混凝土面板堆石坝设计范本

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初步设计阶段混凝土面板堆石坝设计大纲范本讲解

初步设计阶段混凝土面板堆石坝设计大纲范本讲解

FCD31010 FCD水利水电工程初步设计阶段混凝土面板堆石坝设计大纲范本水利水电勘测设计标准化信息网iFCD31010 FCD1999年10月ii_____ 工程初步设计阶段混凝土面板堆石坝设计大纲主编单位:主编单位总工程师:参编单位:主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:______ 勘测设计研究院______ 年—月目录1综合说明 (4)2 设计依据文件和规范 .................................................... ( 4)3 基本资料 (4)4 面板坝布置 (9)5 坝体设计 (10)6 坝体计算 (13)7 基础处理 (14)8 坝体原型观测设计 ..................................................... ( 15)9 工程量计算及设计成果 ................................................. ( 16)1 引言工程位于 ____ 省 ______ ( 县)以 __ km 的 _____ 河上,是以 ______ 为主,兼顾 (结合 ) 等综合利用的水利水电枢纽工程。

水库正常蓄水位 ________ m,最大坝高 ______ m 总库容 _______32m ,电站总装机容量 ______ MW 年发电量 ______ kW- h ,灌溉面积 _____ hm 。

本工程可行性研究报告于 _______ 年 ____ 月由 ____ 审查通过,选定坝址为。

2 设计依据文件和规范2.1 有关本工程的文件 (1) 可行性研究报告 (2) 可行性研究报告审批文件(3) 可行性研究地质报告、建材试验报告 (4)可行性研究专题报告(5) 设计合同及设计任务书(6) 初步设计地质报告、建材试验报告 2.2 主要设计规范3 基本资料3.1工程等别与建筑物级别(1) 工程等别工程,水库总库容 x 108nf ,防洪效益,灌溉面积 hmf ,水电站装 机容量 MV ,按SDJ 12 — 78的规定,本工程为等。

混凝土面板堆石坝设计范本

混凝土面板堆石坝设计范本

FJD31070 FJD 水利水电工程技术设计阶段混凝土面板堆石坝设计大纲范本[大、中型]水利水电勘测设计标准化信息网1 9 9 7年11月1水电站技术设计阶段混凝土面板堆石坝设计大纲主编单位:主编单位总工程师:参编单位:主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:勘测设计研究院年月2目次1. 引言 (4)2. 设计依据文件和规范 (5)3. 基本资料 (5)4. 坝体设计 (12)5.基础处理 (16)6.接缝设计 (19)7.坝体稳定计算及应力分析计算 (19)8.碾压参数与专题试验研究 (22)9.原型观测设计 (22)10.工程量计算 (23)11.设计提供的成果 (23)341 引 言1.1 任务来源根据 年 月 日电力工业部(或水电水利规划设计总院) 文要求,及 电站技术设计工作大纲,编制本电站混凝土面板堆石坝技术设计大纲。

1.2 相关建筑物的布置及对大坝的要求(1) 开敞式溢洪道紧靠左(或右)坝肩,二者以重力式挡墙联接,且与帷幕灌浆联成正体。

挡墙坡度为 。

(2) 根据枢纽布置,导流隧洞 条设于 岸,(或引水隧洞或泄洪洞)通过坝基,洞顶高程约 m 。

(3) 坝肩左(或右)岸有对外公路通过,在坝肩开挖时需一并考虑。

(4) 地面厂房设于坝后,下游坝面公路要与进厂公路联接。

(5) 开关站设于坝后,位于坝脚上,其平台高程为 m 。

其基础为坝体的一部分。

(6) 坝区内有勘探平硐需堵塞或改作排水洞。

(7) 电站进水口(或泄洪隧洞)位于坝轴线左(或右)岸,坝肩帷幕需和进水口帷幕相接,形成整体防渗帷幕。

(8) 坝顶公路通过两岸的水工建筑物(溢洪道、泄洪隧洞、电站进水口)和外部相联。

(9) 其 它。

1.3 施工轮廓进度安排根据施工总进度安排,截流后第一个洪水期坝面过水,坝面高程 m ,过水时需进行坝面保护,第二年填筑至高程 m ,坝体挡水(面板尚未浇筑),以后逐年增高,面板分 期施工,各期高程分别为 m 、 m 。

面板堆石坝坝体结构设计全套布置图

面板堆石坝坝体结构设计全套布置图
主坝0-080.000混凝土面板12HGFEDCB文件名AutoCAD R14软件名称及版本A1路 径23456原地面线灌浆帷幕340320300460440420400380360特殊垫层区(ⅡB)趾板48034421.357上游堆石区(ⅢB)垫层区(ⅡA)过渡区(ⅢA)主坝左(右)0+000.0005678审 查会签者会签单位9日期校 核设 计制 图发证单位设计证号10审 核核 定批 准特殊垫层区(ⅡB)418.500全风化下限线原地面线414.214421.96278460440420380400340360320300灌浆帷幕趾板480910主坝坝体结构布置图(11/16)xx12建设部xx比 例图 号11清三-主坝-07-111:1000日 期工 程水 工施工详图部 分设 计HGFE1211DCBA接坡料水平宽度2m接坡料水平宽度2m400360380340300320"X"点020604018012080100140160200220260240280300320300340380360400320340海高..程高标黄m( )349.9286原地面线主坝左0+122.030主坝右0+145.000原地面线360300320340380400主坝左0+196.924主坝右0+191.061480460420440380400340360320300原地面线主坝左(右)0+000.000"X"点"X"点"X"点"X"点364.214400380340320300360300320360340400380440420460480海高..程高标黄m( )435.643429.457432.786垫层区(ⅡA)混凝土面板特殊垫层区(ⅡB)趾板428.500水平宽度

水利施工混凝土面板堆石坝设计

水利施工混凝土面板堆石坝设计

水利施工混凝土面板堆石坝设计一、引言混凝土面板堆石坝是一种采用混凝土面板和石块相结合的堆石坝。

它结合了混凝土的刚性和石块的可调节性,不仅具有良好的抗震性能和溢流能力,还能在一定程度上满足堆石坝的节能减排要求。

二、设计原则1.安全可靠性:设计应满足混凝土面板堆石坝的抗震要求,确保其在极端情况下的稳定性和安全性。

2.节能减排:设计应考虑混凝土面板堆石坝的节能减排要求,控制材料消耗量,最大程度地减少对环境的影响。

3.综合经济性:在满足安全要求的前提下,设计应尽可能节约投资,提高工程的经济效益。

三、设计参数1.坝址:根据实际情况选择合适的坝址,确保地基稳定性和地质条件良好。

2.设计洪水标准:根据当地气候和水资源状况,确定设计洪水标准,确保坝体能够承受不同频率的洪水冲击。

3.坝体高度:根据设计洪水标准和地形条件,确定坝体的高度,确保其满足抗洪要求。

4.坝顶宽度:根据坝体高度和洪水流量,确定坝顶的宽度,确保坝顶能够容纳足够的溢流能力。

5.坝体参数:根据坝体高度、坝顶宽度和设计排水量,确定坝体的参数,包括坝体倾斜系数和坝体线型。

6.防渗措施:根据地质条件和设计要求,确定防渗措施,包括坝体的防渗层和护坡工程。

四、设计步骤1.基础设计:进行地质勘察和地形测量工作,确定坝址和地基条件,并进行地下水位测量,确定基础设计参数。

2.坝体设计:根据设计洪水标准、坝体高度和坝顶宽度,确定坝体的参数,包括坝体倾斜系数和坝体线型,并进行抗震计算和稳定性分析。

3.水工结构设计:根据设计洪水标准和溢流能力要求,确定溢流堰的参数,包括溢流堰高度、溢流堰宽度和溢流堰线型,并进行水力计算和稳定性分析。

4.防渗措施设计:根据地质条件和设计要求,确定防渗措施,包括坝体的防渗层和护坡工程,并进行稳定性分析和水力计算。

5.施工方案设计:根据设计要求和施工条件,确定施工方案,并进行经济性分析和节能减排评估。

五、结论设计完成后,应进行设计方案评审和提交审查,确保设计符合相关标准和规范要求。

温泉水电站混凝土面板堆石坝设计

温泉水电站混凝土面板堆石坝设计

④过渡区。 该区位于垫层下游 , 水
平宽度 5 采 用 C m, 1砂砾料场 全料 , 要 求设计 相对紧密度 大于或等 于 08 。 . 5
76 .1亿 k 。工程 为大 ( ) Ⅱ等 , Wh 2型 大
坝为 1 级建 筑物 。 温泉 水 电站 坝址 河 谷呈 V形 。 河
⑤ 爆破 堆石 区 。该 区位于 过渡 料
坝 址 区地 震基 本 烈度 Ⅷ 度 , 坝 抗震 大 设 防烈 度Ⅷ 度 。
2 . 坝体分区及坝料填筑设计
根 据 该 工 程 天 然 建 筑 材 料 分 布 情 况 和 坝料 设计 原 则 。 混凝 土面 板 堆 石 坝 坝 料 从 上 游 至 下 游 分 为 6个 填 筑分 区 。主要设 计方 案如下 :
6 . 坝基处理
为保 证 趾 板 与基 岩 的可 靠 连接 . 挖 除 全部 覆 盖层 和强 风 化岩 层 . 使趾 板 坐 落在 弱风 化 基岩 上 , 河床 部 位砂
卵 石 层 厚 l ~ 3I 0 1 n.弱 风 化 基 岩 上 限
5 . 接缝形式及止水系统设计
① 混 凝土 面板 垂 直缝 。“ ” 垂 A形
盖 区 土 料 。采 用 各 建 筑 物 开 挖 过 程 中
4 . 混凝土趾板设计
趾 板 布置 在 坝 体 上 游 防 渗 面 板 周 边 . 面板 共 同 作用 , 成 坝 基 以 与 形 上 的 防渗 体 , 与 基础 岩 石 通 过 固结 并 灌浆 、 帷幕 灌 浆 连 成 整体 , 闭 了 地 封 面 以下 的渗漏 通 道 . 成 一个 完 整 的 形
温 泉 水 电 站 位 于 新 疆 某 河 中游 马 扎 尔 峡 谷 内 ,水 库 总 库 容 为 20 .7 亿 r , 电站 总装 机容 量 为 15MW 。 n水 3 3

面板堆石坝施工方案范文

面板堆石坝施工方案范文

面板堆石坝施工方案范文马德望多功能水坝发展项目马德旺多功能水坝发展项目施工项目部二〇一四年一月二十三日批准:审核:校核:编写:1工程概况1.1工程简况本工程位于柬埔寨马德望省,在目前在建的灌溉工程闸坝上游约20km处。

坝型为混合坝,依次为:右岸土石坝、钢筋砼面板堆石坝、砼坝、左岸土坝。

大坝坝高约32m,坝顶高程60.2m,坝顶长约3.5km,水库库容3.27亿m3,装机容量13.2MW。

其中砼面板堆石坝长约200m。

本方案针对砼面板堆石坝编制。

1.2编制依据(1)《混凝土面板堆石坝施工规范》DL/T5128—2001(中华人民共和国电力行业标准)。

(2)水利水电工程施工技术规范SL74—94。

(3)水利水电工程施工质量评定规程SL176—1998。

(4)《水工混凝土施工规范》。

(5)《钢筋焊接及验收规范》JGJ18—96。

(6)《液压滑动模板施工技术规范》GBJ113—87。

(7)马德旺大坝设计图纸和文件。

(8)马德旺大坝初步设计报告(9)马德旺大坝工程地质勘察报告(10)业主和监理指令、会议纪要等1.3施工交通1.3.1对外交通条件马德望水库工程位于柬埔寨西北部马德望市,距马德望市45km,项目区周边有5号、57号公路通过,5号公路是从柬埔寨首都金边(PhnomPenh)经磅清扬市(KompongChhnangCity)、菩萨市(PuratCity)和马德望市,到达柬埔寨和泰国边界的Poipet,最后与泰国的公路相连,对外交通便利。

修筑一条主干道约1.9公里,连接57号公路,有利于施工材料、仪表和设备的运输。

1.3.2场内交通场内共布置2条公路,与主干道连接,均为双车道,泥结石路面。

1号公路通向生活区、2号公路通向钢便桥,直达拌合站,然后分别向上游围堰和下游围堰方向,形成环形公路;环形公路与坝内临时道路连接,形成环形运输路线。

1.4工程范围及规模本项目施工范围为桩号:堆石坝桩号:2+316.2-2+497.685,约200m,C25W8砼面板,坝顶设有防浪墙高程为61.55,最大坝高约29.35m。

混凝土堆石坝面板混凝土施工方案

混凝土堆石坝面板混凝土施工方案

xx水电站大坝土建及金属结构安装工程(合同编号:)大坝一期面板混凝土施工方案批准:审查:校核:编制:1概述xx水电站大坝类型为混凝土面板堆石坝,最大坝高135.8m,上游坝面坡比均为1:1.4,下游坡面干砌石(浆砌石)坡比为1:1.45及1:1.5。

大坝迎水面为钢筋混凝土面板,C30混凝土总量20500m3,面板顶部厚度均为30cm,并随高度降低逐渐加厚,底部最大厚度为77.9cm。

面板总计分为33块(1#~33#),其中1#~10#面板和23#~33#面板宽度均为6m,11#~22#面板宽度则均为12m。

根据业主要求,为满足大坝蓄水节点目标,将面板以EL3260m高程划分两期施工,EL3260m以下为一期面板,EL3260m以上为二期面板,一期混凝土共计约12000 m3。

处于一期面板施工范围内的为5#~31#面板,其中1#~10#和23#~31#面板宽度均为6m,11#~22#面板宽度则均为12m,最大单仓斜长为153m,最大单仓方量为1110 m3。

具体分仓见后附图:《混凝土面板堆石坝一期面板分缝及编号图》YZH-BX-MBH-001。

一期面板主要工程量(初步统计量,仅作为参考,最终以实际量计)见表1。

2施工布置2.1施工场地布置大坝一期面板施工的主营地规划在原铁二十三局砂石料场位置,结合其它部位混凝土施工,共规划6排施工住房,共60间,计2592m2。

施工所需的钢筋台车、下料斗、拉模等在施工营地进行加工。

大坝面板施工所需材料等均存放在坝顶。

2.2道路布置大坝面板浇筑施工道路三条:(1)大坝坝前EL3262m填筑面—经右岸EL3265m上坝道路-其它部位(或右岸拌和系统)。

(3)大坝面板下部水平趾板位置--经上游围堰--其它部位。

2.3风、水、电布置施工供风:在大坝坝前EL3262m填筑面适当位置布设一台21m3移动空压机进行供风。

施工供电:使用原大坝施工供电线路。

施工供水:采取从右岸系统水池交通洞进口EL3305.0m位置接口处经EL3265m路-大坝坝前右岸趾板(EL3262m)-左岸趾板(EL3262m)设置供水线路,坝面上每隔20m 设置供水节阀。

面板堆石坝面板滑模结构设计

面板堆石坝面板滑模结构设计

面板堆石坝面板滑模结构设计1、工作条件某面板堆石坝面板砼设计指标为C25W12F100,防渗面板砼为聚炳烯纤维混凝土,自上而下为厚度变化的混凝土板,面板厚度为30cm,相应面板厚度为66.7cm,共25块面板,面板标准块的宽度为12米,双层布筋,面板面积为33697m2,面板混凝土17078m3。

滑模结构如下图:《面板滑模布置剖面图》。

2、荷载计算2.1 模板自重(列表计算)序号名称规格(mm)长度(m) 件数总长(m) 重量(kg/m) 总重(kg) 备注1 钢板10×100013.2 1 13.2 78.5 1036.22 钢板20×20013.2 4 52.8 31.4 1657.923 钢板20×75013.2 2 26.4 117.75 3108.64 角钢75×7 1.05 28 30 7.98 239.4 每m一个合计6042.12施工平台及施工荷载重按10%考虑,则:荷载总重G=6042.12kg×1.1=6646.332kg≈6646kg3、扬压力计算混凝土扬压力计算,新浇层按照流体计算。

每层浇筑厚度按照40cm计,同时考虑混凝土振捣产生的荷载4kN/m2,则:混凝土最大扬压力计算(按混凝土施工时最不利情况考虑):采用式p=24 kN/m3×0.4m=9.6kN/m2混凝土扬压力图形如有图所示:有效压头高度:h=0.4m H=1.0m。

模板承受最大扬压力压头pmax=9.6+4=13.6 kN/m2。

模板承受最大总扬压力:Pmax=12×(0.4÷2+0.6)×13.6 kN/m2=130.56 kN向上浮力P上=Pmax×cos33.60=108Kn>荷载总重G=66.46kN需配重P’=G-P上=66.46-108=-41.54kN=4.154t混凝土配重块重量p’=0.8m×0.5m×0.4m×2400kg/m3=384kg混凝土总重量量P=p’×12个=4608kg∑G=P+G=4608kg+6646kg=11254kg=112.54kN>向上浮力P上 =108kN无轨滑模可以使用。

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FJD31070 FJD 水利水电工程技术设计阶段混凝土面板堆石坝设计大纲范本[大、中型]水利水电勘测设计标准化信息网1 9 9 7年11月1水电站技术设计阶段混凝土面板堆石坝设计大纲主编单位:主编单位总工程师:参编单位:主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:勘测设计研究院年月2目次1. 引言 (4)2. 设计依据文件和规范 (5)3. 基本资料 (5)4. 坝体设计 (12)5.基础处理 (16)6.接缝设计 (19)7.坝体稳定计算及应力分析计算 (19)8.碾压参数与专题试验研究 (22)9.原型观测设计 (22)10.工程量计算 (23)11.设计提供的成果 (23)341 引 言1.1 任务来源根据 年 月 日电力工业部(或水电水利规划设计总院) 文要求,及 电站技术设计工作大纲,编制本电站混凝土面板堆石坝技术设计大纲。

1.2 相关建筑物的布置及对大坝的要求(1) 开敞式溢洪道紧靠左(或右)坝肩,二者以重力式挡墙联接,且与帷幕灌浆联成正体。

挡墙坡度为 。

(2) 根据枢纽布置,导流隧洞 条设于 岸,(或引水隧洞或泄洪洞)通过坝基,洞顶高程约 m 。

(3) 坝肩左(或右)岸有对外公路通过,在坝肩开挖时需一并考虑。

(4) 地面厂房设于坝后,下游坝面公路要与进厂公路联接。

(5) 开关站设于坝后,位于坝脚上,其平台高程为 m 。

其基础为坝体的一部分。

(6) 坝区内有勘探平硐需堵塞或改作排水洞。

(7) 电站进水口(或泄洪隧洞)位于坝轴线左(或右)岸,坝肩帷幕需和进水口帷幕相接,形成整体防渗帷幕。

(8) 坝顶公路通过两岸的水工建筑物(溢洪道、泄洪隧洞、电站进水口)和外部相联。

(9) 其 它。

1.3 施工轮廓进度安排根据施工总进度安排,截流后第一个洪水期坝面过水,坝面高程 m ,过水时需进行坝面保护,第二年填筑至高程 m ,坝体挡水(面板尚未浇筑),以后逐年增高,面板分 期施工,各期高程分别为 m 、 m 。

至年全坝竣工。

2.1 有关本工程的文件(1) 可行性研究报告及其附件。

(2) 可行性研究报告审查会议纪要及上级批件。

(3) 可行性研究报告补充文件。

(4) 业主有关要求。

(5) 其它有关决定或会议纪要。

2.2 主要设计规范(1) SDJ 12-78 水利水电工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)(试行)及其补充规定;(2) GB 50201-94 防洪标准;(3) DL 5016-93 混凝土面板堆石坝设计导则;(4) SDJ 218-84 碾压式土石坝设计规范及补充规定;(5) SDJ 10-78 水工建筑物抗震设计规范(试行);(6) SDJ 20-78 水工钢筋混凝土结构设计规范(试行);(7) SDJ 21-78 混凝土重力坝设计规范(试行)及补充规定;(8) JTJ 1-88 公路工程技术标准;(9) SDJ 14-78 水利水电工程地质勘察规范(试行);(10) (88)水规设字第8号水利水电工程设计工程量计算规定(试行)。

2.3 主要参考资料(1) 土石坝观测技术张启岳1992年;(2) 水工建筑物抗震设计规范(报批稿)1997年;(3) 碾压式土石坝设计手册1989年;(4) 有关科研及试验成果;(5) 已建工程同类坝型的研究成果及资料图纸;(6) 国际大坝会议及国内混凝土面板堆石坝、土石坝专业会议有关文献。

3 基本资料3.1 工程等别和建筑物级别按照SDJ12-78及其补充规定,本工程定为等工程。

大坝等建筑物级别如表1所列。

表1 大坝等建筑物级别53.2 地震烈度根据国家地震局,地震鉴定委员会鉴定的本工程基本烈度为度。

又据SDJ10-78 的规定,本工程混凝土面板堆石坝地震设防烈度为度。

根据水工建筑物抗震设计规范及本工程地震危险性分析,采用频率a,超越概率%,地震加速度系数为。

3.3 洪水标准根据GB50201-94防洪标准,本工程设计洪水重现期为a,校核洪水重现期为a。

3.4 水库特性指标(1) 校核洪水位(重现期a) m(2) 校核洪水位时相应的下泄流量m3/s(3) 校核洪水位时相应的下游水位m(4) 设计洪水位(重现期a) m(5) 设计洪水位时相应的下泄流量m3/s(6) 设计洪水位时相应的下游水位m(7)正常蓄水位m(8) 汛期防洪限制水位m(9) 死水位m(10) 正常蓄水位时水库面积km2(11) 正常蓄水位时水库回水长度km(12) 总库容(校核洪水位以下) Gm3(Mm3)(13) 正常蓄水位以下库容Gm3(Mm3)(14) 调节库容(正常蓄水位至死水位) Gm3(Mm3)(15) 调洪库容(校核洪水位至汛期限制水位) Gm3(Mm3)(16) 死库容Gm3(Mm3)(17) 调节特性(18) 电站正常尾水位m(19) 电站最低尾水位m(20) 水位—库容关系曲线6(21) 水位—水库面积关系曲线(22) 下游水位—流量关系曲线3.5 气象水文基本资料坝址附近具有使用意义的各水文气象站的:(1) 多年平均气温℃(2) 极端最高气温℃(3) 月平均气温高于25℃的月份月(4) 极端最低气温℃(5) 月平均气温低于5℃的日数 d(6) 日最低气温在-3℃以下的日数 d(7) 日平均气温-5℃~-10℃时的日数 d(8) 日平均气温<-10℃时的日数 d(9) 多年平均水温℃(10) 极端最高水温℃(11) 极端最低水温℃(12) 满库期多年平均最大风速m/s(13) 风区长度m(14) 水域平均深度m(15) 风向(16) 多年平均降雨量mm(17) 多年平均降雨日数(>5mm) d(18) 多年平均降雨日数(>10mm) d(19) 暴雨日数 d(20) 坝址以上流域面积km2(21) 多年平均年迳流量Gm3(22) 多年平均流量m3/s(23) 多年平均推移质沙量t(24) 多年平均输沙量Mt(25) 多年平均含沙量kg/m3(26) 年淤沙高程m(27) 淤沙内摩擦角( )(28) 淤沙浮容重kg/m37(29) 最大冻土深m(30) 最大积雪厚度m(31) 无霜期(32) 冰情:冬季冰冻期月。

多年平均最大冰厚m,春季流冰持续时间d,冰块最大面积m2,流速m/s,流冰抗碎强度MPa。

表2 悬移质泥沙颗粒级配3.6 地形地质资料(1) 地形图(比例)(2) 枢纽区(或坝址)工程地质平面图(3) 坝址基岩地质平面图(包括基岩利用等高线)(4) 坝址工程地质横剖面图条(比例)(5) 坝址工程地质纵剖面图条(比例)(6) 沿趾板线工程地质图(比例)(7) 岩溶区水文地质平面图(比例)(8) 专门性问题工程地质平面图及剖面图(9) 各种料物料场平面位置图(10) 各种料物料场地形图(比例)(11) 各种料物料场工程地质平面图(比例)(12) 各种料物料场工程地质剖面图(比例)(13) 综合地层柱状图(14) 钻孔柱状图(15) 平硐、坑、槽展视图(16) 物探成果图(17) 可行性研究阶段工程地质勘察报告(18) 专门性问题的评价1) 坝、库区构造稳定条件评价2) 岩溶区渗漏问题的评价3) 有关部位边坡稳定性工程地质评价4) 坝基(或趾板基础)工程地质条件评价5) 坝基(含坝肩)和库区防渗处理工程地质评价86) 地震危险性分析和评价7) 其他专门性问题的评价3.7 各项试验资料3.7.1 坝址及料场勘探试验位置图3.7.2 坝址及料场岩石物理力学性质试验成果表3 坝址及料场岩石物理力学性质试验成果3.7.3 现场剪力试验成果表4 现场剪力试验成果3.7.4 现场弹性模量试验成果表5 现场弹性模量试验成果3.7.5 坝基各类土物理力学指标(1) 冲积层(砂、卵砾石)表6 砂、卵砾石物理力学指标表7 粘性土及软土物理力学指标9(3) 砂性土表8 砂性土物理力学指标(4) 黄土类土表9 黄土类土的物理力学指标103.7.6 断层带及软弱夹层物理力学性质表10 断层带及软弱夹层物理力学性质指标3.7.7 坝体材料试验成果表11 坝体各区材料的各项试验成果3.8 导流及各年坝体渡汛标准根据施工总体规划以及SDJ12-78规范的要求,截流后第一个枯水期采用枯水期洪水年一遇的标准;截流后第一个汛期采用坝面过水(或坝体挡水),全年洪水年一遇的标准;截流后第二个汛期坝体挡水渡汛为年一遇的洪水标准;截流后第三个汛期坝体挡水渡汛为年一遇的洪水标准。

3.9 调洪成果(1) 运行期调洪成果表12 运行期调洪成果(2) 施工期调洪成果表13 施工期调洪成果114 坝体设计4.1 坝轴线位置可行性研究以后,经过进一步的地勘工作证实原坝轴线位置是合适的,故在技术设计中仍采用初步设计确定的坝轴线。

4.2 确定防浪墙顶高程墙顶高程等于水库静水位加墙顶超高。

并按下列三种情况计算,取其最大值。

(1) 设计洪水位+正常运用情况的墙顶超高。

(2) 校核洪水位+非常运用情况的墙顶超高。

(3) 正常蓄水位+非常运用情况的墙顶超高+地震安全超高m(包括涌浪高程)。

考虑到本工程设计烈度为度,应考虑坝体(和坝基)在地震作用下的附加沉陷。

墙顶超高y = R + e + A (1)式中:R––––波浪爬高,按SDJ218-84附录一计算。

其中正常运用情况,采用多年平均最大风速的倍;非常运用情况采用多年平均最大风速。

e––––最大风壅水面高度,m。

按SDJ218-84附录一计算,其中风速值的采用与R值相同。

A––––安全加高。

正常运用情况A= m;非常运用情况A= m。

近坝库岸,有大坍岸和滑坡的可能时,需进行涌浪研究,要保证涌浪不漫溢防浪墙顶。

4.3 确定坝顶高程坝顶以上防浪墙高度采用h= m。

坝顶高程=防浪墙顶高程-h,m。

4.4 坝顶设计(1) 根据坝顶交通和面板施工设施场地要求,坝顶宽度选用m。

(2) 坝顶面作成单(双)侧坡,坡度为%,并设置排水系统,以使坝面不积水。

(3) 坝顶按级公路的要求设计,其盖面材料为。

该设计要满足JTJ01-88的要求。

(4) 坝顶上游设防浪墙,下游设栏杆,坝顶上下游各设m宽的人行道(或不设人行道),坝顶布置照明灯。

4.5 防浪墙设计12防浪墙高度定为m,根据其受力情况,按SDJ21-78进行抗滑稳定、抗倾覆稳定、应力计算及配筋设计。

4.5.1 抗滑稳定计算K = f ∑G/∑P (2) 式中:K––––安全系数。

基本荷载组合下为,特殊荷载组合下为。

f––––墙底与坝体间摩擦系数,f= 。

∑G––––墙体所受垂直力总和。

∑P––––墙体所受水平力总和。

4.5.2 抗倾覆稳定计算K = ∑M y / ∑M0(3) 式中:K––––安全系数。

基本荷载组合下为,特殊荷载组合下为。

∑M y––––作用于墙体上的抗倾覆力矩。

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