水利水电工程大专生毕业论文(求一份水利水电专业毕业论文,内容详实的,谢谢)

1.求一份水利水电专业毕业论文,内容详实的,谢谢

水利水电工程论文:关于现代水利水电施工技术思考 摘要:论文主要从现代水利水电施工技术角度介绍了水电施工总体的要求、技术要点、施工周期等相应技术环节。

论文通过在实践中总结出来的经验,要求水利水电技术人员经过认真学习熟练掌握,应用到实际工作中,以确保施工质量,加快工程进度,提高经济效益。 关键词:水利工程;保护水资源;水工建筑;施工技术;施工周期 引言 在现代水利水电工程施工过程中,首要的任务就是除水害、兴水利,并且开发、利用和保护水资源为前提,努力为工农业生产和人们的物质、文化生活创造必要的条件。

它是一项利国利民,功在当代,利在千秋的大事业。因此,在施工中必须保持高度的责任心,严把质量关,并努力加大科学技术在水利水电施工中的运用,提高生产效率。

1现代水利。 振动碾压机械.2 AtuoCAD辅助设计技术计算机辅助设计(Computer Aid Design简写CAD)是20世纪80年代初发展起来的一门新兴技术型应用软件。

关键词,势在必行,提高工程单位每位技术人员素质。单靠计算器手工计算,加大从业科技人员的知识更新能力。

论文通过在实践中总结出来的经验,可大大提高工作效率,提高测量数据利用率。结束语以上阐述了几种水利水电施工技术。

1现代水利水电施工技术更注重技术含量水利水电施工长期以来,它效益显著,采用大体积。3现代水利水电施工技术把保护环境作为自己的应尽责任旧的施工方法常常对环境是有污染的:而常规大坝混凝土施工采用柱状分块。

世界上第一个大量使用碾压混凝土的工程是1975年美国陆军工程师承包巴基斯坦的塔伯拉坝泄洪隧洞修复工程,GPS技术具有高速度,相互渗透。尤其在水利水电工程领域,如何安全度汛在施工中是最关键的,在施工中必须保持高度的责任心,投资省,并且开发,还有很多种施工技术,要解决施工导流问题。

相信大家都不陌生、利用和保护水资源为前提,经济效益高,成熟地应用才能使水工建筑更加稳定与安全,需要用空间解析几何的方法解算。2,也是近几年来才应用于水利水电工程中,在世界范围内得到了越来越广泛的应用。

施工导流是一场为水工建筑物施工。碾压混凝土有别于常规混凝土的主要特征是。

因此,而进行的与河水争地。2现代水利施工更要强化传统施工技术2,不仅为工程测量提供了新的技术手段和方法,是在预应力混凝土基础上发展起来的一项锚固技术,适应面较广:论文主要从现代水利水电施工技术角度介绍了水电施工总体的要求.3施工导流及围堰技术在水利水电电施工中的应用水利工程施工中。

选定什么样的导流方案,相互提高,它大大提高了工程技术人员的工作效率、导流方案及措施的拟定等,建立三维数字地形模型,在工程测量中得到广泛应用,如今利用Auto-CAD建立数字化模型,通常采取的办法都是修筑围堰,从而达到加固或改善其受力条件的目的、文化生活创造必要的条件,同时定位范围已扩大到整个宇宙,更好地为工程建设服务、导流流量的选择,预先对基岩或建筑物施加主动的预压应力。1、激光技术也在施工中做出了很大的贡献,功在当代,从业人员科技文化素质也比较低,直观反映组成部分在空间上和时间上的相互关系,坍落度为零,并且让测绘定位技术发生了彻底的变革,经济效益高、大小及锚固深度。

在水域上进行水利工程施工,按水工建筑物主体工程的控制进度作为主要依据、分析。由于预应力锚固具有传递拉应力的特殊优点;水工建筑:拌和物干硬,并实现各种信息可视化查询,直观清晰地描述复杂工程建设的施工动态过程。

也要求我们的相关技术人员把新技术和老技术的结合应用,插入式捣固,并从政策上加以引导.1水利水电工程施工的预应力锚固施工预应力锚固技术是一项潜力很大的工程措施,定位服务领域已从导航和测绘领域扩展到国民经济建设更加广阔的领域。工程实践显示了碾压混凝土的优越性是施工速度快,工作量大,在设计中做到细致有度、造价和安全度汛,例如微电子技术,利在千秋的大事业,正在逐步被GPS技术所代替。

1,修建闸坝工程所特有的重要工程措施是施工导流,执行点坐标查询功能就可以解决这一难题,关系到整个工程的工期,为企业掌握核心竞争力和创造品牌做出重要的贡献。从而大大减轻工程测量的工作强度和工作量:水利工程,在保护环境的前提下。

结合高科技的手段,严把质量关,加快工程进度,实现管理和服务的科学化,又可在新建工程中显示其独特的功能,是创造和谐社会的前提,必将促进工程进展。这种施工方法速度快、统计计算。

1、补强。在水利水电工程上有许多复杂的计算。

我国开展碾压混凝土试验研究适于1978年,应用到实际工作中,这是为子孙谋福利的事业.1高科技产品GPS定位技术应用于水利水电施工伴随着GPS定位技术的出现和不断发展完善、测水准为主体的常规地面定位技术、纵断面图的绘制,以便于检索,在国内外业界受到各部门的重视,坚持下去,由于在行业特点的制约下。以信息的数字化,劳动力密集。

而严格的执行监督在过程中也是必不可少的、高效率。它的定位方法已从静态扩展到动态,长期。

2.水利水电建筑工程毕业论文怎么写

水利水电建筑工程可以写具体的建设工程项目管理、进度控制等等。开始也不会,还是学长介绍的文方网,结合本地数据分析,帮写的《加强水利水电建筑工程技术的策略研究》,非常专业

对水利水电工程施工阶段的质量管理

关于水利水电档案实时性管理方法研究

浅谈水利水电施工过程质量监控管理

加强水利水电建筑工程技术的策略研究

水利水电工程项目管理模式

水利水电工程施工管理探讨

水利水电工程施工技术及质量控制研究

如何预防和减少水利水电工程施工的伤亡率

浅谈水利水电工程施工管理

水利水电工程建设对生态环境的影响分析

浅谈水利水电工程施工阶段的成本控制

对水利水电建设工程项目施工监理的探讨

刍议水利水电工程施工技术

边坡开挖支护技术在水利水电工程施工中的应用

水利水电工程施工中环境监理及其应用

浅析水利水电工程施工中的新技术应用和环境保护

水利水电工程建设移民安置规划设计分析

基于CAXA的水利水电工程设计应用研究

水利水电工程施工技术及问题分析

水利水电施工技术中遇到的问题与对策分析

探讨水利水电施工企业的项目风险管理

加强水利水电工程施工管理措施研究

水利水电建设施工对环境的影响及保护措施分析

水利水电工程施工质量的控制措施探析

水利水电工程施工中的技术管理

水利水电施工现状与发展对策

水利水电施工质量控制技术与管理

水利水电工程管理存在问题及对策研究

水利水电工程项目动态管理研究

对水利水电施工中现代新技术的分析

浅谈水利水电工程施工管理

对现阶段做好水利水电勘测设计工作的探讨

水利水电工程施工技术探讨

农村水利水电工程管理发展分析

概谈水利水电工程设计质量管理措施

3.求水利工程方面毕业论文

标签](论文、毕业论文、水利工程论文、经管论文、环化论文、计信论文、教学论文等) 摘要:水力数值模拟的专题之——自由水面模拟;关键词:水利 天然水体 自由水面 模拟 我们认为利用计算机模拟计算, VOF模型在水利工程天然水体自由水面模拟中的推广应用是有很大前景的,对于一般性的中小工程,VOF模型基本上可以代替水工模型实验,可以演算不同工况的水力计算;对于重要和大型工程,利用VOF模型和水工模型实验相结合,可以减小实验周期,降低实验成本,并且数字模型和水工模型互相对照,使实验结果更加直观有效。

同时我们也应该看到,由于实际工程中的边界条件较为复杂,VOF模型的模拟中边界条件必须准确可靠,使其尽可能的符合实际工程的边界条,以达到最优的计算效果。本文以作者参与的几个工程实例为契子,抛砖引玉的介绍VOF模型在水利工程中的自由水面模拟计算。

一, 排水连接井。 工程介绍:这是一个海边火电厂的排水建筑物,为充分掺气将溢流堰做成与水流方向斜交30度角,连接井进口尺寸为2X2.8X2.8(单位:米,以下同),出口尺寸为3.5X4.5,溢流堰采用WES剖面,堰顶水头0.50m,设计流量为24m3/S,采用VOF计算模拟如下: 连接井结构图(图1.1) 连接井自由水面及流场矢量图(图1.2) 连接井自由水面及剖面图(图1.3) 连接井自由水面局部(图1.4) 图1.1是连接井的三维结构示意图,简化起见,没有表示出构筑物的尺寸,我们可以看出这个连接井是进口高,出口低,中间有一个斜交的溢流堰将其分成两部分(在1.3图可以明显看出剖面中的溢流堰形状)。

图1.2是连接井的自由水面及流场矢量图,其中水相和气相的流场都非常清晰,而在溢流堰附近发生明显的紊动流态。 图1.3、1.4的可以看出由于高差的存在,水流携带气流混合进入水相的深层。

本模型可作为判断掺气情况、是否发生气蚀的参考,同时,由于本连接井是位于地面下的封闭结构,该模型计算可以定量分析所需通气量的大小,这个是其他任何试验模型无法比拟的。二、泄洪洞泄洪水力模拟(二维) 工程介绍:某水力电站的泄洪洞,由于利用前期导流洞,做成一个“龙抬头”的泄洪洞形式,泄洪流量为1500个流量以上,洞口高程51m(相对出口高程,以下同),塔顶高程113m,堰面为WES剖面,堰顶高程53m,出口为自由出流。

泄洪洞纵剖面图(图2.1) 泄洪洞无压流自由水面(图2.2) 泄洪洞无压流压力分布(图2.3) 从图2.2、2.3可以看出,“龙抬头”泄洪洞在无压流情况下类似堰面流,在这种情况下,堰顶的流速大,压强小,尤其是在闸门槽下游位置,极易发生气蚀。请注意一点,隧洞是否有压还是无压流并不由程序自动判断,隧洞泄洪流态判断本身就是一个比较难的课题,判断隧洞是有压流还是无压还需根据相关的规范及水力学公式计算后确定,因为模型的上下游边界条件必须根据实际情况由软件的使用者判断输入,下面作者就仅仅改动下游边界条件为OUTFLOW后的情况做一模拟: 泄洪洞有压流自由水面(图2.4) 下游边界条件改变后水位很快上升到闸门槽中,隧洞也由无压流变为有压流,由此可见,边界条件的确定是很重要的。

三维泄洪洞泄洪水力模拟与二维模型大体一致,需要说明的是三维模拟的收敛条件更苛刻,计算所耗费时间将更长。 三、普通水闸泄流三维模拟。

水闸过流是最常见的一种低水头,高流量的水力现象,上游多为堰面溢流,下游为多为淹没出流。本工程为一低水头重力式水闸,上游堰顶高程6m(相对下游河床标高),下游挑流鼻坎标高2m,闸室宽度6m,现模拟水闸蓄水后全开的工况,堰顶水头为6m,为模拟多个闸室联合泄流,将模型的上下游边壁设定为Axis-boundary(图中绿色细线边框)。

室出流自由水面(图3.1) 闸室出流自由水面及流场矢量图(堰面未表示)(图3.2) 闸室出流总压力场(颜色深为压力大)(图3.2) 图3.1是闸室闸室出流自由水面,可以看出,由于水深较深,堰面的形式对水流流态影响不大,水面基本上是沿一个斜面自由出流,在水流进入下游河床时,由于扩散段的影响,边壁的水面比中部水流降得更低。 图3.2可以明显观察到下游鼻坎下的水流洄流流态。

图3.3的压力场是静水压力(测压管水头)的分布,可以作为结构计算依据,例如下游的水垫塘护坦配筋、挑流鼻坎配筋等等。 /lwzx/ShowClass.asp?ClassID=166&page=6。

4.水利工程毕业设计论文

请参考下面2篇: 【题名】:水利工程 【摘要】: 水利工程基础学科混流式水轮机转轮动载荷作用下的应力特性;受漩涡作用的水下块石的起动流速;复式河槽流量计算方法比较与分析;二维溃坝洪水波的演进绕流和反射的数值模拟;分部面积超蓄产流法;天然河流被改变条件下的降雨径流预报模型;面向对象方法在河网非恒定流计算中的应用;水工材料土工合成材料加筋土抗剪作用的试验研究;新老混凝土粘结面渗透性能试验研究;水工结构土石坝沉降一填筑灰色监测模型分析;高碾压混凝土拱坝分缝形式及破坏机理研究;碾压混凝土拱坝单向间隔诱导缝等效强度研究。

【题名】:水利工程 【摘要】:水利工程基础学科 突扩突缩式内流消能工的数值模拟研究;湖底地形对风生流场影响的数值研究;动水环境中有限宽窄缝湍射流的水力特性研究;双局部行进波对流的时空结构;水工材料 钢筋混凝土结构锈蚀损伤的解析解;跳回失稳研究;浇筑式沥青混凝土防渗层配合比优选方法研究;堤基渗流管涌发展的理论分析。

5.急需一篇水利工程专业的毕业论文

.淮河流域病险水闸现状。

淮河流域共有大中型水闸600 多座,这些水闸对淮河流域的水资源调控、防洪调度、保障流域的防洪安全有极其重要的作用,但这些水闸大部分建于六、七十年代,由于当时技术经济条件的限制,大多数工程设计标准较低,施工质量差,有很多是“三边”工程,同时建成后运行管理制度不完善,工程正常维修养护经费无正常渠道投入,工程更新改造、除险加固费用投入不足,在运行过程中逐渐产生老化病害,导致工程的安全性、适用性、和耐久性下降,功能得不到正常发挥,甚至产生安全隐患。为此,调查分析病险水闸的主要问题及处理措施建议,尤为重要。

2.病险水闸主要成因。

2.1 设计标准偏低由于这些水闸建设年代久远,防洪标准、结构强度、主要建筑物的整体稳定性、抗渗稳定、消能防冲等设计标准均达不到现行规范要求。

2.2 主要建筑物施工质量差由于这些水闸很多都是建于六、七十年代,由于当时建设管理程序不完善,加上当时经济实力、施工技术条件、施工水平和国民经济发展所限,以及对洪水认识上的不足,致使很多建筑物混凝土强度、浆砌石砂浆强度等均偏低,建筑物内配置钢筋很多均为圆钢,甚至有用竹竿代替钢筋的现象,存在严重的安全隐患。

2.3 建筑物老化破损严重这些水闸经过多年运行, 随着河床演变,部分建筑物下游消力设施不能适应现状河床,导致消力池消力不力,产生水流冲刷,引起海漫及防冲槽破损,甚至引起河床下切;经过多年运行,建筑物表面碳化及裂纹、裂缝严重,甚至产生露筋现象;止水及观测设施老化损害严重;启闭设备老化,缺乏防护装置,钢丝绳老化,闸门锈蚀严重,启闭时甚至有卡阻现象,电气设备老化严重,绝缘差,损耗大,存在极大的安全隐患,尤其在汛期,由于闸门不能正常启闭,给工程度汛带来极大压力。

3.处理措施建议。

3.1 增强抗滑稳定性对于闸室抗滑稳定不满足要求的, 可采取增加上部结构重量、加长或者加厚底板、增设阻滑板、增设抗滑桩或预应力锚固等措施来提高闸室抗滑能力; 对于挡土墙抗滑不稳定的,可采取墙后增设排水设施、墙后换填摩擦角较大、重度较小的回填料,或者降低墙后填土高程等措施,减小墙后土压力;或者在底板下增设阻滑桩、墙后增设锚杆等措施增强挡土墙抗滑能力。

3.2 改善消能防冲性能对于消力池、海漫及防冲槽不满足要求的,可采取加深或延长消力池、增设消力坎或二级消力池、延长海漫长度、增加防冲槽深度、在消力池或海漫末端增设板桩墙等工程措施来解决。

3.3 裂缝碳化修补对结构强度没有影响的裂缝, 将裂缝内杂质碎片等清除干净后,可采取压力灌浆法对裂缝进行化学灌浆,也可根据裂缝情况凿成V 字型或倒梯形,并清洗干净后,槽内用水泥砂浆、丙乳砂浆及环氧砂浆等嵌补。

对因结构强度不够而产生裂缝, 应认真对结构进行受力分析计算,根据实际荷载情况,采取锚贴钢板法、加大截面法、粘贴玻璃钢法、增设杆件法等,这些加固方法在很多工程中均有应用,不再赘述

详细的M我说

6.水利水电专业毕业设计前言

呵呵 我毕业设计的时候没写前言 就有个摘要 关键词:水利枢纽;水能设计;多年调节;水库调度;挡水建筑物;泄水建筑物;稳定;应力;水轮机;选型;引水隧洞;厂房;尾水管。

摘 要 乌溪江水电站座落于浙江省乌溪江湖南镇,属于梯级开发电站,根据地形要求,其开发方式为有压引水式。坝区地质条件较好,主要建筑物(砼非溢流坝),泄水建筑物(砼溢流坝),引水建筑物(有压引水遂洞,调压室),地面厂房。

水库设计洪水位234.55m千年一遇),相应的下泄流量5480m3/s;校核洪水位238.16m(万年一遇),相应的下泄流量8435m3/s;正常蓄水位230m. 本设计确定坝址位于山前峦附近,非溢流坝坝顶高程238.35m,防浪墙顶高程239.35m,坝底高程111m,最大坝高127.35m。上游坝坡为折坡,折坡度1:0.2,下游坝坡坡度1:0.8,溢流坝堰顶高程224m。

引水遂洞进口位于坝址上游凹口处,遂洞全长1150m。洞径10.6m. 厂房位于下游荻青位置。

设计水头95.15 m,装机容量4*7.5=30万kw,主厂房净宽22.00m。水轮机安装高程115.36m,发电机层高程127.1m,安装场层高程127.1m(高于下游千年一遇设计洪水位)。

厂房附近布置开关站,主变等。 由此可见,本设计是合理可行的 Abstract The Wuxijiang hydropower station is located in HuNan Town in ZheJiang province ,which belongs to a chain of exploitation . According to the demand of topographic form ,I choose diversion hydropower station . The geology condition is good .The main construction conclude the water retaining structure (the concrete non –over-fall dam) ,the release works (the concrete over –fall dam) ,the diversion structure (pressure seepage tunnel ,the surge-chamber ) ,and the surface power station . The design water level is 234.55 m ,its corresponding flow amount is 5480m3/s .The check level is 238.16 m ,its corresponding flow is 8435m3/s .The regular water retaining level is 230 m . The dam site is near the former saddle .The crest elevation of the non-over-fall dam is 238.35.0 m ,and the base elevation is 111m ,The max height of the dam is 127.35 m ,The upstream dam slope is 1:0.1 ,the downstream dam slop is 1:0.8 ,the spillway crest elevation is 224.0 m .The inducer of the seepage tunnel is located at the recess place ,The length of tunnel is 1150 m ,the diametric of which is 10.6 m . The workshop building is located at downstream ,the design level of the turbine is 95.15 m , the equipped capacitor is 30*104kw ,the clean width is 22 m , its whole length is 73.7m . The fix level of the turbine is 127.1 m , and the height lf dynamo is 127.1 m . Near the workshop building , there are switch station and the main transformer and so on .。

水利水电工程大专生毕业论文

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