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正文內(nèi)容

寧村水庫重力壩初步設(shè)計水工建筑物計算書(編輯修改稿)

2024-09-30 19:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 L 為水舌挑距, m; g 為重力加速度, m/s2; v1 為坎頂水面流速, m/s 約為鼻坎處平均流速的 倍; θ為挑射角度,本設(shè)計為 20176。; h1為坎頂平均水深 h 在鉛直向的投影, h1=hcosθ,約等于 h; h2 為坎頂至河床面的高差, m。 v1=v=h1=h= h2=9589=6m 9 L=1/{+*[+2*(+6)]1/2}= ②下游沖刷坑深度的計算 關(guān)于沖刷坑深度,目前還沒有比較精確的公式,可按下式進行估算: t k=α 式中: t k 為水墊厚度,自水面至沖刷坑的距離, m; q 為單寬流量, m3/(sm); H 為上、下游水位差, m; α為沖坑系數(shù),對堅硬完整的基巖,取 ~,堅硬但完整性較差的基巖,取 ~,軟弱破碎、裂隙發(fā)育的基巖,取 ~。 q=28m3/(sm) H== α = t k=α =**= ht 為沖刷坑后的下游水深,則沖刷坑深度為 ts=t kht== ( 三 )壩體強度穩(wěn)定極限狀態(tài)設(shè)計 詳見:附表二:溢流壩電算方案 ( 四 )壩體正常使用極限狀態(tài)合計 詳見:附表二:溢流壩電算方案 五、 大壩剖面優(yōu)化和應(yīng)力穩(wěn)定分析 利用電 算比較得到,溢流壩和擋水壩優(yōu)化斷面的三種可行性方案,計算結(jié)果參見附表。最終確定最優(yōu)方案為: 表 7 大壩剖面優(yōu)化最優(yōu)方案(單位: m) 壩段 最優(yōu)方案 擋水壩 建基面高程 86 壩頂高程 上游起坡高程 105 上游坡率 下游起坡高程 125 下游坡率 壩頂寬 4 壩底寬 39 溢流壩 建基面高程 86 堰頂高程 上游起坡高程 105 上游坡率 反弧半徑 下游坡率 坎頂高程 95 壩底寬 六、 工程量與 開挖量計算 根據(jù)地形圖以及各壩段在地形圖中的位置,繪出各壩段開挖線,計算開挖面積,近似取壩段左右兩斷面的開挖面積的平均值為該壩段的開挖面積。(見附圖 6) 10 表 8 寧村水庫開挖量計算 壩段 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ 面積 (m2) 壩段長 (m) 17 21 21 21 21 20 20 20 20 開挖量 (m3) 3461 總開挖量 (m3) 表 8 寧村水庫工程量計算 壩段 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 面積 (m2) 壩段長 (m) 17 21 21 21 21 23 20 20 20 33 工程量 (m3) 14311 4954 3927 總工程量 (m3) 附錄: 擋水壩工況 DSBSJJH1 !PR: GRAVITY DAM trubasic By WCT READ YT,YF,T0,YU,NU,YD,ND DATA ,86,4,.2,.8 READ Y8,Y9,VZ,FD DATA ,27,3 READ Y3,Y4,VF DATA ,94,15 READ RD,YN,RN,NF,UT,UH DATA 24,92,.7,20,6,.25 READ F,FF,FC,RC,YC DATA .7,1,500,14300, READ YG,XG DATA 89,6 NEW SPECIFICATION CONDITION 1 CONDITION 2 CRITICAL STATE LEFT RIGHT LEFT RIGHT 11 Yv*(CP)=1/rd*(f*W/rf+C*A/rc) 14824 14183 13039 14134 [kN] Yv*(W/B6M/B2)(1+m2)=1/rd*(fc/rm) 1703 5296 1506 5296 [kPa] (W/B+6M/B2)=0 86 0 53 0 [kPa] **** STRESES amp。 STABILITY ANALYSIS OF GRAVITY DAM ********** BY WCT ************ STRESES amp。 SLIDING ON BASE Yu= [m] Nu= .2 Yd= [m] Nd= .8 To= 4 [m] WETHOUT UPLIFT INCLUDING UPLIFT CONDITION Syu [kPa] Syd [kPa] Syu [kPa] Syd [kPa] k Kc 1 348 726 86 683 2 320 756 53 713 .99 Tb = [m] VOLUME OF DAM 799 m3 STRESES OF DAM ( WETHOUT UPLIFT ) CONDITION 1 : Y1= [m] Y2= [m] Y= 86 [m] P= [kN] W= [kN] M= [kNm] Xa [m] Sy [kPa] Sx [kPa] Ss [kPa] S1 [kPa] S2 [kPa] Fs1 726 493 519 1142 77 30 682 469 454 1042 109 20 581 440 315 834 188 10 481 438 184 645 274 0 381 452 61 487 345 348 459 23 464 343 12 Y= 96 [m] P= [kN] W= [kN] M= [kNm] Xa [m] Sy [kPa] Sx [kPa] Ss [kPa] S1 [kPa] S2 [kPa] Fs1 579 371 463 949 0 20 502 342 339 771 73 10 384 327 172 530 181 0 266 339 34 352 252 251 342 19 346 247 Y= 106 [m] P= [kN] W= [kN] M= [kNm] Xa [m] Sy [kPa] Sx [kPa] Ss [kPa] S1 [kPa] S2 [kPa] Fs1 441 282 353 724 0 10 321 256 186 477 100 0 179 248 0 248 179 90 Y= 116 [m] P= [kN] W= [kN] M= [kNm] Xa [m] Sy [kPa] Sx [kPa] Ss [kPa] S1 [kPa] S2 [kPa] Fs1 318 203 254 521 0 0 125 149 0 149 125 90 Y= 89 [m] P= [kN] W= [kN] M=36133. [kNm] Xa [m] Sy [kPa] Sx [kPa] Ss [kPa] S1 [kPa] S2 [kPa] Fs1 6 407 400 129 533 275 CONDITION 2 : Y1= [m] Y2= 94 [m] 13 Y= 86 [m] P= [kN] W= [kN] M= [kNm] Xa [m] Sy [kPa] Sx [kPa] Ss [kPa] S1 [kPa] S2 [kPa] Fs1 765 518 550 1205 78 30 712 487 476 1089 110 20 591 450 324 853 189 10 471 446 188 647 269 0 350 460 68 493 318 311 466 32 473 304 Y= 96 [m] P= [kN] W= [kN] M= [kNm] Xa [m] Sy [kPa] Sx [kPa] Ss [kPa] S1 [kPa] S2 [kPa] Fs1
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