Гравитационная плотина: различия между версиями
[отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
BsivkoBot (обсуждение | вклад) |
дополнение |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл: |
[[Файл:Three_Gorges_Dam%2C_Yangtze_River%2C_China.jpg|thumb|300px|Крупнейшая в мире ''Гравитационная плотина'' и крупнейшая в мире [[ГЭС]] — [[Три ущелья (электростанция)|Три ущелья]] в [[Китай|Китае]].]] |
||
[[Файл:Roman Cornalvo dam, Extremadura, Spain. Pic 01.jpg|thumb|300px|right|Действующая ''гравитационная плотина'' [[Корналво]] в [[Испания|Испании]], построена [[Древний Рим|римлянами]] в 1-2 веке [[наша эра|н. э.]]]] |
[[Файл:Roman Cornalvo dam, Extremadura, Spain. Pic 01.jpg|thumb|300px|right|Действующая ''гравитационная плотина'' [[Корналво]] в [[Испания|Испании]], построена [[Древний Рим|римлянами]] в 1-2 веке [[наша эра|н. э.]]]] |
||
'''Гравитационная плотина''' — разновидность выполненных из [[бетон]]а или [[каменная кладка|каменной кладки]] [[плотина|плотин]], для обеспечения устойчивости которых используется только пропорциональная собственному весу плотины [[сила трения]] по основанию<ref name="бсэ">{{из БСЭ|заглавие=Гравитационная плотина|издание=3-е}}</ref><ref name="hbgd">[http://blog.rushydro.ru/?p=3671 «Основы гидроэнергетики. Гравитационные бетонные плотины»], ОАО [[РусГидро]], ''[http://blog.rushydro.ru «Блог РусГидро»]''</ref>. Таким образом, в отличие от [[Арочно-гравитационная плотина|арочно-гравитационных]] и [[Арочная плотина|арочных]] плотин, конструкция и структурная целостность которых базируется на использовании арочной геометрии сооружения, и в отличие от [[Контрфорсная плотина|контрфорсных]] плотин, конструкция которых предполагает передачу давления воды в верхнем [[бьеф]]е через контрфорсы на основание плотины, поперечный профиль классической ''гравитационной плотины'' близок к прямоугольному треугольнику или к прямоугольной [[трапеция|трапеции]], с прямым углом, обращенным в сторону верхнего [[бьеф]]а.<ref name=dicbse/> |
'''Гравитационная плотина''' — разновидность выполненных из [[бетон]]а или [[каменная кладка|каменной кладки]] [[плотина|плотин]], для обеспечения устойчивости которых используется только пропорциональная собственному весу плотины [[сила трения]] по основанию<ref name="бсэ">{{из БСЭ|заглавие=Гравитационная плотина|издание=3-е}}</ref><ref name="hbgd">[http://blog.rushydro.ru/?p=3671 «Основы гидроэнергетики. Гравитационные бетонные плотины»], ОАО [[РусГидро]], ''[http://blog.rushydro.ru «Блог РусГидро»]''</ref>. Таким образом, в отличие от [[Арочно-гравитационная плотина|арочно-гравитационных]] и [[Арочная плотина|арочных]] плотин, конструкция и структурная целостность которых базируется на использовании арочной геометрии сооружения, и в отличие от [[Контрфорсная плотина|контрфорсных]] плотин, конструкция которых предполагает передачу давления воды в верхнем [[бьеф]]е через контрфорсы на основание плотины, поперечный профиль классической ''гравитационной плотины'' близок к прямоугольному треугольнику или к прямоугольной [[трапеция|трапеции]], с прямым углом, обращенным в сторону верхнего [[бьеф]]а.<ref name=dicbse/> |
Версия от 08:39, 5 декабря 2020
Гравитационная плотина — разновидность выполненных из бетона или каменной кладки плотин, для обеспечения устойчивости которых используется только пропорциональная собственному весу плотины сила трения по основанию[1][2]. Таким образом, в отличие от арочно-гравитационных и арочных плотин, конструкция и структурная целостность которых базируется на использовании арочной геометрии сооружения, и в отличие от контрфорсных плотин, конструкция которых предполагает передачу давления воды в верхнем бьефе через контрфорсы на основание плотины, поперечный профиль классической гравитационной плотины близок к прямоугольному треугольнику или к прямоугольной трапеции, с прямым углом, обращенным в сторону верхнего бьефа.[3]
Возведение гравитационных плотин возможно как на скальных грунтах (например, Красноярская ГЭС), так и на нескальных грунтах (водосливные части плотин ГЭС на Волге).[3] Основной параметр этого типа плотин — отношение толщины плотины по основанию к её высоте — зависит от подстилающих пород грунта и изменяется от 0,6 для скального основания и до 1,2 — для глиняного.[3]
Благодаря простоте и надежности конструкции, гравитационные плотины являются одним из наиболее распространенных видов плотин, но, из-за необходимости использования большого количества материалов на их возведение, превосходят другие виды по своей стоимости.[2][4] Наличие у них значительного запаса прочности позволяет облегчать конструкцию путём устройства широких пустот — в некоторых случаях заполненных балластным заполнителем — что позволяет уменьшить их стоимость (наиболее известные примеры: Братская ГЭС, Итайпу).[3] В ряде случаев верхняя часть плотин этого типа выполняется в виде вертикальной стенки, устойчивость которой обеспечена массой трапециевидного основания.
По состоянию на 2014 год, самой высокой плотиной этого типа является каменно-земляная плотина Нурекской ГЭС (300 м), самая высокая гравитационная бетонная плотина находится в составе гидроэнергетического комплекса Гранд Диксенс в Швейцарии высотой 285 м.
См. также
- Список самых высоких плотин в мире
- Контрфорсная плотина
- Арочно-гравитационная плотина
- Арочная плотина
Примечания
- ↑ Гравитационная плотина // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- ↑ 1 2 «Основы гидроэнергетики. Гравитационные бетонные плотины», ОАО РусГидро, «Блог РусГидро»
- ↑ 1 2 3 4 Гравитационная плотина // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978., Яндекс. Словари›Большая советская энциклопедия
- ↑ THE DAMS Архивная копия от 27 сентября 2011 на Wayback Machine, Grande Dixence S.A. :: Gravity dam, arch dam, embankment dam (англ.)
Ссылки
- PBS Dam Basics (англ.)
Это заготовка статьи по гидрологии. Помогите Википедии, дополнив её. |
Это заготовка статьи об энергетике. Помогите Википедии, дополнив её. |