水电站厂房设计(引水隧洞和厂房)毕业设计说明书(54页).doc
《水电站厂房设计(引水隧洞和厂房)毕业设计说明书(54页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水电站厂房设计(引水隧洞和厂房)毕业设计说明书(54页).doc(53页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-第 I 页水电站厂房设计水电站厂房设计(引水隧洞和厂房引水隧洞和厂房)毕业设计说明书毕业设计说明书-第 I 页水电站厂房设计水电站厂房设计(引水隧洞和厂房引水隧洞和厂房)毕业设计说明书毕业设计说明书目目录录摘要.1前言.11基本资料.21.1 工程概况.21.2 工程地质.31.3枢纽布置情况.51.4 工程特性表.62枢纽布置.82.1 厂房类型确定.83主要设备的选择.93.1水轮机型号及主要参数选择.93.1.1水轮机机组台数和单机容量选择.93.1.2 水轮机型号选择.103.1.3水轮机主要参数选择.103.2水轮机重量估算.113.3转轮重量估算.123.4发电机型号的选择.12
2、3.5起重设备的选择.123.5.1起重机的型号确定.124引水系统的设计.134.1进水口设计.134.1.1进水口的类型.13-第 II 页4.1.2供水方式的选择.134.1.3引水道直径计算.144.1.4进水口尺寸计算.144.1.5进水口高程计算.164.2引水道设计.174.2.1线路比较.174.3调压室设计.174.3.1调压室作用.174.3.2调压室的设置判断.184.4调节保证计算.184.4.1调节保证计算的任务.184.4.2调节保证计算的目的.194.4.3调节保证计算的标准.194.4.4调节保证计算的内容.194.4.5调节保证计算过程.194.5水头损失计算
3、.224.5.1沿程水头损失计算.224.5.2局部水头损失计算.224.6压坡线的绘制.235厂房布置设计.235.1蜗壳尺寸的确定.235.2尾水管单线图的绘制.255.2.1进口直锥段计算.265.2.2肘管计算.265.2.3出口扩散段计算.26-第 III 页5.2.4尾水管高度.265.2.5尾水管单线图.265.3厂房平面尺寸计算.265.3.1主厂房长度计算.275.3.2主厂房宽度计算.285.3.3主厂房的剖面设计.305.4厂房枢纽布置.335.4.1安装间的位置选择及计算.335.4.2尾水平台的布置.335.4.3厂房电气设备布置.336结构设计.346.1工作闸门结
4、构设计.346.1.1闸门基本资料.346.1.2闸门的结构形式及布置.346.1.3面板设计.356.1.4水平次梁、顶梁和底梁设计.366.1.5主梁设计.396.1.6横隔板设计.426.1.7纵向连接系设计.436.1.8边梁设计.446.2闸门附属结构设计.456.2.1行走支承设计.456.2.2轨道设计.45结论.46-第 IV 页总结与体会.47谢辞.47参 考 文 献.48-第 1 页摘摘要要本次毕业设计的题目是湖北黄龙滩水电站厂房设计。其设计的主要内容包括枢纽布置、主要设备型号选择计算、引水系统设计、调节保证计算、厂房布置设计和结构设计。整个设计过程主要通过课程所学知识、查
5、阅相关设计规范以及设计手册等有关资料并在老师的指导下完成。主要的设计成果有以下内容:水轮机型号为 HL220LJ380,发电机型号为 SF7540/854,起重机为 400/100t 单小车桥式起重机,进水口类型为岸边式,引水管道直径为 6m,主厂房长度为 62m,主厂房宽度为 22.2m。关键词:关键词:枢纽布置引水系统布置设计结构设计AbstractThe subject of this graduation project is of Hubei Huanglongtan hydropower plant design.The main content of this design in
6、clude the layout of the hub,the selection andcalculation of the model of the main equipment,design of the diversion system,adjust toensure that the calculation,plant layout and structural design.Throughout the design process,mainly through classroom knowledge,access to therelevant design specificati
7、ons and design manuals,and completed under the guidance of theirteachers.Major design achievements include:the model of the turbine HL220-LJ-380 generatormodel SF75-40/854,crane bridge crane 400/100t single car,type of inlet for shore-style,diversion the diameter of the pipeline is 6m,the length of
8、the main plant is 62m,the width ofthe main plant is 22.2m.Keywords:Project layout,Water diversion system,layout design,Structure design前前言言本毕业设计的主要目的是对我这几年专业学习成绩的一个检验,当然这次毕业设计的意义不仅仅是对学习的一个检验。检验学习的成绩只是一个基本的要求,在完成设计的过程中更是锻炼了让我们在遇到新知识时勇于去学习、解决的能力。-第 2 页选择水电站厂房设计作为这次的毕业设计主要是因为厂房在水电站中占有较大的投资比例,且其具有极大的重要性
9、。并且想通过这次的设计将所学知识合理的运用到设计中去,让自己所学的知识在设计中体现,以顺利完成该设计的目标和要求。这次设计的主要范围是引水系统和厂房两部分,设计达到的深度大致为主要结构尺寸确定和部分设备、线路的布置描述。厂房是整个水电站枢纽建筑物中的一个主要建筑物,它的正确设计对于水电站的正常运行以及经济效益都有重大影响,不管是在国内还是在国外的水电站,对水电站厂房的设计都很重视。这次设计主要需解决的问题在于各种主要设备的参数、尺寸等的计算,以此根据相关资料选择经济合理的设备型号;引水系统的布置以及进水口尺寸、管道尺寸的计算和选择;厂房的平面尺寸以及立面尺寸的计算和选择;潜孔闸门的尺寸计算、选
10、择以及强度等验算。1基本资料基本资料1.1 工程概况工程概况本枢纽工程是堵河最下游的一个梯级电站。以发电为主,并兼有工业供水、农田灌溉、改善航运、发展渔业等,是以综合利用的水利枢纽。供电对象主要是本地区以第二汽车厂为中心的机械工业,铁路运输业以及其他工业,同时为农田电力排灌及市政照明提供电力负荷。堵河系汉江中上游南岸的一大支流。位于湖北省西北部,发源于大巴山脉北麓的崇山峻岭之中。有两源:南源名官渡河,西源称泗河,以西源为主源。泗河在陕西境内自南向北流,进入湖北境内转自西向东行;官渡河有南向北来,两源汇合于竹山县城上游约 30 公里的两河口后,称堵河,有西南向东北汇入汉江。河流全长 318 公里
11、,流域总面积 11.725 平方公里。黄龙滩电站位于堵河干流下段,在黄龙滩镇上首之大峡沟口处,距堵河口约 25 公里,集水面积 11.140 平方公里,占流域总面积的 95%。堵河系山溪性河流,河谷狭窄,滩多流急,河道平均坡降约为上游 15、中游约 3、下游约 1。本流域地理位置在北纬 310.21o320.50o,东经 109.031o110.041o之间,属北亚热带江北湿润区,为付热带季风气候,流域平均气温,平均为 15.4,最高为 43.4,最-第 3 页低零下 9.9。年平均相湿度为 76%。流域平均风速为每秒 1.1 米,最大风速可达每秒20 米以上;地面风向受地形影响以偏东风居多。
12、1.2 工程地质工程地质坝址位于堵河下游长 700 米的峡谷出口段,两岸第一排山脊均高于 300 米高程,岸坡 350500。常水位标高 162.0 米,河西宽 7090 米,水深 28 米。河床中偏右为一顺河向深槽,复盖沙砾石层厚 1214 米。本枢纽所处大 构造单元为武当隆起区,下游基本以黄龙草店大断层为界,毗邻北秦岭海西准褶皱带。地质构造线与上述两大地质构造单元的北西西构造线基本相符。枢纽区经多次构造运动,断裂构造和节理裂隙比较发育。右坝肩山高坡陡,断裂构造发育,岩石较破碎。在长期物理地质作用下,岸坡表层稳定条件较差,但不存在大的整体滑动变形。枢纽区出露基岩为古老的结晶片岩,计有正,付片
13、岩两类。付片岩属元古界武当山扬坪组上部(PtW1Y3),正片岩系褶皱早期基性侵入岩变质而成。按其所含矿物成分和含量不同,可分为如下几种主要岩性:付片岩有局部含石榴子石白云母石英纳长片岩(Y23)、富含白云母石英纳长片岩(Y2y3),富含大颗粒石榴子石白云母石英纳长片岩(Y2s3),富含小颗粒石榴子白云母石英纳长片岩(Y23);正片岩有绿泥阳起钠长片岩(U1y2),绿泥钠长片岩(U1n2)。正、付片岩穿插分布频繁,规律性很差。在正、付片岩接触带附近,常有宽度不等的硅化,云母化、绿泥化等接触蚀变现象。左岸台地 215 米厚砂质粘土层,右坝肩有 5 15 米厚残坡积层。付片岩呈面状风化,正片岩以裹状
14、风化较为显著。岩石风化带厚:河床 010 米,左岸 1035 米,右岸 3060 米。其岩石主要物理力学性质指标见下表:岩石力学性质指标表岩石名称风项化程度目正片岩付片岩绿泥化带构造破碎带新鲜容量(吨/立米)3.02.682.7饱和抗压强度(公斤/平方厘米)大于 800500600软化系数0.70.80.740.77饱和吸水率(%)0.330.230.49-第 4 页变形模量(公斤/平方厘米)11241041522104摩擦系数(f)0.650.70弱风化容量(吨/立米)2.68饱和抗压强度(公斤/平方厘米)700800200400小于 50饱和吸水率(%)2.57变形模量(公斤/平方厘米)3
15、.55.81042.2121040.21.0104摩擦系数(f)0.55设计采用基岩与大坝混凝土接触面的摩擦系数为 0.570.67。引水遂洞一般选用岩石坚固系数为 27;单位弹性抗力系数为 100600。本区地震基本烈度,经中国科学院地球物理研究所鉴定为 6 度,场地设防烈度采用77.5 度。坝址区水文地质条件简单,地下水为基岩裂隙潜水,含水层埋藏深度:左岸 1433米,右岸 2562 米。两岸地下水补给河水。相对阻水层(W0.01 升/分顶板埋藏深度:河床 525 米,左岸 2535 米,右岸 2590 米。一般正片岩透水性大于付片岩。河水及地下水均为重碳酸钙镁型水 PH 值为 78,呈微
16、弱碱性,对混凝土无侵蚀性。引水隧洞地质条件:引水隧洞通过地带沿线出露有正、付片岩两类:付片岩主要为白云母石英纳长片岩,正片岩为绿泥钠长片岩,绿泥阳起钠长片岩。岩石饱和抗压强度约为 300700 公斤/平方厘米,属中等坚硬岩石。岩石坚固系数 f 和单位弹性抗力系数 K0 的选定方法:因无试验资料,参考已建的相类似的工程比较选取。单位弹性抗力系数 K0 是应用野外岩体静弹试验资料,选用以下公式计算作基本依据,再类比一些已建工程确定。K0=E0/(rb(1+)式中E0岩石变形模量;岩石泊桑比;rb遂洞跨度之半,取 1 米代入。围岩不同岩石坚固系数 f 值及单位弹性抗力系数 K0 值表:-第 5 页岩
17、性fK0绿泥钠长片岩岩石呈弱风化125070白云母石英钠长片岩新鲜完整67600绿泥阳起钠长片岩新鲜完整67500白云母石英钠长片岩岩石呈弱风化370100厂区地质条件:发电厂房位于大峡沟右侧,尾水经由尾水渠泄入大峡沟,再流入堵河河道。主、副厂房基础出露的付片岩主要为白云母石英钠长片岩,正片岩为绿泥钠长片岩。后者呈穿插分布。片理产状忌的趋势走向北西西,侧向北北东,倾角大于 60o 在高程 159.0以下呈微风化或新鲜状态,其上均呈弱风化状态。岩性白云母石英钠长片岩硅 化 白 云母 石 英 钠长片岩绿 泥 钠长 片 岩绿泥化带断层破碎带风化程 度新鲜或微风化弱风化新鲜微风化新鲜微 风化弱 风化弱
18、风化容量(吨/立方米)2.72.652.752.852.80饱和抗压强度(公斤/平方厘米)400500250700700800小于700小于50变形模量 E0=A104(公斤/平方厘米)101523101210 12560.040.050.5各种岩石饱和抗压强度 Ru,变形模量 E0 等物理力学性质指标如下表:1.3枢纽布置情况枢纽布置情况坝顶高程:252m;防浪墙253.5坝段说明:坝段号坝段长(米)说明218.5320420520620升船机716非常溢洪道(表孔),溢流面高程23881316潜孔溢洪道,溢流面高程2231420原导流明渠底坎高 160.5 后封填,设 197 泄水孔151
19、6放坝顶门库,1516 之间的沿带放电梯井 202.5 与对外道路相连1616坝顶变压器室1718厂房坝段 D=6.5-第 6 页1818厂房坝段 D=6.51916油泵间202122231681616与上坝公路相接1.4 工程特性表工程特性表枢纽水文特性序号名称单位数量备注1流域面积全流域平方公里11,725坝址以上平方公里11,1402利用水文系列年限年313多年平均年迳流量亿立米60.24代表性流量多年平均流量立米/秒191实测最大流量立米/秒10,6001937 年 9 月 26 日调查历史最大流量立米/秒12,3001867 年设计洪水流量(p=1%)立米/秒13,300坝址洪水校核
20、洪水流量(p=0.2%)立米/秒16,600坝址洪水非常洪水流量(p=0.1%)立米/秒17,800坝址洪水施工初期导流流量立米/秒800枯水期 5 年一遇5泥沙多年平均年输沙量万吨858多年平均含沙量公斤/立米137实测最大含沙量公斤/立米456天然水位下游常水位米162实测最低水位米160.42黄龙滩站 1958 年 2月 25 日(相应流量)立米/秒19实测最高洪水位米176.46黄龙滩站 1937 年 9月 26 日(相应流量)立米/秒160,00调查最高洪水位米178.18黄龙滩站 1867 年水库特性序号名称单位数量备注1水库水位正常高水位米247.0设计洪水位(p=1%)米248
21、.2坝址洪水位校核洪水位(p=0.2%)米251.9坝址洪水位非常洪水位(p=0.1%)米2535坝址洪水位死水位米222.0非常死水位米218.52水库面积平方公里32正常高水位3水库容量-第 7 页总库容亿立米12.28校核洪水位以下调节库容亿立米5.99死库容亿立米4.14222.0 米以下4库容系数0.15调节特性季调节6径流利用系数0.718枢纽下泄流量及相应下游水位序号名称单位数量备注1设计洪水时最大下泄流量立米/秒12,130相应下游水位米176.42校核洪水时最大下泄流量立米/秒14,250相应下游水位米17803非常洪水时最大下泄流量立米/秒14.860相应下游水位178.7
22、4设 计 枯 水 段 调 节 流 量(p=95%)立米/秒84.3相应下游水位米1616主要建筑物特性序号名称单位数量备注1拦河坝坝型混凝土重力坝坝顶高程米252最大坝高米107坝顶总长米371拦河坝控制点米X=3616955.338;Y=37455240.863X=361729.730;Y=3745038.0542泄洪建筑物潜孔溢洪道孔数孔6堰顶高程米227堰顶宽度米12一孔单宽流量立米/秒,米116设计情况消能方式挑流差动式鼻坎闸门尺寸(宽高)米1210设计泄洪量(p=1%)立米/秒11,140六孔校核泄洪量(p=0.2%)立米/秒12,220六孔表孔非常溢洪道孔数孔1堰顶高程米238堰顶
23、宽度米10单宽流量立米/秒,101校核情况-第 8 页米消能方式挑流扭曲斜鼻坎闸门尺寸(宽高)米1012最大泄洪量(p=0.2%)立米/秒1,010.深式泄水孔孔数孔1堰顶高程米197单宽流量立米/秒,米164校核情况消能方式挑流平滑鼻坎孔口尺寸(宽高)米56设计泄洪量(p=1%)立米/秒790校核泄洪量(p=0.2%立米/秒8202枢纽布置枢纽布置2.1 厂房类型确定厂房类型确定本枢纽工程大坝坝体为混凝土重力坝,根据初步判定,厂房类型可选择的有坝后式厂房、河床式厂房、地下厂房和岸边引水式厂房。因本水电站枢纽坝址所在处河流堵河系山溪性河流,河谷狭窄、滩多流急,坝址处横向空间较小。因此布置河床式
24、厂房较不适宜,因为倘若布置为河床式厂房,会使坝体段,特别是溢流坝段的长度减小,当与洪水时不通顺,不能达到要求的泄洪流量,不能达到防洪效果。同时,因坝体的溢流坝段按照防洪设计要求,占用了较长的坝体长度。若布置为坝后式厂房,溢流坝段泄洪时,所产生的水雾以及震动等将对厂房造成影响,甚至可能干扰厂房的正常运行。并且厂房的尾水与溢流段的水流相隔太近,尾水的消能效果得不到保证,对下游的冲刷影响较大。若采用地下厂房,根据地形资料以及地质资料,可以看到,仅有坝体右岸的山体内适宜开挖地下厂房,而左岸下游侧的地势较为平坦,开挖地下厂房的稳定性不好。但右岸侧的山体山高坡陡,断裂构造发育,岩石较为破碎,有多条岩层分界
25、线。在长期的物理作用下,岸坡表层稳定条件较差。因此右岸山体内开挖地下厂房的条件同样不理想,且开挖地下厂房的投资成本较高。若厂房类型选用引水式厂房,则厂房只适宜布置在左岸下游侧,因右岸地形地势较陡,布置引水式厂房没有合适的位置,并且开挖量比较大,也很难保证稳定。而在左岸-第 9 页下游侧布置引水式厂房,则仅需开挖较少方量即可,且左岸的地质条件相比右岸好得多。综合考虑,因地形位置因素,河床式厂房与坝后式厂房均不适宜,因地质条件因素,地下厂房不适宜,且开挖地下厂房的成本较高。故本水电站枢纽工程厂房采用岸边引水式厂房,在左岸上游侧布置进水口,通过引水隧洞或管道引水至左岸下游侧的厂房。3主要设备的选择主
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水电站 厂房 设计 引水 隧洞 毕业设计 说明书 54
限制150内