大连理工大学秋作业《水工建筑物课程设计》.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流大连理工大学2014年秋作业水工建筑物课程设计.精品文档. 网络教育学院水工建筑物课程设计题 目:混凝土重力坝设计学习中心: 专 业: 年 级: 学 号: 学 生: 指导教师: 1 项目基本资料1.1 气候特征根据当地气象局50年统计资料,多年平均最大风速14 m/s,重现期为50年的年最大风速23m/s,吹程:设计洪水位 2.6 km,校核洪水位3.0 km 。最大冻土深度为1.25m。河流结冰期平均为150天左右,最大冰厚1.05m。1.2 工程地质与水文地质1.2.1坝址地形地质条件(1)左岸:覆盖层23m,全风化带厚35m,强风化加弱
2、风化带厚3m,微风化厚4m。(2)河床:岩面较平整。冲积沙砾层厚约01.5m,弱风化层厚1m左右,微风化层厚36m。坝址处河床岩面高程约在38m左右,整个河床皆为微、弱风化的花岗岩组成,致密坚硬,强度高,抗冲能力强。(3)右岸:覆盖层35m,全风化带厚57m,强风化带厚13m,弱风化带厚13m,微风化厚14m。1.2.2天然建筑材料粘土料、砂石料和石料在坝址上下游23km均可开采,储量足,质量好。粘土料各项指标均满足土坝防渗体土料质量技术要求。砂石料满足砼重力坝要求。1.2.3水库水位及规模死水位:初步确定死库容0.30亿m3,死水位51m。正常蓄水位:80.0m。注:本次课程设计的荷载作用只
3、需考虑坝体自重、静水压力、浪压力以及扬压力。表一状况坝底高程(m)坝顶高程(m)上游水位(m)下游水位(m)上游坡率下游坡率设计情况31 84.982.5045.50010.8校核情况3184.984.7246.45010.8本设计仅分析基本组合(2)及特殊组合(1)两种情况:基本组合(2)为设计洪水位情况,其荷载组合为:自重+静水压力+扬压力+泥沙压力+浪压力。特殊组合(1)为校核洪水位情况,其荷载组合为:自重+静水压力+扬压力+泥沙压力+浪压力。1.3大坝设计概况1.3.1工程等级本水库死库容0.3亿m3,最大库容未知,估算约为5亿m3左右。根据现行水电枢纽工程等级划分及设计安全标准(DL
4、5180-2003),按水库总库容确定本工程等别为等,工程规模为大(2)型水库。枢纽主要建筑物挡水、泄水、引水系统进水口建筑物为2级建筑物,施工导流建筑物为3级建筑物。1.3.2坝型确定坝型选择与地形、地质、建筑材料和施工条件等因素有关。确定本水库大坝为混凝土重力坝。1.3.3基本剖面的拟定重力坝承受的主要荷载是水压和自重,控制剖面尺寸的主要指标是稳定和强度要求。由于作用于上游面的水压力呈三角形分部,所以重力坝的基本剖面是三角形,根据提供的资料,确定坝底宽度为43.29m(约为坝高的0.8倍),下游边坡m=0.8,上游面为铅直。2 设计及计算内容2.1 坝高计算按照所给基本资料进行坝高计算,详
5、细写明计算过程和最终结果。解:根据大坝特性表资料,坝高H=坝顶高程-坝底高程=84.90-31.00=53.90m,为中坝。2.2 挡水坝段剖面设计按照所给基本资料进行挡水坝段剖面设计,详细写明计算过程和最终结果。解:(1)坝顶构造设计坝顶宽度取8%10%坝高,且不小于3m,设计坝顶宽度取4.80m。坝顶上游设计防浪墙,墙身采用与坝体连成整体的钢筋混凝土结构,高度取1.35m(按设计洪水位计算),宽度取0.50m,坝顶下游侧设置栏杆。(2) 坝底宽度计算根据大坝特性表资料,坝底宽度T=(84.90-31.00)*0.8=43.12m。(3) 坝体检查排水廊道、排水管幕设计为了便于检查、观测和排
6、除坝体渗水,在坝体高程65.00处设置一检查兼作排水用的廊道,廊道断面采用城门洞形,宽度取1.5m,高度取2.5m,其上游侧至上游坝面的距离取0.050.07倍作用水头,且不小于3m,设计取4.00m。为了减小坝体的渗透压力,靠近上游坝面设置排水管幕,排水管幕至上游坝面的距离取1/151/25倍作用水头,且不小于2m,设计取3.00m,间距取2.50m,管径取200mm,排水管幕做出铅直,与纵向排水检修廊道相通,渗入排水管的水可汇集到下层纵向廊道,排水管幕上端通至坝顶。(4) 坝基灌浆排水廊道设计 坝基灌浆排水设置在上游坝踵处,廊道上游侧距上游坝面的距离取0.050.1倍作用水头,且不小于45
7、m,设计取4.0m,廊道断面采用城门洞形,宽度取3.00m,高度取3.50m,廊道上游侧设排水沟,下游侧设排水孔及扬压力观测孔,廊道底面距离基岩面不小于1.5倍廊道宽度,设计取4.00m。为减少坝基渗漏,防止较大渗流对坝基产生渗透破坏,减小坝基底面的防渗扬压力,提高坝体的抗滑稳定性,在廊道上游侧布置一排帷幕灌浆,帷幕灌浆深度取0.050.07倍作用水头,帷幕灌浆深度设计取20.00m。灌浆帷幕中心线距上游坝面4.50m。帷幕灌浆必须在浇筑一定厚度的坝体混凝土后进行,灌浆压力表层不宜小于1.01.5倍坝前静水头。取60m*10KN/m=600KPa;在孔低不宜小于23倍坝前静水头,取130m*1
8、0KN/m=1300KPa。为了充分降低坝底扬压力和排除基岩渗水,在廊道下游侧布置一排排水孔幕,排水孔深度为帷幕灌浆深度的0.40.6倍,且坝高50m以上的深度不小于10m,排水孔深度设计取10.00m,孔距取2.50m,孔径取200mm,排水孔略向下游倾斜,与帷幕灌浆成10交角。排水孔中心线距帷幕中心线2.00m。(5) 地基处理基岩开挖的边坡必须保持稳定,两岸岸坡尽量开挖成有足够宽度的台阶状,以确保坝体的侧向稳定。对于靠近坝基面的缓倾角软弱夹层,埋藏不深的溶洞、溶浊面应尽量挖除。开挖至距利用岩面0.51.0m时,应采用手风钻钻孔,小药量爆破,以免产生裂隙或增大裂隙。遇到易风化的页岩、黏土岩
9、时,应留0.20.3m的保护层,待浇筑混凝土前再挖除。坝基应清到比较坚硬完整的岩面,基面平整、水平即可,地基开挖后,在浇筑混凝土前,必须彻底清理、冲洗和修凿,风化、松动、软弱破碎的岩块都要清除干净,突出的尖角要打掉,光滑的岩面要凿毛,并用水冲洗干净,基岩表明不得残留有泥土、石渣、油渍等其它污物,排除基岩面上全部积水,基坑内原有的勘探钻孔、井、洞等均应回填封堵。(6) 坝体材料分区 上、下游最高水位以上坝体表层采用C15、W4、F100厚3.00m的混凝土。 下游水位变化区的坝体表层采用C15、W8、F200厚3.00m的混凝土。 上、下游最低水位以下坝体表层采用C20、W10、F100厚3.0
10、0m的混凝土。 坝体靠近基础的底部采用C20、W10、F200厚8.00m的混凝土,满足强度要求。 坝体内部采用C10、W2低热混凝土。2.3 挡水坝段荷载计算按照所给基本资料进行挡水坝段荷载计算,详细写明计算过程和最终结果。本设计荷载紧分析基本组合及特殊组合两种情况。(1) 荷载基本组合为设计洪水位情况,其荷载组合为:自重+静水压力+扬压力+泥沙压力+浪压力。 自重。坝体断面分为一个三角形和一个矩形分别计算,混凝土容重采用24KN/m,因廊道尺寸较小,计算自重时不考虑。 静水压力。静水压力包括上下游的水平水压力和下游斜坡上的垂直水压力。 扬压力。坝踵处的扬压力强度为,排水孔线上为,坝址处为,
11、其间均以直线连接,扬压力折减系数。 泥沙压力。大坝迎水面前泥沙的淤积高度计算至死水位51m,大坝迎水面前泥沙的淤积高度hs=51.0-31.0=20.0m,水平泥沙压力在垂直方向上呈三角形分布,泥沙干重度Ysd取13.5KN/m,孔隙率n取0.42,内摩擦角取18,泥沙的浮重度。单位长度大坝迎水面上的水平泥沙压力值按公式。坝址处河床岩面高程约在38m左右,大坝背水面前泥沙的淤积高度hs=38.00-31.00=7.00m,除计算水平泥沙压力外还应计算竖直泥沙压力,其值按泥沙浮重度与泥沙体积的乘积求得。 浪压力。计算风速取重现期为50年的年最大风速23m/s,风区长度取2600m,按鹤地水库试验
12、公式和计算得累积频率为2%的波高h2%=2.07m,平均波长Lm=14.45m,经查表求得h1%=2.25m。使波浪破碎的临界水。因为坝前水深H=82.50-31.00=51.50m,H和H,发生深水波,单位长度大坝迎水面上的浪压力值按公式计算。波浪中心至计算静水位的高度。防浪墙顶高程为:。上述荷载计算见计算表。重力坝特殊荷载组合计算表荷载计算式垂直力(kN)水平力(kN)对坝底截面形心力臂(m)力矩(kN.m)+-自重W14.8*53.9*24629021.56-2.4=19.16118964W31/2*47.9*38.32*24220262/3*38.32-21.56=3.9987884水
13、压力P11/2*53.722*10144291/3*53.72=17.91258423P21/2*15.452*1011941/3*15.45=5.156149Q1/2*0.8*15.452*1095521.56-1/3*0.8*15.45=17.4416655扬压力u115.45*43.12*106662000u21/2*36.62*0.25*38.27*1017522/3*36.62-21.56=2.854993u30.25*38.27*6.5*1062221.56-1/2*6.5=18.3111389u41/2(1-0.25)*38.27*6.5*1093321.56-1/3*6.5=1
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