泄洪深孔,outlets
1)outlets[英]['autlet][美]['a?t,l?t]泄洪深孔
1.Model study on aerator of Three Gorges Project s deep outlets;三峡工程泄洪深孔跌坎掺气体型模型试验研究
2.An aerator with vertical drop and lateral sudden enlargement form is tested in laboratory for the Three Gorges Projects (TGP) outlets.通过水工模型试验研究,对三峡工程泄洪深孔采用突扩跌坎式掺气,比较了明槽坡度、挑坎高度、侧向折流器型式、出口反弧半径,以及通气孔型式和位置等因素,以优化掺气设施,保证在施工导流期及正常运行期各级库水位下(135~175m)均能形成稳定空腔,达到掺气减蚀的目的。
英文短句/例句

1.Experimental Studies on Aerator With Vertical Drop and Lateral Sudden Enlargement form for Three Grorges Project?s Outlets三峡工程泄洪深孔突扩跌坎式掺气的试验研究
2.Model study and prototype observation on deep outlets of Three Gorges project三峡泄洪深孔选型试验研究与工程效果
3.Application of Block-structured Grid in Numerical Simulation of Flood Hole分区结构网格在泄洪深孔数值模拟中的应用
4.Analysis on Forced Behavior of High Arch Dam s Outlet Bearing Structure;高拱坝泄洪孔支承结构工作性态分析
5.Experimental Investigation and Numerical Simulation of Cavitation Inception in Flood-Discharge Tunnel with Orifices;孔板泄洪洞空化初生试验及数值模拟研究
6.A Study on Stress Influence of the Large Orifice on the Masonry Arch Dam;大尺寸泄洪孔对浆砌石拱坝坝体应力影响研究
7.Study on Body Type Optimization of Gate Slot of Jishi Gorge Middle Orifice Discharge Hollow;积石峡中孔泄洪洞工作门槽体型优化研究
8.Structure recheck and reinforcement of pier of spillway tunnel of Lishimen reservoir里石门水库泄洪孔闸墩结构复核及加固
9.Influences from Reclamation Projects in ShenZhen HouHai Bays on Discharging Capacities of Rivers;深圳后海湾填海工程对泄洪能力的影响研究
10.Desilting Sluice Underport Working Chamber Analysising of a Project by 3-Dfinite Element Method;某工程泄洪排沙底孔工作闸室三维有限元计算分析
11.Test of Cavitation Characteristics on Service Gate Slotss for Middle Outlet Works in Jishixia Hydropawer Sation;积石峡水电站中孔泄洪洞平面工作闸门槽空化特性试验研究
12.Construction of the Crown Concrete of the Intersection Section of Diversion Tunnel and Middle Flood Discharging Tunnel in the Jishi Gorge Hydropower Station积石峡水电站导流洞与中孔泄洪洞交叉段顶拱混凝土施工技术
13.Study on cavitation characteristic of working gate slots in middle spillway tunnel of Jishixia hydropower station积石峡水电站中孔泄洪洞平板工作闸门槽空化特性研究
14.Shape Study on Large-discharge Flood-releasing Energy Dissipator for Crest Spillway of Medium and Small-sized Arch Dam中小型拱坝表孔大流量泄洪消能建筑物体形研究
15.Experimental Study on Energy Dissipation of Flood Discharge for Upper Hole of Double-curvature Arch Dam of Donghe Reservoir洞河水库双曲拱坝表孔泄洪消能问题的试验研究
16.Stability Analysis of Ogee Section at the End of Discharge Trough of Spillway of Earth-rock Dam on Deep Soft Foundation深厚软基上土石坝坝体溢洪道泄槽末端反弧段的稳定分析
17.Design and installation quality control of experimental tendon tension load cells at temporary bottom outlet for Laxiwa hydropower project拉西瓦水电站泄洪临时底孔部位试验性锚索测力计设计及安装质量控制
18.Research Flood Releasing Safety of Flood Discharge Structure with High-head & Large-discharge高水头大流量泄洪建筑物的泄洪安全研究
相关短句/例句

lower level outlet深孔泄洪洞
3)intake tower for long spillway tunnel深孔泄洪洞进水塔
4)surface spillways泄洪表孔
1.When flaring gate piers are on surface spillways in high arch dam,the dispersion of plunging jets from surface spillways is closely related to the charateristics of flow.采用k-ε双方程紊流模型对宽尾墩应用在高拱坝坝身泄洪表孔时的水流特性进行了3维数值模拟,给出了孔流道水面线、压力、流场等水流特性。
5)flood-release orifice泄洪孔口
6)discharging middle orifice泄洪中孔
延伸阅读

超深孔地质钻探  为研究地壳深部和上地幔地质和矿藏等情况而进行的钻探工程,又称科学钻探。超深孔的深度定义,随钻探工程技术的发展而变化。目前,用旋转钻机施工深6000米以上,用岩心钻机施工深3000米以上的钻孔,统称为超深孔。    目的  主要有以下 7个:①研究深部地质学、实施"国际岩石圈计划"(ILP)的主要手段之一;②探察地壳和上地幔的结构,研究其物质组分和矿产分布规律,研究新的成矿理论;③验证深层地球物探探测资料;④探索地震预报新途径;⑤在火山岩区勘探和开发"干热岩"地热能源;⑥作为地壳深部长期观测孔站,装置仪器长期观测地磁、地电、地应力、地热变化,掌握地壳活动规律,研究岩矿成因、变质作用、物相转化、合成矿物的条件等;⑦作为地壳深部核废料处理场。    特点  超深孔钻探与一般的钻探相比,有其特殊性。①孔位应选在地壳尽可能裸露的结晶岩地区。②要尽量取出全套地层的地下地质实物资料,如岩心、岩屑、侧壁岩样、液态和气态样;进行地球物理测井和采集地球化学信息资料。③为减轻钻探设备的总重量、节约功率总消耗,使用高强度轻合金钻杆;为保持长钻杆柱(3000~15000米)的高度稳定性、预防钻孔弯曲,大量削减起下钻次数,降低非生产时间和劳动强度,要采用与孔底动力机(涡轮钻、螺杆钻、冲击回转钻)结合的绳索取心和孔底换钻头等新技术。④结晶岩坚硬,要研制全新式长寿命金刚石钻头。⑤由于钻探工作是在高温、(150~400℃)、高压(100~150MPa)状态下进行,各类孔底动力机、钻头、测井仪器、电缆等都要提高耐高温、高压的能力,还必须采用抗高温的钻井液材料和处理剂。    各国超深孔及其成果简介  主要介绍前苏联、美国、德国、中国等的情况:    ①前苏联。20世纪60年代初,地质学家Н.А.别利亚耶夫斯基等根据深部地球物理资料提出,为获得整个地壳剖面,至少要在6个地区打超深孔。苏联国家科委为统一协调超深孔钻探规划,组建了"地球地下资源研究与超深孔钻探部门科学委员会"。由Е.А.科兹洛夫斯基任主席。有95个生产和科研单位参加。设计施工超深孔约18口。其中СГ-1井设计深度12000米(在乌拉尔的马格尼托哥尔斯克复背斜);СГ-2井设计深度15000米(阿塞拜疆的萨阿特雷);СГ-3井设计深度15000米(科拉半岛)。其他15口为6000米左右的卫星井。СГ-3井到1986年3月已达12300米,居世界领先地位。    在超深孔钻探中意外地发现:在7000~8000米深的岩层中,有矿化水和大量温度达 150℃的二氧化碳、氦、氢和碳氢化合物气体;在岩石中还有20亿年前的生物化石;火成岩比预估的要厚得多;预计在4500米左右遇到太古宙岩层,实际上在6800米才遇到;过去认为地震波传播速度突变处就是康拉德面(即地壳花岗岩与深部玄武岩的交界处),物探探测为7000米,而11000米还未遇到。这使水热矿床和油气形成的传统理论遇到挑战。苏联科学家认为,在4700米以下,用折射波识别地震波折射和多种岩石结构的单道地震速率来划分层位是错误的。    ②美国。1961年,美国开始实施莫霍计划 (MoholeProject),在加利福尼亚湾外试钻,此后在墨西哥西海岸外钻到玄武岩,因多种原因而中途终止计划执行。1965年,美国组建了"海洋地球深部取样联合机构"(JOIDES),由苏、英、日、联邦德国等参加商定进行"深海钻探计划"。    1968~1983年正式执行"深海钻探计划",用"格洛玛·挑战者"号钻探船航遍各大洋,在96个航次中共航行60万公里,在624个工作点上钻了1092个钻孔,取岩心近9.8万米,最大工作水深6247米,水下最大钻进深度1412米,钻入玄武岩最深583米,编成的《深海钻探计划初步报告》至1985年已达40多卷,对地球科学、海洋科学做出了巨大贡献。    1974年,美国在俄克拉何马州钻成了罗杰斯1号超深孔,深9583米。1984年 3月,在美国国家科学基金会领导下,由23所大学参加组建了地壳深部观测与取样组织(ECDOSO)。1985年一些科学家提出33份有关科学钻探的建议,分设"大洋钻探计划"(ODP)及"大陆科学钻探计划"(CSDP),这两个计划是相辅相成的,美国大陆共选定井位29处,1986年在索尔顿海的以研究地热为主第一口深孔于3月完工,井底温度高达365℃。    ③德国。1985年,联邦德国成立了"大陆深孔钻探"(KTB)组织,在联邦德国科技部(BMFT)领导下,选定两个深孔孔位,代号分别为ENV和ZTT。ENV先导孔于1987年9月18日开钻,孔深达到4000.1米,于1988年4月完成。主孔设计深度为12000米已于1990年9月正式开钻。    ④中国。中国开展深部地质学研究已有多年,已取得一些成果,并参加了"国际岩石圈计划"。1978年为石油勘探钻成一口深7175米的超深井,1988年起已筹办超深孔地质钻探。目前已开展前期科研工作。    ⑤其他国家。法国、意大利、捷克和斯洛伐克、罗马尼亚等分别钻了多口超深孔。日本、澳大利亚等国参加了"深海钻探计划"和"大洋钻探计划"。    参考书目   Ye.A. 科兹洛夫斯基编,张秋生主译:《科拉超深钻井》,地质出版社,北京,1989。(Ye.A.Kozlovsky ed.,The Superdeep Well of the Kola Peninsula,Springr-Verlag,Berlin,1987.)