水利水电毕业设计

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水利水电工程毕业设计

水利水电工程毕业设计

目录摘要 (1)ABSTRACT (2)1 工程概况 (4)1.1工程概况 (4)1.1.1 流域概况 (4)1.1.2 流域开发概况 (4)1.1.3 该枢纽的兴建在国民经济中的意义 (4)1.2水库及主要建筑物的特征 (4)2 基本资料 (6)2.1水文特征 (6)2.1.1 年径流 (6)2.1.2 设计洪水 (6)2.1.3 年沙量及气象 (7)2.2工程地质 (7)2.2.1地质概况 (7)2.2.2 厂区工程地质条件和问题 (8)2.2.3 对外交通 (9)3水轮机选型设计 (10)3.1机组台数与单机容量的选择 (10)3.1.1机组台数的选择 (10)3.1.2单机容量的选择 (11)3.2水轮机特征水头的确定 (11)3.2.1 最大水头Hmax (11)3.2.2最小水头Hmin (12)3.2.3设计水头Hr (12)3.2.4加权平均水头Ha (12)3.3水轮机型号及主要参数的选择 (12)3.3.1水轮机型号与装置方式的选择 (12)3.3.2 HL220型水轮机方案的主要参数选择 (13)D的计算 (13)3.3.2.1 转轮直径13.3.2.2转速器的计算 (13)3.3.2.3出力校核 (13)3.3.2.4 吸出高度的计算 (14)3.3.2.5水轮机的安装高程 (14)3.3.2.6工作范围的检验 (15)3.3.3 HL230型水轮机方案的主要参数选择 (15)3.3.3.1 转轮直径1D的计算 (15)3.3.3.2 确定水轮机的转速 (15)3.3.3.3 出力校核 (16)3.3.3.4 吸出高度的计算 (16)3.3.3.5水轮机的安装高程 (17)3.3.2.6工作范围的检验 (17)3.4蜗壳的形式和尺寸的确定 (18)3.4.1 蜗壳形式的选择 (18)3.4.2 金属蜗壳设计理论 (18)3.4.3 蜗壳尺寸的计算 (19)3.5尾水管形式和尺寸的确定 (22)3.5.1尾水管形式的选择 (22)3.5.2尾水管尺寸的确定 (22)3.6调速器和油压装置的选择 (24)3.7发电机的选择 (24)3.7.1 水轮发电机的尺寸和重量 (25)4.水电站枢纽的总体布置 (29)4.1厂房枢纽布置 (29)4.2厂房建筑物的组成 (29)4.2.1 水电站厂房建筑物的组成 (29)4.2.2 水电站厂房内部布置 (29)5水电站厂房设计 (31)5.1厂房构造 (31)5.2主厂房的上部结构 (31)5.2.1 屋顶 (31)5.2.2 构架 (31)5.2.3 吊车梁 (32)5.2.4 外墙 (32)5.2.5 楼板 (32)5.3主厂房的下部结构 (32)5.4主厂房平面设计 (32)5.4.1 主厂房长度的确定 (32)5.4.2 主厂房宽度的确定 (33)5.5主厂房剖面设计 (34)5.5.1 机组的安装高程 (34)5.5.2 尾水管顶部高程 (34)5.5.3 尾水管底板高程 (34)5.5.4 基础开挖高程 (35)5.5.5 水轮机地面高程 (35)5.5.6 主阀廊道地面高程 (35)5.5.7 发电机定子安装高程 (35)5.5.8 发电机层地面高程 (35)5.5.9 吊车轨顶高程 (35)5.5.10 天花板高程 (36)5.5.11 屋顶高程 (36)5.6副厂房的布置与设计 (36)5.6.1中央控制室 (36)5.6.2开关室和电缆室 (36)5.6.3继电保护室,载波室及其他 (37)结束语 (38)谢辞 (39)参考文献 (40)摘要本设计为向阳口二级水电站厂房设计,该电站为引水式日调节电站,在华北电网上担任峰荷与调相任务,对改变华北地区用电紧张状态,充分合理利用水能资源,缓解电力系统高峰供电的紧张状态起积极作用,向阳口II级电站的兴建,对提高京津唐电力系统的灵活性,充分利用水能,具有十分重要的意义。

水利水电工程毕业设计范文

水利水电工程毕业设计范文

水利水电工程毕业设计范文全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:水利水电工程是一门综合性的工程学科,涉及到水力学、水文学、土木工程、机械工程等多个专业领域。

水利水电工程的毕业设计是整个学习生涯的重要环节,它旨在通过实际项目的设计和实施,考察学生在理论知识、实践技能、团队协作等方面的综合能力。

一份优秀的水利水电工程毕业设计需要具备以下特点:必须紧密结合水利水电工程的实际需求,解决实际问题。

毕业设计不应当停留在纸面概念上,而是要有具体的场地、具体的技术指标、具体的施工方案等。

毕业设计要有创新性,要有新颖的设计思路和解决问题的方法。

毕业设计不仅是对之前所学知识的应用,更是对自身潜力的挑战和探索。

毕业设计要有团队合作的意识,要有团队协作的能力。

水利水电工程是一个综合性项目,需要不同专业的人员协作,毕业设计也是如此。

下面举个例子来说明一下优秀的水利水电工程毕业设计。

某班的学生们决定设计一个小型水电站,供给周边农村居民用电。

他们首先对周边地形进行了详细的调研和分析,确定了最佳的水力资源利用点。

然后,他们编制了详细的设计方案,包括水坝、水轮机、输电线路等各个方面。

接着,他们进行了模拟实验和计算,验证了设计方案的可行性。

他们分工合作,按照计划开始了实施。

整个过程中,每个人都扮演着不同的角色,协作配合,最终成功地完成了水电站的建设。

这个例子展示了一个优秀的水利水电工程毕业设计的特点。

他们紧密结合实际需求,解决了周边农村居民用电的问题。

他们具备创新精神,利用最优的资源进行设计。

他们有良好的团队合作精神,共同完成了设计和实施。

这正是一个优秀的水利水电工程毕业设计所应具备的品质。

水利水电工程毕业设计是一个全面考察学生能力的重要环节。

只有紧密结合实际需求,具备创新意识,拥有团队合作精神,才能完成一份优秀的毕业设计。

希望每位水利水电工程的学子都能在毕业设计中有所收获,展现自己的才华和能力。

祝每位学子顺利毕业!第二篇示例:水利水电工程毕业设计范文一、设计背景水利水电工程是指利用水资源,对水资源进行开发利用,解决工农业生产和人民日常生活中的用水问题,以及发电、防洪等方面的工程建设。

水利水电工程专业毕业设计成果

水利水电工程专业毕业设计成果

水利水电工程专业毕业设计成果全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:水利水电工程专业是一个涉及水资源开发、利用和管理的领域,是工程技术与水资源科学相结合的学科。

在这个专业中,毕业设计是学生完成学业的重要环节,也是学生将所学理论知识应用于实践的关键时刻。

毕业设计成果的质量和水平直接体现了学生在该专业中的学习能力和实际操作能力。

水利水电工程专业毕业设计成果通常包括设计报告、设计图纸、设计计算等内容。

设计报告主要是对设计过程中的理论依据、设计思路、技术方案、设计方法等进行详细说明,同时也需要对设计的可行性、经济性、环保性等方面进行充分的论证。

设计图纸是设计成果的直观体现,其中包括各种平面布置图、断面图、结构图等,这些图纸能够清晰地表达设计方案的内容和要求。

设计计算是对设计方案中各项参数、指标进行严密的计算和分析,这是设计成果的科学性和可靠性的保证。

水利水电工程专业毕业设计成果的内容一般包括水利水电工程项目的选址、规划设计、方案论证、技术经济分析等方面。

在选址阶段,需要考虑到工程建设所需水资源的情况、地质、地貌特征以及周边环境等因素,以便寻找最适合的建设地点。

规划设计阶段则需要对整个工程项目进行全面的布局设计,考虑到各个部分之间的协调性和整体性。

而方案论证则是对不同设计方案进行对比分析,找出最为合理和可行的设计方案。

技术经济分析是对设计方案的成本、投入产出比等进行详细的分析,确保工程项目在技术上和经济上都具有可行性。

在未来的发展中,水利水电工程专业毕业设计成果还将面临更多的挑战和机遇。

随着科技的不断进步和社会的发展,水利水电工程领域也在发生着巨大变化,新技术、新理念的应用将会对毕业设计成果提出更高的要求。

在国家对水资源的管理和保护要求越来越高的背景下,毕业设计成果也需要更加注重可持续性发展、节能减排等方面的考虑。

水利水电工程专业毕业设计成果是学生学习成果的重要体现,它对学生的综合能力和专业素养进行考核,同时也对学生今后的职业发展起到重要的指导作用。

水利水电工程毕业设计

水利水电工程毕业设计

水利水电工程毕业设计本文将以“广州市浔峰河防洪工程”的设计为例,介绍水利水电工程毕业设计的步骤、内容、流程和要点。

一、设计背景浔峰河流域地势平坦,降雨较多,洪水灾害时有发生。

因此,为了保障市民生命和财产安全,设计一项防洪工程是必要的。

本工程旨在解决浔峰河流域发生洪水灾害时,控制洪水,减轻洪水灾害的程度。

二、设计目标1、提高防洪水位,抵抗洪水攻击;2、保障沿岸居民和重要设施的安全;3、实现经济、环保、节能的可持续发展。

三、设计内容1、环境治理:设计附近生态湿地,增强生态环境的综合治理,为河道防洪工程提供保障。

2、拓宽河道:通过对浔峰河下游河段的拓宽,增加河道过流面积,减少洪水水位和流量,达到控制洪水和减轻洪水灾害破坏程度的效果。

3、河道加固:在河道与河岸之间设置加固设施,如防洪墙、石头等,提高河道围岸边坡的稳定性,增强河道的抗洪灾害能力。

4、泵站运行系统:设计一个完善的泵站运行系统,以保证在洪水发生时,泵站能够及时运作,将从沿岸河道输送到排水沟内的水排放到外面的河道。

5、水位计、监测仪等仪器:利用水位计、监测仪等仪器,全面监测防洪工程的运行,对防洪工程进行全面检测,以提高防洪工程的运行效果和精度。

四、设计步骤和流程1、开题阶段:调研市场,了解当地洪水发生情况,分析洪水发生原因,制定设计方案并报批。

2、制定流量计算表:根据两岸地势、水位、水流以及经验资料,推算出水流量,确定防洪工程的设计流量。

3、水文频率分析:通过对浔峰河流域进行水文频率分析,确定洪峰流量,作为防洪工程设计依据。

4、编制设计图纸:根据设计方案,编制设计图纸,包括工程总平面图、洪水淹没区域图、防洪墙图等。

5、施工阶段:根据设计方案,实施封堵边坡,架设防洪门和泵站,安装水位计和监测仪等。

6、工程验收:在工程竣工后,进行各项验收工作,核实工程的设备、构造和性能,评估工程的实际情况与设计目标是否一致。

五、设计要点1、设计应该充分考虑河道治理、生态环保、防洪安全的综合考虑,并保证科学、可行、经济的设计原则。

水利水电工程专业毕业设计指南

水利水电工程专业毕业设计指南

水利水电工程专业毕业设计指南篇一:水利水电工程专业毕业设计外文翻译附录一外文翻译英文原文Assessment and Rehabilitation of Embankment Dams Nasim Uddin, P.E., M.ASCE1Abstract: A series of observations, studies, and analyses to be made in the field and in the office are presented to gain a proper understanding of how an embankment dam fits into its geologic setting and how it interacts with the presence of the reservoir it impounds. It is intended to provide an introduction to the engineering challenges of assessment and rehabilitation of embankments, with particular reference to a Croton Dam embankment.DOI: 10.1061/(ASCE)0887-3828(XX)16:4(176)CE Database keywords: Rehabilitation; Dams, embankment; Assessment. IntroductionMany major facilities, hydraulic or otherwise, have become very old and badly deteriorated; more and more owners are coming to realize that the cost ofrestoring their facilities is taking up a significant fraction of their operating budgets. Rehabilitation is, therefore, becoming a major growth industry for the future. In embankment dam engineering, neither the foundation nor the fills are premanufactured to standards or codes, and their performance correspondingly is never 100% predictable. Dam engineering—in particular, that related to earth structures—has evolved on many fronts and continues to do so, particularly in thecontext of the economical use of resources and the determination of acceptable levels of risk. Because of this, therefore, there remains a wide variety of opinion and practice among engineers working in the field. Many aspects of designing and constructing dams will probably always fall within that group of engineering problems for which there are no universally accepted or uniquely correct procedures.In spite of advances in related technologies, however, it is likely that the building of embankments and therefore their maintenance, monitoring, andassessment will remain an empirical process. It is, therefore, difficult to conceive of a set of rigorous assessment procedures for existing dams, if there are no design codes. Many agencies (the U.S. Army Corps of Engineers, USBR, Tennessee Valley Authority, FERC, etc.) have developed checklists for field inspections, for example, and suggested formats and topics for assessment reporting. However, these cannot be taken as procedures; they serve as guidelines, reminders, and examples of what to look for and report on, but they serve as no substitute for an experienced, interested, and observant engineering eye. Several key factors should be examined by the engineer in the context of the mandate agreed upon with the dam owner, and these together with relevant and appropriate computations of static and dynamic stability form the basis of the assessment. It is only sensible for an engineer to commit to the evaluation of the condition of, or the assessment of, an existing and operating dam if he/she is familiar and comfortable with the design and construction of such things and furthermore hasdemonstrated his/her understanding and experience.Rehabilitation MeasuresThe main factors affecting the performance of an embankment dam are(1)seepage; (2)stability; and (3) freeboard. For an embankment dam, all of thesefactors are interrelated. Seepage may cause erosion and piping, which may lead to instability. Instability may cause cracking, which, in turn, may cause piping and erosion failures. The measures taken to improve the stability of an existing dam against seepage and piping will depend on the location of the seepage (foundation or embankment), the seepage volume, and its criticality. Embankment slope stability is usually improved by ?attening the slopes or providing a toe berm. This slope stabilization is usually combined with drainage measures at the downstream toe. If the stability of the upstream slope under rapid drawdown conditions is of concern, then further analysis and/or monitoring of resulting pore pressures or modi?cations of reservoir operationsmay eliminate or reduce these concerns. Finally, raising an earth ?ll dam is usually a relatively straightforward ?ll placement operation, especially if the extent of the raising is relatively small. The interface between the old and new ?lls must be given close attention both in design and construction to ensure the continuity of the impervious element and associated filters. Relatively new materials, such as the impervious geomembranes and reinforced earth, have been used with success in raising embankment dams. Rehabilitation of an embankment dam, however, is rarely achieved by a single measure. Usually a combination of measures, such as the installation of a cutoff plus a pressure relief system, is used. In rehabilitation work, the effectiveness of the repairs is difficult to predict; often, a phased approach to the work is necessary, with monitoring and instrumentation evaluated as the work proceeds. In the rehabilitation of dams, the security of the existing dam must be an overriding concern. It is not uncommon for the dam to have suffered significant distress—often due to thedeficiencies that the rehabilitation measures are to address.The dam may be in poor condition at the outset and may possibly be in amarginally stable condition. Therefore, how the rehabilitation work may change the present conditions, both during construction and in the long term, must be assessed, to ensure that it does not adversely affect the safety of the dam. In the following text, a case study is presented as an introduction to the engineering challenges of embankment rehabilitation, with particular reference to the Croton Dam Project.Case StudyThe Croton Dam Project is located on the Muskegon River in Michigan. The project is owned and operated by the Consumer Power Company. The project structures include two earth embankments, a gated spillway, and a concrete and masoy powerhouse. The earth embankments of this project were constructed of sand with concrete core walls. The embankments were built using a modified hydraulic fill method. This method consisted of dumpingthe sand and then sluicing the sand into the desired location. Croton Dam is classified as a ??high-hazard ‘‘ dam and is in earthquake zone 1. As part of the FERC Part 12 Inspection (FERC 1993), an evaluation of the seismic stability was performed for the downstream slope of the left embankment at Croton Dam. The Croton Dam embankment was analyzed in the following manner. Soil parameters were chosen based on standard penetration (N) values and laboratory tests, and a seismic study was carried out to obtain the design earthquake. Using the chosen soil properties, a static finite-element study was conducted to evaluate the existing state of stress in the embankment. Then a one-dimensional dynamic analysis was conducted to determine the stress induced bythe design earthquake shaking. The available strength was compared with expected maximum earthquake conditions so that the stability of the embankment during and immediately after an earthquake could be evaluated. The evaluation showed that theembankment had a strong potential to liquefy andfail during the design earthquake. The minimum soil strength required to eliminate the liquefaction potential was then determined, and a recommendation was made to strengthen the embankment soils by insitu densification.Seismic EvaluationTwo modes of failure were considered in the analyses—namely, loss of stability and excessive deformations of the embankment. The following analyses were carried out in succession: (1) Determination of pore water pressure buildup immediately following the design earthquake; (2) estimation of strength for the loose foundation layer during and immediately following the earthquake; (3) analysis of the loss of stability for postearthquake loading where the loose sand layer in the embankment is completely liquefied; and (4) liquefaction impact analysis for the loose sand layer for which the factor of safety against liquefaction is unsatisfactory.Liquefaction Impact AssessmentBased on the average of the corrected SPT value andcyclic stress ratio (Tokimatsu and Seed 1987), a total settlement of the 4.6 m(15 ft) thick loose embankment layer due to complete liquefaction was found to be 0.23 m (0.75 ft).Permanent Deformation AnalysisBased on a procedure by Makdisi and Seed (1977), permanent deformation can be calculated using the yield acceleration, and the time history of the averaged induced acceleration. Since the factor of safety against flow failure immediately following the earthquake falls well short of that required by FERC, the Newmark type篇二:水利水电专业毕业设计(1)某某学院毕业设计(论文)专业题目:毕业时间:学生姓名:指导教师:班级:XX年 12月12日1学院 XX 届水利水电工程管理专业毕业论文(设计)成绩评定表说明:1、以上各栏必须按要求逐项填写.。

水利水电工程工程专业毕业设计

水利水电工程工程专业毕业设计

水利水电工程工程专业毕业设计第1章 坝体初步设计1.1 重力初步设计1.1.1 建基面高程的确定由《混凝土重力坝设计规》确定将重力坝建在微风化的中部基岩上,初步拟定建基面的高程H=327.00m1.1.2 坝顶高程的确定坝顶应高于校核洪水位,坝顶的高程应高于波浪顶高程。

坝顶至设计洪水位、正常蓄水位或校核洪水位的高差H ∆计算如下:cz h h h H ++=∆%1 (1-1)3120121020)(0076.0V gD V V gh -= (2-2)L HcthLh h z ππ22=(2-3)8.0)(4.10l h L = (2-4)式中:H ∆—— 防浪墙顶至设计洪水位、正常蓄水位或校核洪水位的高差(m);%1h —— 波高(m);z h —— 波浪中兴线至设计洪水位、正常蓄水位或校核洪水位的高差(m); c h —— 安全加高,按表1.1采用;o V —— 计算风速,水库正常蓄水位时和设计洪水位时采用相应季节50年的最大风速,校核洪水位采用相应洪水期最大风速(m/s);D —— 风区长度(m);h —— 当250~20/20=V gD 时,为累计频率5%的波高%5h ,当1000~250/20=V gD 时,为累计频率10%的波高%10h (m); H —— 坝迎水面水深(m); L —— 波长(m)。

表1.1 安全超高(m)坝顶高程H=max ⎪⎩⎪⎨⎧∆+∆+∆+校设蓄校核洪水位设计洪水位正常蓄水位hh h(1) 正常蓄水位时的计算m B D 75.112635.22555=⨯==m h V gD V V gh 468.08.9/14)1475.11268.9(140076.0)(0076.023121213120121020=⨯⨯⨯=⇒=-- 由于 561475.11268.9220=⨯=V gD ,则m h h 468.0%5== 将%5h 转换为%1h :不同累计频率P(%)下的波高p h 可由平均波高与平均水深的比值和相应的累积频率按表1.2中规定的系数计算求得。

水作文之水利水电工程毕业设计

水作文之水利水电工程毕业设计

水作文之水利水电工程毕业设计水利水电工程毕业设计【篇一:水利水电工程毕业论文】水利水电工程毕业论文大型水闸设计摘要本毕业设计的题目是大型水闸设计,本工程位于河南省某县城郊处,该河属稳定性河流,河面宽约200 m,深约7~10 m。

拦河闸所担负的任务是:正常情况下拦河截水,抬高水位,以利灌溉,洪水时开闸泄水,以保安全。

本工程建成后,可利用河道一次蓄水800万m3,调蓄水至两岸沟塘,大量补给地下水,有利于进灌和人畜用水,初步解决40万亩农田的灌溉问题并为工业生产提供足够的水源,同时对渔业、航运业的发展,以及改善环境,美化城乡都是极为有利的。

本设计的内容包括水闸等级划分、闸址选择、总体布置、闸型确定、拟定闸孔尺寸及闸墩厚度、防渗排水设计、闸墩、闸底板设计、闸室的稳定计算。

其中通过设计流量《闸门设计规范》与校核流量确定闸孔总净宽,再根据选定单孔净宽。

根据闸基地质条件决定出闸底板形式以及闸墩厚度。

由于本闸位于平原地区,河床的抗冲刷能力较低,所以采用底流式消能。

闸门局部开启情况,作为消能防冲设计的控制情况。

防渗设计中采用改进阻力系数法进行渗流计算。

闸室的稳定计算中考虑到了完建无水期和正常挡水期两种情况下的荷载组合进行验算。

关键词:闸门、闸墩、消力池、渗流、地基承载力、稳定计算abstractthe school design on the topic of major flood gate design. this project is located in henan province a county and city outskirts. the river is stability river. river width of about 200m, about 7 to 10m. the river gate the tasks are: under normal circumstances the river damming water to raise water for irrigation, flood,open the gate sluicing to ensure safety. this project is completed, and you can use river a water 8 million m 3, to water and the two sides of tong, a large supply underground water, and conducive to irrigation and irrigation water, has initially solved 400,000 mu of farmland irrigation and industrial production to provide sufficient water for fishing, shipping industry, and improve the environment and beautify urban and rural areas are extremely beneficial.the design of the sluice gates hierarchy, site selection, overall arrangements, gates, established in gate hole size and design gate tun thickness, impermeable drainage design, gates tun, gates plate design, lock the stable basis. the adoption of the design of the flow of traffic nuclear school gates hole the total net width, selected in accordance with single hole net wide. in accordance with the base gate conditions on board the gates and gate tun thickness. the gate is located in the plains, river plate of resistance against soil erosion is comparatively low,so the bottom streaming consumer. gates partially open, as a consumer can prevent chong design of the situation undercontrol. impermeable design of the adoption of improved resistance coefficient of seepage. lock the stable basis, taking into account the end up without water and normal and water for two of the load combination residue.keywords :gates, gates tun, stilling basin, transfusion,foundation capacity, stable basis目录第一章总论第一节闸位概述一、工程概况本工程位于河南省某县城郊处,它是某河流梯级开发中最末一级工程。

水利水电工程 毕业设计

水利水电工程 毕业设计

水利水电工程毕业设计水利水电工程毕业设计水利水电工程是一门综合性的学科,涉及到水资源调配、水利工程设计、水电站建设等多个方面。

在水利水电工程专业的学习过程中,毕业设计是一个重要的环节,旨在通过实际项目的设计与研究,提高学生的实践能力和综合素质。

本文将围绕水利水电工程毕业设计展开讨论,探讨其重要性、设计内容以及实践意义。

一、毕业设计的重要性毕业设计是水利水电工程专业学生在校期间的重要实践环节,具有以下几个重要的意义。

首先,毕业设计是学生综合运用所学知识解决实际问题的机会。

通过设计一个真实的工程项目,学生需要综合运用水文学、水力学、土力学、结构力学等多个学科的知识,从而提高自己的综合能力。

其次,毕业设计是培养学生实践能力的重要途径。

在设计的过程中,学生需要进行实地调查、工程测量、设计计算等一系列实际操作,这些实践环节能够锻炼学生的实际动手能力和解决问题的能力。

再次,毕业设计是学生进行科学研究的机会。

在设计的过程中,学生需要进行文献调研、数据分析、方案比较等一系列科学研究工作,这些研究能力的培养对于学生未来从事科研工作或深造具有重要意义。

最后,毕业设计是学生展示自己专业能力和成果的机会。

通过毕业设计,学生可以将自己所学知识和技能应用到实际项目中,展示自己的专业素养和成果,为未来的就业或深造提供有力的支持。

二、水利水电工程毕业设计的内容水利水电工程毕业设计的内容通常包括以下几个方面。

首先,项目背景与需求分析。

在设计之前,需要对项目的背景和需求进行充分的了解和分析,包括项目的地理环境、水资源状况、用水需求等,从而为后续的设计提供依据。

其次,方案设计与比选。

在设计过程中,需要提出多个方案,并进行比较和评估,选取最优方案。

方案设计包括水利工程的布置、水电站的选址、水电站的类型选择等。

再次,工程计算与分析。

在方案确定之后,需要进行各种工程计算和分析,包括水力计算、土力计算、结构计算等。

这些计算和分析是确保工程安全可靠的基础。

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湖南农业大学东方科技学院全日制普通本科生毕业设计马头江水库除险加固初步设计报告DANGER ELIMINATION AND REINFORCEMENT DESIGN OF TANGYUANJIANG RESERVOIR学生姓名:罗超学号: 20141927121年级专业及班级: 2010级水利水电工程(1)班指导老师及职称:裴毅教授湖南·长沙提交日期:2014 年 6 月湖南农业大学东方科技学院全日制普通本科生毕业论文(设计)诚信声明本人郑重声明:所呈交的本科毕业论文(设计)是本人在指导老师的指导下,进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。

除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体在文中均作了明确的说明并表示了谢意。

本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

毕业论文(设计)作者签名:年月日2目录摘要 (1)关键词 (1)1 前言 (2)2 工程概况 (3)2.1地理及社会经济概况 (3)2.2塘源江水库概况 (3)2.3工程地质 (4)2.3.1 坝基工程地质 (4)2.3.2 坝体工程地质 (6)2.3.3抗震评价 (7)2.4结论及下步工作建议 (7)2.4.1结论 (7)2.4.2下步工作建议 (8)3水文及调洪演算 (8)3.1洪水标准复核 (8)3.1.1 工程等级及洪水标准 (8)3.1.2 计算依据及基本资料 (8)3.1.3洪水计算 (8)3.1.4 调洪演算 (12)3.2建筑物抗洪能力复核 (16)3.2.1水库主坝顶部高程复核 (16)3.2.2 溢洪道控制段导墙顶部高程复核 (18)3.2.3 抗洪能力复核结论 (18)3.3防洪标准复核结论 (18)3.3.1 防洪标准 (18)3.3.2 水库大坝的实际抗洪能力 (18)4工程任务与规模 (19)4.1工程的必要性 (19)4.2 除险加固工程存在的问题 (19)4.3 工程的主要任务 (19)5 除险加固工程设计 (20)5.1设计依据 (20)5.1.1工程等别及建筑物级别 (20)5.2主、副坝坝基防渗处理 (20)5.2.1基础渗漏概述 (20)5.2.2基础防渗处理方案比较 (21)5.2.3基础帷幕灌浆设计 (21)5.2.4工程量 (23)5.3主、副坝坝体防渗加固处理 (23)5.3.1坝体渗漏概述 (23)5.3.2主、副坝坝体防渗方案选择 (23)5.3.3高喷灌浆设计 (25)5.2.4主、副坝坝身冲抓套井回填设计 (26)5.3.5坝坡加固、坝顶加高设计 (28)5.3.6排水体加固设计 (28)5.3.7主、副坝坝体防渗加固工程量 (28)5.4绕坝渗漏处理设计 (29)5.4.1处理范围和方法 (29)5.5溢洪道加固设计 (30)5.5.1存在问题 (30)5.5.2处理方案 (30)5.5.3水力计算 (30)25.5.4溢洪道工程设计 (32)5.5.5工程量 (35)5.6放水卧管加固设计 (36)5.6.1险情概述 (36)5.6.2卧管设计 (36)5.7老涵洞封堵设计 (37)5.8工程实施后安全稳定分析 (37)5.8.1计算工况 (37)5.8.2 渗流、稳定计算断面选择与计算参数 (37)5.8.3 渗流、稳定计算成果 (38)6结论 (42)参考文献 (42)致谢 (43)3临武县塘源江水库除险加固工程设计学生:徐超指导老师:张文萍(湖南农业大学东方科技学院,长沙410128)摘要:本设计为临武县塘源江水库除险加固工程初步设计,塘源江水库是一座集防洪、灌溉、饮用水等多项功能于一体的综合性水库,其加固工程的实施可有效地保护下游乡镇人民群众生命财产的安全,为当地农田灌溉提供便捷。

该整治工程主要以防洪、排涝、灌溉兼顾村民饮用水为出发点。

设计主要内容有:水文调洪演示、确定工程任务与规模,并对主副坝坝基坝体进行防渗加固,老溢洪道加固,提高区域防洪能力。

根据效益评价与其意义分析,对该水库的加固是必要的,可行的。

关键词:除险加固;防洪;措施Danger Elimination and ReinforcementDesign of Tangyuanjiang ReservoirStudent: XuchaoTutor: Zhang wenping(Orient Science&Technology colloge of Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)Abstract:This design is a preliminary engineering program for Tangyuanjiang reservoir in linwu country,which is used for eliminating danger and strengthening base.Tangyuanjiang reservoir is a comprehensive reservoir that is includes food control, irrigation and drinking water etc.This reinforced project not only can effectively protect downstream people's lives and property,but also the convenient for the local agricultural irrigation. The renovation project is mainly beginning for the flood control, irrigation and drinking wate for the villagers and the main contents include hydrological flood adjustion demonstration,determining the proj ect’s task and size,preventing leakage and strengthening base on the main and vice dam of this reservoir,and reinforcing the old spillway to improve the ability of regional floodcontrol.Based on the benefit evaluation and the significance analysis,it’s necessary and feasible to reforce this reservoir.Key words:iminating danger and strengthening base, food control,measures.1 前言党的十七大强调,必须在经济发展的基础上,加快推进以改善民生为重点的社会建设,着力保障和改善民生,推动建设和谐社会。

水利工作与民生密切相关,防汛抗洪事关生命安危,饮水安全事关身心健康,水利建设事关生存发展,着力保障和改善民生,必须充分发挥水利的基础作用。

党中央、国务院高度重视水利工作。

近年来,中央先后就防汛抗旱、农村饮水安全保障、病险水库除险加固、水利移民安置及后期扶持、大江大河治理、农田水利基本建设等工作制定了一系列重大政策措施,作出一系列重大部署。

水利部门认真贯彻落实中央部署,与有关部门和地方各级政府一道,着力解决人民群众反映强烈、要求迫切的水利问题,取得明显成效。

有效应对了频繁发生的极端天气事件,最大程度地减轻了水旱灾害损失。

把解决农村饮水安全作为水利工作的首要任务,近1亿的农民告别“饮水难”。

把病险水库除险加固作为重中之重,全国有2817座病险水库解除了安全隐患。

集中力量加强长江、淮河等大江大河治理,一大批关系国计民生的重点水利工程建成并投入运行,水利保障能力显著增强。

高度重视农田水利基本建设,推进大中型灌区节水改造,实施大型排涝泵站更新改造工程,加强水土流失综合防治,加快农村水电开发,提高了农业综合生产能力,促进了农业增效、农民增收和农村经济发展。

但是,由于我国幅员辽阔,各地自然条件和经济社会发展水平差别较大,加上历史上水利欠账较多,人民群众还有很多的水利需求没有得到满足。

防灾减灾综合体系还不完善,应对全球气候变化能力亟待增强。

病险水库安全隐患问题突出,直接威胁人民群众生命安全。

农村仍有2亿多人口饮用水不安全,严重影响他们的身体健康和生活质量。

一半以上的耕地是缺少灌溉条件的“望天收”,粮食安全的基础还不牢固。

老少边穷地区还存在无电、缺电问题。

部分库区和移民安置区基础设施薄弱,移民生活相对贫困。

水土流失严重,一些地区水资源过度开发带来一系列生态环境问题。

这些问题需要尽快加以解决。

2塘源江水库枢纽工程于1957年开工,1958年建成为小(二)型水库,1975 年加高坝体,扩建成小(一)型水库。

工程由临武水务局设计,施工由当地政府组织群众完成。

由于当时资金紧缺,施工设备、施工技术落后。

民工运土上坝后,只是用小型滚筒碾压,局部再用人工简易夯压。

压实密度很难满足要求。

上坝土质不均匀,土料质量差,填筑进度参差不齐,造成接头多。

大坝蓄水运行后,诸多问题显露出来。

塘源江水库原老放水卧管以失效,1990年新设了放水隧洞替代老涵管,由于原老涵管处理不到位,高水位时,原老涵管漏水严重,最大时漏水量达2L/s。

已严重危及主坝自身安全。

塘源江水库一直带病运行,目前的安全问题特别突出,蓄水一直未达到设计要求,工程急需维修。

塘源江水库建成后给临武人民带来诸多利益。

省、市、县各级相关部门对水库除险加固非常重视,多方督促除险加固工程早日实施。

工程除险加固完成后,能确保水库安全运行,提高水库有效库容,使灌溉、防洪、养殖效益更加突出;可保护下游0.43万人民的生命财产安全,意义重大;对本地经济发展和社会稳定作用显著,社会效益明显。

2 工程概况2.1 地理及社会经济概况临武县地处湖南省最南部,南岭山脉东段北麓,是湘南置县历史最悠久县之一。

战国时期设临武邑,汉高祖五年(公元前202年)建县。

北界桂阳,东连北湖、临武,南邻广东省连州市,西靠蓝山,西北毗嘉禾,南距广州市300余km、连州市80km,郴州130km,是湖南改革开放的南大门,通往广东沿海的咽喉要地。

临武县国土面积1392 km2,辖5镇17个乡,总人口31万。

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