电站溢流坝段设计

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1、实用文档4溢流坝段设计4.1孔口设计⑴泄水方式的选择:为使水库有较好的超泄能力,结合本工程实际情况,采用开敞式孔口溢流。⑵洪水标准的确定:本次设计的主要建筑物级别为3级,根据规范《水利水电枢纽等级划分及洪水标准》查山区、丘陵区水利工程建筑物洪水标准,采用50年一遇的洪水标准设计,500年一遇的洪水校核。⑶流量的确定:由基本资料可知,设计洪水情况下,溢流坝的下泄流量为8640;校核洪水情况下,溢流坝的下泄流量为11840。⑷单宽流量的选择:坝址处基岩比较坚硬完整,综合枢纽的布置及下游的消能防冲要求,单宽流量取120。⑸孔口净宽的拟定:分别计算设计和校核情况下溢洪道所需孔口宽度,计算成果如下:根据

2、公式B=Q/qB=8640/120=72m根据以上计算,取每孔净宽b=16m,孔数=5,则实际溢流坝孔口净宽为80m,⑹溢流坝段总长度(溢流孔口的总宽度)的确定:根据工程经验拟定闸墩的厚度为:中墩厚4m,边墩厚3m;则溢流坝段的总长度为:⑺堰顶高程的确定:由堰流公式:式中:Q—流量—淹没系数。不淹没时取1.0m—流量系数。—侧搜索系数。n—孔数b—单孔净宽拟定侧收缩系数=0.92,流量系数=0.502,因为过堰水流为自由出流,故标准文案实用文档=1,c=1.0,由堰流公式:,计算堰上水头,再计算堰顶高程,如表4-1所示。表4-1堰顶高程计算表格计算情况水位(m)流量(m3/s)侧收缩系数流量系

3、数m孔口净宽(m)堰上水头(m)堰顶高程(m)设计情况131.8386400.920.5028014.1117.73校核情况135.82118400.920.5028017.4118.42所以,堰顶高程取117.73m。⑻闸门高度的确定,计算如下:门高=正常蓄水位-堰顶高程+(0.1~0.2)=130-117.73+0.1=12.37m,查规范取门高为13m。⑼定型设计水头的确定:堰上最大水头=校核洪水位-堰顶高程=135.82-117.73=18.09,定型设计水头(75%~95%)=13.57~17.19m取=16.3m,/=16.3/18.09=0.91经查表4-2可知,坝面最大负压0.

4、18=2.9m,小于《混凝土重力坝设计规范》最大负压不超过3~6水柱高度,符合要求。表4-2堰面可能出现的最大负压0.750.7750.80.8950.8750.90.951最大负压0.50.450.40.350.250.20.10⑽泄流能力校核:先由水力学公式计算侧收缩系数,然后计算不同作用下的流量系数,根据已知条件,采用堰流公式(4-1)来校核堰的泄流能力,计算结果见表4-3:根据《水力学》查得;m=0.49,标准文案实用文档②的取值是由水力学公式(4-2)计算得到,=1-0.2[+(n-1)]×/(nb)(4-2)表4-3孔口泄流能力校核计算情况流量Q(/s)侧收缩系数流量系数m孔口净宽

5、(m)堰上水头(m)流量Q′(/s)设计情况86400.920.498014.184532.1%<5%校核情况118400.890.5078018.09122963.8%<5%由计算结果知:孔口的泄流能力满足要求。4.2消能防冲设计通过溢流坝顶下泄的水流,具有很大能量,所以要采取有效的消能措施,保护下游河床免受冲刷。消能设计的原则:消能效果好,结构可靠,防止空蚀和磨蚀,以保证坝体和有关建筑物的安全。设计时应根据坝址地形,地质条件,枢纽布置,坝高、下泄流量等综合考虑。消能设计的原则是:尽量使下泄水流的大部分动能消耗在水流内部的紊动中,以及与空气的摩擦上,且不产生危及坝体安全的河床或岸坡的局部冲刷

6、,使下泄水流平顺;结构简单,工作可靠和工程量较少。溢流坝常用的消能方式是:挑流消能、底流消能、面流消能和消力戽消能。挑流消能:利用泄水建筑物出口处的挑流鼻坎,将下泄的急流抛向空中,然后落入离建筑物较远的河床,与下游水流相衔接的消能方式。挑流消能通过鼻坎可以有效地控制射流落入下游河床的位置,范围和流量分布对尾水变幅适应性强,结构简单,施工、维修方便,耗资少,但对下游冲刷严重,堆积物较多,尾水波动与雾化都比较大,挑流消能使用于基岩比较坚硬的中、高水头各类建筑物,是一种应用非常广泛的消能方式。底流消能:通过水跃,将泄水建筑物泄出的急流转变为缓流,以消除多余动能的消能方式。消能主要靠水跃产生的表面漩滚

7、与底部主流之间的强烈紊动、剪切和掺混作用。底流消能具有流态稳定、消能效果较好、对地质条件和尾水变幅适应性强以及水流雾化很小等优点,多用于中低水头。但护坦较长、土石方开挖量和混凝土方量较大,工程造价较高。标准文案实用文档面流式消能:利用鼻坎将主流挑至水面,在主流下面形成反向漩滚,使主流与河床隔开。主流在逐渐扩散而消能,反向漩滚也消除部分能量。反向漩滚流速较低且沿河床流向坝址,河床一般无需加固。但需注

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