(NEW)土坝枢纽毕业设计任务书

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土石坝枢纽设计说明书

土石坝枢纽设计说明书

水工建筑物课程设计——平山水利枢纽4.3 枢纽总体布置方案的确定 (10)5. 土石坝设计 (11)5.1 坝型选择 (11)5.2 坝体剖面设计 (13)5.3 土石坝的构造设计 (16)5.5 坝坡稳定计算(只作下游坡一个滑弧面的计算) (19)5.6 地基的处理 (22)6.正槽式溢洪道设计 (23)6.1 溢洪道路线选择和平面位置的确定 (23)6.2 溢洪道的孔口尺寸及坝型确定 (24)6.3 溢洪道泄槽设计 (28)6.4 溢洪道消能设计 (34)7.设计成果 (36)1.综述1.1 工程概况平山水库位于湖北省某县平山河中游,该河系睦水(长辽的支流)的主要支流,全长284km,流域面积为556㎞2,坝址以上控制流域面积491㎞2;平山河是山区河流,河床比降为0.3%,沿河有地势较为平坦的小平原,最低高程为62.5m左右。

1.2 枢纽任务枢纽主要任务以灌溉发电为主,并结合防洪、航运养殖、给水等任务进行开发。

1.3 设计基本数据1)正常蓄水位113.0m;2)设计洪水位:113.10m;3)校核洪水位:113.50m;4)死水位:105.0m(发电极限工作深度8m);5)灌溉最低库水位:104.0m;6)总库容:2.00亿m3;7)水库有效库容:1.15亿m3;8)发电调节保证流量Qp=7.35m3/s,相应下游水位63.20m;9)发电最大引用流量Qmax=28 m3/s,相应下游水位68.65m;10)通过调洪演算,溢洪道下泄流量Q1%=840 m3/s,相应下游水位72.65m。

11)校核情况下,溢洪道下泄流量Q0.1%=1340 m3/s,相应下游水位74.30m。

12)水库淤积高程85.00m。

2. 坝址水文特性暴雨洪峰流量Q0.05%=1860m3/s,Q0.5%=1550m3/s,Q1%=1380m3/s。

多年平均流量13.34m3/s,多年平均来水量4.22亿m3。

多年平均最大风速10m/s,水库吹程8km,多年平均降雨次数48次/年,库区气候温和。

土坝枢纽毕业设计任务书

土坝枢纽毕业设计任务书

土坝枢纽毕业设计任务书一、枢纽概况及工程目的张峰水库位于山西省沁水县张峰村西北1.5公里处的沁河干流上、水库控制流域面积4990平方公里,库容5.05亿立方米。

水库以灌溉发电为主,结合防洪,可引水灌溉高平、晋城、阳城、沁水四个县的土地,面积71.2万亩,远期可发展到104万亩。

灌区由一个引水流量为45秒立米的总干渠和四条分干渠组成,在总干渠渠首及下游24公里处修建枢纽电站和槐庄电站,总装机容量31450千瓦,年发电量1.129亿度,以解决高灌及工业用电。

水库防洪标准为百年设计,万年校核。

枢纽建筑物包括主坝、溢洪道、导流泄洪洞、灌溉发电洞及枢纽电站组成。

根据工程规模及其在国民经济中的作用,按SDJ12—78规范中设计标准,水库枢纽属于大(二)型。

主要建筑物按二级设计,辅助建筑物按三级设计,临时建筑物按四级设计。

二、设计基本资料(参见附录一)三、设计任务及基本要求(一)设计任务1、根据地形、地质、筑坝材料、水文气象、施工条件和枢纽建筑物的组成等因素进行坝轴线选择。

2、根据已知基本资料选择坝型。

3、根据枢纽建筑物的组成,进行枢纽布置方案的比较,确定枢纽布置方案。

绘制枢纽平面布置图及上、下游立视图。

4、坝工设计,包括:断面设计、渗透计算、稳定计算、沉陷量计算、裂缝校核、细部构造设计、基础处理、坝与两岸的连接。

(稳定计算部分,要求自己编程上机优化剖面尺寸)5、外文翻译(二)设计要求1、设计者必须发挥独立思考能力,5、设计成果:设计说明书、计算书各一份;设计图4—5张。

四、时间安排本设计共13周,学生应在规定时间内充分发挥独立工作能力,创造性地完成全部设计任务。

附录一张峰水库土坝枢纽设计原始资料(一)地形、地质:(1)地形:见1:20xx坝址地形图。

(2)库区工程地质条件。

库区两岸分水岭高程均在820米以上,基岩出露高程大部分在800米左右,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。

毕业设计任务书-重力坝 (2)

毕业设计任务书-重力坝 (2)

毕业设计(论文)课题任务书(2015 ---- 2016学年)学院名称:水利与环境学院课题名称BX水利枢纽设计学生姓名专业水利水电工程学号指导教师殷德胜任务书下达时间2015.12.20课题概述:(设计型课题包括工程概况,设计的具体内容、步骤;论文型课题包括课题研究要解决的理论或实际问题,研究方法和内容)BX水利枢纽由挡水建筑物、泄水建筑物、电站建筑物等主要建筑物组成。

其主要任务是发电和防洪。

本毕业设计以该枢纽为对象,选用实体重力坝为挡水建筑物,要求学生利用所学知识独立完成以下工作:1)分析地形地质、水文气象、施工条件等基本资料;2)根据枢纽建筑物的组成及施工导流等因素进行枢纽总体布置;3)调洪演算;4)非溢流坝段设计,包括剖面设计、坝段稳定及强度分析等;5)溢流坝段设计,包括消能防冲设计、溢流剖面设计、坝段稳定及强度分析等;6)电站坝段设计,主要是引水建筑物设计;7)细部构造设计和地基处理;8)文献资料翻译等。

基本资料情况:(说明基本资料文字部分的内容及主要参数,图纸部分如地形图、地质平面图、地质剖面图及给定建筑物的布置图等)提供BX水利枢纽的流域情况、水文气象资料、地形地质资料等。

包括:1)基本资料2)枢纽地形图一张要求阅读或检索的参考资料及文献:(包括指定给学生阅读的外文资料)1)祁庆和.水工建筑物[M](3版). 北京:中国水利水电出版社,1997.2)陈胜宏.水工建筑物[M]. 北京:中国水利水电出版社 20033)潘家铮.重力坝设计[M]. 水利电力出版社.1987.4)防洪标准(GB50201-94)[S]. 中国计划出版社,19955)水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)[S].水利电力出版社.20006)混凝土重力坝设计规范 (SL319-2005) [S].水利电力出版社.20057)水工建筑物荷载设计规范DL5077-1997[S],中国水利电力出版社,1997.8)泄水建筑物消能防冲论文集[C]. 水利出版社.1980.11设计(论文)成果要求:(包括外文翻译、开题报告、设计或研究报告正文的数量和质量,设计图纸的内容、张数、图幅等要求)1、开题报告: 6 页3000 字2、译文:6页3000 字3、设计书:40~50 页,约20,000 字4、计算说明书:40~50 页,约20,000 字5、设计图纸:A1图两张各设计阶段进度及要求起止日期要求完成的具体内容及质量1-2周3-4周5-9周10周11-12周13周14周了解课题,熟悉查找参考资料坝型选择、枢纽布置调洪计算、坝经济剖面设计与计算完成设计说明书、计算书的编写绘制大图及细部结构放大图教师评阅毕业答辩审核(系主任)批准(教学院长)。

【设计】某水利工程土石坝枢纽设计说明书水利水电工程专业

【设计】某水利工程土石坝枢纽设计说明书水利水电工程专业

【关键字】设计某水利工程土石坝枢纽设计说明书(水利水电工程专业)摘要:某水利枢纽工程位于南河中游,是一座中型水利枢纽工程,其主要任务有发电,灌溉和防洪。

该工程主要由混凝土面板堆石坝、溢洪道、取水建筑物以及厂房等组成。

本文扼要介绍设计中进行的主要工作和设计成果,有水文水利计算、水利枢纽布置、混凝土面板堆石坝设计、溢洪道设计以及隧洞与厂房的设计等。

混凝土面板堆石坝坝高,坝长,采用河岸溢洪道泄洪,孔口尺寸,孔数3个。

水电站装机容量1.45万千瓦,采用3台机组,单机容量为4833千瓦。

施工采用全段围堰方案,右岸隧洞导流,后期改建冲沙底孔。

设计最后提交的成果有:说明书一份,计算书一份,工程设计图纸6张以及其他计算附图附表等。

关键字:某水利枢纽混凝土面板堆石坝Abstract: Summary the lily water control project lies in south river and middle reach, is a medium-sized water control project, its main task generates electricity, irrigate and prevent flood. This project is made up by concrete panel rock-fill dam, spillway, fetching water in the building and factory building, etc. This text introduces the groundwork carried on in the design and design achievement briefly, there are hydrology water conservancy calculating, assigning, design of rock-fill dam of concrete panel, spillway design and the designs of the tunnel and factory building of key water control project, etc. The concrete panel rock-fill dam is 54 meters high, the dam is 197 meters long, adopt the bank spillway to release floodwater, hole mouth measurement is 4 meters, the figure of the hole is 3. Installed capacity of power station 1, 450,000 kilowatts, adopt 3 units, the capacity of the unit is 4833 kilowatts. Construct and adopt the whole section of schemes of coffer, the tunnel water conservancy diversion of right bank, reconstruct and wash the sand under port on later stage. The achievement that is designed and submitted finally is as follows, one of manual, calculate one of book, project 6 of design drawing calculate figure attached list, etc.目录4.5 混凝土面板堆石坝稳定校核与变形估算............... 错误!未定义书签。

水工土石坝毕业设计--土坝枢纽工程施工组织设计说明书

水工土石坝毕业设计--土坝枢纽工程施工组织设计说明书

毕业设计(论文)施工组织设计年级专业:学号:姓名:2014年3月20日目录一、工程施工条件 (1)1、工程概况 (1)2、施工条件 (1)3、施工力量及施工设备 (5)4、有效工日计算 (5)二、施工导流.....................................................................,.. (6)1、导流方法和导流标准 (6)2、导流方案 (7)3、施工分期 (8)4、导流建筑物 (9)三、主体工程施工 (13)1、土石坝施工 (13)2、导流洞开挖 (15)四、施工交通 (17)五、施工总布置 (17)六、工程总进度 (17)1、施工控制性进度 (17)设计计算书 (22)一、工日分析 (22)1、有效工日计算 (22)二、施工导流 (24)1、导流标准 (24)2、导流方案 (24)3、各期工程量、施工平均强度计算 (25)4、确定封孔蓄水和发电日期 (27)5、大坝蓄水期间安全校核 (27)6、大坝控制进度 (28)7、导流工程规划布置 (28)8、围堰主要尺寸、型式及布置 (31)三、主体工程施工计算 (35)1、土石坝施工 (35)2、导流洞开挖 (37)总结 (4)2土坝枢纽工程施工组织设计说明书一、工程概况工程地处我国华东钱塘江的支流上,为一发电为主兼顾灌溉、防洪的水利枢纽工程。

在坝型比较阶段,比较了混凝土重力坝和粘土心墙砂壳坝两个方案。

后者的枢纽布置如图1—1所示,坝高81m,坝顶长度370m。

设计正常高水位为100m,校核洪水位为102m,大坝典型剖面见图Ⅱ-Ⅱ。

大坝属于2级建筑物。

溢洪道布置在距坝1km的左岸凹口处(图中未示),为开敞正槽式,其顶高程为92m,总宽是64m,出口采用差动式鼻坎挑流消能。

引水式电站布置在右岸,引水洞长525m,直径7m,厂房安装5万kW的机组两台。

二、施工条件(一)施工工期主体工程工期暂定为4年,2012年准备,2013年开工,2016年年底前发电(初始发电水位为80m)。

某水电站枢纽布置设计及深入设计部分(土石坝方向)—毕业设计资料

某水电站枢纽布置设计及深入设计部分(土石坝方向)—毕业设计资料

毕业设计资料(土石坝方向)学生姓名所在班级指导教师昆明理工大学电力工程学院水电教研室2012年2月一、枢纽任务本枢纽工程同时兼有防洪、发电、灌溉、渔业等综合作用。

1. 发电装机24 MW,多年平均发电量1.2亿度。

本电站装3台8MW机组。

正常蓄水位为2826.8米,汛期限制水位为2826.8米,死水位为2796.0米,3台机组满发时的流量为44.1秒立米,尾水位为2752.2米。

厂房型式为引水式,厂房平面尺寸为32×13米,发电机高程为2760米,尾水管底高程为2748米,厂房顶高程为2772米。

副厂房平面尺寸为32×6平方米。

安装场平面尺寸为8×13平方米。

开关站尺寸为32×20平方米。

2. 灌溉增加保灌面积1.5万亩。

3. 防洪可减轻洪水对下游两岸的威胁,过100年一遇和200年一遇洪水时,经水库调洪后,洪峰流量由原来1680秒立米和2320秒立米分别削减为537.5秒立米和600.0秒立米。

要求设计洪水时最大下泄流量限制为900秒立米, 校核洪水位不超过正常蓄水位3.5米。

4. 渔业正常蓄水位时,水库面积为15平方公里,为发展养殖业创造了有利条件。

5. 其它引水隧洞进口底高程为2789.00 米,出口底高程为2752.30 米;引水隧洞直径为4 米,压力钢管直径 2.3 米,调压井直径为12.0 米;放空洞直径为 2.5 米。

可放空水库至水位2770.00 米。

二、设计要求(一) 基本要求在明确设计任务及对原始资料进行综合分析的基础上,要求:1.根据防洪要求,对水库进行洪水调节计算,确定坝顶高程及溢洪道尺寸;2.通过分析,对可能的方案进行比较,确定枢纽组成建筑物的型式、轮廓尺寸及水利枢纽布置方案;3.详细设计出大坝,通过比较,确定大坝的基本剖面和轮廓尺寸,拟定地基处理方案和坝身构造,进行水力、静力计算;4.厂房平面布置,确定厂房和副厂房尺寸,确定各部分预留空间。

水利工程毕业设计土坝枢纽及溢洪道设计

水利工程毕业设计土坝枢纽及溢洪道设计

溢流堰岩石指标建议值如表13。
表13
2)放空洞
放空洞位于主坝左岸蛮子洞山腰,距左坝肩15m,隧钢进口标高430.0m,洞身穿越地层为厚层状长石砂岩夹泥岩 、砾岩透镜体,岩层倾向北西(NW)60,倾角3,进口岩层风化严重,裂隙发育、泥岩剥蚀掏空,砾岩在重力作用下发生 崩塌,堆于斜坡上,只有少量的崩塌坡积物,工程地质条件是较好的。其岩石的坚固系数fk:长石砂岩为2,泥岩为1, 砾岩为5。
二、水文水利计算
1、气象资料
℃,多年平均降水量885毫米,多年平均风速1.7米/秒,多年平均最大风速15.9米/秒,历年瞬时最大风速22米/秒 ,风向北东(NE),无霜期295天,历年逐月水面平均蒸发量如表2。
表1简阳气象变化情况
由实测水面蒸发量换算为库面蒸发量的折减系数为0.72。库面蒸发量=各月实测蒸发量X折减系数。平均陆面蒸 发量为Z(陆)=570毫米,将Z(陆)按分配至各月,分配实际蒸发量=库水面蒸发量一陆面蒸发量。区内无24小时 暴雨资料,需参见水文手册查用有关参数。
水性强。并含少量孔隙潜水。
砂粘土,粘砂土物理力学性质见表9
表9砂粘土,粘砂土物理力学指标实验结果表
第四系复盖层之下为白垩系岩及砾岩透镜体 。岩层产状大体倾向北西(NW)倾角一般2。〜5。基岩强风化带厚2。〜7。米,弱风化带2〜3米左右。砂岩和砾 岩裂隙发育,主要为两组X型切断裂隙,次为层面裂隙。在385米高程以上加以F2∙1Λ渗透系数K值大于0.05米/昼夜 。
1) 坝基的工程地质条件
(1)坝基岩(土)特征
区上复第四系(。)松散堆积物,一般厚5〜8米,有的大于9米,主要由冲洪积物质组成,河槽内砂卵石层夹砂 ,两岸阶地及河漫滩,从上至下依次为砂粘土、粘砂土及灰褐色粘砂层及砂砾石层。

坝工部分以挡水建筑物和泄水建筑物为主的土石坝水利枢纽设计毕设说明书

坝工部分以挡水建筑物和泄水建筑物为主的土石坝水利枢纽设计毕设说明书

说明书摘要该江位于我国西南地区,本工程拦河坝为碾压式粘土心墙土石坝。

由于山区水位暴涨暴落,所以设置成兴利库容和拦洪库容完全不结合,即正常蓄水位和汛限水位均为2822.5米。

本设计是侧重于坝工部分以挡水建筑物和泄水建筑物为主的土石坝水利枢纽设计。

第一步,通过调洪演算得到最佳的溢流堰孔口净宽和堰顶高程方案,比较不同类型的土石坝在施工特点,技术经济等方面的优劣,最终确定大坝坝型为粘土心墙土石坝,并且初定了大坝的轮廓尺寸。

然后通过土料设计,对照指标确定了砂砾料场及粘土料场的位置。

再次选择坝体的三个典型断面对大坝进行渗流计算,画出流网图,校核渗流逸出处的渗透坡降确定是否满足要求。

然后通过vb编程进行稳定分析,最终进行坝体细部构造设计。

第二步,进入主要建筑物设计阶段。

确定出大坝的型式及坝址和坝轴线。

另外确定该枢纽的组成建筑物,包括挡水建筑物、泄水建筑物、水电站厂房等。

第三步,进入第二主要建筑物设计阶段。

确定出泄水建筑物的尺寸,型式和结构,定为泄水隧洞。

然后进行轴线选择和水力计算,从下泄能力、净空余幅、挑距和冲刷深度等方面校核设计的可行性。

最后进行细部构造设计。

第四步,进行初步的施工组织设计。

确定导流标准,施工分期。

定出开始日期、截流日期、拦洪日期、封孔蓄水日期、初始发电日期和竣工日期。

最后进入专题设计,隧洞衬砌应力计算,利用理正岩土分析软件,计算衬砌及配筋。

本设计以《碾压式土石坝设计规范SL274-2001》为基本设计依据,外加参考了与土石坝的有关资料和书籍。

由于知识有限,对于本设计中的不妥及错误之处,恳请批阅批评指正。

在设计过程中得到了束一鸣,王玲玲,苏怀智等老师的知道,再次表示由衷的感谢。

本设计共历时9周。

关键词:粘土心墙土坝04021104 卢珊珊AbstractThe River is located in southwest China, the project includes the RCC dam with clay core wall of earth-rock style. The water level rise due to storm down the mountains,so the active Storage is not combined with the detention storage, that is, normal water level and flood control level are both 2822.5 meters. The dam was designed in part to focus on retaining buildings and discharge structure-based design of earth-rock dam water control project.A first step, through the Flood Regulating and Calculating to get the best net width of the overflow weir Orifice and the altitude of weir top, then compare different types of earth-rock features in the course of construction, technical and economic advantages and disadvantages, and ultimately determine the type of clay dam earth-rock core, and the outline of an initial size of the dam. Through the soil and then design, the control indicators to determine the gravel and clay material yard field position. Once again chosen the three typical cross-section of dam for seepage calculation, draw network maps, checking the seepage infiltration gradient to determine whether to meet the requirements. Use Visual basic programming to analyze the stability, and ultimately to carry out detailed structural design of the dam.The second step, to enter the main building design stage. To determine the type and the dam site and dam axis. In addition to determine the composition of the hub structures, including retaining structures, drainage structures, such as hydropower plants.The third step is the second major phase of building design. To determine the size of Discharge structure, type and structure of the tunnel for discharge. To select the axis and then proceed hydraulic calculation, from the discharge capacity of more than pieces of headroom, and washed out from the depth of checking the feasibility of the design. Finally design the detail of the Structural .The fourth step is a preliminary design of the construction organization. Diversion to determine standards, the construction phases. Set start date, closure date, flood detention date, the date of reservoir impoundment, the initial generation date and completion date.Finally enter the topic design, calculate the tunnel lining stress, the use of geotechnical analysis software is the rationale for calculating the lining and reinforcement.The design based on the "Code for Design of roller compacted earth dam SL274-2001", along with reference to the relevant information with the earth dam and books. Due to the limited knowledge about the design of the inappropriate and wrong, ask for his approval in criticism. During the design process, very appreciate for the directions by Professor Shu Yi-Ming, Wang Ling-Ling, Su Huai-Zhi, once again express our sincere gratitude.The design period is a total of nine weeks.Key words: Clay, Core wall of earth, Dam目录第一章前言 (8)1.1 毕业设计的主要目的和作用 ........................................ 错误!未定义书签。

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一、枢纽概况及工程目的张峰水库位于山西省沁水县张峰村西北1.5公里处的沁河干流上、水库控制流域面积4990平方公里,库容5.05亿立方米。

水库以灌溉发电为主,结合防洪,可引水灌溉高平、晋城、阳城、沁水四个县的土地,面积71.2万亩,远期可发展到104万亩。

灌区由一个引水流量为45秒立米的总干渠和四条分干渠组成,在总干渠渠首及下游24公里处修建枢纽电站和槐庄电站,总装机容量31450千瓦,年发电量1.129亿度,以解决高灌及工业用电。

水库防洪标准为百年设计,万年校核。

枢纽建筑物包括主坝、溢洪道、导流泄洪洞、灌溉发电洞及枢纽电站组成。

根据工程规模及其在国民经济中的作用,按SDJ12—78规范中设计标准,水库枢纽属于大(二)型。

主要建筑物按二级设计,辅助建筑物按三级设计,临时建筑物按四级设计。

二、设计基本资料(参见附录一)三、设计任务及基本要求(一)设计任务 1、根据地形、地质、筑坝材料、水文气象、施工条件和枢纽建筑物的组成等因素进行坝轴线选择。

2、根据已知基本资料选择坝型。

3、根据枢纽建筑物的组成,进行枢纽布置方案的比较,确定枢纽布置方案。

绘制枢纽平面布置图及上、下游立视图。

4、坝工设计,包括:断面设计、渗透计算、稳定计算、沉陷量计算、裂缝校核、细部构造设计、基础处理、坝与两岸的连接。

(稳定计算部分,要求自己编程上机优化剖面尺寸)5、外文翻译(二)设计要求1、设计者必须发挥独立思考能力,5、设计成果:设计说明书、计算书各一份;设计图4—5张。

四、时间安排本设计共13周,学生应在规定时间内充分发挥独立工作能力,创造性地完成全部设计任务。

附录一张峰水库土坝枢纽设计原始资料 (一)地形、地质: (1)地形:见1:2000坝址地形图。

(2)库区工程地质条件。

库区两岸分水岭高程均在820米以上,基岩出露高程大部分在800米左右,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。

且未发现大的构造断裂。

水库蓄水条件是好的。

库区两岸高阶地土层可能发生塌岸。

但塌滑范围不大,不会涉及大坝安全。

沁河为山区性河流,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,库区亦未发现重要矿产。

(3)坝址区工程地质条件张峰水库坝址区沁河呈一弯度很大的“S”形,坝段位于“S”形的中、上段。

坝段右岸为侵蚀岸,岸坡较陡,基岩出露。

上下坝线有300余米长低平山梁——沁河与张峰沟之间的单薄分水岭,左岸为侵蚀堆积岸,岸坡较缓,有大片土层覆盖;右岸单薄分水岭是沁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。

地层岩相对变化剧烈,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。

坝址区左岸有一大塌滑体,体积约45万立米,对工程布置有一定影响。

本区地震基本裂度为六度,建筑物按七度设防。

(Ⅰ)坝址位于坝区中部背斜的西北,岩层倾向沁河上游。

河床宽约300米,河床砂卵石覆盖层平均厚度5米,渗透系数K=1×10-2厘米/秒。

一级阶地(Q4)表层具中偏强湿陷性。

左岸730高程以上为三级阶地(Q2)具中偏弱湿陷性。

土层物理力学性质见“工程地质剖面图”。

基岩末发现大范围分布的夹层。

两岩基岩透水性不大,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21—47米深度范围有一强透水带W=5.46—30公升/分米2,中强透水W=0.15—0。

74公升/分米2。

下限最深至岩面下约80米。

基岩透水性有从上游向下游逐渐增大的趋势,左岸台地黄土与基岩的交界处的底砾岩(最大厚度6米)。

透水性强,渗透系数K=10米/天。

左岸单薄分水岭岩层仍属于中强透水性平均W=0.48公升/分米2,应考虑排水,增加岩体稳定。

(Ⅱ)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120米,左岩为二、三级阶地,右岸731米高程以下为基岩,以上为三级阶地。

土层物理力学性质见“工程地质剖面图”。

左岸基岩有一条宽200—250米呈北东方向的强透水带,右岸上游张峰沟单薄分水岭透水性亦很大,左右岸岩石中等透水带下限均达岩面下80米左右。

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、三级阶地底砾层透水性与上坝线相同左岸坝脚靠近塌滑体。

(4)坝址区其他建筑物地段的工程地质条件坝址区其他建筑物包括导流泄洪洞、灌溉发电洞及枢纽电站。

按上坝线方案,导流泄洪洞、溢洪道均布置在左岸单薄分水岭,灌溉发电洞则布置在左岸东凹沟附近三级阶地上,下坝线溢洪道可布置在右岸张峰沟,灌溉发电洞移至上坝线溢洪道轴线西侧40米左右,导流泄洪洞位置不变。

(Ⅰ)导流泄洪洞沿洞线周围岩石厚度大于三倍开挖洞径出口段已避开塌滑体的东边界,沿线岩层、岩性主要为粉砂岩、细砂岩及砾岩,岩石较为坚硬。

坚固系数FK=4,单位弹性抗力系数KO=200kg/cm3,弹模E=0.4×105kg/cm2。

透水性较大。

岩层倾向下游出口段节理发育,应采取有效措施予以处理,为进一步保证出口段岩体稳定,免除由内水压力引起的后果,建议该段修建无压洞。

(Ⅱ)溢洪道上坝线方案溢洪道堰顶高程757米,沿建筑物轴线岩层倾向下游。

岩性主要为坚硬的细砂岩,其中软弱层多为透镜体,溢洪道各部分的抗滑稳定条件是好的,下坝线溢洪道堰顶高程750米,基础以下10米左右为砂质页岩及夹泥层,且单薄分水岭岩层风化严重,透水性大,对建筑物安全不利。

(Ⅲ)灌溉发电洞及枢纽电站上坝线方案沿线基岩以厚层粉砂岩为主,岩石完整,透水性小,洞顶以上岩层厚度较小。

本建筑物位于南坪沟——东凹沟古河道内岩面上有0—5米厚的底砾岩及厚度不等的亚粘土层,电站厂房处岩石风化层厚度约5—6米。

对其产生的渗漏及土体坍塌应采取必要的工程措施。

下坝线方案,沿线全为基岩,工程比较简易可靠。

(二)水文与水利规划 (1)气象流域年平均降雨量686.1毫米,70%集中在6—9月,多年年平均气温8—9℃,多年最高日气温29.1℃(6月)。

多年平均最低日气温-14.3℃(1月),多年平均最大风速9米/秒,50年一遇风速16.2米/秒。

水位768.1米时水库吹程3.5公里。

(2)水文分析 (Ⅰ)洪水沁河洪水由暴雨形成,据统计七~八月发生最大洪峰流量的机会占88%,而且年际变化很大,实测最大洪峰流量为2200秒立米(1954年),最大洪峰流量184秒立米(1965年),相差12倍,流域洪水峰高、历时短,陡涨陡落。

一次洪水持续时间一般3—5天。

(Ⅱ)年来水量水量的年内分配,汛期七~十月约占全年水量的62%,水量年际变化很大,实测最大年来水量1968亿立米(1963年7月—1964年6月)。

最小年来水量3.34亿立米(1965年7月—1966年6月),相差5.9倍。

从历年水量过程线看约七年一周期。

其中连续枯水段为四年。

(Ⅲ)年输沙量汛期七~十月的来沙量约占全年输沙量的94%,其中七、八两月约占83%,输沙量的年际变化很大,实测最大年输沙量1240万吨(1969年7月—1959年6月),最小年输沙量173万吨,相差7倍。

(Ⅳ)水文分析成果表序号姓名单位数量备注1利用水文系列年限 22 2代表性流量多年平均流量立米/秒21.9 调查历史最大流量立米/秒3980 设计洪水洪峰流量(P=1%)立米/秒4000 校核洪水洪峰流量(P=0.1%)立米/秒6550 保坝洪水洪峰流量(P=0.01%)立米/秒9100 3洪量设计洪水洪量(P=1%)亿立米5五天校核洪水洪量(P=0.1%)亿立米7.95五天4多年平均年径流量亿立米6.94 5多年平均输沙量吨431 (3)水利计算 (Ⅰ)死水位选择为减少灌溉日程,尽可能增加自流灌溉面积,并使电站水头适当加高,力求达到电源自给以及为今后水库淤积留有余地。

按二十年淤积部位,则根据今后运用情况加以计算调整。

(Ⅱ)调节性能的选定灌溉保证率选取P=75%,水库上游来水,首先满足灌区工农业用水,电站则利用余水发电,按上述原则,并按近期灌溉面积71.2万亩进行水库调节计算,从年调节和多年调节两方案的水电量利用系数和坝高都相差不大,但是多年调节性能的水库能提供的电量和装机利用小时都较年调节性能水库提高20%。

故确定张峰水库为多年调节性能水库。

利用1949年7月—1971年6月共22年插补水文系列,采用“时历法”进行多年调节计算。

(Ⅲ)兴利水位的确定原则和指标根据沁河洪水特性,汛期限制水位在七、八月定为760.7米。

七、八月以后可重复利用一部分防洪库容蓄水兴利以不降工程防洪标准,以防洪兴利兼顾为原则,确定九、十月限制水位,提高为766.1米汛末可以多蓄水。

但蓄水位按不超超过百年设计洪水位考虑,确定汛末兴利水位为767.2米。

电站的主要任务是满足本灌区提灌用电的要求,因此在保证灌区工农业用水的基础上,确定电站的运用原则是灌溉季节多引水发电,非灌溉季节少引水发电,遇丰水年则充分利用弃水多发电,提高年水量的利用系数。

(Ⅳ)防洪运用原则及设计洪水的确定张峰水库属二级工程。

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非常保坝标准对水工建筑物进行复核。

工程泄洪建筑物有溢洪道和导流泄洪洞。

溢洪道净宽60米,分设五孔闸门。

每孔净宽12米,堰顶高程757米,泄洪洞洞径通过施工导游、拦洪、泄洪渡汛非常时期放空水库以及在可能情况下有利于排沙等方面经过综合分析比较确定为8米,进口底高程703.35米。

调洪运用原则:当入库洪水为二十年一遇时,为满足下游河道保滩淤地的要求,水库控制下泄流量为600秒立米。

当入库洪水为百年一遇时,为提高下游河道的电站、桥梁等建筑物的防洪标准,水库控制下流量为2000秒立米。

当入库洪水为千年一遇时,溢洪道单宽流量以70每秒立米控制泄流。

(5(a)8.8m)。

当入库洪水为万年一遇时,按上述原则操作,即库水位接近校核水位时,水库水位仍继续上涨,为确保大坝安全,溢洪道敞开洪,允许溢洪道局部破坏。

(Ⅴ)水库排沙和淤沙计算张峰水库回水长25公里,河道弯曲,河床比降为2.2%,河床宽300米左右,是个典型的河道型水库。

沁河泥沙年内约83%集中在七、八两个月,平均含沙量13.8公斤/立米,泥沙多年平均D50粒径为0.0155毫米。

颗粒较细,由于张峰水库库区河道天然坡降较陡,回水短,泄洪洞泄量较大,且靠河床和我国官厅、三门峡、汾河天水库相比,张峰水库利用异重流排沙是完全可能的。

但由于流域的水文特性及下游工农业对水源的要求,决定了本水库只能蓄水运用。

而且是高水头蓄水运用,在蓄水过程中,只能用灌溉、发电有盈余水进行排沙,经计算,多年平均排沙量只占5.2%,94.8%的泥沙都要淤积在库区内侵占兴利库容。

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