边墙掺气型的X型宽尾墩
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103290816A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310249986.1

    申请日:2013-06-21

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: E02B8/06

    摘要: 本发明涉及一种边墙掺气型的X型宽尾墩,属于水利水电工程技术领域。该宽尾墩是将靠近边墙一侧的X型宽尾墩的下部切口进行部分封堵,下泄水流通过该封堵部分后的X型宽尾墩下部切口时,其水流会发生偏转,与边墙之间形成通气道;故可进行掺气,减免边墙发生空蚀破坏。本发明的边墙掺气型X型宽尾墩在水利工程中使用时,与原来的X型宽尾墩相比,在下泄水流时,与边墙之间形成的通气道可进行侧掺气,因此避免了其边墙发生空蚀破坏;本发明技术易于实现,且施工简单;既可节省工程投资成本,又可满足掺气,达到减蚀作用。

    一种截断曲线底板
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102776868A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210268460.3

    申请日:2012-07-31

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: E02B8/06

    摘要: 本发明涉及一种截断曲线底板,属于水利水电工程技术领域。所述截断曲线底板是将原曲线底板的起始点的一段水平距离截掉,然后以截断点作为截断曲线底板新的起始点,其余的部分作为泄槽底板。即在原曲线底板的起始点的水平距离上截掉一段水平长度Δx,所述Δx>0,而剩余的曲线底板即为截断曲线底板。本发明的截断曲线底板在水利工程泄水建筑物中使用时,与原曲线底板相比,在低、中低、中高、高库水位泄流条件下水舌落点范围较大,且水舌冲击点范围的底坡较陡;因此,可降低水舌对底板的冲击力,且水流更能够向下游流动,有利于抑制和改善空腔回水问题。

    带有过渡段的“V”形阶梯消能工

    公开(公告)号:CN102704447A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210157457.4

    申请日:2012-05-18

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: E02B8/06

    摘要: 带有过渡段的“V”形阶梯消能工,包括紧接进水口的顺直段、主 “V”形阶梯段、过渡“V”形阶梯段,所述过渡“V”形阶梯段的一端接顺直段,其另一端接主 “V”形阶梯段,过渡“V”形阶梯段和主“V”形阶梯段的底坡坡度与顺直段的底坡坡度相同,顺直段的长度∶过渡“V”形阶梯段的长度∶主“V”形阶梯段的长度=1∶0.5~3∶1~10;所述过渡“V”形阶梯段由几何尺寸渐变的m个“V”形阶梯组构成,各“V”形阶梯组由2~5级几何尺寸相同的“V”形阶梯构成,所述m为:3≤m≤10的整数,所述几何尺寸为:单级阶梯长度Lm、单级阶梯高度hm、阶梯“V”形凸角βm;所述主“V”形阶梯段的各级阶梯长度、各级阶梯高度、各级阶梯“V”形凸角相等。

    用于软基地段的多级滑移阶梯与消力池联合消能工

    公开(公告)号:CN102691280A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210192817.4

    申请日:2012-06-13

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: E02B8/06

    摘要: 本发明公开的用于软基地段的多级滑移阶梯与消力池联合消能工,其特征在于在软基地段上修建的泄水建筑物沿程内设置有至少一个多级滑移阶梯与消力池联合消能工,每个消能工的多级滑移阶梯的最后一级滑移阶梯与消力池相连,且每一级滑移阶梯坡度≤1∶5,并使水流在每一级滑移阶梯末端的流动方向基本趋于水平。因本发明中多级滑移阶梯的坡度较小,水流速度也不大,加之水流在每一级滑移阶梯末端的流动方向基本趋于水平,对与之相连的消力池又不会造成池内水流紊动,因而不仅解决了软基地段不能直接采用现有的阶梯与消力池的消能方式,又保证了泄洪建筑物的安全运行,还可大大减少对软弱基础的开挖,节省工程投资。

    具有多个起旋涡室的旋流竖井

    公开(公告)号:CN102660940A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210149313.4

    申请日:2012-05-15

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: E02B8/06

    摘要: 本发明公开的具有多个起旋涡室的旋流竖井,其特征在于该旋流竖井的竖井段的高程上同轴增设有至少一个突扩的起旋涡室,且各增设的起旋涡室与相应的泄水隧洞相连,增设起旋涡室的下部竖井的直径大于或等于上部竖井的直径,处于较低位置泄洪隧洞与增设起旋涡室相连的进口完全位于下泄水流与增设起旋涡室壁面之间形成的侧壁空腔内。本发明设计巧妙,所增设的每一个起旋涡室都可以与一条低水位运行的泄水隧洞相连,并共用同一竖井、压坡段、下平段和与下游河道水流衔接的出口,不仅可大大降低水利工程造价和缩短建设工程周期,避免水利工程枢纽布置的难度,且使用方便灵活,适用性强,特别适用库区水位变动比较大的水利工程。

    一种反向斜切挑坎
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101736718A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910263442.4

    申请日:2009-12-17

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: E02B3/10 E02B8/06

    摘要: 本发明公开的一种反向斜切挑坎,该斜切挑坎由底板和沿底板两侧竖立的侧墙构成,其特征在于山体一侧的侧墙和底板长度短于靠近河流一侧的侧墙和底板长度,使位于两侧墙端头间的底板边缘形成一斜边。该斜切挑坎的侧墙可选择为直线或曲线;底板可选择为等曲率的曲面或扭曲面;后者还可选择为等宽或不等宽。本发明提供的反向斜切挑坎既可在靠近河流一侧侧墙的作用下,减小水流与对岸的夹角,从而减弱水流对河流对岸的冲击,又可增大靠近山体一侧水流在水下到达对岸的距离,从而增大能量消耗,并且使靠近河流一侧的水流直冲河底,并在河中心形成一道水墙,阻止另一部分水流流向对岸,从而减弱水流对河流对岸的冲刷,保障对岸河堤的安全。

    差动分列式进口消能工
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101624818A

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200910060124.8

    申请日:2009-07-28

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: E02B8/06

    摘要: 一种差动分列式进口消能工,包括水流进口段、与水流进口段相接的消力池、与消力池相接的护坦;水流进口段由相间排列的高位泄流槽(或泄流孔)和低位泄流槽(或泄流孔)构成,水流进口段高位泄流槽和低位泄流槽出口端部的跌坎与消力池底板的接壤处设置有贴脚,所述贴脚为直角楔形,直角楔形的底面位于消力池底板上,直角楔形中垂直于底面的侧面与水流进口段高位泄流槽和低位泄流槽出口端部的跌坎相贴;消力池尾坎为差动式尾坎,所述差动式尾坎,其顶面由两种结构不同的组合面单元I和组合面单元II相间排列形成;高位泄流槽和低位泄流槽之间的中隔墩墩尾为悬臂式流线型墩尾。此种消能工可提高使用寿命,减小水流对下游河道的冲刷破坏。

    L型消能工
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100398754C

    公开(公告)日:2008-07-02

    申请号:CN200610021520.6

    申请日:2006-08-03

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: E02B8/06 E02B9/06

    CPC分类号: Y02E10/22

    摘要: 本发明所述L型消能工安装在竖井与泄洪洞结合部的垂直转弯处,由两段内径相同的圆筒体相交构成,两圆筒体轴线的夹角α为80°~100°。本发明所述L型消能工还可由一段圆筒体和一段“Ω”形筒体相交构成,“Ω”形筒体由圆筒体切割掉一弓形弧片而成,圆筒体、“Ω”形筒体的内径相同,圆筒体接竖井,“Ω”形筒体接泄洪洞,“Ω”形筒体与泄洪洞的对接位置是切割掉弓形弧片的部位与泄洪洞的底部相接。本发明所述L型消能工主要是利用两筒体相交的直弯处进行消能,因此,两筒体轴线的夹角α以90°为最佳,由于折弯圆洞内的水流速度高,因此可以保证直角转弯具有很高的消能率。

    L型消能工
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1888321A

    公开(公告)日:2007-01-03

    申请号:CN200610021520.6

    申请日:2006-08-03

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: E02B8/06 E02B9/06

    CPC分类号: Y02E10/22

    摘要: 本发明所述L型消能工安装在竖井与泄洪洞结合部的垂直转弯处,由两段内径相同的圆筒体相交构成,两圆筒体轴线的夹角α为80°~100°。本发明所述L型消能工还可由一段圆筒体和一段“Ω”形筒体相交构成,“Ω”形筒体由圆筒体切割掉一弓形弧片而成,圆筒体、“Ω”形筒体的内径相同,圆筒体接竖井,“Ω”形筒体接泄洪洞,“Ω”形筒体与泄洪洞的对接位置是切割掉弓形弧片的部位与泄洪洞的底部相接。本发明所述L型消能工主要是利用两筒体相交的直弯处进行消能,因此,两筒体轴线的夹角α以90°为最佳,由于折弯圆洞内的水流速度高,因此可以保证直角转弯具有很高的消能率。