电站初步设计报告2

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1、电站初步设计报告2.4主要建筑物.挡水建筑物一、布置型式大坝位于**电站下游100m处,为水力自动翻板坝,拦水坝最大坝高(非溢流坝段),坝顶长65m,溢流段长60m,翻板闸高,采用底流消能方式.正常蓄水位为,大坝两段各设长的浆砌块石的非溢流坝,坝顶高程为,坝体左岸布置有放水孔(φ200)(下游的灌溉及生活用水),底高程。非溢流坝坝顶长5m(两岸各),坝顶宽,上游面直立,下游边坡为1:,防渗面板采用厚的c15砼,坝体采用浆砌块石,底板设厚砼垫层,基础为岩石,坝顶高程,大坝最大高度为,大坝上下游河岸进行浆砌块石护坡。溢流坝段净宽60m,采用

2、水力自动翻板闸,为×闸门,共10扇,堰面宽m,闸顶高程,溢流堰上游面直立,下游边坡为1:,防渗面板浇筑厚的c15砼,下游溢流面浇筑厚的c20砼,坝体采用浆砌块石,底板设厚砼垫层,基础为岩石,堰顶高程为保证下游钟堡自然村的正常农业生产及生活用水,在大坝左岸设有放水孔一个。进口底板高程,孔径,出口处蝶阀一个。稳定及应力计算1.坝体基本信息重力坝级别:级结构安全级别:III级结构重要性系数:重力坝类型:实体重力坝坝体高度:坝顶标高:坝顶宽度:淤沙上表面标高(m):淤沙厚度(m):淤沙天然容重(kN/m3):/m3淤沙浮容重(kN/m3):/m

3、3淤沙的内摩擦角(度):度水位状态上游水位(m)下游水位(m)水的容重(kN/m3)正常蓄水位设计洪水位校核洪水位、正常蓄水位时各种荷载对计算截面的作用力作用力名称水平力(kN)竖向力(kN)弯矩(kN*m)坝体自重++000-+00++002永久设备++000++000++000附加荷载++000++000++000静水压力(上游)++00++000-+002静水压力(下游)-++00++002扬压力(浮托力)++000++00++000扬压力(渗透力)++000++001-+001淤沙压力++001++000-+001浪压力++00

4、0++000++000土压力(上游)++000++000++000土压力(下游)++000++000++000总计++001-+00++001、主要计算成果表5.大坝稳定及应力计算成果主要计算项目总作用效应总抗力结论坝趾混凝土抗压强度满足要求坝趾基岩抗压强度满足要求坝基混凝土的抗滑满足要求坝基面的抗滑满足要求坝基基岩的抗滑满足要求坝踵混凝土抗拉强度满足要求.发电引水系统本电站引水系统包括:引水渠道,引水隧洞及压力管。即桩号0+000至1+一、进水口(桩号0+000至0+)根据坝址处的地形特点及引水方式,引水渠道进口布置在大坝右岸,,进水

5、口底板高程,进口处设有平面尺寸为m×(b×h),倾角75°的固定式拦污栅。其后设有平面尺寸为×钢闸门一扇,启闭设备为LQS-5t型螺杆式启闭机二、引水渠道(桩号0+至0+)1、基本情况引水渠道布置于大坝右岸的滩地,长70m,设计流量为/s,设计坡降为1/1000,边墙砌筑浆砌块石,内衬厚砼,边墙顶宽,底板浇筑厚砼.,设计超高进水口底板高程,出口底板高程为、水力计算渠道过水能力采用明渠均匀流公式计算:Q=ω.C√式中:渠道断面ω=B×h湿周X=B+2hω水力半径R=—X坡降i=1/1000,糙率n=1C=—·R1/6nQ=/s计算得渠道过

6、水断面×(前段)。渠道设计断面为×由于隧洞的正常水深为米,则渠道末端设计断面为×、水面线推求已知条件:隧洞进口水深h=米,渠道流量Q=/s,渠道进口底宽米渠道出口底宽米渠道长度米,渠道底坡i=流速系数a=水面线推求公式:△Li=((hi+αVi2/2g)-(hi+1+αVi+12/2g))/(i-Ji-(i+1))式中:hi、hi+1:计算断面水深mVi、Vi+1:计算断面平均流速m/sΔLi:流段计算长度m经计算得:该段渠道水面线是a1型壅水曲线正常水深h0=临界水深hk=临界底坡ik=渠道各桩号实际水深成果表桩号(米)水深h(米)备

7、注0+隧洞进口0+0+0+0+0+0+0+渠道进口三、引水隧洞(桩号0+至1+)1、基本情况引水隧洞布置于大坝右岸山体,山体地质条件较好,有利于隧洞的开挖,长1180m,设计流量为/s、水力计算渠道过水能力采用明渠均匀流公式计算:Q=ω.C√式中:渠道断面ω=B×h湿周X=B+2hω水力半径R=—X坡降I,糙率n=1C=—·R1/6n考虑本隧洞的投资较大,在问询隧洞施工人员的不同型式尺寸开挖价格的基础上,对隧洞的型式进行比较(无压城门洞型):1、隧洞洞径为×,坡降为1/1000、隧洞洞径为×,坡降为1/500隧洞洞径比较见表表5.隧洞洞

8、径比较序号方案一方案二备注1/10001/500引水流量.隧洞长11801180洞径.1×().0×()洞面积压力管2管重水头损失发电量增加投资(万元)方案一较方案二增加年增加收入(万元).685增加投资回

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