贵州大学水电毕业设计计算说明书.doc
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1、 第一章 清水河某电站工程条件1.气象、水文清水河流域属亚热带高原气候区,由于大气环流和流域地形影响,气候类型较为复杂,垂直变化十分明显,多年平均气温为14.1C。流域内降水较多,但年内及地区分配极不均匀,年降雨量为1130mm,410月占全年降水量的86.5%。支流独木河上游为多雨区,多年平均降雨量超过1200mm。每年58月为暴雨集中的季节,降雨量占全年的60%。坝址集雨面积为4328km2,多年平均流量76m3/s,多年平均来水量23.97亿m3,径流系数0.48。流域洪水特性与暴雨特性和流域自然地理条件密切相关。洪水过程一般从5月份开始,到10月份结束,汛期洪水较为频繁,年最大洪峰多出
2、现在67月。设计洪水标准(P=1%时),洪峰流量为5240m3/s,相应3天为洪量6.0亿m3。校核洪水标准(P=0.1%)时,洪峰流量为7430m3/s,相应3天洪量为8.4亿m3。坝址多年平均年输沙量52.8万t,主要集中在汛期,占全年输沙量的92.8%,其中57月来沙量占全年的73.8%。2.工程地质电站地处云贵高原的黔中地区,区域内碳酸盐岩广布,属中低山岩溶山地地貌,地层自寒武系至三迭系均布分布。区域地处黔北台隆、遵义断拱南部,属扬子准台地中稳定的III级构造单元,自中更新世以来,区域内无断裂活动迹象,构造环境稳定,地震基本烈度为6度。水库河段均属峡谷型水库。库区构造以南北向为主,北东
3、向和北西向断裂也很发育。南明河近坝6km库段大部分为横向谷,上游库段为走向谷,左岸为顺向坡;独木河库段大部为走向谷,右岸为顺向坡。水库两岸山体雄厚,其间分布有多层隔水层和相对隔水层,不存在向邻谷渗漏问题。水库库岸多为坚硬的灰岩、白云岩组成,一般稳定性较好。局部以软岩为主的走向谷顺向坡地段,风化后抗剪强度和抗冲刷能力降低,蓄水后可能产生顺层塌滑,除近坝的南明河口左岸边坡外,其余边坡距坝址较远,规模不大,对库容和工程的建设无影响。工程枢纽区河段,河谷断面呈不对称“V”型,左岸较缓,右岸较陡。河床及两岸坡出露地层主要为吴家坪组()中厚层燧石条带灰岩、夹泥页岩、钙质页岩和少量泥灰岩,其中软岩占总厚度的
4、19%,河床基岩大部裸露,岩层缓倾上游偏右岸。该地层属弱岩溶含水层,在垂直层面方向可取相对隔水作用,防渗处理简单。坝址附近天然建筑材料丰富,开采及运输条件均较好,坝址下游2km处有公路通过,距左右岸坝肩也仅12km。3.设计标准电站正常蓄水位初拟为835m,装机容量60MW,保证出力10.1MW,多年平均发电量2.51亿kWh,装机年利用小时为4183h。电站工程规模为大(二)型,属二等工程,主要挡水及泄水建筑物为2级,厂房为3级建筑物,次要建筑物为3级,临时建筑物为4级。大坝及泄水建筑物正常运用洪水为100年一遇(P=1%),非常运用洪水标准为1000年一遇(P=0.1%);厂房正常运用洪水
5、标准为100年一遇(P=1%),非常运用洪水标准为200年一遇(P=0.5%)。4.水库、水能参数正常蓄水位 835m水库死水位 820m装机容量 230Mw电站引用流量 129.4m3/s最大水头 64m最小水头 42.8m平均水头 55.5m设计洪水:100年一遇,坝址相应洪峰流量5240m3/s,相应下泄流量4593m3/s。设计洪水位836.41m,相应下游水位792.75m。校核洪水:1000年一遇,坝址相应洪峰流量7430m3/s。相应下泄流量6654m3/s。设计洪水位841.68m,相应下游水位796.27m。5.工程地质岩体力学指标 坝基(肩)岩体力学指标及岩体质量分类表地层
6、代号岩 性风化分级容重s(T/m3)承载力(MPa)泊桑比变模E0(103MPa)抗剪断强度质量分类岩/岩岩/砼fc(MPa)fc(MPa)P2w中厚层含燧石条带灰岩夹页岩和泥灰岩微风化2.604.50.2580.90.80.80.7A1P2c含燧石结核灰岩微风化2.656.00.23121.21.01.10.9A页岩夹薄层灰岩弱风化2.301.00.3520.550.20.50.1C薄层灰岩夹页岩弱风化2.402.00.3030.650.30.60.2CP1m中厚层灰岩微风化2.606.00.23121.21.01.11.0A节理裂隙0.70.2泥页岩夹层0.30.026 课程设计要求布置重
7、力坝的溢流与非溢流部分,选择消能方式。在地形图上作出平面布置图;上游立视图;下游立视图;溢流坝剖面图;非溢流坝剖面图;图纸要满足制图规范要求。文字部分有相应稳定、应力、水力学计算及设计说明书,字数不限。所布置的建筑物要根据地形。假设重力坝开挖深度为地面以下15M,帷幕灌浆中心线距上游坝面7M,淤沙高程在1/3坝高处。7 方法步骤31由基本三角形剖面,确定非溢流坝剖面。满足稳定及上、下游坝面强度要求。32由水力计算确定溢流坝剖面及消能方式的具体布置。33在电脑或图板上作出相应图(作图与计算可交叉进行)第二章 枢纽总体布置2.1 基本剖面设计1. 坝底宽确定设n为0,m为0.8B=78.4m W1
8、=0 当m=0.75时当m=0.74时当m=0.72时,但为了以后计算都能满足,所以按m=0.8算。2.2实用剖面计算2.2.1坝顶高程的确定坝顶应高于校核洪水位,坝顶上游防浪墙顶的高程应高于波浪顶高程,其与正常蓄水位和校核洪水位的高差,可根据混凝土重力坝设计规范,由下式(3-1)计算,应选择两者中高程的高者作为选定高程 式中: 防浪墙顶至正常蓄水位或校核洪水位的高差(m);波高(m); 波浪中心线至正常或校核洪水位的高差(m);安全超高,按混凝土重力坝设计规范规定,按下表310采用。表310安全超高hc相应水位坝的安全级别正常蓄水位(基本情况)0.70.50.4校核洪水位(特殊情况)0.50
9、.40.32.2.2正常蓄水位时坝顶高程的确定坝的安全级别为级,查表310得, m在CAD图中地形剖面图中测得B= 173.383m D=5Bkm 在20250之间,故h为累积频率为5%的; =0.5+0.186+0.830=1.517m2.2.3校核蓄水位坝顶高程的确定坝的安全级别为级,查表310得, m在CAD图中地形剖面图中测得B= 187.573m D=5Bkm 在20250之间,故h为累积频率为5%的; =0.4+0.192+0.853=1.445 m防浪墙顶高程=设计洪水位+h设=836.41+1.517=837.927m防浪墙顶高程=校核洪水位+h校=841.68+1.445=8
10、43.125m所以,坝顶高程= 843.125 m (取其中较大值)2.3稳定计算2.3.1正常蓄水位时坝体沿坝基面的抗滑稳定性验算(1)波浪压力临界水深 mH=98L/2=3.775,所以浪压力按深水波计算。KN(2)泥沙压力Ps为坝面单位宽度上的水平泥沙压力,KN/m;sb为淤沙的浮容重7.8-10.8KN/m3;hs为坝前泥沙淤积厚度,m;s为淤积的内摩擦角在26-30度。 KN2.3.2校核洪水位时坝体沿坝基面的抗滑稳定性验算(1)波浪压力临界水深 mH=98L/2=3.852,所以浪压力按深水波计算。KN(2)泥沙KN2.4应力计算应力计算公式如下:上游面垂直正应力: 下游面垂直正应
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