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[主观题]

溢洪道容易发生空蚀的部位和区域,可采用下列()防空蚀措施。 A.选择合理的体型 B.控制水流边界壁面的局部

溢洪道容易发生空蚀的部位和区域,可采用下列( )防空蚀措施。

A.选择合理的体型

B.控制水流边界壁面的局部不平整度,包括混凝土施工中留下的接缝错台、模板印痕、钢筋头、混凝土表面的凸凹不平及其他突体、跌坎等。其标准可按《溢洪道设计规范》(SL 253—2000) 附录A.6.4执行

C.当流速超过30~35m/s时应设置掺气减蚀设施,其布置要求及水力设计按《溢洪道设计规范》(SL 253—2000) 附录A.6.5~A.6.8执行

D.选择合理的运行方式,采用抗蚀性能好的材料

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第1题
在溢洪道设计中,应重视溢洪道下列( )部位和区域的防空蚀设计。

A.闸墩、门槽、溢流面、平面收缩(扩散)段、平面弯曲段、陡坡变坡处、反弧段及其下游段、水流边界突变处

B.异型鼻坎、分流墩、消力墩及趾墩处

C.水流空化数较大的部位

D.水流空化数较小的部位

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第2题
某溢洪道位于大坝左岸,由进水渠、控制段、泄槽段和挑流鼻坎组成。堰顶高程88.00m,共3孔,每孔净宽13m,堰顶净宽39m,设计工况下泄流量1515.7m3/s,校核工况下泄流量2109.7m3/s。当地平均海拔高度90m,根据水工模型试验:校核洪水工况下,挑流鼻坎反弧断面上的时均压力水头为4.23m,平均流速24.90m/s,体型初生空化系数σi=0.06。校核洪水工况下,该断面处的水流空化数为( ),并判断是否会产生空蚀?(按水温20℃计)

A.0.45,会产生空蚀

B.O.45,不会产生空蚀

C.0.66,会产生空蚀

D.0.66,不会产生空蚀

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第3题
泄水建筑物的高速水流区,应注意下列( )部位或区域发生空蚀破坏的可能性。

A.进出口、闸门槽、弯曲段、水流边界突变处

B.反弧段及其附近

C.异形鼻坎、分流墩

D.溢流坝面和泄水孔壁流速大于20m/s的区域

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第4题
泄水和消能建筑物应分析研究下列( )部位或区域发生空蚀破坏的可能性。

A.进出口、闸门槽、弯曲段以及水流边界突变处

B.反弧段及其附近,异型鼻坎、分流墩

C.消力池中的趾墩、消力墩

D.溢流面上和泄水孔内流速大于20m/s的区域

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第5题
溢洪道安全监测设计中,水力学方面监测必须设置的项目为( )。

A.水流流态、流速、流量、水面线、动水压力的监测

B.消能、冲刷的监测

C.空蚀及磨蚀、通气及掺气的监测

D.振动、雾化的监测

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第6题
拱坝水力设计中,容易产生空蚀破坏的部位或区域,应采取下列( )防空蚀措施。

A.选择合理的建筑物体型尺寸

B.严格控制过流面的不平整度,局部突体应处理成缓坡

C.采用抗蚀性能好的护面材料,采取掺气措施

D.选用合理的运行方式

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第7题
某岸坡式溢洪道位于大坝左岸,由进水渠、控制段、泄槽段和挑流鼻坎组成。溢流堰堰顶高程378.50m,共5孔,每孔净宽14m,泄槽宽96m,水平段长296m。根据水工模型试验:溢洪道泄槽内最大流速达40~44m/s,水流空化数低于0.2。为防空蚀破坏,在泄槽两侧边墙上各设置一个通气方孔,通气方孔最大风速达49.3m/s,进气量为393.0m3/s,则每个通气方孔尺寸为( )。

A.1.5m×1.5m

B.2m×2m

C.2.5m×2.5m

D.3m×3m

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第8题
溢洪道水力设计宜包括如下( )内容。

A.泄流能力计算,水流边界体型设计

B.水面线及压坡线计算,弯道水力计算

C.消能防冲水力设计

D.高速水流区防空蚀设计

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第9题
某岸坡式溢洪道闸墩采用弧形闸门,当门轴总推力超过( )kN时,可采用预应力钢筋混凝土结构。

A.25000

B.26000

C.29000

D.30000

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第10题
根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487—2008)规定,溢洪道纵向勘探剖面线上的坑孔位置,应尽量照顾到不同的地形地质条件和工程的布置情况,如在( )等部位应有勘探孔控制。

A.溢流堰

B.溢洪道进水渠

C.挑流鼻坎

D.消力池

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第11题
溢洪道泄槽底板应设置结构缝,其位置应满足结构布置要求。分块尺寸应考虑气候特点、地基约束情况、混凝土施工(特别是温控)条件,比照类似工程经验确定,其纵、横缝间距可采用( )。

A.10~12m

B.10~15m

C.12~15m

D.15~20m

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