水工建筑物土石坝设计.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date水工建筑物土石坝设计水工建筑物土石坝设计四川大学课程设计报告题 目土石坝设计专 业班 级学 号姓 名指导教师水利水电学院二一四年十二月 第一章 、设计基本资料拟建的朝阳水库工程区位于开县赵家镇朝阳村境内,属长江上游小江水系浦里河朝阳沟支流。水库距离开县县城28.7km。1.1工程任务及规划数据 本水利枢纽以灌溉为主,兼顾防洪。设计灌溉面积为0.85万亩,设计放水流量0
2、.8m3/s。根据兴利及调洪演算,确定出该水库规划指标为:水库正常蓄水位:374.5+0.7*8=380.1m时相应有效库容186.48万m3;30年一遇设计洪水位:375.2+0.7*8=380.8m(溢洪道最大下泄流量约20m3/s);300年一遇校核洪水位:376.1+0.7*8=381.7 m时相应总库容218.44万m3(溢洪道最大下泄流量32m3/s);水库死水位362.00m。1.2地形地质条件坝址处河谷断面河床宽度约2030m,两岸岸坡基本对称,坡角约35。河床基岩高程350m,岩基为弱风化岩层,k=0.810-6cm/s。地基表面高程354.6m,高程350m354.6m为砂
3、砾石覆盖层。(351+0.9*4=354.6m).地形地质情况详见图纸。1.3水文气象水库集雨面积为3.67km2,流域属于亚热带湿润季风气候区,气候温和,雨量充沛。多年平均降雨量1236.4mm,多年平均径流深590.0mm。库区汛期多年平均最大风速10.5m/s,方向垂直坝面,水库吹程0.3km。1.4天然建筑材料工程区附近土料及天然沙砾石、块石、石渣料均较为丰富。上游11.5km范围内可供开采的土料,主要为棕红色砂质粘土,粘性很强,是很好的防渗材料,总储量约9万m3;坝址下游12km范围内有约6万m3的石料可供开采,该石料主要为石英砂岩;在坝址下游22.5km范围内有丰富的石渣料,储量约
4、10万m3。砂砾石覆盖层及天然材料物理力学性质见表1。1.5其他资料当地有较丰富的土石坝施工经验,缺少混凝土坝施工经验。工程单价可按下式估算:粘土填筑30元/m3;干砌块石88元/m3;石渣料填筑45元/m3;土石方开挖20元/m3。表1 天然材料物理性质表参数材料湿容重(KN/m3)饱和容重(KN/m3)浮容重(KN/m3)渗透系数(cm/s)非饱和固结快剪饱和固结快剪C(KPa)(度)C(KPa)(度)砂砾石覆盖层18.820.010.01.610-2/29.2/27.2粘土20.020.210.24.7310-622.317.618.415.7石渣料20.521.411.47.210-4
5、29.831.625.629.4块石体18.120.210.28.010-2/34/331.6设计任务(1)根据提供的设计资料和图纸,确定较为合理可行的枢纽布置,即确定大坝、泄水建筑物、取水建筑物等枢纽建筑物的布置。由于时间关系,大坝选定为土石坝,在此基础上确定泄水建筑物、取水建筑物的位置及形式。(2)通过坝型方案比较,确定推荐坝型,并对推荐坝型进行计算分析和详细设计。1.7提交成果(1)设计说明书(包括计算原理)一份。论述枢纽布置;论证坝型选择并进行材料分区布置;计算坝顶高程;进行正常水位时的渗流计算,包括渗流量、浸润线和渗透变形分析;进行正常水位工况时下游坝坡一个滑移面的稳定分析;论述主要
6、构造与尺寸,论述地基处理措施。(2)设计图纸两张(2号图)枢纽平面布置图一张;土石坝横断面设计图一张,包括坝顶、护坡、马道、排水设备和坝基防渗等的细部构造。1.8参考资料SL2522000 水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准SL274-2001 碾压式土石坝设计规范SL18996 小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则第二章、工程等别及建筑物级别 根据水利水电工程等级划分依据,综合考虑水库的总库容、防洪库容、灌溉面积、电站的装机容量等,工程规模有库容决定,此水库工程的正常蓄水位时有效库容186.48万m3,校核洪水位时相应总库容186.48万m3,灌溉面积为0.85万亩,查参考资料可得其工程等别
7、为,工程规模为小(1)型。又由水工建筑物的级别划分依据得知,该类小(1)型的主要水工建筑物为4级,次要建筑物为5级,临时建筑物为5级。第三章、 坝型选择及枢纽布置3.1、坝型选择(一)坝型选择论证所选的坝轴线处河床冲积层较深,两岸风化岩石透水性大,基岩为弱风化岩层,强度较低,地基到地表为砂砾石覆盖层,地基不完整。从地质条件看不宜建拱坝。较高的混凝土重力坝要求修建在岩石基础上,且当地缺少混凝土坝施工经验,因此也是不可行的。而土石坝适应地基变形能力较强,对地基的要求较低;从当地的材料来看土石材料比较丰富,况且土石坝有就地取材特点;当地有较丰富的土石坝施工经验,为修建土石坝提供了施工基础。通过各种不
8、同的坝型进行定性的分析比较,综合考虑地形条件、地质条件、建筑材料、施工条件、综合效益等因素,最终选择土石坝的方案。(二 )枢纽组成建筑物(1)、挡水建筑物;土石坝。(2)、取水建筑物;取水隧洞。(3)、泄水建筑物;该工程兼顾防洪,故其包括泄洪隧洞和冲沙放空洞,均与导流隧洞结合。3.2、枢纽总体布置1、挡水建筑物土石坝;挡水建筑物按直线布置,坝布置在河弯地段上。2、取水建筑物取水隧洞;进行灌溉的取水采用隧洞形式,取水口布置在凸岸,隧洞出口与总干渠相连接。3、泄水建筑物泄洪隧洞;泄洪采用隧洞方案,为缩短长度、减小工程量,泄洪隧洞布置在凸岸,这样对流态也较为有利,考虑到引水发电隧洞也布置在凸岸,泄洪
9、隧洞布置以远离坝脚和厂房为宜。综合考虑各方面因素,最后决定枢纽布置如地形图所示。第四章、大坝设计4、1、土石坝坝型的选型影响土石坝坝型选择的因素很多,最主要的乃至起决定性的是附近的筑坝材料,还有地形地质条件、气候条件、施工条件、坝基处理等。应选择几种比较优越的坝型,拟定剖面轮廓尺寸,进行比选工程量、工期、造价、最后选定技术上可靠,经济上合理的坝型。均质坝:材料比较单一,施工简单,但坝身粘性较大,断面大,用料多,填筑施工易受将于和冰冻的影响。除此之外,该坝址处无足够适宜的土料来作均质坝(坝址附近可筑坝的土料只有9万m3 ,远远不能满足要求),因此均质坝方案不可行。堆石坝:坝坡较陡,工程量减小。堆
10、石坝施工干扰相对较小。坝址附近有储量为6万m3 的石料,其主要为石英砂岩,开采条件较好,可作为堆石坝石料,从材料角度可以考虑堆石坝方案。但是由于河床地质条件较差,岩基为弱风化岩层,如果用堆石坝可能导致大量的开挖,此方案不予考虑。塑性心墙(以砂砾料作为坝壳,以粘土料作防渗体设置在坝剖面的中部作心墙,与斜墙坝相比工程量相对较小,适应不均匀变形,抗震性能较好,但要求心墙粘土料与坝壳沙砾料同时上升。从筑坝材料来看,由于坝址上游11.5km内有可供开采的筑坝的土料9万m3 ,其粘性很强,是很好的防渗材料,可作防渗体之用;又坝址下游12km范围内有约6万m3 的石英砂岩和10万m3的石渣料作为坝壳,由此可
11、知心墙坝是可行的,因而最终采用斜心墙坝的方案。4.2、大坝轮廓尺寸的拟定大坝剖面轮廓尺寸包括坝顶高程,坝顶宽度、上下游坝坡、防渗体等排水设备。1、坡顶高程坝顶高程分别按设计工况、校核工况来计算大坝的高程,最后计算出数据取最大值,同时并保留一定的沉降值。坝顶高程在水库正常运用和非常运用期间的静水位以上应该有足够的超高,以保证水库不漫顶,其超高值y按下式而定:y=Rehc式中 R波浪在坝坡上的设计爬高(m);e最大风壅水面高度;hc安全加高(m),根据坝的等级及运用情况按下表选用土石坝坝顶的安全超高值:运用情况坝的级别、设计1.51.00.70.5校核(山区丘陵区)0.70.50.40.3最大风雍
12、水面高度按下式计算 式中 K综合摩阻系数,取3.610-6;为计算风速(m/s),本设计为多年平均最大风速10.5 m/s;D风区长度(m),D=0.3km=300m ;风向与坝轴线的法线方向所成的夹角,因风向垂直于坝面,故=0;坝前水域的平均水深,可查地形剖面图得。平均波浪爬高Rm可按下述公式计算:式中:坝坡的糙率渗透性系数,块石为0.750.8;经验系数,按水工建筑物取1.0。平均波高与平均波长,选用水工建筑物公式计算可得;m边坡系数,据经验取2.5。坡顶高程计算成果表计算情况计算项目设计情况校核情况上游静水位(m)380.8381.7河地高程(m)350坝前水深Hm(m)380.8354
13、.6=26.2381.7354.6=27.1风区长度D(m)300风向与坝轴线夹角0风浪引起坝前雍高e(m)0.0005220.000224风速 (m/s)1.510.5=15.7510.5平均波高 (m)0.180.11平均波长(m)4.493.0护坡粗糙系数0. 8上游边坡系数2.5波浪沿坝坡爬高(m)0.270.17安全超高A (m)0.50.3坝顶高程(m)381.57382.17坝顶高程加0.4%沉陷(m)383.10383.70坝顶高程结果取两者之大者,并预留一定的沉降值.结果见下表,设计竣工时坝顶高程为383.70m.所以坝高为383.70354.6=29.1m.2、坝顶宽度坝顶
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