2022年溢流堰设计说明书归类 .pdf
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1、第4章 溢流坝段表孔设计溢流坝段既是挡水建筑物, 又是重力坝枢纽中最重要的泄水建筑物。设计时,除了应满足稳定和强度要求外,还要满足因泄水带来的一系列要求,包括:(1)具有足够的孔口体形尺寸和较高的流量系数,以使之具有足够的溢流能力。(2)应具有良好的孔口体形,以使水流平顺地过坝,不产生有害的负压、震动和空蚀等。(3)保证下游河床不产生危及坝体安全的局部冲刷。(4)溢流坝段在枢纽中的位置, 应使下游水流流态平顺, 不产生折冲水流,不影响枢纽中的其他建筑物的正常运行。(1) 又灵活可靠的下泄水流控制设备,如闸门启闭机等4.1 确定溢流断面长度4.1.1 设计单宽流量溢流重力坝的单宽流量q 需综合考
2、虑地质条件、 枢纽布置、下游河道水深和消能工设计等因素, 通过技术经济比较后选定。 单宽流量愈大, 所需的溢流前缘愈短,对枢纽布置有利,但下泄水流动能大,对下游消能防冲不利,。近年来随着消能工技术的进步,选定的单宽流量也不断增大。本设计中,三峡坝之下游段地质条件优良,故可假定单宽流量q=200m3/s,据此可假定溢流坝段长度。(1)设计洪水位工况下: Q = 23540 m3/s 则可假定mqQL7.11720023540(2)校核洪水位工况下: Q = 35260 m3/s 则可假定mqQL3.17620035260选取二者中的最大值,确定溢流段长度为176.3m 本设计选用平面钢闸门形式,
3、 因其结构简单, 而且闸墩受力条件良好。 取孔口净宽为 b = 8 米。a、计算孔口数:(1) 设计洪水位工况下:71.1487 .117n(2)校核洪水位工况下:94.2183.176n由此可确定孔口数为22 孔。据此计算 Q溢= 228200 = 35300 m3/s,满足设计洪水位和校核洪水位工况下所需的下泄流量。b、闸门布置:溢流坝段表孔采用平面钢闸门, 常用的布置有跨缝布置和跨墩布置,其中跨缝布置可以减少闸墩长度, 但对地基要求较严格, 若产生地基不均匀沉降则对闸名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心
4、整理 - - - - - - - 第 1 页,共 12 页 - - - - - - - - - 门启闭运行极为不利, 而跨墩布置可以适当放松对地基的要求,然而却增加了闸门的长度,使整个溢流坝段长度增大,对其经济性产生影响。综合各方面因素,鉴于三峡工程所在地地基条件优良,故选用跨缝布置。 经考虑论证后选取闸墩厚度为 13m,则每段坝长为 13+8=21m。c、溢流坝段前缘总长:溢流坝顶装设闸门时, 用坝墩将溢流坝段分割成若干个等宽的孔口。设孔口宽度为 b,则孔口数 n = L/b。 ,令闸墩厚度为 d。闸门段长 L = 228+(221)13 = 449m 因为采用跨缝布置,考虑深孔的交错布置(
5、深孔为 23 孔,由下章可知 ),故其溢流坝段前缘总长为:L0 = L + 2d + b = 483 m.。4.1.2 堰顶总水头的确定由调洪演算求出的设计洪水位及相应的溢流坝下泄流量Q溢,可求的堰顶设计总水头 H0。利用堰流公式计算H0:3/ 202sQnbmgH溢(41)式中: Q溢 表孔下泄洪水的流量,有设计资料Q溢23540m3/s;n 孔口数, 22;b 表孔净宽, 8m; 闸墩侧收缩系数, 与墩头形式有关, 初拟时可取 0.9-0.95 , 本计设计取 0.92;s 淹没系数,因其为自由出流,故取1.0 ;m 流量系数,以三峡工程为高坝,初拟时根据水工建筑物经验可预定 P1/Hd
6、3.0 ,可以不计行近流速,取m = 0.502 。H0堰顶设计总水头。将各参数代入上式,得堰顶设计水头:H0=16.23m 则:堰顶高程设计水位堰顶水头17516.47 =158.53 m 本设计取 158 m。检验:结合本设计结果,0 .31dHP。故可以不计行近流速,满足假设条件。综上所述:本设计溢流表孔坝段分成23 个坝段,分缝布置故有22 个孔口;选用平面钢闸门,闸门宽8 米,堰顶高程为 158 米。4.2 溢流面曲线设计溢流重力坝的溢流面由顶部曲线段,中间直线段和下游反弧段三部分组成。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -
7、- - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 12 页 - - - - - - - - - 设计要求为:有较高的流量系数; 水流平顺,不产生有害的负压和空蚀破坏;体形简单,造价低,施工方便。4.2.1 定型设计水头的确定Hs 定型设计水头即坝剖面设计时采用的堰顶水头,一般取校核水位时堰顶水头 Hzmax 的 75%-95%,并满足下列要求:遇校核水位闸门全开时,堰顶附近出现的负压不得超过36m 水柱;遇常遇洪水位 (等于或低于 20 年一遇的洪水 )闸门全开时,坝顶附近不得出现负压。Hzmax校核洪水位堰顶高程180.4-158 = 22.4m 当实际来水的堰顶水头
8、HZ高出 HS时,堰顶附近将出现负压, HZ超出 HS愈大,负压值愈大,显然,遇到校核洪水位,即HZ=HZmax时,堰顶附近将出现最大负压值。选用不同定型设计水头时堰顶附近可能出现的最大负压值见下表:HS/HZmax 0.75 0.775 0.80 0825 0.85 0.875 0.90 0.95 1.0 HS 16.80 17.36 17.92 18.84 19.04 19.60 20.16 21.28 22.4 最大负压值0.5 HZ0.45 HZ0.4 HZ0.35 HZ0.3 HZ0.25 HZ0.20 HZ0.10HZ0.0 HZ当实际来水的作用水头低于定型设计水头HS时,堰体对水
9、舌有顶托作用,使其流量系数减少, 减少溢流段下泄量, 所以要考虑有一定的负压值, 但负压值不宜过大,不能超过规范规定的36米水柱,本设计取用 HS=0.9 HZmax,即最大负压值为Hs90%Hzmax=90%22.4 =20.16m 4.2.2 堰面曲线的设计重力坝溢流面曲线由顶部曲线段AB、中间段 BC 和下部反弧段 CD 三部分组成。设计要求是:有较高的流速系数;水流平顺,不产生有害的负压和空蚀破坏;体形简单,造价低,施工方便。如图图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -
10、第 3 页,共 12 页 - - - - - - - - - A、顶部曲线段开敞式坝顶溢流的顶部曲线,其合理形式应与薄壁堰的水合下缘曲线相吻合。本设计采用 WES 型曲线,此曲线又以堰顶O 为界分为上游段 AO 和下游段 OB。图 4a、上游段 AO 应有利于改善堰面压力和流速分布,提高流量系数,宜用1/4 椭圆曲线,其方程为2222()1()()xbHsyaHsbHs(42)式 中 : aHs、 bHs 椭 圆 的 长 、 短 半 轴 , 因 上 游 坝 面 铅 直 , 可 取a=0.28-0.30 ,a/b=0.87 +3a, 本设计取 a=0.29、b=0.17 ,即:aHs=0.29
11、20.16 = 5.85mbHs=0.1720.16 = 3.43m 方程简化为:143.385. 52222yx以堰顶为原点,各点坐标见下表:Y 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.43 X 0.0 -3.04 -4.13 -4.84 -5.32 -5.63 -5.80 -5.85 b、下游段曲线 OB 采用 WES 曲线,方程为xn=KHsn-1 (43) 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 12 页 - - - - - - - -
12、 - 式中: K、n与上游坝面坡率( y/x)有关的系数,按水工建筑物表 2 10 采 用 。 由 上 游 面 铅 直 即 ( y/ x ) =3: 0 , 查 得K=2.000 ,n=1.850。按 WES 曲线与中间直线段相切, 中间直线段坡率取为与挡水坝段相同为1:0.7 ,令 dy/dx=1:0.7 得切点 B 的坐标为( 33.617,25.959)同样以堰顶为原点, 坐标轴 y 轴向下为正向对方程列表计算,故 OB 段各点坐标见下表:Y 0.0 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 X 0.0 5.782 8.410 12.232 15.230 17.793
13、20.073 22.152 Y 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 25.959 X 25.880 27.581 29.197 30.741 32.221 33.617 33.617 B、中间直线段其上部与坝顶曲线相切, 下部与反弧段曲线相切, 坡率与挡水坝段的下游坝面坡率相同,取为1:0.7 。C、下部反弧段为使下泄水流平顺地与下游水面衔接,常采用反弧曲线。a、效能方式的选择溢流坝消能防冲设计的任务是在尽可能短的距离内使下泻水流的动能消耗在水流内部的紊动和水流与空气的摩擦中,并与下泻水流平顺地连接起来, 不产生危机大坝安全的河床或河岸的局部冲刷。常用的消能方式有:底流
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