水闸设计步骤
水闸设计

流量 Q(m3 / s) 下游水深H 上游水深 hs 1490 1650 1806 1.76 2.07 2.38 3.25 3.47 3.67
单宽流量 12.41 13.75 15.05
qs
上、下游 海漫长度L p 水位差 H ' 1.49 1.4 1.29 46.7 48.4 49.6
则为淹没出流,列表计算
表 2 流态判别
流量Q(m3/s) 下游水深hs(m)
H 0 (m)
Hs 0.8H 0
流态
设计流量2010
校核流量2265
2.76
3.21
4.11
4.43
否
否
非淹没出流
非淹没出流
(3)、闸孔总净宽计算 计算结果列入下表 表 3 闸孔总净宽计算
流量Q (m3/s) 下游水深 hs(m) 总净宽
1.05 消力池出口流速系数: ' 0.95 水跃淹没系数:
消力池长度:L 4m 0
P 1 0.25H 0 H 0
" Lj 6.9 hc hc
L L0 L j
其中:
m 0.385 , H0 1.61m ,由于本水闸为无坎宽顶堰,P1 d 。
冲刷变形;具有一定的透水性,以便使渗水自由流出,降低扬压力;表面具有一 定的粗糙度,以利进一步消除余能。 所以选择在海漫的起始段为10米长的浆砌石水平段,因为浆砌石的抗冲性能 较好,其顶面高程与护坦齐平。后45米做成坡度为1:15的干砌石段,以使水流 均匀扩散,调整流速分布,保护河床不受冲刷。海漫厚度为0.5米,下面铺设 15cm的砂垫层。如下图所示
由于
L0 / S0 5时:Te 0.5L0
水闸总体设计

第三步:安排测量、钻探。开始进行方案设计。
水闸设计基本流程
2、确定设计有关参数。(项目组沟通)
a、工程设计标准、功能(防洪、排涝、引 水、通航)。建筑物级别
b、确定闸址; c、确定规模(闸宽);(重点) d、内外设计水位; e、设计闸顶高程。
水闸设计基本流程
(二)方案设计
a、根据测量资料、钻探初步成果进行平面 布置、水闸结构设计(纵剖、横剖);
平面布置:水闸主体平面布置、施工布置。 结构设计:闸室结构、消能、护坦、翼墙。 水闸计算:闸宽计算、闸顶高程计算、闸室
稳定计算、渗流计算、翼墙计算、基础处 理、结构计算
水闸等级划分
水闸总体布置(横河水闸) ——闸址选择
水闸总体设计
谢谢!
水闸总体设计
1.1水闸设计基本流程 1.2水闸等级划分 1.3水闸总体布置(概念性) 1.4水闸施工组织设计(概念性) 1.5分阶段(项建、可研、初设、施工图
)出版的图纸
水闸
水闸
水闸
水闸
水闸
水闸
水闸
水闸设计基本流程
(一)前期工作 1、收集资料。(外沟通)
第一步:看现场、了解业主意图。(规模、功 能、投资控制等)
水闸总体布置(横河水闸) ——闸址选择
水闸总体布置(横河水闸) ——闸址选择
水闸总体布置(横河水闸)
1、闸室布置。 2、防渗排水布置。 3、消能防冲布置。 4、两岸连接布置。
水闸总体布置(横河水闸)
水闸总体布置(横河水闸)
水闸总体布置(横河水闸)
水闸总体布置(横河水闸)
水闸设计方案

目录第No table of contents entries found.水闸设计第一、水力设计一、闸孔设计1、闸室结构型式:开敞式水闸2、孔口尺寸的肯定 (1)拟定闸孔尺寸 1)设计洪水情形:上游水深:m H 93.330.2223.26=-= 下游水深:m h s 76.230.2206.25=-= 过水断面面积:21.106193.3270m H b =⨯=⋅=ω 上游行近流速:s m Qv /89.11.106120100===ω有效水头:m g v H H 11.48.9289.193.322200=⨯+=+=α(其中0.1取α) 8.067.011.476.20<==H h s ,属于自由出流。
宽顶堰自由出流公式:2302H g Bm Q ε=,对于无坎宽顶堰385.0=m ,假设95.0=ε 即m Hg m QB 00.14911.48.92385.095.0201022323001=⨯⨯⨯⨯==ε2)校核洪水情形上游水深:m H 23.430.2253.26=-= 下游水深:m h s 21.330.2251.25=-=过水断面面积:21.114223.4270m H b =⨯=⋅=ω 上游行近流速:s m Qv /98.11.114222650===ω有效水头:m g v H H 33.48.9298.123.422200=⨯+=+=α(其中0.1取α)8.074.033.421.30<==H h s ,属于自由出流。
宽顶堰自由出流公式:2302H g Bm Q ε=,对于无坎宽顶堰385.0=m ,假设95.0=ε 即m Hg m QB 24.15533.48.92385.095.0226422323002=⨯⨯⨯⨯==ε比较1),2)的结果,0201B B <,可见引水浇灌是肯定孔口尺寸的控制尺寸,故闸孔净宽0B 宜采用较大值。
拟将闸孔分为11孔,取每孔净宽为,则闸孔实际总净宽m B 21.15511.14110=⨯=,为了减小闸孔总净宽,节省工程量,闸底板谊采用整体式平底板。
水闸工程施工设计

水闸工程施工设计一、工程概述水闸工程是水利工程中的重要组成部分,它主要用于调节河流的水位、控制洪水、进行水资源的有效利用和保护等。
本工程为某地一座中型水闸的施工设计,主要包括水闸主体结构、上下游翼墙、闸室排水系统等施工内容。
二、工程地质与水文地质条件1. 工程地质:水闸工程地处河流中游,地形平坦,地面高程在144.85~146.5m之间。
地质主要为第四纪冲积地层,由低液限粘土、细沙和砾石组成。
2. 水文地质:河流水质良好,渗透性较强,地下水位较高,对施工有一定影响。
三、施工总体布局根据工程特点和施工需求,将施工现场划分为以下几个区域:1. 施工准备区:位于水闸上游,主要用于堆放材料、设备存放和施工临时设施建设。
2. 施工主体区:包括水闸主体结构、上下游翼墙等施工区域,是施工的重点区域。
3. 施工辅助区:包括施工现场的排水、供电、照明等辅助设施。
4. 施工临时道路:为施工现场提供运输通道,便于材料和设备的运输。
四、施工方法及工艺1. 水闸主体结构施工:采用现浇混凝土结构,施工时按照设计图纸进行模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑等工序。
2. 上下游翼墙施工:上下游翼墙采用浆砌石结构,施工时先进行基础处理,然后进行墙身砌筑。
3. 闸室排水系统施工:排水系统采用地下排水管道,施工时先进行管道铺设,然后进行回填。
4. 施工质量控制:严格把控施工过程中的质量,确保工程质量满足设计要求。
五、施工组织与管理1. 施工队伍:根据工程需要,组织专业化的施工队伍,保证施工进度和质量。
2. 施工进度计划:制定详细的施工进度计划,确保工程按时完成。
3. 施工安全管理:加强施工现场的安全管理,确保施工安全无事故。
4. 材料和设备管理:做好材料和设备的采购、储存、使用和维护工作,确保施工顺利进行。
六、施工环境保护与节能减排1. 环境保护:施工过程中严格执行环保法规,采取有效措施减少对环境的影响。
2. 节能减排:推广使用节能环保型设备和材料,降低能源消耗和排放。
水闸设计步骤

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H ——上下游最大水位差。
(三)初步拟定闸室沿水流方向的长度
L (2.5 ~ 4.5)H
式中:
L ——闸室沿水流方向的长度; H ——上下游水位差。
则初拟闸底板长度 m;闸底板厚度取闸孔净宽的 1/6~1/8 可初拟底板厚度为 m,底板上 下游的齿墙宽度为 m,齿墙深度均为 m,上游齿墙的作用是降低闸底板上的渗透压力,下游 的齿墙是减小出逸坡降,有助于防止地基产生渗透变形。 (四)验算防渗长度 (五)地下轮廓线布置
五、计算消力池底板的厚度 消力池底板厚度 按《水闸设计规范》(B.1.3-1)计算
式中:
t k1 q H '
t ——消力池底板始端厚度;
H ' ——闸孔泄流时的上下水位差;
k1 ——消力池底板计算系数; q ——过闸单宽流量。
考虑到消力池底板的抗浮要求,现取消力池底板厚度为 m。 六、确定消力池的构造 七、计算海漫长度
按迭代法计算 hc''
设 hc0 1.0m
式中:
hcn1
q 2 / 2g 2 T0 hcn
a T0 hcn
T0 H 0 d V02 / 2g
Fr2 q 2 ghc3
跃后水深:
0.25
hc"
hc 2
1 8Fr2
1
b1 b2
或根据 Fr2 值查表得共轭水深比1 ,则 hc" =1hc ;若 hc// >hs 则需设消力池。
采用改进阻力系数法来进行渗流计算。 (一)地基有效深度的确定
当
L0 S0
≥5 时,可按《水闸设计规范》公式(C.2.1-1)计算,有效深度:Te
水闸孔口尺寸设计步骤

例:5.1 确定建筑物级别及洪水标准基本资料:本工程位于河南省某县城郊处,它是某河流梯级开发中最末一级工程。
该河属稳定性河流,河面宽约200m ,深约7~10m 。
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畜用水。
为解决当地40万亩农田的灌溉问题,坝址已经上级批准的规划确定,修建挡水枢纽工程。
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。
闸址处系平原型河段、两岸地势平坦,闸址两岸高程均在41m 左右,河床坡降平缓,纵坡约为1/10000,河床平均标高约30.00m ,主河槽宽度约80-100m ,河滩宽平,呈复式河床横断面,河流比较顺直。
最大风速V=20m/s ,吹程0.6Km 。
非汛期(1~6月及10~12月)9个月份月平均最大流量9.1m3/s 。
汛期(7~9)三个月,月平均最大流量为149m3/s ,年平均最大流量 m3/s ,最大年径流总量为8.25亿m3。
灌溉用水季节,拦河闸正常挡水位为38.50m 。
例5-2拟定孔口尺寸项目重现年洪水流量(m 3/s )上游水深H (m ) 下游水深hs (m )设计洪水 20 1133 7.58 7.43校核洪水 50 1642.35 9.08 8.90堰流流量系数,m 取0.385例5-2 计算步骤1、计算堰上水头H0由于已知上、下游水位,可推算上游水头及下游水深,如表1所示:表1 上游水头计算流量Q(m3/s)下游水深hs(m)上游水深H(m)过水断面积(m2)行近流速(m3/s)gv22上游水头H0(m)设计流量11337.43 7.58校核流量1642.358.90 9.08注:考虑壅高15~20cm。
2、计算闸孔总净宽表2 闸孔总净宽计算表流量Q(m3/s)下游水深hs(m)上游水头H0(m)Hhs淹没系数σ0B(m)设计流量11337.43 7.70校核流量1642.358.90 9.243、孔口尺寸拟定根据《闸门设计规范》中闸孔尺寸和水头系列标准,选定单孔净宽b= m,同时为了保证闸门对称开启,防止不良水流形态,选用孔,闸孔总宽度为:L=nb0+(n-1)d=由于闸基为软基河床,选用整体式底板,缝设在闸墩上,中墩厚m,边墩厚m。
水利工程水闸门式设计技术规程

水利工程水闸门式设计技术规程一、前言水利工程中,水闸门是一种重要的水利设施,其主要功能是控制水流,防止洪水灾害,保障人民生命财产安全。
因此,水闸门的设计技术规程非常重要,不仅关系到水利工程的稳定运行,也关系到人民的生命财产安全。
本文将结合实际工程经验,对水闸门的设计技术规程进行详细阐述。
二、水闸门的设计要求1. 设计参数水闸门的设计要求包括以下参数:(1)水闸门宽度:应根据实际需要确定,一般不应小于3米。
(2)水闸门高度:应根据实际需要确定,一般不应小于2米。
(3)水闸门厚度:应根据实际需要确定,一般不应小于0.5米。
(4)水闸门材质:应根据实际需要确定,一般选用钢材或混凝土材料。
(5)水闸门的使用寿命:应根据实际需要确定,一般不应小于50年。
2. 门型设计水闸门的门型设计应根据实际需要确定。
一般来说,水闸门可以分为平板门、圆弧门、双曲线门和斜板门等几种类型。
不同类型的水闸门具有不同的防洪能力和控制水流能力。
3. 门体结构设计水闸门的门体结构设计应根据实际需要确定。
一般来说,水闸门的门体结构可以分为单门和多门两种类型。
单门适用于宽度较小的水闸,而多门适用于宽度较大的水闸。
4. 门体支撑结构设计水闸门的门体支撑结构设计应根据实际需要确定。
一般来说,水闸门的门体支撑结构可以分为固定支撑和可移动支撑两种类型。
固定支撑适用于水流较小的情况,而可移动支撑适用于水流较大的情况。
5. 门体密封结构设计水闸门的门体密封结构设计应根据实际需要确定。
一般来说,水闸门的密封结构可以分为橡胶密封和金属密封两种类型。
橡胶密封适用于水流较小的情况,而金属密封适用于水流较大的情况。
6. 防腐蚀设计水闸门的防腐蚀设计应根据实际需要确定。
一般来说,水闸门的防腐蚀措施可以分为涂层防腐和防腐涂层两种类型。
涂层防腐适用于水流较小的情况,而防腐涂层适用于水流较大的情况。
7. 水闸门的安全性设计水闸门的安全性设计应根据实际需要确定。
一般来说,水闸门的安全措施可以分为警示标志和安全装置两种类型。
建设水闸的工艺流程

建设水闸的工艺流程一、前期规划。
这就像是给咱这个水闸工程画个蓝图。
要先考察选址呢,这个地方可不能随便选。
得找那种水流比较稳定的地方,就像咱们找房子,得找个风水好的地儿。
比如说,不能在那种水流特别湍急,动不动就发大水把水闸冲跑的地方建。
还得考虑周围的环境,要是周围有好多居民或者重要的设施,也得考虑到水闸建起来对他们的影响。
这时候啊,工程师们就得拿着各种仪器,在河边或者湖边到处测量,收集数据,看看哪里最合适。
另外呢,还得确定水闸的规模大小。
这得根据这个地方的用水量、灌溉面积、防洪需求啥的来决定。
要是这个地方用水特别多,那水闸就得建得大一点,能多放点水出来。
如果只是个小地方,水闸弄太大也浪费不是。
而且,不同规模的水闸,设计的结构啥的也不一样呢。
二、基础建设。
选好地方、确定好规模后,就开始打基础啦。
就像盖房子打地基一样重要。
首先得把地面清理干净,那些石头啊、杂草啊啥的都得清走,就像打扫房间一样,得先把脏东西弄出去才能开始装修。
然后就开始挖地基坑啦,这个坑得挖到足够深,要保证水闸稳稳当当的。
挖的时候,可不能挖歪了,要是挖歪了,那水闸建起来也是个歪的,就像人站不稳似的。
在挖好坑之后呢,就要往里面灌混凝土了。
这混凝土就像胶水一样,把地基的石头啊啥的都粘在一起,让它变得超级结实。
灌混凝土的时候也有讲究,要慢慢地灌,还得不停地振捣,把里面的气泡都震出来,这样混凝土凝固之后才没有缝隙,不会漏水。
这时候工人们就得拿着振捣棒,像给蛋糕抹奶油一样,小心翼翼地把混凝土捣鼓好。
三、闸体建设。
地基弄好了,就可以开始建闸体啦。
闸体的材料选择很重要哦。
一般来说,会用一些钢筋混凝土啥的。
先搭好框架,就像搭积木一样,不过这个积木可都是超级结实的。
工人们要按照设计好的图纸,把钢筋一根一根地绑好,这钢筋就像人的骨头一样,给闸体支撑起来。
绑钢筋的时候得注意间距,要是间距太大了,闸体就不结实了。
接着就是浇筑混凝土了。
把混凝土灌到绑好钢筋的框架里,等它凝固之后,闸体就慢慢成型了。
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水闸工程设计:作内容及步骤范本水闸工程设计工作内容及步骤、设计前期的各项准备工作1、阅读院内下达的设计任务书,了解各项设计要求;2、组织相关专业人员到工程现场查勘;3、收集有关设计资料:3.1、原工程设计报告及相关图纸;3.2、工程运行管理方面的资料;3.3、工程所在地的社会经济资料;3.4、主要材料单价;3.5、工程所在地的水文及气象资料:收集和整理流域自然地理概况、流域和河道特征、流域的暴雨和洪水特性等资料。
资料系列应尽可能长。
3.5.1、气象资料根据站 ________ 年至年的资料进行统计:①气温:多年平均气温、极端最高气温、极端最低气温;②风速:不受潮汐影响的水闸工程需收集八个方位组的历年汛期最大风速的平均值;受潮汛影响的水闸工程需收集八个方位组设计频率的设计风速资料。
3.5.2、水文资料①降雨资料:应包括流域内各站点(必要时流域外)最大1小时、6小时、24小时(或72小时)暴雨资料。
②流量资料:收集历年年最大洪峰流量、枯水期历年各月最大洪峰流量资料。
③水位(潮位)资料:历年年最大水位资料、历年枯水期各月水位资料(或各频率下全年、枯水期水位设计值);潮感区应收集以下潮位资料:历年平均高潮位、历年最高高潮位、历年平均低潮位、历年最低低潮位、历年平均落潮潮差;典型潮位过程线;闸内实测最咼(低)水位或实际运行最咼(低)控制水位。
④历史洪水调查:包括历史洪水的洪峰流量、水位及洪量资料的收集。
3.6、地形测量资料包括平面图、横断面图。
3.7、地勘资料工程地质资料包括:闸址处岩基、地基土的层理分布及其物理力学性质试验资料与地质评价结论;填筑土、砂石料的查勘调查资料(储量、料场地理位置及运输条件、物理力学性质等)。
3.8、交通要求根据闸址内外的交通条件、闸上交通要求,明确设计荷载及桥面宽度。
3.9、业主关于工程的要求和设想二、设计工作内容1、水文①设计暴雨计算、各控制断面处的设计频率洪水计算(应包括施工期洪水计算),进行计算成果的合理性分析。
②进行各控制断面处的各频率设计洪水位计算(包括施工期洪水位)。
③进行各控制断面处的水位〜流量关系曲线计算。
④对各工况进行相应设计潮型的选择,选择的原则为:过去曾经发生, 并具有一定的代表性;潮水位与设计频率的潮水位相近;对所考虑的设计情况较为不利。
⑤进行内、外河洪水遭遇分析,合理确定出正常运行、设计、校核及消能等工况下水闸的上下游水位。
2、水闸规模的确定①分析确定水闸的功能(防洪、排涝、引灌等);②水闸规模的确定:排洪工况水闸规模的确定:非潮感区水闸可由设计洪水过程线、闸内河涌涌容曲线进行调节计算确定水闸规模,或直接采用设计洪峰流量作为过闸设计流量确定水闸规模;潮感区的水闸则应根据设计洪水过程线、闸外设计潮型等资料进行调节计算,或直接采用设计洪峰流量作为过闸设计流量确定水闸规模。
灌溉引水工况水闸规模的确定:非潮感区水闸可由设计引灌流量、闸外设计水位等资料进行计算确定水闸规模;潮感区水闸则应根据设计引灌流量(水量)、设计潮型等资料进行调节计算确定,或直接采用设计引灌流量(水量)、引灌时的闸内外平均水位确定水闸规模。
3、工程布置根据工程地质勘察资料,对工程进行合理布置,使之更趋合理。
工程布置不仅在于设计的建筑物能够满足挡水、过流、检修等运行和管理要求,更重要的是在满足稳定安全的条件下,经济合理地使闸室与上、下游之间以及闸室中的工作闸门、检修闸门与相应启闭设施和工作桥、检修桥、交通桥等分部结构布置上,均能达到最佳组合。
3.1、闸的轴线位置闸的轴线位置应根据以下原则进行优化:①首先地质条件有利于采用天然地基,避免软弱地基和可能产生不均匀沉陷地基及可能产生液化的地基;② 水流条件较好,进出水闸的水流顺畅;③具有土石方工程量小、方便施工和管理等特点。
3.2、闸室布置闸室主要由闸墩、闸底板、工作闸门、检修闸门、胸墙、工作桥、检修桥、交通桥、启闭机房等部分组成。
闸室布置应具有先进的启闭方案, 确保闸门启闭灵活可靠;应使交通和检修、运行管理方便以及优美的整体外观造型,还能适应抗震、过木、排沙、排冰等特殊要求。
闸室分缝位置, 应根据闸室结构型式,地基情况,通过综合比较论证后确定。
3.3、防渗排水布置防渗排水布置应根据水闸上、下游的水位差和工程地质条件等因素, 结合水闸布置综合考虑采用适当的工程措施,构成完整的防渗排水体系。
软基上的水闸防渗长度必须满足地基土壤的允许坡降要求,否则应采取加设齿墙或板桩等工程措施;在岩基上的水闸则在底板上游端设灌浆帷幕;闸室岸墙两侧则加设刺墙来增加绕渗的渗径长度。
3.4、消能防冲布置消能防冲布置应根据初步计算,或依据水工模型试验确定,应具有改善水闸进出水流条件,降低下游河(渠)道流速、减少工程数量、方便施工等特点。
3.5、两岸联接布置确定闸室上游翼墙型式,墙顶高程,墙体高度及长度;下游翼墙型式, 墙顶高程,翼墙扩散角度,墙体高度及长度。
4、水力设计4.1、水闸的过水能力核算分别核算水闸在设计水位、校核水位等各种特征水位下的过水能力。
4.2、消能防冲设施设计根据水闸的水流条件、单宽流量、地质条件、闸的控制运用方式,通过消能防冲计算初步成果(或经水工模型试验)确定最终方案。
4.3、拟定闸的控制运用方式①分别确定闸前各种水位时闸门开度与过闸流量关系,并绘出曲线;还要结合工程具体情况确定闸门操作的开启程序方便管理部门使用。
②闸门控制应尽量同步开启,但由于实际条件限制很难达到同步开启,可由中间孔向两侧分段分级开启或隔孔对称开启,关闸时则与上述顺序相反,以避免闸下形成偏流造成集中冲刷。
5、闸室稳定计算5.1、荷载计算作用在水闸上的荷载按基本荷载和特殊荷载分别计算。
计算范围应与闸室稳定计算中选定的计算单元相适应。
5.2、荷载组合5.2.1、荷载基本组合①施工完建情况:水闸上、下游均无水。
设计荷载为水闸结构自重及其设备自重,边孔计算时还应考虑边墩侧向土压力。
②正常挡水情况:水闸上游为正常挡水位,下游无水或最低水位。
设计荷载:水闸结构自重及其设备自重,正常挡水位的静水压力、扬压力、波浪压力、风压力、土压力,泥沙压力,水重。
522、荷载特殊组合①最高挡水情况:水闸上游为最高挡水位,下游无水或最低水位。
设计荷载为:水闸结构自重及其设备自重,最高挡水位的静水压力、扬压力、波浪压力、土压力,泥沙压力,水重。
②检修情况:水闸上游为正常挡水位或检修水位。
闸孔一孔检修,相邻闸孔正常挡水,设计荷载除考虑水闸结构自重及其设备自重、静水压力、扬压力、波浪压力、土压力之外,还要考虑作用在闸墩上的侧向静水压力。
③地震情况:水闸上游为正常挡水位,下游无水或最低水位。
设计荷载为正常挡水情况的荷载加地震力。
5.3、闸室稳定计算① 确定计算单元:计算单元应根据闸室布置情况确定。
大底板水闸应取中联闸室和边联闸室分别计算;分离式底板水闸取单个中墩和边墩分别计算。
②稳定计算:闸室稳定计算主要确定基底压力的最大值、最小值、平均值和基底压力不均匀系数、抗滑稳定安全系数,并满足规范规定和地质勘察成果确定的容许值。
若不能满足其相应的容许值,则需对闸室布置进行适当调整,直到满足为止。
6、结构设计6.1、闸底板结构计算① 闸底板的结构型式:闸底板的结构型式应根据闸室布置的要求,结合地基特性和闸室稳定计算综合考虑确定。
若地基为坚硬的土质或岩基, 通常采用平底板或平底板加低堰(如驼峰堰)结构;跨度较小的水闸也可考虑采用反拱底板;若地基为承载力较小且闸室沉降量较大的软弱地基, 多采用桩基加小底板的型式。
② 闸底板内力计算:闸底板内力计算方法应根据底板结构型式结合闸基条件确定。
③闸底板配筋计算。
④闸底板抗裂计算。
6.2、闸墩结构计算① 闸墩的结构型式:闸墩的结构型式,有实体闸墩、排架与实体相组合的闸墩以及钢筋砼U型槽式与底板相联的闸墩;就受力条件来看,有分散传递水推力并设置门槽的平面闸门闸墩,还有集中传递水推力的弧形闸门闸墩。
② 闸墩温度应力计算:根据闸墩的实际尺寸、温度变化幅度和地基约束条件等确定采用相应的闸墩温度应力计算方法。
③平面闸门实体闸墩结构计算。
④闸墩抗裂计算。
6.3、其它结构设计①上下游翼墙:翼墙结构型式的确定:翼墙稳定计算、结构计算。
②其它结构:胸墙、工作桥、交通桥、排架等。
7、地基设计保持地基稳定性,不仅要求基底应力小于地基容许承载力,建筑物的稳定安全系数大于其规定值,还要求建筑物的沉降量不超过容许值,并防止渗透破坏的发生。
地基设计要充分考虑利用天然地基的可能性。
地基处理方案应进行多方案经济技术比较,以达到结构合理、施工方便、效益显著之目的。
7.1、天然地基设计计算①验算地基的容许承载力。
②地基的稳定性计算。
③地基沉降计算:选择沉降计算断面和计算点;确定压缩层厚度;地基的应力计算;最终沉降量计算;水闸容许沉降量的确定。
7.2、闸基处理① 垫层法处理水闸浅层基础:根据计算确定垫层厚度及垫层宽度。
② 钻孔桩基础设计:钻孔桩基础结构布置;荷载计算(计算出单桩桩顶承受的最大垂直荷载、最小垂直荷载、单桩承受的水平荷载);单桩的承载能力计算。
③桩基的内力与变位计算:单桩的内力与变位计算:单桩在设计荷载作用下,桩身将产生弹性变形,桩侧将产生土抗力。
计算在设计荷载和土抗力共同作用下桩的内力与变位;桩基的内力与变位计算:桩基计算的主要任务是确定承台的变位值,并确定外部荷载各桩之间的分配,这样才能按照单桩内力计算方法计算每根桩的内力。
④桩基的配筋计算:钻孔桩按照偏心受压圆形构件计算配筋;桩基承台一般按构造配置钢筋。
&施工导流8.1、施工期设计洪水:设计标准;设计流量;设计内外河水位。
8.2、施工导流方案:围堰顶高程;围堰结构及稳定;工场平面布置。
9、管理设施9.1、管理设施平面位置及环境绿化;9.2、住房建筑面积、建筑结构;9.3、建筑地基处理。
10、观测设计工程观测一般根据水闸工程的规模、重要性和是否具有特殊要求,分别设置位移、渗压、伸缩缝、沉降等外部观测和闸墩内部的温度、钢筋应力与应变等观测,并设置重要的水文观测项目如水位、流量、降水、蒸发等的观测设施。
三、设计应提供的设计成果1、流域水系图;2、暴雨、洪峰频率曲线图;3、设计洪水(潮位)过程线;4、设计暴雨、洪水成果表;5、设计最高、最低潮水位成果表;水文分析计算书;10、计算书;11、设计图纸;12、工程量明细表、汇总表;13、工程设计造价书;14、必要时,附专题研究报告。
6、 各设计(控制)断面的水位流量关系曲线图; 7、 水闸规模计算成果表; 9、设计报告(设计说明书);。