某水电站浆砌石拱坝设计.doc
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1、某水电站浆砌石拱坝设计作者:袁华摘要:某水电站挡水建筑物为浆砌石双曲拱坝,采用浆砌石坝体自身防渗的形式,泄水建筑物为坝顶泄洪表孔和坝身泄洪中孔,分别采用大差动齿坎和窄缝挑流消能工。模型试验和实际运行表明,其浆砌石拱坝体型、坝体防渗及泄水建筑物等设计中的一些经验,可供类似工程设计参考。 关键词:浆砌石拱坝 泄水建筑物 设计 某水电站 1、概述某水电站位于湖北省某县容美镇,座落在 水支流芭蕉河上,是芭蕉河流域开发的第二级,坝址距某县城2.0km,坝址集水面积337.4km2,多年平均径流量4.55亿m3。大坝采用浆砌石二心双曲拱坝,最大坝高66.0m,水库总库容2428104m3。大坝为3级建筑,
2、相应的设计洪水重现期为50年,校核洪水重现期为500年。2、浆砌石拱坝设计2.1 坝址地形、地质条件坝址位于芭蕉河下游河段腰潭峡狭谷中部,河谷两岸山体雄厚,呈不对称的“V”型,左岸岸坡约60,在550m高程以上为高约180m的陡崖,右岸岸坡4050。河床宽约30m,正常蓄水位543.5m高程河谷宽度约105m,河谷宽高比1.9:1,具有修建拱坝的地形条件。坝址出露三迭系下统大冶组第2段(T1d3-2)灰色薄层微晶灰岩夹青灰色极薄层页岩。岩层走向与河流方向近于正交,倾向下游,倾角55。坝址岩体岩性均一,薄层灰岩与极薄层页岩的互层结构,构成了水库及坝基(肩)的相对不透水岩组。坝址地质构造裂隙为主,
3、沿裂隙面及层面岩溶轻度发育,局部较发育,但易于处理。坝址岩体强度较高,强性模量68GPa,具备修建拱坝的地质条件。2.2 拱坝体型设计某浆砌石拱坝设计在初步设计的基础上进行优化,优化的原则及思路为:a.连续性要求:坝体上、下游坝面是连续、光滑的曲面;b.施工要求:坝体结构尽量简单,坝体悬臂梁最大倒悬度不大于0.31;c.强度要求:控制施工质量、尽量提高砌体的抗压强度和抗拉强度,但坝体计算应力不超过规范控制值d.稳定要求:拱座抗滑稳定安全系数不小于现定值;e.经济性要求:在满足上述要求的基础上尽量减小坝体体积(即工程量最小)。根据上述原则并结合坝址具体地形、地质条件,拱坝在布置和体型选择上主要着
4、重考虑河谷不对称,左岸岸坡较陡而右岸稍缓;同时,左岸岩体受裂隙影响较右岸严重,选择和确定拱坝体型时,针对左、右岸坝肩地形和地质条件的差异,对各高程拱圈左、右两半拱的曲率半径和中心角进行调整、试算和选择,确定拱坝在平面布置上采用二心圆拱,使左、右半拱的曲率半径和中心角均适应坝址的地形、地质条件,以使坝体应力和拱座稳定均有利。2.2.1 拱坝体型设计1)坝顶厚度TC坝顶厚度按经验公式(2-1)1和美国垦务局经验公式3(2-2)和初步选择Tc=0.4+0.01(L+3H)(2-1)0.01(H+2.4L)0.01(H+2.4L)TminTc=Tmin0.01(H+2.4L)Tmin按上两式分别计算得
5、坝顶厚度Tc=3.66m(2-1)和Tc=3.73m(2-2),但坝顶最小厚度按交通要求定为Tmin=4.0m,即按式(2-2)取Tc=4.0m。2)坝底厚度TB坝底厚度按任德林公式2(2-3)和式(2-4)3分别计算。TB/H=0.132(L/H)0.267+2H/1000(2-3)TB =0.7LH(2-4)L=(LB+LC)/2按(2-3)和(2-4)计算分别得出TB=19.1m和TB=16.9m,初步设计阶段拟定的TB=17.5m。技施设计时以初步设计拟定的TB=17.5m作为拱坝优化设计的计算初始值,通过调整拱圈平面布置(曲率半径和中心角)、坝体倒悬度等参数,并进行应力分析和稳定计算
6、,采用逐次逼近和试算的方法对拱坝体型进行优化,最终确定本工程浆砌石拱坝坝底厚度TB=15.5m,坝体厚高比TB/H=0.235。3)拱圈平面布置有关资料表明3、4,拱坝顶部拱圈趋向于采用较小的中心角,且一般在80100之间,坝体应力情况较好,同时可满足拱端推力指向两岸山体,对拱座稳定有利;底拱中心角受坝体倒悬度及布置的限制,常采用4080的中心角。某水电站浆砌石拱坝为适应两岸不对称的河谷地形,拱圈采用二心园弧的平面布置形式,如图1。图1.拱坝平面布置图经过逐次逼近和试算的优化方法,对各高程拱圈的曲率半径和中心角分左、右两个半拱进行调整,在坝体应力和拱座稳定满足规范3要求的前提下,确定顶拱中心角
7、为86,其中左半拱37.5,右半拱48.5,底拱中心角54,左、右半拱均为27;顶拱外半径左、右半拱分别为RUL=99.35m和RUR=99.47m,底拱外半径RUB=44.13m。经计算,在约1/3坝高部位即505.5m高程附近,正常蓄水的运行条件下,拱圈产生最大拉应力和压应力,进行平面布置时,在满足连续性和坝体倒悬度要求的前提下,这一高程拱圈尽量采用较大的中心角,经调整和试算,确定505.5m高程拱圈中心角采用72,其中左、右半拱分别为33和39,拱圈曲率外半径左半拱RUL=63.39m,右半拱RUR=65.94m。4)拱冠梁剖面拱冠梁上、下游坝面由三段圆弧组成,其中上游坝面切点A(高程5
8、05.5m)以上为一段(CA),切点以下为一段(AB);下游坝面为一段(GF),三段圆弧的曲线方程分别为:CA段:(x-82.185)2+(2-42.000)2=92.2952AB段:(x-71.690)2+(2-42.000)2=81.8002GF段:(x-91.555)2+(2-26.569)2=91.4972拱冠梁断面见图2:图2.拱冠梁剖面图由上述2)、3)、4)可得出浆砌石拱坝基本参数见表1。表1浆砌石拱坝基本参数表2.2.2 浆砌石拱坝设计计算1)拱坝应力计算拱坝应力采用拱梁法进行计算,拱圈自溢流堰顶高程538.5m开始,计算时坝体沿坝高方向分10段,共计算11层拱圈(见图2)。荷
9、载组合取用基本组合(正常蓄水+温降)和特殊组合(校核洪水+温升)两种组合方式,计算结果见表2。表2拱坝应力计算成果拱坝优化设计时调整体型参数和应力计算、稳定分析是一并进行且反复试算和选择的过程,优化的条件是坝体应力和拱座稳定必须满足规范规定要求4,因此,表2所列应力值满足悬臂底部拉应力不大于1.5MPa ,其它部位拉应力不大于1.4MPa ,坝体压应力不大于3.6MPa的要求。2)拱座稳定分析坝址处裂隙具有倾角陡,分布稀的特点,其中J24为顺河的卸荷裂隙,距坝肩约20m,构成拱座岩体滑动的侧裂面,而J21J23与河流方向正交,构成拱座岩体的破裂面,起切割作用。由于坝址处未发现缓倾角的裂隙及其他
10、构造面,经分析,拱座岩体滑动不存在明显的底裂面,为偏于安全计,分析时取底裂面为水平面,其抗剪断强度取与J24相同的参数:f=0.6,c=0.5MPa。拱座岩体稳定分析采用刚体极限平衡法计算拱座岩体整体的抗滑稳定安全系数4、5。在侧裂面F1、底裂F2和破裂面F3的切割作用下,拱座承受拱端传来的荷载、岩块自重及渗透压力的作用,拱座岩体整体抗滑稳定安全系数KC:Kc=f1(R1-U1)+C1A1+f2(R2-U2)+C2A2/(S1+S2)(2-5)式(2-5)中,R1,R2结构面F1、F2上的法向力;f1,f2结构面F1、F2上的抗剪断摩擦系数C1,C2结构面F1、F2上的抗剪断凝聚力强度S1,S
11、2结构面F1、F2上的切面力A1,A2结构面F1、F2的面积按式(2-5)经空间力系的分解、合成和坐标变换,计算出Kc值见表3,其中荷载组合与应力分析时相同。表3拱座抗滑稳定安全系数f=0.6,C=0.5Mpa荷载组合左坝肩右坝肩基本组合Kc=5.64Kc=6.67特殊组合Kc=4.08Kc=5.49由表3可以看出,拱座岩体整体抗滑稳定安全系数均满足Kc3的要求3,但应指出的是表中安全系数Kc偏大的原因主要是左、右半拱采用了较小的中心角,同时拱端嵌固较深,利用岩体的体积较大,因此,为确保拱座岩体的抗滑稳定安全,对一定范围内拱座岩体进行保护处理是必要的。施工过程中,采用喷锚和护坡结合的方式对坝肩
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