水工建筑物土石坝课程设计.docx
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1、%注水科水奄毋院Zhejiang University of Water Resources and Electric Power水工建筑物课程设计课题名称:土石坝设计专业班级:水工(本科)13-3姓名:袁明炜编写日期:2016年7月1日水利与环境学院摘要适当修建大坝可以实现一个流域地区发电、防洪、灌溉的综合效益。 通过对地形地质、水文资料、气候特征的分析,结合当地的建筑材料,设 计适合的枢纽工程来帮助流域地区实现很好的经济效益。根据防洪要求, 对水库进行洪水调节计算,确定坝顶高程及泄洪建筑物尺寸;通过分析, 对可能的方案进行比较,确定枢纽组成建筑物的形式、轮廓尺寸及水利枢 纽布置方案;详细作
2、出大坝设计,通过比较,确定坝的基本剖面与轮廓尺 寸,拟定地基处理方案与坝身构造,进行水力、静力计算;对泄水建筑物 进行设计,选择建筑物的形式、轮廓尺寸,确定布置方案。水库配合下游 河道整治等措施,可以很大程度的减轻洪水对下游城镇、厂矿、农村、公 路、铁路以及旅游景点的威胁;可为发展养殖创造有利条件。目录第1章基本资料 11.1工程概况11.2水文与水利规划 11 气象12 水利计算11.3地形地质条件21库区工程地质条件22坝址区工程地质条件31.4建筑材料及筑坝材料技术指标的选定 53 .当地建筑材料82枢纽布置 102.1坝轴线选择102.2工程等级及建筑物级别 112.3枢纽布置142.
3、3.1导流泄洪洞 1.4.2.3.2 溢洪道14.2.3.3灌溉发电洞及枢纽电站14.3.1坝型确定16第3章坝工设计 193.1 土石坝断面设计 193.1.1坝顶高程19.3.1.2坝顶宽度22.3.1.3上下游边坡22.3.1.4坝底宽度23.3.2 防渗体设计233.2.1.坝体的防渗 23.322防渗体的土料要求 24.第4章 坝体渗流计算 254.1 设计说明254.1.1 土石坝渗流分析的任务 25.4.1.2渗流分析的工况 25.4.1.3渗流分析的方法26.4.2 渗流计算264.2.1基本假定26.4.2.2计算公式26.4.2.3三种工况计算28.4.2.4 渗流校核3.
4、0.4.2.5浸润线计算.3.1.4.2.6理正软件校核 34.第5章 土石坝坝坡稳定分析及计算 385.1坝体荷载385.1.1 渗流力38.5.1.2孔隙压力 38.5.1.3 地震力38.5.2稳定分析方法395.3计算工况395.4稳定计算395.4.1瑞典圆弧滑动法 39.5.4.2理正软件计算 41.第6章细部构造 456.1坝顶构造 45.6.2 护坡45.6.3 反滤层.4.6.6.4 排水体49.6.5 马道52.第1章基本资料1.1工程概况ZF水库位于QH河干流上,水库控制流域面积4990km 2,库容5.05 X108m3o水库以灌溉发电为主,结合防洪,可引水灌溉农田71
5、.2 X104亩,远期可发展到104 X104亩。灌区由一个引水流量为45m 3/s的总干渠 和四条分干渠组成,在总干渠渠首及下游24km 处分别修建枢纽电站和HZ电站,总装机容量31.45MW,年发电量1.129 X108kW h。水库防洪 标准为百年设计,万年校核。枢纽工程由挡水坝、溢洪道、导流泄洪洞、 灌溉发电洞及枢纽电站组成。1.2水文与水利规划1 气象流域年平均降雨量686.1mm,70%集中在69月,多年年平均气温 89 C,多年平均最高气温29.1 C (6月),多年平均最低气温-14.3 C (1月), 多年平均最大风速9m/s,水位768.1m 时水库吹程5.5km。2 .水
6、利计算防洪运用原则及设计洪水的确定。本水库属二级工程。水库建筑物按 百年一遇洪水设计,千年一遇洪水校核。由于采用的洪水计算数值中未考 虑历史特大洪水的影响,故用万年一遇洪水作为非常保坝标准对水工建筑物进行复核。水库排沙和淤沙计算。ZF水库回水长25km,河道弯曲,河床宽300m 左右,河床比降为2.2%,是个典型的河道型水库。1.3地形地质条件1:2000坝址附近地形图、建议坝轴线地质图见附图。1.库区工程地质条件库区两岸分水岭高程均在820m以上,基岩出露高程,大部分在800m 左右,主要为紫红色砂岩,间夹砾岩、粉砂岩和砂质页岩。新鲜基岩透水 性不大。未发现大的构造断裂,水库蓄水条件良好。Q
7、H河为山区性河流,两岸居民及耕地分散,除库水位以下有一定淹 没外,浸没问题不大,库区也未发现重要矿产。表2ZF水库工程特征值序号名称单位数量备注1设计洪水时最大泄流里m3/s2000.00其中溢洪道815相应下游水位m700.552校核洪水时最大泄m6其中溢洪道5600流里3/s830.00相应下游水位m705.603水库水位校核洪水位(P=0.01%)m770.40设计洪水位(P=1%)m768.10兴利水位m767.20汛限水位m760.70死水位m737.004水库容积总库容108m35.05校核洪水位设计洪水位库容108m34.63防洪库容108m31.36兴利库容108m33.51其
8、中共用库容108m31.10死库容108m31.055库容系数%50.506调节特性多年2.坝址区工程地质条件QH河在ZF水库坝址区呈一弯度很大的“ S”形。坝段位于“ S”形 的中、上段。坝段右岸为侵蚀型河岸,岸坡较陡,基岩出露。上下坝线有 约300 m长的低平山梁(单薄分水岭),左岸为侵蚀堆积岸,岸坡较缓,有 大片土层覆盖。右岸单薄分水岭是 QH河环绕坝段左岸山体相对侧向侵蚀 的结果。坝址区基岩以紫红色、紫灰色细砂岩为主,间夹砾岩、粉砂岩和少数 砂质页岩。地层岩相变化剧烈,第四系除厚度不大的砂层、卵石层外,主 要是黄土类土,在大地构造上处于相对稳定区,未发现有大的断裂构造迹 象。坝址区左岸
9、有一大塌滑体,体积约45 Xl04m 3,对工程布置有一定影 响。本区地震基本烈度为6度,建筑物按7度设防。上坝址上坝址位于坝区中部背斜的西北,岩层倾向 QH河上游。河床宽约 300m,河床砂卵石覆盖层平均厚度 5m,渗透系数1xi0-2cm/s。一级 阶地(Q4)表层具中偏强湿陷性。左岸730m高程以上为三级阶地(Q2)具中 偏弱湿陷性。岩基未发现大围的夹层,基岩的透水性不大。河床中段及近右岸地段,沿113-111- 115-104-114各钻孔连线方向,在岩面下2147m 深度围,有一强透水带,W=5.4630 l/s m2,下限最深至基岩下约80m。基岩透 水性从上游向下游有逐渐增大的趋
10、势,左岸台地黄土与基岩交界处的砾岩 (最大厚度6m)透水性强,渗透系数K=10m/d 。左岸单薄分水岭岩层仍属 于中强透水性,平均 W=0.48l/s m2,应考虑排水,增加岩体稳定。下坝址位于上坝址同一背斜的东南翼,岩层倾向下游;河床宽约120m,左岸为二、三级阶地,右岸731m高程以下为基岩,以上为三级阶地。土层 的物理力学性质见“工程地质剖面图”。左岸基岩有一条宽200250m 呈北北东方向的强透水带,右岸 Z沟 单薄分水岭的透水性亦很大,左右岸岩石中等透水带下限均可达岩面下 80m左右。河床地段基岩透水性与中等透水带厚度具有从上游向下游逐渐 变小的趋势。下游发现承压水,二、三级阶地砾石
11、层透水性与上坝线相同, 左岸坝脚靠近塌滑体。1.4建筑材料及筑坝材料技术指标的选定库区及坝址下游土石料丰富,有利于修建当地材料坝。(1) 土料。坝址上、下游均有土料场,储量丰富,平均运距小于1.5km。 根据155组试验成果统计,土料平均粘粒含量为 26.4%,粉粒55.9 %, 粉砂17.6%,其中25%属粉质粘土,60.7 %属重粉质壤土,14.3%属中粉 质壤土。平均塑性指数11.1,比重27.5kN/m 3。最大干重度16.7kN/m 3, 最优含水量20.5%,渗透系数0.44 X10-5cm/s。具有中等压缩性,强度 特性见表3。(2) 砂砾料。主要分布在河滩上,储量为 205 X
12、104m 3,扣除漂石及 围堰淹没部分,可利用的砂砾料约100151 X104m 30其颗粒级配不连续, 缺少中间粒径,根据野外29组自然坡度角试验,34组室试验分析,统计 成果分析如下:天然重度18.7kN/m 3,软弱颗粒含量2.64%。颗粒组成见 表4。砂的储量很少,且石英颗粒少,细度模数很低,不宜作混凝土骨料,砂(D2mm)的相对紧密度为0.895。(3) 石料。坝址区石料较多,运距均在1km以,为厚层砂岩,储量可 满足需要。溢洪道、导流洞出碴也可利用。表3 土料的强度特性试验方法统计方法抗剪强度指标0()C(kN.cm -2)饱和固结快剪(25组)算术平均23.272.80算术小值平
13、均20.961.93快剪(82 组)算术平均21.542.93算术小值平均21.302.93快剪(18 组)算术平均21.302.93算术小值平均21.001.94算术平均22.685.83算术小值平均20.033.56算术平均22.505.83算术小值平均23.803.56快剪(8组)算术平均28.804.51算术小值平均25.752.93算术平均29.004.51算术小值平均28.702.93三轴不排水剪(10 组)算术平均20.002.88算术小值平均25.201.30三轴不排水剪(6组)算术平均13.302.80算术小值平均25.200.80三轴饱和固结 不排水剪(6组)算术平均18.
14、204.20算术小值平均22.303.50野外自然坡度角(29 组)算术平均35.70算术小值平均31.20室剪切试验算术平均31.10算术小值平均29.10算术平均31.00算术小值平均29.00表4砂砾料颗粒组成粒0径(mm)2008040205210.50.25.05含8754333224.量(%)3.74.27.76.28.64.62.89.74.79(4) 筑坝材料技术指标的选定。经过试验,并参考有关文献资料及其 他工程的经验,最后选定其筑坝材料的各项技术指标,见表5。3 .当地建筑材料(1) 土料。根据当地建筑材料调查报告,土料场有五个。根据试井和钻孔情况,从1:2000地形图初步
15、计算四个土场的总储量为2 248.6 X104m 3,为需要量的4倍多。各土料场的储量如表 6。(2) 砂砾料。根据调查,坝址附近的三个砂砾场,开采总量约 100151 Xl04m 3(水上部分),不够使用。(3) 石料。未进行石场储量的调查试验工作。在坝址右岸有两个石料场。石场空间不够开阔,运输困难。(4) 骨料。沿河调查,本地砂只能用于浆砌石和混凝土,其他用砂需 外运。表5筑坝材料技术指标筑坝材料坝 体坝基土料砂砾料堆石砂砾料黄土比重(kN/m 3)27.527.0度湿重度(kN/m 3)重16.518.018.018.016.0饱和重度(kN/m 3)19.819.1干重度(kN/m 3
16、)10.411.010.510.2孔隙率n0.33擦角施工期摩总应力1031403120有效应力22稳定渗流期有效应力23水位降落有效应力23粘聚力C(kN/cm 2)2.0渗透系数K(cm/s 1)1X10-61 X10-21 X10-21 X10-5初始孔隙水压力系数0.3表6各土料场的储量土场南坪沟川坡上山大河滩合计高程746720710722(m)805760749778卄日 储量913.6855.7119.9359.42248.(10 4m3)62枢纽布置2.1坝轴线选择坝轴线应根据坝址区的地形地质条件、坝型、坝基处理方式、枢纽中各建筑物(特别是泄洪建筑物)的布置和施工条件等,经多方
17、案的技术经济比较确定。坝轴线应因地制宜地选定。宜采用直线;当采用折线时,在转折处应布置曲线段。设计烈度为8度、9度地地区不宜采用折线。9 当坝址处存在喀斯特、大断层或软粘土等不良地质条件时,应研究避开的可能性。按照现有给定资料,通过技术经济比较分析确定坝轴线位置,主要考虑上坝线和下坝线两个方案方案因素上坝线下坝线地形条件位于坝区中部背斜的西北,岩层倾向QH河上游,河 床宽约300m 级阶地(Q4) 表层具中偏强湿陷性,左岸 730m高程以上为三级阶地(Q2)具中偏弱湿陷性。位于上坝址同一背斜的东南翼,岩层倾向下游,河床宽约120m 左岸为一、三级阶地,右岸731m高程以下为基岩,以上为三级阶地
18、。地质条件基岩无夹层,透水性不大,透水性从上游向下游有逐渐增大的趋势,左岸台地黄土与基岩交界处的砾左岸基岩有一条呈东北方向的强透水带,左右岸皆有强透水性,透水性从上游向下游有逐渐变小的趋势,岩透水性强,左岸有单溥分水岭左岸坝脚靠近塌滑体,右岸有有单薄分水岭筑坝材料坝体:土料,沙砾料,堆石;坝基:沙砾坝体:土料,沙砾料,堆石;坝基:沙砾料,黄土 料,黄土 施工条件施工布置较为困难,开挖排水不困施工布置较为困难,开挖排水不困难难枢纽布置导流泄洪洞、溢洪道均布置在左溢洪道可布置在右岸 Z沟,灌溉发岸单薄分水岭,灌溉发电洞则布电洞移至上坝线溢洪道轴线西侧置在左岸东凹沟附近三级阶地40m左右,导流泄洪洞
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