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1)  Gezhouba
葛洲坝
1.
Research of 3-D digital simulation platform for TGP and Gezhouba cascade dispatching;
三峡与葛洲坝梯级调度三维数字仿真平台开发
2.
Hydrological modal of chinese sturgeon s spawning site at lower reach of Gezhouba Hydroproject;
葛洲坝下游中华鲟产卵场的水文学模型
3.
Operation analysis of the line protection in Ge-Chen line of 220 kV Gezhouba switchyard;
葛洲坝220kV开关站葛陈线线路保护动作行为分析
2)  Gezhouba Dam
葛洲坝
1.
An observation on water current profiles of spawning of Acipenser sinensis downward Gezhouba Dam;
葛洲坝下中华鲟自然繁殖流速场的初步观测
2.
Variations in spawning stock structure of Acipenser sinensis within 24 years since damming of Gezhouba Dam;
葛洲坝截流24年来中华鲟产卵群体结构的变化
3.
The closure of the Gezhouba Dam cut off much of the spawning area for Chinese sturgeon,which endangered the species.
葛洲坝和三峡工程对水生生物的栖息地造成了一定影响,中华鲟栖息地严重萎缩。
3)  Gezhouba project
葛洲坝
1.
Overview of cascade operation of the Three Gorges Project in cofferdam power generation period with Gezhouba project;
三峡-葛洲坝水利枢纽围堰发电期梯级调度研究与实践回顾
2.
Research on the influence of unsteady flow produced by operation of TGP on navigation Ⅲ: Lower Yichang reach of Gezhouba project;
三峡水利枢纽工程非恒定流通航影响研究 Ⅲ:葛洲坝下游宜昌河段
3.
Maintenance and Repair of Gates and Hoists of Gezhouba Project;
葛洲坝水工闸门和启闭机械维护检修
4)  Gezhouba down-stream
葛洲坝下游
5)  Gezhouba Project
葛洲坝枢纽
1.
Comparative experiments of protection material for Yangtze River bed downstream of Gezhouba Project;
葛洲坝枢纽下游河床护底结构型式比选试验
2.
The river channel change, the bed load and bed material armoring, and the water level lowering after the operation of the Gezhouba project are analyzed based on the topographic and hydrologic data.
根据实测地形和水文泥沙资料 ,分析了葛洲坝枢纽运用后宜昌河段的河床冲淤变化、推移质和床沙的粗化以及枯水位的变化。
6)  Gezhouba Reservoir
葛洲坝水库
1.
Simulation of operation for Three-Gorges cascade reservoir and its realization: to develop an optimal model with a certain volume of outflow from the Gezhouba Reservoir/;
三峡梯级水库调度仿真及实现——给定葛洲坝水库出库流量优化模型
补充资料:葛洲坝
葛洲坝
葛洲坝

葛洲坝水利枢纽工程是我国万里长江上建设的第一个大坝,是长江三峡水利枢纽的重要组成部分。这一伟大的工程,在世界上也是屈指可数的巨大水利枢纽工程之一。水利枢纽的设计水平和施工技术,都体现了我国当前水电建设的最新成就,是我国水电建设史上的里程碑。

葛洲坝水利枢纽工程位于湖北省宜昌市三峡出口南津关下游约3公里处。长江出三峡峡谷后,水流由东急转向南,江面由390米突然扩宽到坝址处的2200米。由于泥沙沉积,在河面上形成葛洲坝、西坝两岛,把长江分为大江、二江和三江。大江为长江的主河道,二江和三江在枯水季节断流。葛洲坝水利枢纽工程横跨大江、葛洲坝、二江、西坝和三江。

葛洲坝水利枢纽工程由船闸、电站厂房、泄水闸、冲沙闸及挡水建筑物组成。船闸为单级船闸,一、二号两座船闸闸室有效长度为280米,净宽34米,一次可通过载重为1.2万至1.6万吨的船队。每次过闸时间约50至57分钟,其中充水或泄水约8至12分钟。三号船闸闸室的有效长度为120米,净宽为18米,可通过3000吨以下的客货轮。每次过闸时间约40分钟,其中充水或泄水约5至8分钟。上、下闸首工作门均采用人字门,其中一、二号船闸下闸首人字门每扇宽9.7米、高34米、厚27米,质量约600吨。为解决过船与坝顶过车的矛盾,在二号和三号船闸桥墩段建有铁路、公路、活动提升桥,大江船闸下闸首建有公路桥。两座电站的厂房,分设在二江和大江。二江电站设2台17万千瓦和5台12.5万千瓦的水轮发电机组,装机容量为96.5万千瓦。大江电站设14台125万千瓦的水轮发电机组,总装机容量为175万千瓦。电站总装机容量为271.5万千瓦。二江电站的17万千瓦水轮发电机组的水轮机,直径11.3米,发电机定子外径17.6米,是当前世界上最大的低水头转桨式水轮发电机组之一。二江泄水闸共27孔,是主要的泄洪建筑物,最大泄洪量为83900米3/秒。三江和大江分别建有6孔9孔冲沙闸,最大泄水量分别为10500米3/秒和20000米3/秒,主要功能是引流冲沙,以保持船闸和航道畅通;同时在防汛期参加泄洪。挡水大坝全长2595米,最大坝高47米,水库库容约为15.8亿立方米。

葛洲坝水利枢纽工程的研究始于50年代后期。1970年12月30日破土动工。

1974年10月主体工程正式施工。整个工程分为两期,第一期工程于1981年完工,实现了大江截流、蓄水、通航和二江电站第一台机组发电;第二期工程1982年开始,1988年底整个葛洲坝水利枢纽工程建成。

葛洲坝水利枢纽工程近期具有发电、改善峡江航道等效益。它的电站发电量巨大,年发电量达157亿千瓦时。相当于每年节约原煤1020万吨,对改变华中地区能源结构,减轻煤炭、石油供应压力,提高华中、华东电网安全运行保证度都起了重要作用。仅发电一项,在1989年底就可收回全部工程投资。葛洲坝水库回水110至180公里,由于提高了水位,淹没了三峡中的21处急流滩点、9处险滩,因而取消了单行航道和绞滩站各9处,大大改善了航道,使巴东以下各种船只能够通行无阻,增加了长江客货运量。

葛洲坝水利枢纽工程施工条件差、范围大,仅土石开挖回填就达7亿立方米,混凝土浇注1亿立方米,金属结构安装7.7万吨。它的建成不仅发挥了巨大的经济和社会效益,同时提高了我国水电建设方面的科学技术水平,培养了一支高水平的进行水电建设的设计、施工和科研队伍,为我国的水电建设积累了宝贵的经验。这项工程的完成,再一次向全世界显示了中国人民的聪明才智和巨大力量。

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参考词条