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主要建筑物型式選擇和樞紐的布置畢業(yè)論文-資料下載頁

2025-07-27 07:48本頁面
  

【正文】 圖7。圖7 WES型堰面曲線圖(單位:m)二、反弧段 溢流壩壩面反弧段是使沿溢流面下泄的水流平順轉(zhuǎn)向的工程設(shè)施,通常采用圓弧曲線,反弧段半徑應(yīng)結(jié)合下游消能設(shè)施來確定。根據(jù)DL5108—1999《混凝土重力壩設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定:對(duì)于挑流消能R=(4~10)h,h為校核洪水閘門全開時(shí)反弧段最低點(diǎn)處的水深或者取R=(8~10)h,h為鼻坎上水深。反弧處流速愈大,要求反弧段半徑愈大。當(dāng)流速小于16m/s時(shí)取下限;流速大時(shí),宜采用較大值。鼻坎高程在工程中一般采用下游最高尾水位以上m高。挑射角按試驗(yàn),一般取20176?!?5176。,在此取=25176。鼻坎處水流平均流速V為:V=ψ (27)式中:ψ為溢流壩的流速系數(shù);H0為庫水位至坎頂高差,m。因?yàn)镼=AV=BhV,所以鼻坎處平均水深為:h=Q/﹙BV﹚ (28)式中:Q為溢流壩下泄流量,m3/s;B為鼻坎處水面寬度,取B=L0=78m。(1) 反弧段半徑的確定 H0=-=,Q=/,所以,溢流面長(zhǎng)度較長(zhǎng),由參考文獻(xiàn)2:《水力學(xué)》下冊(cè)中泄水建筑物的流速系數(shù)ψ取值知ψ=,代入公式(27)得:V=ψ==/s,代入公(28)得:h=Q/﹙BV﹚=/﹙78﹚=得:R=(8~10)h=(8~10)=~,取R=22m。 H0=-=,Q=/s,ψ=。代入公式(27)得:V=ψ==/s,代入公式(28)得:h=Q/﹙BV﹚=/﹙78﹚=得:R=(8~10)h=(8~10)=~,亦可取R=22m。(2) 圓心高程的確定圓心O高程:mm。(三)直線段和反弧段切點(diǎn)的坐標(biāo)的確定m其中 。m。(4) 圓心到堰頂?shù)乃骄嚯x圓心到堰頂?shù)乃骄嚯x:m。(五)反弧最低點(diǎn)和鼻坎頂D的坐標(biāo)的確定三、中間直線段中間直線段與壩頂曲線和下部反弧段相切,坡度與非溢流壩段的下游坡度相同。溢流壩剖面圖如圖8。 圖8 溢流壩剖面圖(單位:m)第三節(jié) 消能計(jì)算通過溢流壩頂下泄的水流,具有很大能量,所以要采取有效的消能措施,保護(hù)下游河床免受沖刷。消能設(shè)計(jì)的原則:消能效果好,結(jié)構(gòu)可靠,防止空蝕和磨蝕,以保證壩體和有關(guān)建筑物的安全。設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)根據(jù)壩址地形,地址條件,樞紐布置,壩高、下泄流量等綜合考慮。 挑流消能設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容包括:選擇鼻坎型式,確定鼻坎高程、反弧半徑、挑射角,計(jì)算挑距和下游沖刷坑深度。一、鼻坎型式消能工型式有:底流消能、挑流消能、面流消能和消力戽消能等。溢流壩常用的消能方式是:挑流消能和底流消能,挑流消能又分連續(xù)式挑流消能和差動(dòng)式挑流消能。連續(xù)式挑流消能:構(gòu)造簡(jiǎn)單,施工方便,水流平順,射程較遠(yuǎn),一般不易產(chǎn)生空蝕,且其利用溢流壩下游的挑流鼻坎將從壩頂下泄的高速水流拋向空中,使水流擴(kuò)散、摻氣,然后跌入下游河床的水墊中,水流在同空氣摩擦的過程中可消耗一部分能量于沖坑中,這種方式比較經(jīng)濟(jì)。差動(dòng)式挑流消能:沖坑最深點(diǎn)距壩腳較近,鼻坎上水流流態(tài)復(fù)雜,在高速水流作用下,容易引起空蝕破壞。底流消能:土石方開挖量和混凝土澆筑量一般都較大,與挑流消能比較,底流消能在經(jīng)濟(jì)方面往往不利。根據(jù)地形地質(zhì)條件選用連續(xù)式挑流消能。挑流消能是利用泄水建筑物出口處的挑流鼻坎,將下泄急流拋向空中,然后落入離建筑物較遠(yuǎn)的河床,與下游水流相銜接的效能方式。二、鼻坎高程。三、反弧段半徑由溢流壩剖面設(shè)計(jì)中反弧段部分知反弧段半徑R=22m。四、挑射角挑射角按試驗(yàn),一般取20176?!?5176。,在此取=25176。五、挑距計(jì)算 水舌挑射距L離按水舌外緣計(jì)算,其估算公式為:L= (29)式中: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,;θ為挑射角;為坎頂平均水深在垂直方向的投影,m; ;為坎頂至河床面高差,m。計(jì)算簡(jiǎn)圖如圖9。圖9 挑距計(jì)算簡(jiǎn)圖(1) 校核洪水位情況V1===,=25176。,=cos25176。=,h2=-95=,代入公式(29)得:L===(二)設(shè)計(jì)洪水位情況 V1===,=25176。,=cos25176。=,h2=-95=,代入公式(29)得:L===六、沖刷坑深度計(jì)算 最大沖坑水墊厚度一般按下式計(jì)算: (30),=-H2 (31)式中:為水墊厚度,自水面算至坑底,m;,為沖坑深度,m;為單寬流量,m3/﹙sm﹚;為上下游水位差,m;為下游水深,m;α為沖坑系數(shù),~,~,~。由基本資料知壩基為花崗巖,風(fēng)化較淺,巖性均一,新鮮堅(jiān)硬完整,所以取α=。(一)校核洪水位情況 L=56m,Q=,q=Q/L=/56=﹙sm﹚, H=-=,代入公式(30)和(31)得:= =, =-95= ,=-H2 = -=。(二)設(shè)計(jì)洪水位情況 L=56m,Q=,q=Q/L=/56=﹙sm﹚, H=-=,代入公式(30)和(31)得:= =, =-95= ,=-H2 = -=。設(shè)計(jì)挑流消能工時(shí),可用挑射距離L與最大沖坑深度,的比值作為指標(biāo),一般要求L/,>~。 校核洪水位情況: L=,=,L/,=/=>~,滿足要求。 設(shè)計(jì)洪水位情況:L=,=,L/,= / =>~,滿足要求。 第五章 壩身泄水孔的設(shè)計(jì)壩身泄水孔的型式有有壓和無壓式。有壓泄水孔:工作閘門布置在出口,門后為大氣壓,可以部分開啟,出口高程較低,作用水頭較大,斷面尺寸較小,缺點(diǎn)是閘門關(guān)閉時(shí),孔內(nèi)承受較大的內(nèi)水壓力,對(duì)壩體應(yīng)力和防滲都不利,常需用鋼板襯砌。無壓泄水孔:工作閘門布置在進(jìn)口,為了形成無壓水流需要在閘門后將孔的頂部升高,閘門可以部分開啟,閘門關(guān)閉后孔內(nèi)無水。明流段可不用鋼板襯砌,施工簡(jiǎn)便,干擾少,有利于加快施工進(jìn)度,與有壓泄水孔相比,對(duì)壩體削弱較大。比較分析后本工程采用有壓泄水孔。壩體在內(nèi)水壓力作用下可能會(huì)出現(xiàn)拉應(yīng)力,因此孔壁需要用鋼板襯砌。且為單層、底孔。綜上本設(shè)計(jì)中泄水孔選擇單層、有壓、底孔。第一節(jié) 泄水孔直徑選定依據(jù)經(jīng)驗(yàn)取直徑D=3m,該部分泄水孔主要用于放空水庫以便檢修;排放泥沙,減少水庫淤積。正常情況下不用于泄洪。第二節(jié) 進(jìn)水口體形設(shè)計(jì)進(jìn)水口體形應(yīng)滿足水流平順,水頭損失小的要求;控制負(fù)壓,防止空蝕。進(jìn)口曲線常采用188。橢圓,其方程為: (32) 橢圓的長(zhǎng)軸(x軸)多與孔軸平行,有些試驗(yàn)資料表明,長(zhǎng)軸稍向上傾斜,不但可以保證良好的壓力分布,且有較大的泄水能力。對(duì)于圓形斷面的泄水孔,上式中的A為圓孔直徑。對(duì)于矩形斷面的泄水孔頂面曲線,A為孔高,采用1/3到1/4??湛趦蓚?cè)的壁曲線也用橢圓曲線,A為孔寬,采用1/4;進(jìn)口底部邊界線可以采用圓弧,進(jìn)口段的孔口中心線,一般布置成水平。進(jìn)水口底面為平面進(jìn)口。本設(shè)計(jì)泄水孔斷面為圓形,所以A=D=3m,取α=, αA=3=,于是,得進(jìn)水口曲線方程為:進(jìn)水口曲線部分坐標(biāo)值如表20。表20x3210y0 進(jìn)水口形狀如圖10所示。圖10 進(jìn)水口形狀(單位:m)第三節(jié) 閘門與門槽 有壓泄水孔一般在進(jìn)水口設(shè)置攔污柵和平面檢修閘門,在出口處設(shè)置無門槽的弧形閘門。 平面檢修閘門的門槽設(shè)計(jì)不當(dāng)容易產(chǎn)生空蝕破壞。根據(jù)工程實(shí)踐,在高水頭時(shí),門槽應(yīng)采用如圖11所示矩形收縮型門槽較好。圖11 門槽其尺寸為:門槽寬深比W/d=~;錯(cuò)距Δ=(~)W;下游邊墻破率為1∶8~1∶12;圓角半徑r=。本設(shè)計(jì)取d=60cm, W/d=,得W=102cm,r==6cm。 第四節(jié) 孔身段設(shè)計(jì) 有壓泄水孔多用矩形斷面,但泄流能力較小的有壓泄水孔則常采用圓形斷面。由于防滲和應(yīng)力條件的要求,孔身周邊需要布設(shè)鋼筋,有時(shí)還要采用鋼板襯砌。本工程采用有壓泄水孔,孔壁需要用鋼板襯砌。第五節(jié) 漸變段泄水孔進(jìn)口一般都做成矩形,以便布置進(jìn)口曲線和閘門。當(dāng)有壓泄水孔斷面為圓形時(shí),在進(jìn)口閘門后需設(shè)漸變段,以便水流平順過渡,防止負(fù)壓和空蝕的產(chǎn)生。漸變段可采用在矩形4個(gè)角加圓弧的辦法逐漸過渡,見圖12(圖中B=H=D=3m。)。當(dāng)工作閘門布置在出口時(shí),出口斷面也需做成矩形,因此在出口段同樣需要設(shè)置漸變段,見圖13。圖12 進(jìn)口漸變段圖13 出口漸變段(單位:m) 漸變段施工復(fù)雜,所以不宜太長(zhǎng)。但為使水流平順,也不宜太短,~。本工程中取L=2D=6m。邊壁的收縮率控制在1∶5~1∶8之間。在壩身有壓泄水孔末端,水流從壓力流突然變成無壓流,引起出口附近壓力降低,容易在該部位的頂部產(chǎn)生負(fù)壓,所以,在泄水孔末端常插入一小段斜坡將空頂壓低,~,孔頂壓坡取1∶10~1∶5之間。取壓坡率為:1∶5。第六節(jié) 平壓管和通氣孔一、平壓管平壓管是設(shè)置在檢修閘門和工作閘門之間與水庫相通的輸水管道,目的是為了減小檢修閘門的啟閉力。開啟閘門前先在兩道閘門中間充水,這樣就可以在靜水中起吊檢修閘門。二、通氣孔當(dāng)工作閘門布置在進(jìn)口,提閘泄水時(shí),門后的空氣被水流帶走,形成負(fù)壓,因此在工作閘門后需要設(shè)置通氣孔。通氣孔直徑d可按以下各式估算:Qa= (33)α= (34) d= (35)式中:Qa為通氣孔的通氣量,m3/s;Vw為閘門全開時(shí)過流斷面平均流速,m/s;A為閘門后泄水孔斷面面積,m2;[Va]為通氣孔允許風(fēng)速,一般不超過40~45m/s;a為通氣孔斷面面積,m2;d為通氣孔直徑,m。 在向兩道閘門之間充水時(shí),需將空氣排出,為此有時(shí)再檢修閘門后也需設(shè)通氣孔。因?yàn)樾顾卓缀陀袎轰摴懿⑴挪贾茫袎轰摴蹹=,流量Q=VA=/s,泄水底孔D=3m,可以估計(jì)泄水底孔的流量Q=VwA=56m3/s,代入以上得:Qa==56=/s,取[Va]=40m/s得:α== /40=, 進(jìn)而得:d= == =41cm。第七節(jié) 消能工型式的選則泄水隧洞大都采用挑流消能,其次是底流消能。近年來,國(guó)內(nèi)也在研究和采用新型消能工,如窄縫挑流消能、洞內(nèi)突擴(kuò)消能、洞內(nèi)旋流消能等。本設(shè)計(jì)中采用挑流消能。當(dāng)出口高程高于或接近于下游水位,且地形、地質(zhì)條件允許的時(shí)候,采用擴(kuò)散式挑流消能比較經(jīng)濟(jì)合理,國(guó)內(nèi)外泄洪、排沙隧洞廣泛采用這種消能方式。(如下圖可以?。┊?dāng)隧洞軸線與河道水流交角較小時(shí),可采用斜切挑流鼻坎,靠河床一側(cè)鼻坎較低,使挑射主流偏向河床,以減輕對(duì)岸邊的沖刷。挑流消能也可以采用收縮式窄縫挑坎,其特別適用于岸坡陡峻,河谷狹窄的情況。試驗(yàn)研究表明,收縮式窄縫挑坎的適宜收縮比b/B(b為挑坎末端寬度,B為挑坎始端寬度)及長(zhǎng)寬比L/B(L為收縮挑坎的長(zhǎng)度)與弗勞德數(shù)Fr有關(guān)。深式泄水孔或隧洞,出口寬度小,單寬流量較大,當(dāng)b/B較小而L/B較大時(shí),不僅挑流水舌擴(kuò)散不好,甚至在收縮段內(nèi)產(chǎn)生水躍,適宜的b/~、L/~。對(duì)實(shí)際工程,在選擇挑坎尺寸時(shí),應(yīng)通過水工模型試驗(yàn)來確定,要求沖擊波交匯于挑坎出口附近,并能獲得良好的擴(kuò)散水舌。第六章 水電站壩段設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)中水電站廠房采用壩后式廠房,水庫至水輪機(jī)之間采用有壓鋼管輸水。第一節(jié) 有壓鋼管的布置和孔徑的確定一、壓力鋼管的布置 壓力鋼管的布置的布置原則如下:(1)盡可能選擇短而直的路線。(2)盡量選擇良好的地質(zhì)條件。(3)盡量減少管道的起伏波折,避免出現(xiàn)反坡,以利管道排空。(4)避開可能發(fā)生山崩或滑坡地區(qū)。(5)明鋼管的首部應(yīng)設(shè)事故閘門,并應(yīng)考慮設(shè)置事故排水和防沖設(shè)施,以免鋼管發(fā)生事故時(shí)危及電站設(shè)備和運(yùn)行人員的安全。二、孔徑的確定 孔徑D可依據(jù)下式計(jì)算:D= (36)式中:Qmax為鋼管的最大設(shè)計(jì)流量,m3/s;H為設(shè)計(jì)水頭,m。Qmax=338/4=/s,H=184-=,代入公式(36)得:D===,取D=。第二節(jié) 有壓進(jìn)水口設(shè)計(jì)一、有壓進(jìn)水口的高程確定 有壓進(jìn)水口應(yīng)低于運(yùn)行中可能出現(xiàn)的最低水位,并有一定的淹沒深度,以避免進(jìn)水口前出現(xiàn)漏斗狀吸氣漩渦,并防止有壓引水道內(nèi)出現(xiàn)負(fù)壓,其中前者常為控制條件,且在有壓進(jìn)水口的底部高程應(yīng)高于設(shè)計(jì)淤積高程。依據(jù)觀測(cè)分析表明,不出現(xiàn)吸氣漩渦的臨界淹沒水深可按下式估算:Scr=CV (37)式中:d為閘門孔口高度,m;V為閘門斷面水流速度,m/s;Scr為閘門門頂?shù)陀谒坏呐R界淹沒深度,考慮風(fēng)浪影響時(shí),計(jì)算中采用最低水位比靜水位約低半個(gè)浪高;C為經(jīng)驗(yàn)系數(shù),C=~。取C=,V=Q/A==/s;孔徑D=,可取d=5m,代入公式(37)得:Scr=CV ==。由基本資料知死水位為164m,百年后水庫淤積高程為115m,164-Scr=164-=,綜上取進(jìn)水口高程為140m。二、有壓進(jìn)水口的輪廓尺寸 洞式、墻式及塔式進(jìn)水口的進(jìn)口段、閘門段、漸變段劃分比較明確,進(jìn)水口的輪廓尺寸主要取決于三個(gè)控制斷面的尺寸,即攔污柵斷面、閘門孔口斷面和隧洞段面。進(jìn)水口的輪廓應(yīng)能光滑的連接這三個(gè)斷面,使得水流平順,流速變化均勻,水流與四周側(cè)壁之間無負(fù)壓及渦旋。 進(jìn)口段的作用是連接攔污柵與閘門段。隧洞的進(jìn)口段常為平底,兩側(cè)稍有收縮,上唇收縮較大。兩側(cè)收縮曲線常為圓弧,上唇收縮曲線一般用四分之一橢圓,當(dāng)引用流量及流速不大時(shí)可用圓弧或雙
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