土石坝毕业设计论文计算书讲解

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混凝土重力坝毕业设计计算书

混凝土重力坝毕业设计计算书
图1.1重力坝剖面图
1.5
由于防渗的需要,坝基须设置防渗帷幕和排水孔幕.据基础廊道的布置要求,初步拟定防渗帷幕与排水孔廊道中心线在坝基面处距离坝踵5.5m.
第二章
2.1
作用在坝基面的荷载有:自重、静水压力、扬压力、淤沙压力、浪压力、土压力,常取 坝长进行计算.
2.
自重
自重 在正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位完全一样计算步骤如下;
∑P=17061.85 KN
K′=3.190789>2.3
> 2.3
故非溢流坝段抗滑稳定满足设计规X要求.
第四章
4.1
4.1.1
根据SL319-2005《混凝土重力坝设计规X》,按下列公式进行应力计算:
图4.1应力计算图示
<1>上游面垂直正应力:
<2>下游面垂直正应力:
式中:
4.
由《混凝土重力坝设计规X》SL319—2005可知:
4.2.
<1>上游面垂直正应力:
T=109.45
<2>下游面垂直正应力:
第五章
5.1
为了使水库具有较大的超泄能力,采用开敞式孔口,WES实用堰.
5.2
洪水标准的确定:本次设计的重力坝是Ⅲ级建筑物,根据GB50201—94表6.2.1,采用50年一遇的洪水标准设计,500年一遇的洪水标准校核.
5.3
流量的确定:根据基础资料可知,设计情况下,溢流坝的下泄流量为115.75m3/s;在校核情况下溢流坝的下泄流量为176m3/s.
14775.9
15784.29
扬压力
-25586.66
-57222.22
-59984.09
波浪力

土石坝初步设计---毕业设计

土石坝初步设计---毕业设计

⼟⽯坝初步设计---毕业设计前⾔毕业设计是我们在校期间最后的、总结性的重要教学环节,其⽬的是:1.巩固、加深、扩⼤我们所学的基本理论和专业知识,并使之系统化;2.培养我们运⽤所学的理论知识解决实际技术问题功能⼒,初步掌握设计原则、⽅法和步骤;3.培养我们具有正确的设计思想,树⽴严肃认真、实事求是和刻苦钻研的⼯作作风;4.锻炼我们独⽴思考、独⽴⼯作的能⼒,并加强计算、绘图、编写说明书及使⽤规范、⼿册等技能训练。

本次毕业设计为⼟⽯坝设计,设计满⾜枢纽布置安全要求。

本设计结合国内外⼀些⼟⽯坝实例作出⽐较合理的选择,设计以减⼩⼯程量,布局经济合理为原则。

本设计共分六章。

第⼀章为本⼯程的⼀些概况,包括枢纽任务、流域概况、⽓候特性、⽔⽂特性、⼯程地质、建筑材料、经济资料等的介绍;第⼆章为洪⽔调节计算,主要内容为泄洪⽅式和拟定泄洪建筑物孔⼝尺⼨的选择,及防洪库容、上游设计和校核洪⽔位和相应的下泄流量的确定;第三章为坝型选择及枢纽布置,主要通过不同⽅案的初步技术经济⽐较,选定坝型,并确定⽔利枢纽的布置⽅案;第四章为⼟⽯坝的设计,主要通过分析⽐较,确定⼤坝基本剖⾯型式与轮廓尺⼨,通过渗流验算和静⼒稳定计算以论证选⽤坝坡的合理性;第五章为泄⽔建筑物的设计,主要为泄⽔⽅案、线路的选择和隧洞的⽔⼒计算;第六章为施⼯组织设计,也是本次设计的深⼊部分,主要进⾏施⼯导流和施⼯控制性进度的设计,⽽施⼯交通运输、施⼯总布置由于能⼒有限和时间关系并没有做进⼀步的设计。

由于没有参加过实际⼯程的施⼯组织设计,⼯作经验有限,查阅参考资料⼜有许多局限性,设计中定会存在⼀些缺点和错误,请⽼师批评指正。

摘要本⽔利枢纽⼯程由挡⽔建筑物、泄⽔建筑物和⽔电站建筑物等组成,同时具有防洪、发电、灌溉、渔业等综合作⽤。

本次设计主要内容如下:1.根据防洪要求,对⽔库进⾏洪⽔调节计算,确定坝顶⾼程及溢洪道尺⼨;2.对可能的⽅案进⾏⽐较,确定枢纽组成建筑物的型式、轮廓尺⼨及⽔利枢纽布置⽅案;3.通过详细设计和⽐较,确定⼤坝的基本剖⾯和轮廓尺⼨,拟定地基处理⽅案与坝⾝构造;4.坝型选定后,选择建筑物的型式及轮廓尺⼨,确定布置⽅案;拟定细部构造,进⾏⽔⼒、静⼒计算。

粘土斜心墙土石坝设计计算书

粘土斜心墙土石坝设计计算书

目录第一章调洪计算..................................................... - 2 - 第二章坝顶高程计算................................................. - 8 - 第三章土石料的设计............................................ - 10 -3.1粘性土料的设计........................................................................ - 10 -3.1.1计算公式......................................................................... - 10 -3.1.2 计算结果........................................................................ - 10 -3.1.3 土料的选用.................................................................. - 11 -3.2 砂砾料设计 (13)3.2.1 计算公式 (13)3.2.2 计算成果 (13)第四章渗流计算 (17)4.1计算方法 (17)4.2.计算断面与计算情况 (17)4.3 逸出点坡降计算: (21)第五章大坝稳定分析 (21)5.1 计算方法 (22)5.2源程序(VB) (23)5.3 工况选择与稳定计算成果 (28)第六章细部结构计算 (28)6.1 反滤层的设计计算: (28)6.1.1 防渗墙的反滤层: (28)6.1.2 护坡设计: (29)第七章隧洞水力计算 (30)7.1 设计条件 (30)7.2 闸门型式与尺寸 (31)7.3平洞段底坡 (31)7.4 隧洞水面曲线的计算: (31)第八章施工组织设计 (37)8.1 施工导流计算 (37)第一章调洪计算主要建筑物为2级,次要建筑物为3级,临时建筑物为4级。

(完整版)土木工程毕业设计计算书范文

(完整版)土木工程毕业设计计算书范文

摘要本设计主要进行了结构方案中框架5轴框架的抗震设计。

在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自振周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。

接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力,找出最不利的一组或几组内力组合。

选取最安全的结果计算配筋并绘图。

此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计并完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。

关键词:框架,结构设计,抗震设计ABSTRACTThe purpose of the design is to do the anti-seismic design in the longitudinal frames of axis5. When the directions of the frames is determined, firstly the weight of each floor is calculated .Then the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak-displacement method, then making the amount of the be got by way of the bottom-shearforce method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force (bending moment, shearing force and axial force ) in the structure under the be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the components. The design of the stairs is also be approached by calculating the internal force and reinforcing such components as landing slab, step board and landing girder whose shop drawings are completed in the end.Keywords : frames,structural design目录中文摘要 (Ⅰ)英文摘要 (Ⅱ)一、设计资料 (1)二、结构布置及结构计算简图的确定 (1)三、荷载计算 (3)四、内力计算 (10)五、内力组合 (5)6六、截面设计……………………………………………………………………………… (56)七、框架节点核心区抗震验算 (56)八、基础设计………………………………….…………………………………………… (58)九、板式楼梯设计 (60)参考文献…………………………..…………………………………………………… (63)附录………………………………………………………………………………………………..附录一:内力组合表………………………………………………………………………...…附录二:梁配筋表…………………………………………………………………………...…附录三:柱配筋表…………………………………………………………………………...…附录四:KJ-3内力图………………………………………………………………………..…附录五:各层配筋简图……………………………………………………………………...…一、设计资料(1)设计标高:室内设计标高±0.000,室内外高差450mm.(2)墙身做法:采用加气混凝土块,用M5混合砂浆砌筑,内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内涂料两度。

土木工程毕业设计论文教学楼毕业设计计算书

土木工程毕业设计论文教学楼毕业设计计算书

前言毕业设计是土木工程专业学生加强动手能力培养的重要的环节,是联系课堂所学理论知识和工作中处理问题的强劲纽带。

本设计是某中学教学楼设计,包括建筑设计和结构设计两个部分。

以结构设计为主线,即以结构选型与布置、选取计算模型与结构内力分析、构件设计与构造、施工图绘制为主线,将所学的结构力学、混凝土结构、地基与基础等各学科的知识有机的联系起来。

设计内容包括(建筑设计部分)平面设计立面设计、剖面设计、及相应的构件设计,(结构设计部分)计算模型的选取、荷载计算、内力分析、构件设计、施工图设计等。

本设计从毕业设计的任务出发,从每个设计细节,都严格遵循设计规范的要求。

建筑设计,主要以中小学设计规范为标准,阐明教学楼设计的各个细节,如:教室、卫生间的布置等。

结构设计主要从受力计算和构造措施两个方面进行构件的相应设计,受力分析计算,从计算图的选取,内力分析,以及配筋施工图绘制,每一个细节做了详尽的叙述。

本设计从题目的初选到设计终稿的选定历经半年时间,在设计的过程中得到了院领导的大力支持和关心,特别是辅导老师万琳辉老师的悉心指导,在此谨向他们表示衷心的感谢。

由于设计者的水平有限,设计中难免出现疏漏和错误之处,恳请答辩老师及其他参阅者批评指正。

第一章准备工作1.1 课题来源1.1.1 设计背景课题来源中华建筑是世界上历史与文明最悠久的民族之一,曾经创造了灿烂辉煌的东方文化,为人类进步和文明的发展作出过重要贡献。

除了众所周知的农业、医学、罗盘、造纸、火药、活字版印刷等方面的突出成就,还初建了一个具有中国独特风格的完整建筑体系。

这一体系的形成与发展,与中华文明的形成与发展基本同步。

就其历史时期延续之长、地域范围分布之广、数量规模营造之巨,以及其建筑类型、结构、外观与构造变化之众,都是世界其他民族文化所难以齿及的。

依我国古代文史载述与当今考古发掘资料表明,至迟在七千年前的新石器时代中期,生活在中华大地上的我国先民已经营造从穴居到干阑建筑以及地面房屋等多种类型的建筑了。

土木毕设计算书-图文

土木毕设计算书-图文

土木毕设计算书-图文一、引言土木工程是指用土及其它材料为建造物基础和组成整体的工程,包括建筑工程、铁路、公路、桥梁、隧道、港口、码头、水利工程等。

土木工程毕业设计是土木工程专业学生必须完成的重要任务,是学生综合运用所学知识,解决实际工程问题能力的考核。

本文将以一个桥梁设计算书为例,详细介绍土木工程毕业设计算书的内容和要求。

二、设计背景和要求市规划建设了一座公路桥,要求桥梁设计满足通行欧洲标准特种车辆,跨度为30米,宽度为10米。

桥梁采用钢筋混凝土结构,主梁采用预应力斜拉桥形式。

三、设计过程和计算内容1.桥梁荷载计算桥梁荷载计算是设计过程中的重要环节,需要根据规范要求计算并确定桥梁所受到的各种荷载,包括静态荷载、动态荷载和地震荷载等。

计算过程中,需考虑桥梁自重、行车荷载、风荷载、温差荷载、水平地震力等。

2.主梁设计主梁是桥梁的承载结构,需要计算并确定主梁的尺寸、受力状态和预应力设计。

计算过程中,需考虑主梁自重、行车荷载、预应力荷载等。

3.墩台设计墩台是桥梁的支座结构,需要计算并确定墩台的尺寸、受力状态和稳定性。

计算过程中,需考虑墩台自重、桥梁的作用力、桥台的作用力等。

4.桥面铺装设计桥面铺装是桥梁的行车面层,需要计算并确定桥面铺装的材料、厚度和受力状态。

计算过程中,需考虑桥面铺装的自重、行车荷载、温差荷载等。

四、设计结果和结论在进行以上设计计算后,根据计算所得数据和各种约束条件,得出最终的设计结果和结论。

要求设计结果满足规范要求,并具备安全可靠性。

五、设计图纸和图表设计图纸和图表是设计结果的直观展示,包括平面布置图、竖向剖面图、荷载计算表、钢筋定位图等。

图纸和图表的绘制需要准确、清晰、规范。

六、设计总结设计总结是对整个设计过程的回顾和总结,包括设计中的问题与思考、方法的选择与运用、成果的评价和展望等。

总结需要提出自己的观点和建议,对设计的完善和改进提出有意义的建议。

总结:土木工程毕业设计算书是土木工程专业学生学习阶段的重要环节,通过设计过程和计算内容的详细介绍,希望能对读者有所帮助。

土石坝毕业设计_(1)

土石坝毕业设计_(1)

前言1、设计任务书及原始资料是工作的依据,因此首先要全面了解设计任务,熟悉该河流的一般自然地理条件,坝址附近的水文和气象特性,枢纽及水库的地形、地质条件,当地材料,对外交通及有关规划设计的基本数据,只有在熟悉基本资料的基础上才能正确地选择建筑物的类型,进行枢纽布置、建筑物设计及施工组织设计。

因此,应把必要的资料整理到说明书中.通过对资料的了解和分析,初步掌握原始资料中对设计和施工有较大影响的主要因素和关键问题,为以后设计工作的进行打下良好的基础。

2、本次设计内容及要求:(1)坝轴线选择.(2)坝型选择。

(3)枢纽布置。

(4)挡水建筑物设计:包括土坝断面设计、平面布置、渗流计算、稳定计算、细部构造设计、基础处理等。

(5)泄水建筑物设计:溢洪道或导流洞设计(仅选其中一项),以水利计算为主。

选取溢洪道设计。

(6)施工导流方案论证(选作内容)。

仅作简单的阐述。

3、工程设计概要ZH水库位于QH河干流上,水库控制流域面积4990km2,库容5.05×108m3。

水库以灌溉发电为主,结合防洪,可引水灌溉农田71。

2×104亩,远期可发展到10。

4×105亩.灌区由一个引水流量45m3/s的总干渠和4条分干渠组成,在总干渠渠首及下游24km处分别修建枢纽电站和HZ电站,总装机容量31.45MW,年发电量1.129×108kw·h。

水库防洪标准为百年设计,万年校核。

枢纽工程由挡水坝、溢洪道、导流泄洪洞、灌溉发电洞及枢纽电站组成。

摘要:土坝设计渗流计算稳定计算细部结构第一章基本数据第一节工程概况及工程目的本水库建成后具有灌溉、发电、防洪、解决工业用水和人畜吃水等多方面的效益,是一座综合利用的水库.水库近期可灌溉农田71.2×104亩,远期可发展到10。

4×105亩。

枢纽电站和HZ电站,总装机容量31。

45MW,年发电量1。

129×108kwh。

水利工程毕业设计土坝枢纽及溢洪道设计

水利工程毕业设计土坝枢纽及溢洪道设计

溢流堰岩石指标建议值如表13。
表13
2)放空洞
放空洞位于主坝左岸蛮子洞山腰,距左坝肩15m,隧钢进口标高430.0m,洞身穿越地层为厚层状长石砂岩夹泥岩 、砾岩透镜体,岩层倾向北西(NW)60,倾角3,进口岩层风化严重,裂隙发育、泥岩剥蚀掏空,砾岩在重力作用下发生 崩塌,堆于斜坡上,只有少量的崩塌坡积物,工程地质条件是较好的。其岩石的坚固系数fk:长石砂岩为2,泥岩为1, 砾岩为5。
二、水文水利计算
1、气象资料
℃,多年平均降水量885毫米,多年平均风速1.7米/秒,多年平均最大风速15.9米/秒,历年瞬时最大风速22米/秒 ,风向北东(NE),无霜期295天,历年逐月水面平均蒸发量如表2。
表1简阳气象变化情况
由实测水面蒸发量换算为库面蒸发量的折减系数为0.72。库面蒸发量=各月实测蒸发量X折减系数。平均陆面蒸 发量为Z(陆)=570毫米,将Z(陆)按分配至各月,分配实际蒸发量=库水面蒸发量一陆面蒸发量。区内无24小时 暴雨资料,需参见水文手册查用有关参数。
水性强。并含少量孔隙潜水。
砂粘土,粘砂土物理力学性质见表9
表9砂粘土,粘砂土物理力学指标实验结果表
第四系复盖层之下为白垩系岩及砾岩透镜体 。岩层产状大体倾向北西(NW)倾角一般2。〜5。基岩强风化带厚2。〜7。米,弱风化带2〜3米左右。砂岩和砾 岩裂隙发育,主要为两组X型切断裂隙,次为层面裂隙。在385米高程以上加以F2∙1Λ渗透系数K值大于0.05米/昼夜 。
1) 坝基的工程地质条件
(1)坝基岩(土)特征
区上复第四系(。)松散堆积物,一般厚5〜8米,有的大于9米,主要由冲洪积物质组成,河槽内砂卵石层夹砂 ,两岸阶地及河漫滩,从上至下依次为砂粘土、粘砂土及灰褐色粘砂层及砂砾石层。
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目录第一章:工日分析 (1)第二章:施工导流计算 (7)第一节:导流标准 (7)第二节:导流方案 (7)第三节:导流工程规划布置 (8)第四节:大坝分期及安全校核 (13)第三章:主体工程施工计算 (16)第一节:土石坝施工 (16)第二节:导流洞开挖 (20)第一章:工日分析月有效工日=日历天数-法定假日-因雨雪、气温不能施工天数-其他原因停工天数。

计算过程中法定假日与因雨、气温停工日期重合未考虑;降雨次数不考虑,仅按连续降雨+停工天数考虑;其他原因停工未考虑;星期六和星期天考虑正常施工。

23表1-4理论状态下总休息天数4根据上表可知有较多月份休息天数较多,相应的有效施工天数较少,为保证施工进度的正常进行,可采取一定的组织措施对其进行调控,在满足施工人员正常休息、又不能在环境恶劣情况的前提下,尽可能的不延误施工进度,避免总工期的不能实现。

本设计根据现场施工情况,对上述情况进行了分析,总结有两种方案可供选择,详情如下所示。

1、可将在因降雨、温度影响下不能正常施工的天数与国家法定节假日进行相补。

即将因降雨、气温而影响不能施工的时间用作休息日,而周六、周末正常施工,以弥补因外在因素而产生的误工问题。

如石料开采一项,因降雨原因停工4天,即可将这4天作为休息日,而将两个周六周末进行施工作业,既满足了正常的施工需要,有合理的使施工人员得到充分的休息时间。

2、将本月的周六周日向后延迟,在别的月份进行补偿,如混凝土自然施工,其因降雨、气温、假日原因休息时间长达25天,远远不能满足正常的施工需要,故可将一月份的假日向后推迟,在后期的月份内进行弥补。

而根据现场实际休息时间可知:因降雨、气温共计17天,而及国家法定节假日共计11天,则需将全部的法定节假日全部用在降雨天和低温天气,即可满足施工人员休息,有可延长施工时间,但总的休息时间仍未17天,所造成的施工延误可在后续环境较好的情况下进行加班施工。

所以,第一种互补方案较为可行。

6第二章:施工导流计算第一节:导流标准根据保护对象、失事后果、使用年限、围堰工程规模,保护对象为II级永久建筑物,及围堰高度大于15m,库容大于0.1亿m3,导流建筑物设计等级选用IV级,并以III级控制。

导流设计洪水重现期根据建筑物级别,选用10月1日至次年4月30日时段20年一遇洪水标准,设计流量2950m3/s。

坝体施工期临时挡水度汛洪水标准根据坝型和拦洪库容,土石坝拦洪库容大于1.0亿m3。

选用全年100年一遇洪水设计标准,设计流量8290 m3/s。

封堵的下闸设计流量采用时段10年一遇月平均流量。

封堵工程按照20年一遇设计。

封堵后坝体度汛标准100年一遇洪水,设计流量8290 m3/s。

水库蓄水采用典型枯水年80%保证率作为水库蓄水标准,按照典型丰水年1%月平均流量校核。

第二节:导流方案一、导流方案由于河床窄,不宜布置永久泄水建筑物,土石坝分期施工不宜保证质量;两岸较陡,山岩坚实,适宜布置导流隧洞。

故导流方案选用全断面隧洞导流方式,上游土石围堰并结合坝体填筑,分三期进行。

第I期,完成导流隧洞工程,并做好截流准备,上下游围堰进占。

计划2013年枯水期截流。

第II期,在围堰的保护下进行大坝基础工程施工,包括排水、基坑开挖、基础处理,然后进行大坝填筑,并考虑2014年汛期前将大坝填筑到拦洪水位。

第III期,拦洪后,继续填筑大坝至坝顶。

计划2016年洪水期,下闸蓄水,计划10月1日发电。

二、拦洪度汛方案由于基础处理时间比较长,为满足度汛要求,为尽快达到拦洪高程,拟采用结合坝体填筑的围堰一次性拦洪度汛方案,2014年4月30日前达到渡汛高程,如下图示意。

大坝拦洪方案示意图第三节:导流工程规划布置一、泄水建筑物计算1、拦洪水位拦洪坝高-2m安全超高=53.5-2=51.5m。

2、隧洞最大下泄流量Q根据1%频率洪水放大的过程线,选取T=24、28、32小时出现最大下泄量,分时段计算累计入库量,扣除泄洪总量,得出相应的调洪库容,并绘制Q ~V 曲线如下图示,。

24.5黏土斜墙55.052.9542.0根据拦洪水位对应的库容3.14亿m 3,查出最大下泄流量为2160m 3/s ,相应下游水位31.6m 。

2、隧洞断面尺寸按有压流公式计算洞内最大平均流速V ,拟定进水口底板高程25m ,出口底板高程23.7m ,进口计算水深H 0=51.5-25=26.5m ,出口计算水深hp =7.9m ,m =0.85。

V =m (2g (H 0-hp ))^0.5=16.39m/s 过水断面积:W =Q 泄/V=2160/16.39=131.79m2断面采用城门洞型,洞宽根据W=B 2+π/8B 2反算,B =9.73m,实际取B=9.8m ,隧洞过水断面133.74m 2。

3、隧洞布置隧洞布置在左岸,与上下游围堰保持不小于40m的距离,进口底板高程25m,隧洞长度650m,出口底板高程23.7m,纵坡0.2%,进出口布置一定的直线段和明渠段,出口与原河床水流交角小于30°见附图。

进口底板高程设为25.0m主要考虑到于原河床底高程平顺相接,同时考虑了大坝合龙段施工、过筏等因素。

二、汛期大坝拦洪校核根据已知的隧洞尺寸和泄流条件,经调洪演算确定上游拦洪水位,检查坝面高程是否能安全拦洪。

假定下泄流量分别1800、2200、2600m3/s,根据隧洞尺寸和泄流条件,根据有压流公式试算,计算上游水位;假定下泄流量分别为100、200、300 m3/s,根据明流,计算上游水位。

并绘制隧洞泄流能力Q~H曲线L1。

隧洞泄流能力曲线采用简易图法计算隧洞最大下泄流量。

根据1%频率洪水放大的过程线,选取T=24、28、32小时出现最大下泄量,得出相应的库容,查相应的水位,并绘制隧洞最大下泄能力Q~H曲线L2。

将L1、L2分别绘制在同一坐标系中,查图,Q泄=1253 m3/s,对应的拦洪高程H拦=52.95m。

根据施工进度控制,拦洪填筑高程为55m,安全超高=55-52.95=2.05m,满足安全要求。

三、围堰主要尺寸、型式及布置1、上游围堰为保证枯水期基坑施工,上游围堰应尽快达到枯水期度汛高程,通过现有的泄水曲线采用调洪演算确定可能达到的洪水位。

根据5%频率洪水放大的过程线,选取T=22、24、36小时出现最大下泄量,分时段计算累计入库量,扣除泄洪总量,得出相应的调洪库容。

并绘制Q~H 曲线L2如下图示。

根据隧洞泄洪曲线L1,利用图解法查得围堰拦洪高程为40.2m,考虑1.8m 的安全超高,上游围堰顶高程:Z上=40.2+1.8=42.0m。

由于本工程采用上游围堰一次性拦洪,为节省投资,上游围堰作为坝体的一部分,围堰最终顶高程55.0m,采用砂砾石黏土斜墙围堰,填筑质量要求同大坝。

上游坡比1:3,下游坡比1:2.0,采用黏土斜墙防渗,如下图示。

上游围堰断面图上游围堰断面图2、下游围堰下游围堰同样采用砂砾料黏土斜墙围堰,根据1%频率洪水最大下泄流量1253 m3/s,下游河床水位为30.5m,安全超高1.5m,围堰顶设计高程32.0m。

上游设计坡比1:2,下游设计坡比1:2.5,围堰顶宽10m,完成度汛后拆除,如下图示。

3、围堰布置上下游围堰充分考虑与隧洞进出口距离、冲刷等因素,见布置图。

第四节:大坝分期及安全校核一、截流和拦洪时间截流时间初拟2013年10月1,拦洪时间2014年4月30日,扣除截流、闭气、基坑排水、基础清理碾压的时间,填筑工期为150日历天,有效施工日期127天,根据施工单位的砂壳施工能力,粗估II期大坝填筑高程为53.5m,拦洪水位扣除2m的安全超高,为51.5m,相应库容3.14 亿m3。

二、各期工程量、施工平均强度计算根据梯形河谷工程量计算公式计算砂壳施工强度,并进行复核。

要求砂壳最大施工强度小于10000m3/天,初步计算施工强度并复核如下:三、确定封孔蓄水和发电日期根据要求,发电日期为2016年10月1日,发电水位80m,相应库容15亿m3,根据80%典型枯水年个月平均流量推断封孔蓄水日期,不考虑下游用水量,计算如下:内插得出,封孔蓄水日期为2016年4月20日。

四、大坝蓄水期间安全校核根据1%丰水年来水情况,按照2016年4月20日开始蓄水,计算每月末库水位情况,与大坝上升情况对比,复核是否有漫顶可能,一次性洪水增高水位不考虑,计算如下。

可以看出,要求大坝2016年5月30日前填筑完成,利用永久溢洪道溢洪。

调整第III期填筑工期,实际施工强度复核见下表五、大坝控制进度根据确定的截流、拦洪、封孔、发电日期和工程分期绘制大坝控制进度,汇总如下,见附图。

第三章:主体工程施工计算第一节:土石坝施工一、施工强度计算Q平=V/T (m3)Q大=1.5Q平(m3)工程量及施工强度计算见附表。

机械设备配备控制施工强度如下:计算Q大小于施工单位的最大施工能力10000m3/天,满足要求。

二、土石方施工机械的选择及数量计算(一)机械选型原则砂砾料采用水上开采,选用自卸汽车配合正向铲装土、运输;土料开采,选用自卸汽车配合正向铲装土、运输;黏土压实选用羊足碾;砂砾料选用振动碾。

(二)作业机械化方案1、黏土心墙:2m3挖土机挖装,15T自卸汽车运输上坝,T-120推土机推平,9T羊足碾压实。

运输距离7Km。

2、砂壳:4 m3正向铲装水上沙石料,20 T自卸汽车运输,T-120推土机推平,13.5T振动碾压实。

运输距离5.5Km。

(三)机械生产率1、黏土心墙施工机械生产率根据定额指标确定:(1)2m3挖机装车生产强度:P=100/0.15=667 m3/台班(2)2m3挖掘机装15T自卸汽车运输III类土汽车生产强度:P=100/(0.85+0.25×6)=42.6m3/台班(3)T-120推土机推平(10m计算):P=768m3/台班(4)9T羊足碾压实(12遍计算):P=531 m3/台班(5)6T羊足碾抛毛:P=100/0.11=909 m3/台班2、砂壳施工机械生产率根据计算确定:(1)T-120推土机推平(10m计算):P=768 m3/台班(2)4m3正向铲装水上砂石料:P=60×8qK v K t K p/ t=2171m3/台班查表式中:q=4.0 Kv=0.95 Kt=0.75(施工条件、管理良好)Kp=1/1.05 t=t装+t卸+t空回=0.6min(3)20 T自卸汽车运输(5.5Km):P=60×8qK v K t K p/ t=111.9m3/台班查表式中:q=11.7 Kv=0.95 Kt=0.75(施工条件、管理良好)Kp=1.0/1.18t=t装+t卸+t运+t空回=4×0.6+1.5+5.5/25×60×2=30.3min (4)13.5T振动碾压实:P=8V(B-C)hK t K p /n=2268m3/台班查表式中:V=1500m/h B=2.0m C=0.2m h=0.8mKt=0.75(施工条件、管理良好)Kp=1.05 n=6 (四)机械数量确定根据最大上坝强度,以挖掘机为主要设备,选择主要和配套设备。

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