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文檔簡介
1、<p><b> 水工建筑物課程設計</b></p><p><b> ——平山水利樞紐</b></p><p> 一 基本資料及數(shù)據設計</p><p><b> 第一節(jié) 基本資料</b></p><p><b> 1 概況</b>
2、;</p><p> 平山水庫位于G縣縣城西南3公里處的平山河中游,該河系睦水的主要支流,全長28公里,流域面積為556平方公里,壩址以上控制流域面積為431平方公里;沿河道有地勢比較平坦的小平原,地勢自南向東由高變低。最低高程為、62.5m;河床比降3‰,河流發(fā)源于蘇塘鄉(xiāng)大源錠子,這個流域物產豐富,土地肥沃,下游盛產稻麥,上游蘊藏著豐富的竹子、木材等土特產。</p><p> 由于平
3、山河為山區(qū)性河流,雨后山洪常給農作物和村鎮(zhèn)造成災害,另外,當雨量分布不均勻時,又易造成干旱現(xiàn)象,因此有關部門對本地區(qū)做了多次勘測以開發(fā)著棵的水利資源。</p><p><b> 2 樞紐任務</b></p><p> 樞紐主要任務以灌溉發(fā)電為主,并結合防洪、航運、養(yǎng)魚及供水等任務進行開發(fā)。</p><p> 據初步規(guī)劃,本工程灌溉面積為
4、20萬畝(高程在102m以上),裝機容量9000千瓦。防洪方面,由于水庫調洪作用,使平山河下游不致洪水成災,同時配合下游睦水水利樞紐,對睦水下游也能起到一定的防洪作用,在流域規(guī)劃中規(guī)定本樞紐通過設計洪水流量時,控制最大瀉流流量不超過900m³/s。在航運方面,上游庫區(qū)能增加航運里程20公里,下游可利用發(fā)電尾水等航運條件,使平山河下游四季都能筏運,并擬建竹木最大過壩能力為25噸的筏道。</p><p>&
5、lt;b> 3 地形地質概況</b></p><p> 地形情況:平山河流域多為丘陵山區(qū),在[平山河上游都為大山區(qū),河谷山勢陡峭,河谷邊坡一般為60°~70°,地勢高差都在80~120m,河谷沖割很深,山脈走向大約為東西方向,巖基出露很好,河床一般為100m左右,河道彎曲相當厲害,尤其樞紐布置處更顯著形成S形,沿河灘及坡積層發(fā)育,尤以壩址下游段的平山咀下游一帶及壩下陳家
6、上游一嗲更為發(fā)育,其他地方則很少,在壩軸下游300m處的兩岸河谷呈馬鞍形,起覆蓋物教厚,巖基產狀凌亂。</p><p> 地質情況:靠上游有泥盆五通沙巖,靠下游有二疊紀灰?guī)r,幾條壩軸線皆落在五通沙巖上面。地質構造特征有:在平山咀以南,即石灰?guī)r與沙巖分界處,發(fā)現(xiàn)一大斷層,其走向近東南,傾向大致向北西,在第一壩軸線左側的為五通沙巖,特別破碎,在100多米范圍內就有三、四處小斷層,產狀凌亂,壩區(qū)右岸破碎深達60多米的
7、鉆空巖芯獲得率僅為20%,可見巖石裂隙十分發(fā)育。 巖石的滲水率都很小,右岸一般為0.001~0.01,個別達到0.07~0.08,而左岸多為0.001~0.01。</p><p> 壩區(qū)下游石灰?guī)r中,發(fā)現(xiàn)兩處溶洞,平山咀大溶洞和大泉眼大溶洞,前者對大壩及庫區(qū)無影響,但后者朝東南方向發(fā)展的話,則可能通向庫壁,待將來蓄水后,庫水可能順著溶洞流到庫外,為此,目前正加緊勘測工作,以便得出明確結論和處理意見。</p
8、><p> 壩址覆蓋層沿壩軸線厚度達1.5~5.0m,K=1×10cm/s,浮容重V 浮=10.4KN/m³,內摩擦角Φ=35°。</p><p><b> 4 水文、氣象</b></p><p> 1)水文:由于流域徑流資料缺乏,設計年月徑流量及洪水量不能直接由實測徑流分析得到,必須通過降雨徑流見解推求。根據
9、省水文站由C城站插補延長得三天雨量計算頻率;千年一遇雨量498.1mm,二百年一遇雨量348.2mm,五十年一遇雨量299.9mm,雨洪峰流量Q%=1860m³/s,Q%=1550 m³/s ,Q%=1480 m³/s,多年平均來水量為4.55億³。</p><p> 2)氣象:多年平均風速10m/s,水庫吹程D=9Km,多年平均降雨量430mm/年,庫區(qū)氣候溫和,年平均
10、氣溫16.9℃,年最高氣溫40.5℃,年最低氣溫-14.9℃。</p><p><b> 5 其他</b></p><p> 1)壩頂無交通要求;</p><p> 2)對外交通情況 </p><p> 水路:由B城至溪口為、南江段上水,自溪口至C城系睦水主流,為內河航運,全長256公里,可通行3~6噸木船
11、,枯水季節(jié)只能通行3噸以下的船只,水運較為困難。 </p><p> 公路:附近公路干線為AF干道,B城至C城段全長為356KM,晴雨無阻,但目前C城至壩址尚無公路通行。 </p><p> 鐵路:D城為樂萬鐵路,由B城至D城180KM,至工地還有53公里。</p><p> 3)地震:本地區(qū)為5~6度,設計時可不考慮。</p>&
12、lt;p><b> 第二節(jié) 設計數(shù)據</b></p><p> 1 工程等級:根據規(guī)范自定。</p><p><b> 2 水庫規(guī)劃資料</b></p><p> 1)正常水位:113.10m </p><p> 2)最高洪水位(校核):113.50m&
13、lt;/p><p> 3)死水位:105.0m(發(fā)電極限工作深度為8m)</p><p> 4)灌溉最低庫水位:104.0m</p><p> 5)總庫容:2.00億m³ </p><p> 6)水庫有效庫容:1.05億m³</p><p> 7)庫
14、容系數(shù):0.575</p><p> 8)發(fā)電調節(jié)流量Q =7.35 m³/s,相應的下游水位68.2m;</p><p> 9)發(fā)電最大引用流量Q=28 m³/s,相應的下游水位68.65m;</p><p> 10)通過設計洪水位時(Q%),溢洪道最大瀉量Q=1340 m³/s,相應下游最高洪水位74.3m。通過校核洪水位流量
15、時,溢洪道最大泄水量Qmax=1660m3/s,相應下游最高洪水位75.0m。</p><p> 3 樞紐組成建筑物</p><p> 1)大壩:布置在1#壩軸線上;</p><p> 2)溢洪道:堰頂高程為107.50m;</p><p> 3)水電站:裝機容量為9000千瓦,三臺機組,廠房尺寸為30×9平方米;<
16、;/p><p> 4)灌溉:主要灌溉區(qū)位于河流右岸,渠首底高程102m,灌溉最大引用流量8.15 m³/s,相應最大渠道水深1.75m,渠底寬為3.5m,渠道邊坡1:1</p><p> 5)水庫放空遂洞:為便于檢修大壩和其他建筑物,擬利用導流遂洞做放空洞,洞底高程為70.0m,洞直徑為3.5m;</p><p> 6)筏道:為干筏道,上游坡不陡于1:4
17、,下游坡不陡于1:3,轉運平臺高程115.0m,平臺尺寸為30×30m²。</p><p><b> 4 筑壩材料</b></p><p> 樞紐大壩采用當?shù)夭牧现?,根據初步勘察,土料可才用壩軸線下游1.5~3.5公里的丘陵區(qū)與平原地帶的土料,且儲量很多,一般土質尚佳,可做筑壩之用、。砂料可在壩軸線下游1~3公里河灘范圍內及平山河出口出
18、兩岸河灘開采。石料可利用采石場開采,采石場可利用壩22下游左岸山溝較合適,其石質為石灰?guī)r、砂巖,質量較好,質地堅硬,巖石出露,覆蓋淺,易開采。</p><p> 1) 土料:主要有粘土和壤土,可采用壩下游1.5~3.0公里丘陵區(qū)與平原地帶的土料,且儲量很多,一般土質尚佳,可做筑壩之用。起性能見附表1;</p><p> 2) 砂土:從壩下游0.5~3.5公里河灘上開采,儲量多,可供筑壩
19、使用,其性能見附表2;</p><p> 3) 石料:可在壩址下游附近開采,石質為石灰?guī)r及砂巖,質地堅硬,儲量豐富,便于開采,其性能見附表3。</p><p> 附表1 土料特性表</p><p> 附表2 砂土特性表</p><p> 附表3 石料特性表</p><p><b> 二
20、 樞紐布置</b></p><p> ?。ㄒ唬?工程等別及建筑物級別</p><p> 1. 水庫樞紐建筑物組成</p><p> 根據水庫樞紐的任務,該樞紐組成建筑物包括:攔河大壩、溢洪道、水電站建筑物、灌溉渠道、水庫放空隧洞(擬利用導流洞作放空洞)、筏道。</p><p><b> 2. 工程規(guī)模&l
21、t;/b></p><p> 根據《水利水電樞紐工程等級劃分及設計標準》以及該工程的一些指標確定工程規(guī)模如下:</p><p> ?。?)各效益指標等別:根據樞紐灌溉面積為20萬畝,屬Ⅲ等工程;根據電站裝機容量9000千瓦即9MW,小于10MW,屬Ⅴ等工程;根據總庫容為2.00億m3,在10~1.0億m3,屬Ⅱ等工程。</p><p> ?。?)水庫樞紐等別
22、:根據規(guī)范規(guī)定,對具有綜合利用效益的水電工程,各效益指標分屬不同等別時,整個工程的等別應按其最高的等別確定,故本水庫樞紐為Ⅱ等工程。</p><p> ?。?)水工建筑物的級別:根據水工建筑物級別的劃分標準,Ⅱ等工程的主要建筑物為2級水工建筑物,所以本樞紐中的攔河大壩、溢洪道、水電站建筑物、灌溉渠道,水庫放空隧洞為2級水工建筑物;次要建筑物筏道為3級水工建筑物。</p><p> ?。ǘ?/p>
23、 各組成建筑物的選擇</p><p> 1. 擋水建筑物型式的選擇</p><p> 在巖基上有三種類型:重力壩、拱壩、土石壩。</p><p><b> ?。?)重力壩方案</b></p><p> 從樞紐布置處地形地質平面圖及1#壩軸線地質剖面圖上可以看出,壩址基巖為上部為五通砂巖,下面為石英砂巖和砂質頁巖,
24、覆蓋層沿壩軸線厚1.5~5.0m,五通砂巖厚達30~80m,若建重力壩清基開挖量大,目前C城至壩址尚無鐵路、公路通行,修建重力壩所需水泥、鋼筋等材料運輸不方便,且不能利用當?shù)刂尾牧?,故修建重力壩不經濟?lt;/p><p><b> ?。?)拱壩方案</b></p><p> 修建拱壩理想的地形條件是左右岸地形對稱,岸坡平順無突變,在平面上向下游收縮的河谷段;而且壩端
25、下游側要有足夠的巖體支撐,以保證壩體的穩(wěn)定。該河道彎曲相當厲害,尤其樞紐布置處更為顯著形成S形,1#壩址處沒有雄厚的山脊作為壩肩,左岸陡峭,右岸相對平緩,峽谷不對稱,成不對稱的“U”型,下游河床開闊,無建拱壩的可能。</p><p><b> ?。?)土石壩方案</b></p><p> 土石壩對地形、地質條件要求低,幾乎在所有的條件下都可以修建,且施工技術簡單,可
26、實行機械化施工,也能充分利用當?shù)亟ㄖ牧?,覆蓋層也不必挖去,因此造價相對較低,所以采用土石壩方案。</p><p> 2. 泄水建筑物型式的選擇</p><p> 土石壩最適合采用岸邊溢洪道進行泄洪,在壩軸線下游300m處的兩岸河谷呈馬鞍形,右岸有馬鞍形埡口,采用正槽式溢洪道泄洪,泄水槽與堰上水流方向一致,水流平順,泄洪能力大,結構簡單,運行安全可靠,適用于各種水頭和流量。</p
27、><p> 3. 其它建筑型式的選擇</p><p> (1)灌溉引水建筑物</p><p> 采用有壓式引水隧洞與灌溉渠首連接。進口設有攔污柵、進水喇叭口、閘門室及漸變段;洞身筋混凝土襯砌;出口段設有一彎曲段連接渠首,并采用設置擴散段的底流消能方式。主要灌區(qū)位于河流右岸,渠首底高程102m,灌溉最大引用流量8.15m3/s,相應渠道最大水深1.75m,渠底寬3.
28、5m,渠道邊坡1∶1。</p><p><b> ?。?)水電站建筑物</b></p><p> 因為土石壩不宜采用壩式水電站,而宜采用引水式發(fā)電,所以這里用單元供水式引水發(fā)電。</p><p><b> (3)過壩建筑物</b></p><p> 主要是筏道,采用干筏道。起運平臺高程115.
29、00m平臺尺寸為30×20m2,上游坡不陡于1∶4,下游坡不陡于1∶3。</p><p> (4)施工導流洞及水庫放空洞</p><p> 施工導流洞及水庫放空洞,均采用有壓式。為便于檢修大壩和其它建筑物,擬利用導流隧洞作放空洞,洞底高程為70.00m,洞直徑為3.50m。</p><p> ?。ㄈ?樞紐總體布置方案的確定</p>&
30、lt;p> 擋水建筑物——土石壩(包括副壩在采用鋼內)按直線布置在河彎地段的1#壩址線上,泄水建筑物——溢洪道布置在大壩右岸的天然埡口處;灌溉引水建筑物——引水隧洞緊靠在溢洪道的右側布置;水電站建筑物——引水隧洞、電站廠房、開關站等布置在右岸(凸岸),在副壩和主壩之間,廠房布置在開挖的基巖上,開關站布置在廠房旁邊;施工導流洞及水庫放空洞布置在左岸的山體內。綜合考慮各方面因素,最后確定樞紐布置直接繪制在藍圖上(地形地質平面圖)。&
31、lt;/p><p><b> 三 土壩設計</b></p><p><b> )一(壩型選擇</b></p><p> 影響土石壩壩型的因素有:壩高;建筑材料;壩址區(qū)的地形地質條件;施工導流、施工進度與分期、填筑強度、氣象條件、施工場地、運輸條件、初期度汛等施工條件;樞紐布置、壩基處理型式、壩體與泄水引水建筑物等的連接
32、;樞紐開發(fā)目標和運行條件;土石壩以及樞紐的總工程量、總工期和總造價</p><p> 樞紐大壩采用當?shù)夭牧现?,據初步勘察,土料可以采用壩軸線下游1.5~3.5公里的丘陵與平原地區(qū)的土料,且儲量特別多,一般質量尚佳,可作筑壩之用。砂料可在壩軸線下游1~3公里河灘范圍內及平山河出口處兩岸河灘開采。石料利用采石場開采,采石場可用壩軸線下游左岸山溝較合適,其石質為石灰?guī)r、砂巖、質量良好,質地堅硬、巖石出露、覆蓋淺,易
33、開采。</p><p> 從建筑材料上說,均質壩、多種土質分區(qū)壩、心墻壩、斜墻壩均可。</p><p> 1. 均質壩 壩體材料單一,施工工序簡單,干擾少;壩體防滲部分厚大,滲透比降較小,有利于滲流穩(wěn)定和減少壩體的滲流量,此外壩體和壩基、岸坡及混凝土建筑物的接觸滲徑比較長,可簡化防滲處理。但是,由于土料抗剪強度比其他壩型壩殼的石料、砂礫和砂等材料的抗剪強度小,故其上下游壩坡比其他壩型緩
34、,填筑工程量比較大。壩體施工受嚴寒及降雨影響,有效工日會減少,工期延長,故在寒冷和多雨地區(qū)的使用受限制,故不選擇均質壩。</p><p> 2. 多種土質壩 該壩型顯然可以因地制宜,充分利用包括石渣在內的當?shù)馗鞣N筑壩;土料用量較均質壩少,施工氣候的影響也相對小一些,但是由于多種材料分區(qū)填筑,工序復雜,施工干擾大,故也不選用多種土質分區(qū)壩。</p><p> 3. 斜墻壩 斜墻壩與心墻
35、壩,一般的優(yōu)缺點無顯著差別,粘土斜墻壩沙礫料填筑不受粘土填筑影響和牽制,沙礫料工作面大,施工方便;考慮壩址的地質條件,由于壩基有破碎帶和覆蓋層,截水槽開挖和斷層處理要花費很多時間,并且不容易準確的預計,斜墻截水槽接近壩腳,處理時不影響下游沙礫料填筑,處理壩基和填筑沙礫料都有充裕的時間,工期較心墻壩有把握;土料及石料儲量豐富,填筑材料不受限制。 </p><p> 4. 心墻壩 心墻位于壩體中間而不依靠在透水壩殼
36、上,其自重通過本身傳到基礎,不受壩殼沉降影響,依靠心墻填土自重,使得沿心墻與地基接觸面產生較大的接觸應力,有利于心墻與地基結合,提高接觸面的滲透穩(wěn)定性;使其因壩主體的變形而產生裂縫的可能性小,粘土用量少,受氣候影響相對小,粘土心墻冬季施工時暖棚跨度比斜墻小。移動和升高較便利。</p><p> 綜合以上分析,最終選擇心墻壩。</p><p> (二) 大壩輪廓尺寸的擬定</p&g
37、t;<p> 大壩輪廓尺寸包括壩頂高程、壩頂寬度、上下游壩坡、防滲排水設備等。</p><p><b> 1. 壩頂寬度</b></p><p> 本壩頂無交通要求,根據施工條件和防汛搶險需要以及以往工程的統(tǒng)計資料,對于中低壩取5-10m。本設計壩頂寬度采用B=7.0m。</p><p><b> 2. 壩坡&l
38、t;/b></p><p> 因最大壩高約115.0-62.50=52.5m,故采用三級變坡。</p><p> 上游壩坡 : 從壩頂?shù)綁熙嘁来螢?:2.75;1:3;1:3.25</p><p> 下游壩坡 : 從壩頂?shù)綁熙嘁来螢?:2.5;1:2.75;1:3.0</p><p> 馬道: 第一級馬道高程為62.5+20=
39、82.5m,第二級馬道高程為102.5m,馬道寬度取2.0m。</p><p><b> 3. 壩頂高程</b></p><p> 壩頂高程等于水庫靜水位與超高Y之和,并分別按以下運用情況計算,取最大值:①正常蓄水位加正常運用情況的壩頂超高;②校核洪水位加非常運用情況的壩頂超高。最后需預流一定的壩體沉降量,此處取壩高的1%。計算公式采用下列算式:</p>
40、;<p><b> ,</b></p><p> 式中:——波浪在壩坡上的最大爬高,m;</p><p> ——最大風壅水面高度,即風壅水面超出原庫水位高度的最大值,m; =0.01m; </p><p> ——安全加高,m,根據壩的等級和運用情況,按表1-1確定。</p><
41、;p> ——壩前水域平均水深,粗略估計為50m;</p><p> ——綜合摩阻系數(shù),其值變化在(6~12)之間,計算時一般取;</p><p> b——風向與水域中線的夾角,();</p><p> ——計算風速和水庫吹程;</p><p> 表1-1 安全加高 (單位:m)</p><p&g
42、t; 該壩屬于2級水工建筑物,安全加高分別?。赫_\用情況下1.0m,非常運用情況下0.5m。</p><p> 下面采用我國水利水電科學研究院推薦的計算波浪在壩頂上的爬高:</p><p> 式中:——設計波高,;</p><p> m——壩坡坡率,取m=3.0;</p><p> n——壩坡護面糙率 ,取n =0.025<
43、/p><p> 由所給的設計資料中只有多年平均風速=10m/s,故取正常運用情況和非正常運用情況波高均為==0.614m,則。</p><p> 兩種計算成果見表1-3</p><p> 壩頂高程最后結果:116.10m。</p><p> 驗算:壩頂高程116.10m均大于 設計洪水位(正常蓄水位)+0.50m即113.10+0.50=
44、113.60m; 校核洪水位113.50m。</p><p><b> 所以滿足要求。</b></p><p><b> ?。ㄈ?滲流計算</b></p><p> 1. 滲流計算的基本假定</p><p> 1)心墻采用粘土料,滲透系數(shù),壩殼采用砂土料,滲透系數(shù),兩者相差倍,可以把粘土心
45、墻看做相對不透水層,因此計算時可以不考慮上游楔行降落水頭的作用。</p><p> 2)土體中滲流流速不大,且處于層流狀態(tài),滲流服從達西定律平均流速v等于滲透系數(shù)K與滲透比降i的乘積,v=Ki;</p><p> 3)發(fā)生滲流時土體的空隙體積不變,飽和度不變,滲流為連續(xù)的。</p><p> 2. 滲流計算條件:</p><p> 流
46、計算時應考慮以下組合情況,取其最不利情況作為控制條件:1)上游正常水位,下游相應的最低水位;2)上游校核洪水位相應的下游最低水位;3)對上游壩坡最不利的庫水降落后的落差。</p><p> 由于缺乏資料所以擬定如下工況進行計算:設計洪水位(取與正常蓄水位)113.10m,相應的下游最低水位為74.3m;校核洪水位113.50m,相應的下游水深為75.00m。</p><p> 3.
47、滲流分析的方法</p><p> 采用水利學法進行土壩滲流計算。將壩內滲流分為若干等份,應用維爾金斯公式和水流連續(xù)方程求解滲流流量和浸潤線方程。</p><p> 4. 計算斷面及公式</p><p> 本設計僅對河槽截面處進行最大斷面的滲流計算,并假設地基為不透水。采用的公式:</p><p><b> 單寬流量<
48、/b></p><p> 將心墻看作等厚的矩形,則平均寬度為 :</p><p><b> ;</b></p><p><b> =144.5m</b></p><p> L=144.5-33.3-9.475=101.73(設計情況)</p><p> L=1
49、44.5-32.5-9.475=102.53(校核情況)</p><p><b> 已知 </b></p><p> 通過心墻的單寬流量 </p><p> 通過心墻下游壩殼的單寬流量為</p><p><b> 計算結果見表</b></p><p> 6. 總的滲
50、流量計算</p><p> 從地質地形平面圖上可以看出大壩沿軸線大約長為400m,沿整個壩段的滲流量為:Q=μLq 式中μ是考慮到壩寬,厚度,滲流量沿壩軸線的不均勻分布而加的折減系數(shù),μ=0.8 </p><p> Q正=0.8×400×6.50×10=m³/s</p><p> Q校=0.8×4
51、00×6.36×10=m³/s</p><p><b> 6 浸潤線方程</b></p><p> 正常水位 = </p><p><b> 校核水位 = </b></p><p><b> (四)壩坡穩(wěn)定計算</b></
52、p><p> 面板壩下游采用的是是堆石,所以C=0,常形成折線狀的滑弧面,形狀如圖所示:</p><p> 圖中所示的各數(shù)據應滿足以下關系:</p><p> φ´-β)-ctg(θ-φ´)-(1+)tg(φ-б)=0</p><p> φ´=tg(tgφ/K)φ´= tg(tgφ/ K) φ
53、´= tg(tgφ/ K)</p><p> 查設計資料沙土的抗剪強度指標,φ=φ=φ=30º,由于設計原始資料中無相關的數(shù)據,在此也無法提供實驗資料,所以假定 θ=25 º, б=5 º, β=10 º,</p><p> φ´=φ´= φ´=13 º,帶入上面三個式子中解得K=2.5
54、> K=1.35。2級水工建筑物正常運行情況下=。因而該假定的滑動坡面是穩(wěn)定的。(此處須 了解原因)</p><p> (五)材料及構造設計</p><p><b> (1) 防滲體設計</b></p><p><b> 1. 防滲體尺寸</b></p><p> 土質防滲體的尺寸應滿
55、足控制防滲比降和滲流量要求,還要便于施工。防滲體頂部考慮機械化施工的要求,取3.5m,土斜墻上下游坡度取1:0.3,。</p><p> 上下游最大作用水頭差,H=113.50-62.50=51.00(下游無水工況),根據規(guī)定,粘土心墻的容許滲透坡降[J]不宜大于4,這里取[J]=4,故墻厚T>=H/[J]=51.00/4=12.75m。</p><p> 心墻底寬為3.5+(5
56、1.00+0.5)0.32=34.4m>12.75m.,滿足要求。</p><p><b> 2. 防滲體尺寸</b></p><p> 防滲體頂部在靜水位以上超高,對于正常運用情況心墻為0.3-0.6m,取0.5m,最后防滲體頂部高程取為113.10+0.50=113.60m。(在非常運用情況下,不應低于該工況下的最高水位)</p><
57、p><b> 3. 防滲體保護層</b></p><p> 心墻頂部以及心墻的上游側均應設保護層,防止冰凍和干裂。保護層可采用砂或者碎石,其厚度不小于該地區(qū)的凍結或干燥深度,此處取1.0m,上部碎石厚0.50m,下部礫石石厚0.50m。心墻上游保護層應分層碾壓填筑,達到和壩體相同的標準。其外坡坡度應按穩(wěn)定計算確定,使保護層不至沿斜墻面或連同心墻一起滑動。具體見壩頂構造。</p
58、><p> (2) 壩體排水設計</p><p><b> 1.排水設施選擇</b></p><p> 常用的壩體排水有以下幾種形式:貼坡排水、棱體排水、壩內排水以及綜合式排水。</p><p> ?。?)貼坡排水:不能降低浸潤線,多用于浸潤線較低和下游無水的情況,故不選用。</p><p>
59、 (2)棱體排水:可降低浸潤線,防止壩坡凍脹和滲透變形,保護上游壩腳不受尾水沖刷,且有支撐壩體增加壩體穩(wěn)定的作用,且易于檢修,是效果較好的一種排水形式。</p><p> ?。?)壩內排水:其中褥墊排水對不均勻沉降的適應性差,易斷裂,且難以檢修,當下游水位高過排水設施時,降低浸潤線的效果將顯著降低;網狀排水施工麻煩,而且排水效果較褥墊排水差。</p><p> 綜合以上分析選擇棱體排水方
60、式。</p><p> 2.堆石棱體排水尺寸</p><p> 頂寬2.0m,內坡1:1.5,外坡1:2.0,頂部最高水位須高出下游最高水位對1、2級壩不小于1.0m,通過校核洪水位113.50m,假設相應下游最高洪水位為75.00m,超高取1.5m,所以頂部高程為75.00+1.5=76.5m。</p><p> (3)反濾層和過濾層</p>
61、<p> 1. 設計規(guī)范及標準</p><p> 1)保護無粘性土料(粉砂、砂、砂礫卵礫石、碎石等)</p><p> 碾壓式土石壩設計規(guī)范規(guī)定,對于與被保護土相鄰的第一層反濾料,建議按下述準則選用,,同時要求兩者的不均勻系數(shù)及不大于5~8,級配曲線形狀最好相似。</p><p> 式中:——反濾料的特征粒徑,小于該粒徑的土占總土重的15%;&l
62、t;/p><p> ——被保護土的控制粒徑和特征粒徑,小于該粒徑的土分別占總重的15%及85%。</p><p> 上述兩式同樣適用于選擇第二、三層反濾料,當選擇第二層反濾料時,以第一層反濾料為被保護土,二選擇第三層反濾料時,則以第二層反濾料為被保護土。</p><p> 按次標準天然砂礫料一般不能滿足要求,須對土料進行篩選。</p><p&g
63、t;<b> 2)保護粘性土料</b></p><p> 粘性土有粘聚力,抗管涌能力一般比無粘性土強,通常不用上述兩式設計反濾層,而用以下方法設計。</p><p> ?、贊M足被保護粘性土的細粒不會流失</p><p> 根據被保護土的小于0.075mm含量的百分數(shù)不同,而采用不同的方法。當被保護土含有大于5mm的顆粒時,則取其小于5mm
64、的級配確定小于0.075mm的顆粒含量百分數(shù)及計算粒徑。如被保護土不含有大于5mm的顆粒時,則按全料確定小于0.0075mm的顆粒含量百分數(shù)及。</p><p> a.對于小于0.075mm的顆粒含量大于85%的粘性土,按式.設計反濾層,當,取等于0.2mm 。</p><p> b.對于小于0.075mm的顆粒含量為40%~85%的粘性土按式.設計反濾層。</p>&l
65、t;p> c.對于小于0.075mm的顆粒含量為15%~39%的粘性土按式設計反濾層。式中,為小于0.075mm時顆粒含量1%。若,應取0.7mm。</p><p><b> ?、跐M足排水要求</b></p><p> 以上三種土還應符合式,以滿足排水要求。式中應為被保護粘性土全料的,若時不小于0.1mm 。</p><p><
66、b> 3)護坡墊層</b></p><p> 墊層料的粒徑不能過大,而且含有適量的細料。本壩屬于中壩,取最大粒徑為80-100mm,粒徑小于5mm的顆粒含量宜選為30%-50%, 同樣應滿足土粒不流失及足夠的透水性要求,但標準可降低些,建議按下式的簡便方法選擇粒徑。</p><p> ., .。</p><p><b>
67、; 2.設計結果</b></p><p> 由于設計原始資料中沒有提供各土、砂、石料的顆粒級配情況,這里無法用計算方法進行反濾層的設計,只能參考相關規(guī)范和已建工程進行初步設計。初步擬結果如下:</p><p><b> (4)護坡設計</b></p><p> 1.上游護坡:采用目前最常用的漿砌石護坡。護坡范圍從壩頂一直到壩
68、腳,厚度為40cm,下部設厚度均為30cm的碎石和粗沙墊層。見圖:</p><p> 2.下游護坡:下游設厚度為40cm的碎石護坡,護坡下面設厚度為40cm的粗沙墊層。見圖:</p><p><b> (5)頂部構造</b></p><p><b> 1.壩頂寬度</b></p><p>
69、對中低壩可取5-10m,此處取B=7.0m</p><p><b> 2.防浪墻</b></p><p> 采用C15水泥漿砌快石放浪墻,高為1.2m,基本尺寸見圖,墻身每隔15m布置一道設有止水的沉陷縫,墻頂設有高2.8m的燈柱。</p><p><b> 3.壩頂蓋面</b></p><p&g
70、t; (6)馬道和壩頂,壩面排水設計</p><p> 1.馬道:第一級馬道高層為82.50m,第二級馬道高層為102.50m,馬道寬為2.0m。</p><p> 2.壩頂排水:壩頂設有防浪墻,為了便于排水,把頂做成自上游\傾向下游的坡,坡度為3%,將壩頂雨水排向下游壩面排水溝。</p><p><b> 3.壩面排水</b><
71、/p><p><b> (1)布置</b></p><p> 在下游壩坡設縱橫向排水溝??v向排水溝(與壩軸線平行)設在各級馬道內側。沿壩軸線每隔200m設置1條橫向排水溝(順坡布置,垂直于壩軸線),橫向排水工自壩頂直至棱體排水處的排水溝,再排至壩址排水溝??v橫排水溝互相連通,橫向排水溝之間的縱向排水溝應從中間向兩側傾斜,坡度取0.2%,以便將雨水排向橫向排水溝。壩體與
72、岸坡連接處應設計排水溝,以排除岸坡上游下來的雨水。</p><p> (2)排水溝尺寸及材料</p><p> 1)尺寸擬定:由于缺乏暴雨資料,所以無法用計算的方法確定斷面尺寸,根據以往已建工程的經驗,排水溝寬度及深度一般采用20-40cm,具體的尺寸見圖。</p><p> 2)材料:排水溝通常采用漿砌石或混凝土預制塊。綜合考慮選用漿砌石塊石。見圖</
73、p><p> (7)地基處理及壩體與岸坡的連接</p><p> 結合本壩壩基情況,從壩軸線剖面圖可知,地基處理如下:</p><p><b> 1. 地基處理</b></p><p> ?。?) 河槽處:水流常年沖刷,基巖裸露,抗風化能力強,且鉆1處巖芯獲得率都比較高。吸水量也較低,故只需清除覆蓋層即可,挖至基巖即
74、可。</p><p> (2) 鉆2及右岸河灘:覆蓋層和坡積物相對較厚,鉆2處的上層巖芯獲得率只有12%,巖層裂隙較為發(fā)育,擬采用局部帷幕灌漿。</p><p> ?。?)平山咀大溶洞:經勘探后分析對大壩及庫區(qū)均無影響,為安全起見,可修筑土鋪蓋,用水泥砂漿填縫。鋪蓋同時還應與粘土斜墻相連,向上庫區(qū)及右岸延伸展布,將巖溶封閉。</p><p> 2. 壩體與地基
75、的連接</p><p> ?。?) 河槽部位(即鉆1部位),巖芯獲得率及吸水量均能達到要求,采用在斜墻底端局部加厚的方式與地基相連。</p><p> ?。?) 鉆2到右岸河灘:上部巖層裂隙較發(fā)育,巖芯獲得率只有12%。而覆蓋層也較左岸厚,采用截水槽的方式與基巖相連。截水槽可挖至基巖以下0.5m深處,內填壤土。截水槽橫斷面擬定:邊坡采用1:2.0;底寬,滲徑不小于(1/3~1/5)H,其中
76、H為最大作用水頭(下游無水時為51.00m),底寬取1/3.4×51.00=15.0m。</p><p> 3. 壩體與岸坡的連接</p><p> 土壩與岸坡的接合面是工程中較軟弱的環(huán)節(jié),應妥加處理,避免沿接合面發(fā)生集中滲流,土壩裂縫等現(xiàn)象。左壩肩到左灘地,坡積風化層5~10m,需徹底清除,左岸坡上修建混凝土齒墻,岸坡較陡,開挖時基本與基巖大致平行。右壩肩到右灘地坡積風化
77、層處理與左岸相同,基巖開挖角不宜太大。</p><p> 四 溢洪道設計</p><p> (一) 溢洪道路線選擇和平面位置的確定</p><p> 根據本工程地形地質條件,選擇正槽式溢洪道,引水渠末端設置圓形漸變段,泄槽不設收縮、彎曲段和擴散段,尾水渠設護袒。成直線布置在右岸的天然埡口。</p><p><b>
78、 堰面形式及孔口尺寸</b></p><p> 1 采用WES型堰面形狀 </p><p><b> 取</b></p><p> 取 </p><p> 點下游曲線方程: </p><p> 坡度(與水平線段夾角為)的下游直線
79、段與曲線段相切點的坐標值,做一階導數(shù):</p><p><b> =1.667</b></p><p> 切點坐標為(10,9)</p><p> 反弧圓心的確定:反弧半徑,為校核洪水閘門全開時反弧水深,本設計中,反弧圓心點坐標</p><p> 圓弧與直線相交點坐標為:</p><p>
80、<b> 2 孔口尺寸設計</b></p><p> ?。?)、單寬流量的確定。</p><p><b> ——單寬流量</b></p><p> 根據堰頂形式可選 </p><p><b> 則 </b></p><p&g
81、t; 取孔口寬度為10 則 </p><p> ——孔口寬度 ——中閘墩(取2.0),邊墩(取3.0m)</p><p><b> 則 溢流前緣總長為</b></p><p> ——閘墩側收縮系數(shù),取0.95</p><p> ——流量系數(shù),取0.48</p>
82、<p> ——重力加速度,9.81</p><p> 溢洪道在開挖的時候,為了增強防沖刷能力,需要設置襯砌,粗糙率取</p><p><b> 3、引水渠</b></p><p> 引水渠的作用是將水流平順的引至溢流堰前。為提高泄洪能力,渠內流速。渠底寬度大于堰寬,渠底末端高程與控制堰頂高程相同,取為107.50m。引水渠斷面
83、尺寸的擬定,具體計算結果和過程見表1-5。</p><p> 表 1-5 引水渠斷面尺寸計算成果</p><p> 計算公式:,,假設。</p><p> 由計算可以擬定引水渠底寬B=90m,引水渠與控制堰之間設漸變段,采用圓弧連接,圓弧半徑R=10m,圓弧的圓心角為90°;引水渠前段采用梯形斷面,邊坡采用1:1.5;底坡均為1:1
84、0的逆坡。最后引水渠總長L=65m。</p><p> 進水渠與控制堰之間為漸變段,采用弧線連接。</p><p><b> 4 控制段</b></p><p> (1)擬定控制段的形式</p><p> 為了控制瀉流能力,設置平面鋼閘門,</p><p> 取 &l
85、t;/p><p> 查表: </p><p> 與泄槽底版相連采用反弧曲面,(其中為校核洪水位全開時的反弧最低點)</p><p><b> 5 泄 槽</b></p><p> 泄槽布置在基巖上,斷面為挖方,為適應地形,瀉槽分為收縮段、瀉槽一段、瀉槽二段,根據已建的工程擬定收縮段收縮角為1
86、2度。首端與控制堰同寬B=61m。末端采用矩形。</p><p><b> 5、出口消能</b></p><p> 溢洪道出口段為沖溝,巖石質地較好,離大壩較遠,采用挑流消能。水流沖刷不會危及大壩安全。</p><p><b> ?。ㄈ┧τ嬎?lt;/b></p><p> 泄槽水面線計算:對稱
87、布置由地質平面圖可知堰頂?shù)较掠嗡娓叱蹋?4.3)處的水平距離是86,高差33.2。坡降i=33.2/86=0.386>iK,屬急流,槽內形成bⅡ型降水曲線,屬于明渠非均勻流的計算。</p><p><b> ?。?)、基本計算</b></p><p> 采用各段試算的方法計算</p><p> ?。?)、基本計算公式</p>
88、<p> 流段距離: </p><p> 式中收縮斷面處開始計算</p><p> ?。?)、用試算法進行求 </p><p> 取幾組的值,進行試算,使得兩公式算的相等</p><p><b> 列表如下:</b></p><p> 經計算滿足要求。 , &l
89、t;/p><p><b> 作出瀉槽水面線:</b></p><p><b> 4 摻氣水深</b></p><p> ?。?)、摻氣發(fā)生的位置</p><p> 按經驗公式: </p><p><b> ——單寬流量</b></p&
90、gt;<p> 理論上是不需要考慮的,但是一般還是在4段末考慮摻氣,從而減小影響。從水面線上得到此點的流速,,代入 </p><p> ——不計波動和摻氣的水深</p><p> ——不計波動和摻氣的計算斷面的平均流速</p><p> ——修正系數(shù),一般為本題目中取1.2</p><p><b> 則
91、 </b></p><p> 邊墻的超高一般為,取0.6</p><p> 槽面到墻頂?shù)拇怪本嚯x為,取為1.8m。</p><p><b> (1)鼻坎型式</b></p><p> 選用結構簡單、施工方便、鼻坎上水流平順、挑距較遠、應用廣泛的連續(xù)式鼻坎。鼻坎挑角。鼻坎高程高出下游最高水位(設計時
92、74.30m、校核時75.00m)1~2m,取76.00m,反弧半徑R=10m。見圖12所示。</p><p><b> 圖12</b></p><p> (2)水舌挑射距離計算</p><p> 式中: L——水舌挑距,m; ——坎頂水面流速, m/s,按鼻坎處平均流速v的1.1倍; ——坎頂垂直方向水
93、深m,</p><p> ——坎頂至河床面高差,m。 。</p><p> 計算結果見表1-11</p><p> 表 1-11 水舌挑射距離計算結果</p><p> ?。?) 沖刷坑深度的計算(由河床表面至坑底)</p><p><b> , ,</b>
94、;</p><p> 式中:——水墊厚度,自水面算至坑底,m; ——沖坑深度,m;</p><p> ——單寬流量,; ——上下游水位差,m; </p><p><b> ——下游水深,m;</b></p><p> ——沖坑系數(shù),堅硬完整的基巖,堅硬但完整性較差的基巖,軟弱破碎、裂隙發(fā)育的基
95、巖。此工程下游河床存在破碎帶和一假想逆斷層,巖層裂隙發(fā)育,所以取。</p><p> 沖坑計算結果見表1-12。</p><p> 表 1-12 沖刷坑深度計算結果 </p><p><b> ?。?) 安全驗算</b></p><p><b> ,安全。</b><
96、/p><p> (四)襯砌及構造設計</p><p> 包括襯砌、排水、止水和分縫。</p><p> 泄槽中的水流流速較大,采用厚50cm的混凝土襯砌,引水渠的流速較低可選用石灰漿砌塊石水泥勾縫。襯砌縱向接縫采用平接縫,沿水流向橫縫采用搭接型式??v橫向分縫距離分別取為10m、20m,縫下設縱橫向排水溝,并設有銅片止水裝置,在排水溝頂面鋪瀝青麻片,以防止施工時水泥
97、漿或運用時泥沙堵塞排水溝,各橫向排水溝的水流應通過泄槽兩側的縱向排水溝排往下游,縱向排水管設置兩排,以保證排水通暢。</p><p> ?。ㄎ澹?地基處理及防滲</p><p> 堰頂處來自水重和底板的重量較大,泄槽段高速水流的沖擊作用也較大,再加上此處的巖芯獲得率較小,故需進行地基處理,初步擬定采用局部水泥灌漿,挑流消能的鼻坎由連接面板(即泄槽襯砌之延續(xù))和齒墻兩部分組成,起到防滑兼
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