非溢流重力坝设计

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1、实用标准文案第三章非溢流重力坝设计3.1基本剖面设计3.1.1剖面设计原则重力坝的设计断面应由基本荷载组合控制,并以特殊荷载组合复合。设计断面要满足强度和强度要求。非溢流坝剖面设计的基本原则是:①满足稳定和强度要求,保证大坝安全;②工程量最小;③优选体形,运用方便;④便于施工,避免出现不利的应力状态。3.1.2基本剖面拟定图3.1重力坝的基本剖面是指坝的基本剖面是指在自重、静水压力(水位与坝顶齐平)和扬压力三项主要荷载作用下,满足稳定和强度要求,并使工程量最小的三角形剖面,如图3.1。在已知坝高H、水压力P、抗剪强度参数f、c和扬压力U的条件下,根据抗滑稳定和强度要求,

2、可以求的工程量最小的三角形剖面尺寸。3.1.3实用剖面的拟定一、坝顶高程的拟定坝顶高程应高于校核洪水位,坝顶上游防浪墙顶高程应高于波浪顶高程。坝顶高程由静水位+相应情况下的风浪涌高和安全超高定出。即=静+式中:=。式中:----为波浪高度;----为波浪中心线超出静水位的高度;----为安全超高。1、超高值的计算(1)基本公式坝顶应高于校核洪水位,坝顶上游防浪墙顶高程应高于波浪顶高程,可由式计算,应选择三者中防浪墙较高者作为选定高程。(2.1)式中—防浪墙顶与设计洪水位或校核洪水位的高差;—累计频率为1%的波浪高度;精彩文档实用标准文案—波浪中心线至设计洪水位或校和洪水

3、位的高差;——安全超高;的取值,根据下表3.1表3.1安全级别运用情况Ⅰ(1级)Ⅱ(2级)Ⅲ(3级)设计洪水位校核洪水位0.70.50.50.40.40.3故本设计坝的级别为2级,所以设计安全超高为0.5m,校核安全超高为0.4m。对于hl%和hz的计算采用官厅公式计算:,式中:----计算风速,m/s,在计算和时,设计洪水位和校核洪水位采用不同的计算风速值。计算风速在水库正常蓄水位和设计洪水位时,宜采用多年平均最大风速的1.5~2.0倍,校核洪水位时宜采用相应多年平均最大风速。----吹程,;----波长,;----坝前水深,;(2)正常蓄水位时计算风速采用C江地区多

4、年平均风速的1.5~2.0倍,即:风速,吹程。各波浪计算要素计算如下:波高由于之间,则为累计频率5%的波高,根据换算累计频率为1%的波高为。波长=精彩文档实用标准文案则(3)设计洪水位时计算风速采用C江地区多年平均风速的1.5~2.0倍,即:风速,吹程。各波浪计算要素计算如下:波高由于之间,则为累计频率5%的波高,根据换算累计频率为1%的波高为。波长=则(4)校核洪水位时计算风速采用C江地区多年平均最大风速,即:风速,吹程。各波浪计算要素计算如下:波高由于之间,则为累计频率10%的波高,根据换算累计频率为1%的波高为。波长=则2、坝顶高程计算根据以上设计及校核水位时的计

5、算结果,得出俩种状况下的坝顶高程:(1)设计洪水位时的坝顶高程:▽坝顶=设计蓄水位+=236+2.486=238.49m(3)校核洪水位时的坝顶高程:精彩文档实用标准文案▽坝顶=校核蓄水位+=236.5+1.71=238.21m保证大坝的安全运行,应该选用其中的较大值▽坝顶=238.49m,且坝顶高程要高于校核洪水位,所以取坝顶高程为▽238.49m。为保证大坝的安全运行,当坝顶设置有与坝体连成整体的防浪墙,高为1.2m时,可降低坝顶的高程,所以取坝顶高程为▽238.49-1.2=237.3m。3、确定坝基高程河床高程137m,校核洪水位为236.5m,地基开挖时河床上

6、为冲积砂质粘土、沙砾石等,所以开挖应按100m以上坝高标准要求考虑。根据规范,坝高超过100m时,可建在新鲜、微风化至弱风化下部基岩上。根据地质条件,河床底部有砂砾石覆盖层2m,河床底部片岩石英岩相间存在,风化较轻,故初步定出开挖深度为2.7m,地基考虑技术加固。可确定坝基高程平均为134.3m。因此,坝高H=坝顶高程-坝基高程=237.3-134.3=103m,取坝高为103m,即坝高H=103m,故坝顶高程为237.3m。二、拟定坝顶宽度坝顶宽度应根据设备布置、运行、检修、施工和交通等需要确定并应满足抗震,特大洪水时维护等要求。根据规范的规定,坝顶宽度可采用坝高的8

7、%~10%取值,且不小于2m并应满足交通和运行管理的需要。按坝高的10%计算,即为10.3米,由于本设计对公路要求不高,故设置为二级公路,根据《二级公路技术标准及主要指标》,双向俩车道行车道宽,俩边路肩各0.75m,即路基宽度为8.5m,有考虑到坝顶行人要求,俩边各设置1m行人道,各0.25m宽排水沟。故去坝顶宽度为11m,以满足大坝维修作业的通行的需要。三、拟定实用剖面尺寸图3.2根据规范SL319-2005规定,非溢流坝段的基本断面呈三角形,其顶点宜在坝顶附近。常用的剖面形态,如图3.2,有三种,根据、c的情况各有特点。本坝址河床岩层

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