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正文內(nèi)容

防洪設計報告(編輯修改稿)

2025-09-13 15:09 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 系數(shù), 611 RnC? ; R— 水力半徑( m); i— 河道縱坡; n— 新建土質河床,取 n=。 當河道水深為 3 米時,可通過的流量為 m3/s,能保證五十年一遇洪峰 231 m3/s 通過。 計算結果見表 31。 表 31 下村川河廠區(qū)段河道 水力計算表 位置 流量 縱坡 流速 水深 底寬 左邊坡 右邊坡 底糙率 廠區(qū)段 Q I v H B m1 m2 n0 3 18 左 糙率 面積 左濕周 右濕 周 濕周 右 糙率 水力半 徑 謝才系 數(shù) n2 A x1 x2 x n R C 3. 導流壩 堤頂高程計算 堤頂高程為設計水位加堤頂超高,堤頂超高計算公式如下: Y=R+e+A 式中: Y— 堤頂超高 (m); R— 設計波浪爬高 (m); e— 設計 風壅增水高度 (m); A— 安全加高 (m)。 以上各項計算方法如下: 波浪要素確定: )( VHgVTg ? in )(168 VTgVgt ? 式中 H — 平均波高( m); T — 平均波周期( s); V— 計算風速( m/s); F— 風區(qū)長度( m); d— 水域的平均水深 (m); g— 重力加速度( ); ????????????????????????????????????????? ???????2220 0 1 VgdthVgFthVgdthV Hg tmin— 風浪達 到穩(wěn)定狀態(tài)的最小風時( s)。 經(jīng)計算得: H =, T = 風壅增水高度: 設計風壅增水高度按下式計算: 式中 :e— 計算點的風壅水面高度 (m)。 K— 綜合摩阻系數(shù),可取 K=106; β— 風向與垂直于堤軸線的法線的夾角 (度 )。 經(jīng)計算得: e=。 波浪爬高 Rp: 由于 m≤,所以波浪爬高按下式計算: Rp=K△ KvKpRoH 式中: Ro— 無風情況下,光滑不透水護 面 K△ = H=1m 時的爬高值 (m),按 (GB5028698)表 ,取 Ro=; K△ — 斜坡的糙率及滲透系數(shù),根據(jù)護面類型取 ; Kv— 經(jīng)驗系數(shù); m— 斜坡坡率, m=ctgα,取 m=; Kp— 爬高累積頻率換算系數(shù),可按( GB5028698)表 確定,對不允許越浪的堤防,爬高累積頻率宜取 2%。 經(jīng)計算得 Rp=。 安全加高 A: 按規(guī)范 (GB50286— 98)表 , 1 級堤防不允許越浪的堤防安全加高 A=。 所以 Y=R+e+A=。取 Y=。 由此可確定導流壩壩高為 4 米。 ?cos2 2gdFKVe ? 綜合以上分析計算,最終確定導流壩結構型式為 :壩頂寬度 米,壩底寬度為 米,迎水面設計邊坡為 1: ,背水面設計邊坡為 1:,地面以上壩高為 4 米;基礎埋深為 2 米,寬 米,坐落在砂卵石層上。 導流壩采用 水泥砂漿漿砌石砌筑, M10 水泥砂漿勾縫,每 15米設一道伸縮縫,縫內(nèi)用瀝青油氈填充。 水流平行于河堤產(chǎn)生的沖刷按《堤防工程設計規(guī)范》式( )計算: [( ) 1]cp nBp Vhh V? ? ?允 式中: hB—— 局部沖刷深度( m),從水面算起; hp—— 沖刷處的水深( m); Vcp—— 平均流速( m/s); V 允 —— 河床面上允許不沖流速( m/s),取 m/s; n—— 與防護岸坡在平面上的形狀有關,一般取 n=1/4。 經(jīng)計算,河堤最大沖深 h=。 導流口河槽拓寬工程 河道 導流后,導流口段有山體凸出,影響河道行洪,為此需對凸出山體進行挖除整修,以使上下游水流平順銜接。經(jīng)測算開挖方量為 萬方,大部分為石方開挖。 導流段河道清淤及右岸邊山整修工程 為保證導流段河道過流 順暢,需對原河床進行清淤,平均清理厚度為 1 米,清淤量約為 14960 方。此外還應對右岸邊山表面松散體進行清除,清除厚度按 1 米考慮,清除方量約為 4750 方。 廠區(qū) 北側沿公路 3 條支溝防洪工程設計 為保證北側沿公路 3 條支溝來水不對污水處理廠廠區(qū)及周邊村莊造成威脅,本次設計 結合現(xiàn)場實際情況 埋設滿足過流要求的涵洞,垂直從廠區(qū) 以下 通向導流段 主 河道。 3 座涵洞均為漿砌石城門洞型結構,其中 1號涵洞長 52 米, 2 號涵洞長 90 米, 3 號涵洞長 73 米。 2 號涵洞較大,洞底凈寬 2 米,直墻高 米,上部拱圈為半圓形,內(nèi)半徑為 1 米, 外半徑為 米,基礎厚度為 米,底寬 6 米; 1 號、3 號涵洞斷面型式相同 ,洞底凈寬 米,直墻高 米,上部拱圈為半圓形,內(nèi)半徑為 米,外半徑為 米,基礎厚度為 米,底寬 米; 其它詳細尺寸見涵洞設計圖。 涵洞基礎均坐落于砂卵石層上,基礎采用毛石砌筑,側墻及拱圈采用塊石砌筑,砌筑部分均采用 水泥砂漿,勾縫采用 M10 水泥砂漿,每 15 米設一道伸縮縫,縫內(nèi)用瀝青油氈填充。 4 施工組織設計 施工條件 工程地處河川平地,施工場地平坦,河谷地帶屬新生界松散堆積物,主要為沖洪積物 , 之下為砂礫層,厚度在數(shù)米至數(shù)十米不等。 下村 川河流屬暖溫帶大陸性季風氣候區(qū),其基本特征是:春季干旱多風,氣溫回升快,夏季炎熱多雨,歷時短;秋季天氣涼爽,溫差較大;冬季寒冷干燥,歷時較長。 工程區(qū)緊臨 交口~孝義公路 ,交能便利,施工用水不大,可利用 下村川河 河水解決,工地配備一定容量的水箱,用潛水泵抽水到水箱來滿足施工用水的要求。施工用電由于電量不大,用電主要靠自備電源柴油發(fā)電機。 施工導流 本工程為河道 整治 工程,工期安排在主汛期前 完成,施工期的小洪水從現(xiàn)狀河道內(nèi)排走,在 導流壩 起始 點 上游 30 米 處筑臨時圍堰,以防止施工期的小洪進入施工現(xiàn)場。圍堰用河道淤積土填筑,密實度不小于90%。施工時先進行河道土方開挖,包括河道清障或河道開挖以及基坑開挖,后進行河壩砌筑 ,這樣部分河床可作為料場堆放塊石和砂子,以盡可能減少施工臨時占地。 施工方法 河道及基坑的土方開挖采用 m 的反鏟挖掘機,土方運輸配備自卸汽車拉運,基坑排水采用 4 吋水泵。河壩采用人工砌筑,砂漿和混凝土采用 m3的攪拌機拌和。 在進行河道和基坑機挖時,應當有一定厚度進 行人工開挖,以確保設計河床底和基底保持原狀,不被擾動?;釉谂鸥蓾B水后,應把基底面夯實,方可進行砌石。
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