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江水利樞紐工程設(shè)計計算—畢業(yè)設(shè)計(論文(專業(yè)版)

2025-01-02 19:52上一頁面

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【正文】 ( 1) 進口喇叭口:平面上不擴散,而立面上洞頂以橢圓方程 120222 ??byLx連接。 D50=90mm 則 hc=6 90=540mm 厚度取為 hc=600mm=60cm 4. 黏性土上反濾料的設(shè)計 小于某粒徑的土粒含量%粘性土料粒徑分布曲線Ⅱ上d(m m)土粒粒徑Ⅲ下Ⅰ上Ⅰ下Ⅱ下 粘性土料選取 Ⅱ 下 料場為主料場 ,根據(jù)料場的級配曲線可得: d85= ㎜ , d50= ㎜ , d15= ㎜ 壩體斜心墻部位的反濾層第一層土料的設(shè)計: 由: D15≤( 4~ 5) d85得:反濾層的 D15≤ ~ ㎜之間; 取 D50= 厚度取為 hc=20cm 同理第二層反濾層土料的設(shè)計以第一層反濾料土料為被保護對象: 由: D15≤( 5~ 10) d85得:反濾層的 D15≤ ~ 1 ㎜之間; D15≥ 5d15 得:反濾層的 D15≥ ㎜; 于是選擇反濾層第二層土料為: 取 D50= ㎜, 厚度取為 hc =30 ㎝。 kmin END 上下游壩坡穩(wěn)定計算成果見表下表: 部位 組合情況 最小安全系數(shù) ( Kmin) 上 游 坡 1/3 壩高水深 H=25m 死水位 2796m 正常蓄水位 正常蓄水位 +地震 死水位 +地震 下 游 坡 正常蓄水位時 設(shè)計洪水時 正常 +地震 由計算可知各種工況下的安全系數(shù)均滿足要求,正常運用情況大于 ,正常 +地震時大于 . 4. 穩(wěn)定成果分析 由于上游壩坡 較緩,穩(wěn)定滲流期以及庫水位降低期,不考慮地震時, Kmin=,考慮地震時, Kmin=;下游坡情況也類似,正常情況 Kmin=,非常情況,壩的穩(wěn)定安全系數(shù)偏大,就此而言,可考慮加陡壩坡以減小工程量 .鑒于各種因素考慮不全,實際安全系數(shù)可能要小些,故而不改變壩坡,維持原擬訂的剖面 . 五 .基礎(chǔ)處理 ( 1) 滲流控制方案,條件允許是優(yōu)先考慮垂直防滲方案。 T—— 沖積層 厚度。 粘聚力 滲透系數(shù) k( 610? ) 30 土料的采用以近而好的為原則 . Ⅲ 下 料場滲透系數(shù)偏 大( 3 105)不予采用 .其余 4 個料場物理、力學性質(zhì)相差不是太大 ,基本上能滿足筑壩要求 .下? 料塑性指數(shù)小于 20(其余大于 20),從碾壓的角度宜采用 下? 料場為主料場,其余 3 個料場為輔助料場 . ( 1) 計算公式:壩殼砂礫料的設(shè)計指標以相對密實度表示如下: minmaxmax ee eeDr ??? 或 ? ?? ?ddrD ??? ???m inm axm axm in??? ? ? ?m inm a xm a x eeDee r ??? 小于某粒徑顆 100 60 20 粒含量 料場 名稱 Ⅰ 上 10 Ⅱ 上 43 Ⅲ 上 47 Ⅳ 上 94 Ⅰ 下 16 Ⅱ 下 Ⅲ 下 95 5 Ⅳ 下 上3下下下下上上上土粒粒徑小于某粒徑的土粒含量非粘性土料的粒徑分布曲線上? 計算過程如下: maxmaxmax 1 nne ?? minminmin 1 eee ?? ?n ?n 78 36 m a xm i n??????? ee 由堆石壩設(shè)計規(guī)范要求設(shè)計相對密實度不低于 ~,地震區(qū)為防震動液化,浸潤線以下部分土體設(shè)計密實度大小不低于 ~,以本工程取設(shè)計相對密實度為 。因此,可根據(jù)選定的計算時段 t? 值、已知的水庫水位容積關(guān)系曲線,以及根據(jù)水力學公式算出的水位下泄流量關(guān)系曲線,事先計算并繪制曲線組:)2//( qtv ?? = )(1zf 、 )2//( qtv ?? = )(2 zf 和 )(3 zfq? 即是水位下泄力量關(guān)系曲線,其余兩曲線是所介紹的半圖解法中必需的兩根輔助曲線,故這一方法在半圖解法中亦稱為雙輔助曲線法,以與單輔助曲線法相區(qū)別。 【關(guān)鍵詞】:土石壩設(shè)計,洪水演算,樞紐布置,土料設(shè)計,滲流計算,穩(wěn)定驗算,泄水建筑物,施工組織設(shè)計。 設(shè)置戧道有利于壩坡穩(wěn)定,便于觀測和檢修、設(shè)置排水設(shè)備,也可以作為交通之用,考慮這些因素其寬取 2m. 分別按設(shè)計情況和校核情況計算,取兩者之大者,并預留一定的沉降值 .結(jié)果見下表,設(shè)計竣工時壩頂高程為 2825m. 坡頂高程計算成果表 計算情況 計算項目 設(shè)計情況 校核情況 上游靜水位( m) 河地變程( m) 2750 壩前水深 H(m) 吹程 D(km) 12 風向與壩軸線夾角 c0 25 風浪引起壩前 高 e(m) 風速 v(m/s) 15 15 波高 2h(m) 護坡粗糙系數(shù) 上游壩面坡角 波浪沿壩坡爬高( m) 安全超高 A ( m) 壩頂高程( m) 壩頂高程加 %沉陷 (m) 2825 其中: e設(shè) = mgH Dv f 00 os2 022 ???? ???? mgH Dve f 022 ???? ????? ?校 mtghmtgtghkhmDhmDvhBcBf)251()()2( 1 6 6 11314531453145?????????????????????校設(shè)校設(shè)波浪爬高 ? 二 .土料設(shè)計 1)(, 4m a x ????? ?d cwspIpdd GeIIww ???? eGw wsd ????? 1 )1(),1( 39。10180。在已確定的滑動面的情況下,先假設(shè)安全系數(shù) K,然后將滑動面上由實驗得到的土體抗剪強度指標 c c tan? tan?2分別除以安全系數(shù) K,即: Kcc 11? 、 Kcc 22 ? 、 K?? 11 tanarctan? 、 K?? 22 tanarctan? 然后將所求的 c c tan? tan?2值代入方程 上式 ,如果等式兩邊相等,則假設(shè)的安全系數(shù) K 就是該滑動面的安全系數(shù),反之,則還需重新計算,直至方程兩邊相等為止。 反濾層的設(shè)計要求: 1) 相鄰兩層中,粒徑較小一層的顆粒不得穿過粒徑較大一層的孔隙; 2) 各層內(nèi)的顆粒不得發(fā)生移動; 3) 被保護土層的顆粒不得穿過反濾層,但允許小于 ㎜的細小粒顆粒被滲流帶走,因為只要土壤的骨架不被破壞,就不致發(fā)生滲透變形; 4) 反濾層不能被堵塞,而且應具有足夠的透水性,以確保排水的通暢; 5) 應保證耐久、穩(wěn)定,在使用期間不會隨時間推移和環(huán)境的影響而改變其性能。 壩頂設(shè)置攔桿以策安全,見圖。 1. 設(shè)計條件 設(shè)計洪水 位: ,下泄流量: 565m3/s; 校核洪水位: ,下泄流量: 669m3/s; 堰頂高程: 2810m. 因在宣泄校核洪水時也要滿足各項要求,因而對校核情況進行水力計算 。從地質(zhì)來看這個山梁除表面有一層較深的風化巖外。其內(nèi)坡取 1:,外坡取 1:,頂寬取 2m。H INPUT H READ r, r1, g, v11, v21, v31, m1 DATA , LET i = 0 LET kmin = 5 LET ka = 1 / m1 LET p0 = ATN(1 / m1) FOR p = 0 TO .17 STEP .01 LET y11 = TAN(p) * x11 LET x11 = 75 / ka + LET x13 = / TAN(1 / .6) LET x14 = x11 x13 LET y21 = TAN(1 / .6) * (x21 x14) LET x31 = TAN(1 / .6) * x14 / (TAN(1 / .6) TAN(p)) LET y31 = TAN(p) * x31 LET l0 = SQR(y31 * y31 + x31 * x31) LET l11 = FIX(l0 / 5) LET l12 = l11 * 5 FOR l = 10 TO l12 STEP 5 FOR s = 0 TO .4 STEP .05 LET o1 = ATN((75 l * SIN(p)) / (75 * m1 + l * COS(p))) LET o2 = ATN((75 l * SIN(p)) / (75 * m1 l * COS(p))) FOR o = o1 TO STEP .015 LET i = i + 1 LET kb = TAN( s) LET kc = TAN(o) LET kd = TAN( + p0) IF o = o2 THEN 60 LET x3 = (75 l * SIN(p)) / TAN(o) + l * COS(p) LET y3 = 75 GOTO 61 60 LET x3 = (l * SIN(p) kc * l * COS(p)) / (ka kc) LET y3 = ka * x3 61 LET x1 = (l * SIN(p) kd * l * COS(p)) / (ka kd) LET y1 = ka * x1 LET x2 = (l * SIN(p) kb * l * COS(p)) / (ka kb) LET y2 = ka * x2 LET doe = SQR(y1 * y1 + x1 * x1) IF o = o2 THEN 63 LET dcd = SQR((75 y2) * (75 y2) + (75 * m1 x2) * (75 * m1 x2)) GOTO 64 63 LET dcd = SQR((y3 y2) * (y3 y2) + (x3 x2) * (x3 x2)) 64 LET doc = SQR(y2 * y2 + x2 * x2) LET dbe = SQR((y1 l * SIN(p)) * (y1 l * SIN(p)) + (x1 l * COS(p)) * (x1 l * COS(p))) IF h y3 THEN 70 IF o = o2 THEN 65 LET w1 = .5 * (dbe * dcd + (75 l * SIN(p)) * (x3 75 * m1)) * g * (r r1) LET w2 = .5 * doc * dbe * g * (r r1) GOTO 100 65 LET w1 = .5 * dbe * dcd * g * (r r1) LET w2 = .5 * doc * dbe * g * (r r1) GOTO 100 70 IF h y2 THEN 80 IF o = o2 THEN 71 LET x5 = h / ka LET x6 = (h l * SIN(p)) / TAN(o2) + l * COS(p) LET x7 = (h l * SIN(p)) / TAN(o) + l * COS(p) LET w1 = .5 * (dbe * dcd + (75 l * SIN(p)) * (x3 75 * m1)) * g * r .5 * ((y3 h) * (x6 x5) + (x7 x6) * (h l * SIN(p))) * g * r1 LET w2 = .5 * doc * dbe * g * (r r1) GOTO 100 71 LET x7 = (h l * SIN(p)) / kc + l * COS(p)
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