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正文內(nèi)容

土石壩畢業(yè)設(shè)計-展示頁

2025-07-05 12:55本頁面
  

【正文】 、非常時期放空水庫以及在可能情況下有利于排沙等方面的綜合分析和比較,泄洪洞洞徑確定為8m。工程泄洪建筑物胡溢洪道和導(dǎo)流泄洪洞。水庫建筑物按百年一遇洪水設(shè)計,千年一遇洪水校核。因此在保證灌區(qū)工農(nóng)業(yè)用水的基礎(chǔ)上,確定電站的運(yùn)用原則:灌溉季節(jié)多引水發(fā)電,非灌溉季節(jié)少引水發(fā)電,遇豐水處則充分利用棄水多發(fā)電,提高年水量的利用系數(shù)。但蓄水位按不超過百年設(shè)計洪水位考慮。8月以后可重復(fù)利用一部分防洪庫容蓄水興利,以防洪為主,兼顧興利為原則,確定利用1949年7月至1971年6月共22年插補(bǔ)水文系列,采用“時歷法”進(jìn)行多年調(diào)節(jié)計算。年調(diào)節(jié)和多年調(diào)節(jié)兩個方案的水量利用系數(shù)和壩高都相關(guān)不大,但是多年調(diào)節(jié)性能的水庫能提供的電量和裝機(jī)利用小時數(shù)都較年調(diào)節(jié)性能水庫提高20%。(2)調(diào)節(jié)性能的選定灌溉保證率選取P=75%,水庫上游來水,首先滿足灌區(qū)工農(nóng)業(yè)用水,電站則利用余水發(fā)電。相差7倍。輸沙量的年際變化很大,實測最大年輸沙量1240104t(1969年7月至1970年6月)。從歷年來水量過程來看約7年一個周期,其中連續(xù)枯水段為4年。s1)P=1%P=5%P=5%(10月)P=1%P=5%P=5%(10月)1222133394516701002330218142471520912534020451491500900750030055511400830970042066531280768118475038155122013950550105571160159756501055910806481713508101746110201917601060220639802122701362202659202329001740178679005402540002360160698752733502010148718492929601770138738004803126701602130757803324701380101777603523001380101797203721601290988170042039202012108183676411930115076854318201090(2)年來水量水量的年內(nèi)分配,汛期7~10月約占全年水量的62%,水量年際變化很大,實測最大年來水量1968108m3(1963年7月至1964年6月)。表23 各種頻率的設(shè)計洪水過程線時間/h流量/(m3一次洪水持續(xù)時間一般3~5d。表22 多年平均各月降雨天數(shù)項目月份平均日降雨5~10mm天數(shù)平均日降雨10~20mm天數(shù)平均日降雨20~30mm天數(shù)平均日降雨30~40mm天數(shù)平均日降雨>40mm天數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月水文分析(1)洪水洪水由暴雨形成,據(jù)統(tǒng)計7~8月發(fā)生最大洪峰流量的機(jī)會占88%,而且年際變化很大,實測最大洪峰流量2200m3/s(1954年),最小洪峰流量184m3/s(1965年),相差12倍。歷年各月氣溫特征值見表21。多年平均師大風(fēng)速9m/s。砂卵石層透水性不會很強(qiáng),施工開挖排水作業(yè)估計不會很困難。高漫灘表層亞砂土厚5~15m,左岸728m高程以下為基巖。壩區(qū)為上二迭系石千峰組的紫紅色、紫灰色細(xì)砂巖,間夾同色礫巖及砂質(zhì)葉巖等巖層。主河槽在右岸,河寬約100m;左岸為堆積岸,左岸臺地寬200m左右,山嶺高程在775m左右,岸坡較平緩,大都為土層覆蓋。施工區(qū)地質(zhì)地形地質(zhì)條件ZF水庫的右岸坡較陡,坡度為30176。在建筑物的基巖巖面上有0~5m厚的礫巖及厚度不等的亞黏土層,電站廠房處巖石風(fēng)化厚度約5~6m,對其產(chǎn)生的滲漏及土體坍塌應(yīng)采取必要的工程措施?;A(chǔ)以下10m左右為砂質(zhì)葉巖及夾泥層,且單薄分水嶺巖層風(fēng)化嚴(yán)重,透水性大,對建筑物安全不利。巖性主要為堅硬的細(xì)砂巖,其中軟弱層多為透鏡體,溢洪道各部分的抗滑穩(wěn)定條件是好的。為進(jìn)一步保證出口段巖體穩(wěn)定,免除由內(nèi)水壓力引起的后果,建議該段修建無壓洞。(1)導(dǎo)流泄洪洞沿洞線周圍巖石厚度大于3倍開挖洞徑,出口段已避開塌滑體的東邊界,沿線巖層、巖性主要為粉砂巖、細(xì)砂巖及礫巖,巖石較為堅硬,堅固系數(shù)Fk=4,單軸彈性抗力系數(shù)K0=20MPa/cm,彈性模量E=104 MPa,透水性較大。按上壩線方案,導(dǎo)流泄洪洞、溢洪道均布置在左岸單薄分水嶺,灌溉發(fā)電洞則布置在左岸東凹溝附近三級階地上。下游發(fā)現(xiàn)承壓水,二、三級階地礫石層透水性與上壩線相同,左岸壩腳靠近塌滑體。左岸基巖有一條寬200~250m呈北東方向的強(qiáng)透水帶,右岸Z溝單薄分水嶺的透水性亦很大,左右岸巖石中等透水帶下限均可達(dá)巖面下80m左右。(2)下壩址位于上壩址同一背斜的東南翼,巖層傾向下游;河床寬約120m,左岸為二、三級階地,右岸731m高程以下為基巖,以上為三級階地。m基巖透水性從上游向下游有逐漸增大的趨勢,左岸臺地黃土與基巖交界處的礫巖(最大厚度6m)透水性強(qiáng),滲透系數(shù)K=10m/d。m巖基未發(fā)現(xiàn)大范圍的夾層,基巖的透水性不大。一級階地(Q4)表層具中偏強(qiáng)濕陷性。(1)上壩址上壩址位于壩區(qū)中部背斜的西北,巖層傾向QH河上游。壩址區(qū)左岸有一大塌滑體,體積約45104m3,對工程布置有一定的影響。壩址區(qū)基巖以紫紅色、紫灰色細(xì)砂巖為主,間來件礫巖、粉砂巖和少數(shù)砂質(zhì)葉巖。上下壩線有約300m長的低平山梁(單薄分水嶺),左岸為侵蝕堆積岸,岸坡較緩,有大片土層覆蓋。壩段位于S形的中、上段。QH河為山區(qū)河流,兩岸居民及耕地分散,除庫水位以下有一定淹沒外,浸沒問題不大,庫區(qū)也未發(fā)現(xiàn)重要礦產(chǎn)。新鮮基巖透水性不大。 地形和地質(zhì)圖ZF壩區(qū)地形圖見附圖,ZF土壩壩線工程地質(zhì)剖面圖見附圖6。根據(jù)以上數(shù)據(jù),參照《水利水電樞紐工程等級劃分》SL2522000的規(guī)定,本工程等別為II等工程。108kw按庫區(qū)移民高程770m統(tǒng)計,共需遷移人口3115人,淹沒耕地12157畝,房屋1223間,窯洞1470孔。另外,108m3。除滿足農(nóng)業(yè)提水灌溉用電外,還剩余50%的電力供工農(nóng)業(yè)用電。104畝,105畝。樞紐工程由擋水壩、溢洪道、導(dǎo)流泄洪洞、灌溉發(fā)電洞及樞紐電站組成。h。水庫以灌溉發(fā)電為主,結(jié)合防洪,104畝,105畝。僅作簡單的闡述。選取溢洪道設(shè)計。(4)擋水建筑物設(shè)計:包括土壩斷面設(shè)計、平面布置、滲流計算、穩(wěn)定計算、細(xì)部構(gòu)造設(shè)計、基礎(chǔ)處理等。(2)壩型選擇。通過對資料的了解和分析,初步掌握原始資料中對設(shè)計和施工有較大影響的主要因素和關(guān)鍵問題,為以后設(shè)計工作的進(jìn)行打下良好的基礎(chǔ)。前 言設(shè)計任務(wù)書及原始資料是工作的依據(jù),因此首先要全面了解設(shè)計任務(wù),熟悉該河流的一般自然地理條件,壩址附近的水文和氣象特性,樞紐及水庫的地形、地質(zhì)條件,當(dāng)?shù)夭牧?,對外交通及有關(guān)規(guī)劃設(shè)計的基本數(shù)據(jù),只有在熟悉基本資料的基礎(chǔ)上才能正確地選擇建筑物的類型,進(jìn)行樞紐布置、建筑物設(shè)計及施工組織設(shè)計。因此,應(yīng)把必要的資料整理到說明書中。本次設(shè)計內(nèi)容及要求:(1)壩軸線選擇。(3)樞紐布置。(5)泄水建筑物設(shè)計:溢洪道或?qū)Я鞫丛O(shè)計(僅選其中一項),以水利計算為主。(6)施工導(dǎo)流方案論證(選作內(nèi)容)。工程設(shè)計概要ZH水庫位于QH河干流上,水庫控制流域面積4990km2,108m3。灌區(qū)由一個引水流量45m3/s的總干渠和4條分干渠組成,在總干渠渠首及下游24km處分別修建樞紐電站和HZ電站,108kw水庫防洪標(biāo)準(zhǔn)為百年設(shè)計,萬年校核。摘要:土壩設(shè)計 滲流計算 穩(wěn)定計算 細(xì)部結(jié)構(gòu) 第一章 基本數(shù)據(jù)第一節(jié) 工程概況及工程目的本水庫建成后具有灌溉、發(fā)電、防洪、解決工業(yè)用水和人畜吃水等多方面的效益,是一座綜合利用的水庫。樞紐電站和HZ電站,108kwh。防洪方面,水庫控制流域面積4990km2,占全流域面積的39%,對下流河道防洪、削減洪峰、減輕防汛負(fù)擔(dān)也有一定的作用,可將下游100年一遇的洪水流量6010m3/s削減到3360m3/s,相當(dāng)于17年一遇;可將50年一遇洪水流量6000m3/s削減到2890m3/s,相當(dāng)于12年一遇。由于市庫區(qū)沿岸山峰重迭,村莊零散,耕地不多,故淹沒損失較小。 第二節(jié) 基本數(shù)據(jù) 工程等別及建筑物的級別工程等別ZH水庫工程,108m3,104畝,105畝。h。建筑物級別根據(jù)本工程的等別及水工建筑物級別劃分的規(guī)定知,永久性主要建筑物為2級建筑物;永久性次要建筑物為3級建筑物;臨時建筑物為4級建筑物。 工程地質(zhì)條件庫區(qū)工程地質(zhì)條件庫區(qū)兩岸分水嶺高程均在820m以上,基巖出露高程大部分在800m左右,主要為紫紅色砂巖,間夾礫巖、粉砂巖和砂質(zhì)葉巖。未發(fā)現(xiàn)大的構(gòu)造斷裂,水庫蓄水條件良好。壩址區(qū)工程地質(zhì)條件QH河在ZF水庫壩址區(qū)呈一彎度很大的S形。壩段右岸為侵蝕河岸,岸坡較陡,基巖出露。右岸單薄分水嶺是QH河環(huán)繞壩段左岸山體相對側(cè)向侵蝕的結(jié)果。地層巖相變化劇烈,第四系除厚度不大的砂層、卵石層外,主要是黃土類土,在大地構(gòu)造上處于相對穩(wěn)定區(qū),未發(fā)現(xiàn)有大的斷裂構(gòu)造跡象。本區(qū)地震基本烈度為6度,建筑物按7度設(shè)防。河床寬約300m,河床砂卵石覆蓋層平均厚度5m,滲透系數(shù)1102cm/s。左岸730m高程以上為三級階地(Q2),具中偏弱濕陷性。河床中段及近右岸地段,沿113111115104114各鉆孔聯(lián)機(jī)方向,在巖面下21~47m深度范圍內(nèi),有一強(qiáng)透水帶,w=~30L/(sm),下限最深至基巖下約80m。左岸單薄分水嶺巖層仍發(fā)屬于中強(qiáng)透水性,平均w=~30L/(sm),應(yīng)考慮排水,增加巖體穩(wěn)定。土層的物理力學(xué)性質(zhì)見附圖6“工程地質(zhì)剖面圖”。河床地段基巖透水性與中等透水帶厚度具有從上游向下游逐漸變小的趨勢。壩址區(qū)其它建筑物地段的工程地質(zhì)條件壩址區(qū)其它建筑物包括導(dǎo)流泄洪洞、灌溉發(fā)電洞及樞紐電站。下壩線方案溢洪道可布置在右岸Z溝,灌溉發(fā)電洞移至上壩線溢洪道軸線西側(cè)40m左右,導(dǎo)流泄洪洞位置與上壩線位置相同。巖層傾向下游,出口段節(jié)理發(fā)育,應(yīng)采取有效措施予以處理。(2)溢洪道上壩線方案溢洪道堰頂高程757m,沿建筑物軸線巖層傾向下游。下壩線溢洪道堰頂高程750m。(3)灌溉發(fā)電洞及樞紐電站上壩線方案沿線基巖以厚層粉砂巖為主,巖石完整,透水性不大,洞頂以上巖層厚度較小。下壩線方案沿線全為基巖,工程安全比較可靠。左右,大部分基巖出露高程為770~810m。水庫樞紐處施工場地狹窄,樞紐建筑物全部布置在左岸,施工布置較為困難。右岸全部為基巖,河床砂卵石總厚度約50m,覆蓋層厚度約5m。基巖面向下游逐漸降低,土層增厚。 水文氣象條件氣象,70%集中在6~9月,℃(6月),℃(1月),多年年平均氣溫8~9℃。(1)氣溫資料ZF水庫壩址處沒有建立水文氣象站,根據(jù)附近氣象站1958年至1963年和1970年至1972年共9年資料統(tǒng)計分析,℃(6月),℃(1月),多年平均日氣溫4~24℃,多年年平均氣溫8~9℃。表21 各月氣溫特征值 ℃月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月多年平均氣溫多年最高氣溫17多年最低氣溫(2)降雨資料根據(jù)附近氣象站1958年至1963年和1970年至1972年共9年資料統(tǒng)計分析,得出多年的平均各月降雨天數(shù)見表22。流域洪水的特點(diǎn)是峰高,歷時短,陡漲陡落。各種頻率的設(shè)計洪水過程線見表23。s1)時間/h流量/(m3108m3(1965年7月至1966年6月)。(3)年輸沙量汛期7~10月的來沙量約占全年輸沙量94%,其中8兩月約占83%。最小年輸沙量173104t(1969年7月至1970年6月)。(4)水文分析成果表水文分析成果表見表24表24 QH河水文分析成果序號名 稱單位數(shù)量備注1利用水文系列年限年222代表性流量多年平均流量m3/s調(diào)查歷史最大流量m3/s3980設(shè)計洪水洪峰流量(P=1%)m3/s4000校核洪水洪峰流量(P=%)m3/s6550保壩洪水洪峰流量(P=%)m3/s91003洪量設(shè)計洪水洪量(P=1%)m31085d校核洪水洪量(P=%)m31085d4多年平均徑流量m31085多年平均輸沙量t431104水利計算(1)死水位選擇為盡可能增加自流
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