河海大学函授本科水闸毕业设计
河海大学毕业设计

目录第一章调洪演算 (4)1.1 洪水调节计算 (4)1.1.1 绘制洪水过程线 (4)1.1.2 洪水过程线的离散化 (5)1.1.3 时段内水位的试算 (5)1.1.4 方案最高水位和最大下泄流量的计算 (6)1.1.5 调洪演算方案汇总 (6)1.2 防浪墙顶高程计算 (7)第二章防浪墙计算 (9)2.1 防浪墙尺寸设计 (9)2.2 防浪墙荷载分析 (9)2.2.1 完建情况 (9)2.2.2 校核洪水位情况 (13)2.2.3 结果分析 (17)2.3 防浪墙配筋计算 (17)2.3.1 墙身配筋计算 (17)2.3.2 底板配筋计算 (18)2.4 抗滑稳定计算 (19)2.4.1 完建工况 (19)2.4.2 非常运用工况(校核洪水位情况) (19)2.5 抗倾覆计算 (20)第三章坝坡稳定计算 (20)3.1 坝体边坡拟定 (20)3.2 堆石坝坝坡稳定分析 (20)3.2.1 计算公式 (20)3.2.2 计算过程及结果 (22)第四章复合土工膜强度及厚度校核 (23)3.1 0.4mm厚土工膜 (23)3.2 0.6mm厚土工膜 (24)第五章坝坡面复合土工膜稳定计算 (25)5.1混凝土护坡与复合土工膜间抗滑稳定计算 (25)5.2复合土工膜与下垫层间的抗滑稳定计算 (25)5.1 最大断面设计 (26)5.2 趾板剖面的计算 (26)第六章副坝设计 (28)6.1 副坝顶宽验算 (28)6.2 强度和稳定验算 (29)6.2.1 正常蓄水位情况 (29)6.2.2 校核洪水位情况 (31)第七章施工组织设计 (33)7.1 拦洪高程 (33)7.1.1 隧洞断面型式、尺寸 (33)7.1.2 隧洞泄流能力曲线 (33)7.1.3 下泄流量与上游水位关系曲线 (34)7.1.4 计算结果 (35)7.2 堆石体工程量 (36)7.2.1 计算公式及大坝分期 (36)7.2.2 计算过程 (37)7.2.3 计算结果 (39)7.3 工程量计算 (39)7.3.1 堆石坝各分区工程量 (39)7.3.2 趾板工程量 (40)7.3.3 混凝土面板工程量 (41)7.3.4 副坝工程量 (41)7.3.5 防浪墙工程量 (42)7.4 堆石体施工机械选择及数量计算 (42)7.4.1 机械选择 (42)7.4.2 机械生产率及数量计算 (42)7.5 混凝土工程机械数量计算 (45)7.5.1 混凝土工程施工强度 (45)7.5.2 混凝土工程机械选择 (46)7.6 导流隧洞施工 (46)7.6.1 基本资料 (46)7.6.2 开挖方法选择 (46)7.6.3 钻机爆破循环作业项目及机械设备的选择 (47)7.6.4 开挖循环作业组织 (47)8.1 引水渠设计 (50)8.2控制堰的结构设计 (50)8.2.1闸室布置与构造 (50)8.3 泄槽水力计算 (52)8.3.1 泄槽水力计算 (52)8.3.2 边墙设计: (56)8.4 具体挑流消能计算 (59)第一章 调洪演算1.1 洪水调节计算根据本工程软弱岩基,选用单宽流量约为20~50m ³/s ,允许设计洪水最大下泄流量245m3/s ,故闸门宽度约为4.9m~12.25m ,本设计方案选择8m 、9m 、10m 三种堰宽进行演算比较。
船闸毕业设计

船闸毕业设计一、选题背景船闸是连接两个不同水平的水域,调节水位和船只通过的设施。
随着国内经济的快速发展,水运业也逐渐成为一个重要的行业。
而船闸作为水运业中不可或缺的设施,其重要性也日益凸显。
因此,本次毕业设计选择了船闸作为设计对象。
二、设计目标本次毕业设计旨在设计一种高效、安全、稳定的船闸系统,以满足现代化水运行业对于船闸系统的需求。
三、方案设计1. 船闸系统结构设计(1)升降机结构升降机是船只通过船闸时需要使用到的设备。
升降机主要由上下两部分组成,在上部分设置一个平台,用于停靠船只;在下部分则设置一个升降装置,用于控制平台上下移动。
(2)防波堤结构防波堤是为了减小外界环境对于升降机造成影响而设置的设施。
防波堤主要由混凝土块组成,在其表面覆盖一层防腐材料以增加其使用寿命。
(3)水闸结构水闸是调节船只通过船闸时水位的设施。
水闸主要由一组门板和门板控制机构组成。
门板控制机构由油缸、阀门、电机等组成,用于控制门板的开启和关闭。
2. 船闸系统控制设计(1)PLC控制系统PLC控制系统是一种高效稳定的自动化控制系统,其通过PLC程序实现对于船闸系统各个部分的自动化控制。
PLC程序主要包括升降机、防波堤和水闸三个部分。
(2)远程监测系统远程监测系统主要用于对于船闸系统进行实时监测,以及对于异常情况进行报警处理。
远程监测系统主要由传感器、数据采集器和云平台三部分组成。
四、实验结果与分析经过多次模拟实验,本次毕业设计所设计的船闸系统在性能上达到了预期目标。
在升降机方面,其运行速度能够满足船只通过时的需求;在防波堤方面,其能够有效减小外界环境对于升降机造成影响;在水闸方面,其能够实现对于船只通过时水位的调节。
五、总结与展望本次毕业设计所设计的船闸系统在性能上达到了预期目标。
但是,由于时间和经费等限制,本次毕业设计所设计的船闸系统还有待进一步完善。
未来,我们将进一步优化控制系统,并增加安全保护措施以提高船闸系统的安全性和稳定性。
水利水电工程水闸毕业设计

水利水电工程水闸毕业设计是一个重要的学术项目,涉及到水文水资源、水力学、结构设计等多个领域。
以下是一份关于水利水电工程水闸毕业设计的可能内容和建议:1. 选题背景:-简要介绍水闸在水利水电工程中的重要性和应用场景。
-解释为什么选择该水闸作为毕业设计的研究对象,以及设计的意义和价值。
2. 文献综述:-回顾相关领域的研究现状和进展,包括水闸设计原理、类型、施工技术等。
-总结前人的研究成果和经验,为设计提供理论支持和借鉴。
3. 设计内容:-设计选定水闸的具体位置、类型、规模等基本参数。
-进行水文水资源分析,确定水文数据和设计流量。
-进行水力计算,设计水闸的闸孔结构、启闭机制等。
4. 结构设计:-进行水闸结构设计,包括闸门、闸墩、启闭机构等。
-考虑水闸的稳定性、耐久性、安全性等关键因素。
5. 施工图纸:-绘制水闸的详细施工图纸,包括平面图、剖面图、结构图等。
-涉及材料选用、工艺流程、施工工序等细节。
6. 经济性分析:-进行水闸工程的经济性评价,包括投资成本、运营费用、收益预测等方面。
-分析水闸工程的社会效益和环境效益。
7. 毕业设计总结:-总结毕业设计的整个过程,包括遇到的问题、解决的方案、取得的成果和经验教训。
-展望未来水闸工程的发展趋势和挑战,提出改进建议。
参考资料:-引用相关的设计规范、标准和经典著作。
-参考前人的设计案例和工程实践,以及相关的科研文献。
水利水电工程水闸毕业设计是一个综合性强、实践性强的项目,需要充分调动各方面知识和技能,同时注重理论与实践相结合。
设计过程中要注重创新性和系统性,力求做出有实际应用意义的成果,为未来的水利水电工程实践提供有益的参考和借鉴。
河海大学函授本科水闸毕业设计

河海大学函授本科水闸毕业设计篇一:河海函授土石坝毕业设计前言根据教学大纲要求,学生在毕业前必须完成毕业设计。
毕业设计是大学学习的重要环节,对培养工程技术人员独立承担专业工程技术任务重要。
通过毕业设计可以进一步培养和训练我们分析和解工程实际问题及科学研究的能力。
通过毕业设计,我们能够系统巩固并综合运用基本理论和专业知识,熟悉和掌握有关的资料、规范、手册及图表,培养我们综合运用上述知识独立分析和解决工程设计问题的能力,培养我们对土石坝设计计算的基本技能,同时了解国内外该行业的发展水平。
这次我的设计任务是E江水利枢纽工程设计(土石坝),本设计采用斜心墙坝。
该斜心墙土石坝设计大致分为:洪水调节计算、坝型选择与枢纽布置、大坝设计、泄水建筑物的选择与设计等部分。
1 工程提要E江水利枢纽系防洪、发电、灌溉、渔业等综合利用的水利工程,该水利枢纽工程由土石坝、泄洪隧洞、冲沙放空洞、引水隧洞、发电站等建筑物组成。
该工程建成以后,可减轻洪水对下游城镇、厂矿和农村的威胁,根据下游防洪要求,设计洪水时最大下泄流量限制为900m3/s,本次经调洪计算100年一遇设计洪水时,下泄洪峰流量为672.6m3/s。
原100年一遇设计洪峰流量为1680m3/s,水库消减洪峰流量1007.4m3/s;其发电站装机为3×8000kw,共2.4×104kw;建成水库增加保灌面积10万亩,正常蓄水位时,水库面积为17.70km2,为发展养殖创造了有利条件。
综上该工程建成后发挥效益显著。
1.1 工程等别及建筑物级别根据SDJ12-1978《水利水电枢纽工程等级划分设计标准(山区,丘陵区部分)》之规定,水利水电枢纽工程根据其工程规模﹑效益及在国民经济中的重要性划分为五类,综合考虑水库的总库容、防洪库容、灌溉面积、电站的装机容量等,工程规模由库容决定,由于该工程正常蓄水位为2821.4m,库容约为3.85亿m3,估计校核情况下的库容不会超过10亿m3,故根据标准(SDJ12-1978),该工程等别为二等,工程规模属于大(2)型,主要建筑物为2级,次要建筑物为3级,临时性建筑物级别为4级。
水闸毕业设计

闸墩采用C20钢筋混凝土,中墩厚度按构造要求拟定为160CM,缝墩厚度按构造要求拟定为80CM,长度与闸底板顺水流方向长度相等为2000CM。
四、闸上交通桥
闸上交通桥采用C30钢筋混凝土,总宽度为900CM,采用T型结构。
闸上交通桥的布置可以有两个布置方案,即布置在上游侧和布置在下游侧,后者交通桥可以免受风浪的影响;前者在上游侧风浪较大时,风浪对交通桥会产生顶托,从而增加交通桥的造价。
4、抗倾稳定和抗浮稳定
一、渗透稳定计算
1、渗透稳定验算
渗透计算采用直线比例法。地下轮廓线从钢筋混凝土铺盖至消力池前端,水平长度有85米。
设计情况取为如下两种:
根据以上数据可得,最大的水位差为校核时的情况,具体数字为5.5米。据此可的平均渗透坡降J=5.5/85=0.0.065,参照《水闸设计规范(SD133-84)C值取为3~4,则临界地下轮廓线的长度为L=C*H=(3~4)×5.5=(16.5~22)米<85米,防渗长临界地下轮廓线的长度基本满足所布置的地下轮廓线的长度。
水压力计算表
稳定分析表
水平抗滑稳定计算表
基底压力分布图
可见水平抗滑稳定满足要求。
根据N63.5=20,可以查规范推知[R]=300Kpa,基底压力满足要求。
一、
以闸门为界,将水闸闸室分为上下游两段计算不平衡剪力,在分析时分三种计算工况进行。
1、竣工期的不平衡剪力计算
2、竣工期的闸墩集中荷载计算
3、竣工期的闸底板均不荷载计算
一、设计任务
1、消能防冲设备形式的选择
2、消力池深度和消力池长度的确定
3、海漫长度的计算
4、防冲槽的设计
5、上下游两岸护坡的设计
6、消能防冲设备的构造
水闸设计(毕业设计)

Sluice is a low water head and the water retaining water leakage of the hydraulic structures. Relying on the control of opening and closing can lift the water level, adjust flow, in flood control, irrigationdrainage, shipping, power generation and so on of the application of water conservancy project is very extensive. The design of theTaizi sluice located in Xi Luga River middle reaches of two tributaries of Jinying river, Chifeng City, Neimenggu Province ,West Liaohe River.Taizi sluice is critical to the economic development of local agriculture and animal husbandry.
流域内六个雨量站,据1958~2001年共39年的降水资料统计,多年平均降水量为425.5mm,最大685mm(1959年),最小283.5mm(1966年),年际变化2.4倍,多年平均最大一日降水量为70mm,6~9月降水量约占全年的80%左右,7~8月的降水量占全年的60~70%。
风向多西北风,风力最大7~8级,一般为2~3级,夏秋季风小。流域内多年平均蒸发量为1988.5mm。结冻期约为160天,冻土深1.4~2m。
水闸毕业设计 (1)

第一章总论第一节概述一、工程概况涡河发源于河南省中牟县境内,经开封、通许、尉氏、太康、鹿邑等县,在安徽省与惠济河汇合后流入淮河。
汇合口以上流域面积4200km2,涡河在鹿邑县境内属平原稳定型河流,河面宽约200m,深约7——10米。
由于河床下切较深,又无适当控制工程,雨季地表径流自由流走,而雨过天晴经常干旱,加之打井提水灌溉,使地下水位愈来愈低,严重影响两岸的农业灌溉和人蓄用水。
为解决当地40万亩农田的灌溉问题,上级批准的规划确定,在鹿邑县涡河上修建挡水枢纽工程。
本工程位于河南省鹿邑县城北约1Km,距汇合口18Km。
它是涡河梯级开发中最末一级工程,涡河闸控制流域面积4070Km2。
二、拦河闸任务涡河拦河闸所担负的任务是正常情况下拦河截水,抬高水位,以利灌溉。
洪水时开闸泄水,以保安全。
本工程建成后,可利用河道一次蓄水800万m3,调蓄河水两岸沟塘,大量补给地下水,有利于进灌和人蓄用水,初步解决40万亩农田的灌溉问题,并为工业生产提供足够的水源,同时渔业、航运业的发展,以及改善环境,美化城乡都是极为有利的。
第二节基本资料一、地形资料闸址处系平原型河段,两岸地势平坦,地面高程约为40.00m左右。
河床坡降平缓,纵坡约为1/10000,河床平均标高约为30.0m,主槽宽度约为80—100m,河滩宽平,至复式河床横断面,河流比较顺直。
附闸址地形图一张(1/1000)二、地质资料(一)根据钻孔了解闸址地层属河流冲积相,河床部分地层属第四级蟓更新世Q3与第四纪全新世Q4的层交错现象,闸址两岸地面高程均在43m 左右。
闸址处地层向下分布情况如下:1、重粉质壤土:分布在河床表面以下,深约3m。
2、细砂:分布在重粉质壤土以下(河床部分高程约在28.8m以下。
)3、中砂:分布在细砂层以下,在河床部分的厚度约为5m左右。
4、重粉质壤土:分布在中砂层以下(深约22m以下)。
5、中粉质壤土:分布在重粉质壤土以下,厚度5—8m。
水闸毕业设计 结论

水闸毕业设计结论
《水闸毕业设计结论》
经过对水闸毕业设计的研究和实践,我们得出了以下结论:
首先,设计水闸需要充分考虑周围环境和地形特点,以确保其在各种自然条件下能够正常运行并发挥作用。
在设计过程中,需要进行充分的地质勘测和环境评估,以确定最佳的水闸位置和类型。
其次,水闸设计要充分考虑其对水资源的调节和控制作用,保证其能够有效地防洪、灌溉和供水。
这需要在设计中充分考虑水闸的流量调节、水位控制和泄洪能力,以满足不同的水资源利用需求。
另外,水闸设计也需要考虑其对于生态环境的影响,保护和恢复生态平衡是设计过程中需要特别重视的问题。
在设计过程中,需要充分考虑水闸对于鱼类迁徙、水生植物生长和水体生态系统的影响,并采取相应的保护措施。
最后,水闸设计要充分考虑其运维和维护的问题,以确保水闸能够长期稳定地运行。
在设计过程中,需要考虑水闸的结构强度、材料耐久性和设备稳定性,以减少运维成本和风险。
总的来说,水闸设计是一项复杂的工程,需要综合考虑自然环境、水资源利用、生态环境和运维维护等方面的因素。
只有在设计过程中充分考虑这些问题,并采取相应的措施,才能设计出稳定、安全、高效的水闸工程。
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河海大学函授本科水闸毕业设计篇一:河海函授土石坝毕业设计前言根据教学大纲要求,学生在毕业前必须完成毕业设计。
毕业设计是大学学习的重要环节,对培养工程技术人员独立承担专业工程技术任务重要。
通过毕业设计可以进一步培养和训练我们分析和解工程实际问题及科学研究的能力。
通过毕业设计,我们能够系统巩固并综合运用基本理论和专业知识,熟悉和掌握有关的资料、规范、手册及图表,培养我们综合运用上述知识独立分析和解决工程设计问题的能力,培养我们对土石坝设计计算的基本技能,同时了解国内外该行业的发展水平。
这次我的设计任务是E江水利枢纽工程设计(土石坝),本设计采用斜心墙坝。
该斜心墙土石坝设计大致分为:洪水调节计算、坝型选择与枢纽布置、大坝设计、泄水建筑物的选择与设计等部分。
1 工程提要E江水利枢纽系防洪、发电、灌溉、渔业等综合利用的水利工程,该水利枢纽工程由土石坝、泄洪隧洞、冲沙放空洞、引水隧洞、发电站等建筑物组成。
该工程建成以后,可减轻洪水对下游城镇、厂矿和农村的威胁,根据下游防洪要求,设计洪水时最大下泄流量限制为900m3/s,本次经调洪计算100年一遇设计洪水时,下泄洪峰流量为672.6m3/s。
原100年一遇设计洪峰流量为1680m3/s,水库消减洪峰流量1007.4m3/s;其发电站装机为3×8000kw,共2.4×104kw;建成水库增加保灌面积10万亩,正常蓄水位时,水库面积为17.70km2,为发展养殖创造了有利条件。
综上该工程建成后发挥效益显著。
1.1 工程等别及建筑物级别根据SDJ12-1978《水利水电枢纽工程等级划分设计标准(山区,丘陵区部分)》之规定,水利水电枢纽工程根据其工程规模﹑效益及在国民经济中的重要性划分为五类,综合考虑水库的总库容、防洪库容、灌溉面积、电站的装机容量等,工程规模由库容决定,由于该工程正常蓄水位为2821.4m,库容约为3.85亿m3,估计校核情况下的库容不会超过10亿m3,故根据标准(SDJ12-1978),该工程等别为二等,工程规模属于大(2)型,主要建筑物为2级,次要建筑物为3级,临时性建筑物级别为4级。
1.2 洪水调节计算该工程主要建筑物级别为2级,根据《防洪标准》(GB50201-94)规定2级建筑物土坝堆石坝的防洪标准采用100年一遇设计,XX年一遇校核,水电站厂房防洪标准采用50年一遇设计,500年一遇校核。
临时性建筑物防洪标准采用20年一遇标准。
根据资料统计分析得100年一遇设计洪峰流量为Q设=1680m3/s,(p=1%),XX年一遇校核洪峰流量为Q校=2320m3/s,(p?0.05%)。
根据选定的方案调洪演算的设计洪水位2822.60m,校核洪水位2823.58m,设计泄洪流量672.6m3/s,校核泄洪流量753.7m3/s。
1.3 坝型选择与枢纽布置通过各种不同的坝型进行定性的分析比较,综合考虑地形条件、地质条件、建筑材料、施工条件、综合效益等因素,最终选择土石坝的方案。
根据工程功能以及满足正常运行管理要求,该枢纽由土石坝、泄洪隧洞、冲沙放空洞、水电站(包括:引水隧洞、调压井、压力管道、电站厂房、开关站)等建筑物组成。
本次根据工程经济性、正常运行安全稳定性以及地形地质条件等各方面因素要求,并且将冲沙放空洞和泄洪隧洞与施工导流隧洞相结合对枢纽建筑物进行了布置。
枢纽平面布置见图5.2。
1.4 大坝设计根据方案比较分析,斜心墙坝综合了心墙坝与斜墙坝的优缺点,斜心墙有足够的斜度,能减弱坝壳对心墙的拱效应作用;斜心墙坝对下游支承棱体的沉陷不如斜墙那样敏感,斜心墙坝的应力状态较好,本次设计大坝坝型采用粘土斜心墙坝。
根据计算大坝坝顶高程由校核情况控制为2825.17m,取2825.2m。
最大坝高为75.2m,大于70m,属高坝,故综合各方面因素可取该土石坝坝顶宽度为10m。
根据规范规定与实际结合,上游坝坡上部取2.5,下部取3.0,下游自上而下均取2.50,下游在2800m、2775m高程处各变坡一次。
在坝坡改变处,尤其在下游坡,通常设置1.5~2m宽的马道(戗道)以使汇集坝面的雨水,防止冲刷坝坡,并同时兼作交通、观测、检修之用,综合上述等各方面因素其宽度取为2.0m。
本次设计,大坝坝脚排水体采用棱体排水措施,按规范棱体顶面高程高出下游最高水位1m为原则,校核洪水时下游水位可由坝址流量水位曲线查得为2755.22m,最后取棱体顶面高程为2756.3m,堆石棱体内坡取1:1.5,外坡取1:2.0,顶宽2.0m,下游水位以上用贴坡排水。
大坝坝体防渗采用粘土斜心墙,坝基采用混凝土防渗墙。
1.5 泄水建筑物设计坝址地带河谷较窄,山坡陡峻,山脊高,经过比较枢纽布置于河弯地段。
由于两岸山坡陡峻,无天然垭口如采取明挖溢洪道的泄洪方案,开挖量大,造价较高,故采用了隧洞泄洪方案。
隧洞布置于岸(右岸),采取“龙抬头”无压泄洪的型式与施工导流洞结合。
为满足水库放空水位2770.0m 的要求,还与导流洞结合设置了放空洞。
根据调洪演算和计算比选确定溢流孔口尺寸7m×15.5m 洞身尺寸为7m?11.0m,根据以往经验溢流孔口后以1:1坡度连接,反弧段以60.0m半径圆弧相连接,见图7.1—隧洞纵坡面布置。
1.6 施工组织设计本工程拟定XX年开工,从截流开始到大坝填筑完毕计4年,在现有施工能力及保证质量的前提下,尽可能缩短工期,提早发挥效益。
(1)截流和拦洪日期.针对该河流的水文特性,11月开始流量明显下降,此时水深只有1.0m左右,因此,设计截流日期定为XX年11月1日~15日。
实际施工中,根据当时的水文、气象条件及实际水情进行调整。
XX年5月洪水期开始,围堰开始拦洪,围堰上升速度应以抢修到拦洪水位以上为原则。
(2)封孔及发电日期,鉴于流量资料不足。
为安全起见在大坝上升至泄洪隧洞进口高程以后进行封孔。
斜心墙坝填筑要求粘土与砂砾同时上升。
施工进度由粘土上升速度控制。
按4m/月的速度上升,至泄洪洞高程(2810m)需15月,即到XX年7月。
因此定在XX年8月1日进行封孔蓄水。
水库蓄水过程一般按80%~90%的保证率的流量过程线来预测,初始发电水位为70%工作水深,即2808.5m。
根据计算从8月1日封孔蓄水,到9月底即可蓄到初始发电水位。
因此第一台机组发电日期定为XX年10月1日。
实际发电日期根据当时水文、气象条件及水情进行调整。
(3)大坝竣工日期。
按4m/月的速度上升,在XX年底实现大坝填筑完成。
2 基本资料2.12.1.1水文流域概况E江位于我国西南地区,流向自东向西北,全长约122km,流域面积2558km2,在坝址以上流域面积为780km2。
本流域大部分为山岭地带,山脉、盆地相互交错于其间,地形变化剧烈,流域内支流很多,但多为小的山区河流,地表大部分为松软沙岩、页岩、玄武岩及石灰岩的风化层,汛期河流含沙量较大,冲积层较厚,两岸有崩塌现象。
本流域内因山脉连绵,交通不便,故居民较少,全区农田面积仅占总面积的20%,林木面积约占全区的30%,其种类有松、杉等。
其余为荒山及草皮覆盖。
2.1.2气象降雨(1)气象本区域气候特征是冬干夏湿,每年11月至次年四月特别干燥,其相对湿度在51%-73%之间,夏季因降雨日数较多,相对湿度随之增大,一般变化范围为67%-86%。
该地区一般1-4月风力较大,实测最大风速为15m/s,风向为西北偏西,水库吹程为12km。
年平均气温约为12.8℃,最高气温为30.5℃,发生在7月份,最低气温-5.3℃,发生在1月份,见表2.1.1、2.1.2。
表2.1.1 月平均气温统计表(℃)表2.1.2 平均温度日数(天)(2)降雨篇二:水闸毕业设计任务书河海大学农水专业本科毕业设计(论文)任务书一、毕业设计(论文)题目:函江水闸枢纽设计(共24个副标题)副标题组合(二选一):甲-直升式闸门;乙-升卧式闸门;A-高水位组合;B-低水位组合;1-混凝土铺盖;2-粘土铺盖;3-验算闸门启闭门力为主; 4-验算门槽强度为主;5上游设板桩; 6上下游均设板桩。
副标题1(甲组A135):直升式闸门-高水位组合-混凝土铺盖-验算闸门启闭力-上游设板桩。
副标题2(甲组A145):直升式闸门-高水位组合-混凝土铺盖-验算门槽强度-上游设板桩。
副标题3(甲组A235):直升式闸门-高水位组合-粘土铺盖-验算闸门启闭力-上游设板桩。
副标题4(甲组A245):直升式闸门-高水位组合-粘土铺盖-验算门槽强度-上游设板桩。
副标题5(甲组B135):直升式闸门-低水位组合-混凝土铺盖-验算闸门启闭力-上游设板桩。
副标题6(甲组B145):直升式闸门-低水位组合-混凝土铺盖-验算门槽强度-上游设板桩。
副标题7(甲组B235):直升式闸门-低水位组合-粘土铺盖-验算闸门启闭力-上游设板桩。
副标题8(甲组B245):直升式闸门-低水位组合-粘土铺盖-验算门槽强度-上游设板桩。
副标题9(乙组A135):升卧式闸门-高水位组合-混凝土铺盖-验算闸门启闭力-上游设板桩。
副标题10(乙组A145):升卧式闸门-高水位组合-混凝土铺盖-验算门槽强度-上游设板桩。
副标题11(乙组A235):升卧式闸门-高水位组合-粘土铺盖-验算闸门启闭力-上游设板桩。
副标题12(乙组A245):升卧式闸门-高水位组合-粘土铺盖-验算门槽强度-上游设板桩。
副标题13(乙组B135):升卧式闸门-低水位组合-混凝土铺盖-验算闸门启闭力-上游设板桩。
副标题14(乙组B145):升卧式闸门-低水位组合-混凝土铺盖-验算门槽强度-上游设板桩。
副标题15(乙组B235):升卧式闸门-低水位组合-粘土铺盖-验算闸门启闭力-上游设板桩。
副标题16(乙组B245):升卧式闸门-低水位组合-粘土铺盖-验算门槽强度-上游设板桩。
副标题17(甲组A136):直升式闸门-高水位组合-混凝土铺盖-验算闸门启闭力-上下游均设板桩。
副标题18(甲组A146):直升式闸门-高水位组合-混凝土铺盖-验算门槽强度-上下游均设板桩。
副标题19(甲组A236):直升式闸门-高水位组合-粘土铺盖-验算闸门启闭力-上下游均设板桩。
副标题20(甲组A246):直升式闸门-高水位组合-粘土铺盖-验算门槽强度-上下游均设板桩。
副标题21(乙组B136):升卧式闸门-低水位组合-混凝土铺盖-验算闸门启闭力-上下游均设板桩。
副标题22(乙组B146):升卧式闸门-低水位组合-混凝土铺盖-验算门槽强度-上下游均设板桩。
副标题23(乙组B236):升卧式闸门-低水位组合-粘土铺盖-验算闸门启闭力-上下游均设板桩。
副标题24(乙组B246):升卧式闸门-低水位组合-粘土铺盖-验算门槽强度-上下游均设板桩。