混凝土面板堆石坝设计开题报告

合集下载

碾压混凝土大坝快速施工开题报告

碾压混凝土大坝快速施工开题报告

碾压混凝土大坝快速施工开题报告下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!碾压混凝土大坝快速施工技术研究与应用的开题报告一、研究背景与意义碾压混凝土大坝作为现代水利工程中的重要组成部分,其施工效率和质量直接影响着整个工程的安全性和经济效益。

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引言水利施工混凝土面板堆石坝是一种常见的水利工程建设形式,它采用混凝土和石块相结合的方式建设。

本文将详细介绍混凝土面板堆石坝的设计过程,包括结构设计、材料选择、施工工艺等方面的内容。

1. 结构设计混凝土面板堆石坝的结构设计是非常重要的,它关系到整个水利工程的安全性和稳定性。

主要的结构设计要素包括坝顶宽度、坝体高度、坝基宽度等。

1.1 坝顶宽度混凝土面板堆石坝的坝顶宽度应根据具体工程情况进行设计,一般应考虑坝体安全稳定性和运维施工的需要。

在设计过程中,还应兼顾坝顶的自然蚀落和风力损坏等因素。

1.2 坝体高度混凝土面板堆石坝的坝体高度是根据工程需求和工程地形确定的。

在设计过程中,需要考虑坝体的稳定性和坝顶的承载能力等因素,以确保整个水利工程的安全性。

1.3 坝基宽度混凝土面板堆石坝的坝基宽度是保证坝体稳定的关键因素。

在设计过程中,应根据地质条件和工程要求进行合理的计算和确定,以确保坝基的稳定性和整个水利工程的安全性。

2. 材料选择混凝土面板堆石坝的材料选择是影响水利工程建设质量的重要因素。

主要的材料包括混凝土、石块、钢筋等。

2.1 混凝土混凝土是混凝土面板堆石坝的主要构筑材料。

在选择混凝土时,应考虑混凝土的强度、抗冻性、抗渗透性等因素,以确保混凝土的质量和坝体的稳定性。

2.2 石块石块是混凝土面板堆石坝的主要填充材料。

在选择石块时,应考虑石块的抗压强度、粒径分布等因素,以确保石块的质量和坝体的稳定性。

2.3 钢筋钢筋是混凝土面板堆石坝的主要加固材料。

在选择钢筋时,应考虑钢筋的强度、粘结性等因素,以确保钢筋的质量和坝体的稳定性。

3. 施工工艺混凝土面板堆石坝的施工工艺影响着整个水利工程的建设进度和质量。

主要的施工工艺包括基础处理、面板施工、堆石施工等。

3.1 基础处理基础处理是混凝土面板堆石坝施工的第一步,它包括坝基的清理、坝基的处理等工作。

在基础处理过程中,应注意确保坝基的平整度和牢固性。

坝体设计开题报告

坝体设计开题报告

坝体设计开题报告一、研究背景随着社会的发展,水资源的利用和保护变得日益重要。

坝体作为一种常见的水利工程设施,在灌溉、发电、供水等方面起着至关重要的作用。

因此,坝体设计的研究和优化显得尤为重要。

二、研究目的本研究旨在通过对坝体设计的深入研究,探讨如何在保证结构安全的前提下,提高坝体的效能和使用寿命。

三、研究内容1.坝体结构形式的选择:通过分析各种坝体结构形式的优缺点,选定适合本项目的结构形式。

2.坝体材料的选择:比较不同材料在坝体设计中的性能差异,选择合适的坝体材料。

3.坝体设计参数的确定:确定影响坝体设计的关键参数,并进行合理的设计。

四、研究方法1.文献综述:阅读大量相关文献,了解坝体设计的前沿技术和研究现状。

2.数值模拟:使用专业软件对不同设计方案进行数值模拟,评估设计的可行性和效果。

3.现场实地考察:走访相关水利工程现场,了解实际应用中存在的问题和需求,为设计提供参考。

五、预期成果1.完整的坝体设计方案,包括结构形式、材料选择和设计参数等。

2.坝体设计的优化方案,提高效能和寿命。

3.一份详尽的研究报告,总结研究过程和成果。

六、研究进度安排1.文献综述阶段:XX年X月-XX年X月2.设计方案确定阶段:XX年X月-XX年X月3.数值模拟与优化阶段:XX年X月-XX年X月4.报告撰写与总结阶段:XX年X月-XX年X月七、参考文献1.XXXX2.XXXX3.XXXX4.XXXX以上为我对“坝体设计开题报告”的初步构思,具体内容可能会根据研究过程中的进展进行调整和补充。

混凝土面板堆石坝结构设计技术研究

混凝土面板堆石坝结构设计技术研究

趾 板 是 以 灌 浆 帷 幕 为 主 的地 下 防 渗 体
渗漏监测发现 , 渗漏量为 1 3 . 9×1 0 _ 。 m / s
4 万I l l _ , 小于设 计渗 漏量 。 是 一 个 承 年 渗水量 为4 根据该 工程各种筑坝材料 的性 质和面 系与地上防渗 结构的连接 部位 ,
胶 结堆 石 坝 简介 [ J ] . 科 技 创新 导报 ,
后各测 点沉降量 也没有 明显增加 , 即 大 坝
坝轴线处 , 最大沉降值 为2 0. 2 c m, 占坝 高
l 9 9 8 ( 2 ) .
析 研 究[ J 】 . 科技 资 讯 , 2 0 0 3 ( 3 ) .
后期沉 降不会很大 。 竣 工 期 最 大 沉 降 点 在 [ 3 ]张 电吉 , 汤平 . 尾 矿 库 土 石 坝 稳 定 性 分 ( 5 6. 6 m) 的0 . 3 8 %, 蓄 水 期 最 大 沉 降 值 为 2 5 . 2 c m, 占坝 高( 5 6 . 6 m) 的0 . 4 7 %, 在国内
. O m, 趾板 每 1 2 m设 一 道伸 缩缝 。 为 保证 了 一 些 相 应 的 改 进 措 施 , 保 证 了大 坝 能 较 准 则 及 严 寒 地 区 垫 层料 透 水 准 则 。 设 计 要 度4 趾板与基 岩的可靠连接 , 通 过 锚 杆 锚 固 试 好 的 适 应 极 端 气 候 运 行 的 要 求 。 水 库 蓄 水
验, 并 参 照 已建 工 程 经 验 , 在 趾 板 内设 置 由 后 经 历 了几 个 严 冬 , 通 过大坝 的沉 降 、 位
2 8 锚筋 , 插入岩石深度3 . 5 m, 每1 . 2 m 布 置

移、 渗 流 量 等 参 数 监 测 分 析发 现 , 大坝 的 总

浅析水库混凝土面板堆石坝建筑结构优化设计

浅析水库混凝土面板堆石坝建筑结构优化设计

浅析水库混凝土面板堆石坝建筑结构优化设计本文从水库混凝土面板堆石坝建筑工程概述入手,简要介绍水库混凝土面板堆石坝建筑优化设计方案,通过分析当地实际地质情况,并满足水库的实际需求,经过多次结构优化设计,从而有效提升该水库的施工质量,并在一定程度上降低了施工成本。

标签:水库;混凝土面板;堆石坝文中水坝采用混凝土面板建设而成,其水坝形式为堆石坝,最高坝高为89米,位于河流峡谷位置,存在小范围内坍塌堆积,地质条件较好,混凝土型号为C25W23F100 525#,该水坝建设工期为2.5年。

一、水库混凝土面板堆石坝建筑工程概述A镇建设水库的主要目的为水力发电、城镇供水及灌溉,这样综合性水利工程具体概况如下:水库上集雨面积为100.79平方公里,水库蓄水位为1369米,水库最低水位为1295米,设计洪水位为1372米,核校洪水位为1370.65米。

该水库总库容为1890万立方米,兴利库容为1125万立方米,最低库容为376万立方米,坝高为89米,坝顶高程为1379.56米。

水坝坝型采用混凝土面板堆石坝,工程级别3级,中等水库工程规模。

该区域地质条件较好,但存在一定量的坍塌区域,主要在水坝轴线两侧,其中,左岸坍塌量约为3万立方米,右岸坍塌量约为4.5万立方米,坍塌成为黏土和少量块石,堆积情况较好,不存在坍塌架空问题,便于坍塌清理工作的顺利开展。

二、水库混凝土面板堆石坝建设优化设计(一)面板堆石坝优化设计施工前设计单位综合考虑当地水坝实际需求和地址情况,并针对水坝交通功能加以具体分析,同时参考国内一般水坝工程项目经验,确定该水坝坝顶宽度为9.5米。

另外,在水坝坝顶上游设有防浪墙,防止水库波浪翻越水坝坝顶,防浪墙的高度为3.5米,并在水坝下游设有防护栏杆,水坝坝顶面进行单侧排水坡处理,排水坡坡度为1%。

水坝首先方位为NW51.180,坝顶长度约为261.6米,宽度为6.4米,坝顶高程为1379.56米,坝高为89米,上游坝坡坡度为1:1.3,下游坝坡坡度为1:1.2。

混凝土面板堆石坝设计

混凝土面板堆石坝设计

毕业设计说明书题目:混凝土面板堆石坝设计专业:水利水电工程混凝土面板堆石坝设计摘要混凝土面板堆石坝是用堆石或砂砾石分层碾压填筑成坝体,迎水面用混凝土面板作防渗体的坝,它对地形和地质条件都有较强的适应能力,并且施工方便、投资省、工期短、运行安全、抗震性好,因而其作为坝型选择具有很大的优势。

通过地质地形,库区经济,料场位置及材料的分析,最终确定大坝为混凝土面板堆石坝。

混凝土面板堆石坝作为一种特殊的土石坝,主要由堆石体和防渗系统组成,即:面板、趾板、垫层、过渡层、主堆石区和次堆石区。

本文扼要介绍设计中进行的主要工作和设计成果:调洪演算、枢纽布置、坝体分区及坝料设计、坝体渗流及稳定分析、坝体沉降计算、坝体的细部构造以及地基处理、泄洪隧洞的设计等。

关键词:混凝土面板堆石坝调洪演算枢纽布置坝体设计渗流计算稳定验算沉降计算泄水建筑物隧洞ABSTRACTWith concrete panels as impervious bodyon the upstream side, concrete face rockfill damis layered with rubble or gravel and compacted into rockfill dam .Because of its strong ability to adapt to the terrain and geological conditions, convenient construction, less investment, short construction period, operation safety and good earthquake resistance, concrete face rockfill dam has a great advantage to be as a selection of dam type.Concrete face rockfill dam as a special kind of earth-rock dam, is mainly composed of rockfill and impervious system, namely: panel, toe board, cushionlayer, transition layer, main rockfill zone and secondary rockfill zone. This paper briefly introduced the main design and the design results: flood regulating calculation, layout, dam zoning and dam design, dam seepage and stability analysis, settlement calculation, the dam structure and foundation treatment, release flood waters tunnel design etc.Keywords: concrete face rockfill dam, flood routing, layout, design of dam body ,seepage calculation, stability calculation ,settlement calculation , sluice structure, tunnel目录1.............................................................................................. 前言52. 基本资料和要求72.1大龙河水电站基本工程资料72.2设计工作要求143. 洪水调节计算173.1调洪演算173.2方案选择504.坝址选择及枢纽布置51 4.1坝址及坝型选择514.2枢纽总体布置525.大坝设计535.1土石坝坝型选择535.2大坝轮廓尺寸的拟定545.2.1坝体剖面设计545.2.2 坝体材料分区及坝料设计615.2.3 面板、趾板、连接板及分缝止水设计656.坝体计算706.1渗流分析706.2稳定分析786.3坝体沉降计算927. 基础处理及细部构造93 7.1基础处理937.2细部构造设计948. 隧洞设计968.1泄水方案的选择968.2隧洞选线与布置988.3隧洞的体形设计998.3.1进口建筑物998.3.2洞身断面型式和尺寸1008.3.3出口消能段1018.3.4隧洞的水力计算1018.3.5出口消能验算1078.3.6隧洞的细部结构110结语114专题:混凝土面板堆石坝的渗流控制115外文文献及翻译121参考文献137谢辞1381.前言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。

深厚覆盖层基础上堆石坝防渗系统优化研究的开题报告

深厚覆盖层基础上堆石坝防渗系统优化研究的开题报告

深厚覆盖层基础上堆石坝防渗系统优化研究的开题报告一、研究背景和意义随着现代水利工程建设的不断发展,堆石坝已经逐渐成为一种有效的蓄水结构。

然而,堆石坝防渗技术仍然是一个重要的技术难题。

在实际应用中,由于地质环境的差异,堆石坝的防渗效果往往无法达到设计要求,从而影响工程的安全稳定性。

因此,对于堆石坝的防渗技术进行研究具有重要的理论和实际意义。

当前,在大型堆石坝工程中,深厚覆盖层已经成为一种常用的防渗措施。

深厚覆盖层可以有效降低渗透压力梯度,减缓渗流速度,防止坝内渗流和渗漏。

然而,深厚覆盖层的建设计划和实施存在着诸多的问题。

比如,在设计中如何确定合适的厚度和材料,如何在实施中进行合理施工,以及如何对深厚覆盖层进行监测和维护等。

针对这些问题,需要进一步深入研究,提高深厚覆盖层的防渗效果。

随着科技的不断进步,新的防渗技术不断涌现。

例如,基于地下水流场数值模拟的堆石坝防渗技术、土钉加筋注浆法、超细微水泥材料的应用等。

因此,对比较新的防渗措施进行分析和探讨,改进和优化传统的防渗技术,可以进一步提高堆石坝的防渗效果。

总之,对于堆石坝防渗技术的研究,有现实的工程需求和理论意义,同时也有深化科学技术的意义。

二、研究内容和方法1.总体研究思路本研究的总体思路是,在传统深厚覆盖层基础上,结合最新的堆石坛建设技术,通过对比试验、地下水数值模拟和现场监测等多种方法,优化堆石坝防渗系统。

2.具体研究内容(1)对比试验方案设计。

通过对比试验,建立起新的防渗系统,并对比新旧方案的优缺点,为后续研究提供参考。

(2)地下水数值模拟。

根据设计方案,采用有限元或有限差分方法建立数学模型,对堆石坝内部的渗透压力场和流动特征进行数值模拟,分析防渗系统的防渗性能。

(3)现场监测。

在施工过程中连续监测深厚覆盖层的质量,并对安装的防渗材料进行检测,防范瑕疵。

(4)现场试验。

在堆石坝投入使用后,开展不同条件下泄水试验和调洪试验等实际操作性试验,验证防渗效果和可操作性。

水电站混凝土高面板堆石坝的设计和施工分析

水电站混凝土高面板堆石坝的设计和施工分析

水电站混凝土高面板堆石坝的设计和施工分析摘要水电站的混凝土高面板堆石坝在设计与施工中必须重视形式与地质、形式与材料、形式与施工方面的配合,即在高面板堆石坝的设计与施工中必须考虑到多方面因素,这样才能保证大坝建成后的使用安全。

关键词设计思路;细节控制;施工准备;主体施工1 混凝土高面板堆石坝的整体设计1.1 大坝的整体设计思路在目前高面板堆石坝设计已经成为了一个成熟的体系,其整体设计的思路与概念已经十分成熟,在具体的项目中需要重点靠的就是细节设计,即垫层、过渡料、主石堆、下游石堆等具体侧规格与材料等的限定,常见的方式就是在大坝下游采用大石块进行垫层,在下游的面板上采用碾压技术进行覆盖。

其设计的主体思路就是尽量扩大堆石区域的范围,控制坝体的形变与面板稳定性,维护大坝的整体功能。

1.2 具体细节设计1.2.1 大坝填筑材料的选择在大坝设计中材料是十分重要的,其主体与次要堆石可以根据当地的情况进行选择,在材料质量保证情况下应保证材料场的经济性,在石材的选择上应保证其抗压强度和弹性模量。

在垫层和过渡料的设计中,采用的是砂石料和石料场开挖的过程中产生的材料,进行生产。

1.2.2 大坝面板的设计大坝的主体为堆石但是其面板的质量是保证大坝功能的重要结构,在设计中,面板的形式采用的是顶部向底部增厚的形式,如某个大坝的设计:上部为30cm底部为59cm,其面板分块组合,合计利用25块面板。

其坝体面板混凝土必须保证其强度和抗渗性,必要时需要增加抗冻性能。

为了在面板的表面增加一定的柔性,以适应形变而不开裂,对表面还可以进行特殊配筋设计,如双层配筋,顺坡与水平向相互配合,形成钢筋网保证其强度和柔性,并在接缝位置设置抗压筋。

1.2.3 大坝的基础处理在设计中对大坝的基础处理必须进行详细考察与设计,因为基础处理关系到大坝未来的使用稳定性。

所以在设计是应考虑到基础的岩层性质,采用合理的处理方式。

如某大坝的设计中,因为岩层的性质为风化岩体,为此在处理中应采用爆破法开挖直至稳定岩层,同时对基础采用钻口灌浆技术进行强化处理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

山 东 科 技 大 学 本科毕业设计(论文)开题报告

题 目 大龙河混凝土面板堆石坝设计

学 院 名 称 土木建筑学院 专业班级 水利水电工程 学生姓名 学 号 指 导 教 师

填表时间: 2013 年 3 月 15 日 设计(论文) 题目 大龙河混凝土面板堆石坝设计

设计(论文) 类型(划“√”)

工程实际 科研项目 实验室建设 理论研究 其它

√ 一、 本课题的研究目的和意义 龙河地区需要电力方面的发展,该区域水能资源丰富,大龙河水电站工程是以发电为主,兼有防洪、灌溉等综合利用的枢纽工程。该工程能够有效缓解旱涝灾害、环境污染、生活用水需要、电力资源短缺等方面的问题。鉴于大龙河位于亚热带季风气候区,具有高山气候性质,寒冷潮湿,且库周山体雄厚,地质条件较差,面板堆石坝对不同坝址气候条件和地形地质条件都具有较强的适应性,因此本工程采用面板堆石坝坝型的设计,利用了当地的天然建筑材料等有效资源,减少外来建筑材料的供应。面板堆石坝建设随着大型振动碾压设备、大型自卸卡车的发展,可进行大型机械化施工,建设速度比较快,且对地基处理要求较低,相对造价较低,从而达到发展经济与保护周边环境同步的效果。因此该水利枢纽工程优先考虑混凝土面板堆石坝。

二、 本课题的主要研究内容(提纲) 1. 调洪演算。 2. 坝址选择和水利枢纽布置。 3. 挡水建筑物的设计。 1) 拟定坝的基本剖面尺寸。 2) 坝体材料分区,坝料设计。 3) 坝坡静力稳定分析。 4) 坝体沉降计算。 5) 面板设计和趾板设计。 6) 细部构造设计。 4. 泄水建筑物设计 1)确定结构形式和主要尺寸,进行建筑总体布置。 2)进行水力计算和静力计算。 3)细部构造设计。 三、 文献综述(国内外研究情况及其发展) 混凝土面板堆石坝是用堆石或砂砾石分层碾压填筑成坝体,迎水面用混凝土面板作防渗体的坝,它对地形和地质条件都有较强的适应能力,并且施工方便、投资省、工期短、运行安全、抗震性好,因而其作为坝型选择具有很大的优势。 1. 国外现代面板堆石坝的发展过程: 1)1850-1940年为抛填堆石坝时期,坝体采用木面板、钢面板钢筋混凝土面板防渗。但由于当时技术条件的限制,采用抛投法堆筑,垂直沉降和水平位移都很大,施工期和施工后沉降可达到坝高的7%左右。坝造高了,沉降量加大,混凝土面板开裂,导致大量渗水,因此当时堆石坝最高造到100m,是美国的盐泉坝,它采用的是钢筋混凝土面板防渗。 2)1940-1965年抛填堆石坝到碾压堆石坝的过渡时期。由英国率先进行振动碾压实坝体堆石的尝试,最终发展为以薄层碾压堆石为特征的现代混凝土面板堆石坝。 3)1965年以后是推广应用碾压堆石坝的时期。60年代,由于大型振动压路机的出现,使堆石密度明显提高,变形减小,渗水减少,筑坝材料的选用范围也有所扩大,施工季节不受限制,因而堆石坝再次得到发展,已成为经济合理、应用广泛、施工方便的一种新坝型。目前,由于施工工艺的进步,使得混凝土面板堆石坝的设计高度提高到200m级。 2.中国现代面板堆石坝的发展过程: 中国用现代技术修建混凝土面板堆石坝始于20世纪80年代中期,并在全国得到很快的发展, 至2003年年底,已建成和在建的混凝土面板堆石坝逾110 座,其中:坝高超过100米的31座。已建成的最高坝是天生桥一级水电站大坝,高178米,居世界第二,而其库容、坝体体积、面板面积、电站装机容量等指标均居世界同类工程之首。在建的最高坝是水布垭水电站大坝,坝高233米,为目前世界第一高度混凝土面板堆石坝。 在中国混凝土面板堆石坝发展过程中,中国工程师们不仅紧密跟踪国内外设计施工技术方面的最新经验,同时也研发了若干新的工艺和技术,如:坝体分区和填方压实控制;用软岩作筑坝材料;混凝土面板裂缝控制和处理;趾板的布置和设计;流向上游坡面的反向渗水的处理;趾板直接建置于砂砾石覆盖层上并用混凝土防渗墙作为坝基防渗控制措施;修建坝顶溢洪道;用高混凝土挡墙改造不利地形条件;用碾压砂浆、乳化沥青及挤压混凝土作为上游坡施工期保护措施;在未完成堆石坝面过水度汛;用123 系统监测压实层厚度和碾压机具运行轨迹;堆石料的压实新方法等。 3.国内外面板堆石坝的发展现状可归纳为以下几点: 1) 填筑标准提高: 主次堆石区分线,加大主堆石区的比例(目前已达2/3);坝体填筑高度与深度均衡,坝料均衡上升,尽量减少高差,有高差的部位采用缓坡连接;压实质量提高,由于冲击压实技术的应用,使得坝料的孔隙率大大降低,而各区压实的均匀性大大提高。 2) 软岩筑坝的发展 随着坝高的增长,硬岩已不能完全满足大坝填筑量的需要,通过掺用软岩或者单独采用软岩,大大地扩大了料源范围,增大了开采料的利用率。 3) 冬季填筑碾压 通过薄层填筑、禁止冻块上坝、垫层料兼顾排水性和稳定性等措施,冬季也可以施工。 4) 面板防裂性能大大提高 混凝土面板裂缝分为温度裂缝和结构裂缝两种,过去对温度裂缝研究较多,但结构缝对坝体危害很大,目前通过综合措施,正逐步改善。 通过选择配合比、外加剂、合适的施工期,及时养护等综合措施,可减少面板温度裂缝。目前在国内常采用两种高性能混凝土来减少面板的温度裂缝:在洪家渡、浙江白溪电站采用聚丙烯纤维收缩补偿混凝土,在珊溪采用BF-Ⅱ减水剂,都得到了很好的效果。 面板结构裂缝主要是由大坝变形过大、沉降不均匀等原因引起的,解决办法只能通过提高大坝堆石干密度、把好填筑碾压质量关、预留足够的沉降期等措施来控制。不能搞临时断面,坝料均衡上升,控制填筑层厚度,面板一次浇筑成型,尽量不分期。 5) 挤压边墙施工 挤压式混凝土边墙施工技术是在巴西埃塔坝工程开创的混凝土面板坝上游坡面施工的新方法。这种技术因其能简便及时地提供上游坡面的防护,并可明显提高垫层料的压实质量等特点而成为面板坝施工的一种新技术。目前国外已有十余座面板坝推广应用这一新技术。国内以公伯峡面板堆石坝工程为对象开展了挤压式边墙的技术研究,并拟在龙首二级、芭蕉口、水布垭等电站应用。我局中标的马来西亚巴贡和苏丹麦洛维工程也准备采用。 边墙施工法是在每填筑一层垫层料之前,用螺旋式边墙挤压机制作出一个近似于梯形的半透水混凝土小墙,然后在其内侧按设计铺填坝料,用振动碾平面碾压,合格后重复以上工作。 总之,混凝土面板堆石坝从诞生以来经过不同阶段的发展,无论是其设计、还是运行,理代面板坝在自身的技术上和经济上都有很大优越性,因此,目前世界各国的水利枢纽工程一般都将其作为优先考虑的坝型,混凝土面板堆石坝为世界各国的经济建设作出了巨大的贡献。但是其设计理论仍落后于工程实践经验.拟建混凝土面板堆石坝的设计仍未有较科学合理的理论指导依据,这在很大程度上限制了面板堆石坝的应用和发展。

四、 实坝体拟解决的关键问题 1. 面板设计和趾板设计。 2. 混凝土面板堆石坝的分区设计。 3. 面板堆石坝的坝体稳定分析。 五、 研究思路和方法 1. 面板和趾板的设计 根据《混凝土面板堆石坝设计规范》设计并验算面板设计,趾板设计。趾板稳定分析用刚体极限平衡法。计算中不计趾板锚筋作用及面板与趾板之间的传力。堆石压力只能考虑堆石的主动压力,或考虑面板下的堆石在面板承受水库压力后产生的侧向压力。 2.泄洪建筑物初步设计采用隧洞泄洪方式。根据调洪演算已确定的堰顶高程和堰顶净宽,在考虑闸门宽度后,最终确定堰顶实际所需宽度,并根据地形确定其合适布置位置。利用水力学公式计算流道宽度及水流的深度,设计合理的溢洪道边墙高度和形式。溢洪道出口采用挑流方式,根据水力学计算出口水流流速,初步设计挑流的挑射角等参数,并计算挑射距离及冲坑深度,论证设计的合理性。 3.坝体稳定验算用正常工况和偶然工况分别计算验证,渗流计算采用水力学理论公式进行验证,采用折线分析法进行混凝土面板堆石坝边坡的稳定分析,因坝体材料参数未知,故采用理论经验公式对坝体沉降进行验证。 4.坝体设计应根据料源及坝料强度、渗透性、压缩性、施工方便和经济合理等因素分区,并相应确定填筑标准;从上游向下游宜分为垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石区,在周边缝下游测设置特殊垫层区,100米以上高坝宜在面板上游低部位设置铺盖区及盖重区;各区坝料的渗透性宜从上游想下游增大,并应满足水力过渡反滤要求;要充分利用枢纽建筑物开挖料和近坝区料源,因材设计。

六、 本课题的进度安排 1. 熟悉资料,填写开题报告 2周 2. 调洪演算 1周 3. 坝址选择和水利枢纽布置 1周 4. 挡水建筑物的设计 1) 拟定剖面尺寸和坝体分区 1周 2) 坝体渗流分析 1周 3) 坝坡静力稳定分析和沉降分析 1周 4) 面板设计、趾板设计和细部构造设计 1周 5. 泄水建筑物设计 1)确定结构形式和主要尺寸 0.5周 2)进行水力计算和静力计算 0.5周 3)细部构造设计 0.5周 6.编写设计说明书 0.5周 7. 绘制工程设计图 1周 七、 参考文献 [1] 顾志刚. 混凝土面板堆石坝施工设计. 中国电力出版社,2005 [2] 沈长松、王世夏、林益才、刘晓青. 水工建筑物. 中国水利水电出版社,2008 [3] 邵宇、李海芳等. 面板堆石坝变形特性与计算. 中国水利水电出版社,2011 [4] 郦能惠. 高混凝土面板堆石坝设计理念探讨. 岩土工程学报. [5] 关志诚. 混凝土面板堆石坝筑坝技术与研究. 中国水利水电出版社. [6]Kemal Haciefendioglu. Nonlinear analysis of rock-fill dams to non-stationary excitation by the stochastic Wilson- θ method.Applied Mathematics and Computation. 2007 [7] Cooke J B. Development in high concrete faced rockfill dams. Hydropower & Dams, 1997 [8] MA HongQi & CAO KeMing. Key technical problems of extra-high concrete faced rock-fill dam. Beijing, 2000 [9]杨键. 天生桥一级水电站面板堆石坝沉降分析. 云南水利发电. 2001 [10]王钰琳等. 面板堆石坝应力变形分析. 水利发电. 2007

指导教师意见

指导教师(签名): 年 月 日 所在系(所)意见

负责人(签章): 年 月 日

相关文档
最新文档