浆砌石重力坝枢纽设计与钢闸门专题设计(珊溪)

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浆砌石重力坝课程设计报告书

浆砌石重力坝课程设计报告书

《水工建筑物》系列课程设计--------重力坝电算课程设计指示书一、设计任务:浆砌石重力坝典型剖面设计二、设计内容:根据提供的水文、水利计算成果,在分析研究所提供的资料的基础上,进行水工建筑物的设计工作,设计深度为初步设计。

主要设计内容为:1、确定水利枢纽工程和水工建筑物的等级、洪水标准2、通过稳定、强度分析,拟定坝体经济断面尺寸;3、通过坝基水平截面处坝体内部应力分析,定出坝体混凝土分区方案;4、坝体细部构造设计:廊道布置、坝体止水、坝体排水及基础防渗和排水等。

三、设计作法分析基本资料,根据课堂所学内容,参照规范[1~3]各相应部分进行设计,对设计参数进行选取、方案进行拟定等。

设计中所需基本资料,除已给定之外,还有自行研究确定的。

四、基本资料(一)、设计标准:某水库位于某河道的上游,库区所在位置属高山峡谷地区。

根据当地的经济发展要求需修建水库,该工程以发电、灌溉、防洪为主。

拟建的水库总库容1.33亿立方米,电站装机容量9600kw。

工程等级、建筑物级别以及各项控制标准、指标按现行的国家规范规范[4]自行确定。

(二)、坝基地质条件1、开挖标准:本工程坝体在河床部分的基岩设计高程原定在827.20m。

2、力学指标:坝体与坝基面接触面的抗剪断摩擦系数f'=1.05,粘结力系数c'=900kPa。

3、基岩抗压强度:15002kg/cm(三)、特征水位经水库规划计算,坝址上、下游特征水位如下:P=0.1%校核洪水位为909.92m,相应下游水位为861.15m;P=1% 设计洪水位为907.32m,相应下游水位为859.80m;正常挡水位为905.70m;相应下游水位为855.70m;淤沙高程为842.20m;(四)、荷载及荷载组合荷载组合根据实际情况并参照规范[1~3]要求。

具体计算时选取了1种有代表性或估计其为控制性的组合进行设计计算。

有关荷载资料如下:1、筑坝材料:浆砌石容重5.233/m kN 。

宽缝重力坝枢纽设计与水电站厂房专题设计(珊溪)

宽缝重力坝枢纽设计与水电站厂房专题设计(珊溪)

宽缝重力坝枢纽设计与水电站厂房专题设计(珊溪)摘要珊溪水电站坝址位于飞云江干流上游段,控制流域面积1529平方公里。

珊溪水库大坝属Ⅰ级工程,工程以发电灌溉为主,兼有防洪等综合利用效益,合理地利用水力资源发电并结合供水温州等综合利用的水利枢纽工程。

其主要建筑物有混凝土宽缝重力坝、溢流坝、引水发电隧洞、导流底孔、冲砂放空洞、电站厂房等。

主体建筑物混凝土宽缝重力坝按五百年一遇洪水设计,按两千年一遇洪水校核。

水库正常蓄水位160m,设计洪水位163.58m,相应的下泄流量4257.78m3/s;校核洪水位164.47m,相应的下泄流量4684.90m3/s,电站装机4台4.25万千瓦,总装机17万千瓦。

主体建筑物混凝土宽缝重力坝坝顶高程165.73m,最大坝高143.9m,泄洪采用溢流表孔,每孔净宽12m,共4孔,堰顶高程150m,冲砂放空孔采用有压孔,设一孔,形状为圆形,洞径6m,孔中心高程46m。

电站引水采用引水隧洞,隧洞内径8.6m,中心线高程110m。

坝体细部构造主要涉及坝顶细部构造、廊道交通系统、坝体与坝基排水系统、横缝止水结构及地基处理等。

在专题设计部分详细设计了厂房每一层的平面布置以及对吊车梁进行详细的结构配筋设计。

关键词:混凝土宽缝重力坝,设计,水利枢纽,厂房专题,吊车梁配筋Wide seam gravity dam design and hydropower station building project project design (ShanXi)AbstractThe dam site is located in ShanXi hydropower station in the half jiang river upstream section, control valley area of 1529 square kilometers. ShanXi reservoir dam Ⅰlevel of engineering, engineering to power generation irrigation, incorporated with flood prevention, and comprehensive utilization efficiency, rational use of water power resource and combining with water supply, power generation WenZhou of comprehensive utilization of water conservancy hub project. The main buildings have concrete gravity dam is wide, overflow, water diversion seam power diversion tunnel, herein, the blasting put empty, power plant, etc.Main body structure concrete gravity dam wide seam in five once-in-a-lifetime design flood, according to two QianNianYiYu flood respectively. Reservoir normal storage level 160 m, 163.58 m of design flood, the corresponding analyzed 4257.78 m3 / s; Check the flood level 164.47 m, the corresponding analyzed 4684.90 m3 / s, power stations installed two 65000 kw, total installed 130000 kilowatts.Main body structure concrete gravity dam wide seam top elevation 165.73 m, 143.9 m high the dam, therefore, the overflow table hole, each hole banisters can meet the 12 m, total 4 hole, YanDing elevation 150 m, the blasting vent holes are pressure hole, set a hole, round in shape, the hole diameter 6 m, hole center elevation 46 m. Water power station with diversion tunnel, tunnel diameter of 8.6 m, centerline elevation of 110 m.The construction of details of the dam mainly related to the construction of details top, corridor traffic system, dam and foundation drainage system, joints to stop water structure and foundation treatment, etc.In the project design part detailed design the workshop of each layer of the layout and structure of the crane beam detailed reinforcement design.KEYWORD: Slotted Gravity Dam, Design, Hydro-Junction, workshop, crane目录摘要 (I)Abstract (II)第1章基本资料 (1)1.1 流域概况 (1)1.2 工程建设任务 (1)1.3 气象 (1)1.4 水文 (2)1.5 工程地质 (5)第2章调洪演算 (7)2.1 工程等级 (7)2.2 水工建筑物级别 (7)2.3 洪水标准 (7)2.4 防洪库容的确定 (8)2.5 设计洪水位的确定 (8)2.6 校核洪水位的确定 (8)第3章非溢流坝设计 (9)3.1 坝型及坝址选择 (9)3.2 确定坝顶高程 (10)3.3 拟定坝剖面 (11)3.4 荷载计算及组合 (12)3.5 抗滑稳定分析 (16)3.6 应力分析 (16)第4章溢流坝段设计 (19)4.1 坝体剖面设计 (19)4.2 溢流坝段孔口设计 (19)4.3 消能防冲设计 (19)4.4 溢流面剖面设计 (21)4.5 溢流坝段的荷载计算 (24)4.6 抗滑稳定分析 (25)4.7 应力分析 (25)4.8 大坝工程量计算 (27)第5章大坝细部结构设计 (29)5.1 坝顶细部构造设计 (29)5.2 坝体分缝 (30)5.3 廊道布置 (31)5.4 坝体止水 (31)5.5 排水系统 (32)5.6 坝体混凝土分区 (32)5.7 地基处理 (33)第6章导流建筑物 (34)6.1 建筑物级别 (34)6.2 导流标准 (34)6.3 导流方式 (34)6.4 确定导流建筑物高程 (34)第7章引水建筑物设计 (38)7.1 引水隧洞设计 (38)7.2 进水口的设计与布置 (38)7.3 水力计算 (40)7.4 压力管道设计 (41)7.5 调压井设计 (42)第8章泄空洞设计 (43)8.1 设计标准 (43)8.2 冲砂放空孔尺寸 (43)8.3 位置及高程 (44)第9章水电站厂房设计 (45)9.1 确定厂房的洪水标准 (45)9.2 水轮机选型 (45)9.3 确定主厂房横剖面的各个控制高程 (48)9.4 确定主厂房尺寸 (51)第10章专题——吊车梁设计 (56)10.1 设计原理 (56)10.2 荷载计算 (56)10.3 吊车梁的内力计算 (57)10.4 配筋计算 (59)谢辞 (63)参考文献 (64)第1章基本资料1.1 流域概况飞云江流域位于浙江省南部,河流自西向东流入东海,全长 185 公里,流域面积为3550平方公里。

珊溪水库工程枢纽总布置_陈振文

珊溪水库工程枢纽总布置_陈振文

文章编号:0559-9342(2000)10-0015-03珊溪水库工程枢纽总布置陈振文(华东勘测设计研究院,浙江杭州310014)关键词:枢纽总布置;混凝土面板堆石坝;溢洪道;泄洪洞;引水发电建筑物;发电厂房;珊溪水库工程摘要:珊溪水库工程具有坝高、库大、河床覆盖层深、施工难度大等特点。

设计中考虑坝址区地形、地质、水文、施工等条件,枢纽布置合适,充分利用了建筑物开挖料,合理设置坝体分区填筑材料,加快了施工进度,缩短了工期,取得良好的经济效益。

中图分类号:TV511(255)文献标识码:B1工程概况珊溪水利枢纽工程由珊溪水库工程和赵山渡引水工程组成,工程以灌溉和城市供水为主,兼有发电和防洪等效益。

珊溪水库工程位于浙江省文成县境内的飞云江干流中游河段,属Ñ等工程。

其坝址位于文城县珊溪镇上游约1km处,距文成县城28km,距温州市117km。

枢纽由拦河坝、溢洪道、泄洪洞、引水系统、厂房、升压开关站和牛坑溪排水系统等组成(见图1)。

2枢纽主要建筑物211混凝土面板堆石坝珊溪水库混凝土面板坝坝高132150m,坝顶宽1010m,上游坝坡1B114,下游坝坡设/之0字形宽1010m的上坝公路,上坝公路间局部坡度1B1125,下游平均坝坡1B1157。

坝体断面分成7个主要区,即垫层区、过渡层区、上游堆石区、下游堆石区、砂砾料区、面板上游粉土及石渣回填区、下游超径石回填区。

其中垫层区水平宽210m,过渡层区水平宽410 m。

上游堆石区及坝体高程57100m以下堆石区采用较新鲜的堆石料,下游堆石区可采用弱风化的堆石料。

砂砾料区布置在坝体中、下游干燥区,砂砾料周边设宽210m的过渡层。

坝体河床砂砾石覆盖层基础面铺设一道110m厚的反滤过渡层。

混凝土面板顶部厚013m,底部最大厚度0168 m,面板设置垂直缝,间距12m,两岸局部为6m。

面板中部设置单层双向钢筋,配筋率为0135%~014%。

不同高程趾板宽度分别为1010、810、610m,相应厚度为017、016、015m。

【广西】某山塘浆砌石重力坝技施设计图

【广西】某山塘浆砌石重力坝技施设计图
北150φ320150150φ320150∅320∅82010003000300075015001000958510001500589775075022729750100003007501500100089501000150075015450700R50003001000R500055°1000R250055°3000400400300030040075504008350180001000020000480001500150042509750100010000100060003000375032501500150018000100002000048000500050003000400500355040030002003005300530030047006004700600600150053005300300020023502002350200200235020023502005001800230012001200300050030002002500200250020025002002500200250020020041012035012020014008060601200608060200200200802002001209090250020012020050200202002001200250020020200200208320832030060030030005300300050060050020010600600300018000100002000048000100010000100012000编号坐 标 值(m)XY12712888.44542775.8422712885.45542776.0032712884.57542779.0642712884.80542783.3052712876.26542793.5462712867.84542794.0172712868.51542805

粘土心墙土石坝枢纽设计与引水发电隧洞专题设计(珊溪)

粘土心墙土石坝枢纽设计与引水发电隧洞专题设计(珊溪)
The main work have flood regulating calculation, block dam section design, design, building design, spillway of the releasing tunnel design, diversion buildings design and water diversion tunnel design power generation. According to a QianNianYiYu dam design flood, ten thousand in a plus "Δ" respectively. Reservoir normal storage level 160.0 m, 163.86 m of design flood, checking the flood level 166.01 m. Top senior 167.34 m, 122.34 m high dam, top 13 m wide, the 747 m wide dam, dam long 488 m. Seepage control body use clay core wall, the heart wall of the elevation of 166.84 m, width of 70 m, DingKuan 6 m. The flood the spillway, spillway is located in the leftbank, orifice size 12 m, aperture count four, YanDing elevation 150.00 m; The main canals, control section of the relief groove, export section to carry on the design, the flow away can export pick, pick the elevation of the flow KanKan for 90.65 m. The plant water type plant, water diversion tunnel diameter of 8.0 m power generation, pick up 2 the pressure after root steel tube, pressure pipe diameter of 4.7 m; Long, 66.0 m, width workshop 30 m, 34.97 m high, roof elevation 75.53 m; The installed capacity of 170000 kw hydropower station, the four units, single capacity of 42500 kw. In order to prolong the service life of the reservoir, in order to maintain the reservoir of storage capacity, in the left bank building a releasing tunnel, orifice diameter of 5.6 m, import bottom elevation 46.2 m. Diversion structures using diversion tunnel, diversion tunnel is located in the leftbank, diameter of 10 m, import bottom elevation 46.0 m.

设计任务书(重力坝枢纽布置及闸墩结构设计)

设计任务书(重力坝枢纽布置及闸墩结构设计)

流体动力与控制学院毕业设计任务书题目:重力坝枢纽布置及闸墩结构设计年月日设计者:学号:专业(专业方向):班级:指导教师:一、设计目的和要求1.巩固、加深、扩大所学的基础理论和专业知识,并使之系统化;2.培养学生运用所学知识解决实际工程技术问题的能力,要求能初步掌握设计原则、设计方法和步骤;3.培养学生的独立思考、独立工作能力,通过毕业设计加强中外文资料查阅、设计计算、绘图(手工及计算机)、编写设计报告、使用规范手册以及计算机应用能力的培养。

二、设计任务及要求1、外文文献检索与阅读:翻译英文文献一篇,不少于2万字。

2、重点阅读相关资料,或文献约5篇,一般泛读约10篇。

3、写出开题报告。

4、工程设计具体内容(1) 了解水利枢纽的流域概况、当地经济、电力需求、开发任务等;(2) 水库的调洪演算,确定水库的特征水位(设计洪水位、校核洪水位);(3) 大坝的平面布置设计,确定枢纽布置方案;(4) 进行大坝的溢流坝段、非溢流坝段的荷载计算和初步设计;(5) 验证整体抗滑稳定、取二个断面进行应力验算;(6) 设计泄水建筑物(包括表孔——表孔自由溢流方案、中孔),并进行泄流能力、底板水头线等计算;(7) 消能冲坑设计,主要估算冲坑的位置、深度,预测是否影响枢纽建筑物的稳定;(8)细部构造设计:闸墩结构设计(包括边墩、中墩的结构设计)(9) 绘图:绘制枢纽布置设计、泄水建筑物以及细部结构设计的图纸,图纸工作量不少于6张。

5、整理设计成果,撰写毕业设计论文:使用“兰州理工大学毕业设计(论文)”统一封面及格式;论文内容包括目录、正文、参考资料,并附上设计任务书、设计考核表及计算程序;并按规定的顺序装订;正文不少于5万字。

6、毕业答辩,提交设计成果。

三、进度安排四、主要参考文献1.水利水电工程等级划分及防洪标准,SL 252-2000.2.中小型水力发电站设计规范,GBJ71-84.3.水工设计手册水电站建筑物,水利水电出版社 1989.4.水工设计手册地质、水文及结构计算分册,水利水电出版社 1989.. 5.祁庆和.水工建筑物(第三版).中国水利水电出版社,1997.6.周之豪.水利水能规划. 中国水利水电出版社,1993.7.刘启钊.水电站,中国水利水电出版社,1998(6).8. 焦爱平.水利水电工程毕业设计指南,黄河水利出版社,2002.系主任:批准日期:。

水库浆砌石重力坝加固设计方案

水库浆砌石重力坝加固设计方案

水库浆砌石重力坝加固设计方案一、设计背景随着水利工程的长期运行和自然环境的变化,水库重力坝可能会出现病害和安全隐患,需要进行加固工作。

本设计方案旨在对某水库的浆砌石重力坝进行加固设计,提高其抗震性能和安全稳定性。

二、加固设计目标1. 提高坝体整体的稳定性,减小滑动、倾覆和破坏的风险。

2. 增强坝体的抗震性能,提高其抗震稳定能力。

3. 基于可行性和经济性,合理利用现有资源和材料,减小加固工程的成本。

三、现状分析1. 研究重力坝的结构和材料特性,了解其原始设计和建造情况。

2. 检查坝体的现状,包括裂缝、变形等病害,评估其安全性和稳定性。

3. 分析水库周围的地质情况,包括地质构造、土层特性等,确定加固方案的技术要求和难点。

四、加固设计方案1. 坝体表面加固a. 对坝体表面的裂缝进行修补,采用混凝土补修,确保表面的完整性和密实性。

b. 针对较大的裂缝和变形,采用浆砌石进行加固,提高坝体的整体稳定性。

c. 对坝体表面进行防水处理,采用合适的防水材料,降低渗水风险。

2. 坝肩加固a. 对坝肩进行加固,采用沥青混凝土铺装,提高其抗滑性能。

b. 在坝肩处设置防渗带,采用合适的防渗材料,降低渗水风险。

3. 垮倒面加固a. 对坝体垮倒面进行加固,采用巴布混凝土,增加坝体的抗剪性能。

b. 在垮倒面上设置锚杆,并与坝体内的钢筋进行连接,提高垮倒面的整体稳定性。

4. 土体加固a. 对坝体周围的土体进行加固,采用钢筋混凝土墙,提高土体的稳定性和抗震性能。

b. 在土体加固处设置排水设施,降低地下水位对土体的影响。

5. 渗流控制a. 对坝体内的渗漏进行控制,采用合适的渗漏控制措施,防止渗漏引起的坝体病害和不稳定性。

6. 监测与管理a. 在加固工程中设置合适的监测点,监测坝体的位移、应力、渗流等参数,及时掌握其变化情况。

b. 加强对加固工程的管理,确保施工质量和安全,及时处理施工中出现的问题。

五、施工方案1. 施工前准备a. 清理坝体表面的泥土和杂物,确保表面干净。

某中型水闸初步设计报告

某中型水闸初步设计报告

1综合说明1.1工程概况原小屯节制闸位于邱县境内老沙河上,邯临公路桥下游约70m,控制排水面积1424.2km²。

该闸于1979年建成,原设计过流量为343 m3/s,相应设计水位35.14m,校核过流量为473 m3/s,相应设计水位36.24m。

小屯节制闸原设计灌溉面积3万亩。

老沙河是清凉江水系的上游河段,源由曲周县的南寺头起,经威县牛寨汇入清凉江。

为解决老沙河下游河道排水不畅问题,于1979年兴建小屯节制闸。

该闸原设计共6孔,每孔净宽8.0m,闸底板高程为29.89m,采用分离式底板。

闸墩基础采用井柱桩基础,中墩下设单排4根直径1m,长16m的钢筋混凝土井柱;边墩下设单排3根直径1m,长10m的钢筋混凝土井柱。

闸室顺水流方向长12.5m,中墩及边墩厚为0.8m,高9.11m,墩长6.0m。

闸门为升卧式钢闸门,启闭机为6台QPQ-2×16t双吊点手电两用卷扬式启闭机。

机架桥宽5.1m,每跨长8.79m,高1m,为预制梁结合现浇的Π型钢筋混凝土结构,全长72m。

工作桥宽3.24m,每跨长8.79m,高0.8m,为预制梁结合现浇的Π型钢筋混凝土结构,全长88m。

闸室上游设混凝土防渗底板长30m、厚0.4m,底板高程为29.89m;防渗底板上游设干砌石护底长5m、厚0.3m。

闸室下游设钢筋混凝土消力池,斜坡段坡比1:4,消力池底高程为28.39m,消力池池深1.5m,池长22m;消力池后设浆砌石海漫长35m;海漫末端设防冲槽深1.5 m。

两岸护坡采用浆砌石护坡。

2008年12月受邱县水务局委托,我院完成了《河北省邱县小屯节制闸安全鉴定报告汇编》。

2009年2月,由邯郸市水利局组织,在邱县水务局召开了邱县小屯节制闸安全鉴定审查会,成立了由地质、水工、金结、机电及管理等相关专业组成的专家组。

经专家组评定,小屯节制闸鉴定为四类闸,建议报废重建。

该闸现状存在的主要问题是:边墩摩擦桩承载力不满足要求;闸室稳定不满足要求;防冲槽槽深不足,槽内抛石大部分已被冲走,达不到消能防冲效果;启闭机房出现纵向裂缝,无法使用;启闭设备老化等问题。

浆砌石重力坝毕业设计说明书[管理资料]

浆砌石重力坝毕业设计说明书[管理资料]

目录第一章基本资料 (3)1、1工程概况及工程目的 (3)1、2设计基本资料 (4)第二章枢纽布置 (6)2、1坝轴线选择 (6)2、2坝型确定 (6)2、3枢纽组成建筑物及相互位置 (8)第三章主要建筑物设计 (12)3、1重力坝剖面设计 (12)3、1、1重力坝基本剖面的拟定 (12)3、1、2非溢流坝实用剖面的拟定 (13)3、1、3溢流坝剖面的拟定 (14)3、2非溢流坝段的结构设计 (16)3、2、1荷载计算 (16)3、2、2荷载组合 (16)3、2、3应力分析与强度计算 (19)3、3溢流坝挑流消能设计 (20)3、3、1消能方式的选择 (20)3、3、2挑流消能设计 (21)第四章材料及细部构造设计 (23)4、1石料与胶结材料的选择 (23)4、2坝顶和交通桥 (24)4、2、1非溢流坝顶构造 (24)4、2、2溢流坝顶构造 (24)4、3坝体分缝与止水 (24)4、3、1 坝体分缝的目的 (25)4、3、2 坝体分缝及止水设计 (25)4、4坝体廊道系统 (26)4、5坝体排水与防渗 (27)4、5、1坝体排水 (27)4、5、2坝体防渗 (27)4、6闸门、闸墩及导墙 (28)4、6、1闸门设计 (28)4、6、2闸墩设计 (29)4、6、3导墙设计 (30)第五章地基处理 (31)5、1基础开挖与清理 (31)5、2固结灌浆 (32)5、3帷幕灌浆 (32)5、3、1帷幕的深度设计 (33)5、3、2帷幕厚度的确定 (33)5、3、3帷幕伸入到两岸的范围 (33)5、4 坝基排水 (33)第六章取水建筑物设计 (34)6、1取水建筑物组成和布置 (34)6、2取水建筑物结构设计 (34)6、2、1隧洞进口段设计 (34)6、2、2洞身段设计 (36)6、2、3隧洞出口消能防冲设计 (37)第七章投资概算 (39)7、1工程概算编制依据 (39)7、2取费标准 (39)7、3投资概算 (40)参考文献 (42)第一章基本资料1、1工程概况及工程目的1、1、1地理概况×县位于东径108、北纬30的温带地区,全县地域面积2167平方公里,人口百万,耕地面积九十万亩。

珊溪水库大坝钢筋混凝土面板应力应变监测资料分析

珊溪水库大坝钢筋混凝土面板应力应变监测资料分析
B y L I U Xi a n — — y u : Da t a a n a l y s i s o n s t r e s s a n d s t r a i n o f t h e r e i n f or c e d c on c r e t e s l a b o f Sh a n x i d a m
中图分类号: T V6 9 8 . 1
文献标志码1 0 9 2 ( 2 0 1 3 ) 0 5 — 0 0 3 6 — 0 4
1 工 程概 况
珊溪水库枢纽工程位于浙江省文成县境 内飞 云江干流中游 河段 , 其坝址位 于文城县珊溪镇 上
游约 1 k m处 , 距下游温州 市 1 1 7 k m, 工 程 以农 田
成 。面板 混凝 土趾 板 置于 弱风 化基 岩上 , 基 岩采 用
水泥灌浆 固结 , 基础 防渗采用灌浆帷幕 。坝壳 基 础, 河床部位除趾板部位及下游 6 0 m范围 内开挖 至基岩外 , 其余置于清理后的砂砾石覆盖层上 , 两 岸 置 于经 清 理 后 的基 岩 上 。坝 体 填 筑材 料 主 要 为 溢洪道 、 引水系统等开挖料及天然河床砂砾石料 。 1 9 9 7 年l 1 月1 日大江截流 , 主体工程正式 开 工 。2 0 0 0 年3 月2 8日, 大坝全断面填筑至 1 2 9 . O 0 m 高程 , 满足 当年汛期挡重现期 1 0 0 0 年洪水要求 。 2 0 0 0 年5 月1 2日通 过 蓄水前 阶段 验收 , 水库 开始 蓄 水, 同年 7 月 1日首 台机组投 入 运行 。2 0 0 1 年1 2 月工 程竣工。自 运行以来 , 水库最高水位曾达 1 4 5 . 4 1 m, 比正常 蓄水位 高 出 3 . 4 1 m。

2024年水库浆砌石重力坝加固设计方案

2024年水库浆砌石重力坝加固设计方案

2024年水库浆砌石重力坝加固设计方案一、项目背景为了确保水务工程的安全运行和防止坝体发生溃坝事故,需要对2024年建成的水库浆砌石重力坝进行加固设计。

本方案将通过对原有重力坝的加固设计,提高其整体的抗震和抗滑性能,确保水库的安全性。

二、加固设计目标1. 提高坝体的抗震性能,使其能够在发生地震时保持完整稳定。

2. 提高坝体的抗滑性能,确保在水库超载和地震荷载的作用下不发生滑坡。

3. 提高坝体的坝顶防渗性能,减少渗漏水量,确保水库的储水能力。

4. 降低加固造价和施工难度,确保项目能够按照预定计划完成。

三、加固设计方案1. 加固坝肩和坝底为进一步提高坝体的抗滑性能,需要在坝肩和坝底进行补强设计。

根据现场勘测和地质条件,采用预应力锚杆和钢筋混凝土加固坝底,并设置加固坝肩的抗滑挡墙。

挡墙采用钢筋混凝土墙体,连接到坝体混凝土墙体内部,以增加坝体的整体抗滑稳定性。

2. 提高坝防渗性能为确保水库的储水能力,需要进一步提高坝顶的防渗性能。

采用刷涂防水材料,对坝顶进行彻底的防水处理。

在防水层上设置防渗条,以减小渗漏水量。

同时,在坝底进行灌浆处理,填充坝底结构缺陷和孔洞,以提高坝底的密实性和防渗性能。

3. 提高坝体的抗震性能为增加坝体的抗震能力,需要将其整体加固。

采用钢筋混凝土基坑墙体加固坝身,提高坝体的整体强度和刚度。

在坝身内部设置钢筋混凝土梁柱加固体系,以增加坝体的纵向和横向的抗震性能。

4. 加固坝上游和下游边坡为确保水库的稳定性和安全性,需要进行坝上游和下游边坡的加固设计。

采用钢筋混凝土护坡板加固上下游边坡,以增加边坡的抗滑稳定性。

同时,在边坡内采用抗滑桩和格栅加固体系,以增加边坡的整体抗滑性能。

四、加固材料和施工工艺1. 加固材料加固使用的主要材料包括预应力锚杆、钢筋、混凝土、刷涂防水材料、防渗条等。

预应力锚杆用于坝底加固,保证坝底的整体抗滑稳定性。

钢筋和混凝土用于加固坝肩、坝顶和坝身,提高整体的抗震和抗滑性能。

混凝土重力坝枢纽设计与廊道专题设计(珊溪)

混凝土重力坝枢纽设计与廊道专题设计(珊溪)
9.1设汁标准56
9.2泄空洞形式及位置56
9.3冲砂放空洞洞径确龙56
9.4泄空洞体型设计57
9.4.1进口段58
9.4.2事故检修门槽段和压坡段59
9.4.3明流段59
第10章 导流建筑物设计60
10」导流方案60
10.2导流建筑物的设计60
10.2.1导流设il•流量60
1022导流建筑物平面布置60
第2章 坝型选择与工程级别确立5
2」坝型选择5
2.1.1混凝丄重力坝5
2」.2上石坝5
2.1.3而板堆石坝5
2.2坝轴线的选择6
2.3工程等别及建筑物级别6
2.4枢纽布置6
2.4.1枢纽组成建筑物6
2.4.2枢纽总体布置6
第3章调洪计算7
3.1洪水调节计算7
3.1.1防洪库容的确泄7
3.1.2设计洪水位8
混凝土重力坝枢纽设计与廊道专题设计(珊溪)
摘要
本设计是对珊溪混凝土重力坝进行设计,该工程以发电灌溉为主,兼顾防洪等综合利 用的枢纽。
本次设计的主要水工建筑物包括:拦河大坝、溢流坝段、泄空洞、电站厂房、引水系 统、导流隧洞和上下游土石围堰等,同时对廊道进行了详细的设计。主要内容包括:设讣 标准的确定、调洪演算、大坝稳定分析和应力分析、细部设汁、水力计算和枢纽布置等。 本工程规模属于大(1)型,工程等别为I。拦河大坝、泄水建筑、发电引水建筑物等主要建 筑物按1级建筑物设计,引水式岸边电站厂房,属次要建筑物,按3级设计,围堰、导流 隧洞等临时建筑物按3级设计。水库的设计洪水标准为500年一遇,设计•洪水位为163. oom,相应的下泄流量为4239. 7 m7s,校核洪水标准为2000年一遇,校核洪水位为163. 99m,相应的下泄流量为4447.9m7so大坝坝轴线总长512m,每个坝段16m,拦河大坝从左岸 开始编号,共分为32个坝段,其中溢流坝段布置在15-18#坝段,溢流重力坝孔口釆用开 敞式,堰顶釆用WES曲线,泄空洞布置在14、19两个坝段,坝高144. 03m。电站厂房布置 在牛坑溪附近,厂房宽度为15m,长度为61恥引水隧洞布置在右岸,隧洞长度为367m,隧洞直径为8m°导流隧洞布置在左岸,隧洞长度为900m,隧洞直径为8m。

建溪水力发电枢纽工程重力坝设计

建溪水力发电枢纽工程重力坝设计

xx水力发电枢纽工程重力坝设计绪论xx是闽江上的一条南北向大支流,河流长294公里,流域面积16396平方公里,约占闽江流域面积的27%。

流域形状略呈菱形,上下游狭窄,中游宽大,河道坡陡流急,具有暴涨暴落的特性。

本枢纽工程以发电为主,兼顾防洪、灌溉,同时可以解决航运和木材筏运问题。

水库总库容22.6亿立方米,装机容量24.8万千瓦,灌溉上游农田130万亩,确保减小南平市和福州市及其附近50万亩农田洪灾危险。

xx由崇溪、南浦溪、及松溪三条主要支流组成,南浦溪发源于浦城东北,南流至丰镇与崇溪会合,流至建兴县又与松溪会合后才称xx,xx南流至南平市注入闽江。

xx地形自南向北倾斜,海拔3000m以下的盆地和丘陵地带多分布在河流两岸,约为流域面积的8%。

300~500m的丘陵多分布在河流中部,约占流域面积的36%,500m以上的山地多分布在流域边缘,约占流域面积的56%,流域内森林茂盛,覆盖良好,森林面积约占35%,耕地大部分属于山丘水田,约占10%,够成较好的水土保持条件。

xx地图如图1-1所示:由于xx当地煤炭储量较少,而河流水力资源丰富,因而决定大力开发水电。

多年来xx的工农业已有很大发展,但目前发电设备容量已远远落后于用电的需要,为了促进沿岸工农业的发展及解决电力系统供电紧张的局面,兴建xx水电站具有十分重要的意义。

本流域洪水流量较大,加之河道坡陡流急,具有暴涨暴落的特性,以及洪峰可能与下游各河的洪水相遇,故下游时常造成水灾。

枢纽的修建应同时减免下游福州市及其附近50万亩农田和南平市的洪灾。

本人承担设计的重力坝是整个枢纽工程中的核心主体工程之一,它在发电、灌溉、工业引水、放空水库、冲沙、施工导流等环节发挥了重大作用。

1 设计方案评价1.1 原始资料1.1.1 水文资料枢纽上游已建有七里街水文站,距坝址最近,它控制了坝址以上流域面积的93%,是水文推算的主要测站。

该水文站经水文、水利调洪演算确定出重力坝设计的主要数据如表1-1所示:图1 xx地图表1 重力坝设计主要数据表发电正常水位215.5m 相应下游水位163.88m 死水位200.15m泥沙淤积高程174.6m 淤沙浮容重=8.71 KN/m3孔隙率n=0.45内摩擦角为φ=15o设计洪水位216.22m 相应下游水位169.02m 通过溢洪道下泄流量5327.70m3/s校核洪水位217.14m 相应下游水位169.52m 通过溢洪道下泄流量6120.37 m3/s电站进水口底板高程为186.20m(坝式进水口)1.1.2 气象资料综合考虑xx当地的气候、湿度、降水量、蒸发量、风向风力等因素得出相应洪水季节50年重现期最大风速的多年平均值为17.3m/s,相应设计洪水位时吹程2.54km,相应校核洪水位时吹程2.66km。

薛峰水库浆砌石重力坝枢纽布置和消能防冲设计1-副本

薛峰水库浆砌石重力坝枢纽布置和消能防冲设计1-副本

中央广播电视大学毕业设计(论文)题目: __薛峰水库浆砌石重力坝枢纽布置及防冲设计姓名相里姣教育层次本科学号 1361001255486 省级电大中央广播电视大学专业水利水电工程分校省水利厅工作站指导教师高岳丽教学点省水利技工学校2015年月薛峰水库浆砌石重力坝枢纽布置及消能防冲设计摘要薛峰水库水利枢纽位于秦岭南麓,长江二级支流丹江的上游,距商洛市中心4km,是一座防洪、发电、灌溉、供水、养鱼等综合利用的年调节中型水库。

水库枢纽位于薛峰水库程家坡处,控制流域面积965km2。

枢纽为三等工程,枢纽永久性建筑物等级为三级。

本文对薛峰水库水库工程地质及水文条件进行了分析,选定该水库为浆砌石重力坝水利枢纽工程。

根据该工程的地形、地质条件和枢纽建筑物的组成对各建筑物进行了布置,并按照所给资料进行了调洪演算,确定了水库设计洪水位及校核洪水位,拟定了非溢流坝、溢流坝剖面和大坝的细部构造。

在正常蓄水位情况下分别对坝基面和726m高程处水平坝面按照承载能力极限状态(偶然状况)和正常使用极限状态持久状况做了坝体稳定计算。

通过稳定和应力计算,说明所作设计满足规范要求。

另外,进行了挑流消能专题部分计算。

关键词:浆砌石重力坝;枢纽布置;建筑物设计;挑流消能目录第1章工程概述 (1)1.1工程概况 (1)1.2工程特性表 (1)第2章水文气象 (3)2.1流域水流概况 (3)2.2洪水分析计算 (4)第3章兴利调节计算 (8)3.1底孔规模及死库容确定 (8)3.2调洪计算 (8)第4章工程地质 (17)4.1地质概况 (17)4.2坝区地质 (17)4.3枢纽主要建筑物工程地质条件 (19)第5章枢纽布置 (21)5.1坝址的选择 (21)5.2坝型选择 (21)5.3枢纽布置 (22)第6章建筑物设计 (23)6.1非溢流坝设计 (24)6.2溢流坝设计 (49)6.3底孔设计 (51)6.4消能防冲设计 (54)第7章构造设计 (60)7.1坝顶构造 (60)7.2廊道系统 (60)7.3排水系统 (60)7.4横缝构造 (61)第8章地基处理 (62)8.1坝基开挖与清理 (62)8.2帷幕灌浆与固结灌浆 (62)8.3断层软弱夹层处理 (63)致谢: (64)参考文献 (65)第1章绪论1.1 工程概况薛峰水库,位于韩城市西北约20公里处的板桥镇小米川口涺水河上,是一座以农业灌溉、城市和工业供水为主的兼防洪功能为一体的中型水库。

【课设指导书】浆砌石重力坝指导书☆

【课设指导书】浆砌石重力坝指导书☆

重力坝课程设计指导书年月日根据任务书指出的设计内容,对本次毕业设计要求、方法和步骤及时间安排等具体指示如下:一、了解规划任务,分析原始资料由于时间关系,本课程设计对水文分析和水能规划方面的内容不涉及。

该部分的结果由基本资料和建筑物特性指标给出。

首先要求同学了解工程的基本资料,以及设计任务和要求,熟悉并分析枢纽地区的地形、地质、水文、气象、建筑材料等一般情况。

通过对工程概况的了解,以及基本资料的分析,使同学们掌握工程设计的主要内容及采用的设计方法。

二、坝体剖面设计内容与要求非溢流坝剖面设计,要进行非溢流坝段最大坝高断面的设计。

设计的内容和步骤如下:参考已建工程并考虑使用要求确定坝顶高程、坝顶宽度、上下边坡及起坡点位置,并绘出该坝段最大剖面图。

1、坝顶高程考虑安全超高,利用设计洪水位和校核洪水位分别计算坝顶高程,然后取大值作为坝顶高程。

2、坝顶宽度根据交通及应用、检修等要求,参考教材选定坝顶宽度。

3、上下边坡参考教材初步拟定上、下游边坡的坡率及折坡点的位置。

三、坝体稳定应力分析1、稳定应力分析及计算原理和控制标准稳定应力计算原理要求论述计算方法,基本假设和采用公式,说明公式中各符号的意义。

控制标准则根据工程等级和计算情况按有关规范指标选取。

2、荷载及荷载组合:荷载组合分基本组合和特殊组合,基本组合有正常运用情况和设计洪水情况。

特殊组合有校核洪水情况和地震情况,相应各组合的载荷有:基本组合1:兴利水位(即正常蓄水位)的水压力,扬压力、浪压力、自重、泥沙压力等。

基本组合2:设计洪水位时的静(动)水压力,扬压力、浪压力、自重、泥沙压力等。

特殊组合1:校核洪水位时静(动)水压力,扬压力、浪压力、自重、泥沙压力等。

特殊组合2:兴利水位时静水压力,扬压力、浪压力、自重、泥沙压力,以及地震习惯性力,地震动水压力和地震动土压力等。

由于时间关系,本设计只对基本组合2和特殊组合2,进行稳定及应力计算。

3、稳定应力计算:分别计算坝基截面在各组合工况下的荷载、抗滑稳定安全系数和边缘应力,坝内应力,校核其安全性。

重力坝设计内容

重力坝设计内容

第三部分枢纽布置(1)坝型的选择坝型根据:坝址基岩岩性为燕山早期第三次侵入黑云母花岗岩,河岸边及冲沟底部见有弱风化基岩出露。

河床冲积层厚度一般为 2.0-2.5m,左岸覆盖层厚度为3-8m,右岸覆盖层厚度为 0.5-5.0m,覆盖层主要为坡残积含碎石粘土层。

且河床堆积块石、孤石和卵石,但是缺乏土料。

浆砌石重力坝虽然可以节约水泥用量,但不能实现机械化施工,施工质量难以控制,故本工程采用混凝土重力坝。

(2)坝轴线的选取坝址河段长 350m,河流方向为 N20E,其上、下游河流方向分别为 S70E和 S80E。

坝址河谷呈“V”型,两岸h山体较雄厚,地形基本对称,较1完整,两岸地形坡度为 30°-40°。

河床宽 20-30m,河底高程约 556-557m。

坝轴线取在峡谷出口处,此处坝轴线较短,主体工程量小,建库后可以有较大库容。

(3)地形地质坝址基岩岩性为燕山早期第三次侵入黑云母花岗岩,河岸边及冲沟底部见有弱风化基岩出露。

河床冲积层厚度一般为 2.0-2.5m,左岸覆盖层厚度为3-8m,右岸覆盖层厚度为 0.5-5.0m,覆盖层主要为坡残积含碎石粘土层。

(4)坝基参数坝址地质构造主要表现为断层、节理裂隙。

坝址发育 11 条断层。

建议开挖深度:河中 5m,左岸 6-12m,右岸 6-15m。

(5)基本参数干密度 2.61g/cm 3 ,饱和密度 2.62 g/cm 3 ,干抗压强度92-120MPa,饱和抗压强度 83-110MPa,软化系数 0.9,泊松比 0.22-0.23。

混凝土与基岩接触面抗剪断指标:Ⅲ类岩体,抗剪断摩擦系数 1.0-1.1,抗剪断凝聚力 09.-1.1MPa。

坝基高程为550m.正常水位 642.00m设计水位 642.71m校核水位 643.69m(6)工程级别:本水利枢纽坝址林地溪与国宝溪汇合口下游约2.5km的峡谷中,坝址集水面积144.5km2,又知河底高程556-557m。

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浆砌石重力坝枢纽设计与钢闸门专题设计(珊溪)中文摘要飞云江流域位于浙江省南部,河流自西向东流入东海,全长185公里。

流域面积3550平方公里。

珊溪水电站坝址位于飞云江干流上游段文成县珊溪公社鱼秀村附近,控制流域面积1529平方公里,占全流域面积43.4%。

本水利枢纽工程是一座大型水利枢纽工程,工程等别为大(1)型,主要任务是灌溉、防洪发电,其死水位130.0米,正常蓄水位为160.0米,相应下游水位为51.14米,装机容量17万千瓦,机组台数为4台。

枢纽主要建筑物(挡水建筑物)按五百年一遇洪水设m/3,下游水位为52.36米;按两千年一计,设计洪水位163.58米,下泄流量为4256.4s遇洪水校核,校核洪水位为163.58米,下泄流量为4676.3sm/3,下游水位为52.62米。

浆砌石重力坝坝高145.07米,坝轴线长540.0米,采用宽尾墩消力戽联合消能。

水电站引水隧洞布置在右岸,洞径8.5米,长度350.0米,引水隧洞配筋内外环筋选配6Φ12/14@80。

调压室基本结构型式为简单式调压室,其直径为25.2米,高度12.15米。

压力钢管直径8.0米,长度180.0米,管壁厚度为35.0毫米。

水电站厂房布置与牛坑溪出口左侧坡脚处,采用引水式,其建筑物级别为二级。

水轮机型式为HL-200-LJ-250,最大水头为109.89米,最小水头为79.86米,设计水头为97.88米,设计流量为48.66sm/3。

主厂房尺寸为45.92×20.0×36.823m,副厂房尺寸为45.92×8.0m。

泄空洞为无压型式,进口顶部高程为49.0米,底部高程为43.5米,直径为5.5米。

导流建筑物级别为三级,选用全段围堰法配合导流隧洞的方案,导流隧洞洞径8.0米,长度800.0米。

水工钢闸门选用弧形闸门型式,其尺寸为12.0×10.5m。

关键词:珊溪水电站,浆砌石重力坝,弧形钢闸门Masonry gravity dam hub with steel gate design project(Shanxi)AbstractFeiyun River basin is located in Zhejiang Province south of the river from west to east into the East China Sea, a total length of 185 km. Drainage area of 3550 square kilometers. Shanxi Hydropower Station dam site is located in the main stream of the upstream segment of Feiyunjiang Wencheng County, Shanxi commune fish show near the village, to control the drainage area of 1529 square kilometers, 43.4% of the total drainage area.The water control project is a large-scale water control project, engineering, etc. Do not (1) type, the main task is to irrigation, flood control, power generation, the dead water level of 130.0 meters, the normal water level of 160.0 m, corresponding downstream water level is 51.14 meters, installed capacity of 170,000 kilowatts, the unit number 4. The hub of the main building (retaining structures) by five 100-year flood design, design flood level 163.58 m, the discharged volume of 4256.4, the downstream water level of 52.36 meters ; at two thousand one case of flood check, check flood level of 163.58 meters, the discharged volume of 4676.3, the downstream water level of 52.62 m. Dam height of 145.07 meters of masonry gravity dam, the dam axis is 540.0 meters long, flaring pier Bucket joint energy dissipation.The layout of the water diversion tunnel on the right bank, diameter 8.5 m, length of 350.0 meters, the diversion tunnel reinforcement inside and outside the ring bars mat ching 6Φ12/14 @ 80. The basic structure of the surge chamber type for a simple surge chamber, whose diameter is 25.2 m and a height of 12.15 meters. Penstock diameter 8.0 m, length of 180.0 meters, a wall thickness of 35.0 mm.Hydropower plant layout and cattle Creek exit the left side of the foot of the slope at the diversion type, their buildings are level two. Turbine Type HL -200 - LJ - 250, the maximum head of 109.89 m, a minimum head of 79.86 m, design head of 97.88 meters, design flow of 48.66. The main plant size is 45.92 × 20.0 × 36.823, and auxiliary plant size is 45.92 × 8.0.Vent empty without pressure type, imports at the top elevation of 49.0 meters, the bottom elevation of 43.5 meters, 5.5 meters in diameter. Diversion structures for the three -level, the choice of the whole section of the cofferdam method with the program of the diversion tunnel, diversion tunnel hole diameter of 8.0 m, length of 800.0 meters. Hydraulic steel gate selection of radial gate type, its size is 12.0 × 10.5.Key words: Shanxi Hydropower Station, masonry gravity dam, steel radial gate目录中文摘要 (I)Abstract (Ⅱ)第1章绪论 (1)1.1 引言 (1)1.2 设计背景 (1)第2章设计资料 (3)2.1 流域概况 (3)2.2 气象 (3)2.3 水文泥沙 (4)2.4 工程地质资料 (4)2.5 引水隧洞及厂房工程地质条件 (6)2.6 导流隧洞工程地质条件 (6)2.7 天然建筑材料 (7)第3章调洪演算 (8)3.1 洪水标准 (8)3.2 洪水调节计算 (8)第4章坝址、坝型选择 (10)4.1 坝轴线 (10)4.2 坝型 (10)第5章非溢流坝段 (11)5.1 坝顶高程 (11)5.2 坝底宽度 (11)5.3 坝顶高度 (13)5.4 坝体上下游坡率及折坡点高程 (13)5.5 坝顶宽度 (13)5.6 荷载作用及荷载组合 (14)5.7 各种工况下抗滑稳定分析 (19)5.8 各种工况下应力分析 (20)第6章溢流坝段 (22)6.1 溢流重力坝孔口设计 (22)6.2 溢流重力坝堰面设计 (24)6.3 消能防冲设计 (25)6.4 堰面水面线 (27)6.5 导水墙 (28)6.6 溢流坝顶结构尺寸 (29)6.7 荷载作用及荷载组合 (30)6.8 溢流坝段抗滑稳定分析 (36)6.9 各种工况下应力分析 (36)6.10 细部构造 (37)6.11 大坝地基处理 (39)第7章水电站引水建筑物 (40)7.1 引水隧洞 (40)7.2 进水口的布置和设计 (40)7.3 压力管道 (42)7.4 调压室 (43)7.5 洞身结构 (47)7.6 配筋计算 (53)第8章水电站厂房 (55)8.1 水轮机选型 (55)8.2 发电机型号 (58)8.3 主厂房高度 (58)8.4 主厂房长度 (61)8.5 主厂房及副厂房宽度 (62)第9章其他枢纽建筑物 (63)9.1 泄空洞 (63)9.2 导流建筑物 (64)第10章水工钢闸门设计 (67)10.1 闸门的布置 (67)10.2 闸门自重 (67)10.3 闸门的基本资料和结构布置 (67)10.4 结构计算 (69)10.5 启闭力的计算及启闭设备 (76)10.6 闸门支铰 (77)10.7 吊轴和吊耳板 (79)10.8 止水及埋件 (80)第11章枢纽工程量 (82)11.1 土石方开挖 (82)11.2 土石方填筑 (83)谢辞 (84)参考文献 (85)第1章绪论1.1 引言水能是可再生能源,地球表面以海洋为主体的水体,在太阳能的作用下,蒸发成水汽升到高空,在风力推动下,部分水汽被吹向大陆,在适当条件下凝结成水滴下降,经地面汇集补给河川径流,汇入海洋。

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