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九、三峡、小浪底等重点工程建设取得多项重要技术
三峡、小浪底等国家大型重点水利枢纽工程建设本身即可说明中国水利科技的实力,这些工程在建设过程中,在设计、科研、试验、施工等领域取得多项重要技术创新。 长江三峡大江截流工程规模大(截流流量14000-19400立方米/秒,围堰抛填总方量1000多万立方米)、抛投水深大(龙口最大水深约60米),通航标准高(截流期设计通航流量45000立方米/秒)。大江截流设计、施工中克服了堤头坍塌、深水龙口预平抛垫底、截流期通航和跟踪预报等技术难题,保证了按预定目标实现截流合拢,主要试验研究成果达到国际领先水平。双线五级船闸总长1607米,最大开挖高度170米(含50米直立段),属规模巨大的高边坡。钻孔彩色电视成象和直接量测结构面产状等技术在船闸高边坡和坝基勘探中获得广泛应用。并利用能较好模拟岩体的非连续、非线性变形特性的多种计算方法进行高边坡稳定分析。还首次大规模采用对拉端头锚技术加固船阐隔墙岩体,取得重大经济效益。 为解决三峡多级船闸的复杂水力学问题,研制了国内外第一座大比尺非恒定流常压及减压试验设备和能模拟船闸运行过程的总体运行水力学模型,不仅直接用于三峡船闸建设,并对推动中国高水头船闸建设及提高船闸研究领域学术水平具有重大意义。 小浪底水利枢纽工程规模宏大、地质条件复杂、水沙条件特殊、运用要求严格,是世界上最具挑战性的水利工程之一。工程建设中解决了一系列高难度技术课题,实现了多项技术创新。其中,在中国首次应用的GIN法新型帷幕灌浆技术,具有优质、高效低耗的显著优点;在三条排沙洞中采用的无粘结钢绞线双圈环绕预应力混凝土衬砌技术,其规模和技术难度属世界前列;在河床段混凝土防渗墙施工中采用的"横向槽孔回填塑性混凝土保护下的平板接头"形式为国内外首创,防渗效果大大优于传统防渗墙;由导流洞改建的三条孔板泄洪洞在国内首次采用三级孔板洞内消能技术,其技术复杂,设计、施工、运行难度大,规模也为世界之最。
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