三心圆拱坝设计说明书
摘要A江水利枢纽同时兼有防洪,发电,灌溉,渔业等综合作用,水库正常蓄水位184.75m,设计洪水位188.6m,校核洪水位190.7m,汛前限制水位182m,死水位164m,尾水位103.5m。
水库死库容4.80亿m3,总库容10.81亿m3。
A江水利枢纽工程等别为一等,工程规模为大(1)型工程,主要建筑物级别为1级,次要建筑物级别为3级,临时性建筑物级别为4级。
A江水利枢纽的主要组成建筑物有挡水建筑物,主副厂房,泄水建筑物,过木筏道等。
挡水建筑物是一变圆心变外半径的双曲拱坝,坝顶弧长310m,最大坝高101.21m,坝底厚25.7m,坝顶宽8.33m。
泄水建筑物由两个浅孔和两个中孔组成:浅孔位于两岸,孔口宽8.5m,高8m,进口底高程为164m,出口底高程为154m;中孔位于水电站进水口两侧,孔口宽7.5m,高7.5m,进口底高程为135m,出口底高程为130m。
在坝身泄水孔的上下游侧分别布置检修闸门和工作闸门,检修闸门采用平板门,工作闸门采用弧形闸门,在每一个工作闸门的上方有启闭机房,浅孔启闭机房高程为175m,中孔启闭机房高程为160m。
泄槽支撑结构采用框架式结构。
坎顶高程为119m,浅孔反弧半径为30m,中孔反弧半径为50m。
泄槽直线段的坡度与孔身底部坡度一致,挑射角θ=20o,导墙厚度为0.5m, 浅孔导墙高度为7m,中孔导墙高度为8.5m。
坝后式厂房装有4台5万kw的发电机组,主厂房长81m,宽18m,副厂房长66m,宽10m,安装场长21m,宽18m。
压力管道的直径为4.5m,进水口底高程为152.3m。
发电机层高程为114.8m,尾水管底高程为90.8m,厂房进水口底高程为152.3m。
为防止坝基渗漏,在坝基靠近上游侧进行帷幕灌浆,并且为了减少坝基的扬压力,在灌浆帷幕之后设置排水孔。
为了防止混凝土产生裂缝,拱坝坝体设置横缝,横缝面上需设置键槽,以咬合加固,增强坝体的抗剪能力。
当底宽在40~50m以上的拱坝,才考虑设置纵横缝,而本设计中,拱坝坝底宽为26m,小于40m,故可不设置纵缝。
AbstractAjiang hydrocomplex play parts in flood control,water power,irrigation,water conservancy related fisheries,and so on.The reservoir normal water level is 184.75m,design flood level is 188.6m,maximum flood level is 190.7m,flood control level is 182m,dead water level is 164m,and tailwater level of hydropower station is 103.5m.The dead reservoir capacity is 480,000,000m3,and the total reservoir capacity is 1,081,000,000 m3.The hydraulic engineering grade is Grade I.The hydroproject is consist of water retaining structure,power house,auxiliary room,sluice structure,raft sluice,and so on.The water retaining structure is a double curvature arch dam.The length of the axis of crest dam is about 310m.Maximum height of the dam is 101.21m,the thickness of the bottom of the dam is 25.7m,and the width of the top of the dam is 8.33m.The release structure is comprised of 2 mid-level outlet and 2 short-level outlet.The width of the mid-level outlet is 7.5m,and the height is 7.5m;the width of the short-level outlet is 8.5m,and the height is 8m.The upstream and the downstream side of every outlet are a bulkhead gate and a operating gate which is a radial gate.There is a room where a gate hoist is put above every service gate.The two rooms which are above the mid-level outlet service gate are at an elevation of 160 metres,and the other two rooms are at an elevation of 175 metres.The intake of the mid-level outlet is at an elevation of 135 metres,and the intake of the short-level outlet is at an elevation of 164 metres.The type of the power house is at damtoe.The dimensions of the power house and the auxiliary room are 81m×18m and 66m×10m.The generator floor is at an elevation of 114.8 metres,and the bottom of the draft tube is at an elevation of 90.8 metres,and the intake of hydropower station is at an elevation of 152.3 metres.In case of leakage of the dam foundation,there is grouting curtain at the base of the dam,behind which there are drainage holes which decrease the uplift pressure of the dam foundation.In radial directions there are transverse joints in which there are keys,and because the thickness of the bottom of the dam is smaller than 40~50 metres,there is no longitudinal joint.目录摘要 (1)ABSTRACT (2)第一章综合说明 (5)§1.1概述 (5)§1.2工程特性表 (6)第二章设计资料 (8)§2.1枢纽任务 (8)§2.2基本资料 (8)第三章枢纽主要建筑物的型式与总体布置 (13)§3.1工程等级及技术规范设计标准 (13)§3.2调洪演算及设计基本数据 (13)§3.3枢纽组成建筑物 (15)§3.4坝型选择 (16)§3.5泄水建筑物型式选择 (18)§3.6厂房及引水系统布置 (18)§3.7枢纽总体布置 (18)第四章拱坝设计 (20)§4.1拱坝型式及布置 (20)§4.2荷载及其组合 (22)§4.3计算原理和计算步骤 (24)§4.4应力强度分析(电算,手算) (24)§4.5坝肩稳定验算 (28)第五章泄水建筑物设计 (31)§5.1泄水建筑物组成与布置 (31)§5.2泄槽设计 (31)§5.3消能与防冲 (32)§5.4泄水孔口应力及配筋 (33)第六章坝体细部构造及地基处理 (35)§6.1坝体构造与细部结构设计 (35)§6.2坝基处理 (36)参考文献 (42)第一章综合说明§1.1概述一枢纽概述A江是我国东南地区的一条河流, 流向自西向东,流经A省南部地区,汇入东海,干流全长153km,流域面积4860平方公里。
根椐流域规划拟建一水电站。
本设计任务是对A江水利枢纽进行设计。
A江水利枢纽是一项同时兼顾防洪,发电,灌溉,渔业等综合作用的水利工程。
坝址以上流域面积2761平方公里, 水库正常蓄水位为184.75m,汛前限制水位为182m,死水位为164m,设计水位为188.65m,校核水位为190.73m。
电站多年平均发电量为5.09亿度,正常蓄水位时,水库面积为35.60平方公里,为发展养殖创造了有利条件,同时增加灌溉面积50万亩。
A江水利枢纽的主要组成建筑物有拦河大坝,坝后式厂房,泄水建筑物,过木筏道,开关站以及上坝公路等。
拦河大坝为双曲拱坝,最大坝高为101.21m,主体工程量约为32万方左右,坝顶宽8.33m,坝顶长约310m,坝底宽25.7m。
坝后式厂房装有4台5万kw的发电机组,主厂房长81m,宽18m,副厂房长66m,宽10m,安装场长21m,宽18m。
压力管道的直径为4.5m,进水口底高程为152.3m。
泄水建筑物采用两个浅孔和两个中孔相结合的方案:浅孔位于两岸,孔口宽8.5m,高8.0m,进口底高程为164m,出口底高程为154m;中孔位于水电站进水口两侧,孔口宽7.5m,高7.5m,进口底高程为135m,出口底高程为130m。
泄槽支撑结构采用框架式结构。
坎顶高程为119m,浅孔反弧半径为30m,中孔反弧半径为50m。
泄槽直线段的坡度与孔身底部坡度一致,挑射角θ=20o,导墙厚度为0.5m, 浅孔导墙高度为7m,中孔导墙高度为8.5m。
过木筏道位于右岸。
根据林业部的要求,每年木材过坝量为33.3万立方米,起木材最大长度为10m,大头直径为100cm。
云龙河三级水电站工程水土保持方案项目投资策划书
云龙河三级水电站工程水土保持方案项目投资策划书前言Q.1工程概况云龙河地处巫山山脉南麓,发源于鄂、渝边界,流经恩施市西北部山区板桥镇、屯堡乡,是清江上游支流。
河长32.2km,河道落差740m,水能蕴藏量约40MW。
云龙河三级水电站由于规划时间较早,规划时考虑投资省,建设期短等因素,推荐方案没能充分利用现有资源。
因此,后来的项目建议书对三级电站原规划布置方案进行了调整。
调整后云龙河三级水电站坝址控制流域面积313.1km2,大坝最大坝高139.0m,水库正常蓄水位为970.0m,总库容为4381万m3;云龙河三级电站装机容量为32MW,多年平均发电量为1.13亿kW?h。
工程等别为Ⅲ级,主要建筑物级别为3级其中大坝为2级,次要建筑物级别为4级。
调整后装机容量和年发电量比原计划分别增加了19.4MW和0.44亿kW?h。
工程总投资为26662.43万元,其中静态总投资为25030.43万元。
Q.2建设的必要性和意义本工程的建设对满足恩施市在未来十年或更长时间内的用电需要、增大恩施市电网内调峰容量是非常必要和迫切的。
兴建后,可为系统提供急需的调峰容量和高质量的电能,缓解恩施市目前电力供需矛盾,其对本地区电力系统电源结构的优化和促进本地区经济的发展等有着较重要的意义。
Q.3前期工作进展、方案编制和报审过程1996年,恩施市政府委托恩施自治州水利电力勘测设计院对云龙河流域进行全面规划,设计院于当年12月编制完成了《恩施自治州云龙河水电规划报告》。
2004年6月28日,省发展改革委在恩施市计委的要求下审批了云龙河三级水电站项目建议书。
同年6月,业主恩施市越峰云龙河水电开发有限公司委托长江水利委员会长江勘测规划设计研究院编制了《恩施市云龙河三级水电站可行性研究报告》。
按照基本建设项目申报程序及要求,受业主委托,我中心于2004年12月下旬正式开展《恩施市云龙河三级水电站工程水土保持方案报告书》的编制工作。
根据长江水利委员会长江勘测规划设计研究院编制的《恩施市云龙河三级水电站可行性研究报告》修订本,结合我中心技术人员现场踏勘、调查、研究、收集资料等工作,我中心于2005年元月完成了本方案的编制工作。
泉州市八峰水库砌石拱坝坝体预留交通洞口施工方案分析
泉州市八峰水库砌石拱坝坝体预留交通洞口施工方案分析吴益平【摘要】文章介绍泉州市八峰水库砌石拱坝右岸现有公路预留交通洞,旨在解决库区村民交通出行的难题.对位于坝体0.37H处预留交通洞进行坝体应力有限元分析计算及施工方案比较,确定预留交通洞对坝体施工期、运行期均无影响,有效推进大坝施工建设.【期刊名称】《黑龙江水利科技》【年(卷),期】2016(044)002【总页数】4页(P48-51)【关键词】砌石拱坝;交通洞;应力计算;洞口施工【作者】吴益平【作者单位】福建省水利水电工程局有限公司,福建泉州362000【正文语种】中文【中图分类】TV641.31八峰水库主要枢纽建筑物拦河坝为双曲砌石拱坝,按50 a一遇洪水设计,500 a 一遇洪水校核,设计坝基高程139.0 m,设计坝顶高程206.5 m,最大坝高67.5 m,坝顶宽3.5 m,拱冠梁底宽16.0 m。
大坝右岸有一条现有乡村公路,是库区内洪四村村民对外交通的唯一通道,总长约4 km,路面为4.5 m宽的水泥混凝土路面,过坝路段路面高程164.0 m,穿越大坝右岸桩号K0+142.8~161.8。
大坝施工已进入主体砌筑施工,按照进度计划大坝将砌至165 m高程,右岸公路将中断通行,为了保证坝体砌筑施工的整体性及连续性,又能解决库区内村民的交通需求,拟定在坝体中预留交通洞,解决交通出行问题。
首先对结构进行有限元网格划分,并施加荷载及边界约束,然后进行结构计算,最后整理计算成果。
拱坝采用三心圆布置,大坝体形参数如表1所示。
首先对坝体进行网格划分(图1),在厚度方向上等分成4单元,共划分成428个块体单元,700个节点;然后对坝基进行网格划分,坝基的取值范围为各方向均取100米,因此整个模型划分成4880个空间8节点块体单元,共有6120个节点;最后对模型施加约束和荷载(自重及温度荷载),即在基础边界施加铰约束,在坝体的各节点上施加温度荷载(温差按国内经验修正公式:T m=±47/(T+3.39)计算)。
拱坝的体型和布置.
拱圈中心角的确定
(3)根据工程经验和规范选择中心角 综上所述,中心角的大小直接影响到应力条件、工程造价和 坝肩岩体的稳定。当中心角较大时,拱圈应力条件较好,坝 体工程量也较小,但拱端处的推力会更接近于平行河岸,对坝 头稳定不利。自玛尔巴塞坝崩垮后,20世纪60年代以来,在 世界范围内,拱坝界的认识有一个飞跃,就是普遍承认拱坝 基础的重要性是第一位的。因此,选择中心角时,应当是在 满足坝肩稳定条件下,尽量加大中心角,水平拱圈最大中心 角应根据稳定、应力、工程量等因素,采用750~1100。而 在坝的底部,由于拱作用实际不大,拱中心角可减小,一般 在500~800之间。
河谷形状不规则或者有局部深槽
可设计成有垫座的拱坝。
单曲拱坝和双曲拱坝
单曲拱坝在U形河谷中造价经济。 这种拱坝一般都有一个直立的筒 形参考面,而且常常是上游面, 体形很简单,便于设计、施工, 泄水、引水布置方便,在一定程 度上具有重力坝泄放大流量比较 方便可靠的优点。因此,虽然双 曲拱坝近几十年来已得到较大发 展,但单曲拱坝仍具有其不能被 替代的适用场所。
1
0.7 0.5
2
0.5 0.4
3
0.4 0.3
(2)绘制可利用基岩面等高线地形图 根据坝址地形图、地质图和地质查勘资料,面布置。
(3)确定坝轴线位置和坝顶中心角 在可利用基岩面等高线地形图上,试定顶拱轴线的位置。在 实际工程中常以顶拱外弧线作为拱坝的轴线。如果是圆拱, 顶拱轴线的半径 R轴=(0.6~0.8)L1 可用,为坝顶高程处 两拱端可利用基岩面的直线距离。 上述半径绘制坝轴线在透明纸上,并在可利用基岩面等高线 地形图上移动调整位置,尽量使拱轴线与基岩等高线在拱端 处的夹角不小于30,并使两端夹角大致相等,进而确定坝轴 线的位置。在此基础上,再调整确定中心角 2 A 。为此, 在地形图上可按选定的半径、中心角、坝顶高程及顶拱厚度 画出顶拱的平面布置图。
A5-拱坝课程设计任务书及指导书(2003)
课程设计任务书----A5拱坝河北工程大学水电学院水利系目录1 设计目的2 基本要求3 设计成果及具体要求4 时间安排5 基本资料1 课程设计目的课程设计是本专业教学大纲所规定的重要教学内容,是学生在学习完本门课程后进行的一次理论结合实际的较全面和基本的训练,是对本门课程及其前缘课程有关知识的系统运用和检验。
通过设计要求达到以下基本目的。
(1)巩固和提高以往所学的有关基础理论和专业知识;(2)培养学生综合运用所学的知识以解决实际工程问题的独立工作能力,并初步掌握进行水利枢纽和水工建筑物的设计思想、设计原则、步骤和方法;(3)培养学生学习使用有关设计规范、手册、查阅参考文献等方面的能力,锻炼学生分析计算、绘图、和编写设计说明书等方面的基本技能;(4)要求每个同学在设计中,遵守纪律,努力学习,互相启迪,细心思考,小心求证,充分发挥个人的主动性和创造性,高质量的完成本次设计。
2 设计基本要求(1)设计者必须发挥独立思考能力,在老师指导下认真地完成设计任务,在设计中应遵循设计规范,尽量学习国内外先进技术与经验;(2)设计者对待设计计算、绘图等工作应具有严肃认真,使设计能达到锻炼学生的预期目的;(3)设计者必须充分重视和熟悉原始资料,明确设计任务,在规定时间内圆满完成要求的设计内容,成果包括:设计说明书一份(按规范格式),A2图纸1-2份。
3 设计成果及具体要求3.1 设计成果设计成果包括:(1)设计说明计算书1份(2)拱坝平面布置图1张3.2 设计成果具体要求3.2.1.设计说明书编写原则:(1)按章节叙述,先拟好提纲再编写,要体现出清晰的设计思路;(2)包括基本资料和基本数据;(3)说明设计标准、设计情况及设计依据;(4)阐述设计思想、原则及方法(包括所采用的基本理论和公式说明,采用条件及原因,所考虑问题的影响因素)(5)对具体设计要说明设计的前提、设计原理、方法、主要步骤、主要过程及阶段性成果,成果尽量以表格的形式给出;(6)对成果的分析及结论:对成果的分析一定要有分析和判断,给以评价,分析存在问题的原因和改进措施;(7)要求简明扼要,思路清晰,用语简练。
拱坝设计准则
4.3.6 底流消能适用于坝体下游有软弱基岩、下游水位流 量关系较稳定的河道,或枢纽设有过船、过木或过鱼等建 筑物,而要求下游水流较平稳的情况底流消能设计应符合 下列规定: 有排冰或排漂要求时,不宜采用底流消能。 地形适宜时,消力池的前段或全段可设计成斜护坦。护坦 上是否设置辅助消能工,应结合其工作条件研究确定 。当跃前断面平均流速大于16m/s时,在消力池前段不宜 设置消力墩。 施工时残留于消力池中和尾坎下游回流范围内的石渣 、杂物等,应清除干净。 在寒冷地区,宜保持辅助消能工冬季淹没于水下。
1 冲坑深度较大或坝基存在下倾软弱构造,并可能被冲坑 切断而危及坝基稳定时,或岸坡可能被冲塌而危及拱座稳定 时,应采取有效防冲措施。
2 挑流鼻坎的体形及挑角的大小,宜通过比较确定。采用 差动式鼻坎时,应合理选择反弧半径、高低坎宽度比、高程 差及挑角差。亦可视需要在鼻坎与反弧段之间接入直线过渡 段,或在适当部位采取通气措施。
2013年4月15日
第一节 第二节
第三节 第四节 第五节 第六节
《混凝土拱坝设计规范》总则 主要术语
拱坝布置 水力设计 荷载 拱坝的应力分析
1.0.1 根据水利部1997年下达的技术标准制定、修订计划 , 水利水电规划设计管理局的水规局(1997)7号文《关于 印发水利水电勘测设计技术标准工作会议有关文件的通知 》以及SL01-97《水利水电技术标准编写规定》, 对SD14585《混凝土拱坝设计规范》进行修订。
3.2 拱坝泄洪布置
1. 拱坝泄洪布置, 应根据体形、坝高、泄洪量大小、电 站厂房位置、泄洪方式(如溢洪道、泄洪洞等)、坝址地形 2. 、地质、施工条件、施工期导流及度汛的要求等, 经 综合比较选定。 3. 常用的拱坝泄流方式有坝顶泄流、坝身孔口泄流、坝 面泄流、坝肩滑雪道泄流、坝后厂顶溢流(厂前挑流)等。 4. 拱坝坝身泄洪, 其溢流段的长度、孔数、泄流孔尺寸 5. 、位置等, 应根据泄洪量和水头大小、对坝体应力及 下游冲刷的影响与后果、枢纽运行要求, 以及对相邻建筑物 的影响等方面研究确定。
隧道工程三心圆做法(两种)
H'
H
c d
B
பைடு நூலகம்
G
O2
O1
b
Aa
曲墙式轮廓线绘制步骤
第三步:如H'点在H附近,则所作则为所求内 轮廓线,如H'于H相隔较大,则需调整O1点的 位置,直到H'符合要求为止。
H'
H
c d
B
G
O2
O1
b
Aa
曲墙式轮廓线绘制步骤 (方法二)
第一步:延长Gd至D使GD约为隧道建筑限界 宽度的一半,以GD≈1.2~1.3GH左右取H点, 连HD并作其垂直平分线交隧道几何中线于点 O1,以O1为圆心,O1H为半径作HD弧;
隧道工程
隧道各种内轮廓线 绘制方法
主讲:吴从师
圆形轮廓线绘制步骤
第一步:连接ab、ac、ad,并作三条线的垂直平分 线,分别交隧道几何中心线于O1、O2、O3三点;
d c b
O1
O2
a
O3
圆形轮廓线绘制步骤
第二步:取O1、O2、O3中距离路面最高的点(本图中 O1),连O1a并延长至A,使Aa=10cm;
c d b a
H e G
O1
直墙式轮廓线绘制步骤
第二步:确定AB直线,AB直线为直墙垂直部 分,与ab所在直线相距10cm,以O1为圆心 O1H为半径作HD弧交O1d延长线于点D;
D c d
B
H e G
b
O1
A a
直墙式轮廓线绘制步骤
第三步:连bd并作其垂直平分线交O1d于点O2, 以O2为圆心O2D为半径作DB弧交AB于B点, 作底边直线交AB直线于A点,则所作出的封闭 曲线即为所求轮廓线。
d c b
我国碾压混凝土拱坝发展概述
我国碾压混凝土拱坝发展概述碾压混凝土筑坝技术,是从二十世纪六十年代开始,世界一些发达国家开始试验研究,到1981年日本建成第一座碾压混凝土坝一岛地川坝(坝高89m),至今只有20多年的时光,碾压混凝土坝建设发展异常迅猛,截止2002年底,世界已有30个国家完建和在建15m以上坝高的碾压混凝土坝251余座。
其中世界第一座碾压混凝土拱坝是南非于1988年建成的尼尔浦特坝,坝高50.0m,坝长200.0m,厚高比为0.4,坝体碾压混凝土量为 4.5万m3。
南非于1989年又建设第二座碾压混凝土拱坝一沃尔威坦斯坝,坝高70.0m,坝长268.0m,厚高比0.38,坝体碾压混凝土量15.0万m3;这两座碾压混凝土拱坝,均采用薄层“金包银”型式,在上、下游常态混凝土中设置诱导缝和止水,上游面诱导缝间距10.0m,下游面诱导缝与上游面径向相对。
我国自八十年代初开始研究碾压混凝土,于1986年建成第一座碾压混凝土重力坝一坑口坝(坝高56.8m),经过近二十年的发展,截止2002年底我国已建成碾压混凝土坝45座,其中碾压混凝土重力坝38 座,碾压混凝土拱坝7座,在建的碾压混凝土坝15座。
我国碾压混凝土拱坝是世界上建成和在建规模最多的国家,截止2004年4月底,已建成碾压混凝土拱坝9座,其中有当今世界最高的碾压混凝土拱坝一沙牌坝(坝高130.0m),碾压混凝土薄拱坝2座,有世界上最薄的碾压混凝土薄拱坝一龙首(坝高82.0m,厚高比0.17)在建的碾压混凝土拱坝7座,其中碾压混凝土薄拱坝2座,有世界上最薄、最高的碾压混凝土薄拱坝一招徒河坝(坝高107.0m,厚高比0.17),详见表1、表2;规划中碾压混凝土拱坝3座,详见表3。
归纳起来,我国碾压混凝土拱坝发展经历了两个阶段,第一阶段为探索期Q989年--1995年),代表性工程:有普定碾压混凝土重力拱坝、温泉堡碾压混凝土拱坝和溪柄碾压混凝土薄拱坝。
第二阶段为发展创新期(1996年至今),代表性工程:有龙首碾压混凝土薄拱坝、沙牌碾压混凝土拱坝、石门子碾压混凝土拱坝和招徕河碾压混凝土薄拱坝。
三心圆拱坝设计说明书
摘要A江水利枢纽同时兼有防洪,发电,灌溉,渔业等综合作用,水库正常蓄水位184.75m,设计洪水位188.6m,校核洪水位190.7m,汛前限制水位182m,死水位164m,尾水位103.5m。
水库死库容4.80亿m3,总库容10.81亿m3。
A江水利枢纽工程等别为一等,工程规模为大(1)型工程,主要建筑物级别为1级,次要建筑物级别为3级,临时性建筑物级别为4级。
A江水利枢纽的主要组成建筑物有挡水建筑物,主副厂房,泄水建筑物,过木筏道等。
挡水建筑物是一变圆心变外半径的双曲拱坝,坝顶弧长310m,最大坝高101.21m,坝底厚25.7m,坝顶宽8.33m。
泄水建筑物由两个浅孔和两个中孔组成:浅孔位于两岸,孔口宽8.5m,高8m,进口底高程为164m,出口底高程为154m;中孔位于水电站进水口两侧,孔口宽7.5m,高7.5m,进口底高程为135m,出口底高程为130m。
在坝身泄水孔的上下游侧分别布置检修闸门和工作闸门,检修闸门采用平板门,工作闸门采用弧形闸门,在每一个工作闸门的上方有启闭机房,浅孔启闭机房高程为175m,中孔启闭机房高程为160m。
泄槽支撑结构采用框架式结构。
坎顶高程为119m,浅孔反弧半径为30m,中孔反弧半径为50m。
泄槽直线段的坡度与孔身底部坡度一致,挑射角θ=20o,导墙厚度为0.5m, 浅孔导墙高度为7m,中孔导墙高度为8.5m。
坝后式厂房装有4台5万kw的发电机组,主厂房长81m,宽18m,副厂房长66m,宽10m,安装场长21m,宽18m。
压力管道的直径为4.5m,进水口底高程为152.3m。
发电机层高程为114.8m,尾水管底高程为90.8m,厂房进水口底高程为152.3m。
为防止坝基渗漏,在坝基靠近上游侧进行帷幕灌浆,并且为了减少坝基的扬压力,在灌浆帷幕之后设置排水孔。
为了防止混凝土产生裂缝,拱坝坝体设置横缝,横缝面上需设置键槽,以咬合加固,增强坝体的抗剪能力。
当底宽在40~50m以上的拱坝,才考虑设置纵横缝,而本设计中,拱坝坝底宽为26m,小于40m,故可不设置纵缝。
(精品)福州大学拱坝毕业课程设计计算说明书
《水工建筑物课程设计计算说明书》课程设计学生姓名:学号:专业班级:水利水电(2 )指导教师:二○一二年九月十四日目录1.课程设计目的 (3)2.课程设计题目描述和要求 (3)2.1设计的内容 (3)3.设计步骤 (4)3.1工程等级的确定 (4)3.2拱坝形式的选择与坝高的确定 (5)3.3拟定圆心角与坝轴线半径 (6)3.4 初步拟定拱冠梁的剖面尺寸 (6)3.5拱坝应力分析 (10)3.6 坝肩稳定分析 (12)3.7坝体细部构造设计 (15)4.结束语 (20)参考书目: (21)1.课程设计目的本课程设计的目的是为巩固和加强所学《水工建筑物》课程关于拱坝部分的知识,进一步理解拱坝的设计原理,为今后的工作学习设计拱坝做准备。
本课程设计的任务是设计某河水库混凝土双曲拱坝体型设计的合理布置。
2.课程设计题目描述和要求2.1设计的内容1.选择拱坝的布置型式。
2.进行坝体平面布置及断面初选。
3.通过拱冠梁法对坝体应力及坝肩稳定进行分析计算。
4.通过消能计算评价所选定的消能防冲措施的安全可靠性。
5.通过设计成果分析,对所选定的拱坝体型布置提出评价或修改意见2.2工程概况2.2.1设计标准设计标准,本水库总库容2.1千万方。
灌溉2万亩,电站装机1万千瓦2.2.2坝址地形地质条件1.坝址区峡谷呈“V””型,两岸谷坡陡削,高程300米以下较为对称,坡角40—50度。
唯右岸自高程300米以上地形转缓变为 25~30度。
两岸附近山高均超出 400米高程以上.河谷底宽11米高程260米,左岸受冲沟切割后山脊较为单薄。
2.河床和岸坡有大片基岩课露,距河床高47米范围内形成岩石陡壁。
以上为第四纪残、坡积的砂壤覆盖层。
厚度左岸2~5米,右岸3~5米,坝址区基岩一般风化不深,剧风化垂直深度,左岸为3~6米,右岸为4~8米,河床为0~3米,微风化或新鲜基岩距地表深度,在320米高程以下:两岸为10~20米,河床为4米左右。
拱坝设计_精品
计算书书目:1、设计参数及限制指标2、拱坝体形3、应力计算4、拱坝稳定计算5、消能计算6、坝体细部及放空、取水孔设计1、设计参数及限制指标1.1坝体参数坝体材料:C15砼砌600#毛石,坝体容重r=2.3t/m3,坝体弹模E=9.0×109Pa,坝体变模E′=5.0×109Pa,泊松比μ=0.25。
线膨胀系数取0.8×105/℃,导温系数取3m2/月。
坝基:左坝基为灰岩,变形模量E′=5.0×109Pa,泊松比μ=0.28。
右坝基为泥灰岩,变形模量E′=3.8×109Pa,泊松比μ=0.30,坝体底部为泥页岩,变形模量E′=2.5×109Pa,泊松比μ=0.32。
线膨胀系数取0.8×105/℃,导温系数取3m2/月。
水文及地质资料见附件1。
1.2限制指标大坝坝肩稳定及应力限制指标按《浆砌石坝设计规范》(SL25-91)执行,见表1-1、1-2。
表1-1 抗滑稳定平安系数表表1-2 大坝允许应力表2、拱坝体形拱坝体形为双曲拱坝,拱圈平面曲线接受圆弧。
因两岸地形基本对称而接受相同半径的双曲拱坝。
2.1坝顶高程的拟定2.1.1已知:校核洪水位(p=0.2%):746.50m设计洪水位(p=2%):744.00m正常蓄水位:742.50m2.1.2坝顶高程依据各种运行状况的水库静水位加上相应超高后的最大值确定。
坝顶超高值△h按下式计算(《浆砌石坝设计规范》(SL25-91)第八章坝体构造)△h=2 h1+h0+hc式中:△h……坝顶距水库静水位的高度,m2 h……波浪高,mh0……波浪中心线超出水库静水位的风壅高度,mhc……平安超高,m:正常运用状况取0.4m,特殊运用取0.3m。
波浪要素按《浆砌石坝设计规范》(SL25-91)附录二计算。
波高、波长可按下式计算2h2=31450166.0ffDυ2L L=8.01)2(4.10hh0=式中:2h2——浪高,m;2L L——波长,m;fυ——计算风速,按瓮安县多年平均最大风速为11.1m/s;fD——计算吹程(km),fD=0.8km;h0——波浪中心线超出水库静水位的风雍高度,m;H1——坝前上游水深,m。
