混凝土重力坝设计毕业设计1.doc
长江工程职业技术学院大专学生毕业设计(论文)题 目 混凝土重力坝设计 姓 名 学 号 系 部 水利工程系 专 业 水利水电建筑工程 指导教师 毕 业 设 计 任 务 书设计题目:混凝土重力坝设计(二)适用专业:水利水电工程指导老师: 学生姓名: 长江工程职业技术学院目 录第一部分 总则一、设计目的及要求 (2)二、设计方法 (2)第二部分 设计资料和任务一、设计内容 (3)二、基本资料 (3)三、设计指导 (4)四、设计内容和时间安排 (6)五、设计成果要求 (6)六、参考文献 (7)第一部分 总 则一、设计目的及要求1、巩固、充实、加深、扩大学生的基本理论和专业知识通过实际工程的设计,使学生掌握混凝土重力坝的结构选型、尺寸拟定、工作条件、作用荷载及设计依据、内容、方法、步骤等。从而达到较全面、系统地巩固、充实、提高所学的基础理论和专业知识,使之系统化。2、培养学生独立工作、解决实际问题的能力学生在全面了解设计任务和熟悉给定资料的基础上,学会查找规范、手册、技术文献等参考资料及前人经验。结合工程实际,在教师的指导下,独立进行工程设计。3、训练学生的基本技能培养学生初步掌握工程设计工作的流程和方法,在设计、计算、绘图、编写设计文件等方面得到较全面的锻炼和提高。4、培养学生形成正确的设计思想,树立严肃认真、实事求是和刻苦钻研的工作作风。二、设计方法1、由于设计时间短、任务紧,应尽量避免重作或返工。但必须认识到,设计工作是逐步深入的,因此某些重作是正常的,甚至是必要的。2、每个阶段设计中,趁进入角色之机,应及时收集资料,草写阶段设计说明并备全草图,这样既可及时校对,发现错误,又为最后的文字成果整理提供素材。3、在学生与教师研讨问题时,学生应在充分钻研的基础上,先提出自己的看法和意见,不能请老师代作和决断。老师只向学生提出启发性的意见、解决问题的途径和工作方向、建议等。在采纳教师建议时,也必须自我消化、理解,但不强求一定纳用。在设计过程中,提倡开拓精神,鼓励提出新的方案或见解,同时也要遵循严肃认真的科学态度。4、为保质、按时完成设计任务,学生应了解各阶段的设计内容份量和比重,结合自己的实际情况,参考下列建议的安排时,做出自己的控制计划。第二部分 设计资料和任务混凝土重力坝设计(二)一、设计内容本课程设计主要针对某水库的挡水重力坝段进行如下内容的设计1、确定挡水重力坝的剖面;2、坝体强度验算;3、坝基接触面抗滑稳定验算;4、细部构造设计。要求在对基本资料认真分析的基础上,根据水工建筑物教材中相应的内容进行设计,算参数的选取和方案的确定要有必要的论证。应提交的成果包括:设计书1份,图纸1张(1号图纸)。二、基本资料1、坝基地质资料各部分高程:河床高程30.00m河床弱风化岩顶线高程26.00m河床微风化岩顶线高程24.00m河床砂卵石盖层厚度25m岩石极限抗压强度标准值:弱风化岩顶面:100-120MPa微风化岩顶面:150-160MPa坝体混凝土与基岩的摩擦系数:与弱风化岩的抗剪断摩擦系数:0.85,抗剪断粘聚力1.0Mpa。与微风化岩的抗剪断摩擦系数:1.05,抗剪断粘聚力1.3Mpa。2、水库特征正常高水位:68.6m死水位:47.0m淤积高程:41.0m总库容:9.21×108m3正常与设计水位时的吹程为4km,校核水位时的吹程为4.5km。各种频率下的水位和流量见表2-1。表2-1各种频率下的水位和流量频率/(%)510.10.05上游水位/m70.070.872.172.8下游水位/m35.035.636.036.4流量/(m3·S-1)32004000520066003、气象资料本地区的多年平均气温为9.3,最高气温35.3,最低气温235。冰冻期为每年的11月上旬至第二年的3月中旬,每年春天都有约15天的流冰期,河心最大冰层厚0.73m。多年平均最大风速15ngs。4、其它资料该水库灌溉农田83.6万亩,淤砂干重度14kNm3,孔隙率为0.4,淤砂内摩擦角=16°,地震基本烈度为7度,设计烈度为7度。其它未经列出的有关资料可由设计者自行决定。三、设计指导设计者可以参照下面的步骤进行设计:1、熟悉基本资料,明确设计任务,确定工程建筑物的等级。2、挡水坝段剖面设计(1)初拟基本三角形。基本三角形顶点可以放在最高水位处,下游坝面坡比可以正常蓄水位或防洪高水位时的水荷载为主要作用的基本组合为依据,并参考已建工程初步拟定;(2)确定坝顶高程及坝顶宽度。对于设计及校核洪水分别进行波浪高计算并加上相应的安全超高,由此确定坝顶高程。坝顶宽度需考虑设备布置、检修、运行、施工和交通等方面的要求,最小宽度为3m。3、确定作用及其组合由指导教师指定一种作用组合基本组合进行设计(基本作用组合或偶然作用组合的一种),按表2-2列出作用组合表。表2-2作用组合表设计状况作用组合主要考虑情况作用附注自重静水压力扬压力淤砂压力浪压力冰压力动水压力土压力地震作用持久状况基本组合正常蓄水防洪高水位冰冻情况注:“”表示该种作用不存在。4、作用计算对已确定的作用组合分别进行作用计算,并按比例绘制计算草图。建议按照表2-3计算(也可自己设计表格)。表2-3作用计算表组合情况:基本组合序号作用名称计算式重度/(KN·m-3)作用(每一坝段)KN力臂m力矩/(KN·m)水平(H)垂直(V)+1 2 3 作用之和 H=V= M=5、坝体强度和稳定承载能力极限状态验算坝体强度和稳定承载能力极限状态验算只进行坝址抗压强度验算和坝基触面抗滑稳定验算。对给定的作用组合情况用抗剪断强度指标进行坝基面抗滑稳定极限状态验算,对验算结果进行评价,若不满足要求应提出修改措施。表2-4 应力计算结果计算情况坝踵处坝址处yuuxuIuIIuyddxdIdIId基本组合 特殊组合 6、细部设计包括坝身止水和排水、坝基止水和排水、廊道、闸墩等的形状、尺寸及构造设计。7、整理设计说明书及绘图设计说明书应包括设计依据、计算过程和计算结果分析,对某些设计参数的选取应有必要的分析论证,并附有必要的计算图表。要求文字简明扼要,条理清楚,能表达出设计者的设计意图即可;设计图纸布局合理、图面美观。四、设计内容和时间安排毕业设计时间共计6周,建议时间安排如下:设 计 内 容建议时间安排(周)了解任务及熟悉资料重力坝设计绘图及成果整理评阅、答辩0.53.51.50.5合 计6五、设计成果要求(1)文字成果设计说明书(计算书)是毕业设计的主要成果。是表达设计者的设计思想、方法和分析解决问题的体现,计算书也是表达设计者计算程序和计算成果的来源。具体要求如下:1、 对结构选型要有论证;2、 要分章分节,并要对各章设计成果有简要的表格归纳活文字分析;3、 对采用的参数要说明其依据;4、 要在采用的计算公式或参数后标明其来源出处;5、 计算成果要有汇总表;6、 首页要有目录,末页要列出参考文献。(2)图纸成果工程设计图是设计成果的重要表达方式。学生应严格按照“水利水电工程制图标准”进行绘制。具体要求是:制图投影正确、布局合理、比例得当、线条清晰;高程、尺寸齐全,并有简要的注解说明。本次毕业设计绘制设计图的张数要求如下:1、重力坝结构布置图一张(包括枢纽平面布置示意图、溢流坝段和非溢流坝段典型纵剖面图,用1号图纸绘制);2、坝体细部构造图一张(如坝顶构造、坝体廊道等,用2号图纸绘制)六、参考文献1混凝土重力坝设计规范 水利电力部编 水利电力出版社2重力坝设计 潘家铮编著 水利电力出版社3水工建筑物 任德林 张志军编著 河海大学出版社4水力计算手册 武汉水利电力学院编 上海科学出版社5水工设计手册(6)泄水与过坝建筑物 水利电力出版社6水工设计手册(7)混凝土 水利电力出版社7混凝土拱坝及重力坝坝体接缝设计与构造 水电部黄委会编8小型水利水电工程设计图集混凝土坝分册 湖南省水利水电勘测设计院编制目 录一、确定工程等级、规模及工程建筑物等级 (10)二、水利枢纽的分类及布置原则(10)三、坝址选择(10)四、坝型的选择(10)五、挡水坝段剖面设计(12)1、 初步拟定基本三角形。(12)2、 确定坝顶高程及坝顶宽度。(13)六、确定作用及其组合(16)(一)作用(16)(二)作用组合(16)七、作用计算(17)八、坝体强度和稳定承载能力极限状态验算(19)九、细部设计(24)十、设计说明书及绘图(38)十一、参考文献(40)十二、致谢(41)一、 确定工程等级、规模及工程建筑物等级。由资料可知水库总库容为:9.21×,灌溉农田83.6万亩,所以查阅教材水工建筑物表11“水利水电枢纽工程的分等指标”可知,要求设计的混凝土重力坝的工程等级为二级,工程规模为大(2)型。再查表12“水工建筑物级别的划分”可知,要求设计的混凝土重力坝主要建筑物级别为2级,次要建筑物级别为3级,临时建筑物级别为4级。二、水利枢纽的分类及布置原则水利枢纽按承担任务的不同可分为防洪枢纽、灌溉枢纽、发电枢纽、航运枢纽等。而大多情况下都是多目标的集合利用枢纽。按坝型可分为重力坝枢纽、拱坝枢纽、土石坝枢纽及水闸枢纽等。 水利枢纽布置必须充分考虑地形,地质条件,使各种水工建筑物都能布置在安全可靠的地基上,并能满足建筑物的尺度和布置要求以及施工的必需条件,枢纽布置使各个不同功能的建筑物在其位置上各得其所,在运行中相互协调,充分有效地发挥所承担的任务。在满足基本要求的前提下,力求建筑物布置紧凑,一物多用,减少工程量,降低造价。同时要充分考虑美学要求。一个大型水利枢纽工程的总体布置是一项复杂的工程,需要按系统工程分析方法进行论证确定。三、坝址选择坝址选择与枢纽布置密切相关,不同坝型轴线易采取不同的坝型和枢纽布置,同一坝址也可以有不同的坝型和枢纽布置方案,通过经济比较择优选出坝轴线位置及相应的合理坝型和枢纽布置。坝址选择与地质条件密切相关,理想坝址地质条件是强度高,透水性好,不易风化,没有构造缺陷的岩基,但一般来说,坝址在地质上总是存在缺陷,因此,在选用坝址时应用实际出发。不仅要慎重考虑坝基地质条件,还要求库区及坝址两岸的边坡有足够的稳定性。坝址地形条件与坝型选择和枢纽布置有着密切关系。除此之外,地形条件在很大程度上会影响坝址。一般来说,坝址宜选在河谷狭窄地段,坝轴线较短,可以减少坝体工程量,还要考虑便于施工导流等等,因此需要全面分析。结合考虑,选择最有利的坝址,对于此工程:1从施工条件看:上坝线河床比较宽,显然相同条件下,上坝线更有利于施工导流,截流期比较短,更容易截流。2从水流条件看,由上、下坝线坝址水位流量关系看出,在同样情况下,上坝线更有利于抬高水位,对发电为主的枢纽是有利的。3从经济方面考虑,下坝线虽然相对平坦一些,且对外交通比上坝线短,但其紧邻生活区,需要迁移居民,耗资较大,不利于经济合理原则,因此,选上坝线比较好。综合以上所有因素来看,在满足枢纽布置和施工导流的前提下,上坝线工程量较小,坝轴线构造更简单,因此,选上坝线作为坝址。四、坝型的选择1重力坝(1)重力坝主要依靠坝体自重产生的抗滑力来满足稳定要求;同时依靠坝体自重产生的压应力来抵消由于水压力所引起的拉应力以满足强度要求。重力坝之所以得到广泛应用,是因为其具有以下几个方面的优点: 安全可靠。重力坝剖面尺寸大,坝内应力较低,筑坝材料强度高,耐久性好,因而抵抗洪水漫顶、渗漏、地震和战争破坏的能力都比较强。 对地形、地质条件适应性强。任何形状的河谷都可以修建重力坝。 枢纽泄洪问题容易解决。重力坝可以做成溢流的,也可以在坝内不同高程设置泄水孔,一般不需要另设溢洪道或泄水隧洞,枢纽布置紧凑。 便于施工导流。在施工期可以利用坝体导流,一般不需要另设导流隧洞。 施工方便。大体积混凝土可以采用机械化施工,在放样、立模和混凝土浇筑方面都比较简单,并且加强、修复、维护或扩建也比较方便。(2)重力坝的缺点主要是坝体剖面尺寸大,材料用量多,把体应力较低,材料的强度不能充分发挥,而且需要严格的温度控制措施,坝基与地基的接触面积大,相应的坝体扬压力大,对稳定不利。 2土石坝 土石坝是世界坝工建设中应用最为广泛和发展最快的一种坝型,它之所以得到广泛应用和发展有以下优点: 可以就地、就近取材,节省大量水泥、木材和钢材,减少工地的外线运输量。 能适应各种不同的地形、地质和气候条件。 大容量、多功能、高效率施工机械的发展,提高了土石坝的施工质量,加快了进度,降低了造价,促进了高土石坝建设的发展。但土石坝坝顶不能溢流,施工导流不如混凝土坝方便,坝体的断面大,土料填筑的质量易受气候的影响。3拱坝拱坝须是固接与基岩的空间壳体结构,在平面上呈凸向上游的拱形,其拱冠剖面竖直的或向上游凸出的曲线形,坝体结构既有拱作用又有梁作用。由于拱坝剖面较薄,坝体几何形状复杂,因此,对于施工质量、建筑材料强和防渗要求等都较重力坝严格。除此之外,拱坝对地形的要求是左右两岸对称,岸坡平顺无突变,在平面上向下游收缩的峡谷段。本设计的两岸地形不适合建拱坝。综合以上三种坝形的优缺点,考虑到本枢纽主要承担了防洪作用,而且在校核洪水位时的流量和泄流量都较大,需要开敞式的坝体泄流形式,由于土石坝自身不能在坝顶溢流的缺点,不能够满足防洪的需要,故选用重力坝作为设计坝型。而重力坝的形式比较多,主要可分为实体重力坝、碾压混凝土重力坝、宽缝重力坝等。下面介绍这几种坝型: 1实体重力坝的主要优点就是,结构相对比较简单,施工比较方便,并且有丰富的经验技术,施工过程中质量容易控制。其不足之处就是坝体体积较大,扬压力也比较大,施工时不利于混凝土的散热。 2宽缝重力坝具有以下一些优点:充分利用了混凝土的抗压强度;扬压力显著降低;节省混凝土方量。但也有一些缺点,如:增加了模板用量,立模也较复杂;分期导流不便;在严寒地区,对宽缝需要采取保温措施,而且宽缝重力坝的散热比较好,并且一般情况下,不易出现被坝体内部混凝土由于膨胀而破坏坝体的稳定。 3碾压混凝土重力坝与常态混凝土重力坝相比,具有以下一些优点:工艺程序简单,可快速施工,缩短工期,提前发挥工程效益;胶凝材料用量少,又特别是水泥用量减少;由于水泥用量减少,结合薄层大仓面浇筑,坝体内部混凝土的水化热温升可大大降低,从而简化了温控措施;不设纵缝,节省了模板和灌浆等费用;可使用大型施工机械设备,提高混凝土运输和填筑的工效。但也有一定缺点,如:坝体混凝土分区;各区域内混凝土的级。再结合设计内容,结合工程中有丰富的砂石料场,地质条件不是很复杂,故确定选择碾压混凝土重力坝方案。五、 挡水坝段剖面设计1、 初步拟定基本三角形。由基本资料可知当频率为0.05%时,上游水位最高,为:72.8m,基本三角形顶点可以放在最高水位处,所以基本三角形的顶点高程为:72.8m。在一般情况下,常将上游面做成铅直的,即a=90°。根据工程经验,重力坝基本断面的上游坡度宜采用1:01:0.2,下游面的坡度宜采用1:0.61:0.8。所以,此设计的混凝土重力坝,上游坡度取1:0,下游坡度取1:0.7。因为河床微风化岩顶线高程为24.00 m,上游最高水位为72.8 m。所以,此混凝土重力坝的坝高约为:H72.824.00=48.8 m所以,坝底宽度B=48.8×0.7=34.16 m综上所述,设计的混凝土重力坝基本断面为:基本三角形的顶点高程为72.8m,上游坡面坡比为1:0,下游坡面坡比为:1:0.7,坝底宽度为34.16 m。具体尺寸及样式见图1“重力坝的基本断面”所示。 图1 重力坝的基本断面2、 确定坝顶高程及坝顶宽度。因为正常水位为:68.6 m,河床高程为:30.00 m所以,水域平均水深=(68.630.00)2=19.3 m又因为正常与设计水位时的吹程为4,校核水位时的吹程为4.5,多年平均最大风速为15 m/s。、正常或设计水位的波浪高由gD/=9.8×4×/174.22在20250范围内可知为频率P=5%的波浪高。由公式:=0.0076可知:=0.0076/g =0.0076×××/9.80.78又因为=0.04,查阅教材水工建筑物表22“累积频率为P(%)的波高与平均波高的比值”可知:/=1.95。所以正常或设计水位的波高0.4 m因为波浪长度2L=(812),这里取12。所以波浪长度2L12=12×0.44.8 m。由资料知死水位为47.0 m,河床高程为30.00 m。所以,坝前水深47.030.0017 m。又因为17 mL2L/24.8/22.4 m所以,正常水位时的波浪中心线高出静水位的高度由公式:求得。即:0.10 m式中:2h波浪高(米);2L波浪长度(米),2L=(812)。又因为该混凝土坝为2级坝。所以,查阅教材水工建筑物表218可知正常蓄水位时安全超高0.5m。由公式h+可知:安全超高+0.4+0.10+0.51m、校核洪水位的波高由gD/=9.8×4.5×/196在20250范围内可知为频率P=5%的波浪高。由公式:=0.0076可知:=0.0076/g =0.0076×××/9.80.93又因为=0.04,查阅教材水工建筑物表22“累积频率为P(%)的波高与平均波高的比值”可知:/=1.95。所以校核洪水位的波高0.48 m因为波浪长度2L=(812),这里取12。所以波浪长度2L12=12×0.485.76 m。由资料知死水位为47.0 m,河床高程为30.00 m。所以,坝前水深47.030.0017 m。又因为17 mL2L/25.76/22.88 m所以,正常水位时的波浪中心线高出静水位的高度由公式:求得。即:0.13 m式中:2h波浪高(米);2L波浪长度(米),2L=(812)。又因为该混凝土坝为2级坝。所以,查阅教材水工建筑物表218可知正常蓄水位时安全超高0.4m。由公式h+可知:安全超高+0.48+0.13+0.41.01m坝顶高程按式:坝顶高程正常水位+和坝顶高程校核洪水位+计算,并选用其中的较大值。坝顶高程正常水位+68.6+169.1 m坝顶高程校核洪水位+72.8+1.0173.81 m因为73.81 m69.1 m所以,综上所述坝顶高程为73.81 m。所以,坝高为:H73.81 2449.81 m。又因为坝顶宽度可采用坝高的8%10%,此设计的混凝土重力坝取9%。所以,坝顶宽度b49.81×9%4.4829 m4 m又因为坝顶宽度b最小为3 m,计算b4 m,故符合最小设计要求。六、确定作用及其组合(一)作用 由资料可知作用在混凝土重力坝坝体上的主要作用有:坝体自重、静水压力、动水压力、扬压力、淤砂压力、浪压力、冰压力、土压力、地震作用等。(二)作用组合设计混凝土坝时,应根据具体条件及各种荷载同时作用的实际可能性,来选择计算的情况和确定最不利的荷载组合。表1中列出了本混凝土重力坝设计中所应考虑的作用组合。表1作用组合表设计状况作用组合主要考虑情况作用附注自重静水压力扬压力淤砂压力浪压力冰压力动水压力土压力地震作用持久状况基本组合正常蓄水防洪高水位冰冻情况注:“”表示该种作用不存在。七、作用计算对已确定的作用分别进行计算,见附表2及计算过程说明。计算过程说明:1、 坝体自重G坝体形状及尺寸如下图2“混凝土重力坝形状及尺寸示意图”所示图2 混凝土重力坝形状及尺寸示意图由CAD软件画图并查询可知,其横断面面积为848.2535。或经计算此混凝土重力坝的横断面面积S4×6.18+(4+34.16)×(48.8+1.1-6.81)/2 846.8772所以取每米坝长的体积V848.2535×1848.2535因为一般混凝土的重度为23.023.5KN/。此重力坝的混凝土的重度取23.5KN/。所以坝体自重GV 848.2535×23.5 19933.96KN2、静水压力作用于坝面的总静水压力,常分解为水平及竖向分力进行计算。水平力:P=×1××17=8500/m垂直力:W=1××0=03、扬压力因为一般扬压力强度,可由水头乘以水的重度得到,且已知正常上位为68.6m,河床高程为30.00m。所以,扬压力F=H=(68.6-30.00)×1×=38600 /4、淤沙压力根据朗肯主动土压力公式,作用于单位长度挡水结构上的水平淤砂压力标准值可按下式计算:(45°)(1n)式中:淤砂压力标准值,KN/ m; 淤砂的浮重度,KN/; 淤砂的干重度,KN/; 水的重度,KN/; n淤砂空隙率; 淤砂内摩擦角,(°); 坝前泥砂淤积厚度,m。由资料可知:淤砂干重度14KN/,淤砂孔隙率n0.4。因为水的重度1 KN/,所以,淤砂的浮重度(1n) 14(10.4)×1 13.4 KN/因为河床高程为:30.00 m,河床微风化岩顶线高程为24.00 m,所以,坝前泥砂淤积厚度30.0024.00 6 m又因为淤砂内摩擦角16°,所以,淤砂压力标准值(45°) ×13.4××(45°16°/2) 181.76 KN/ m5、冰压力、静冰压力查阅教材水工建筑物表24“静冰压力标准值”可知当冰层厚度为0.6 m时,静冰压力标准值为180 KN/ m,当冰层厚度为0.8 m时,静冰压力标准值为215 KN/ m。由资料知,河心最大冰层厚度为0.73 m。所以,静冰压力为180+×(0.730.6) 202.75 KN/ m、动冰压力由资料可知,多年平均最大风速为15 m/s ,河心最大冰层厚度为0.73 m。所以,冰块流速v15×3%0.45 m/s0.6 m/s故符合要求。流冰厚度0.8×0.730.58 m又由资料知校核水位为72.8 m,河床高程为30 m,所以,水库水深约为:72.83042.8 m再由资料得水库总库容为9.21×所以,冰块面积A2.15×又因为此计算冰压力为水库上的动冰压力,所以冰的抗压强度0.3所以,动冰压力为:0.07v 0.07×0.45×0.58× 46.4 KN/ m八、坝体强度和稳定承载能力极限状态验算 、校核洪水位时坝体沿坝基面的抗滑稳定性验算1荷载组合:自重+静水压力+扬压力+淤沙压力+浪压力+冰压力+动水压力+土压力2荷载组合计算: 波浪要素计算,由计算可知:=7.91m=3.955m<H(坝前水深H=17m),所以浪压力按深水波计算。 荷载计算:包括坝体自重,水平水压力、水重、扬压力、浪压力、水平泥沙压力和垂直泥沙压力。具体计算参见荷载计算表格。 表中,排水处扬压力折减系数=0.25,水的重度=9.8KN/,坝底宽T=36。3校核洪水位时的抗滑稳定性验算(1)坝体混凝土与基岩接触面的抗滑稳定性极限状态 计算作用效应函数:S()=11870.17-1679.58=10190.59KN 抗力函数:R()=+ (3-7) 式中:坝基面上全部切向作用之和,KN ;坝基面抗剪断摩擦系数;坝基面上全部法向作用之和,KN,向下为正;坝基面的面积,;坝基面抗剪断黏聚力系数; 计算抗滑稳定性抗力函数:本工程坝基岩石为弱风化黑色硅质页岩,抗剪断摩擦系数的标准值=0.85,抗剪断凝聚力系数标准值=。查混凝土重力坝设计规范表821-2得、的材料性能分项系数分别为1.3,3.0 。则:摩擦系数设计值:=0.85/1.3=0.654 粘聚力设计值: Kpa 抗力函数:R()=+ 式中:稳定性核算:对偶然组合 =1.1,=0.85,=1.2抗滑稳定性需满足 : (3-8)=1.1×0.85×10190.59=9528.20KN /=16947.63/1.2=14123.025KN> 经计算可知,该重力坝在校核洪水位情况下坝基面的抗滑稳定性满足要求。(2) 坝趾抗压强度承载能力极限状态(偶然组合): 作用效应函数: S()=()(1+) (39)抗压强度极限状态抗力函数:= 或 = (310) 式中:坝基面上全部法向作用之和,KN,向下为正;全部作用坝基面形心的力矩之和,KNm,逆时针方向为正;坝基面的面积,;坝基面形心轴到下游面的距离,m;坝基面对形心轴的惯性矩,;坝体下游坡度;混凝土抗压强度,KPa;基岩抗压强度,Kpa; 碾压混凝土选用,且材料的分项系数为1.5,故:所以,经过计算,坝趾抗压强度满足要求。(3)正常使用极限状态坝踵垂直应力不出现拉应力(计扬压力)坝踵垂直应力不出现拉应力(计扬压力),计算公式为: 0 (311)坝基面形心轴到上游面的距离,m 。 、按标准值计算。 则:坝踵垂直应力不出现拉应力。、 正常蓄水位时坝体沿坝基面的抗滑稳定性验算1荷载组合:自重+静水压力+扬压力+淤沙压力+浪压力+冰压力+动水压力+土压力2荷载组合计算: 波浪要素计算,由前面已知 =8.96m=4.48m<H(坝前水深H=17m),所以浪压力按深水波计算。 荷载计算:包括坝体自重,水平水压力、水重、扬压力、浪压力、水平泥沙压力和垂直泥沙压力。具体计算参见荷载计算表格。 计算作用效应函数:S()= -1220.46+9675.99=8455.53KN=0.85/1.3=0.654 Kpa 抗力函数:R()=+ 对于正常蓄水位(基本组合): =1.1×1.0×8455.53 = 9301.083 KN /=17497.55/1.2 =14581.29 KN > 所以,正常蓄水位时坝体混凝土与基岩接触面的抗滑稳定性满足要求。(2) 坝趾抗压强度承载能力极限状态(基本组合): 作用效应函数: S()=()(1+)抗力函数: = 或 = 所以,经过计算,坝趾抗压强度满足要求。(3)正常使用极限状态坝踵垂直应力不出现拉应力(计扬压力)坝踵垂直应力不出现拉应力(计扬压力),计算公式为:0 ( 、按标准值计算) 则:坝踵垂直应力不出现拉应力。九、细部设计(一)坝身止水重力坝横缝的上游面、下游面最高尾水位以下及坝内廊道和孔洞穿过分缝处的四周等部位应设置止水设施。因为,坝高为49米,所以此混凝土重力坝为中坝。所以横缝止水可以适当简化。第二道止水片可采用橡胶止水片。具体止水设置见下图3“横缝止水构造示意图”。 图3 横缝止水构造示意图1第一道止水铜片;2沥青井;3第二道止水片;4廊道止水;5横缝;6沥青麻片;7电加热器;8预制混凝土块注:在坝底,横缝止水必须与坝基岩石妥善连接。在岩基上挖一深40方槽,将止水片嵌入,然后用混凝土填实。(二)坝身排水为了减少渗水对坝体的不利影响,降低坝体中的渗透压力,靠近上游坝面应设置排水管系。排水管将坝体渗水由排水管排入廊道,再由廊道汇集于集水井,经由横向排水管自流或用水泵抽排至下游。排水管至上游坝面的距离不小于坝前水深的1/10,且不小于2m。排水管道用预制多孔混凝土管,间距设为3m,内径设为20m。注:施工时应防止漏入及其他杂物堵塞。(三)坝基止水天然地基常存在着不同程度的缺陷,它们对坝体的安全有不利的影响,因此必须经过处理才可以作为坝基础。地基处理的主要任务是:防渗提高基岩的强度和整体性。常用的处理方法有:开挖与清理、加固处理、坝基帷幕灌浆、基础排水等方法。1、 基础开挖与清理参照混凝土重力坝设计规范DL 5018-1999基础开挖的深度应根据坝基应力、岩石强度及整体性,结合上部结构对地基的要求和加固处理的效果、工期和费用等研究而定。因为坝高为49m小于50m,可建在弱风化中部至上部基岩上。以上部分全部清除。在本设计中,顺河流方向开挖成略向上游倾斜的锯齿状(一般坡度1:81:10,长4m、坡度1:0.51:1,长0.5m),具体拟定如图4所示。图4 地基锯齿状开挖与浅齿墙(单位:米)2、坝基帷幕灌浆 帷幕灌浆是为了降低坝底的渗透压力,提高基岩的整体性和强度,降低地基的透水性,防止坝基内产生渗透破坏。参照混凝土重力坝设计规范,在本设计中: 帷幕灌浆的范围是河床及两岸。灌浆的材料一般用水泥浆,必要时也可用化学浆。帷幕灌浆钻孔的方向铅直。对中、小型工程,帷幕灌浆的深度可按照下式估算: 图5 帷幕灌浆示意图 h=H/3+15m(h为帷幕深度,H为坝高)。对于中坝,帷幕的排数可采用一排。在此h=49.7/3+15=31.6m,采用一排帷幕灌浆。孔距2m,孔径取100mm 。如图5所示。3、 坝基的固结灌浆固结灌浆是一种用低压浅层灌水泥浆的方法来加固地基,适用于裂隙发育又无其它缺陷时的地基。目的是为了提高基岩的整体性和基岩的承载能力,减少不均匀沉降,提高地基表层的防渗性能。根据勘测结果,本设计岩层性质坚硬致密,仅岩石上层10-18米深度存在有裂缝和节理,不很严重,但须加以处理。因此,在坝踵、坝址附近采用固结灌浆。灌浆孔布置呈梅花形。灌浆孔的深度一般为58m,取8 m ;灌浆孔的孔距、孔径应根据地质条件并参照灌浆试验确定,一般为34m,取3 m 。为了增加渗透途径,防止渗透破坏,降低坝基面的渗透压力,以及减少坝基的渗透量特对坝基进行防渗处理。坝基及两岸的防渗,可采用水泥帷幕灌浆;经论证坝基也可采用混凝土齿墙、防渗墙或水平防渗铺面;此设计混