水工建筑物重力坝课程设计.doc
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1、水工建筑物课程设计 重力坝姓名: 武 亮学号: 2011101812 班级: 11水利水电工程(本)04指导老师: 张 洁目 录一、原始资料(数据) -2-二、坝体剖面拟定 -3-三、稳定分析 -5- 四、 应力分析 -13-五、溢流坝面设计 -15-六、细部构造设计 -17-七、地基处理设计 -19-附录1:参考资料 -21-附录2:坝体剖面图 -21-一、原始资料(数据) 某枢纽以发电为主,兼顾防洪灌溉。水库建成后,还可以提高下游二个水电站的出力和发电量。该工程坝型为混凝土重力坝。1、水库特征: 1.1、水库水位: 正常蓄水位349米 设计洪水位349.9米 校核洪水位350.4米1.2、
2、下泄流量及相应下游水位:千年一遇洪水的下泄流量13770,相应下游水位271.90米;五千年一遇洪水的下泄流量15110,相应下游水位272.63米1.3、库容:总库容为17.9亿立方米 考虑开挖后,坝基面高程269m2、综合利用效益:2.1、装机容量20万千瓦,年发电量7.4亿度。2.2、防洪:可将千年一遇洪峰流量以18200削减至13770;可将五千年一遇洪峰流量从21200削减至15110;可灌溉农田30万亩;此外还可改善航运条件,库区可从事养殖。3、自然条件:3.1、地形:坝址位于峡谷出口段,左岸地势较低,山坡较缓;右岸地势较高,山坡较陡。3.2、地质:坝址出露岩层为志留系圣母山绿色含
3、砾片岩。岩性坚硬完整,新鲜岩石饱和极限抗压强度在60-80Mpa以上,坝上游坡角为绢云母绿泥石英片岩, 饱和极限抗压强度为30-40 Mpa。坝基坑剪断摩擦系数经野外试验及分析研究确定为1.0-1.1;坝基坑抗剪断凝聚力为0.6-0.8 Mpa。3.3、水文地质:坝址水文地质较简单。相对不透水层埋藏深度一般在35米以内,库区无渗漏问题。3.4、气象资料:最高气温为,最低气温为-8,多年平均最大风速为14,水库吹程为1.4km3.5、淤泥:百年后坝前淤沙高程为286.6米,淤积泥沙内摩擦角取,淤沙浮容重为二、坝体剖面拟定1、 工程等级 总库容为17.9亿立方米,确定为大(1)型水库,等级为级。2
4、、确定坝高2.1、超高值h 的计算坝顶高程应高于校核洪水位,坝顶上游防浪墙顶高程应高于波浪顶高程,防浪墙顶至设计洪水位或校核洪水位的高差h,可由式(2-1)计算。h = h1% + hz + hc (2-1)h防浪墙顶与设计洪水位或校核洪水位的高差,m;h1% 累计频率为1%时的波浪高度,m;hz 波浪中心线至设计洪水位或校核洪水位的高差,m;hc 安全加高,由于该工程的级别为级,故查得设计洪水位情况hc0.7m;校核洪水位情况hc0.5m。下面按官厅公式计算h1% , hz。V0 为计算风速,14m/s;D 为吹程,1.4km;波高hl:gD/V02=70(20250),为累计频率5%的波高
5、h5%,规范规定应采用累计频率为1%时的波高,对应于5%波高,应乘以1.24;首先计算波浪高度hl 和波浪长度L 和波浪中心线超出静水面的高度hz。(1) 设计洪水位时:设计洪水位时h 计算,风速采用多年平均最大风速 V0 =14m/s,吹程D=1.4km。波浪三要素计算如下:波高hl=0.0166 V05/4 D1/3=0.016614(5/4)1.4(1/3)=0.50m波长L=10.4(hl)0.8 =10.40.50.8=6.00m雍高hz=hl2/Lcth2H/L=3.140.52/6.0cth(23.1480.9/6.0)=0.13m计算得出h=h5% =0.50m,因gD/V02
6、=70,h1%=1.24h5%=0.62m ; hz = 0.13m ; hc = 0.7mh = h1% + hz + hc=0.62+0.13+0.7=1.45m(2) 校核洪水位时:计算方法同上,hc=0.5m,h = h1% + hz + hc=0.62+0.13+0.5=1.25m2.2、坝高计算坝顶高程按下式计算,并选用其中较大值坝顶高程=设计洪水位+h 设=349.9+1.45=351.35m坝顶高程=校核洪水位+h 校=350.4+1.25=351.65m取校核洪水位时的情况351.65m为保证坝体运行安全,需设置防浪墙,取1.2m,坝顶高程取为350.5m。坝基面高程为269
7、m,坝顶高程为350.5m,坝高为350.5-269=81.5m。3、 拟定坝顶宽度因无特殊要求,根据规范的规定,坝顶宽度可采用坝高的8%10%取值,且不小于2m 并应满足交通和运行管理的需要。按坝高的10%计算,即为6.52m8.15m,考虑到上游防浪墙、下游侧护栏、排水沟槽及两边人行道等,取坝顶宽为8m,以满足大坝维修作业通行需要。4、 拟定剖面尺寸拟定坝体形状为基本三角形。本次设计采用上游坝面铅直,下游倾斜的形式。该形式为实际工程中经常采用的一种形式,具有比较丰富的工程经验。下游坝坡坡率m=0.60.8,取m=0.8。计算得坝底宽度为B=0.881.5=65.2m。坝体剖面示意图如图二-
8、1。图二-1 坝体剖面示意图三、稳定分析1、 荷载及其组合重力坝的主要荷载主要有:自重、静水压力、浪压力、泥沙压力、扬压力等,常取1坝长进行计算。荷载组合可分为基本组合与特殊组合两类。基本组合属于设计情况或正常情况,由同时出现的基本荷载组成。特殊组合属校核情况或非常情况,由同时出现的基本荷载和一种或几种特殊荷载组成。设计时应从这两类组合中选择几种最不利的、起控制作用的组合情况进行计算,使之满足规范中规定的要求。本次荷载组合分二种(1)、基本组合为设计洪水位情况,其荷载组合:自重+静水压力+扬压力+泥沙压力+浪压力;(2)、特珠组合为校核洪水位情况,其荷载组合:自重+静水压力+扬压力+泥沙压力+
9、浪压力。2、设计洪水情况荷载计算:2.1、自重W坝体自重的计算公式: W =Vc(kN) (3-1)式中 V坝体体积,m3;由于取1m坝长,可以用断面面积代替,通常把它分成如图三-1 所示的若干个简单的几何图形分别计算重力;c 坝体混凝土的重度(本设计中混凝土的重度为24kN/ m3)图 三-1分解后的两部分自重:W1=24881.5=15648kNW2=1/22471.557.2=49077.6kNW= W1+ W2=15648+49077.6=64725.6kN取坝底部中点为力矩作用中心点O,则W1作用点至O点的力臂L1=32.6-4=28.6mW2作用点至O点的力臂L2=32.6-(8+
10、57.2/3)=5.53m;竖向力对O点的弯矩(顺时针为“”,逆时针为“+”): MOW1 = 1564828.6=447532.8KNm MOW2 =49077.65.53=271399.128KNmMOW =447532.8+271399.128=718931.928 KNm2.2、静水压力P静水压力是作用在上下游坝面的主要荷载,计算时常分解为水平水压力PH和垂直水压力PV两种,本设计上游坝面只有水平水压力,下游有水平和垂直两种压力。如图三-2所示。图 三-2根据水力学公式水平水压力PH 计算公式为: 式中: 计算点处的作用水头,m;w 水的重度,常取9.81 kNm3;垂直水压力PV 按
11、水重计算。H上=349.9-269=80.9mH下=271.90-269=2.9m上游水压力:P上H=1/29.8180.980.9=32102.29kN ()下游水平水压力:P下H=1/29.812.92.9=41.25KN()下游垂直水压力:P下v=1/29.812.322.9=33.00KN()上游水压力力臂L上H=80.9/3=26.97m下游水平水压力力臂L下H=2.9/3=0.97m下游垂直水压力力臂L下V=32.6-2.32/3=31.83m静水压力对O点的弯矩(顺时针为“”,逆时针为“+”):MoP上H=-32102.2926.97=-865798.76KNmMoP下H=41.
12、250.97=40.01KNmMoP下V=-33.0031.83=1050.39 KNm水平水压力对O点的弯矩:MoP=-865798.76+40.01-1050.39=-866809.14KNm2.3 、扬压力U (设帷幕灌浆,设排水孔)根据规范,排水处扬压力折减系数:=0.25,如图三-3 所示,将扬压力分成四部分,U1,U2,U3,U4。图 三-3U4=28.4565.2=1854.94 kNU3=1/2(189.50-28.45)57.2=4606.03kNU2=(189.50-28.45)8=1288.4kNU1=1/2(793.63-189.50)8=2416.52kNU=U1+U
13、2+U3+U4=10165.89kNU4作用点至O点的力臂L4=0U3作用点至O点的力臂L3=32.6-(57.2/3+8)=5.53mU2作用点至O点的力臂L2=32.6-8/2=28.6mU1作用点至O点的力臂L1=32.6-8/3=29.93 m竖向扬压力力对O点的弯矩(顺时针为“”,逆时针为“+”):Mo1=-2416.5229.93=-72326.44 KNmMo2=-1288.428.6=-36848.24KNmMo3=-4606.035.53=-25471.35KNmMo4=0MOU =0-72326.44-36848.24-25471.35=-134646.03KNm2.4、
14、泥沙压力Ps一般计算年限取50100 年,本设计取100年,水平泥沙压力Ps 为:式中:sb泥沙的浮容重,8kN/m3;hs 坝前淤沙厚度,286.6-269=17.6m;s 淤沙的内摩擦角,( 0)。故泥沙压力为Ps=1/2817.617.6tan245=1239.04kN对O点的力臂L=17.6/3 = 5.87m对O点取矩: MOPS=-1239.045.87=-7273.16KNm2.5、 浪压力(1)波浪要素计算及波态判别根据规范SL319-2005,波浪要素按官厅水库公式计算(适用于V020m/s 及DLm /2,属于深水波。(2)波浪压力计算各种情况均按深水波计算浪压力,如图三-
15、4所示。图 三-4 深水波浪压力分布浪压力计算公式为h1%=1.24h5%=0.62m ; hz = 0.13m ;Pl=Lm(h1%+hz)/4=9.810.214(0.62+0.13)=0.386kN对坝底中点O取矩为(顺时针为“”,逆时针为“+”):MOPl =0.386(80.9+0.13)=31.278 KNm2.6、 其它荷载冰压力、土压力应根据具体情况来定。温度荷载一般可以采取措施来消除,稳定和应力分析时可以不计入。风荷载、雪荷载、人群荷载等在重力坝荷载中所占比例很小,可以忽略不计。坝体廊道及坝顶设备重也忽略不计。2.7、将计算的各荷载进行汇总整理。结论请见下表三-1。表三-1
16、设计水位情况各项作用力 单位:KN、KNm序号荷载效应方向力值力矩M值1自重为正64725.6718931.9282水重为正33.00-1050.393静水压力为正32061.04-865758.764扬压力为正-10165.89-134646.035浪压力为正0.38631.2786淤沙压力为正1239.047273.163、同理可得校核洪水荷载,结果如表三-2表三-2 校核水位情况各项作用力 单位:KN、KNm序号荷载效应方向力值力矩M值1自重为正64725.6718931.9282水重为正51.71-1635.693静水压力为正32435.7-881655.754扬压力为正-10720.
17、63-135170.575浪压力为正0.38631.4716淤沙压力为正1239.047273.16 4、稳定分析重力坝的抗滑稳定分析按单一安全系数法和分项系数极限状态设计进行计算和验算。抗滑稳定分析的目的是核算坝体沿坝基面或沿地基深层软弱结构面抗滑稳定的安全度。抗滑稳定计算时取单宽作为计算单元。图 三-5 坝体抗滑稳定计算简图按单一安全系数法验算,计算公式如下:式中:Ks 按抗剪断强度计算的抗滑稳定安全系数;f 坝体混凝土与坝基接触面的抗剪断摩擦系数,f=1.10c 坝体混凝土与坝基接触面的抗剪断凝聚力,KPa,c=0.8Mpa=800KPa;A 坝基接触面截面积,单宽,A=65.2m2。W
18、 作用于坝体上全部荷载(包括扬压力)对滑动平面的法向分值,kN;P 作用于坝体上全部荷载对滑动平面的切向分值,kN;按抗剪断强度公式(3-18)计算的坝基面抗滑稳定安全系数Ks值应不小于3.0(1)设计洪水位稳定分析 =1.1(64725.6+33.00-10165.89)+80065.21/33300.466=3.37所以,Ks(K)=3满足规范要求。(2)校核洪水位稳定分析 =1.1(64725.6+51.71-10720.63)+80065.21/33675.126=3.31所以,Ks(K)=2.5满足规范要求。四、 应力分析应力分析的目的是为了检验大坝在施工期和运用期是否满足强度要求,
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