第十章渠系建筑物-PowerPointPresenta课件.pptx
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1、第十章 渠系建筑,旗岭渡槽,广东东深供水旗岭渡槽,2006年5月,渠系建筑物 为了安全合理地输配水量以满足农田海溉、水力发电、工业及生活用水的需要,在渠道(渠系)上修建的水工建筑物,统称渠系建筑物。一个灌区内的灌溉或排水渠道,一般分为干、支、斗、农四级,构成渠道系统,简称渠系。,渠系建筑物的分类配水建筑物 节制闸、分水闸 交叉建筑物 渡槽、倒虹吸管、涵洞 落差建筑物 跌水、陡坡 量水建筑物 量水堰、量水槽防洪冲砂建筑物 沉沙池、排沙闸泄水闸或退水闸 便民利民建筑物 农桥、,林州红旗渠,渠系建筑物的分类与功用,渠系建筑物的特点量大面广、总投资多。同一类型建筑物的工作条件、结构型式、构造尺寸较为近
2、似。因此,对其体型结构的合理设计具有十分重要的经济意义 本章就渠道、渡槽、倒虹吸管、涵洞、跌水及陡坡 作介绍,第一节 渡 槽,一、渡槽的概念、作用渡槽:是输送渠道水流跨越河流、渠道、道路、山谷等障碍的架空输水建筑物,是灌区水工建筑物中应用最广的交叉建筑物之一。渡槽的作用:用于输送渠道水流外,还可以供排洪和导流之用。,险峰渡槽,位于磁县白土镇张二庄东南,像一道天上的彩虹横跨高家脑与跑马山之间,它是跃峰渠的重点工程之一。横跨在都党河沟上。1975年11月动工,1976年9月底完工。该渡槽在当时是华北地区跨度最大的砌石拱形渡槽。全长(包括上口渐变段)212米,主拱跨106米,地面距拱顶底部28.70
3、米,为等截面悬链无铰拱,拱卷厚2米,用四层细料石砌成。主拱卷上有12个腹拱,为2.5米半圆拱,拱厚0.5米,槽深为矩形钢筋混凝土结构。净宽3.55米,高3.1米,纵坡1/610,设计水深2.7米,设计过水流量30立方米每秒。另外,槽身两侧顶部设有1米宽人行道。槽身共9节,每节长20米。,二、渡槽的组成及类型,1、类型:(1)按施工方法:现浇整体式、预制装配式及预应力等;(2)按建筑材料分类:木渡槽、砌石、砼及钢筋砼等(3)按支承结构型式分:有梁式、拱式、桁架式、组合式及悬吊或斜拉式(4)按槽身断面形状分:矩形渡槽、U形渡槽等。,建成的中铺电灌工程干渠输水渡槽,2、组成:由输水的槽身、支承结构、
4、基础及进出口建筑物等部分组成,三、槽址位置的选择及布置选择槽址关键是:确定渡槽的轴线及槽身的起止点位置。对地形、地质条件较复杂,长度较大的大中型渡槽,应确定23个方案,从中选出较优方案 渡槽的总体布置工作包括:槽址位置的选择,槽身支承结构的选择,基础及进出口的布置。,进出口的布置 渡槽进出口前后的渠道的应有一定长度直线段,且均需设置渐变段(图10-1)和护坡、护底。段常采用扭曲面形式 渐变段的长度一般采用下列经验公式确定:L=C(B1B2)C系数,进口取1.52.0,出口取2.53.0;B1渠道水面宽度,m;B2渡槽水面宽度,m。对于中小型渡槽,通常进口L4h1,出口L6h2。h1,h2分别为
5、上、下游渠道水深。,渡槽实例,地处鹤山龙口的南北渠,是鹤山上世纪六七十年代的浩大水利工程。南北渠通水总长34.5公里,流经十多条村,灌溉3万多亩土地,是当地农民心血和汗水的结晶。由於建筑时间的差异,南北渠形成了不同的建筑风格与特点。北渠灌溉设施较为完善,大部分土渠铺上混凝土表层;北渠三凤段和南渠大部分是土渠,杂草丛生,灌溉效率不高。然而令人费解的是,地处青文与民龙交界处的南渠末段架空渠却建造得雄伟壮丽,耗费了不少人力物力,却仅仅灌溉几百亩的耕地。,广东江门南北渠上的渡槽,南渠最后一段的架空渡槽,气势恢弘宛如巨龙,无论站在哪个角度,都能感受到她的壮丽,每次走到这个地方,都能找到新的感受、找到新的
6、审美视角。特别是日出和日落的时光,在浓重的金黄色调子中,更能切身感受到她壮阔苍凉的美。南北渠是鹤山水利工程史上的里程碑。尽管随着工业的发展,水库的灌溉功能在逐渐削弱,但南北渠是作为农业经济发展史上的标志性建筑。,广东江门南北渠上的渡槽,离市中心不远的古渡槽是格雷塔罗的标志性建筑。它始建于1726年,建成于1735年,全长1280米,有74个拱,最高处23米,是当时向全城供应饮水的惟一设施,现在成为该城最重要的古遗址和旅游景点。由于悠久的历史和丰富的文化遗存,格雷塔罗被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。,墨西哥格雷塔罗古渡槽,红江湖是玉林大容山中的一个湖,实名叫红江水库,是经过人工拓展的一个
7、中型的人工湖泊。玉林有名的红江渠就是从红江水库为起点,连绵几十公里长的依山而建的水渠,为沿途几个乡镇大批坡地提供灌溉,造福一方,解决了当时的北市、蒲塘等乡镇大遍干旱坡地无水灌溉稻种的难题,在建成的七十年代,在广西曾经名澡一时,被誉为广西的“红旗渠”,红江渠,甘肃杨黄灌区工程渡槽,洛河渡槽,南阳山跨公路渡槽,军都山渡槽桥,四、渡槽的水力设计渡槽水力计算任务:是合理确定槽底纵坡、槽身断面尺寸、计算水头损失,根据水面衔接计算确定渡槽进出口高程,并验算水头损失是否满足渠系规划的要求。,土耳其的引水渡槽,渡槽的水力设计步骤1、槽底纵坡 通过水力设计确定槽底纵坡、槽身过水断面形状及尺寸、进出口高程,并验算
8、水头损失是否满足渠系规划的要求。初拟时,一般取i=l/500l/1500或槽内流速v=1.52m/s(最大4m/s);对于长渡槽,可按渠系规划允许水头损失Z减去0.2m后,再除以槽身总长,做为i的初拟值;对于有通航要求的渡槽,v1.5m/s,i1/2000。,2、槽身过水断面形状及尺寸的确定 一般按渠道最大流量来拟定净宽b和净深h,按通过设计流量计算水流通过渡槽的总水头损失值Z,若ZZ,则可确定i、b和h值,进而确定相关高程。当槽身长度L(1520)h(h为槽内设计水深)时,按明渠均匀流公式计算;当L(1520)h时,按淹没宽顶堰公式计算。,初拟b、h时,一般按h/b比值来拟定,梁式渡槽的矩形
9、槽身:h/b=0.60.8,U形槽身:h/b=0.70.9;拱式渡槽:按水力最优要求确定h/b。,1)通过渡槽总水头损失Z Z=Z+Z1Z2 Z应等于或略小于规划中允许的水头损失值。2)进口段水面降落值Z 可采用淹没宽顶堰流公式计算:Z=注:以2点高程作为基准面。,3)槽身沿程水面降落值Z1 Z1=iL 式中:i槽身纵坡;L槽身总长度,m。4)出口段水面回升值Z2 根据实际观测和模型试验,当进出口布置形式相同时,近似取:Z2(1/3)Z,(4)进出口高程的确定 为确保渠道通过设计流量时为明渠均匀流,进出口底板高程按下列公式确定:进口槽底抬高值:y1=H1ZH 进口槽底高程:1=3+y1 出口槽
10、底高程:2=1Z1 出口渠底降低值:y2=H2Z2H 出口渠底高程:4=2y2,四、渡槽结构上的荷载及其组合(1)荷载的分类 1)永久荷载:一般包括结构自重、土压力、预应力。2)可变荷载:一般包括静水压力、动水压力、风荷载、人群荷载、温度荷载、槽内水重、车辆荷载。(2)荷载组合 1)基本组合 2)偶然组合 3)短期组合 4)长期组合,五、渡槽设计的一般步骤(1)收集整理基本资料,确定渡槽的安全级别和有关设计标准。(2)选择槽址和槽型,并进行平面布置和纵剖面的布置。(3)进行水力设计,确定槽底纵坡和槽身的过水断面形状、尺寸及进出口高程。(4)进行纵剖面布置,选定各组成部分的结构型式和材料、分跨,
11、拟定各部分的布置尺寸及高程,绘制平面图、纵横剖面图。计算挖填工程量。(5)通过方案比较,选出较优的总体布置方案。(6)进行结构计算及构造设计,绘制设计图,并计算工程概算和总投资。,六、梁式渡槽构造 梁式渡槽的槽身支承于墩台或排架之上,槽身侧墙在纵向起梁的作用 梁式渡槽可分为简支梁式、悬臂梁式及连续梁式三种。悬臂梁式渡槽又可为双悬臂、单悬臂式。(a)双悬臂梁式;(b)单悬臂梁式,1、简支梁的特点是结构简单,吊装施工方便,接缝止水易解决。但其跨中弯矩较大,底板全部受拉,对抗裂防渗不利。梁式渡槽的跨度不宜过大,跨度一般在20m以下较经济 2、槽身横断面型式(1)矩形槽身1)无拉杆矩形槽 2)有拉杆矩
12、形槽 3)箱式槽身结构(2)U形槽身 钢丝网水泥或预应力钢丝网水泥结构,补角1525cm,1/121/16侧墙高,3、梁式渡槽的支承结构 支承结构型式有重力墩、排架、组合式墩架和桩柱式槽架等。重力墩:实体、空心墩 排架:常用的形式有单排架、双排架及A字形排架等几种型式,组合式墩架 当渡槽高度超过30m或槽高较大,则应考虑采用组合式墩架 柱桩式槽架其支承柱是桩基础向上延伸而成的,4、渡槽的基础 可分为浅基础和深基础两种。埋置深度小于5m的为浅基础,大于5m的为深基础。浅基础常采用刚性基础或整体板式基础(柔性基础);深基础一般采用桩基础或沉井基础。,(a)(b)图10-24 深基础(a)钻孔桩基础
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