水库波浪爬高计算(土石坝、重力坝、拱坝)

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坝顶高程计算

坝顶高程计算

5.1.1坝顶高程的确定
砼重力坝为3级建筑物,按100年一遇洪水设计和1000年一遇洪水校核的控制工况来确定坝顶高程。

根据《混凝土重力坝设计规范》(SL319-2018),坝顶防浪墙顶高程=水库静水位+∆h,其中∆h为坝顶距水库静水位(正常蓄水位或校核洪水位)的高度,∆h由下式确定:
∆h =h1%+h z+h C
式中:h1%──波浪高(m);
h Z──波浪中心线至水库静水位高差(m);
h C──安全超高(m),本工程坝的安全级别为3级,正常蓄水位和校核洪水位下分别取0.4m和0.3m。

h c和h Z按照《混凝土重力坝设计规范》(SL319-2018)的相关规定计算,坝顶高程计算成果见表5.6 -1。

5.1.1.1坝顶高程的确定
均质土坝为3级建筑物,按50年一遇洪水设计和1000年一遇洪水校核的控制工况来确定坝顶高程。

根据《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2020),坝顶防浪墙顶高程=水库静水位+y,其中y为坝顶距水库静水位(正常蓄水位或校核洪水位)的高度,y 由下式确定:
y=R +e+A
式中:R──波浪高(m);
e ──波浪中心线至水库静水位高差(m);
A──安全超高(m),本工程坝的安全级别为3级,正常蓄水位和校核洪水位下分别取0.7m和0.4m。

R和e按照《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2020)的相关规定计算,坝顶高程计算成果见表5.6 -1。

2。

重力坝、拱坝、土石坝三种坝体的防渗处理

重力坝、拱坝、土石坝三种坝体的防渗处理

重⼒坝、拱坝、⼟⽯坝三种坝体的防渗处理重⼒坝、拱坝、⼟⽯坝三种不同坝体的防渗处理摘要:分析重⼒坝、⼟⽯坝、拱坝出现渗漏原因,采取相应措施⼀、重⼒坝渗漏分析与防渗处理⼀)、重⼒坝渗漏分析1、重⼒坝是⽤浆砌⽯(grouted rubble)或者混凝⼟(concrete)材料建筑⽽成的挡⽔建筑物,其剖⾯⼀般做成上游⾯近于垂直的三⾓形断⾯,主要依靠坝体的重量,在坝体和地基的接触⾯产⽣抗剪强度或者摩擦⼒,来抵抗⽔库的⽔平推⼒,以达到稳定的要求;同时,也依靠坝体的⾃重产⽣的压应⼒,来抵消由于⽔压⼒所引起的坝体上游侧的拉应⼒,以满⾜坝⾝强度的要求。

2、由于混凝⼟与岩体都是透⽔材料,加上施⼯⽅法、施⼯过程存在差异,故此渗流不可避免⼆)、重⼒坝防渗处理地基处理时重⼒坝防渗处理的关键,坝基的固结灌浆和帷幕灌浆是坝基防渗处理的主要措施。

1、重⼒坝坝基固结灌浆1)、⽬的:△减少坝基的渗透性(permeability),减少渗透量;△提⾼基岩的整体性和弹性模量(modulus of elasticity),减少基岩受⼒后的变形(deformation);△提⾼岩体的抗压强度和抗剪强度;△在帷幕灌浆前的固结灌浆,可提⾼帷幕灌浆的灌浆压⼒。

2)、固结灌浆的设计:①灌浆范围:依坝⾼和岩基裂隙分布情况⽽定。

—⾼坝或者裂隙发育,坝基全部灌浆,并适当加⼤范围。

—裂隙很不发育,只在坝踵或者坝趾处灌浆—只在坝踵处固结灌浆,以加⼤帷幕灌浆的压⼒—溶洞、溶槽部位,除回填外,应对顶部及周围进⾏固结灌浆。

②排孔形式:梅花形或者⽅格形,对较⼤的断层和裂隙应专门布孔。

③间距:根据地质条件,并参照灌浆试验确定,⼀般为3~6m④孔深:⼀般为5~8m,局部区域及坝基应⼒较⼤的⾼坝基础,可适当加深,帷幕灌浆区附近,与帷幕灌浆配合,可适当加深,⼀般为8~15m。

⑤灌浆压⼒:以不掀动岩⽯为原则,取较⼤值。

施⼯时,应加强监测。

⼀般⽆盖重时0.2~0.4Mpa,有盖重时0.4~0.7Mpa 2、重⼒坝坝基帷幕灌浆1)、⽬的:降低坝底渗透压⼒;防⽌坝基内产⽣机械或者化学管涌;减少坝基和坝肩渗透流量2)、灌浆材料的选择:①⽔泥灌浆●裂隙宽度>0.1mm,地下⽔流≮600m/昼夜,地下⽔对⽔泥⽆危害性的侵蚀作⽤,采⽤⽔泥灌浆。

3种情况土石坝坝顶高程的计算

3种情况土石坝坝顶高程的计算
碾压式土石坝坝顶超高及坝顶高程的确定 1 计算依据
《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)第5.3节及附录A有关规定。
2 已知参数 2.1 水库水位及坝迎水面前水深H
正 常 蓄 水 位(m): 62.69 设计洪水位(P=5%)(m): 62.96 设计洪水位(P=0.5%)(m): 63.08 2.2 气象资料及风区内水域平均水深Hm 多年平均年最大风速W10(m/s): 13 计算风向与坝轴线法线夹角β(º): 0
按规范A.1.10条,风壅水面高度按公式(A.1.10)计算:
e = KW 2 D cos b 2gH m
……………(A.1.10)
式中: K………………………综合摩阻系数,K= 0.0000036 D………………………风区长度(m),D= 855.5 β……计算风向与坝轴线法线夹角,β= 0 W…………………………计算风速(m/s) Hm………………风区内水域平均水深(m)
3.1
1.226
校核洪水位
2
1.080
水 位(m) 正常蓄水位 设计洪水位 校核洪水位
坝坡m 2.32 2.32 2.32
平均爬高Rm计算结果表
K△
KW
hm
0.9
1.232
0.353
0.9
1.226
0.353
0.9
1.080
0.192
Lm 4.164
4.164 2.776
(2)按规范A.1.11条,设计波浪爬高值应根据大坝级别确定,1、2、3级大坝采用累积频率为1%的爬高值R1%,
4 设计波浪爬高R的确定
(1)按规范A.1.12条,当上游坝坡为单坡且m=1.5~5时,平均爬高Rm按公式(A.1.12-

波浪爬高计算-1

波浪爬高计算-1

坝底高程,m 79.679.6水库淤积高程,m 80计算水位,m 97.2197.42风区末端水深,m 22.5坝址到风区末端河道比降1:m`17.094017117.42627351.基本数据基本风速W,m/s 34.523风区长度D,m 260260库区平均水深Hm ,m 9.6059.96坝前水深H, m 17.2117.42坝坡坡比m 22糙率及渗透系数KA 0.90.9风向与水域中线的夹角,度002.计算结果平均波高h2%,m 1.763950990.9601706平均波周长Tm ,s 5.894277184.3487205(初步计算值)平均波长Lm ,m 6.855806794.57053786平均波长Lm ,m 6.855806794.57053786hm/H 0.183649240.096402671、2、3级坝0.79100941(<0.1)0.43056976(<0.1)0.828146(0.1`0.2)0.45078431(0.1`0.2)4、5级坝 1.76395099(<0.1)0.83961104(<0.1)1.54863303(0.1`0.2)1.00524901(0.1`0.2)W/SQRT(gH)2.655181151.75941892Kw 1.22(查表填入)1.08(查表填入)1.14350337(m=1.5~5.0)0.609799(m=1.5~5.0)0R0(查表)0R0(查表)0(m<=1.25)0(m<=1.25)1.84(查表A.1.13填入)2.66(查表A.1.13填入)2.1040462(<0.1)1.62206525(<0.1)(0.1`0.2)(0.1`0.2)>0.3>0.3风雍水面高度e, m 0.005911770.0025338安全超高值A, m 0.5(查表填入)0.3(查表填入)最终结果坝顶超高 y, m 2.609957971.9245991水位97.21输入值97.42输入值要求坝顶高程99.81995899.3445991设计波浪hp5%波浪爬高Rm, m 波浪爬高Rp,5% m 正常运用非常运用波浪hm(均值)需要输入2.005。

波浪爬高计算

波浪爬高计算

受红树林 保护的海 堤安然无 恙
恩平市政府遂群众所 愿:竖起警示牌保护 红树林
堤前种植红树林
草皮护面
栅栏板护面
四脚空心方块护面
插砌条石护面
4. 本《规范》应用计算公式来源 规范》
通过对众多的公式进行了调研和比较计算,并 通过对众多的公式进行了调研和比较计算, 且和广东水科院、 且和广东水科院、国内其他一些有关波浪爬高物 理模型试验成果进行对比分析, 理模型试验成果进行对比分析,选用了现在推荐 的波浪爬高计算公式。 的波浪爬高计算公式。 本《规范》推荐的公式主要有国家《堤防工程 规范》推荐的公式主要有国家《 设计规范》公式(计算上下均为斜坡、 设计规范》公式(计算上下均为斜坡、中间带平 台以及斜波作用时采用), ),海港水文规范公式 台以及斜波作用时采用),海港水文规范公式 单坡规则波及风作用下的不规则波)、 )、原苏联 (单坡规则波及风作用下的不规则波)、原苏联 公式( 的单坡爬高) 公式(0<m<1的单坡爬高)以及其它大学里的公 的单坡爬高 防浪林消波公式、插砌条石消波公式等)。 式(防浪林消波公式、插砌条石消波公式等)。
3 本《规范》爬高计算分类 规范》
按海堤型式分类: 按海堤型式分类:
海堤坡度m = 1 ~ 5 单一坡度 海堤坡度0 < m < 1 上下均为斜坡,中间带 平台 复式坡(复坡) 下部为斜坡,上部为陡 墙 带防浪墙的单坡式
按海堤堤前情况分类: 按海堤堤前情况分类: (1)普通情况; )普通情况; (2)海堤堤前设有潜堤; )海堤堤前设有潜堤; (3)海堤堤前种植有防浪林; )海堤堤前种植有防浪林; (4)海堤堤前有压载(镇压平台)。 )海堤堤前有压载(镇压平台)。 按海堤堤面情况分类: 按海堤堤面情况分类: (1)糙渗系数; )糙渗系数; (2)有加糙插砌条石的波浪爬高计算。 )有加糙插砌条石的波浪爬高计算。

土石坝波浪和护坡自动计算表格(EXCEL)

土石坝波浪和护坡自动计算表格(EXCEL)

1.102 1.071 2.903 9.810 20.739 0.508 0.399 -0.014
1 2.35 1.244 0.171 11.743 0.250 4.370 2.83 0.018 0.218 1.1 0.433 2.4 0.111
计算内容
计算项目 波高计算
官厅水库公式
参数
计算风速W 风区长度D 水域平均水深Hm 重力加速度g 坝迎水面前水深H 累积频率2%的波高h1% 累积频率5%的波高h2% 平均波高hm gD/W2
单位
m/s m m m/s2 m m m m 中间变量
平均波长Lm
m
累积频率1%的波高h1%
m
累积频率2%的波高h2%
累积频率爬高
累ห้องสมุดไป่ตู้频率1%的爬高R1% 累积频率5%的爬高R5% 频率换算系数KP
单位
m/s m m m/s2 m 中间变量 中间变量 m s 中间变量 m m m m m m 度 / m / / / / m m m m m m m /
护坡计算
波浪压力
系数K1 系数K2 系数K3 水的容重γw 最大压力强度Pz
数值
24.00 253 20.00 9.81 35.50 0.557 0.557 0.286 4.309
6.543 0.691 0.637 0.557 0.489 0.457
25 0.0000036
0.001 1.6 0.775 1.000
0.562
0.562 0.528 1.177 0.971 1.350
25 0.0000036
0.001 1.6 0.775 1.000
0.601
0.601 0.565 1.260 1.040 1.350

坝顶高程计算

设计洪水位+正常运用条件的坝顶超高324.3852校核洪水位+非常运用条件的坝顶超高坝前风壅高度 e=KW 2Dcos α/(2gHo )
0.002146坝前风壅高度 e=KW 2Dcos α/(2gHo )波浪爬高R5%
0.563013波浪爬高R5%带马道的复坡上的平均波浪爬高Rm
0.305985带马道的复坡上的平均波浪爬高Rm 单坡上的平均波浪爬高Rm
0.305985单坡上的平均波浪爬高Rm 安全加高A
0.5安全加高A 计算风速W
22.5计算风速W 多年平均年最大风速V1
15多年平均年最大风速V1水域平均水深Ho
6.5水域平均水深Ho 风区长度D (m)
150风区长度D (m)计算风向与坝轴线法线的夹角α
0计算风向与坝轴线法线的夹角β浅丘区平均波高hm
浅丘区平均波高hm
峡谷区平均波高hm
峡谷区平均波高hm 浅丘区平均波长Lm
浅丘区平均波长Lm 斜坡的糙率渗透性系数K △
0.77斜坡的糙率渗透性系数K △经验系数Kw
1.02经验系数Kw 单坡的坡度系数m
2.6单坡的坡度系数m h2%
h2%h5%
h5%峡谷区平均波长Lm
峡谷区平均波长Lm 设计洪水位校核洪水位
1.065159
坝顶超高计算
根据《碾压式土石坝设计规范》SL274—2001P15,本工程为浅丘区4级坝,取设计概率5% BBT 水库
,取设计概率5%
324.4291
0.0003126
0.3187861
0.1732533
0.1732533
0.2
15
15
3
80
5
0.77
1
2
0.3414032
0.5190987。

土石坝坝顶超高计算

鸡公尖水库安全复核一、防办计算经测量计算,漳河水库最大风速w=20.7m/s ,风区长度(吹程)d=6000m 。

根据现有土石坝碾压规范要求坝顶超高为:y=r+e+a ,其中a 值为安全加高值,根据规范在设计水位下a=1.5m ,校核水位下为0.7m 。

e 为风壅水面高度,计算公式为e=mgh d kw 22cos β,其中k 为综合摩阻系数,k=3.6×10-6 ;β为风向与坝轴线法线夹角取为0度。

m h 为平均水深,取鸡公尖水深,鸡公尖坝顶高程126.50m ,最大坝高58m ,由此可以算出坝底高程为68.5m ,因此在设计水位下,m h =123.89-68.5=55.39m ;在校核水位下,m h =124.30-68.5=55.8m 。

由此得出,设计水位下e=0.008525248;校核水位下e=0.008462607。

r 为波浪高度,算法采用鹤地水库公式,按频率2%波高计算。

公式:2%2w gh =0.00625w 1/63/12⎥⎦⎤⎢⎣⎡w gd计算出: m h =2.335618 m因此,坝顶超高计算结果:设计水位:y=2.335618+0.008525248+1.5=3.844144 m 校核水位:y=2.335618+0.008462607+0.7=3.044081m二、历次计算结果1、64年设计报告风速为21m/sec,扩度为5.5公里。

2、汛限水位研究报告鸡公尖水库0.2%设计水位124.99m、PMF校核水位126.04m。

加固后防浪墙顶标高127.70m、坝顶标高126.50m。

1)设计水位时如遇8级风上限与9级风下限风速20.7m/s,波浪爬高h B=1.094m,风壅水面高度e=0.023m,安全加高1.5m(正常),坝顶超高Y=h B+e+1.5=2.62m。

需坝顶或防浪墙顶高程为:124.99+Y=127.61m,是小于127.70m。

如遇9级风上限风速24.4m/s,波浪爬高h B=1.344m,风壅水面高度e=0.032m,安全加高 1.5m(正常),坝顶超高Y=hB+e+1.5=2.88m。

坝顶高程计算


波浪爬高结果 累积频率波浪爬高R 平均波浪爬高Rm hm/H
gTm^2/2/π 4.389292441 Lm/th 4.389292441 (2*3.1416*H/Lm) Lm' 4.389292441
w/(gH)^0.5
Hale Waihona Puke 计算公式所用规范风壅水面高度e 1.85 0.8 1.075156144 1.84 综合磨阻系数 3.60E-06
风壅高度 安全加高 坝顶超高 坝顶高程 e(m) A(m) Y(m) (m) 2.57E-03 0.5 1.10 555.85 2.48E-03 0.5 1.57 556.78 1.07E-03 0.3 0.89 556.44 1.14E-03 0.3 0.90 555.65
计算风向与坝轴夹 0 角
风壅水面高度e计算结果 0.595673922 0.323735827 0.012358046 e= 1.14E-03
计算 工况 1 2 3 4
上游水H (m) 11.55 12.01 12.35 11.55
计算风W (m/s) 30 30 20 20
1.878903606
波浪爬高 R(m) 0.598279 1.068333 0.586345 0.595674
输入参数 波浪计算 平均水深 计算风速 风区长度 hp/hm= 正常蓄水位 11.55 20 180 1.95 554.75 hm/Hm= 0.012358 波浪爬高 单坡的坡度系数m 斜坡糙率渗透系数K 经验系数Kw 累积频率波浪爬高与平 均爬高比值
波浪计算结果 累积频率波高hp= 平均波长Lm 平均波高hm 平局波周期Tm 计算过程 0.278334095 4.389292441 0.142735433 1.676691632

2020年注册土木工程师(水工结构)专业案例考点回忆2020.10.20(必做题完整版)

2020年注册土木工程师(水工结构)专业案例考点回忆序号上午下午1 保护60万人,坝高95m,求等别级别土石坝消能防冲标准解答按3级建筑物确定即可2 沉井计算扬压力计算心墙坝超高解答扬压力由渗透压力和浮托力组成,本题只有浮托力(ρgV)(A)3 流量50闸前水位0.21闸后水位0.2底板高程-1.5,侧收缩系数0.633,算净宽坝址选择的12个因素解答用水闸规范A.0.1条,淹没系数自己算(16m)SL618-2013条文说明6.3.2(工程规模A)4 渠道灌溉泵站设置设一级二级悬壁挡土墙后有水,求弯矩解答需要设计二级泵站(灌排规范GB 50288-20185.4.11条)神书第四版例155,(19原题)5 封堵闸门应计算启门力箍筋计算解答钢闸门SLT 74-2019第3.5.2条(D)这种题建议带钢混教材,按例题步骤做(φ10@220)(C)6 均布荷载梁求弯矩,求剪力柱高受压对称配筋解答主要是考均布荷载的弯矩剪力计算,分项系数的取值,混规SL191-2008第3.2.2条可按钢混教材例题步骤做,费时间,留到最后做7 受压高度求x范围拦污栅的布置判断解答混规SL191-2008第6.2.1条(70≤x≤0.44h0)8 钢混求轴心受压的极限压力拱坝砼的允许应力控制解答神书第四版例273,数据有改动拱规SL 282-2018第7.3.2条1.5、2.09 驼峰堰流量系数计算及闸孔数计算面板堆石坝的排水问题解答溢洪道规范SL253-2018第 A.2.3条,a型,P1/H0>0.24(0.43,3孔)面板坝SL228-2013第3.2.4条(A)设置竖向排水,没说水平的,不全面10 带水位图的求泵房抗滑稳定3级渠道弯道超高计算解答泵规GB50265-2010第6.3.4、6.3.5条,1.39>1.35(满足)灌排规范GB 50288-2018 6.4.8条,按3级土石坝的超高0.7(查SL274-2001表5.3.1)+计算的弯道超高增加值(0.83m,D)(19原题)11 求水力最佳断面碾压土石坝护坡厚度计算解答灌排规范GB 50288-2018 第E.0.1条土石坝SL274-2001第A.2.1条,0.5m 12 机墩是否共振的判断,已知自振频率及强迫振动频率土石坝压重厚度计算解答SL 266-2014《水电站厂房设计规范》第 6.3.8条,(不共振,接近共振)(19原题)土石坝SL274-2001第8.2.4条13 隧洞淹没深度求最低水位重力坝高坝坝高防渗深度Lu值解答进水口设计规范SL 285-2003第B.2.1条SL319-2018第7.4.3条14 隧洞水深4.5米断面6*6,上半圆半径3m,断面净空及面积是否满足隧洞空化数计算,已知时均压力、汽化压力、流速,水位高程解答SL279-2016 《水工隧洞设计规范》第5.3.4条(满足)SL279-2016 《水工隧洞设计规范》第 B.0.1条(0.24<0.3,需要掺气)(19原题)15 堤防渗流设计工况(选校核+下游相应)重力坝主应力计算解答堤防规范第9.1.3条(19年原题)神书第四版例13116 重力坝中孔+表孔总的过流能力溢洪道挑流计算(需试算坎顶水深)解答SL319-2018第A.3.1、A.3.2条神书第四版例10217 重力坝高中低坝主排水孔深度是否满足水闸不均匀系数,软基评价解答SL319-2018第7.4.14条,高中坝不应小于10m,8m的错误SL265-2016第A.3.4、A.3.5、A.3.13条,先计算应力,并评价应力比、抗滑稳定系数、承载力是否满足要求,满足要求18 求土石坝的波浪爬高围堰斜墙防渗体及堰顶高程解答土石坝SL274-2001第A.1.12、A.1.13条,要根据hm/H的值查表A.1.13,得到Rp/Rm的值为2.08,根据计算的Rm,再求的Rp施工组织设计规范SL303-2017第2.4.20条19 面板坝不同坝高的止水道数隧洞封堵体长度计算,直径4m,f=1.1,c=0.3MPa,λ=1.0,水平荷载53.6MN解答SL228-2013第9.0.1条SL279-2016 《水工隧洞设计规范》第9.8.8、9.8.9条(40m)(19年原题)1.1*3.14*4*4/4*L*24+300*1*3.14*4*L=53600*3,求得L=39.22m20 拱坝冲坑深度计算混凝土振捣棒设备数量解答SL 282-2018 《混凝土拱坝设计规范》第A.4.2条公式1 施工组织设计手册第三卷第七篇第四章第三节混凝土振捣机具原算例,90(19年原题)21 给点部分信息求围堰的级别竣工时的堤顶高程计算解答简单题,按SL252-2017相关条文即可解答GB 50286-2013《堤防工程设计规范》第7.3.1、7.3.2、7.3.4条,问的竣工时的堤顶高程,需要加沉降(D)22 求基坑排水(初期的)压力钢管埋管厚度计算解答给了积水量,要求7天排完,答案不记得了,常规题型水电站压力钢管设计规范SL281-2003第B.1.2条1款,算得24mm,加2mm的富裕度得26mm(D)23 蓄水后水位上升3m,开挖后的地质问题地下水方向判断,已知3个钻孔的孔口高程,地下水埋深,求水流方向,ZK1到ZK2、3分别为50m,成直角三角形解答水往低处流(D315°)24 水库淹没浸没与否的判断边坡稳定与岩层走向关系25 给定启动流速求水深2627 防洪效益计算28 水保求覆土量水保求林草覆盖率29 给个房子剖面图,求面积移民安置区地点高程选择(D点)30 影响控制15%,求移民安置人数移民实物指标(A)。

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参考规范:《碾压式土石坝设计规范 SL274-2001》
计算风速W m/s
18风区长度D m 6000水域平均水深Hm m 30
坝迎水面前水深H m 45
平均波高hm m #NAME?
平均波周期Tm s #NAME?
假设波长m 18.610
计算波长m #NAME?
平均波长Lm m 18.610
水库所在地峡谷
工程等级3级
计算工况设计水位
洪水位m 316.80
计算方法官厅公式
数据校核数据合理
波高5%m 1.117
平均波长Lm m 11.411
平均波高hm m 0.573
有效波高h14%m 0.917
波高h1%m 1.387
波高h5%m 1.117
其他频率的波高查表P58,A1.8换算
波高2%m 1.893平均波长Lm m 17.183gD/w2181.667波高5%m 1.117
平均波长Lm m 11.411
综合摩阻系数K 0.0000036
风向与堤轴线法向量夹角β°0
夹角弧度θ0
风浪壅高e m 0.012
断面型式单一坡率
坡率m 3.00
1.80
606.50
土石坝波浪计算

田鹤地官厅
4.0K Δ0.8W/(gH)^0.5Kw 1.000斜坡坡率m 3.00R0m 波浪爬高R1m 0.647波浪爬高R2m #VALUE!波浪爬高R3m 1.214波浪爬高R'm 0.647K β1波浪平均爬高Rm m 0.647波浪爬高R1%m 1.443安全加高A m 0.700坝顶超高y m 2.154工况水位(m)波浪爬高R(m)风浪壅高E(m)安全加高A(m)设计水位316.80 1.4430.0120.700
工况水位(m)波浪爬高R(m)风浪壅高E(m)安全加高
A(m)


#NAME?
丘陵1级校核水位
平原2级设计水位
峡谷3级
4级
5级
单一坡率
复合坡率
护坡板长b 0.5m t(mm)
23坝顶超高y(m)所需坝顶高程(m)
2.154318.95坝顶超高
y(m)所需坝顶高程(m)砼或钢筋砼最小护坡厚度t。

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