南平水库混凝土重力坝设计(共27页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 网络教育学院本 科 生 毕 业 论 文(设 计) 题 目:南平水库混凝土重力坝设计学习中心:奥鹏学习中心 层 次: 专科起点本科 专 业: 水利水电工程 专心-专注-专业内容摘要所谓的重力坝就是依靠自身的重量产生的抗滑力,并且维持坝体稳定性的坝以抵抗水库的推力,达到稳定的要求,其基本的剖面呈三角形,上游面一般是垂直或稍倾向上游的三角形断面。本论文设计主要论述了福建南平水库混凝土重力坝的设计与分析,论文总共分为六部分,第一部分是对重力坝的相关概况,包含了水文分析、工程地质、建筑材料等内容;第二部分主要是坝址、坝型的选择;第三部分到第四部分为挡水建筑物设计以及坝体细部构
2、造;最后一部分的内容为重力坝地基处理,包含了坝基的开挖与清理、坝基的帷幕灌浆、坝基排水、坝基的固结灌浆等内容。 关键词:混凝土重力坝;稳定应力;溢流坝目 录引 言重力坝是世界上最早出现的一种坝型之一。公元前2900年埃及美尼斯王朝在首都孟斐斯城附近的尼罗河上,建造了一座高15m、长240m的挡水坝。中国于公元前3世纪,在连通长江与珠江流域的灵渠工程上,修建了一座高5m的砌石溢流坝,迄今已运行2000多年,是世界上现存的,使用历史最久的一座重力坝1。混凝土重力坝是指用混凝土浇筑的,主要依靠坝体自重来抵抗上游水压力及其它外荷载并保持稳定的坝。其基本剖面是直角三角形,整体是由若干坝段组成。重力坝在水
3、压力及其他荷载作用下,主要依靠坝体自重产生的抗滑力来满足稳定要求;同时依靠坝体自重产生的压力来抵消由于水压力所引起的拉应力以满足强度要求2。世界各国修建于宽阔河谷处的高坝,多采用混凝土重力坝;坝轴线一般为直线,断面型式较简单,便于机械化快速施工,混凝土方量较多,施工中需要严格的温度控制措施;坝顶可以溢流泄洪,坝体中可以布置泄流孔洞。我国的丹江口电站、丰满工程的大坝,目前世界上最大的水电站巴西伊泰普工程的大坝,均采用了混凝土重力坝。混凝土重力坝在水压力及其他外荷载作用下,主要依靠坝体自重来维持稳定的坝。重力坝的断面基本呈三角形,筑坝材料为混凝土或浆砌石。据统计,在各国修建的大坝中,重力坝在各种坝
4、型中往往占有较大的比重。在中国的坝工建设中,混凝土重力坝也占有较大的比重,在20座高100m以上的高坝中,混凝土重力坝就有10座3。本次设计内容为福建南平水库水利枢纽,坝型选择为混凝土重力坝,整座重力坝主要有非溢流挡水坝段、溢流表孔坝段、溢流底孔坝段和电站厂房坝段。其中非溢流挡水坝段每坝段宽15米,分布于大坝两端;厂房坝段每段宽16米,布置在靠近右岸的主河床上,装机3台机组;底孔坝段每段宽22米,布置在厂房坝段左侧的主河床上;溢流坝段每段宽18米,布置在西河主河床上。挡水坝段最大断面的底面高程为128米,坝顶高程为228米,防浪墙高1.2米,最大坝高为101.2m,属高坝类型。坝顶宽12米,最
5、优断面的上游坝坡坡率为1:0.2,上游折坡点高程为181米,下游坝坡坡率为1:0.7,下游折坡点高程688.98英尺。通过对混凝土重力坝设计过程中的设计资料;坝型、坝址;挡水建筑物;坝体细部结构以及地基处理等方面的归纳。并对其中的坝体尺寸、抗滑、应力等进行数据计算。总结出了一般重力坝的设计步骤。1 设计资料1.1 南平水库重力坝基本资料1.1.1 流域概况南平水库水利枢纽位于西河上游,全河流域面积3200km2,流向自北向南,干流的平均比降为。流域内多石山,小部分为丘陵,水土流失不严重。本枢纽工程是以发电为主兼顾灌溉和供水的综合利用工程,水库的总库容为,发电引水高程为,最大引水流量为,发电装机
6、容量4万kW。灌溉下游左岸耕地2.5万km2,灌溉最大引水流量,引水高程352.5m。1.1.2 地形地质坝址处的岩体可大致分为新鲜岩石、微风化及覆盖层。河槽高程为,河槽处为半风化的花岗岩,风化层厚度为,基岩具有足够的抗压强度,岩体较完整,无特殊不利地质构造。两岸风化较深呈带状,覆盖层较少,厚度一般,风化层厚,坝址两岸均为花岗岩,岩石坚硬,裂隙不发育。坝基的力学参数:抗剪断系数(混凝土与基岩之间)为。基岩的允许抗压强度。地震的基本烈度为6度。河流泥沙计算年限采用50年,坝前淤沙高程为345m,泥沙的浮重度为,内摩擦角为。坝体混凝土重度采用。1.1.3 建筑材料砂料、卵石在坝址上、下游均有,坝址
7、下游5km以内砂储量丰富,可供建筑使用。1.1.4 水文条件坝址以上控制集雨面积,多年平均流量3.1m3/s,平均年径流量9776.2m3。水文水利规划成果如下:上游设计洪水位为385.4m,相应的下游水位334.3m,库容为1140m3,溢流坝相应的泄量为1250m3/s;上游校核洪水位为386.7m,相应的下游水位为335.2m,库容为1200万m3,溢流坝相应的泄量为1680m3/s;上游正常高水位为383.5m,相应的下游水位为331.7m,库容为895万m3;死水位为350m,相应的库容为40万m3。淤沙高程为345m,相应的库容为35万m3。1.1.5 气象条件本地区洪水期多年平均
8、最大风速14m/s,水库的风区长度为2.6km。1.2 南平水库重力坝工程综合说明根据工程的效益、库容确定本工程属于等工程,其主要建筑物为3级。次要建筑物为4级,临时性建筑物为5级。本工程是以发电为主的综合利用工程,溢流坝段应布置在主河槽处,冲沙孔应布置在电站进水口附近,另外电站布置应考虑地形、交通及电站附属建筑物布置等条件。本枢纽的主体工程由挡水坝段、溢流坝段、泄水底孔坝段、电站坝段及其建筑物组成。电站为坝后式,该重力坝由18个坝段组成,每个坝段的长度大约为15m,从右岸至左岸依次为:1号-6号坝段为挡水坝段,7号、8号坝段为溢流坝段,9号、10号坝段为底孔坝段,11号-18号坝段为左岸挡水
9、坝段,该坝的坝基面最低高程为327.0m,坝顶高程为386.7m,最大坝高为59.7m,坝体总长为277.5m。如图1-1:枢纽工程布置。图1.1 枢纽工程布置枢纽的主要技术指标见表。表1-1 枢纽技术指标表主要技术指标序号项目单位数量序号项目单位数量1流域面积Km2320010校核洪水位时最大泄量m3/s16802装机容量万KW411坝顶长度m277.53灌溉面积万hm22.512最大坝高m59.74校核洪水位m386.713坝顶高程m386.75设计洪水位m385.414溢流堰顶高程m376.46正常高水位m383.515电站进水口中心线高程m348.57死水位m35016坝段总数个188
10、淤沙高程m34517总库容万m312009设计洪水位时最大泄量m3/s12502 坝型及坝址选择2.1 坝型选择从南平水库周边的地形条件来看,南平水库位于西河上游,河岸两边高山林立,但由于两岸山高过于悬殊,因此拱坝并不适合,且拱坝的特点就是依靠两岸的拱段反作用力维持自身的稳定,它对周边的天然地形要求比较高,故排除拱坝;再者是土石坝,虽说山体周围石场丰富,土石坝也均可在不同的地形、地貌以及各种气候条件进修建,但从以上数据进行分析,最大泄洪量流量较大,并不适合土石坝;最后我们来看重力坝,重力坝为混凝土或为石材修筑,靠自身的重力维持坝体稳定,没有两岸高度的要求,可抵御较大的泄洪量,从南平水库的地形以
11、及修筑指标数据来看修筑混凝土重力坝型比较合适4。另外从地质条件上来看,拱坝它要求河岸两边不宜过大,地质岩层需要良好且岩性不宜差别过大,从西河来看,西河虽两岸狭窄,但两岸岩层质地不一,若要施工,工程量巨大不符合经济效益;若是修筑土石坝,从周边石材来看,周边土石、砂砾的材料丰富可就地取材,土石坝适合,但从刚才的洪水泄量来讲,此处不适合修筑土石坝;因此从地质条件上来看,西河两岸地质岩性一般、两岸狭窄的特点适合修筑混凝土重力坝。再者从筑坝材料及经济效益上来看,由于坝体周围均为山体,故可开山凿石,就地取材可减少许多的材料成本以及运输成本,可以说土石坝对于大部分的水利枢纽来说都是有着比较大的优势的,但由于
12、南平水坝地处南平水泥厂15公里内,由于两地相近可以大大减少材料的运输成本,虽说不及土石坝的经济效益,但也可减少混凝土重力坝的修筑成本。从施工条件上了,修筑坝体下游有着开阔的地带场地布置方便,西河沿河有着公路,交通便利,距离城区不远,可就近调配施工人员,运输材料的距离较短施工条件方便,混凝土重力坝不存在问题。综台效益上来看,选择混凝土重力坝可满足南平市发电、防洪、灌溉等各种经济效益。因此综合考虑,坝型选择混凝土重力坝。2.2 坝址选择根据坝区水文气象以及地质条件,南平水库枢纽可行性研究阶段,在选择坝型、坝址时,初选了上、下两个坝址,下坝址距上坝址6km。地形条件与地质条件上。上、下坝址地形稍有差
13、异,上坝址处河床狭窄,其宽度仅为160m死河滩,坝址附近河床坡度甚陡,水流湍急,有小瀑布,右岸地势较高,左岸地势较低,有起伏之山头。上坝址处为震旦纪砂岩。左岸风化较严重,深达3 4m,且夹有页岩。坝址处水流急,故无砂卵石等淤积物,且无侵蚀地下水。而下坝址处两边岸坡比较平缓,但由于南平水库枢纽的正常高水位为383.5m,而上坝址的两岸有山头超过400m,坝体可以依靠与山而建,减少工程量。下坝址处的开挖量较大,且下坝址位于河道弯道段,流态对枢纽泄流不利,不适合做坝址。故选择上坝址5。3 挡水建筑物设计3.1 非溢流坝剖面设计非溢流坝剖面设计的基本原则是:满足稳定和强度要求,保证大坝安全; 工程量小
14、,造价低;结构合理,运用方便;利于施工,方便维修。遵循以上原则拟定出的剖面,需要经过稳定及强度验算,分析是否满足安全和经济的要求,然后修改已拟定的剖面,重复以上过程直至得到一个经济的剖面。这是一个反复修改的过程。1、坝顶高程的拟定坝顶高程分别按设计和校核两种情况,用以下公式进行计算:波浪要素按官厅公式计算。公式如下:库水位以上的超高:式中波浪高度,m;波浪中心线超出静水位的高度,m;安全超高,m,可以在下表中查找;表3-1 非溢流坝坝顶安全超高值 (单位:m)水工建筑物安全级别(水工建筑物级别)(1)(2、3)(4、6)设计情况校核情况0.70.50.50.40.40.3计算风速,水库为正常蓄
15、水位和设计洪水位时,宜用相应洪水期多年平均最大风速的倍;校核洪水位时,宜用相应洪水期多年平均最大风速,;D风区长度,m;L波长,m。H坝前水深,m。官厅公式适用于。坝顶或防浪墙顶高程=静水位+相应的库水位以上的超高。比较以上两种情况下的坝顶高程并取较大值,减去防浪墙高度(左右),则可以得到带有防浪墙的坝顶高程。对于1、2级坝,坝顶高程不得低于校核洪水位。坝顶高程计算成果见下表。表3-2 坝顶高程计算成果表计算情况风速v(m/s)波高(m)波长(m)水面高度(m)安全加高(m)静水位以上的超高(m)坝顶高程(m)设计情况校核情况28141.470.6214.207.100.480.172、坝顶宽
16、度的拟定为了适应运用和施工的需要,坝顶必须有一定的宽度。一般地,坝顶宽度取最大坝高的,且不小于。若有交通要求或有移动式启闭设施时,应根据实际需要确定。3、坝坡的拟定考虑坝体利用部分水重增加其抗滑稳定,根据工程实践,上游边坡系数,下游边坡系数。4、上、下游起坡点位置的确定上游起坡点位置应结合应力控制标准和发电引水管、泄水孔等建筑物的进口高程来确定,一般起坡点在坝高的附近。下游起坡点的位置应根据坝的实用剖面型式、坝顶宽度,结合坝的基本剖面计算得到(最常用的是其基本剖面的顶点位于校核洪水位处)。由于起坡点处的断面发生突变,故应对该截面进行强度和稳定校核。根据以上几个方面,初拟非溢流重力坝实图3.1
17、非溢流坝剖面设计3.2 荷载及组合计算 重力坝承受的荷载主要有:自重,静水压力,动水压力,扬压力,泥沙压力,浪压力及其地震荷载。图3.2 重力坝荷载计算示意图1、自重 取c=24.0 kN/m3 根据自重公式:W=Vc得: W1=1/28.2841.38244111.5168KN W2=982.752417874 KN W3=(82.7512.79)(66.517.28)241/241321.1744 KN 2、水压力水深为H时,单位宽度上的水平静水压力P为 P1/2H2斜面、折面、曲面承受的总静水压力,除水平静水压力外,还应计入其垂直分力。垂直水压力按水重计算。水9.81kn/m3。 PH1
18、1/29.81(351.75269)233587.294KNPH21/29.81(271.9269)241.25KNPV1(349.9310.38)8.289.813210KNPV21/241.388.289.811680.58KNPV31/2(271.9269)8.289.81117.78KN3、扬压力扬压力包括渗透压力和浮托力两部分。渗透压力是由上下游水位差H产生的渗流在坝内或坝基面上形成的水压力;浮托力是由下游水面淹没计算截面而产生向上的水压力。扬压力分布图如计算简图所示。扬压力折减系数0.25。U1BH266.59.81(271.9269)1892KNU212H120.259.81(3
19、49.9271.9)2296KNU3(B12)H1/2(66.512)0.259.81781/25213KNU412(H1H2H)1/212(9.8180.99.812.90.259.8178)1/23443KN4、泥沙压力百年后坝前淤沙高程为286.6m,淤沙浮容重为8 kn/m3,内摩擦角为0。竖直方向的泥沙压力PSKV按作用面上的淤沙重量(按淤沙的浮重度)计算,水平压力按 PSKH1/2sbhs2tg2(45s/2)计算。PSKH1/2sbhs2tg2(45s/2)1/28(286.6269)2tg2(4502)1239.04KNPSKVV=1/2(286.6269)20.28247.8
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