溢流坝设计例题

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拦河溢流坝水力计算实例

拦河溢流坝水力计算实例

拦河溢流坝水力计算实例一、一、资料和任务为了解决某区农田灌溉问题。

于某河建造拦河溢流坝一座,用以抬高河中水位,引水灌溉。

进行水力计算的有关资料有:1.1.设计洪水流量为550米3/秒;2.2.坝址处河底高程为43.50米;3.3.由灌区高程及灌溉要求确定坝顶高程为48.00米;4.4.为减小建坝后的壅水对上游的影响,根据坝址处河面宽度采用坝的溢流宽度B=60米;5.5.溢流坝为无闸墩及闸门的单孔堰,采用上游面铅直的三圆弧段WES型实用堰剖面,并设有圆弧形翼墙;6.6.坝前水位与河道过水断面面积关系曲线,见图1;7.7.坝下水位与河道流量关系曲线,见图2;8.8.坝基土壤为中砾石;9.9.河道平均底坡i=0.00127;图1图210.河道实测平均糙率n=0.04。

水力计算任务:1.1.确定坝前设计洪水位;2.2.确定坝身剖面尺寸;3.3.绘制坝前水位与流量关系曲线;4.4.坝下消能计算;5.5.坝基渗流计算;6.6.坝上游壅水曲线计算。

二、 二、 确定坝前设计洪水位坝前设计洪水位决定于坝顶高程及设计水头d H ,已知坝顶高程为48.00米,求出d H 后,即可确定坝前设计洪水位。

溢洪坝设计水头d H 可用堰流基本方程2/302H g mB Q σε=计算。

因式中0H ,ε及σ均与d H 有关,不能直接解出d H ,故用试算法求解。

设d H =2.53米,则坝前水位=48.00+2.53=50.53米,按坝前水位由图1查得河道过水断面面积A 0=525米2,又知设计洪水流量Q=550米3/秒,则0v =0A Q =525550= 1.03米/秒 g av 220=8.9203.10.12⨯⨯=0.056米0H =d H +g av 220=2.53+0.056 = 2.586米按设计洪水流量Q ,图2查得相应坝下水位为48.17米。

下游水位超过坝顶的高度s h =48.17-48.00=0.17米o s H h =586.217.0=0.066<0.15下游坝高1P =48.00—43.50=4.50米o H P 1=586.250.4=1.74<2.0因不能完全满足实用堰自由出流条件: o s H h ≤0.15及o H P 1≥2.0,故为实用堰淹没出流。

河岸溢洪道水力计算实例

河岸溢洪道水力计算实例

河岸溢洪道水力计算实例一﹑ 资料及任务某水库的带胸墙的宽顶堰式河岸溢洪道,用弧形闸门控制泄流量,如图15.7所示。

溢洪道共三孔,每孔净宽10米。

闸墩墩头为尖圆形,墩厚2米。

翼墙为八字形,闸底板高程为33.00米。

胸墙底部为圆弧形,圆弧半径为0.53米,墙底高程为38.00米。

闸门圆弧半径为7.5米,门轴高程为38.00米。

闸后接第一斜坡段,底坡1i =0.01,长度为100米。

第一斜坡段后接第二斜坡段,底坡i 2=1:6,水平长度为60米。

第二斜坡段末端设连续式挑流坎,挑射角=α25°。

上述两斜坡段的断面均为具有铅直边墙,底宽B 1=34米的矩形断面,其余尺寸见图15.7。

溢洪道用混凝土浇筑,糙率n=0.014。

溢洪道地基为岩石,在闸底板前端设帷幕灌浆以防渗。

水库设计洪水位42.07米,校核洪水位为42.40米,溢洪道下游水位与流量关系曲线见图15.8。

当溢洪道闸门全开,要求: 1. 1.绘制库水位与溢洪道流量关系曲线; 2. 2.绘制库水位为设计洪水位时的溢洪道水面曲线; 3. 3.计算溢洪道下游最大冲刷坑深度及相应的挑距。

图7图8二﹑ 绘制库水位与溢洪道流量关系曲线 (一)确定堰流和孔流的分界水位宽顶堰上堰流和孔流的界限为=H e 0.65。

闸门全开时,闸孔高度e =38.0-33.0=5.0米,则堰流和孔流分界时的相应水头为H =7.765.00.565.0==e 米堰流和孔流的分界水位=33.0+7.7=40.7米。

库水位在40.7米以下按堰流计算;库水位在40.7米以上按孔流计算。

(二)堰流流量计算堰流流量按下式计算:2/302H g mB Q σε=式中溢流宽度B=nb=3×10=30米。

因溢洪道上游为水库,0v ≈0则0H ≈H 。

溢洪道进口上游面倾斜的宽顶堰,上游堰高a=33.0-32.5=0.5米,斜面坡度为1:5,则θctg =5(θ为斜面与水平面的夹角),宽顶堰流量系数m 可按H a及ctg θ由表11.7查得;侧收缩系数ε按下式计算:=ε1-0.2[(n -1)k ζζ+0]nb H 0其中孔数n=3;对尖圆形闸墩墩头,=0ζ0.25;对八字形翼墙,=k ζ0.7。

电站溢流坝段设计

电站溢流坝段设计

4 溢流坝段设计4.1 孔口设计⑴ 泄水方式的选择:为使水库有较好的超泄能力,结合本工程实际情况,采用开敞式孔口溢流。

⑵ 洪水标准的确定:本次设计的主要建筑物级别为3级,根据规范《水利水电枢纽等级划分及洪水标准》查山区、丘陵区水利工程建筑物洪水标准,采用50年一遇的洪水标准设计,500年一遇的洪水校核。

⑶ 流量的确定:由基本资料可知,设计洪水情况下,溢流坝的下泄流量为86403/m s ;校核洪水情况下,溢流坝的下泄流量为118403/m s 。

⑷ 单宽流量的选择:坝址处基岩比较坚硬完整,综合枢纽的布置及下游的消能防冲要求,单宽流量取120()3/m s m ⋅。

⑸ 孔口净宽的拟定:分别计算设计和校核情况下溢洪道所需孔口宽度,计算成果如下:根据公式B=Q/q B=8640/120=72m根据以上计算,取每孔净宽b=16m ,孔数=5,则实际溢流坝孔口净宽为80m , ⑹ 溢流坝段总长度(溢流孔口的总宽度)的确定:根据工程经验拟定闸墩的厚度为:中墩厚4m ,边墩厚3m ;则溢流坝段的总长度0L 为:m t d n nb L 98323)15(1652)1(0=⨯+⨯-+⨯=+-+=⑺ 堰顶高程的确定:由堰流公式:232Hg mb c Q S εσ=式中:Q —流量s σ—淹没系数。

不淹没时取1.0m —流量系数。

ε—侧搜索系数。

n —孔数 b —单孔净宽拟定侧收缩系数ε=0.92,流量系数m =0.502,因为过堰水流为自由出流,故s σ=1,c=1.0,由堰流公式:3/20S Q σε=,计算堰上水头0H ,再计算堰顶高程,如表4-1所示。

表4-1 堰顶高程计算表格所以,堰顶高程取117.73m 。

⑻ 闸门高度的确定,计算如下:门高=正常蓄水位-堰顶高程+(0.1~0.2)=130-117.73+0.1=12.37m ,查规范取门高为13m 。

⑼ 定型设计水头d H 的确定:堰上最大水头max H =校核洪水位-堰顶高程=135.82-117.73=18.09,定型设计水头d H =(75%~95%)max H =13.57~17.19m取d H =16.3m, d H/max H =16.3/18.09=0.91经查表4-2可知,坝面最大负压0.18d H =2.9m ,小于《混凝土重力坝设计规范》最大负压不超过3~6m 水柱高度,符合要求。

(完整word版)溢流坝段设计1

(完整word版)溢流坝段设计1

溢流坝段设计一、孔口设计1、孔口形式本设计溢流坝段采用开敞式溢流坝,孔口形式采用坝顶溢流式,堰顶不设闸门,所以溢流堰堰顶高程即为正常蓄水位605m。

2、孔口尺寸本设计溢流堰净宽51m,每孔净宽17m。

二、溢流坝剖面设计溢流坝曲线由顶部曲线段、中间直线段和下部反弧段三部分组成,溢流面曲线采用WES曲线。

1、设计依据《溢洪道设计规范》(SL 253-2002)2、基本资料有上述资料可得出H max=5.97m。

3、溢流曲线设计溢流曲线具体尺寸要求如下图一所示,其中H d为堰面曲线定型设计水头设计水头,规范要求按最大作用水头H max的75%到95%计算,本设计采用80%倍的H max,所以H d=4.78m。

上游堰高P1=42m>1.33H d=6.35m,所以本设计为高堰流量系数m d=0.502。

1)曲线参数计算表2)、下游曲线段下游曲线段计算公式为:1n n d x kH y-=式中:H d 为堰面曲线定型设计水头;x ,y 为原点下游堰面曲线横纵坐标; n 与上游堰坡有关; k 当P 1/H d >1.0时,k 值由规范查取,当P 1/H d ≦1.0时,k 取2.0到2.2。

上游堰坡垂直,所以由规范查的n=1.85;P 1/H d =8.8>1.0,所以由规范查的k=2.0。

综上所述,本设计溢流堰堰面曲线段公式为:()()1.850.5ddy x H H =经excel 计算可得堰面曲线计算表如下表所示:3)、中间直线段直线段与曲线段的切点计算如下所示:0.850.851.85120.7yx d d x d H =-=-代入数据计算可得:7.97t x m = 6.154t y m =4)、下游反弧段本设计采用挑流消能,由规范查的反弧段半径R=(4~10)h 0,式中h 0为校核水位闸门全开时挑流鼻坎反弧段最低点处的水深。

挑流鼻坎高程取579.00m (下游最高水位577.54m )。

某水电站溢流坝设计及结构计算

某水电站溢流坝设计及结构计算

某水电站溢流坝设计及结构计算介绍了某水电站工程概况及坝址区地质条件,结合规范要求对大坝左岸溢流坝段设计进行计算分析,并对溢流坝的稳定性进行论证,对其它类似工程设计和建设具有参考意义。

标签:溢流坝;结构设计;抗滑稳定性;应力Abstract:This paper introduces the general situation of a hydropower station project and the geological conditions of the dam site area,calculates and analyzes the design of the spillway section on the left bank of the dam in accordance with the requirements of the code,and demonstrates the stability of the spillway dam,which is of reference significance for the design and construction of other similar projects.Keywords:overflow dam;structural design;anti-slide stability;stress1 工程概况某水电站枢纽工程地处湖北省宜昌市清江流域,坝址处河床高程198m,坝址以上集水面积114.5km2,河道长20.9km,加权平均坡降18.1‰。

大坝水库正常蓄水位203.80m,设计洪水位206.62m,校核洪水位208.16m,大坝左岸坝段为溢流坝段,溢流净宽50.0m,右岸为非溢流坝段。

工程以发电为主,水库总库容为15.7万m3,工程规模为小(2)型,工程等级为V等。

坝址区两岸地形不对称,为横向河谷,岩层倾向上游。

不存在邻谷渗漏问题。

溢流坝水力计算

溢流坝水力计算

任务一拦河溢流坝水力计算实例1. 设计洪水流量为511 62. 坝址处河底高程为43.50m 8843. 由灌区高程及灌溉要求确定坝顶高程为48.00m 885.54.为减少建坝后的壅水对上游的影响,根据坝址处河面宽度采用坝的溢流宽度B=60m 155.溢流坝为无闸墩及闸门的单孔堰,采用上游面铅直的三圆弧段WES 型实用堰剖面,并设有圆弧形翼墙:6.坝前水位与河道过水断面面积关系曲线,见图1: 7. 坝下水位与河道过水断面面积关系曲线,见图1; 8. 坝基土壤为中砾石;9. 河道平均低坡i=0.00127 0.037 10.河道实测平均糙率n=0.00127:35040045050055030048.048.549.049.550.050.551.0010020030040050044.044.545.045.546.046.547.047.548.048.5河道过水断面面积(m/s)坝前水位(m )坝下水位(m )河道流量(m/s)水力计算任务:1. 确定坝前设计水位:2. 绘制坝前水位与流量关系曲线:3.坝前消能计算:分析1,确定坝前的设计洪水位:一,根据题意可知,坝前设计洪水位取决与坝顶高程及设计水头H d ,已知坝顶高程为48.00mm,求出H d 即可确定坝前设计洪水位。

溢流坝设计水头H d 用堰流的基本公式Q=ϕεσB g 2H 230计算:因式中H 0,ε,及ϕ均与H d 有关,不能直接求出H d ,故用试算法求解。

设H d =2.41m,则坝前水位=48.00+2.41=50.41m按坝前水位由图一可以查的河道过水断面的面积A 0=500m 3,又知道设计洪水流量Q=511m 3/s.则V 0=0A Q =500511=1.02m/s gav 22=0.053m H 0= H d +gav 22=2.41+0.053=2.46m按设计洪水流量Q,由图二,查的相应坝下水位47.8m ,下游水面没有超过坝顶高度:H T =47.8-4.80=-0.2m: A 1=48-43.5=4.5mA 1/ H 0=4.5/2.463=1.83<2.0: H T / H 0=-0.2/2.463<0.15可以判断为淹没出流:根据公式ε=1-0.2)([[][εηϕ+*-1n NBH 0]代入数值可知ε=1-0.2*0.7*2.46/60=0.994由A 1/ H 0:H T / H 0查表可知ϕ=1:对于WES 为实用堰,当水头为设计水头时,流量系数m=0.502: Q=ϕεσB g 2H 230=0.994*1*0.502*60*6.19*2.4623 =511.4 m 3/s.设计结果与设计水流量基本相同,说明假设H d 值是正确的,故设计水头H d =2.46m.坝前设计洪水位=坝顶高程+ H d =48.00+2.46=50.46m 分析2,绘制坝前水位与流量关系曲线:(1) 分析,设H 0=H=2:为自由出流,则φ=1则H 0/H d =2/2.41=0.83;查表可知m=0.49 则流量的第一次运算值:ε=1-0.2)([[][εηϕ+*-1n NBH 0]=1-0.2*0.7*2/60 =0.99532H θε==0.995*0.49*606.19*322=366 m 3/s 则坝前水位=48+2=50m:查表可知0A =4702mV 0=0A Q =366470=0.78 m/s : g av 22=0.03H 0= H d +gav 22=2+0.03=2.03m则流量的第二次计算;ε=1-0.2)([[][εηϕ+*-1n NBH 0]=1-0.2*0.7*2.0360=0.99532Hθε==0.995*0.49*606.19*322.05=374.5 m3/s验证:Q=374.5 m3/s查坝下水位为47.20mm则sh=47.20-48.00=-0.8m 0shH=1000.80 4.50.390.15; 2.22 2.02.03 2.41sh aH H=-=-<==>符合实用堰自由出流的条件:为自由出流,原假设的出流情况是对正确的。

溢流坝段设计(最新整理)

溢流坝段设计(最新整理)

4.1.2 洪水标准的确定
本次设计的重力坝是 2 级建筑物,根据《水利工程水工建筑物洪水标准》采
用 500 年一遇的洪水标准设计,2000 年一遇的洪水标准校核。
4.1.3 流量的确定
经水文、水利调洪演算确定:设计情况下,溢流坝的下泄流量为 5327.7m3/s;
校核情况下,溢流坝的下泄流量为 6120.37m3/s。
表 2-6 堰顶高程计算成果表
计算情况 流量 m3/s 侧收缩数 流量系数 孔口净宽 m 堰上水头 m 堰顶高程 m
设计情况 5327.70
0.95
0.502
45
14.65
201.57
校核情况 6120.37
0.95
0.502
45
16.07
201.07
根据以上计算,取堰顶高程为 201.07m。
4.1.8 闸门高度的确定
门高=正常高水位-堰顶高程+(0.1~0.2)
=215.5-201.07+(0.1~0.2)
=14.5m 取 15m
4.1.9 定型设计水头的确定
堰上最大水头 Hmax=校核洪水位-堰顶高程即:Hmax=217.14-201.07=16.07m 定 型 设 计 水 头 Hs 为 Hs=( 75%~ 95%) Hmax=12.05~ 15.27m, 取 Hs=14.2m, 由
(20.01,13.28)。由于上游侧超出基本剖面,故需将溢流坝做成倒悬的堰顶以 满足溢流曲线的要求,倒悬的高度为 4.57m。最后作出反弧段,反弧半径为 20m。 溢流坝的剖面如图 2-3 所示:
1: 0. 2 1: 1
217. 14
219
217. 8
201. 07 196. 5

溢流坝设计:

溢流坝设计:

溢流坝设计:溢流坝设计:(一)泄水方式的选择溢流重力坝既要挡水又要泄水,不仅要满足稳定和强度要求,还要满足泄水要求。

因此需要有足够的孔口尺寸、较好体型的堰型,以满足泄水的要求;且使水流平顺,不产生空蚀破坏。

溢流坝的泄水方式主要有以下两种:1、开敞溢流式除泄洪外,它还可排除冰凌或其它漂浮物,如图1所示。

堰顶可设置闸门,也可不设。

不设闸门时,堰顶高程等于水库的正常高水位,泄洪时库水位雍高,从而加大了淹没损失,但结构简单,管理方便,适用于泄洪量不大、淹没损失小的中小型工程;设置闸门的溢流坝,闸门顶高程大致与正常高水位齐平,堰顶高程较低,可利用闸门的开启高度调节库水位和下泄流量,适用于大型工程及重要的中型工程。

2、孔口溢流式为了降低堰顶闸门的高度,增大泄流可采用带有胸墙的溢流堰,如图2所示。

这种型式的溢流孔可按洪水预报提前放水,从而腾出较大库容蓄纳洪水,提高水库的调洪能力。

为使水库具有较大的泄洪潜力,宜优先考虑开敞式溢流孔。

图1 开敞溢流堰图2 孔口溢流堰(二)孔口设计,、洪水标准的确定根据建筑物的级别及运用情况确定洪水标准。

见表1 表1 山区、丘陵区水利工程水工建筑物洪水标准水工建筑物级别1 2 3 4 51000,500 500,100 100,50 50,30 30,20 洪水重现设计情况5000,2000 2000,1000 100,500 500,200 200,100 期(年) 校核情况,、设计流量的确定确定设计流量时,先拟定溢流坝的泄水方式,然后进行调洪演算,求得各方案的防洪库容、设计洪水位和校核洪水位及其相应的下泄流量;然后估算淹没损失、枢纽造价、效益,进行综合比较,选出最优方案。

若考虑泄水孔及其它建筑物能分担一部分泄洪任务,则通过坝顶溢流的下泄流量,为:,,,s,α,o (1)式中 ,s—下泄流量(经过调洪演算确定的枢纽中总的下泄流量);α—系数,考虑电站部分运行等因素对下泄流量的影响,正常运用时,α,0.75,0.9,校核情况α,1.0;,o,经过泄水孔、电站、船闸等建筑物下泄的流量。

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溢流坝设计例题
溢流坝是一种常见的水利工程结构,用于调节水流、保护下游地区免受洪水侵袭。

它能够将多余的水流引导到固定的溢流渠道中,从而保持下游水位的稳定。

在设计溢流坝时,需要考虑多个因素,如水流量、坝体结构和溢流渠道的尺寸等。

首先,设计溢流坝的第一步是确定预计的最大水流量。

这可以通过历史洪水数据、降雨模型和流域特征等来估计。

根据这些数据,工程师可以确定溢流坝的尺寸和结构,确保其能够承受最大水流量的冲击。

其次,设计溢流坝时需要选择合适的坝体材料和结构形式。

常见的坝体材料包括混凝土、土石料和钢筋混凝土等。

选择坝体材料时需要考虑其强度、耐久性和成本等因素。

同时,根据地质条件和水流性质,选择适合的坝体结构形式,如重力坝、拱坝或土石坝等。

另外,溢流坝的溢流渠道也是设计中的重要组成部分。

溢流渠道的尺寸和形状需要根据预计的最大水流量和坝体结构来确定。

通常,溢流渠道的宽度应足够宽,以确保水流能够顺畅通过,并减小冲击力。

此外,溢流渠道的底部和侧面应加固,以防止侵蚀和溢流坝的破坏。

最后,在设计溢流坝时,还需要考虑其他因素,如坝体的稳定性、抗震能力和环境影响等。

工程师们需要进行详细的计算和模拟分析,以
确保溢流坝在各种情况下都能够正常运行,并确保下游地区的安全。

综上所述,溢流坝的设计是一个综合考虑水流量、坝体结构和溢流渠道等多个因素的复杂工程。

通过科学的设计和合理的施工,溢流坝可以有效地控制洪水,保护下游地区的人民和财产安全。

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