水工建筑物课程设计.doc
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1、 水工建筑物 课程设计姓名:班级:学号:目录第一章 基本资料.3第二章 调洪计算.4第三章 枢纽布置.4第四章 水力计算.5第五章 稳定分析.10第六章 溢洪道设计.101 基本资料(一)概况南岗土坝枢纽位于南岗河上,距南柳村三公里,控制流域面积517平方公里,流域主要为土石山区,岩石大部分为砂岩页岩及一部分石灰岩,其上覆盖有薄层黄土,水土流失严重。枢纽以上河道长43千米,河道平均纵坡为2,枢纽以下流域主要为冲积平原,是重要的粮棉产区。修建该枢纽的主要目的是灌溉、防洪、兼顾养鱼及乡镇企业供水。(二)基本资料1. 地形资料南岗河在坝址以上约3千米处进入一个葫芦形地带,至此河南岗河在该坝址以上河谷
2、收缩,为一建坝的良好地形。枢纽附近河谷宽约600米,河床最低高程94.0米,右岸坡度较缓,在高程105米处有一宽约60米的台地,左岸坡度较陡。左岸有一天然冲沟,右岸有一山凹,此两处均可作为溢洪道的比较线路。2. 地质资料库区岩石均为砂页岩,左岸覆盖有厚层黄土,河底为细沙及砂卵石。在枢纽附近,右岸为砂质砂岩,岩石质地坚硬,无断层裂隙,左岸高程102.5米以上为黄土,以下为砂岩。黄土可溶盐含量约0.043%,并含有18%的钙质结核。河库覆盖有细沙及砂卵石,细砂厚约一米,砂卵石最深处5米,下为砂岩。坝基砂卵石浮容重10.5kN/m3,内摩擦角33.0,粘结力为0,渗透系数1x10-2cm/s。左岸壤
3、土干容重15.0kN/m3,孔隙比0.818,含水量17%,比重2.75,塑限16.6%,塑性指数13.6,湿容重17.6kN/m3, 饱和容重19.5kN/m3,渗透系数4.5x10-4cm/s,内摩擦角23.3,粘结力为22kPa。3. 建筑材料(1)在坝址附近有足够的壤土可供开采,主要分布在左岸及上游小孤山处。(2)壤土物理指标:干容重16.0kN/m3,饱和容重19.5kN/m3,比重2.72,塑限18.9%,塑性指数14.0,渗透系数9.76x10-5cm/s,内摩擦角20,粘结力14kPa。(3)枢纽附近分布有大量砂质砂岩,除表面风化部分外,内含新鲜基岩质地良好,湿容重26kN/m
4、3,内摩擦角31。4 水文水利资料(1)多年平均年径流量760万m3。(2)正常蓄水位114.50m,相应下游水位96.0m;(3)50年一遇设计洪峰流量215m3/s,设计洪水总量160万方。(4)500年一遇校核洪峰流量320m3/s,校核洪水总量225万方。(5)死水位107.0m;(6)水位库容关系曲线如下表所示。 水位库容关系曲线表水位(米)98100102104106108110112114116118120库容(万m3)82856941401922523203964885967185 气象资料水库最大吹程2.8km;多年平均最大风速16m/s,多年平均最大冻土层深度0.64m。6
5、 其他资料(1)设计灌溉面积4.0万亩,灌区在左岸;(2)坝顶无交通要求;(3)灌溉引水涵管设计流量2.0m3/s,加大流量2.4m3/s.(4)坝轴线河床最低点高程94.0m.2. 调洪计算由h=h1%+hz+hc确定堰顶高程H=h+hh1确定不同累计频率下的波高可参照SL 274-2001碾压土石坝设计规范有关表格求得,如按式h5%=0.0166V05/4D1/3算出累计频率为5%的波高,则可根据h1%=1.24h5% h5%=0.0166V05/4D1/3=0.0166165/42.81/3 0.748h1%=1.24h5%=1.240.748 0.93m hz确定L=10.4h1%0.
6、8=10.40.930.8=10.40.94 9.8mhz=cth=cth 0.277mh设计=(160-140)+106 106.8mh校核=(225-192)+108=109.1m由H=h+h及H=H设计,H校核max确定HH设计=h设计+h设计=106.8+1.607=108.407mH校核=h校核+h校核=110.607m则由H=H设计,H校核max得H=108.407,110.607max =110.607m则V设计=450.23万m3 V校核=492.335万m3得 Z设计=115.8m Z校核=116.2m3 枢纽布置3.1 工程标准3.1.1 枢纽等级根据水库总库容为330万立
7、方米,灌溉农田面积为2万亩,查水利水电枢纽工程划分及设计标准知:该枢纽为小(1)型四等工程。3.2 枢纽布置3.2.1 总体布置该坝位于沟后河的上游,坝址以上为高山峡谷区,以下为广阔的共和盆地,该河在坝址下游35公里处注入黄河。坝址处河床高程为3211 米,与两岸山项相对高差达560米。坝轴线位于沟后河峡谷口上游500米处,河谷狭窄,所在河段南北走向,平均河宽60米,坝项高程3280.8米,坝高为69.8米,修筑在河段较窄处,坝轴线短,工程量小。泄洪隧洞修筑在坝址左岸,进口高程充分照顾各方面的要求,确定为3237米,隧洞为圆形有压隧洞,按宣泄校核洪水时泄量设计,洞径为4.3米,自隧洞出口工作闸
8、门前左侧墙上设一管道,管径50厘米,引用流量1立米/秒。其出口又分为灌溉引水管及人畜引水管,由闸门控制,具体布置见枢纽平面布置图。3.2.3 枢纽组成本枢纽由大坝和溢洪道组成。3.3 坝型选择坝型选择须根据地形、地质条件、筑坝材料、施工条件、气候条件及坝基处理等各种因素进行比较,选定技术上可行、经济上合理的坝型。虑以上三种,而采用碾压式土石坝中的分区坝。该坝区可建黏土心墙坝、均质坝或黏土斜墙坝,具体那一种进一步比较论:心墙坝的防渗体设置在坝体中央,即坝轴线处。这种坝适应变形的条件较好,特别是当两岸坝肩很陡时,是应优先选用的坝型。其特点是:心墙与坝壳比较具有明显的较高压缩性,因此沿着心墙边界接触
9、面出现的剪应力会使心墙有效垂直应力大幅度下降,即产生所谓拱效应。均质坝坝体的绝大部分是由大体上均一的土料或相对均一的弱透水性材料组成,坝体的整个断面起防渗和稳定作用。这种坝由于土料的渗透系数小,因此施工期坝体内要产生孔隙压力,加上其抗剪强度较小,所以这种坝型大多数为中低坝。均质坝有以下优点:3.4 剖面基本尺寸的拟定土石坝剖面的基本尺寸包括:坝顶高程、坝顶宽度、上下游坝坡、防渗体与排水体的型式与尺寸等。设计时,一般根据坝高、坝型、坝基筑坝材料等情况,参考已建工程初步拟定,通过渗流和稳定分析进行检验,最终确定安全经济的剖面。图2-1坝顶超高计算图3.4.1正常情况下的坝顶超高()=R+e+A(1
10、)R-波浪爬高,m。按蒲田试验站统计分析公式计算,先计算平均爬高,平均爬高按按下式计算:= =0.0018 =4.0式中: -与坝坡的糙率和渗透性有关的系数,本设计采用砌石护面,查教材水工建筑物表51得:=0.750.80,取K=0.78;H-沿水库吹程方向的平均水域深度,初拟时,可近似取坝前水深,m;H=3278.0-3211.0=67.0m;-经验系数,由风速V=37.875m/s,坝前水深H=67.0m及及重力加速度g=9.81m/s2组成的无维量=1.477,查教材水工建筑物表5-2得=1.02V-风速,正常运用条件下的级坝采用V=1.5 =1.525.25=37.875m/s-折减系
11、数,取风向与坝轴线垂直的夹角为00,查教材水工建筑物表5-4可知:=1m-坝坡系数,为坝坡倾角,初拟时取m=3.0;D-水库吹程,m;由本设计资料查得D=820m;-平均坡高,=0.0018-波浪平均周期; -平均波长,假设,故为深水波;-平均爬高: =波浪设计爬高R按建筑物的级别确定,对于、土石坝取保证率P=1%的波浪爬高值,该土石坝等级属于级,故P=1%。根据=0.5718,H=67m得/H=0.5718/67=0.00853查教材水工建筑物表5-3得R/=2.23则:R=2.23=2.230.7193=1.604(2)e-风壅水面超出库水位的高度,m; K-平均摩阻系数,;-风向与坝轴垂
12、线的夹角,();H-平均水深,坝前水深为67m,e(3)A-安全加高,根据坝的等级和运用情况查教材水工建筑物表1-11则:A=0.5m,则正常运用情况下坝顶超高为: =R+e+A=1.604+3.2210+0.5=2.107m3.4.2非常运用条件下的坝顶超高()(1)R波浪爬高,按蒲田试验站公式计算:V=25.25m/s =0.00180.3661m =0.46 按P1%,0.0055,2.23则:R2.232.230.46=1.0258m(2)e-风壅水面超出库水位的高度,m;e (3)A安全超高,查表得A0.5m则:非常运用情况下坝顶超高为:R+e+A1.0258+0.51.527m3.
13、4.3地震情况下坝顶超高(地震安全加高)Y:Y地震涌浪加高(h)+地震附加沉陷值(s)+安全加高(A)(4-1-2)h地震涌浪加高,一般为0.51.5m,取为1.0ms地震附加沉陷值,因本区属6度地震区,则取为坝高的1%,则为0.67mA安全加高,查表取为0.5m 则:Y1.0+0.67+0.52.17m3.4.4坝顶高程的确定及坝高的确定由于校核洪水位,设计洪水位与正常洪水位三者均相同,即为3278m,Y求得后,坝顶高程应分别按以下三种情况计算,并取最大值:坝顶高程max3280.307m坝体施工沉陷超高,本设计取坝高的0.4,即670.4=0.268m考虑到上游坝段设置1.2m高的防浪墙,
14、用防浪墙顶部高程代替坝顶高程,则坝高为:3280.307+1.2-3211+0.26870.775m,考虑到防渗体与坝面间的厚度应大于最大冻土厚度,则取坝高为71m。则坝顶高程3211+713282m3.5坝顶宽度碾压式土石坝设计规范SDJ21884规定,如无特殊要求时,高坝最高宽度为1015m,中、低坝为510m,此坝属中坝且无特殊要求,则确定坝顶宽度为8m。3. 6坝坡及平台(马道)3.6.1坝坡参考已建工程,初拟上游坝坡由下而下为:13.0、13.5、14;下游坝坡由上而下为:12.5、13.0、13.5。从下往上依次隔30m,27m变坡。在上游与下游变坡处设平台,宽2.0m,以拦截并排
15、除雨水,防止严重冲刷坝面,并兼做交通、检修、观测之用,也有利于坝坡稳定,下游平台设集水沟。图2-2坝坡3.7防渗体本设计防渗体初步确定采用土质防渗体,即黏土心墙防渗体。心墙顶高程应高出设计洪水位0.30.6m且不低于校核洪水位,此取心墙顶高程高于设计洪水位0.5。顶部不小于3.0,此取顶部=4.0m,心墙坡比取1:0.2,则底宽为31m,心墙顶部和上游设置砂砾保护层,其厚度(3282-3211-1.2-67.5)2.3m,大于多年平均最大冻土厚度1.33m。心墙上下游均设过滤层,过滤层为0.4m厚的粗砂。图2-3 心墙示意图3.8排水设备本设计采用贴破排水,它是在下游坝脚附近的坝面上直接铺设一
16、、二层碓石。排水体顶部应高出坝体浸润线逸出点,超出的高度必须使坝体浸润线在该地区冻结深度以下,且、级坝不小于2.0m,、级坝不小于1.5m。排水体总厚度也应大于当地冰冻深度。排水体底脚处必须设置排水沟或排水体,其深度应满足结冰后,沟体下部仍有足够的过水断面。 如下图: 贴坡排水图2-4贴坡排水示意图3.9地基处理此坝基为砂砾石地基,对砂砾石地基处理主要是保证地基渗流稳定,控制渗流量。本设计初步采用黏土截水槽,与黏土心墙连成整体,其上部厚度与心墙底部厚度相同为31m,下部宽度取为11m槽底开挖齿墙,以加强截水槽与基岩的连接,截水槽开挖边坡为11。4、水力计算4.1 渗流计算渗流计算时,水库运行中
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