设计要考虑地形、地质、流量等因素,以保证输水的效率和安全。
三、水利水电工程的规划与设计水利水电工程的规划与设计是一个复杂而系统的过程,需要综合考虑多方面的因素。
首先要进行水资源的调查和评估,了解水资源的分布、储量和质量,以及当地的用水需求和水能资源潜力。
水利工程基础知识水利水电工程等级:指水利水电的等级及其建筑物的分级。
在规划设计水利水电枢纽及其水工建筑物时,为使工程既安全可靠,又经济合理,依照工程规模、效益、在国民经济中的作用及失事后的阻碍,将工程划分为若干等级。
护坦和海漫:闸、坝下游的消力池底板,称为护坦。
它是被用来爱护水跃范畴内的河床免受冲刷。
一样用混凝土或桨砌石做成,护坦的高程和尺寸取决于护坦水跃旋滚的水力特性。
紧接护坦或消力池后面的消能防冲措施,称为海漫。
其作用是进一步消杀水流的剩余动能,爱护河床免受水流的危害性冲刷。
坝:指拦截水流的挡水建筑物。
在坝的上游形成水库,用以调剂流量、抬高水位,为防洪、灌溉、发电、航运、给水等事业服务。
通常按筑坝材料分为混凝土坝、浆砌石坝、土石坝、草土坝、橡胶坝、钢坝和木坝等,其中混凝土坝和土石坝是常的要紧坝型。
混凝土坝和浆砌石坝按力学特点和结构特点又可分为重力坝、拱坝和支墩坝。
土石坝又称当地材料坝,分为土坝和堆石坝。
坝体剖面为上窄下宽的梯形。
优点是就地取材,结构简单,抗震性能好,除干砌石坝外均可机械化施工,对地势和地质条件适应性强。
缺点是一样需要在坝体外另设泄洪过流和施工导流设施。
坝还按坝顶是否承诺泄流分为溢流坝和非溢流坝。
按坝的高度分为高坝、中坝和低坝,对此各国标准不一。
中国规定坝高70 米以上为高坝,坝高30~70米为中坝,坝高30米以下为低坝。
泄水洞:指水库向下游泄洪、放水灌溉和发电的通道,包括设在坝端或坝下的涵洞或在坝端邻近岩石开凿的隧洞。
冲沙洞:指防止泥沙进入建筑物(如渠道、引水洞、厂房)而修建的一种冲沙设备。
溢洪道:用于宣泄规划库容所不能容纳的洪水,保证坝体安全的开敞式或带有胸墙进水口的溢流泄水建筑物。
溢洪道一样不经常工作,但却是水库枢纽中的重要建筑物。
溢洪道按泄洪标准和运用情形,分为正常溢洪道和专门溢洪道。
前者用以宣泄设计洪水,后者用于宣泄专门洪水。
按其所在位置,分为河床式溢洪道和岸边溢洪道。
水利水电工程是指利用水力资源来发电和供水的工程项目。
它依靠水的流动能量来转换为电能,同时也能够向人们提供宝贵的清洁水资源。
水利水电工程在现代社会中起着至关重要的作用,不仅为人们提供了便利的电力和水资源,也对社会的发展和经济的增长起到了积极的推动作用。
水利水电工程涉及到的知识非常广泛且专业化,以下将从不同的角度对水利水电工程的基础知识进行概述,帮助大家更好地了解这一领域。
1. 水利水电工程的类型与分类水利水电工程主要可以分为水电站工程和供水工程两大类。
1.1 水电站工程:水电站工程是利用水流能量转换为电能的工程项目。
根据水电站的规模和性质,可以将其分为大型水电站、中小型水电站和微型水电站。
大型水电站一般具有发电能力较强,能够为大规模的地区提供稳定的电力供应;中小型水电站通常用于为一般地区提供电力;而微型水电站则主要用于农村和偏远地区的电力供应。
1.2 供水工程:供水工程是利用水力资源为人们提供日常生活用水的工程项目。
它包括水源地的规划与开发、水污染治理、输水管线建设等方面。
供水工程能够解决人们生活中的饮水问题,同时也起到了保障公共卫生和推动经济发展的作用。
2. 水利水电工程的基本原理与设施水利水电工程的基本原理是利用水力资源的流动能量来驱动机械设备,通过发电机将水能转化为电能。
2.1 水流驱动机械设备:水力资源的利用过程中,普遍采用的方式是通过水轮机、水泵等设备来将水能转化为机械能。
水轮机根据其结构和工作原理的不同,可以分为水轮、水涡轮和水动力涡轮等类型。
水泵则是将水从低位抬升到高位的机械设备,常用于供水工程中。
2.2 发电机与电气设备:水力资源转化的机械能最终需要通过发电机来转化为电能。
发电机的工作原理是通过电磁感应产生电流,从而将机械能转化为电能。
水力发电站还需要电气设备来对发电过程进行监控和调节,以确保电力的稳定供应。
2.3 水利设施和工程建筑:为了充分利用水力资源,水利水电工程还需要进行水源规划与管理、水库建设、引水工程、输水管线等工程设施的建设。