水利工程施工课程设计计算书

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水利施工组织毕业设计-计算书

水利施工组织毕业设计-计算书

毕业论文毕业设计计算书设计题目:水利枢纽施工组织设计及主体工程施工设计毕业论文目录1导流方案水力计算 (1)1。

1全段围堰法,遂洞导流 (1)1.1。

1全段围堰法,粘土斜墙带水平铺盖围堰,遂洞导流 (1)1。

1。

2全段围堰法,塑料斜墙带水平铺盖围堰,遂洞导流 (5)1。

1。

3全段围堰法,混凝土心墙围堰,遂洞导流 (8)1。

2分段围堰法导流计算 (12)1.2.1围堰堰顶高程以上的超高d计算 (12)1.2.2一期围堰尺寸计算 (12)1。

2。

3分段导流法,二期梳齿导流 (15)2。

土石方量和费用计算 (17)2.1一期土方量 (17)2。

2二期土方量 (18)2.3土工布用量计算 (20)2.3.1 一期导流土工布用量 (20)2。

3.2二期导流土工布用量 (20)2。

4过水围堰损失费用 (21)3、围堰的稳定分析 (21)3。

1一期围堰稳定分析 (21)3。

1.1 一期上游围堰 (21)3。

1.2 一期下游围堰 (22)3。

1。

3 一期纵向围堰 (23)3。

2二期围堰稳定分析 (24)3.2。

1 二期上游围堰 (24)3.2。

2 二期下游围堰 (24)3。

2。

3 二期纵向围堰 (24)4主体工程施工 (25)4.1柳村电站混凝土工程量 (25)4.2拌和站的确定 (26)4.3运输汽车的确定 (27)4.4混凝土水灰比 (27)毕业论文第 1 页 共 30 页1导流方案水力计算1.1全段围堰法,遂洞导流1.1。

1全段围堰法,粘土斜墙带水平铺盖围堰,遂洞导流(1)围堰的各个参数如下:围堰顶宽为五米;上游边坡为1:2.5,下游边坡为1:1.5;护坡厚度为0.5米,下设0.3米的垫层;塑料斜墙1。

6mm,宽度为1.4米;保护层为砂砾石,厚度为1.5米;斜墙长度取4倍水头,接头处取3米;反滤层,取为1米;(2)隧洞各个参数如下:洞轴线长l=331.266m ;隧洞进口与主河流交角为α=34°;隧洞出口与主河流交角为α=30°;隧洞转弯半径ρ=100m ;隧洞转角θ=35°;进口直线段长158.72米;出口直线段长111.46米;曲线段长61。

水利工程施工课程设计

水利工程施工课程设计

目录1.课程设计目的 (2)2.课程设计题目描述和要求 (2)2.1设计题目 (2)2.2设计任务 (2)2.3工程基本概况 (2)2.4水文地质资料 (2)3.设计报告内容 (3)3.1导流方案的选择 (3)3.2确定导流标准及导流时段 (3)3.3确定导流设计流量 (4)3.4导流建筑物平面布置设计 (4)3.5导流建筑物的具体设计 (5)4.结论 (6)4.1成果评价 (6)4.2课设感受 (7)1.课程设计目的课程设计安排在“水利工程施工”课程内容学习完成之后进行,课程设计作为综合性实践环节,是对平时作业的一个补充,课程设计包括施工导流设计的主要理论与计算问题。

通过课程设计可以达到综合训练的目的。

课程设计的目的,是使学生融会贯通“水利工程施工”课程所学专业理论知识,完成施工导流的设计计算过程,以加深对所学理论的理解与运用。

培养综合运用已学的基础理论知识和专业知识来解决基本工程设计问题的初步技能,全面分析考虑问题的方法。

培养设计计算、绘图、编写设计文件、使用规范手册和运用计算机的能力,提高查阅和应用参考文献和资料的能力。

2.课程设计题目描述和要求2.1设计题目宁国社坞坑水电站工程施工导流设计2.2设计任务1.根据所给地形、地质及水文资料,根据给出的枢纽设计,依据规范选择导流方式,确定导流标准,计算导流设计流量,进行导流布置。

2.设计导流建筑物2.3工程基本概况浣汐河流域面积约170km2,主河道长约35km,河道平均坡降4.9‰,主河道宽约50~60m,天然落差约150m,河床及河岸岩石多裸露,且岩性较好,可开发水力资源约1.4万kW。

在二十世纪九十年代初,浣汐河上游旌德县兴建了丁家山水库,装机800kW,宁国市辖区的浣汐河水力资源开发程度较低。

根据《宁国市水电农村电气化规划》,浣汐河采取五级开发方式,除上游旌德县丁家山水库已装机800kW以外,中间各级均是装机不超过300kW 的坝后式径流电站,下游社坞坑站是第五级开发,拟建装机约2×800kW的长隧洞引水发电站,坝址初步选定在河口以上约3~4km处黄金山弯道附近。

水利工程施工课程设计计算说明书

水利工程施工课程设计计算说明书

水利工程施工课程设计计算说明书第一章工程说明第一节工程概况某泵站工程为南水北调东线工程淮阴梯级站的单项工程,设计流量为100 m ³/s,该泵站作为第三梯级抽水站的组成部分,位于江苏省淮安市清浦区和平镇的淮阴一站南侧,与淮阴一站并列布置,如图1所示。

拟建区北距淮安市区约30公里,南与洪泽县城高涧镇相距约10公里,西临淮沭新河二河段,原205国道与二河东堤共用。

工程建成后,使淮阴站入洪泽湖水量达300m³/s,通过河网和已建水利工程的联合运行调度,可实现向北调水的近期目标,同时提高供水区范围内的灌溉保证率、改善水环境,并提高输水河道航运保证率。

图1:拟建站地理位置图泵站工程包括:泵站及其引河、下游清污机桥、上游挡洪闸(设计流量260m ³/s),110kV/10kV、110kV/6kV室内变电所及管理设施。

泵站部分引河和挡洪闸工程、变电所工程、管理所及附属设施已先期实施完成。

本次设计的主要内容是泵站工程,包括站身及其上下游连接段、下游清污机桥、部分引河及堤防、机电设备安装等工程。

拟建站中心线与一站中心线相距156m,泵站上下游引河轴线呈2°交角,泵站中心与站下清污机桥中心相距250m,与挡洪闸相距576m。

引河开挖方量共约100万m³,开挖坡度可取2.0~2.5。

设计泵站上游引河堤顶高程为15.50m,河底高程为5.00m,堤顶设置10.00m宽平台,填筑坡度不大于15°(可取为15°) ;站下引河堤顶高程14.20m,河底高程为5.00m,堤顶设置10.00m宽平台,填筑坡度不大于15°(可取为15°),上下游引河设计开挖高程同站塘,见站身纵剖面图。

(填筑方量约11万m³,引河开挖方量约为50万方)泵型采用四台直径3.2m的直联贯流泵(型号HP1-3200.340),泵站结构采用整体块基型结构,站身进出水流道布置于站身底板范围内,采用平直管进出水流道,快速闸门断流,油压启闭机启闭闸门。

水利工程施工课程设计任务书

水利工程施工课程设计任务书

水利工程施工课程设计题目“XQZ”水库施工组织设计学院科学技术学院专业班级姓名学号指导教师康旭职称讲师成绩评定2015年12月新疆农业大学教务处制1 设计目的《水利工程施工》课程设计是该课程课堂教学结束后的延续,是总结实践性教学的重要环节。

通过本课程设计,使同学们对枢纽布置及施工导流方案的选择有一个较系统的认识,以达到进一步巩固、充实、加深扩大课堂所学理论知识,培养同学综合运用所学知识解决实际问题的能力,同时使同学在设计、计算、绘图、编写设计说明书等方面得到锻炼和提高。

2 设计任务根据给定的自然条件(流域概况、气象、水文、地质),水工建筑物设计等资料,进行施工组织设计。

设计任务如下:1)分析有关设计资料,整理施工组织设计需要的资料数据,收集和借阅有关设计规范;2)施工总体规划及施工方案3)施工组织管理机构及技术力量4)施工总体进度计划安排及保证措施5)施工技术力量及组织管理机构6)施工机械设备、劳动力计划及保证措施7)施工总平面布置图8)质量安全保证体系及措施9)环境保护组织及技术措施10)文明施工保证体系及保护措施11)雨季施工措施3 设计成果设计说明书一份4 要求设计说明书及计算书要求文字通顺,论据充分,简明扼要,字迹工整,并有必要的插图与数字。

5 设计资料5.1工程概况5.1.1地理位置ML县XQZ水库位于ML县BYH乡羊头泉村,离ML县城36km, 水库主要拦蓄春季融雪水,总库容25.0万m³,是一座以灌溉为主的小(2)型水库。

兴利库容22.26万m³,调洪库容2.00万m³,控制灌溉面积0.40万亩。

5.1.2水文、气象(1)气温ML气象站年平均气温5.1℃,极端最高气温36.9℃,极端最低气温-31.7℃,年最高气温发生在7月,年最低气温出现在12月至1月。

一年当中月平均气温低于零度有5个月之久,一般在11月到次年的3月。

(2)降水山区降水是河川径流的主要补给源,由于缺少降水资料,现以ML县跃进水库进库水文站为代表进行分析。

水利工程施工课程设计

水利工程施工课程设计

⽔利⼯程施⼯课程设计前⾔部分⼀.课程设计的⽬的:通过课程设计,使学⽣将在课堂所学的知识融会贯通,提⾼学⽣提出问题、分析问题并解决问题的能⼒。

通过课程设计,培养学⽣利⽤所学知识,独⽴⼯作、创造性的⼯作的能⼒。

通过课程设计,使学⽣熟悉现⾏⽔利⽔电⼯程建设项⽬实施的基本程序、基本规则和项⽬设计的基本要求与基本内容。

通过课程设计培养学⽣应⽤技术规范与规程、查阅⽂献资料、体会协作共事的能⼒。

⼆.课程设计的意义:课程设计是对⽔利⽔电⼯程专业的学⽣实现培养⽬标的综合性教学实践环节,学⽣必须按照本任务的要求独⽴完成设计任务。

通过课程设计升华课程所学的知识,培养⼯程实践能⼒,激发学⽣的创新潜能。

三.设计范围:本次课程设计只要求学⽣进⾏倒流施⼯的设计,不要求⼤坝的布置和引⽔发电隧洞的设计。

四.应达到的技术要求:要求确定导流施⼯的设计流量、确定出导流标准、并设计出导流建筑物的各个尺⼨和⾼程、进⾏倒流施⼯的布置。

本论部分⼀.课程设计任务:1.根据所给地形、地质及⽔⽂资料,根据所给出的枢纽设计,依据现⾏规范选择导流⽅式,确定导流标准,计算导流设计流量,进⾏导流布置。

2.设计导流建筑物。

⼆.课程设计资料:1.社坞坑电站经济流量表。

2.⼚址⽔位流量表。

3.电站⼯程特性表。

4.历年逐⽉降⽔表。

5.流量历时频率曲线。

6.上中下坝逐⽉径流表。

7.社坞坑可研总报告。

8.社坞坑⽔电站中坝址设计洪⽔过程线表。

9.中坝⽔位流量表。

10.⼚区布置平⾯图。

11.发电洞平⾯图。

12.发电洞纵剖⾯。

13.社污坑⼚房布置。

14.社坞坑隧洞图。

15.社坞坑中坝。

16.枢纽布置图。

17.调洪演算丰⽔期、枯⽔期、较枯⽔期、平⽔期相关资料。

18.社污坑坝址地形图。

三.选择导流⽅式:导流⽅式1.全段围堰导流法:河床主体⼯程上下游各建⼀道断流围堰,将施⼯期间的全部来⽔拦蓄于上游河道中,并在围堰上游修隧洞将⽔流直接导⼊下游河段中。

如下图所⽰:图表 1导流⽅式2.分段围堰导流法:⽤围堰将主体⼯程分为前后两期进⾏施⼯,利⽤束窄明渠进⾏导流;后期将前期横向围堰拆除,保留纵向围堰并在其基础上修建后期横向围堰与之相接,构成后期围堰,⽽使⽤前期所建主体⼯程的坝⾝泄⽔孔进⾏导流。

水利工程施工课程设计

水利工程施工课程设计

《水利工程施工》课程设计——松涛水利枢纽工程施工总进度网络计划编制一、课设目的:在巩固所学基础知识和专业知识的前提下,运用现代组织管理工具——网络计划技术,对松涛水利枢纽的施工进度进行安排,从而进一步了解水利水电工程各项目之间的项目关系,综合掌握水利水电工程施工的全貌,培养统筹全局的观念,为今后的施工组织设计工作打下良好的基础。

二、课设任务及步骤:编制松涛水利枢纽工程施工总进度网络计划(一)收集基本资料包括:工程概况、水文、气象、建材、地质等资料。

本次课设该步骤已经不必了,见大家手里的课设基本资料。

(二)列工程项目松涛水利枢纽系一级建筑物,由河床重力坝、右岸砼重力坝、溢洪道、右岸土坝、坝后式厂房等建筑物组成。

平面布置见所给结构图。

对于这种堤坝式水利水电枢纽,其关键工程一般位于河床,这时施工总进度的安排应以导流程序为主线,即以施工导截流、大坝岩基开挖及处理、砼浇筑、拦洪渡讯、封堵蓄水、发电为主线,列工程项目表。

1.准备工程2.施工导截流工程采用全段围堰,全年挡水,隧洞导流2.1 导流隧洞开挖和衬砌2.2 图示戗堤预进占(利用隧洞开挖料)2.3 截流(指合龙、闭气)2.4 土石围堰加高培厚2.5 基坑排水2.6 隧洞封堵2.7 蓄水2.8 围堰拆除3.大坝工程3.1 河床重力坝坝基(肩)土方开挖3.2 河床重力坝坝基(肩)石方开挖3.3 河床重力坝基础帷幕灌浆3.4 河床重力坝砼浇筑3.5 河床重力坝接缝灌浆3.6 右岸砼重力坝土方开挖3.7 右岸砼重力坝石方开挖3.8 右岸砼重力坝砼浇筑3.9 右岸砼重力坝帷幕灌浆3.10 右岸砼重力坝接缝灌浆3.11 溢洪道土方开挖3.12 溢洪道石方开挖3.13 溢洪道堆砌石填方施工3.14 溢洪道砼浇筑3.15 溢洪道接缝止水3.16 右岸土石坝土方开挖3.17 右岸土石坝填筑4.厂房工程4.1 厂房基础石方开挖4.2 厂房基础砼浇筑4.3 1#机组安装4.4 2#、3#机组安装4.5 开关站土石方开挖4.6 开关站砼浇筑4.7 开关站设备安装5.收尾工作(三)草拟各项工程的进度重点说明(1)坝基开挖(ⅰ)特点(2)大坝混凝土施工技术(ⅱ)固结、帷幕灌浆(ⅲ)接缝灌浆(3)电站、厂房进度(4)发电必备条件一定要抓住关键,合理安排,分清工程主次。

水利工程施工课程设计

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C H A N G C H U N I N S T I T U T E O F T E C H N O L O G Y水利工程施工组织课程设计学生姓名:傅元帅学院名称: 水利工程与环境学院专业名称: 水利水电工程班级名称:水电1243班学号:1206411313指导教师:张鸿远长春工程学院水利与环境工程学院2015 年10月9日目录前言……………………………………………………………………。

.2 一、设计目的…………………………………………………………。

.2二、施工基本资料概述………………………………………………。

.2三、施工导流设计……………………………………………………。

61、施工导流方案的选择 (6)2、施工导流时段的划分 (7)3、施工导流设计流量的确定……………………………………………。

.74、围堰计算………………………………………………………………。

8四、施工截流设计 (14)1、截流方法的选择……………………………………………………….。

142、截流材料粒径确定……………………………………………………。

.15五、基坑排水…………………………………………………………。

16附表:施工进度计划表......................................................。

17 附图:上下游围堰设计图. (18)前言:施工组织课程设计是一门基础课程,它对于一个水利水电专业的学生来说,有特别重要的作用,施工组织设计是学生在跨出校门,走上工作岗位之前,学校安排的一次重要的设计课程.设计对于锻炼一个学生的动手能力至关重要.本次设计目的在于培养学生的动手能力以及具体问题具体分析的能力,做设计的同学都知道,理论与实际并不完全一样。

设计过程中会遇到课本上没有包括的情况,这就要求我们能够联合所学知识跟实际遇到的工程概况,来对这其中的建筑物做适合的设计调整,以适合实际工况。

此次设计在张宏远老师和王忠诚老师的悉心指导下,在同学的互相帮助中,施工设计得以较好的完成。

《水利工程施工》课程设计计算说明书

《水利工程施工》课程设计计算说明书

流量Q(m3/s)
图 4 导流下泄流量和龙口流量与上游水位关系图 由上表 3 可得落差与导流洞下泄流量和落差与龙口流量关系图 5
水 5.00 位 4.00 Z(m)
3.00 Z——Qd 2.00 1.00 0.00 0 100 200 300 Z——Q
流量Q(m3/s)
400
图5
落差与导流洞下泄流量和龙口流量关系图
2
2 截流水力计算
已知上游水位泄流量关系, 上游水位减去河床高程即可得上游水深, ▽H 上=Z 上-951, 上下游落差 Z=▽H 上-▽H 下,继而可得出落差与泄流量之间的关系。一般情况下合龙中 戗堤设计流量 Q0 由四部分组成,即 Q0=Q+Qd+Qs+Qac 式中 Q——龙口流量 Qd——导流洞分流量 Qs——戗堤渗透流量 Qac——上游河槽中的调蓄流量 其中上游河槽中的调蓄流量 Qac 和戗堤渗透流量 Qs 可以忽略不计, 即 Q0=Q+Qd 由 Q0=Q+Qd 可得到落差 Z 与龙口流量 Q 之间的关系表如表 3。
由图 3 和图 4 可知,随着落差的增大,导流隧洞分流量是逐渐增大的,直到增大到 设计流量, 而龙口流量是逐渐减小的直到最后落差最大时龙口流量降为 0 但龙口流量和 导流洞分流量之和始终保持不变均为设计流量。
3.1 计算龙口流量
龙口泄水能力计算按照宽顶堰公式计算 水流通过束窄河床,其进口由于竖向收缩(有坎)或横向收缩(无坎)而形成宽顶 堰流时,视其出流是否淹没,分别按下式计算其泄流能力 Q。
4
1.5 龙口泄流能力按宽顶堰公式计算: Q mB 2 g H 0

式中 B ——龙口平均过水宽度; H0 ——龙口上游水头; 断面形状判断完需要判断是否为淹没流。

水利工程施工课程设计

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水利工程施工课程设计说明书(2014-2015年度第1学期)学院:________XXXXXX___专业:农业水利工程班级:水利1142姓名: XX学号: ********XX指导老师: XXX2014年09月19日目录一,基本资料----------------------------------------------------------------- 11.1工程条件------------------------------------------------------------- 11.2水文、气象条件设计资料----------------------------------------------- 21.2.1水文气象条件--------------------------------------------------- 21.2.2工程地质条件--------------------------------------------------- 31.2.3天然建筑材料--------------------------------------------------- 5 二,施工导流与围堰设计------------------------------------------------------- 52.1导流方案的选择与时段划分--------------------------------------------- 52.2倒流建筑物级别划分表------------------------------------------------- 62.3施工设计洪水过程线--------------------------------------------------- 72.4施工设计洪水分析与计算----------------------------------------------- 82.4.1确定围堰型式--------------------------------------------------- 8 三,截流设计与相关水力计算-------------------------------------------------- 163.1、方式:立堵法------------------------------------------------------- 163.2、截流日期----------------------------------------------------------- 163.3、进行龙口泄量计算-------------------------------------------------- 17 四,基坑排水---------------------------------------------------------------- 18 五,工程量计算-------------------------------------------------------------- 205.1、围堰工程量计算---------------------------------------------------- 205.2、坝体工程量计算----------------------------------------------------- 20 六,课程设计心得体会-------------------------------------------------------- 21一,基本资料1.1工程条件鸽子洞水电站是以发电为主,结合防洪、工业及生活供水,兼顾灌溉等综合利用的小(1)型水利枢纽工程,枢纽建筑物包括蓄水池和电站。

水利工程施工课程设计

水利工程施工课程设计

水利工程施工课程设计一、课程设计概述水利工程施工课程设计是水利工程专业的一门重要课程,旨在培养学生具备水利工程施工方案设计的能力。

本课程设计主要包括项目背景、项目建设目标、项目规划、方案设计和成果展示等几个方面。

通过本次课程设计,学生可以深入了解水利工程施工的各个环节,并通过实际操作提高自己的技能和综合素质。

二、项目背景本次课程设计的项目背景为某省级水库大坝加固工程。

该水库大坝建于上世纪60年代,已经服役50多年,由于长期受到洪水侵袭和自然风化作用,大坝存在较为严重的安全隐患。

因此,为了保障人民群众的生命财产安全,保护国家财产,必须对该水库大坝进行加固。

三、项目建设目标1.提高大坝抗震能力:加固后的大坝应具有较强的抗震能力,能够承受地震等自然灾害。

2.增强大坝稳定性:通过加固措施,增强大坝的稳定性和承载能力,确保大坝的安全运行。

3.延长大坝使用寿命:加固后的大坝应具有较长的使用寿命,减少维护和修缮成本。

4.提高工程质量:确保加固工程施工质量符合相关标准和规定,达到预期效果。

四、项目规划1.项目范围:本次课程设计主要涉及水库大坝加固工程施工方案设计。

2.项目时间:本次课程设计共计8周时间,包括方案设计、实际操作和成果展示等环节。

3.项目任务分配:根据学生专业背景和兴趣爱好等因素,将学生分为若干小组,并分配相应的任务。

每个小组需要完成方案设计、施工图纸绘制、材料采购等任务。

4.项目资源需求:本次课程设计需要使用一定数量的设备、材料和人力资源。

其中设备包括钻机、挖掘机等;材料包括水泥、钢筋等;人力资源包括施工人员和监理人员等。

五、方案设计1.方案概述:本次课程设计主要涉及水库大坝加固工程施工方案设计。

方案设计应包括施工工艺、施工流程、材料选用等内容。

2.施工工艺:根据大坝实际情况,选择合适的加固措施。

具体包括钢筋混凝土加固、岩石锚杆加固等。

3.施工流程:根据施工进度和安全要求,制定详细的施工计划,并按计划进行操作。

水利工程施工课程设计

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水利工程施工课程设计一、引言1.1 任务概述水利工程施工是水利工程建设的重要环节,对于确保水利工程的质量和安全具有关键意义。

本文将就水利工程施工课程设计展开全面、详细、完整且深入地探讨,旨在提供对水利工程施工的系统性理解和综合能力培养。

1.2 水利工程施工的重要性水利工程施工是实现人类对水资源的开发利用的关键环节。

合理的施工方案和高质量的施工过程,能够保证工程的顺利进行,并有效地解决水资源的供给问题。

水利工程施工中的技术要求和安全标准也是施工队伍必须严格遵守和执行的。

二、施工前的准备工作2.1 工程前期调研施工前需要进行充分的工程前期调研,包括对工程场地的土壤、地质、水文等环境的认识,以便制定合理的施工方案和采取相应的施工措施。

2.2 施工方案的编制根据工程的具体要求和条件,制定详细的施工方案,包括施工工序、施工工艺、施工方法等,确保施工过程的合理性和可行性。

2.3 施工材料的准备根据施工方案确定所需的施工材料,并进行充分的采购和储备,以保证施工过程中的材料供应和质量要求。

2.4 人员和设备的组织合理安排人员和设备的调配,确保施工中的人力和物力资源的合理利用和协调配合。

三、施工过程与管理3.1 施工工序与工艺根据施工方案的要求,按照先后顺序进行施工工序的安排,并选择合适的施工工艺,确保施工过程的顺利进行。

3.2 施工质量控制在施工过程中,通过严格的质量控制措施,对各个施工工序进行质量检查和监控,确保施工质量符合要求。

3.3 安全生产管理水利工程施工过程中,安全生产是至关重要的。

通过合理的安全生产管理措施,提高工人的安全意识和工作素质,预防和减少事故的发生,保障施工过程的安全性。

3.4 进度控制与管理施工过程中的进度控制和管理是保证工程按时完成的关键。

通过合理的计划安排和进度控制,确保施工过程的高效进行。

四、施工后的工作4.1 工程验收施工完成后,进行工程验收,检查施工质量和工程达到的设计要求是否一致,确保工程质量的合格性。

水利工程施工课程设计任务书

水利工程施工课程设计任务书

《水利工程施工》课程设计任务书(水利水电工程专业)1 前言根据水利水电工程专业培养计划和《水利工程施工》教学大纲的规定,本专业的学生有一周半时间的《水利工程施工》课程设计。

本课程设计的主要目的是巩固和掌握课堂所学理论知识,培养学生运用本课程的知识解决相应实际问题的能力,并使学生在水力计算、CAD绘图、设计说明书编写等方面能得到初步训练,为毕业设计和今后的工作、学习打下坚实基础。

本次课程设计的主要内容是水利水电工程施工导流设计和截流设计,以下为导流设计的相应资料。

2 基本资料工程概况本水电站位于XC市某村境内,系YJ干流水电建设规划的梯级电站之一,距XC市公路里程约80km。

本工程主要任务是发电,水库正常蓄水位,死水位,总库容亿m3,属日调节水库。

本工程等级为一等工程,主要水工建筑物为1级,次要建筑物为3级。

电站枢纽建筑物主要由左右岸挡水坝、中孔坝段和溢流坝段(为碾压混凝土重力坝)、消力池、右岸引水发电系统组成,右岸地下厂房装机4台600MW机组,总装机容量2400MW。

工程枢纽处地形及工程布置见附图。

大坝为碾压混凝土重力坝,坝顶高程,最低建基面高程1166m,最大坝高,最大坝底宽,坝顶轴线长516m;整个坝体共24个坝段,从左至右由左岸挡水坝1#~9#坝段、左中孔10#坝段、溢流坝11#~14#坝段、右中孔15#坝段和右岸挡水坝16#~24#坝段组成;溢流坝段布置5孔溢流表孔,每孔净宽15m,溢流堰顶高程;放空中孔孔口底高程,孔口尺寸5×8m;溢流坝段下游接消力池,消力池边墙为混凝土斜边墙,消力池边墙顶高程,建基高程分别为、,底板高程为,消力池长145m。

气象条件表2 各频率设计洪水过程线地质条件本水电站枢纽区属高山峡谷地形,坝址区河道由上游至下游从S75o E逐渐变为EW向,河谷呈基本对称的“V”型河谷,临江坡高大于700m,左岸坡度40o~45o,局部段达50°~55°,右岸坡度35o~45o,50º~60º。

松涛水利工程施工计算书

松涛水利工程施工计算书

第一章 施工导流部分第一节、导流建筑物的尺寸计算一.堰高与导流隧洞洞径的估算设堰高为31米,不考虑围堰超高堰前水位为441米,相应形成库容为0..96亿立方米。

设洪水历时3天,则围堰形成的库容起调蓄作用削减洪峰量为Q max=24360031096.08⨯⨯⨯=370m3/s对应隧洞下泄量为Q 泄=3710-370=3340m3/s 。

对应下游最高水位为424.3m,上下游水位差为Z =16.7m.设隧洞尺寸为:12×14m 2,断面形式为城门洞形,外层采用100cm 厚的混凝土衬砌顶拱圆心角为180度。

设糙率为n =0.013过水断面面积 w =12×14+3.14×62×0.5=2245m 2 湿周为 x=12+14×2+3.14×12×0.5=58.8m 水力半径为 R =x w=5.585.224=3.8 谢才系数 C =611R n =618.3013.01=123.3 洞内水流平均速度 v=W Q =5.2243340=14.9m/s 当洞内水流保持14.9m/s 流速时要求水力底坡为 i=v 2/c 22g=0.38%要求进口处水头H 1=v 2/Φ22g=13.7m 式中 Φ-流速系数 取0.9 摩阻损失 H 2=il =0.38%×600=2.38m 所要求总水头为H=H 1+H 2=16.0m 与前面设计计算水头16.7m 相差=-7.160.167.16 4.2%<5%与基本假定相符。

有压隧洞过水能力 Q=uw gH 2 取 隧洞损失ξ1=0.1 门槽处水头损失ξ2=0.2 拐弯处水头损失ξ3=0.09 所以 ∑ξ=ξ1+ξ2+ξ3=0.39沿阻系数:ξ=R4λ =⨯==223.1231088c g λ0.53% 所以 ξ=0.005321.03.34600=⨯隧洞的流量系数为: u=79.011=+∑+ξξ当水头为:21.5m 时对应隧洞泄流两为Q 泄=0.79×224.5×7.16102⨯⨯=3241.3m 3/s 与假定流量3340m 3/s 的偏差为:333403.32413340=-%<5% 满足设计要求由上面计算得上游堰高31m ,堰顶高程441m ,下游堰高成顶高程424.3m ,下游堰高14.3m ,取14.5m ,相应堰顶高程为424.5m 。

【说明书】水利工程施工课程设计计算书

【说明书】水利工程施工课程设计计算书

【关键字】说明书《水利工程施工》课程设计计算说明书一、基本资料某工程截流设计流量Q=/s,相应下游水位为,采用单戗立堵进占,河床底部高程,戗堤顶部高程是,戗堤端部边坡系数n=1,龙口宽度,合龙中戗堤渗透流量Qs0=220m3/s,合龙口的渗流量可近似按如下公式计算,Qs= Qs0 (Z为上下游落差,Z0 为合龙闭气前最终上下游落差),请设计该工程在河床在无护底情况下的截流设计。

已知上游水位~下泄流量关系如下:截流设计是施工导流设计重要组成部分,其设计过程比较复杂,一般有多种设计方法,本次设计针对立堵截流。

一般设计步骤分为:戗堤设计及截流水力分区设计,本次设计只涉及截流水力计算。

截流的水力计算中龙口流速的确定一般有图解法和三曲线法两种。

以下采用三曲线法设计。

截流设计流量的确定,通常按频率法确定,也即根据已选定的截流时段,采用该时段内一定频率的某种特征流量值作为设计流量。

一般地,多采用5%~10%的月平均或者旬平均流量作为设计标准。

二、计算过程含附图(三曲线法)无护底时绘制V~Z和V~B曲线步骤:1、作Q~Z关系曲线,将已知的泄流水位Qd~△H上转化为Qd~Z关系,并做Qd~Z曲线;其中:Qs= Qs0 =220;Qd可根据Z值在Qd~Z曲线上查得;2、计算ZB和ZC(1)、B点为非淹没流梯形断面与三角形断面分界点。

ZB=()2/5-hs其中,α为断面动能修正系数,常取1.0;ψ为流量系数,为0.85—0.95;此时取0.91;n为戗堤端部边坡系数,取n=1;hs=39.51-30=9.51m;g取9.81m/s2;先假设Q=450m3/s,带入上面公式求得ZB,再分别假设Q值求ZB。

将以上数据绘成Q~ZB 曲线,与Q~Z曲线交于一点。

交点坐标为(ZB,Q)=(2.73,598.54)即为所求,则ZB=2.73m。

(2)C点为三角形断面分界点。

ZC=()2/5交点坐标为(ZC,Q)=(2.74,548.96)即为所求,则ZC =2.74m.由于ZB <ZC综上所述,可知当无护底时,只需计算V1、V3。

松涛水利工程施工计算书

松涛水利工程施工计算书

第一章 施工导流部分第一节、导流建筑物的尺寸计算一.堰高与导流隧洞洞径的估算设堰高为31米,不考虑围堰超高堰前水位为441米,相应形成库容为0..96亿立方米。

设洪水历时3天,则围堰形成的库容起调蓄作用削减洪峰量为Q max=24360031096.08⨯⨯⨯=370m3/s对应隧洞下泄量为Q 泄=3710-370=3340m3/s 。

对应下游最高水位为424.3m,上下游水位差为Z =16.7m.设隧洞尺寸为:12×14m 2,断面形式为城门洞形,外层采用100cm 厚的混凝土衬砌顶拱圆心角为180度。

设糙率为n =0.013过水断面面积 w =12×14+3.14×62×0.5=2245m 2 湿周为 x=12+14×2+3.14×12×0.5=58.8m 水力半径为 R =x w=5.585.224=3.8 谢才系数 C =611R n =618.3013.01=123.3 洞内水流平均速度 v=W Q =5.2243340=14.9m/s 当洞内水流保持14.9m/s 流速时要求水力底坡为 i=v 2/c 22g=0.38%要求进口处水头H 1=v 2/Φ22g=13.7m 式中 Φ-流速系数 取0.9 摩阻损失 H 2=il =0.38%×600=2.38m 所要求总水头为H=H 1+H 2=16.0m 与前面设计计算水头16.7m 相差=-7.160.167.16 4.2%<5%与基本假定相符。

有压隧洞过水能力 Q=uw gH 2 取 隧洞损失ξ1=0.1 门槽处水头损失ξ2=0.2 拐弯处水头损失ξ3=0.09 所以 ∑ξ=ξ1+ξ2+ξ3=0.39沿阻系数:ξ=R4λ =⨯==223.1231088c g λ0.53% 所以 ξ=0.005321.03.34600=⨯隧洞的流量系数为: u=79.011=+∑+ξξ当水头为:21.5m 时对应隧洞泄流两为Q 泄=0.79×224.5×7.16102⨯⨯=3241.3m 3/s 与假定流量3340m 3/s 的偏差为:333403.32413340=-%<5% 满足设计要求由上面计算得上游堰高31m ,堰顶高程441m ,下游堰高成顶高程424.3m ,下游堰高14.3m ,取14.5m ,相应堰顶高程为424.5m 。

水利工程施工组织设计计算书

水利工程施工组织设计计算书

水利工程施工课程设计(计算书)专业年级学号姓名指导教师2012年11月1. 施工导流 (1)1。

1. 导流标准 (1)1。

2. 估算粘土心墙达到的高程 (1)1。

3. 拦洪水位的计算 (2)1。

4。

拦洪库容的计算22。

导流隧洞的断面尺寸的计算 (2)2.1。

最大下泄流量的确定 (3)2。

2。

泄放最大流量时隧洞流速的计算32。

3. 隧洞过水断面面积的计算 (4)2.4. 隧洞断面型式、尺寸及布置 (4)3。

汛期大坝拦洪校核计算 (4)3.1。

梅雨汛期拦洪水位计算 (7)3.2. 临时挡水期大坝安全校核 (8)4. 围堰顶高程的计算 (8)5。

大坝各期工程量计算 (9)6. 施工机械的生产率的计算 (10)7。

配套机械数量计算 (12)8. 隧洞开挖计算 (13)8。

1。

崩落孔参数的计算138。

2. 循环作业进尺计算 (14)8。

3. 装载机生产率的计算 (15)8。

4. 自卸汽车生产率的计算 (15)8.5. 总工期的计算 (15)土石坝施工组织设计计算书1.施工导流1.1. 导流标准根据土石坝属于2级建筑物,按导流建筑物级别划分选择导流建筑物的级别为4;导流建筑物的设计洪水标准选定为洪水重现期20年,时间划分在2011年11月至2012年4月,洪水的设计流量查该时段的设计流量取为2940m³/s。

坝体施工期临时挡水标准选定为洪水重现期100年,洪水的设计流8290m³/s。

1.2. 估算粘土心墙达到的高程根据粘土心墙的高程假设为拦洪高程。

粘土心墙填筑的时间为2011年12月下旬至2012年4月末。

有效工日=11+18+18+22+20=89d0.4m确定,取每天0。

3米.粘土心墙填筑上升速度每天0.2~粘土心墙高度0.38926.7=⨯=h m拦洪高程2526.751.7=+=H m1.3. 拦洪水位的计算根据已定的拦洪坝高程扣除安全超高23m,即为拦洪水位。

~H=51.7-2.7=49m拦洪水位1.4. 拦洪库容的计算根据拦洪水位,在水位库容关系曲线上查出49m水位对应的库容为2。

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《水利工程施工》课程设计计算说明书
一、基本资料
某工程截流设计流量Q=4150 m3/s,相应下游水位为39.51m,采用单戗立堵进占,河床底部高程30m,戗堤顶部高程是44m,戗堤端部边坡系数n=1,龙口宽度220m,合龙中戗堤渗透流量Q s0=220m3/s,合龙口的渗流量可近似按如下公式计算,Qs= Q s00
z(Z为上下游落差,Z0 为合龙闭气前
/z
最终上下游落差),请设计该工程在河床在无护底情况下的截流设计。

已知上游水位~下泄流量关系如下:
截流设计是施工导流设计重要组成部分,其设计过程比较复杂,一般有多种设计方法,本次设计针对立堵截流。

一般设计步骤分为:戗堤设计及截流水力分区设计,本次设计只涉及截流水力计算。

截流的水力计算中龙口流速的确定一般有图解法和三曲线法两种。

以下采用三曲线法设计。

截流设计流量的确定,通常按频率法确定,也即根据已选定的截流时段,采用该时段内一定频率的某种特征流量值作为设计流量。

一般地,多采用5%~10%的月平均或者旬平均流量作为设计标准。

二、计算过程含附图(三曲线法)
无护底时绘制V~Z 和V~B 曲线
步骤:1、作Q~Z 关系曲线,将已知的泄流水位Q d ~△H 上转化为Q d ~Z 关系,
并做Q d ~Z 曲线;
其中:Qs= Q s0 0/z z =22023.3/z ;
Q d 可根据Z 值在Q d ~Z 曲线上查得;
由Q 0=Q+Q d +Q s 绘制龙口流量与下游落差Q~Z 关系曲线,曲线由以
下表格绘制:
2、计算Z B 和Z C
(1)、B 点为非淹没流梯形断面与三角形断面分界点。

Z B =2
2241ϕαϕg +(224αn Q g )2/5
-h s
其中,α为断面动能修正系数,常取1.0;
ψ为流量系数,为0.85—0.95;此时取0.91; n 为戗堤端部边坡系数,取n=1; h s =39.51-30=9.51m ;
g 取9.81m/s 2;
先假设Q=450m 3/s,带入上面公式求得Z B ,再分别假设Q 值求Z B 。

将以上数据绘成Q~Z B 曲线,与Q~Z 曲线交于一点。

交点坐标为(Z B ,Q )=(2.73,598.54) 即为所求,则Z B =2.73m 。

(2)C 点为三角形断面分界点。

Z C =2
21ϕg (224αn Q g )
2/5
先假设Q=400 m 3/s,带入上面公式求得Z c ,再分别假设Q 值求Z c 。

将以上数据绘成Q~ Z C 曲线,与Q~Z 曲线交于一点。

交点坐标为(Z C ,Q )=(2.74,548.96) 即为所求,则Z C =2.74m. 由于Z B <Z C
综上所述,可知当无护底时,只需计算
V 1、V 3。

3、求V 1、V 3。

(1)gZ
V 21ϕ
=,其中,ϕ取0.91。

假设不同的Z 值,求出其相应的
V 1值,再作V 1~Z 曲线。

计算过程列为下表:
(2)求V 3:5
1
223)4(n
Q g V α=。

假设不同的Z 值,求出其相应的V 3值,再作
V 3~Z 曲线。

计算过程列为下表:
根据以上两个表格计算所得结果可绘制V 1~Z 和V 3~Z 曲线。

绘制结果如下图所示:
最终可得曲线即为无护底时的V~Z 曲线。

由图可知:V max =6.79m/s 。

4、作V ~B 曲线:
(1)梯形断面淹没流: B s s nH nh V h Q
B 21+-=
(2)梯形断面非淹没流: B nH b B 2+=
其中b=2
2222)21(1)
](1)41)[(1(y Z h y y n s αϕαϕ+-+-+-
(3)三角形断面淹没流:)(21
nV Q h H n B s B +-= (4)三角形断面非淹没流:
])2(441)([25
/12
222gn Q Z h H n B s B ααϕαϕ+++-= 其中,戗堤高度H B =44-30=14m ,Z B =2.73m
以下列表进行计算:
根据以上数据绘制B~V1和B~V3曲线如下:
5、确定抛投块体半径d。

抛石截流计算的主要任务是确定抛投体的尺寸和重量,而抛投块的稳定计算国内外广泛采用的是伊兹巴仕公式,则根据不同流速分区确定块体半径:
V=K
γγ
γ-
s
gd
2式中:V为水流流速,m/s;
K为综合稳定系数,取1.2;
g为重力加速度,取9.81m/s2
γs为石块容重,取18KN/m3;
γ为水的容重,取10 KN/m3;
V1为梯形淹没流的速度,V3为三角形非淹没流的速度。

具体见表如下表:
则可绘制B~d曲线如下所示:
由以上可知,当出现最大流速V max =6.79m/s 时,抛投块体最大半径d max =γ
γγ
-s g 21(V/K )2=1.48m 。

三、成果分析
立堵法截流是将截流材料,从龙口一端向另一端或从两端向中间抛投进占,逐渐束窄龙口,直至全部拦断。

截流水力计算的目的是确定龙口诸水力参数的变化规律,主要解决两个问题:(1)确定截流过程中龙口各水力参数,如流量Q 、落差Z 及流速V 的变化规律;(2)由此确定截流材料的尺寸、重量或相应的数量等。

截流设计流量的确定,通常按频率法确定,也即根据已选定的截流时段,采用该时段内一定频率的某种特征流量值作为设计流量。

一般地,多采用5%~10%的月平均或者旬平均流量作为设计标准。

截流设计流量Q 0由龙口流
量Q、分流量Q d、戗堤渗透流量Q s和上游河槽中的调蓄流量Q ac组成。

如Q ac不计算,则可得到Q0=Q+Q d+Q。

随着截流戗堤的进占,龙口逐渐被束窄,因此分流建筑物和龙口的泄流量是变化的,但二者之和恒等于截流设计流量。

其变化规律是:截流开始时,大部分截流设计流量经由龙口泄流,随着截流戗堤的进占,龙口断面不断缩小,上游水位不断上升。

当上游水位高出泄水建筑物以后,经由龙口的泄流量越来越小,而经由分流建筑物的泄流量则越来越大。

龙口合龙闭气以后,截流设计流量全部由分流建筑物泄流。

截流过程中龙口各水力参数的变化规律可参考Q d~Z曲线、龙口流量与下游落差Q~Z关系曲线、Q~Z B曲线与Q~Z曲线相交、Q~ Z C曲线与Q~Z 曲线相交、V~Z曲线、B~V1和B~V3曲线等,可以得出流速分区主要有梯形淹没流和三角形非淹没流,且无护底时最大流速为6.79m/s;而在确定抛投体的尺寸和重量时,其稳定计算国内外广泛采用的是伊兹巴什公式,根据各分段落差Z与Z B的大小,确定立堵截流时各分段的截流材料抵抗水流冲动的流速,反过来求出各分段的抛投体的相应粒径。

由B~d曲线可以看出,随着合龙时龙口宽度的逐渐减小,抛投块体的粒径逐渐增大,当增大到最大值1.48m以后,粒径随着龙口变窄也会逐渐减小。

水利工程施工课程设计
计算说明书
题目:截流水力计算
老师:孙开畅老师
学生:邓启敏(水工方向)
学号:2006101219
时间:2010年1月13日。

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