波浪要素及安全超高计算(堤防工程设计规范GB_50286-2013)

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坝顶超高计算程序

坝顶超高计算程序

正确取1.5米
30.76552
《堤防工程设计规范》GB50286-2013
《堤防工程设计规范》:爬高累积频率换算系数,对不允许越浪的堤防,爬高累积频
2%,对允许越浪的堤防爬高累积频率宜取13%
地震涌浪高度m0.5
根据《水工建筑物抗震设计规范》5.2.3:确定
地震区土石坝的安全超高时应包括地震涌浪高
度,可根据设计烈度和坝前水深,取地震涌浪
高度为0.5~1.5m。

达旗地震烈度为七度
Kp
积频率为5%的爬高值R 5%。

2、《堤防工程设计规范》:爬高累积频率换算系数,对不允许越浪的堤防,爬高累积频率宜取
宜取13%
累积频率宜取
R0

1%
的爬高值R5%。

越浪的堤防,爬高累积频率宜取2%,对允许越浪的堤防爬高累积频率取13%。

2016年版水利工程建设标准强制性条文试题含答案

2016年版水利工程建设标准强制性条文试题含答案

《水利工程建设标准强制性条文》(2016年版)试题答案及小结部门:姓名:得分一、填空题(共100题,每题空格全答对得1分)1、《水利工程建设标准强制性条文》(2016年版),共涉及 98 项标准,共有 614 条强制性条文。

直接涉及人民生命财产安全、人身健康、工程安全、环境保护、能源和资源节约及其他公众利益等方面。

2、水文测验河段应设立保护标志。

《水文缆道测验规范》SL443-2009规定在通航河流进行测验时,应按规定设置明显的测量标志。

3、水文测站设施建设应分别满足防洪标准和测洪标准的要求。

如河道湖泊上的水位站的防洪标准为高于50有误,未注意到题中河道湖泊关键字)4、水利水电工程设计洪水计算过程中所依据的基本资料、计算方法及其主要环节、采用的各种参数和计算成果,应多方面分析检查论证成果的合理性。

水位流量关系曲线的低水延长,应以断流水位控制。

5、《河道整治设计规范》GB50707-2011规定,整治河段的灌溉标准应以表示,并应符合经审批的灌溉规划。

(见P15 3-2-2条,答错未注意到题中灌溉关键字)6、土基上的通航建筑物勘察应对地基的沉陷、湿陷、抗滑稳定、渗透变形、地震液化等问题作出评价。

7、水闸及泵站勘察应查明水闸及泵站场址区的地层岩性,重点查明软土、膨胀土、湿陷性黄土、粉细砂、红黏土、冻土、石膏等工程性质不良岩土层的分布范围、性状和物理力学性质。

8、《水利水电工程钻探规程》SL291—2003规定钻孔竣工验收后应按技术要求进行封孔。

9、《水利水电工程施工地质勘察规程》SL313—2004规定,施工地质预报应包括下列内容:与原设计所依据的地质资料和结论有较大出入的工程地质条件和问题。

基坑可能出现的管涌、流土或大量涌水。

10、水利水电工程物探,环境γ辐射防护应以正当化、最优化和个人剂量限值的综合防护为原则,摒弃阀值的观念,避免不必要的照射。

11、《农田水利规划导则》SL462-2012规定,在血吸虫病疫区及其可能扩散影响的毗邻地区,农田水利规划应包括水利血防措施规划。

土木工程师-专业知识(水利水电)-水工建筑物

土木工程师-专业知识(水利水电)-水工建筑物

土木工程师-专业知识(水利水电)-水工建筑物[单选题]1.下游坝壳的水下部位以及上游坝壳的水位变动区内则要求坝壳料具有的性能是()。

A.防渗性能B.排水性能C.反滤D.维稳(江南博哥)正确答案:B参考解析:坝壳料主要用来保持坝体的稳定,应具有比较高的强度。

下游坝壳的水下部位以及上游坝壳的水位变动区内则要求具有良好的排水性能。

[单选题]2.面板堆石坝高坝垫层料应具有连续级配,最大粒径为80~100mm,粒径小于的颗粒含量宜为30%~50%,粒径小于的颗粒含量宜少于8%。

()A.3mm、0.065mmB.5mm、0.055mmC.5mm、0.075mmD.3mm、0.055mm正确答案:C参考解析:面板堆石坝高坝垫层料应具有连续级配,最大粒径为80~100mm,粒径小于5mm的颗粒含量宜为30%~50%,粒径小于0.075mm的颗粒含量宜少于8%。

压实后应具有内部渗透稳定性、低压缩性、高抗剪强度,并应具有良好的施工特性。

[单选题]3.土质防渗体顶部和土质斜墙上游应设()。

A.垫层B.保护层C.防渗层D.反滤层正确答案:B参考解析:土质防渗体顶部和土质斜墙上游应设保护层。

保护层厚度(包括上游护坡垫层)应不小于该地区的冻结和干燥深度,还应满足施工机械的需要。

斜墙上游保护层的填筑标准应和坝体相同,其坝坡应满足稳定要求。

[单选题]4.下列关于反滤层与过渡层作用的说法正确的是()。

A.过渡层能起到反滤层的要求,反滤层却不一定能满足过渡层要求B.反滤层可以起过渡层的作用,过渡层也能满足反滤要求C.过渡层能起到反滤层的要求,反滤层也能满足过渡层要求D.反滤层可以起过渡层的作用,过渡层却不一定能满足反滤要求正确答案:D参考解析:反滤的作用是滤土排水,防止水工建筑物在渗流逸出处遭受管涌、流土等渗流变形的破坏以及不同土层界面处的接触冲刷。

过渡层的作用是避免在刚度相差较大的两种土料之间产生急剧变化的变形和应力。

反滤层可以起过渡层的作用,而过渡层却不一定能满足反滤要求。

桥梁与堤防平交对防洪影响分析

桥梁与堤防平交对防洪影响分析

桥梁与堤防平交对防洪影响分析刘树峰【摘要】桥梁与堤防相交主要采用平交与立交两种方式,一般桥梁采用立交非接触方式对堤防防洪的影响较小,而平交方式由于桥梁及引道直接与堤防接触相连,对防洪影响较大。

因此,文中以马家店防洪桥工程为例,重点分析了桥梁与堤防平交对河道及桥梁自身行洪安全、堤防稳定、防汛抢险的影响,并提出了相应的防洪影响补救措施。

%Bridge and embankment intersection and overpass mainly flat post in two ways ,the general non-contact manner interchange bridge using less impact on flood control dike ,and flat cross the bridge and ap-proach roads because the way connected direct contact with thedikes ,flood control effect than the Great. Therefore,this paper taking horse store flood control bridge projects as an example,focuses on the bridge and the river embankment flat cross,the bridge itself and floodsafety,embankment stabilization,the impact of flood control,flood control and the corresponding impact remedies.【期刊名称】《吉林水利》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】5页(P16-19,30)【关键词】桥梁;堤防;平交;防洪影响【作者】刘树峰【作者单位】吉林省水利水电勘测设计研究院,吉林长春 130021【正文语种】中文【中图分类】TV871桥梁与堤防平交对防洪影响分析刘树峰(吉林省水利水电勘测设计研究院,吉林长春130021)[摘要]桥梁与堤防相交主要采用平交与立交两种方式,一般桥梁采用立交非接触方式对堤防防洪的影响较小,而平交方式由于桥梁及引道直接与堤防接触相连,对防洪影响较大。

跃进河河道治理工程计算书

跃进河河道治理工程计算书

目录1、工程概况 (2)2、计算依据 (3)3、设计计算 (4)3.1堤顶高程的确定 (4)3.2冲刷计算 (6)3.3跌坎消能防冲计算 (7)3.4消力池后水流流速计算.......................... 错误!未定义书签。

3.5堤防稳定计算 (9)3.6暗涵过流能力计算 (12)1、工程概况智慧公园(A06-4/04号地块)明渠工程开发任务为防洪,同时具有岸坡治理、水土保持、美化环境等效益。

涉及河流为跃进河。

工程起于礼博路,终点为金通大道,治理河道长度为855.78m,新建堤防工程639.72m,穿路暗涵2处135.56m,跌水80.50m。

根据中华人民共和国国家标准《防洪标准》(GB50201-2014)之规定,本区域河道防洪标准应为100年一遇。

穿公路桥涵洪水标准提高一档考虑,采用200年一遇,相应评价标准采用200年一遇。

根据《防洪标准》(GB50201-2014)和《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)规定,堤防工程级别为2级,主要建筑为2级,次要建筑物级别为3级,施工临时建筑物为4级。

按上述确定的工程等别及建筑物级别,本工程等别为Ⅱ等,工程类别为防洪工程,根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL654-2014)表3.0.2的规定,确定工程合理使用年限为50年。

《水利工程建设标准强制性条文》(2020年版)《防洪标准》(GB50201-2014)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012)《河道整治设计规范》(GB50707-2011)《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)《水利水电工程边坡设计规范》(SL386-2016)《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《水工建筑物荷载设计规范》(SL744-2016)《水工建筑物抗震设计标准》GB51247-2018《堤防工程管理设计规范》(SL/T171-2020)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006)《水利水电工程水文计算规范》(SL278-2020)《重庆两江新区城市管理局关于礼嘉智慧公园A06-4/06号地块(礼博路社区公园)项目河道综合整治工程洪水影响评价的审查意见》(渝两江城管发【2022】5号)3.1堤顶高程的确定1、安全加高的确定本工程堤防工程等别为2级,根据《堤防工程设计规范》(GB50286-2013),堤防工程安全加高值应根据堤防工程的级别和防浪要求确定,均按允许越浪的护岸工程,确定安全加高值均为0.4m 。

探析西溪工程中河道护岸加固修复工程

探析西溪工程中河道护岸加固修复工程

探析西溪工程中河道护岸加固修复工程摘要:为彻底摆脱洪涝灾害的威胁,提高河道护岸防洪标准,改善原有生产生活条件,保障居民的生命财产安全,提升河道护岸内人民的幸福指数,需要对河道护岸区域进行加固修复。

本文以西溪河道护岸加固修复工程为例分析了河道护岸加固修复工程设计及河道护岸加固修复方案,以期为行业人员提供借鉴性参考。

关键词:河道;护岸设计;加固引言城市建设,水利先行,为保障国民经济的发展,提高区域排涝能力,兼顾水环境改善,通过综合考虑河道特性、地形、地质条件、生态、行洪等因素,在进行河道护岸加固修复工程设计时,设计上首先确保行洪、排涝的基本功能,在这个基础上充分考虑到工程区位以及对环境、生态的要求。

河道养护单位还需加强对整个河道护岸巡查,及时发现细小位移并及时进行加固修复,将险情控制在萌芽状态,尽可能减少封闭通道除险加固对市民休闲健身的影响。

1工程概况武义县位于浙江省中部,东邻永康、缙云,南接丽水、松阳,西与遂昌接壤,北跟金华、义乌相连,属丘陵山区。

柳城镇位于武义县南部,东与大溪口乡相接,西南与松阳、遂昌相依,北与桃溪镇为邻,距牛头山国家级森林公园20km,距武义县城46km,城域面积172.3km2,是浙江省最大的畲族镇、省级中心镇。

本次武义县柳城镇西溪河道护岸加固修复工程位于柳城镇西溪右岸车门桥至通济桥段,主要加固项目是对西溪右岸车门桥至通济桥段堤防进行治理,加固右岸堤防XR0+000~XR1+195段堤防1195m;另外,需配套改造附属建筑物,包括放水管、踏步、上堤道路及安全警示牌等。

2河道护岸加固修复工程设计2.1工程规模及设计标准本段堤防位于县前村,防洪等级为V等,堤防按5级建筑物标准设计。

因该段堤防背水坡均为农田,左岸居民楼地面高程偏低。

因此本次设计时,将该段河道工程等级定为5级,防洪标准确定为5年一遇,穿堤建筑物工程等级也为5级。

2.2堤线布置2.2.1堤线布置原则武义县柳城镇西溪河道护岸加固修复工程(车门桥至通济桥段)防洪堤按5年一遇防洪标准设计,河道规划最小堤距60m。

堤防工程设计规范方案2013

堤防工程设计规范方案2013

《堤防工程设计规》GB50286—2013《堤防工程设计规》GB50286—2013替代GB50286—98与原规相比,本次修订的主要技术容包括:(1)增加第2章术语、第12章安全监测设计。

(2)第3章堤防工程的级别及设计标准,补充毕肖普法抗滑稳定安全系数。

(3)第6章中增加堤基垂直防渗的容。

(4)第7章堤身设计中修改了筑堤材料与填筑标准容。

(4)第7章堤身设计中取消了“1、2级堤防堤顶超高值不应小于2.0m”的规定。

(5)第9章中增加抗倾稳定计算的容。

(6)第13章中增加管理体制和机构设置、工程管理围和保护围、工程运行管理的容。

(7)附录E中增加堤基的排水减压沟、防洪墙底部渗流计算的容。

E.7双层地基渗流计算E.7.5堤基排水减压沟的沟半顶宽b≤0.3T(T为透水层厚度)、沟深S≤0.3T时,可采用半理论半经验计算方法进行计算。

可按下列方法具体计算。

1排水减压沟的正、反对称流态如图E.7.5所示。

E.7.5排水减压沟这一套半理论半经验的计算式是由省水利科学研究院吴世余专家提供的,全文为《小断面排水减压沟的渗流计算》,刊于河海大学《水利水电科技进展》2002年第4期。

排水减压沟的理论计算就是吴世余专家推导的,见《多层地基和减压沟井的渗流计算理论》(水利,1980年)。

因理论计算太复杂不宜作为规的附录,特请吴世余专家为本规推导了一套半理论半经验的计算式,计算简便并有足够的精度,适用于所有常见的各种沟型。

这套计算式中的公式(E.7.5/1)附加渗径长度计算为经验的,其余计算式均为理论计算。

公式(E.7.5/1)和理论计算比较,dp的相对误差平均为±2%,最大为±7%,绝对值差最大为0.03T;dn的相对误差为±2%,最大为±9%,绝对值差最大为0.01T。

详细比较结果见《小断面排水减压沟的渗流计算》(《水利水电科技进展》,2002年第4期)。

冲刷、波浪要素及安全超高计算

冲刷、波浪要素及安全超高计算

1.286883119
2.09629力加速度g
θ
9.81
行近流速U
4.82
54.00
行近水流水深H0
6.47
数据输入区域
k1
k3
0.88
(Um Uc)0.75 gHO
1.03
1.00
0.08
LD H0
1.12
公式 计 算 区
冲刷深度hs
23.78
冲刷深度hs
24.60
40。
1.50
1.75
粘性土当量粒径 (cm) 粘土及重念壤土 1 4
8 10
50。 2.00
6 圆砾 1.2
7 卵石 1.5
8 漂砾
2
粘土及重念壤土 1 4
8 10
轻粘壤土 0.5 2
8 10
黄土 0.5
2
3 6
60。 2.25
70。 2.50
80。 2.75
90。 3.00
冲刷深度计算表
守恒连续方程,公式如下:
v12 ) 2g
; ;
据断面数据,流量,逐 。 公式计算:
; 积,m2;
‰)。
糙率n 比降J
0.045 0.012
起始断面水位~流量关系表
0
0
0
刷深度计算)
计规范》(GB50286-2013)附录D.2.2平行于岸坡水流冲刷经验公式进行计算
1
)7
10 H
00605
d 0.72 50
河 段 的 平 均 局 部 水 头 损失 系 数 ;
L 上 下 游 相 邻 两 端 面 间 距。
已知下游初始断面的流量、水位,根据断面数据,流量 段向上游计算断面水位。
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3.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 护面类型
KΔ ----- 斜坡的糙率渗透性系数 Kp----- 爬高累积频率换算系数
β ----- 风向与坝轴法线夹角 tmin----- 风浪稳定时最小风时
计算公式区
0.45 gF 0.0018 0 .7 2 gH V gd 0 . 13 th 0 . 7 th 2 0 .7 V2 V gd 0 . 13 th 0 . 7 2 V 0 .5 gT gH 13 .9 2 3 .45 V V gt min gT 168 V V 1 当m 1.5 ~ 5.0时;
光滑不透水护面(沥青混凝 混凝土或混凝土板 草皮 砌石
hm L m 1 m2 2 当m 1.25时; R P K K W K P R 0 hm 3 当1.25 m 1.5时。
RP
K KW K P
2 d L th 2 L
e KV F cos 2 gd
2
gT 2
β (°) 0 15 20 30 40 50
滑不透水护面(沥青混凝土)
凝土或混凝土板


填两层块石(不透水基础)
填两层块石(透水基础)
脚空心方块(安放一层)
0.55 0.4 0.38
60
0.76
脚锥体(安放二层)
工字块体(安放二层)
辅助计算区 假设 L 2.305 计算 L 1.139 ΔL 1.166
Kv值
辅助计算区
V/(gd)^0.5 3 3.049
0.43845
名词解释区 V------计算风速 H------平均波高 L------平均波长 Kw------经验系数 F-----风区长度 T-----平均波周期 e-----风雍水面度 m-----坡度系数 d-----水域平均水深 A-----安全超高 K-----综合摩阻系数 R0、Rp----波浪爬高
四脚空心方块(安放一层) 四脚锥体(安放二层) 扭工字块体(安放二层)
3 当1.25 m 1.5内插法确定
验公式) 设计水位(m) 0 Rp 0.108 超高Y(m) 0.708 K 3.60E-06 堤顶高程(m) 0.708 e(m) 0
抛填两层块石(不透水基础
抛填两层块石(透水基础)
可由 m 1.25和m 1.5的计算值按内插法确定
1 当m 1.5 ~ 5.0时; 1 m 2 当m 1.25时; R P K K W K P R 0 hm
2
RP
K KW K P
hm L m
KV 2 F e cos 2 gd
单元格颜色说明 数据输入单元格 单变量求解单元格 公式计算单元格 参考公式及数据单元格
Kv值
辅助计算区 Kv 1.22 1.223 1.25 1.00 1.02 1.08 1.16 1.22 1.25 1.28 1.30 护面类型
R0 值 m 0 0.100 0.5 0 0.5 1 1.25 m 1.25 0.100 1.50
辅助计算区 R0 1.24 1.282 1.45 1.24 1.45 2.20 2.50 Rp 0.211 -0.01 0.259 KΔ
1 0.9 0.85~0.90 0.75~0.80 0.60~0.65 0.50~0.55
Kp值 H/d P(%) 2 0.1 1 2 3 4 5 10 13 Kβ 值 2.07 2.66 2.23 2.07 1.97 1.90 1.84 1.64 1.54 < 0.1
辅助计算区 0.1~0.3 Kp=Rp/R 1.94 2.44 2.08 1.94 1.86 1.80 1.75 1.57 1.48 1.76 2.13 1.86 1.76 1.70 1.65 1.61 1.48 1.40 > 0.3
辅助计算区 Kβ 1.00 1 0.96 0.92 0.87 0.82
堤防高程计算 (按莆田试验公式) V(m/s) 19.1 H(m) 0.037 F(m) 10 T(s) 0.854 d(m) 4 tmin(s) 19.050 m 0.1 L(m) 1.139 β (°) 0 Kv 1.223 KΔ 0.9 Kp 2.070 A(m) 0.6 R0 1.28
L值 A 0.01897 B 0.0525 C
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