窄冲水库工程岸边分层取水塔设计

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龙英水库扩容工程分层取水口设计

龙英水库扩容工程分层取水口设计

平面工作钢闸门,底层进口位于供水死水位以下,
因此布置 1 道检修闸门。取水口前部布置 1 道拦污
栅。闸门及拦污栅采用移动式启闭机启闭。各层
取水口之间一般通过汇流竖井连通,竖井底部连接
出水总管。取水口闸室长 15 m,
宽 5 m。
3.1.3 取水口方案比选
两种方案的运行管理条件和投资对比见表 1。
多层阀门式取水口方案水流条件、取水口布
Abstract: Layered water intake was designed for Longying Reservoir with water temperature stratification character⁃
istics, so as to satisfy the requirements for domestic and irrigation water quality. Two intake schemes were com⁃
各 层 取 水 口 中 心 高 程 分 别 为 861.9、856.7、851.5、
846.3、841.3 m。
3.1
分层取水口方案比较
综合考虑工程特性,本工程选取多层阀门式取
水口方案与多层隔水闸门式取水口方案进行比选。
楼胤志(--),男,
浙江诸暨人,
广西水利电力勘测设计研究院有限责任公司工程师,
学士,主要从事水利水电工程设计工作。
广西水利水电 GUANGXI WATER RESOURCES & HYDROPOWER ENGINEERING 2021(3)
3.1.1 多层阀门式取水口方案
及控制,各层取水阀门布置于阀门竖井内,竖井布
块。各层取水口头部均为喇叭口,并设拦污网,各

修建水库大坝工程方案(3篇)

修建水库大坝工程方案(3篇)

第1篇一、工程背景与目的随着我国社会经济的快速发展,水资源短缺问题日益突出。

为了合理利用水资源,提高水资源的保障能力,促进区域经济社会的可持续发展,本方案拟对某地区进行水库大坝工程建设。

1. 工程背景某地区位于我国中部,地处亚热带季风气候区,年均降水量丰富,但时空分布不均,易发生洪涝灾害。

现有水利设施老化严重,难以满足区域水资源需求。

2. 工程目的(1)调节水资源,提高水资源利用效率;(2)减轻洪涝灾害,保障区域防洪安全;(3)改善生态环境,提高水质;(4)促进区域经济社会发展。

二、工程概况1. 工程规模水库总库容:XX亿立方米正常蓄水位:XX米死水位:XX米防洪标准:百年一遇洪水供水保证率:95%2. 工程布置(1)大坝:采用重力坝,坝顶高程XX米,坝顶宽度XX米,坝底宽度XX米;(2)溢洪道:采用宽顶堰,溢洪道全长XX米,净宽XX米;(3)电站:装机容量XX万千瓦;(4)引水隧洞:全长XX米,直径XX米;(5)排水涵洞:全长XX米,直径XX米。

三、工程设计1. 大坝设计(1)坝型选择:根据地质条件、工程规模和施工条件,选择重力坝;(2)坝体结构:采用混凝土重力坝,坝体分上游防渗区、上游防浪区、下游排水区;(3)基础处理:对坝基进行开挖、清基、换填、固结等处理。

2. 溢洪道设计(1)溢洪道布置:采用宽顶堰溢洪道,布置在坝体中部;(2)溢流堰:采用矩形断面,堰顶高程XX米,堰顶宽度XX米;(3)消能防冲设施:采用挑流鼻坎和挑流墩。

3. 电站设计(1)机组选择:根据水库发电需求和设备制造能力,选择XX型水轮发电机组;(2)发电厂房:采用地面厂房,厂房长XX米,宽XX米,高XX米;(3)升压站:采用户外布置,布置在电站上游约XX米处。

4. 引水隧洞设计(1)隧洞断面:采用圆形断面,直径XX米;(2)隧洞衬砌:采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度XX厘米;(3)隧洞进出口:采用明挖法施工。

5. 排水涵洞设计(1)涵洞断面:采用圆形断面,直径XX米;(2)涵洞衬砌:采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度XX厘米;(3)涵洞进出口:采用明挖法施工。

水库近坝库岸滑坡段治理工程设计与优化

水库近坝库岸滑坡段治理工程设计与优化

收稿日期:!"!"#"$#%!基金项目:!"%&年福建省中青年教师教育科研项目(’()%&%!*%)。

作者简介:吴伟民(%&$+#),男,高级工程师,教授,主要从事水利工程教学、设计与施工管理工作。

水库近坝库岸滑坡段治理工程设计与优化吴伟民(福建水利电力职业技术学院,福建永安,$$""")摘要:由于滑坡段清理后的地形地质条件、治理部位的重要性等因素影响,使得在治理中出现不同部位有不同设计方案,相同部位也有多方案优化比选的问题。

通过对各种设计方案在双溪水库工程总体布置、生态安全、工程造价、施工与维护等方面定性和定量的比选,择优推荐综合性能最好的治理方案。

优化选择后的近坝库岸滑坡段治理工程设计方案能较好地满足工程运用的要求。

图*幅,表%个。

关键词:近坝库岸;滑坡段;治理;设计;优化!概述双溪水库工程位于福建省沙县南霞乡,坝址距沙县城关%+-.,工程由拦河坝、引水系统、发电厂房和供水系统组成。

拦河坝左岸建有沙县县城至南霞乡的绕坝公路,沿绕坝公路上行,距离拦河坝左岸上游约,"".处为分层取水塔。

!"%&年,月&日,因连续强降雨,近坝库岸(即分层取水塔,!,.高程以上)道路内侧边坡发生大面积塌方,造成交通阻断,威胁到分层取水塔建筑物及施工人员安全。

经过建设单位的紧急处置,分层取水塔,!,.高程以上的滑坡体基本上已挖除(见图%),形成了高约/".,沿路长约%+".的边坡,该边坡存在较大的安全隐患。

分层取水塔,!,.高程以下至河床约$".高度的范围内也有较大方量的滑坡土体,对下游侧进水口的安全运行有一定影响。

"滑坡原因分析近坝库岸塌方的主要原因一是该段路边坡土体为红粘土,连续强降雨,过程雨水量较大,导致边坡土体饱水,承载力降低。

二是原绕坝公路内侧边坡设计有两道马道,但由于该滑坡部位为施工道路与永久绕坝公路的分叉口,场地狭窄,施工单位为减少工程量,施工时把马道挖除掉,从而导致高边坡放坡偏陡,土体承载力降低。

取水坝工程施工方案

取水坝工程施工方案

取水坝工程施工方案一、前言取水坝工程是指为了解决水资源利用和保护的需要,经测算和论证,选择合适的地点,对河流进行截流,并利用地质条件,在河流上修筑的大型水利工程。

取水坝不仅可以解决水资源问题,还可以改善地方生态环境和提高农田灌溉条件。

本文旨在阐述取水坝工程施工的全过程方案,确保工程的可行性和安全性。

二、工程背景我国水资源丰富,但由于地域不均,水资源的供给存在一定的不足。

取水坝的建设可以有效解决这一问题,提高水资源的可利用性。

本次工程选址于贵州省黔东南苗族侗族自治州,地处高原丘陵地带,地势险峻,水资源丰富,但利用率低。

因此,取水坝的建设对当地的水资源配置以及生态环境的改善具有重要意义。

三、工程概述取水坝工程的主要任务是在河流上修筑混凝土大坝,形成蓄水池,进而调节水流量,提高水资源利用率。

总体包括勘察、设计、施工、监理和验收等环节,需要各环节密切合作,确保工程的顺利进行。

1. 勘察阶段勘察阶段是工程最重要的环节之一,决定了工程的可行性和安全性。

首先需要进行地质勘察,了解地质构造、地下水位、地下水渗透性等情况,为后续的设计和施工提供基础数据。

其次要进行水文勘察,明确河流径流量、输沙量等情况,为坝址的选定提供数据依据。

同时还要进行生态环境评估,保护当地的生态环境。

最后,还需要进行经济评估,明确工程投资和效益。

所有这些勘察的结果将作为设计的依据,决定工程的可行性和安全性。

2. 设计阶段设计阶段是工程实施的前提条件。

根据勘察结果,确定工程的设计参数,包括取水坝的高度、长度、坝型、坝体、泄水设施等,确保工程的安全性和可行性。

同时,还需要进行环境评价和水土保持设计,保障工程的生态环境和灾害防治。

最后,还需要进行施工图设计,为施工提供详细的指导和依据。

3. 施工阶段施工阶段是工程实施的主要环节。

首先需要进行工程的准备工作,包括坝址平整、临时设施搭建等。

然后进行坝基的开挖和处理,确保坝基的稳固和安全。

接着进行坝体的浇筑,包括混凝土配合、搅拌和浇注等工序。

泄水塔设计章节

泄水塔设计章节

5.3.9泄水塔5.3.9.1泄水塔设计泄水塔是水库运用最频繁的建筑物,要求安全可靠、运用灵活,便于自动化控制。

其高程、位置选择主要考虑水库淤积设计和基础地质条件而定。

泄水塔设置在水库右岸上游侧的迎水面。

(1)泄水塔布置泄水塔布置在右坝肩前的库区内,结合地质情况,泄水塔基础布置在卵石基础上,建基面高程为1176.00m。

塔身采用矩形泄水塔结构形式,塔后接泄水涵洞,泄水涵洞垂直于大坝轴线布置,在坝后折向下游沟道。

泄水塔中心距离坝轴线48m。

为方便泄水塔进水,泄水塔取水口侧前场底面平整高程为1179.00m,并做引水渠道。

引水渠道总长200m,向库内老沟道一侧延伸,底宽6.0m,边坡坡比为1:1.5,靠近塔侧15.0m范围做浆砌石砌护。

泄水塔塔顶高程与大坝坝顶高程相同,均为1193.80m。

水库泄水塔采用现浇C30砼塔式双腔矩形结构,壁厚800mm(考虑冰剪),泄水塔共设置两个腔室,相互独立,互为备用。

泄水塔结构外形尺寸为9.6×8.1m,进水腔室每室内部尺寸为5.0×3.6m。

每个腔室设置一个进水口和出水口,并均安装平板钢闸门作为检修闸门,闸门孔口内径均为DN2200mm。

进水为正向进水,进水口底高程1179.50m。

进、出水启闭设备配套15T单吊点电动螺杆式启闭机。

泄水塔基础为钢筋混凝土底板,尺寸为13.1×14.6 m,总厚度2.0m。

塔顶设置控制室,共1层,主要用于布设4台螺杆启闭机及其自动化控制设备。

控制室结构尺寸中到中7.74×9.24m,启闭机室周围设有平台,并设置栏杆。

平台与室内地坪齐平。

并设交通桥与坝顶连接,交通桥为3跨预应力钢筋砼桥梁,总跨度50.0m。

考虑水库周围植被较差,春秋两季入库的杂草较多,在泄水塔进口设置拦污栅,栅条间距50mm。

泄水塔和坝体以交通桥连接,交通桥共设3跨(10m+20m+20m),总长度为50.0m。

交通桥支撑结构采用现浇C25砼排架结构,1#排架为四肢排架,排架高为15.65m,共分三层,均设横系梁连接,排架基础直接座落于卵石地基上,承台平面尺寸为5.75×5.75m,厚度1.0m。

水源水库输水洞进口分层取水金属结构设计

水源水库输水洞进口分层取水金属结构设计

摘 要:文章以喻家河水库工程为主要研究对象,对引水洞进口金属结构设备的实际运行方法进行了深入的研究,并且分析了实际的水生态环境条件与需求,阐述了进口分层取水的布置方式、金属结构设施的选型、参数筛选与设计中应该要注意的地方,水库工程的质量得到保障,提升了工程的经济效益。

关键词:引水洞 金属结构设计 防腐设计1.工程概况喻家河水库主要用于恩施市的农业灌溉及人畜饮水。

坝址控制流域面积197km2,正常蓄水位540.0m,总库容971万m3,本工程属四等小(1)型水库,工程等别为Ⅳ等。

主要建筑物的设计级别,水库大坝、坝身泄洪建筑物、供水管道进水口等主要建筑物为4级,其他建筑物为5级。

枢纽布置包括水库工程及灌溉输水工程两大部分,水库工程包括大坝、溢流表孔和冲砂洞。

灌溉输水工程包括灌溉输水进水口、输水管道和附属设施,输水管道长18.42km。

2.进水口设计右岸5#溢流坝段坝设取水口,为深式进水口,进水口轴线距溢流坝段水平距离为20.75m,进水口分层布置,上层进水口底板高程为526m,下层进水口底板高程为514m,进口设事故闸门,事故闸门孔口尺寸均为2×2m(B×H),后接DN2000mm 钢筋混凝土输水管,上下层引水管在坝后合并,出口中心高程503.70m,坝后接DN2000mm闸阀,闸阀后接DN2000mm预应力混凝土输水管沿右岸渠道铺设。

由于水库50年淤沙高程513.86m,进水口底板高程宜高于此高程。

根据引水流量要求,设计取管径为2.0m,因此可初步拟定进口底板高程为514.0m,并根据计算确定水库死水位。

根据规划要求,常遇水位530.0m时设计引用流量为4.80m3/s,正常蓄水位540.0m时,最大引用流量为5.24m3/s,根据以上参数选择供水管线管径等参数,并计算死水位时管线过流能力。

根据戈登公式,进水口最小淹没深度按式(1)计算。

(1)式(1)中:-最小淹没深度;-系数,根据规范取0.55;-闸孔断面高度;-闸孔断面平均流速。

文坑水库岸塔式分层取水口设计

2 0 1 3年 第 9期 ( 第4 1卷)







No . 9 . 2 0 1 3
He i l o n g j i a n g S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y o f Wa t e r C o n s e r v a n c y
境内、 华 兰溪左 支流 纲纪 溪 干 流上 , 是 一 座 以灌 溉 为
了保 障供水 水 质 , 文 坑 水 库 取水 宜 采 用 分 层 取 水 的
方式 。
主兼顾供水等综合利用 的小( 1 ) 型水利工程。水库
坝址 以上 集雨 面积 为2 6 . 1 k m , 总 库容 2 9 3万 I n , 正
摘 要 : 水源工程取水 口的设计是水 源工程设 计 的重要 组成部分 。在 充分考虑人 饮及灌溉 用
水对水质 、 水温等要求下 , 提 出文 坑水库取水 口采用 3 层 的分层 取水 布置 的方 式。根 据水库不 同水位 , 开启 相应 高程 的取水 口对下游进行供水 , 具有保 障供水水质 、 保证 农
常蓄水位3 1 2 . 5 I n , 死水位2 9 1 . 0 i n 。工 程 主 要 由砌 石拱 坝 、 溢洪 道 、 引水 系统 、 灌 区渠 系等 建 筑 物组 成 ,
水 库 的水温 特性 是水 库 分层 取 水 可 能性 与合 理
性 分析 的基 础 , 水 温不 仅是 水 质 的一 项 重 要指 标 , 水 质其他 的 因子均 与水 温密 切相关 J 。
物质存在于深层水 中, 常 常从底部沉淀 物分解 出铁 上 ; 5 _ . 6月 、 9 —1 0月水 温 达 到2 0 . 0 o C以上 , 因此 宜

水库工程设计论文(五篇范文)

水库工程设计论文(五篇范文)第一篇:水库工程设计论文1水库现有病险情况及除险加固的必要性和重要性孤山子水库从1976年10月竣工至今已运行30余年,由于该水库为“文革”时期单纯依靠民工修建,工程质量标准较低,目前,工程已出现严重老化。

通过对水库运行的各项资料以及地质勘查的综合考虑,孤子山水库工程的主要建筑物还存在以下一些问题:副坝下游坝脚渗水,且形成明流,威胁副坝坝体稳定性。

溢洪道左导墙基础被掏空。

溢洪道末端出现冲坎。

输水洞进口启闭机启闭困难,闸门漏水。

输水洞出口没有消力池,冲坑越来越深,冲坑面积越来越大。

输水洞泄洪渠没有保护措施,不断吞噬耕地,且威胁左侧居民。

由此可见,为了使得孤山子水库符合国家防洪标准,对其实施除险险加固工程是非常有必要的。

孤山子水库除险加固工程建成后,将会给该地区带来明显的社会效益、经济效益和环境效益。

首先,水库保护了下游的28个自然屯、0.28万人口和700hm耕地,同时,水库与灌区配套后可使其灌溉面积增加到1226hm2。

其次,待水库工程正常运行后,周边地区可以不断发展水产养殖产业,从而增加农民的经济收入。

最后,水库的除险加固工程完工后,它将会不断的改善水库周边的自然环境,营造更好的生态环境,水库的环境效益会更加突出。

2建筑物加固设计方案针对目前孤山子水库主要建筑物存在的问题,本次除险加固工程主要对主坝、副坝、溢洪道和输水洞进行相应的加固处理设计。

2.1主坝除险加固设计主坝坝顶长168m,宽4.3m,本次设计将坝顶清基0.1m,清基后修建0.35m厚的碎石路面,该路面由10cm砂砾石垫层、15cm 石灰、炉渣、土基层和10cm的碎石修筑而成。

主坝坝顶道路长度为170m,路宽4.3m,平整路面后铺设0.35m厚的碎石路面,路面坡度为1.5%,路基材料组成与主坝相同。

背水坡用C20混凝土修筑4条混凝土排水沟,间距为50m,并在背水坡种植草皮护坡。

主坝迎水坡护坡石风化严重,现将原来的干砌护坡石拆除,新建0.1m厚的碎石反滤和0.3m厚的干砌石护石坡。

河段取水工程设计方案(3篇)

第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展,工业、农业和居民生活用水需求不断增加,水资源供需矛盾日益突出。

为保障水资源的合理利用和供应,提高水资源利用效率,本项目拟对某河段进行取水工程设计,以满足周边地区用水需求。

二、项目概况1. 项目名称:某河段取水工程2. 项目地点:某河段3. 项目规模:设计年取水量为XX万立方米4. 设计水平年:XX年5. 设计洪水标准:XX年一遇6. 工程等级:二级三、工程布置1. 取水口布置(1)取水口位置:根据地形、地质、水文等条件,取水口位于某河段上游XX千米处。

(2)取水口形式:采用岸边式取水口,取水口宽度为XX米,长度为XX米。

(3)取水口结构:取水口采用钢筋混凝土结构,厚度为XX厘米。

2. 取水建筑物(1)取水构筑物:取水构筑物位于取水口下游XX米处,采用岸边式取水构筑物,包括取水泵房、进水渠、出水渠等。

(2)取水泵房:取水泵房位于取水构筑物内,采用地下式钢筋混凝土结构,建筑面积为XX平方米,净高为XX米。

(3)进水渠:进水渠采用钢筋混凝土结构,长度为XX米,宽度为XX米,深度为XX米。

(4)出水渠:出水渠采用钢筋混凝土结构,长度为XX米,宽度为XX米,深度为XX米。

3. 辅助建筑物(1)供电设施:取水泵房配备一台XX千瓦的配电变压器,供电线路采用XX米高压电缆。

(2)通信设施:取水泵房配备一台XX门程控电话交换机,通信线路采用XX米光缆。

(3)安全设施:取水泵房配备消防设施、安全防护设施等。

四、取水方案1. 取水方式:采用岸边式取水,通过取水泵房抽取河水。

2. 取水流量:设计年取水量为XX万立方米,最大日取水量为XX万立方米。

3. 取水深度:取水深度为XX米。

4. 取水设备:取水泵房配备XX台XX立方米/小时的水泵,采用卧式单级双吸泵,电机功率为XX千瓦。

五、水处理方案1. 水源水质:某河段水源水质符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

2. 水处理工艺:采用常规水处理工艺,包括沉淀、过滤、消毒等。

基于下泄水温控制考虑的水库分层取水建筑物设计


te d sg fL y r d wae na e sr cue fJa g ig e Hy rp we tto .Dic sin i ma e o h ee td h e in o e e tritk t t rso in pn h d o o rSain a u su so s d n te slce
v r c ltp fly r d w tr itk t cu e n t e rs e t fsr cu e ly u ,f w p t e i ,mea t cu e e ia y e o a e e ae na e sr trs i h e p cs o t t r a o t l ah d sg t u u o n tlsr t rs u
Ab ta t a ee tritk tu t rso e ev i ae dvd d it wo tp so h f a d icie uv r o z n s c:L y rd wae na e sr cu e frs ror r iie n o t y e fs at n n ln d c leth r o - r i t —u e h na e wih icie uv r h r o tl t b s o l utbe fr rs ror ih rltv l malitk l a tb .T e itk t n l d c le o z na — u e i ny s ia l o e e i w t eaiey s l n a e n t i v s d ph a d f w,b tte s attp s a pia l o d e e e orwi i na e f w.W i h a o to a e t e t n o l u h h f y e i p l be t e p rs r i t bg i tk o c v h l t t ely u fv r d a i h i l - t d sitk sa d v ria o ah , ufc trtkn sraie ho g ae c n rla d tmp rt r fd sh re u e na e n e c lf w p ts s ra e wae a i gi e z d tr u h g t o to n e eau eo ic ag t l l
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2014年第6期 
(第42卷) 
黑龙江水利科技 

Heilongjiang Science and Technology of Water Conservancy 
No.6.2Ol4 

(T0tal No.42) 

文章编号:1007—7596(2014)06—0115—02 

窄冲水库工程岸边分层取水塔设计 

龙祥能 
(贵州省水利水电勘测设计研究院,贵阳550002) 
摘要:水库取水塔为岸塔式分层取水建筑物,位于大坝右岸、取水隧洞前部。取水塔在水库 
工程中占有重要地位,它在水库工程建设中发挥着不可替代的作用。文章以龙里县窄冲水库 
工程为例分析了岸边分层取水塔结构计算及设计,希望对于类似的工程能够起到一定的借鉴 
和参考作用。 
关键词:龙里县窄冲水库工程;岸边分层取水塔;结构计算 
中图分类号:TV671 文献标识码:B 

O 引 言 
龙里县窄冲水库工程主要建筑物由拦河大坝、 
溢洪道、岸边取水塔、交通桥、取水兼放空隧洞、输水 
管道组成。其中分层取水塔设计是工程的关键环 
节,也是本文研究的重点。 

1 龙里县窄冲水库工程概况 
窄冲水库工程位于龙里县城西南面草原乡朵花 
村的朵花河上,是具县城供水、下游灌溉和灌区人畜 
饮水为一体的综合利用水利工程。 
大坝坝型为钢筋混凝土面板堆石坝,最大坝高 
69.7 nl;水库校核洪水位1 222.42 m,总库容 
1 608万m ,正常蓄水位11 220 m,正常蓄水位以下 
库容1 487 m ,死水位1 175.00 m,死库容 
96.3万m ,兴利库容1390.7 m ,年总供水量 
l 089.8万m。,工程规模为中型,工程等别为Ⅲ等。 
本工程正常蓄水位l 220.00 m,死水位为 
1 175.00 m,其消落深度为45 m;经环评分析计算, 
死水位处的水温为11.8l℃,水稻是喜温作物,根据 
贵州山区的实际情况,一般水温在12~35℃即可灌 
溉农田。 
为不使引水水温过低,影响作物生长,拟塔身上 设置3个进水口分层取水,库水经进水口流入集水 井后进入隧洞…。 每个进水口孔口设置高程分别为1 170.00 m、 1 190.00 in、1 205.00 In。每个进水口上分别设置有 拦污栅和隔水闸门各一扇及相应启闭设备,最底层 进水口的引水与放空共用。取水塔高56.5 m,宽 15.2 m,长12.5 m,为C20钢筋混凝土矩形井筒式结 构,顶部高程1 224.50 m,与岸边采用交通桥连接。 取水塔处自然边坡为斜向坡,坡度25。~35。,坡 体稳定。基岩裸露,为泥盆系上统高坡场组第二段 第三层的浅灰、灰白色的中厚层白云岩夹灰质白云 岩,岩层产状30。/_5。,垂直强风化层厚2~3 m。开 挖边坡主要为斜向岩质边坡,最大坡高达22 m,岩层 平缓,开挖边坡总体稳定性较好,局部节理裂隙密集 带,岩体较破碎,边坡稳定性较差,易发生掉块或 垮塌。 2龙里县窄冲水库工程分层取水塔结构 计算 2.1 荷载计算及荷载组合 混凝土容重取25 kN/m 。静水压力按三角形分 布计算,P =0.5T H, =9.81 kN/m 。扬压力不 计渗透压力、浮托力按基底面积乘以各计算工况下 的水头和容重。 波浪要素按官厅水库公式计算,计算设计洪水位、 
正常蓄水位情况时计算风速取18 rn3/s、校核情况时取 
l2 m3/s,风区长度取2 500 m。浪压力按下式计算: 

[收稿日期]2013一l2一O7 
[作者简介]龙祥能(1987一),男,贵州惠水人,助理工程师,从事水利工程设计。 


l15— 
2014年第6期 (第42卷) 黑龙江水利科技 
Heilongjiang Science and Technology of Water Conservancy NO.6.2014 (TotM No.42) 

P ^=— L (h %+ ;) (1) 
-t 
2.2计算参数 

进水口建基面置于弱风化岩体中下部,混凝土与基 
岩接触面的抗剪断强度参数:岩石厂=0.6,C = 
0.5 MPa;混凝2:/岩石.厂:0_6~0.65,C =0.5~ 
o.55 MPa;地基允许承载力[K]=1 200~1 500 kPa。 
进水口作用荷载组合见表1。 
表1进水口作用荷载组合表 

2.3抗滑稳定计算 
按抗剪断强度公式计算: 

= 
(2) 
抗滑稳定安全计算成果见表2。 
表2进水口抗滑稳定安全系数计算成果表 

进水口各计算工况下的抗滑稳定安全系数均满 
足要求,且富裕较大。 
2.4抗浮稳定计算 
进水El抗浮稳定公式计算: 

= 
Z V 

抗浮稳定安全系数计算成果见表3。 
表3进水口抗浮稳定安全系数计算成果表 

所产生弯矩(最大值);抗倾弯矩为塔体重力所产生 
的弯矩。K=抗倾弯矩/倾覆弯矩= 
183 730 kN・m/3 896 kN・m=47.16>1.4,满足 
规范要求。 
2.6地基应力计算 
进水口建基面上的垂直正应力按下式汁算: 

= ±± ㈩ __± 一±■ (4 
计算成果见表4。 
表4进水口建基面应力计算成果表 MPa 

荷载组合 计算工况上游点or 下游点t3rd允许压应力允许拉席打 

以上各工况进水口基底应力均小于地基容许承 
载力1 200~1 500 kPa(灰质白云岩),所以进水口地 
基满足应力要求。 
根据地质参数弱风化灰质白云岩承载力为1 200 


1 500 kPa,满足地基承载力要求,从基础的完整性 
考虑,采用固结灌浆对取水塔基础处理,灌浆孔间距 
3 Ill、排距3.0 m,梅花型布置,孔深5 ITI。 

3 取水塔开挖边坡处理措施 
为了防止开挖边坡长期暴露风化和满足整体美 
观的要求,边坡处理措施;采取长度L=3 In,间排距 
为1.5 nl的‘P22系统锚杆,挂‘P8@25×25 em网和喷 
C20厚10 cm混凝土进行支护,并在边坡上设置@50 
排水孔,问排距3 m,L=0.5 m,边坡开挖议值:覆盖 
层1:1;强风化岩体1:0.75;强风化岩体1:0.5。 
(3)4结语 

进水口各计算工况下的抗浮稳定安全系数均满 
足要求。 
2.5抗倾稳定计算 
由于进水塔底部呈矩形,在水库建成未蓄水时, 
对进水口作抗倾覆复核,此时进水口只受风荷载的 
水平力,竖向力为井筒自重心]。倾覆弯矩为风荷载 


l16一 

通过对龙里县窄冲工程中岸边分层取水塔设计 
结构的荷载计算、抗压力稳定计算、抗倾斜计算等问 
题的分析,找出了合适的设计方案。鉴于取水塔设 
计对于龙里县窄冲水库工程的重要性,因此本文研 
究这个课题具有非常重要的现实意义,希望对于类 
似的工程起到一定的借鉴作用。 

参考文献: 
[1]姜跃良,何涛,田华.溪洛渡水电站进水口分层取水措施 
设计[J].水电站设计,2012(04):71—75. 
[2]夏在森,乔国龙,李非.隔流墩在青草沙输水干线进水口 
工程中的应用研究[J].甘肃水利水电技术,2013(03): 
20—23.46.

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