2004碾压混凝土拱坝论文集

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1、2004年度碾压混凝土高拱坝筑坝技术专题研讨会论文汇编戈兰滩水电站碾压混凝土重力坝设计耿振云包冀邢白素萍顿海丽摘要戈兰滩水电站最大坝高113m,坝顶长度466m,共分16个坝段,其中左岸1、2坝段、右岸13~16坝段为非溢流坝段,3~5坝段为电站进水口坝段,9~12为表、底孔泄水坝段,除电站进水口坝段外,各坝段均为全断面碾压混凝土重力坝,碾压混凝土方量90.3万m3,占坝体总混凝土量的77%,为大坝快速施工创造了条件。关键词碾压混凝土重力坝设计戈兰滩水电站1232004年度碾压混凝土高拱坝筑坝技术专题研讨会论文汇编戈兰滩水电站位于云南省思茅地区江城县和

2、红河洲绿春县的界河—李仙江干流上,是李仙江流域七个梯级电站的第六级,坝址距省会昆明约500km,坝高113m,水库总库容4.09亿m3,为II等大(2)型工程。1碾压混凝土重力坝布置戈兰滩水电站碾压混凝土重力坝坝高113m,坝顶高程458.0m,坝顶长度466m,共分16个坝段,除电站进水口坝段外,各坝段均全断面碾压混凝土重力坝,碾压混凝土方量90.3万m3,占坝体总混凝土量的77%。坝体上游立视图见图1。左岸1、2坝段为左岸非溢流坝段,坝段宽度均为25m,坝顶宽度10m,坝后布置消防水池和水处理间等;3~5坝段为电站进水口坝段,3、4坝段宽度均为21

3、m,坝顶宽度19m,电站进水口底板高程为420.0m,设置检修和事故门各一道,拦污栅采用通仓布置;5坝段因布置电站冲沙洞,坝段宽度为23m,冲沙洞进口底板高程为400.0m,进口设置事故和检修门各一道;6坝段宽度38m,布置检修门库、拦污栅库和冲沙洞门库,坝顶宽度与电站进水口坝段相同。7坝段为左岸非溢流坝段,坝段宽度为28m,坝顶宽度分别为10m,8坝段为电梯井坝段,坝段宽度为36m,坝顶宽度14m,布置电梯井、配电室等,电梯井提供各层廊道交通;9~12为表、底孔泄水坝段,坝顶宽度均为12m,9和12坝段宽度29.5m,10和11坝段宽度为23m,溢流

4、表孔共5孔,堰顶高程为438m,堰面为WES曲线,设置弧形工作门和平板检修门各一道,孔口尺寸为13×18m,根据电站洪水“峰高量大”和坝址河床狭窄的特点,充分利用表孔宽尾墩后的大面积无水区,布置底孔出口,使泄水建筑物布置紧凑,底孔进口高程395.0m,孔口尺寸4×7m,采用长有压流布置型式,出口工作门后接抛物线扩散段。13~16坝段为右岸非溢流坝段坝段宽度36m,坝顶宽度10m。1232004年度碾压混凝土高拱坝筑坝技术专题研讨会论文汇编1232004年度碾压混凝土高拱坝筑坝技术专题研讨会论文汇编图1戈兰滩水电站大坝上游立视图1232004年度碾压混凝

5、土高拱坝筑坝技术专题研讨会论文汇编2碾压混凝土重力坝断面设计2.1碾压混凝土重力坝断面拟定坝体断面按实体混凝土重力坝设计。坝体断面基本三角形的选定的主要约束条件是:建基面和碾压层间抗滑稳定满足规范要求;坝踵和坝体上游面正常使用极限状态长期组合不出现拉应力(计扬压力);通过断面优化,选出最优断面,再结合布置及水力学条件的进行局部修正,最后拟定的断面如下:基本三角形顶点为457.00m高程,下游坡为1:0.75,上游面上部为垂直,自高程390.00m以下为1:0.2斜坡。溢流坝段典型剖面见图2。2.2碾压混凝土重力坝稳定、应力计算根据《混凝土重力坝设计规范

6、》(DL/T5108-1999)的要求按抗剪断公式进行抗滑稳定计算,应力计算分别采用材料力学方法和三维弹塑性有限元法。戈兰滩水电站不存在深层抗滑稳定问题。根据坝基岩性和现场岩石试验成果,典型坝段坝基面抗剪断强度指标见表1。部位(微新基岩与混凝土间)抗剪断强度指标f'c'(MPa)溢流坝段1.11.1电站坝段0.80.5非溢流坝段0.90.7表1坝基面抗剪断强度标准值表大坝碾压混凝土层间抗剪断强度指标标准值:f'=1.0,c’=1.1MPa.大坝抗滑稳定及坝基应力计算成果见表2。表2大坝抗滑稳定及坝基应力计算成果汇总表坝段名称作用组合抗滑稳定极限状态(k

7、N)承载能力极限状态坝趾应力(MPa)正常使用极限状态坝踵垂直应力(MPa)γoψS(·)R(·)/γdγoψS(·)S(·)典型溢流坝段基本组合1(正常蓄水位)67020963821.8790.346基本组合2(设计洪水位)60991869231.7360.176偶然组合1(校核洪水位)52949850001.5430.035偶然组合2(正常蓄水位+地震)62442963821.8180.086典型电站坝段基本组合1(正常蓄水位)11987213811.1630.389基本组合2(设计洪水位)11842212681.0830.433偶然组合1(校核洪

8、水位)11729209741.2010.201偶然组合2(正常蓄水位+地震)112092138

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