(完整ppt)第3章挡水建筑物

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《水工建筑物介绍》PPT课件

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来承受外力,这些力不能准确得知;
以满足我们对公众安全职责的要求。
——改编自一位不知名作者 ]
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1.4.2 解决水工问题的方法
常用的解决水工问题的方法: (1)理论分析 (2)数值分析(有限元数值方法等) (3)实验研究 (4)原型观测与监测 (5)工程经验
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பைடு நூலகம்20
1.3.3 我国水利水电建设应走可持续发展之路 (我国水利水电建设的原则)
自行阅读、仅供参考和思考。
1.全面规划,统筹兼顾,标本兼治,综合治理 2.节流优先,治污为本,开源节流并重,开发保护并举,建设
节水型社会 3.建设水资源“南水北调”和“西电东送”工程 4.加强生态环境建设,合理安排生态环境用水 5.加强水资源统一管理,形成水资源合理配置的格局
9.处理软弱夹层和加固大坝、边坡,广泛采用了预应力锚索加 固技术。
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10.大坝抗震分析与设计。采用计算机和有限元法,已经从拟 静力法分析进入动力分析阶段,并能考虑结构、地基、库水 之间的相互作用。模型试验和原型观测也有相应的发展。
11.计算机在水利水电工程建设中得到广泛应用。
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(6)专门建筑物。水电站压力前池、调压室、电站厂房;灌
渠沉沙池、冲沙闸;过坝用船闸、
升船机、鱼整理道ppt、过木道等。
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本课程将学习重力坝、拱坝、土石坝、水闸、岸边溢洪 道、水工隧洞、过坝建筑物、渠首及渠系建筑物、河道整治 建筑物等10种左右的建筑物。(这些是主要和常见的水工建 筑物。)
本课程学习这些建筑物的特点和设计方法。
5.建设了若干大规模调水工程。跨流域的南水北调工程已开工。
6.制定和完善了水利水电建设的法律、法规、规程、规范和建 设计划。

水库、水利枢纽、水工建筑物(ppt 74页)

水库、水利枢纽、水工建筑物(ppt 74页)

特征水位与特征库容
兴利库容—死水位与正常高水位之间的水库库容 共用库容—正常高水位与汛前限制水位之间的水库库容,兴利和调洪公用的库容
二、水利枢纽—water project
一个水利工程究竟要包括哪些组成建筑物,由河流综合利用 规划中提出的任务来确定。例如:
为满足防洪、发电及灌溉的要求,需要在河流适宜地点修建 拦河坝,用以抬高水位形成水库,调节河道的天然流量,把 河道丰水期的水储蓄在水库中,供枯水期引用。即把洪水期 河道不能容纳的部分洪水,存蓄在水库里,以便削减河道的 洪水流量,防止洪水灾害的发生。另外,在运行过程中还可 能会遇到水库容纳不下的洪水,这就需要建造一个宣泄洪水 的通道,叫做溢洪道或泄洪隧洞,当用拦河坝的一段兼作溢 洪道时称为溢流坝。为了引用库中蓄水以供农田灌溉和城市 供水或进行水力发电等,还要建造通过坝身的引水管道或穿 过岸边山体的引水隧洞,为了发电、供电,还要建水电站、 开关站等等。
பைடு நூலகம்
三峡
三峡水电站的限制洪水位145米,145米以下都应该是死水 位。设计蓄水位175米,正常蓄水位175米,校核蓄水位加 10%。
█ 什么情况下正常蓄水位比设计洪水位高?
█ 设计洪水位比正常蓄水位低,是不是会影 响水电站经济效益?
I. 设计洪水位是在泄洪设施全开时通过设计洪水流 量情况下的水位。电站运行时可通过闸门控制水 位满足发电需要。
(1) 正常高水位—normal high water level
水库在正常运用情况下,允许经常保持的最高水位。为保证 各兴利部门枯水期正常用水,水库在丰水期末需要达到的水 位。 它是确定水工建筑物尺寸、投资、淹没、电站出力等指标的 最重要的参数。
(2) 设计洪水位—design flood level

挡水建筑物汇总

挡水建筑物汇总

重力坝的荷载
• 1、自重 • 2、静水压力 • 3、动水压力 • 4、泥沙压力 • 5、浪压力 • 6、扬压力
• 7、冰压力 • 8、地震荷载 • 9、温度荷载 • 10、其他荷载
重力坝的材料
• 主要是水工混凝土和浆砌石。 • 一、混凝土强度 • 材料的强度是材料在荷重或者其他因素所
产生的内部应力作用下抵抗破坏的性能。 根据受力情况分为,抗压、抗拉、抗剪、 抗弯等几种强度。混凝土等级采用抗压强 度表示。
(2)斜墙
• 黏土斜墙的构造出外形外,其他均与心墙 类似。顶部厚度不小于3m。为保证抗渗稳 定,底部厚度不宜小于作用水头的1/5。墙 顶应高于设计洪水位0.6~0.8m,且不低于 校核洪水位。墙顶和上游坡都必须设置保 护层,以防止冲刷、冰冻和干裂。斜墙与 保护层以及下游坝体之间,应根据需要分 别设置过渡层。
特点
• 优点: • 1、对地形、地质条件适应性强;对地质条
件要求相对较低;坝高不大时,可修建在 土基上。 • 2、工作安全,运行可靠。 • 3、泄洪和导流方便。 • 4、便于施工和管理
缺点:
• 1、重力坝需要有足够的自重稳持稳定,坝 体体积较大,水泥用量较多,坝体材料的 强度得不到充分发挥。
• 2、坝底扬压力大。 • 3、坝体混凝土容易出现温度应力。
组成
• 1、坝体 • 2、防渗体 • 3、护坡 • 4、排水设施
分类
• 一、按坝高分 • 1、低坝,30m以下的坝 • 2、中坝,30~70m的坝 • 3、高坝,70m以上的坝 • 二、按施工方法分 • 1、碾压式土石坝 • 2、水力冲填坝 • 3、定向爆破堆石坝
• 二、按坝体建筑材料及防渗体的相对位置 分类
2、防渗设施
• (1)、心墙:一般布置在坝体中部,心墙顶 部厚度不小于3m,底部厚度不宜小于作用 水头的1/4,。顶部高程应高出设计洪水位 0.3~0.6m。当有防浪墙时,心墙顶部也不 应低于设计水位,且防浪墙应于心墙相连。 心墙与地基和两岸必须有可靠的连接。岩 石地基上心墙一般还要设置混凝土垫座。

水闸设计_ppt课件

水闸设计_ppt课件

H – 上下游水位差 (二)地下轮廓线的布置 原则:上防下排 防渗:水平---铺盖 垂直---齿墙、板桩、防渗墙、灌浆 帷幕等。 下排:排水孔、减压井等 具体做法: 1、粘土地基 2、砂性土 3、粉砂地基 4、有承压水的地基
二、渗流计算
目的:求解渗流区域内的渗透压力,渗透坡 降,渗透流速及渗流量。 (一)渗流的基本方程 闸基渗流属有压渗流(土坝渗流为无压渗流) 一般作为平面的考虑 基本假定:地基是均匀的,各向同性的; 渗水不可压缩,符合达西定律。 渗流的计算方法: 1、流体力学法(精确)
闸孔总净宽L0增大,q减小 闸孔总净宽L0减小,q增大 这将直接影响消能防冲的工程量和工程造价 过闸水位差的选用:关系到上游淹没和工程 造价, 平原地区,一般设计过闸水位差选用 0.1--0.3m 过水能力:与上下游水位、底板高程、闸孔 净宽相互关联,需对不同方案进 行技术经济比较后确定。 (四)确定闸室单孔宽度和总长度 我国大中型水闸的单孔宽度一般采用8— 12m。
2、地质条件:
壤土、中砂、粗砂、砂砾石适合做地基。
二、闸孔设计
内容:选堰型,选底板高程,单孔尺寸, 闸室总宽度 (一)堰型选择 1、宽顶堰:结构简单,施工方便。有利 于泄洪、冲砂、排污、排水、通航,且 泄流能力比较稳定,但流量系数较小, 易产生肢状水跃。 2、低实用堰:流量系数较大,水流条件 较好。但泄流能力受尾水位变化的影响 较为明显。施工较复杂。 (二)闸底板高程的选定
水闸设计
第一节 概述
水闸是一种低水头的水工建筑物,它具有挡 水和泄水双得作用。 与设有表孔闸门的溢流重力坝的区别是: 水闸水头较低,抬高水位较少,它主要是靠 闸门挡水; 而溢流坝主要靠闸门下坝体来挡水。 水闸可建于各种地基上。
一、水闸的类型

第三章 挡水建筑物( 拱坝+支墩坝)

第三章 挡水建筑物( 拱坝+支墩坝)

§3 拱坝(Arch Dam)

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1936年,美国人建设了当时世界上最高的拱坝Hoover(胡佛)拱坝, 坝高221m,底厚201m,座跨科罗拉多河。
§3 拱坝(Arch Dam)
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§3 拱坝(Arch Dam)

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中国第一座拱坝建造于1927年,福建厦门的上里浆砌石拱坝, 坝高27m。但旧中国的拱坝建设极为缓慢,至1949年,我国仅 修建了2座15m以上的砌石拱坝。
T2(
7) 23z
6) 3z 3( T3z2- T3( 5) 4) 223z 3z 3( T 3) 3( T3( T 1) 2( 22) T2( 2T 3z 28) 3z 7)2( 2( 3z 2- T 2- T 2( 6) 3z 5)2( T 3z 2- T 2- 3) 3z 4) 23z 23z 3z
§3 拱坝(Arch Dam)
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主要趋向:
①对坝址地形地质条件有所降低; ②厚度减薄,允许应力逐渐加大; ③坝顶溢流,坝身开孔,q加大; ④在较强地震地区可建拱坝; ⑤计算理论、计算方法的发展可进行优化设计; ⑥对材料特性(坝体坝基)由线性→非线性; ⑦碾压砼拱坝
§3 拱坝(Arch Dam)
锦屏一级水电站是雅砻江下游河段的控制性水库工程,主要任务是发 电,兼调洪和拦沙作用,是川电外送的主要电源点之一。装机容量3600MW, 多年平均年发电量174亿kW· h。总库容77.7亿m3,调节库容49.1亿m3,属年 调节水库。 工程特点:地质条件复杂,双曲拱坝高305m,将是世界第一高拱坝。
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在平面上呈喇叭口状
河谷狭窄(V、U形河谷),岸坡平顺无突变
§3 拱坝(Arch Dam)

《水工建筑物》课件

《水工建筑物》课件
方法
采用各种监测仪器和设备,对水工建筑物的结构、水位、流速、压力等关键参 数进行实时监测和数据采集,分析数据变化,评估结构安全状态。
维护与保养的要求与措施
要求
定期对水工建筑物进行检查、维护和保养,确保其结构完整、功能正常,防止出现老化、腐蚀和损伤等问题。
措施
对不同类型的水工建筑物采取相应的维护和保养措施,如定期清理、加固、涂装、更换破损部件等,保持其良好 的工作状态。
水资源的综合利用与开发
总结词
水资源的综合利用与开发对于水工建筑物设 计和建设至关重要,可以提高水资源利用效 率,促进可持续发展。
详细描述
水资源综合利用与开发包括雨水的收集和利 用、污水的处理和再利用、水能资源的开发 和利用等。在水工建筑物设计和建设中,应 充分考虑水资源的综合利用与开发,以提高 水资源的利用效率,缓解水资源短缺问题, 促进可持续发展。同时,应采取有效的措施
环境保护的重要性与要求
总结词
环境保护是水工建筑物设计和建设的重要考虑因素,需要采取有效措施减少对环境的负 面影响。
详细描述
环境保护的重要性在于维护生态平衡、保障人类健康和促进可持续发展。在水工建筑物 设计和建设中,应充分考虑环境保护的要求,采取有效的防护措施,减少对土地、水域
和生态环境的破坏和污染。
本课程旨在培养学生掌握水工建筑物的基本概念、设计原理、施工方法及工程实例等方面的知识和技 能,为将来从事水利工程、土木工程和环境工程等领域的工作打下基础。
学习目标
掌握水工建筑物的基本概 念、类型、特点和功能。
掌握水工建筑物的施工方 法和技术,包括地基处理 、混凝土施工等方面的技 能。
ABCD
理解水工建筑物的设计原 理和方法,包括静水力学 、流体力学、土力学等方 面的知识。

水利水电工程概论PPT课件

水利水电工程概论PPT课件
Ⅴ类, 6.80%
Ⅰ类, 3.50%
Ⅱ类, 31.80%
Ⅳ类, 11.40%
Ⅲ类, 25.90%
西南诸河区、西北诸河区、长江区、珠江区和东 南诸河区水质较好,符合和优于Ⅲ类水的河长占 95%~64%; 海河区、黄河区、淮河区、辽河区和松花江区水 质较差,符合和优于Ⅲ类水的河长占35%~47%。
四、水土流失严重 水土流失原因:森林覆盖率低,只有12%,居世界120位 。 水土流失面积:约367万km2,占国土面积38%。 水土流失总量:50亿t/年。仅黄土高原每年因水土流失带走
水资源时空分布不均 全球气候变化与人类活动影响加剧 城市化发展迅速 江河防洪标准偏低
2、形式:河流洪水、突发洪水、城市洪涝灾害等
二、干旱缺水(水少)(08年底-09年初)
缺水类型 资源型缺水
产生原因 降水分布不均、自然地理差异
工程型缺水 供水工程缺乏或老化失修严重
增长型缺水 水质型缺水
人口和经济发展快速增长 污水未达标排放
1500
径流
1000
500
0
大洋洲 (各岛) 澳大利亚 欧洲 南极洲 南美洲 北美洲 非洲 亚洲
➢ 时空分布不均匀(我国)
西南诸河 21%
西北诸河 5%
松花江
5%
辽河
1%
黄河
海河
2%
1%
淮河
3%
珠江
长江
18%
37%
东南诸河 7%
降雨量:东南沿海地区:1500mm以上 华东、华北:400~800mm 西北: 400mm以下
➢ 2、设计洪水位和校核洪水位 发生设计频率洪水时,水库达到的最高水位称 设计洪水位。 发生校核频率洪水时,水库达到的最高水位称 校核洪水位。

水利水电工程导论 挡水建筑物

水利水电工程导论    挡水建筑物
按不同的分类原则,重力坝可分为如下一些 类型:
(1)按坝的高度,可分为低坝(坝高<30m)、 中坝(坝高30~70m)和高坝(坝高>70m)。
(2)按泄水条件,可分为溢流坝和非溢流坝。 (3)按筑坝材料,可分为混凝土重力坝和浆 砌石重力坝。前者常用于重要的和较高的重力坝; 后者可就地取材,节省水泥用量,且砌石技术易 于掌握,在我国的中小型工程中仍然被广泛采用。
缝,将坝体分成若干个独立坝段,如图4−1所示。
4.1 重力坝
一、重力坝的工作原理及特点
重力坝之所以得到广泛应用,是由于有以下 优点:
(1)相对安全可靠,耐久性好,抵抗渗漏、 洪水漫溢、地震和战争破坏能力均较强;
(2)设计、施工技术简单,易于机械化施工; (3)对不同的地形和地质条件适应性强,任 何形状河谷都能修建重力坝,对地基条件要求相 对来说不太高; (4)在坝体中可布置引水、泄水孔口,解决 发电、泄洪和施工导流等问题。
4.1 重力坝
一、重力坝的工作原理及特点
与此同时,重力坝也存在以下一些缺点: (1)坝体应力较低,材料强度不能充分发挥; (2)坝体体积大,耗用水泥多; (3)坝体与地基接触面积大,相应坝底扬压 力大,对稳定不利。 (4)施工期混凝土温度应力和收缩应力大, 对温度控制要求高。
4.1 重力坝
二、重力坝的类型
4.2 拱坝
东江
二滩
龙羊峡 隔河岩
4.2 拱坝
一、拱坝的特点
拱坝是一个空间整体结构,在平面上呈拱形 并向上游凸出,在铅直断面上,有时也是向上游 凸出的弯曲形状(图4−4),可以看成由拱梁系统 所组成。上游坝面承受的大部分或部分水压力, 通过拱的作用传至两岸岩体,只有小部分或部分 水压力通过悬臂梁的作用传至坝基。这种传力特 点使拱坝断面较重力坝单薄,与同样客观条件 (如坝高、河谷形状等)的重力坝相比,拱坝工 程量可节省l/3~1/2;也使拱坝坝体的稳定性主要 依靠两岸拱座的反力作用,而依靠坝体自重来维 持稳定的因素是次要的。

水电站知识课件

水电站知识课件
一、水电站的基本类型
1、坝式水电站 (1)坝后式水电站 (2)河床式水电站 2、引水式水电站 (1)无压引水式 (2)有压引水式 3、混合式水电站
1
2
(河床式水电站) 3
(无压引水式)
4
5
二、水电站的基本组成
1、水电站的主要建筑物 (1)挡水建筑物: 土石坝、重力坝、拱坝 (2)、泄水建筑物: 溢流坝、河岸溢洪道、深式泄水道 (3)、进水建筑物: 无压进水口、压力进水口 (4)、引水建筑物: 引水渠道、渠道建筑物、无(有)压隧洞、压力钢管 (5)、平水建筑物: 压力前池、调压井 (6)、厂区建筑物 主、副厂房,升压站 (7)、枢纽中的其他建筑物
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五、河流的梯级开发
对于较大的河流,一般要进行梯级开发, 即分期建成一连串的水电站系列,称为梯 级水电站。
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六、水电站谈判中的要点
1、明确服务内容 2、水电站的开工日期及竣工日期。 3、水电站的装机容量。 4、水电站的引水方式。 5、水电站的水头高度。 6、水电站的可研、设计、施工、监理等是否 具
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2、水电站的主要机电设备
(1)水流系统
将水能转化为机械能的一系列过流设备,包括:引水管、蝴蝶阀、 水轮机、 尾水管、尾水阀门、尾水渠等。
(2)电流系统
发电、变电、配电系统,包括发电机、变压器、户外开关站、高压 (低压)配电装置及各种电缆、母线等。
(3)电气控制设备系统
控制水电站运行的电气设备,包括中控室各种电气设备及各种监测 和操作设备等。
有相应的资质。 7、水电站的投资规模。 8、水电站的立项批准机关,装机在2.5WKW以上的
为省发改委立项。
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七、相关文件资料
1、《关于做好机械、轻工、纺织、烟草、电力和贸易等行 业建设项目安全设施竣工验收工作的通知》(安监总管二字 【2005】34号) 2、《云南省安全监督管理局关于做好机械、轻工、纺织、 烟草、电力和贸易等行业建设项目安全设施竣工验收工作的 通知》(云安监管【2005】51号) 3、《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》 (发改投资【2003】1346号) 4、《关于做好建设项目安全监管工作的通知》(安监总协 调【2006】124号) 5、《国家发改委办公厅关于水电站基本建设工程验收管理 有关事项的通知》(发改办能源【2003】1311号) 6、关于印发《水电建设工程安全设施竣工验收办法补充规 定》的通知 (水电规办【2006】0011号)

《渠化工程》 第3章 渠化枢纽

《渠化工程》 第3章 渠化枢纽

三、水电站出力及发电量计算
• 水电站理论出力:单位时间内水体向水电站所 提供的能量
N1 = γ VH 0 / t = γ QH 0 = 9.81QH 0
水电站实际出力:
N1 = 9.81Q( H 0 − Δh) = 9.81η QH N1 = 9.81η QH = KQH
• 发电量: 平均出力: 时间
第二节 挡水建筑物和泄水建筑物
• 二、拱坝 为固接于基岩的空间壳体结构,平面上拱形 特点: 1、稳定特点:依靠两岸拱端的反力 2、结构特点:高次超静定结构,超载能力强,安全 度高,拱内弯矩小,应力分布均匀,材料省, 3、荷载特点:不设永久伸缩缝,温度荷载为主要荷 载 4、施工要求高,对材料及防渗要求高;
两个以上闸室纵向连续阶梯排列的船闸称为 连续梯级船闸
3-6
连续四级船闸
设中间渠道的多级船闸:
设中间渠道的两级船闸(单位 米)
影响船闸级数的因素很多,也很复杂,单级船 闸与多级船闸的水头也无明确界限,一般可按下 述范围考虑:
H ≤30m,单级船闸(H 为水头);
30m <H ≤40m,单级或双级船闸;
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井式船闸
(4)内河船闸和海船闸 按照船闸所处的地理位置和航行船舶, 可分为内河船闸与海船闸。 内河船闸是指建于内陆河流及人工运河 上,供内河船舶航行的船闸。 海船闸是指建于封闭式海港港池口门、 海运河及入海河口,供海船航行的船 闸。
二、升船机
1、组成 (1)承船厢 (2)支承结构或斜坡道 (3)闸首 (4)机械传动设备 (5)事故装置:在事故状态下,阻止承船 厢运动并支承承船厢的事故装置; • (6)电气控制系统: • • • • • •
E = NT
四、水电站建筑物

船闸第三章、第四章 船闸总体设计(5学时)-2...

船闸第三章、第四章 船闸总体设计(5学时)-2...

(3.6.3)分散式布置
1、通航渠道的进出口与坝轴线应有足够的距离,与上游河势、下 游主航道平顺连接; 2、渠道应满足同等级限制性航道的设计要求; 3、电站布置于渠道内时(与通航渠道共同与否),应注意两者的 相互影响
(4.4.2)船闸布置的(经验教训)
1、船闸及引航道应(必须)布置在一条直线上,上、下游引航道 与主航道平顺连接,并有足够的停靠、系泊尺度。(长度、宽度、 转弯半径和水深)。 2、船闸上下游引航道口门尽可能避开易淤积部位,尤其凸岸淤积 区、枢纽下泻物淤积区及回流、缓流淤积区。
4.2船闸设计水位和各部分高程(立面设计)
4.2.1设计水位
通常包括通航水位,校核水位,检修水位,施工水位等 1、设计最高通航水位:设计洪水频率→顶部高程 2、设计最低通航水位:通航时间保证率→底部高程 3、校核高水位:校核洪水位或非常运用水位→校核顶部高程 4、校核低水位:最小瞬时下泄流量时下游最低水位,防止船舶搁 浅。 5、检修水位:确保足够的检修时间,尽量降低检修水位,降低工 程造价。 6、施工水位:施工围堰的洪水设计标准,参照水利水电现行标准。
1、闸室有效长度 闸室有效长度Lx等于设计最大船队长度Lc加富裕长度Lf 注意这里的: Lc应结合船型组合考虑理解,纵向排列的设计船队、船舶长度、及 其停泊间隔长度之和;拖带船队一次过闸,可以考虑在闸室里解驳 (解队);顶推船队则不能解队。 Lf 与船队、船舶操纵性能有关的参数,规范给出顶推船队、拖带 船队、机动驳等参考值。 一般情况下,闸室长度>有效长度,有效长度的起止边界如下图
2、引航道尺度 1)长度 (1)导航段:必须一倍(刚结)船舶长度 (2)调顺段:与船舶进出闸横移距离、操纵性能有关,1.5~2.0刚 结船舶长度。 (3)停泊段:停泊区面积不小于一次过闸船舶面积,即不小于闸 室面积。宽度与长度统筹考虑。

挡水建筑物(3)

挡水建筑物(3)

2.纵缝 2.纵缝
• 平行于坝轴线的缝称纵缝,设置纵缝的目 的,在于适应混凝土的浇筑能力和减少施 工期的温度应力,待温度正常之后进行接 缝灌浆。 • 纵缝按结构布置形式分为:①铅直纵缝; ②斜缝;③错缝。
(a)铅直纵缝;(b)斜缝;(c)错缝
3. 水平施工缝
• 坝体上下层浇筑块之间的结合面称水平施工缝。 一般浇筑块厚度为1.5~4.0m,靠近基岩面用 0.75~1.0m的薄层浇筑,利于散热、减少温升, 防止开裂。纵缝两侧相邻坝块水平施工缝不宜设 在同一高程,以增强水平截面的抗剪强度。上、 下层浇筑间歇3~7天,上层混凝土浇筑前,必须 对下层混凝土凿毛,冲洗干净,铺2~3cm强度较 高的水泥砂浆后浇筑。水平施工缝的处理应高度 重视,施工质量关系到大坝的强度、整体性和防 渗性,否则将成为坝体的薄弱层面。
Ⅰ区为上、下游水位以上坝体外部表面混凝土 Ⅱ区为上、下游水位变动区的坝体外部表面混凝土 Ⅲ区为上、下游水位以下坝体外部表面混凝土 Ⅳ区为坝体基础 Ⅴ区为坝体内部 Ⅵ区为抗冲刷部位的(例如溢洪道溢流面、泄水孔、导墙和闸墩等)
重力坝的构造
• (一)坝体排水设施 靠近上游坝面设置排水管幕,以减小坝体渗透压 力,增加坝体稳定。排水管距上游坝面的距离为 作用水头的1/10~1/20,不小于2m。排水管间距 一般2~3m,管径为15~25cm。排水管幕沿坝轴 线一字排列,管孔铅直,与纵向排水、检查廊道 相通,上下端与坝顶和廊道直通。排水管收集渗 入坝体的渗水,将其排入廊道。渗水再从廊道排 水沟汇集到底部集水井,最后通过自流或用抽水 机排到下游,如图所示。
重力坝的构造
• (三)止水 止水设置在横缝靠近上游面附近的地方, 这样可以阻止库水渗入横缝。止水片的上 部应伸到最高水位以上,一般伸到坝顶, 下部必须与坝基岩石妥善连接,并埋入一 定深度。常用的止水片材料有金属片、塑 料带、橡胶带、沥青等柔性材料。
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坝顶上布置排水系统和栏杆或防浪墙等以及照明设备。也 可采用轻型结构。
坝顶结构布置
1—防浪墙;2—公路; 3—起重机轨道;4—人行道; 5—坝顶排水管; 6—坝体排水管;7—最高水位
(2)坝体分缝
为适应施工期混凝土的浇筑能力和温度控制以及防止地 基可能产生不均匀沉陷而引起裂缝,因而要分缝。
常设垂直于坝轴线的横缝和平行于坝轴线的纵缝、横缝 是永久缝,纵缝则属于临时缝;有时砼分层浇筑的层面也 是一种临时性水平施工缝。
将实体重力坝 的横缝的中间 加宽,则成为 宽缝重力坝。
空腹可以减 小坝底扬压 力,节约混 凝土量,还 可在空腹布 置水电站厂 房。但空腹 重力坝施工 较困难,钢 筋用量较多
在坝内设置大型纵 向空腔的重力坝, 称为空腹重力坝。
利用受拉钢筋 或钢杆对重力坝 施加预应力,以 增加坝身稳定性, 并有效地改善坝 身应力分布,从 而减小坝体混凝 土用量。
重力坝发展史:
19世纪以前,毛石砌体重力坝
早在公元前2900年,埃及便 在尼罗河上修建了一座高 15m、顶长240m的砌石重力 坝。
19世纪后期,混凝土重力坝
采用有效的防渗、排水措施,施工中 分缝、灌浆、温度等技术
20世纪,现代重力坝
30年代以后,重力坝日益增多,重力 坝占总坝数量的比重较大
60年代开始,土石坝理论和施工的发 展,重力坝的比例相对减少,技术上 继续进步
消能防冲形式(消能工): 底流消能——通过水跃,消 除多余动能的消能方式;
底流消能
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。 另外还有面流消能、消力戽消能和多种消能工联合 消能。
挑流消能
三峡水利枢纽溢流重力坝
三峡泄洪闸泄洪
6.重力坝构造
(1)坝顶构造。一般用实体结构,顶面按路面设计,在
第3章 挡水建筑物
挡水建筑物是水利枢纽中最重要的水工建筑 物。各种坝的类型较多,下图为几种坝的类 型示意图。
坝的类型示意图 (a)重力坝 (b)拱坝 (c)支墩坝 (d)预应力锚固坝 (e)桩基锚固坝 (f)橡胶坝 (g)土石坝
1—预应力锚索 2—桩 3—橡胶袋
一、重力坝(三 峡) 二、拱 坝(溪洛渡) 三、土石坝(小浪底)
3.1 重力坝
1.重力坝概述 2.重力坝的特点 3.重力坝类型 4.重力坝的剖面设计 5.溢流重力坝 6.重力坝的构造 7.重力坝的地基处理
岩基上的重力坝
丹江口水利枢纽
1. 重力坝概述
人类筑坝的历史已近5000年,重 力坝是出现最早的一种坝型。
混凝土重力坝是在砌石重力坝的 基础上发展起来的。重力坝结构简 单,工作可靠,至今仍是一种被广 泛采用的坝型。
重力坝分缝示意图 纵缝形式示意图
(3)坝身排水管
坝身排水管是为了降低坝内浸润线位置,排除渗入坝体 内水流减小坝体渗透压力的孔管设施。如图所示。
排水管间距通常为2~3m,内径一般为15~25cm。常采 用预制的多孔混凝土管,在浇筑混凝土时埋入坝内。
坝身排水管及其与廊道的连接(单位:cm) 1—预制的多孔混凝土排水管;2—铸铁管;3—廊道;
3. 重力坝的类型
➢ 按坝高分为
高坝 H 70米 中坝 30米 H 70米 低坝 H 30米
➢ 按筑坝材料分为
混凝土重力坝 浆砌石重力坝
❖ 按泄水条件分为
溢流重力坝 非溢流重力坝
❖ 按构造不同分为
实体重力坝 宽缝重力坝 空腹重力坝 预应力锚固重力坝 装配式重力坝
宽缝的设置 能使扬压力 降低,可节 省混凝土 10%以上。 同时宽缝的 设置还改善 了散热条件。
但施工复杂, 钢筋用量多。
4.重力坝的剖面设计 重力坝的基本剖面是三角形
重力坝基本剖面
常用的实用剖面形态。
非溢流坝剖面形态
根据工程经验: 一般上游坝坡坡率n=0~0.2,常做成铅直或上部铅直下部 倾向上游的; 下游坝坡坡率m=0.6~0.8; 底宽约为坝高的0.7~0.9倍。
5. 溢流重力坝
2. 重力坝工作原理及特点
(1) 工作原理
Байду номын сангаас➢ 稳定要求
利用自重在坝基面产生的摩擦力以及坝与地 基间的凝聚力来抵抗水平水压力而维持稳定
➢ 强度要求
利用自重引起的压应力来抵消由水压力产生 的拉应力
(2) 工作特点 优点:
➢ 适于从坝顶溢流,施工期间也易于通 过较低的坝块或底孔(永久的或临时的) 泄流;
➢ 较之拱坝、支墩坝,断面形状简单, 混凝土浇筑简易,便于机械化施工,模 板数量少,且易采用定型模板;
优点:
➢ 适合于在各种气候条件下修建,在严寒地
区,重力坝与拱坝或支墩坝相比,受到冻害 的影响较小;
➢ 对地基的要求比拱坝低,但比土石坝高;
➢ 设计和建造的经验比较丰富,工作可靠, 使用年限较长,养护费用较低。
4—通过两道排水管之间横剖面的浸润线; 5—通过排水管处横剖面的浸润线;6—排水沟;7—灌浆帷幕;8—坝
基排水孔
(4)廊道系统
设置在重力坝体内的各种通道简称廊道。 按其用途可分为坝基灌浆廊道、排水廊道、观测检查廊 道、交通廊道以及其他用于闸门操作、电缆敷设的专用廊 道等。 按其布置可分为纵向廊道(廊道轴线与坝轴线平行)和 横向廊道(廊道轴线与坝轴线垂直)。纵、横廊道及竖井 互相连通形成廊道系统,由进出口与坝外相通,见图。
溢流重力坝:既是挡水建筑物又是泄水建筑物。是重力坝 枢纽中最重要的泄水建筑物,用于将规划库容不能容纳的 绝大部分洪水由坝顶泄向下游。
溢流重力坝剖面: (a)开敞溢流式;(b) 大孔口溢流式
除了满足强度和稳定要求,溢流重力坝还涉及到孔口尺寸、 溢流堰形态和消能方式的合理选择。装设闸门的溢流坝, 需用闸墩将溢流坝段分割成若干个等宽的孔口。溢流堰顶 部曲线多采用WES型。
缺点:
➢ 坝体体积大,要消耗大量水泥,材料强度没有
被充分利用;
➢ 由于体积大,浇筑时水泥的水化热消散困难;
➢ 底面积大,作用在坝底面上的扬压力也大,减 少了坝的有效重量,对坝体稳定不利;
➢ 坝体体积虽远较土石坝小,但单位体积的造价 远较土石坝高。
为了发扬优点克服缺点,可考虑改进设计方
法和施工方法。 ➢上游倾斜,改善受力 ➢坝体分区,不同部位使用不同标号混凝土 ➢采用碾压混凝土方法筑坝 ➢改进坝的结构型式(宽缝、空腹、预应力等)
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