土石坝设计步骤

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土石坝基本剖面

土石坝基本剖面

2024/6/25
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二、坝顶高程
坝顶高程=水库静水位加相应的超高,取下列中的最大值 设计洪水位+正常运用条件的坝顶超高 正常蓄水位+正常运用条件的坝顶超高 校核洪水位+非常运用条件的坝顶超高 正常蓄水位+非常运用条件的坝顶超高,再加地震安全 加高 坝顶高程是指沉陷稳定后的,竣工时的坝顶高程预留 足够的沉陷超高。 坝顶设防浪墙时,d为静水位到墙顶的高差。正常情况
(见第一章)、A安全加高(按建筑物级别确定)

坝的级别
1
2
3
4、5
全 加
设计
1.5 1.0 0.7 0.5

山区、丘陵区 0.7 0.5 0.4 0.3
校核
平原、滨海区 1.0 0.7 0.5 0.3
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三、坝顶宽度
坝顶宽度按构造、施工、运行和抗震等因素综合确 定。如无特殊要求,高坝可选用10~15m,中低坝选用 5~10m,常取H/10。
✓变坡与不变坡—粘性土料做成的坝坡沿高度分段,自上而 下放缓(地震加速度分布系数在坝顶较大) ✓均质坝放缓下游坝坡—透水性大,为维持渗流稳定; ✓坝基和坝体土料沿坝轴线分布不一致时,分段采用不同坡 率,坝坡缓慢过渡。
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水布垭下游坝面
10
坝顶应高出静水位0.5m以上,非常情况不低于静水位。
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小浪底水利枢纽工程特性表
调节性能 千年一遇设计洪水位(m) 万年பைடு நூலகம்遇校核洪水位(m)
正常高水位(m) 正常死水位(m)
不完全年调节 274 275 275 230
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土石坝设计

土石坝设计

L′=△L+L1=13.55+100.59=114.14m
2 k ( H12 h0 ) k (31.52 4.272 ) 4.27k 8.5310-6 m3 /( s· m) (2)单宽流量: q 2L 2 114.14
(3)浸润线方程:
y H12
2q 2 4.27k x 31.52 x 992.25 8.54x k k
一、剖面设计 2.坝顶宽度
根据运行、施工、构造、交通和人防等方面的要求综合 研究确定。我国土石坝设计规范要求中低坝的最小顶宽为5~ 10m。该坝的高度为34.15m>30m,属于中坝,坝顶为了满足交 通要求,取坝顶宽度为8m。
一、剖面设计
(1 )坝坡:对于中低高度的均质坝,其平均坡度均为 1:3;上游坝坡沿 高程分为3段,自上而下的坡度为1:2.75、1:3.0、1:3.50;下游坝坡沿高 度分为3段,自上而下坡度为1:2.5、1:2.75、1:3.50。
4.计算各土条的重量 5.计算: tanφ i=tan26.2°=0.492 弧长: li R θ 3.14 80 74 103 .27 m
180 180
四、稳定计算
大致步骤:
1.绘制浸润线、坐标原点O(90,80) 2.以O为原点,80m为半径绘制与坝体的交线 3.以b=8m对坝体进行分块编号,并量取相关数台,宽2m;下游平台设集水沟。
一、剖面设计
二.坝体构造
1.坝顶 坝顶上面用碎石铺设路面。坝顶向下游倾斜3%的坡度,上游侧设0.8m 高的防浪墙,下游侧铺设缘石,如下图所示
1──防浪墙;2──100井混凝土路面厚20;3──砂石垫层厚30;4──路肩石;
2.坝体防渗 设计土石坝采用壤土筑坝,渗透系数较小,所以壤土就是防渗材料。

土石坝设计步骤范文

土石坝设计步骤范文

土石坝设计步骤范文第一步:需求分析在土石坝设计的第一步中,工程师需要了解和分析项目的需求。

这包括确定土石坝的用途、设计标准和要求、工程预算等。

第二步:地质勘察地质勘察是土石坝设计的重要步骤之一、通过采集地质样本、进行地质测试和测量,了解设计区域的地质情况和力学性质。

这包括土壤的类型、层次、坚硬程度、渗透性等。

第三步:水文学分析水文学分析是土石坝设计的关键步骤之一、通过分析降雨历史数据和流域特征,确定设计区域的洪水峰值和洪水频率等参数。

这些参数将被用于计算土石坝的泄洪能力和堤坝的尺寸。

第四步:稳定性计算稳定性计算是土石坝设计的基础,其目的是确保土石坝在各种条件下的稳定性。

稳定性计算包括计算土石坝的自重和应力分布,以及各种荷载条件下的稳定性。

第五步:渗透稳定性分析渗透稳定性分析是确定土石坝渗透性的重要步骤。

通过采集设计区域的土样进行试验,确定渗透系数和渗透水头等参数。

然后,使用渗透稳定性分析方法来评估土石坝的渗透稳定性。

第六步:坝体剖面设计坝体剖面设计是土石坝设计中的关键步骤之一、根据前面的分析结果和设计要求,确定土石坝的剖面形状、高度和坝肩宽度等参数。

通常,坝体剖面设计是一个迭代过程,需要进行多次调整和优化。

第七步:坝体和基础处理坝体和基础处理是设计中重要的工程环节。

根据土石坝的特点和设计要求,选择适当的处理方法,如加固、加厚、加长等。

同时,需要设计坝体和基础的排水系统,以确保土石坝在季节性和长期排水条件下的稳定性。

第八步:工程量计算和成本估算工程量计算和成本估算是土石坝设计的最后一步。

根据前面的设计结果,计算土石坝各个部分的工程量,并根据工程量和材料价格估算工程成本。

这是评估项目经济性和决策制定的重要依据。

总结:土石坝设计是一项复杂的工程过程,需要经过多个步骤来完成。

从需求分析到工程量计算和成本估算,每一步都需要进行详细和准确的分析和计算。

只有通过全面和科学的设计,才能确保土石坝的稳定性和安全性。

《水工建筑物设计原理》-土石坝设计

《水工建筑物设计原理》-土石坝设计

《水工建筑物设计原理》-土石坝设计水工建筑物设计原理 - 土石坝设计引言水工建筑物是指用来调节、储存、分派水资源的工程结构。

而土石坝作为其中一种常见的水工建筑物,具有重要的工程意义和应用价值。

本文旨在介绍土石坝设计的基本原理。

土石坝设计的目标土石坝设计的目标是确保工程结构的安全性、稳定性和耐久性。

在设计过程中,需要充分考虑坝体的承载能力、滑坡和决口的稳定性、渗流控制以及排洪能力等因素。

设计原则土石坝设计应遵循以下原则:1. 坝体结构合理布置:需要确保坝体布置合理,以便坝体能够充分承载水压力,并保持稳定性。

2. 坝址选择:坝址选择应考虑地质条件、水文条件和河道特征等因素,以确保选择的坝址能满足工程的安全要求。

3. 材料选择:选择适合的土石材料,保证坝体结构的强度和稳定性。

4. 设计和施工阶段的监测:在设计和施工过程中,需要进行监测,及时发现和解决可能出现的问题,确保工程的正常进行。

5. 灌浆加固:对于土石坝的基础和坝体,可以采用灌浆加固的方法,提高工程结构的稳定性和安全性。

设计步骤土石坝设计的主要步骤包括:1. 坝址勘察:对可能的坝址进行勘察,分析地质、水文和河道特征等因素。

2. 设计洪水计算:根据设计洪水条件进行水力计算,确定设计洪水位和泄洪能力。

3. 坝体稳定性计算:进行坝体稳定性计算,考虑坝体受力特点和材料的力学性质。

4. 渗流计算与渗流控制:进行渗流计算,设计渗流控制措施,保证坝体的稳定性。

5. 坝顶和坝基排水设计:设计坝顶和坝基的排水系统,以控制地下水位和渗流压力。

6. 设计图纸和施工方案:根据设计结果,绘制施工图纸,并制定施工方案。

结论土石坝设计的原理包括合理布置坝体结构、选择适当坝址、合理选择土石材料、设计和施工过程的监测以及灌浆加固等。

在设计过程中,需要进行坝址勘察、洪水计算、稳定性计算、渗流计算与控制、排水设计以及制定设计图纸和施工方案等步骤。

通过遵循这些原理和步骤,可以设计出安全、稳定和耐久的土石坝工程。

土石坝课程设计

土石坝课程设计

土石坝课程设计一、引言土石坝是一种常见的水利水电工程建筑物,它由土壤和石块等天然材料构成,用于固定水体和抵抗水流的压力。

土石坝的设计涉及许多方面的知识,包括土壤力学、结构力学、水力学等。

本文将介绍土石坝的课程设计内容,包括设计目标、设计参数、设计方法以及设计结果。

二、设计目标土石坝的设计目标是保证工程的稳定性、安全性和经济性。

具体来说,设计目标包括以下几个方面:1.确定坝体的高度和坝顶宽度,使坝体能够承受水压力和自重力,保证不发生破坏或滑动。

2.确定坝体的坝脚宽度和坡度,使坝体在地基上稳定固定,不发生沉降或渗漏。

3.合理配置坝体的排水系统,确保坝体内部的渗流不会对坝体的稳定性产生不利影响。

4.优化坝体的材料和结构,使得工程的投资和维护成本最小化。

三、设计参数在进行土石坝的设计之前,我们需要确定一系列的设计参数,包括坝高、坝顶宽度、坡度等。

这些参数的确定需要考虑以下几个因素:1.坝体的稳定性:根据土壤的物理力学性质和地基的承载能力,确定坝体的坝高和坝顶宽度,以保证坝体的稳定性。

2.水流的压力:根据设计洪水标准,确定坝体的坝高和坡度,以使得坝体能够承受水流的压力。

3.施工的可行性:考虑施工的条件和设备,确定坝体的坡度和坝脚宽度,以使得施工过程顺利进行。

4.工程的经济性:通过经济性分析,确定合理的设计参数,以使工程的投资和维护成本最小化。

四、设计方法土石坝的设计过程通常包括以下几个步骤:1.地质勘察:通过野外勘察和室内试验,获取地质和地质力学参数,包括土壤的类型、含水量、剪切强度等。

2.坝体的稳定性计算:根据土壤力学原理和结构力学原理,对坝体的稳定性进行计算,确定合适的坝高和坝顶宽度。

3.水流压力计算:根据水力学原理,对水流的压力进行计算,确定合适的坝高和坡度。

4.坝体结构的设计:根据设计参数和建议的安全系数,确定坝体的材料和结构形式,进行坝体的结构设计。

5.施工方案的制定:根据设计参数和施工条件,制定合理的施工方案,确保施工的顺利进行。

土石坝设计流程

土石坝设计流程

土石坝设计流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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土石坝课程设计指导书

土石坝课程设计指导书

《水工建筑物》课程设计 土石坝设计指导书2011年3月《水工建筑物》课程设计土石坝设计指导书一、目的通过这次设计,综合运用工程制图、工程地质、水力学、土力学等课程知识,进一步掌握〈〈水工建筑物〉〉课程中“土石坝”的总体布置、土料设计、剖面拟定、渗流及坝坡稳定计算等内容。

定、渗流及坝坡稳定计算等内容。

二、资料及工程任务工程设计资料包括地形、地质资料,水文、水利计算资料、筑坝材料资料等。

地形地质资料提供电子版,其它资料见附录。

地形地质资料提供电子版,其它资料见附录。

三、设计要求和设计步骤1、考虑泄洪和输水要求进行总体枢纽布置,其建筑物包括土石坝、溢洪道、输水洞等。

水洞等。

2、综合分析比较确定土石坝坝型。

、综合分析比较确定土石坝坝型。

3、根据提供的料场资料,确定防渗料及坝壳堆石料填筑标准。

防渗粘土料按压实度98%控制,堆石料按孔隙率20%~28%控制。

控制。

4、利用已给的水库特征水位,考虑风浪及安全加高因素,按正常运行和非常运行情况中的最大值确定坝顶或防浪墙顶高程。

地震作用引起的沉降和涌浪综合考虑可取2.0m 。

5、按使用要求及工程经验确定坝顶宽度、上下游坝坡坡比,初步拟定大坝剖面尺寸。

尺寸。

6、选择最大横剖面进行渗流计算,确定单宽渗流量并绘制浸润线,同时进行渗透稳定性校核。

这部分可只进行正常蓄水位稳定渗流计算。

透稳定性校核。

这部分可只进行正常蓄水位稳定渗流计算。

7、以渗流计算剖面和相应工况为基准,进行下游坝坡稳定校核。

计算采用计及条块间作用力的简化毕肖普法,抗剪强度指标按表4-8选用。

注意为计算简便,堆石料强度指标不需按非线性强度包线修正;下游可按无水情况考虑。

便,堆石料强度指标不需按非线性强度包线修正;下游可按无水情况考虑。

8、进行细部构造设计:坝顶、护坡、反滤过渡层。

、进行细部构造设计:坝顶、护坡、反滤过渡层。

9、坝基防渗处理,帷幕灌浆深度及灌浆孔距、排距确定。

、坝基防渗处理,帷幕灌浆深度及灌浆孔距、排距确定。

土石坝工程施工设计步骤

土石坝工程施工设计步骤

土石坝工程施工设计步骤一、前期调查1. 工程概况调查在进行土石坝工程施工设计前,需要对工程的地理位置、地形地貌、气候条件、水文地质条件等进行调查,以全面了解工程的基本状况,在后续施工设计中做出合理的决策。

2. 土石材料取样及试验对土石坝工程所需要的土石材料进行取样,并进行相应的工程试验,如承载力试验、抗渗试验、压缩试验等,以确定土石材料的工程性能,为后续施工设计提供依据。

3. 设计要求确认根据方案设计和前期调查结果,确认土石坝工程的设计要求,包括坝体高程、坝顶宽度、坝基处理、边坡坡度等项目,以便明确土石坝施工设计的目标。

二、坝基处理1. 地质勘察地质勘察是土石坝工程施工设计的关键步骤之一,通过对坝基地质情况的详细勘察,了解土石层厚度、分布、岩性、断裂、褶皱等情况,为坝基处理提供依据。

2. 坝基平整在进行土石坝工程施工设计时,需要对坝基进行必要的平整处理,确保坝基的平整度和整体稳定性,同时进行必要的坝基防渗处理,预防坝基渗漏。

3. 坝基填筑根据设计要求和地质情况,对坝基进行填筑处理,填筑材料可以采用当地的土石料或者选用其他较为适合的材料,以确保坝基填筑的工程质量。

三、边坡处理1. 边坡勘察针对土石坝的边坡情况,进行详细的勘察和分析,了解边坡的岩性、坡度、裂隙情况等,为后续边坡处理提供依据。

2. 边坡稳定性分析根据边坡的地质情况和工程要求进行边坡稳定性分析,确定边坡的稳定系数,并针对不稳定因素进行相应的处理措施。

3. 边坡防护通过边坡防护措施,包括抛石、喷灌、植草等方式,加固边坡结构,防止坡体发生滑坡等不稳定情况,保证土石坝工程的安全性。

四、填筑工程1. 坝体填筑工艺确定对于土石坝工程的填筑工艺,需要综合考虑土石材料的性能、施工条件、环境因素等因素,确定填筑的层次、均匀度、压实度等要求。

2. 材料搬运与堆放根据填筑工程的工艺要求,进行土石材料的搬运和堆放,确保填筑工艺中土石料的充分利用和合理堆放。

3. 填筑工艺控制在进行填筑工程时,需要对填筑过程进行严格的控制,包括填筑层次的控制、压实工艺的控制、水分控制等,以确保填筑质量符合设计要求。

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一、工程等别及建筑物级别根据SL252-2000水利水电工程等级划分及洪水标准或DL5180-2003水电枢纽工程等级划分及设计安全标准,综合考虑水库总库容、防洪效益、电站装机容量、灌溉面积等指标,工程规模由库容(正常蓄水位时23.28亿立方米)控制,属于大(1)型。

拦河大坝、溢洪道、发电引水建筑物等为1级建筑物,电站厂房为引水式岸边厂房,属次要建筑物,确定为2级,围堰、导流隧洞等临时建筑物为3级建筑物。

拦河坝为粘土心墙土石坝正常运用(设计)洪水重现期为年;非常运用(校核)洪水重现期为年。

电站厂房设计洪水标准为洪水重现期年,校核洪水标准为洪水重现期年。

消能防冲设计洪水标准为洪水重现期年;导流建筑物洪水标准为洪水重现期年。

二、洪水调节计算1、防洪库容的确定珊溪工程以发电灌溉为主,兼有防洪等综合利用效益的枢纽。

为减免沿江两岸10万亩农田和居民的洪涝灾害,要求珊溪水库建成后,控制二十年以下的洪水,在下游峃口处最大流量不超过3300秒立方米。

为满足峃口处二十年洪水流量不超过3300秒立方米(二十年洪水天然洪峰流量9580秒立米),考虑了坝址与区间的洪水组合。

今以峃口处同样发生二十年一遇洪水为准,分别取坝址也发生二十年一遇洪水、区间发生相应洪水与区间也发生二十年一遇洪水(2520秒立米)、坝址发生相应洪水两种组合情况进行分析,分析计算坝址控制的下泄流量取区间洪峰流量与控制泄量3300秒立米之差,计算结果以区间发生二十年一遇洪水(2520秒立米)、坝址发生相应洪水的组合,要求珊溪水库蓄洪库容最大。

故以此作为对下游控制泄量(3300-2520=780)秒立米。

当洪水流量Q来水<780秒立米时,来多少放多少,水库水位保持不变;当Q 来水>780秒立米时,就需要控制下泄流量,使 Q下泄=780秒立米,将超过下游安全泄量的的那部分来水暂时拦蓄在水库中,这部分库容即为防洪库容V防。

资料给定正常高水位为160m,查水位~库容曲线可得到正常库容 V正常。

V 正常+ V防= V总防,查水位~库容曲线可得到防洪限制水位高程 Z防2、设计洪水位、校核洪水位的确定设计洪水位、校核洪水位的调洪演算必然要涉及泄洪建筑物和过水能力问题,因此必须注意与后续阶段中有关设计工作的配合,有时甚至交叉进行设计。

一般可以先拟定几组泄洪建筑物的孔口尺寸,进行调洪演算得出相应的上游水位和下泄流量,在满足防洪要求的前提下,经分析比较选定合理的设计方案。

现采用坝顶溢流或河岸式溢洪道 4孔,每孔12米,堰顶高程150.0米,初步估算时m取0.40。

设计洪水位、校核洪水位的调洪演算:洪水来临初期,按“20年一遇”洪水标准处理,即Q来水<780m3/s时,来多少放多少,水库不蓄水,水位仍处于正常水位高程;当Q来水>780m3/s时,为满足防洪要求,就需要控制下泄流量,只能宣泄780m3/s,其余来水暂时拦蓄在水库中,水位逐渐升高,当水库水位达到防洪限制水位时,进行设计洪水位、校核洪水位的调洪演算。

Q来水 < q下泄能力时,控制闸门开度,放走Q来水Q来水 >q下泄能力时,闸门全打开,按最大 q下泄能力放水,多余水量继续蓄在水库内,水位上升到最高时,即为设计洪水位或校核洪水位。

三、坝型选择及枢纽布置1、坝址及坝型选择坝轴线的位置,应根据坝址附近的地质、地形条件通过定性分析确定;坝型选择,应根据坝址处的地形、地质、建筑材料,宣泄洪水的能力以及抗震性能等特点,通过定性分析,初步选择2~3种坝型。

由于时间的原因,每人独立完成指导老师指定的坝型设计,可主要对原则与要求进行阐述,然后说出本工程所选方案的理由和优缺点。

本工程在选定的坝址河段,从上到下顺次布置了5条勘探线,第V勘探线离第I勘探线270米,已处在河流折向段,所以实际上可供选择的坝轴线只能在第I~III勘探线。

而且从这三条勘探线的地形、地质条件来看,拱坝轴线只能布置在第I、II 勘探线间;当地材料坝坝轴线只能布置在第II勘探线附近;重力坝坝轴线可以在第II、III勘探线范围内任意选择。

因此,坝轴线选择与坝型选择密切相关。

2、枢纽组成建筑物1)挡水建筑物:拦河大坝2)泄水建筑物:溢流坝或河岸式溢洪道、泄空洞3)水电站建筑物:引水系统、电站厂房、开关站4)导流建筑物:导流隧洞、上下游围堰3、枢纽总体布置四、挡水建筑物设计坝体布置按如下步骤进行:1)先要进行地基处理,得到开挖后可利用基岩的河谷断面图和地形等高线图;2)计算坝顶高程;3)在坝址的地形地质剖面上确定坝长(坝顶高程线与开挖线交点之间的距离),并确定始末桩号;4)在平面图上确定坝轴线位置及始末桩号;5)布置各坝段及其始末桩号,确定特征剖面位置及其桩号。

1、坝顶高程的确定根据《碾压式土石坝设计规范》SL274—2001规定,坝顶高程分别按照正常蓄水位加正常运用条件下的坝顶超高、设计水位加正常运用条件下的坝顶超高、校核水位加非常运用下的坝顶超高进行计算,若该地区地震烈度大于7º,还需考虑正常蓄水位加非常运用时的坝顶超高再加上地震涌浪高度,最后取以上四种工况最大值,同时并保留一定的沉降值。

①设计洪水位+正常运用条件的坝顶超高d②校核洪水位+非常运用条件的坝顶超高d③正常蓄水位+正常运用条件的坝顶超高d+地震安全加高坝顶高程在水库正常运用和非常运用期间的静水位以上应该有足够的超高,以保证水库不漫顶,其超高值d按下式计算:d R e A坝顶超高计算成果表工况水位(m) 设计风速(m/s)平均波长(m)平均波高(m)平均波浪爬高(m)风浪壅高(m)设计爬高(m)安全加高(m)坝顶超高(m)设计校核2、坝坡坝坡应综合考虑坝型、坝高、坝的级别、坝体及坝基材料的性质、荷载、施工和运用条件等因素,经技术经济比较后确定。

土质防渗体土石坝、沥青混凝土心墙和面板坝可参照已建成坝的经验或近似方法初步拟定坝坡,最终坝坡须经稳定计算确定。

表1、表2分别给出,均质坝和分区坝坝坡参考值。

一般情况下,上游坝坡应较下游坝坡缓;下部坝坡应比上部缓。

常用土石坝坝坡一般在1:2~1:4之间。

表1 均质坝坝坡参考值坝壳部分心墙部分坝高(m)平台顶宽(m)平台级数上游坡(由上而下)下游坡(由上而下)顶宽(m)边坡<15 1.5 级数 1 :( 2.0~2.25 )1 :( 2.25~2.5 ) 1 :( 1.75~2.0 )1 :( 2.0~2.25 )1.5 1:0.215~25 2.0 1~2 1 :( 2.25~2.5 )1 :( 2.5~2.75 ) 1 :( 2.0~2.25)1 :( 2.25~2.50)2.0 1:(0.15~0.25)25~35 2.0 2 1 :( 2.5~2.75 )1 :( 2.75~3.0 )1 :( 3.0~3.50 ) 1 :( 2.25~2.50)1:(2.5~2.75)1 :( 2.75~3.0 )2.5 1:(0.15~0.25)表2 分区坝坝坡参考值塑性指数较高的亚黏土塑性指数较低的亚黏土坝高(m)平台上游坡下游坡坝高(m)平台上游坡下游坡顶宽(m)级数由上而下由上而下由上而下由上而下由上而下由上而下<15 1.5 1 1:2.51:2.75 1:2.251:2.5<15 1.5 1 1:2.251:2.501:2.001:2.2515~25 2 2 1:2.751:3.0 1:2.51:2.7515~25 2 2 1:2.501:2.751:2.251:2.5025~35 2 3 1:2.751:3.01:3.50 1:2.51:2.751:3.5025~35 2 3 1:2.501:2.751:3.251:2.251:2.501:2.753、坝顶宽度坝顶宽度应综合考虑构造、施工、运行、抗震等因素确定。

高坝的最小坝顶宽度可选用10~15m,中低坝可选用5~10m,坝的级别高时应选大值,反之选小值。

4、坝体排水5、大坝防渗体 :包括坝体防渗和坝基防渗两个方面6、绘制大坝剖面7、土料设计 :粘性土料设计、坝壳砂砾料设计8、渗流计算9、坝坡稳定分析大坝上下游坝坡稳定计算成果表部位计算工况上游水位(m)下游水位(m)最小安全系数(Kmin)规范值上游坡施工期1/3坝高稳定渗流期水位降落期正常蓄水位+地震下游坡稳定渗流期(正常) 稳定渗流期(设计) 稳定渗流期(校核) 正常蓄水位+地震10、细部构造设计1)坝顶构造2)廊道系统3)坝体分缝4)止水5)坝体排水6)坝体混凝土的强度等级7)护坡8)排水设备9)反滤层的设计11、地基处理设计1)坝基的帷幕灌浆2)坝基排水3)坝基的加固处理12、大坝工程量计算土石方开挖:弱风化、新鲜 1:0.3;强风化1:0.5;剧风化1:1五、泄水建筑物设计1、定性分析所选择溢洪道型式2、溢洪道布置包括平面和剖面: 溢流堰型式-----驼峰堰、低实用堰、宽顶堰;3、进行水力学计算六、水电站引水建筑物设计由深式进水口、压力隧洞、调压井及高压钢管等主要建筑物组成。

1、隧洞洞线选择(根据给定的资料定性分析)2、洞径的计算:洞径D小,水能损失大,造价小;洞径D大,水能损失小,造价大3、进水口的布置与设计:①位置:根据枢纽总体布置要求,引水系统布置在右岸。

②进口高程:进水口采用河岸斜坡式,位于坝轴线上游,进口中心高程为110米。

底板高程应在水库设计淤沙高程以上0.5~1.0米,以免堵塞进水口;顶部高程应考虑在水库最低运行水位下有一定的淹没深度,以免产生旋涡而吸入空气和漂浮物,引起振动和噪音,减小引用流量,降低水轮机的出力。

③进口段、渐变段和闸门段的设计:进口曲线形状必须适合水流收缩状态,以免在曲线段形成负压区,进口顶板曲线目前常用1/4椭圆曲线,坝式进水口顶板常做成斜坡,以便于施工。

渐变段是由矩形闸门到圆形隧洞的过渡段,其长度L=(1~2)D。

进口段横断面一般为矩形,进口流速不宜过大,一般控制在1.5m/s 左右。

④拦污栅的设计:拦污设备的功用是防止漂木、树枝等漂浮物随水流带入进水口。

洞式进水口的拦污栅常布置为倾斜的,倾角为60~70度左右,洞式进水口一般采用平面拦污栅。

拦污栅净面积由拦污栅的总面积按电站的引用流量和过栅流速摊牌得出(平均过栅流速一般取0.8~1.0m/s)4、水力计算:引水隧洞的水头损失主要有沿程水头损失、局部水头损失两部分。

5、压力管道的设计1)管道内径的估算2)岔管处管道直径的确定6、调压井1)设置调压井的条件2)调压井最高最低涌波计算3)调压室的面积洞身结构计算:荷载计算,内力计算,应力及配筋(计算计算各种荷载组合情况下各代表性隧洞断面的内力与配筋,并画出配筋图);细部构造设计,如灌浆孔布置、分缝、排水等。

七、水电站厂房设计1、位置:位于右岸牛坑溪出口左侧山坡坡脚处2、厂房建筑物级别的确定-----洪水标准3、水轮机选型1)水头Hmax、Hmin、Hr选择① Hmax的确定校核洪水位+机组满发设计洪水位+机组满发正常蓄水位+一台机组发电②Hmin的确定设计低水位(即设计死水位) +机组满发③Hav的确定加权平均水头可近似为(Hmax+Hmin)/2 ,对于引水式水电站设计水头Hr=Hav。

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