土石坝设计

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作业4土石坝课程设计

作业4土石坝课程设计

作业4土石坝课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解土石坝的基本结构、工作原理及功能。

2. 学生能掌握土石坝设计中的关键参数,如坝高、坝长、坝体材料等。

3. 学生能了解土石坝建设对环境及生态的影响。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,独立完成土石坝的初步设计。

2. 学生能够分析土石坝建设中的常见问题,并提出合理的解决方案。

3. 学生通过实际操作,提高团队协作能力和问题解决能力。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对水利工程的兴趣,增强环保意识和责任感。

2. 学生在课程学习中,树立正确的工程观念,认识到工程对社会和自然环境的影响。

3. 学生通过学习土石坝设计,培养严谨、细致、创新的学习态度。

课程性质:本课程为实践性较强的课程,旨在让学生将所学理论知识应用于实际工程设计中。

学生特点:学生已具备一定的水利工程基础知识,具有较强的求知欲和动手能力。

教学要求:教师需引导学生将理论知识与实际工程相结合,注重培养学生的实践操作能力和团队协作精神,同时关注学生在课程中的情感态度价值观的培养。

通过分解课程目标,使学生在完成课程学习后能够达到预期的学习成果,为后续的教学设计和评估提供依据。

二、教学内容本课程教学内容主要包括以下几部分:1. 土石坝基本概念:介绍土石坝的定义、分类、结构及工作原理,对应教材第二章。

- 坝体材料的选择与应用- 坝体结构的稳定性分析2. 土石坝设计原则及方法:讲解土石坝设计的基本原则、设计流程及关键参数,对应教材第三章。

- 坝高、坝长、坝型选择- 坝体材料力学性能分析3. 土石坝施工技术:分析土石坝施工过程中的关键技术,如填筑、压实、排水等,对应教材第四章。

- 填筑工艺及施工组织- 压实质量控制与检测4. 土石坝环境影响及防治措施:探讨土石坝建设对周边环境及生态的影响,并提出相应的防治措施,对应教材第五章。

- 环境影响分析- 生态保护与恢复5. 实践操作:组织学生进行土石坝设计实践,培养实际操作能力。

土石坝设计步骤范文

土石坝设计步骤范文

土石坝设计步骤范文第一步:需求分析在土石坝设计的第一步中,工程师需要了解和分析项目的需求。

这包括确定土石坝的用途、设计标准和要求、工程预算等。

第二步:地质勘察地质勘察是土石坝设计的重要步骤之一、通过采集地质样本、进行地质测试和测量,了解设计区域的地质情况和力学性质。

这包括土壤的类型、层次、坚硬程度、渗透性等。

第三步:水文学分析水文学分析是土石坝设计的关键步骤之一、通过分析降雨历史数据和流域特征,确定设计区域的洪水峰值和洪水频率等参数。

这些参数将被用于计算土石坝的泄洪能力和堤坝的尺寸。

第四步:稳定性计算稳定性计算是土石坝设计的基础,其目的是确保土石坝在各种条件下的稳定性。

稳定性计算包括计算土石坝的自重和应力分布,以及各种荷载条件下的稳定性。

第五步:渗透稳定性分析渗透稳定性分析是确定土石坝渗透性的重要步骤。

通过采集设计区域的土样进行试验,确定渗透系数和渗透水头等参数。

然后,使用渗透稳定性分析方法来评估土石坝的渗透稳定性。

第六步:坝体剖面设计坝体剖面设计是土石坝设计中的关键步骤之一、根据前面的分析结果和设计要求,确定土石坝的剖面形状、高度和坝肩宽度等参数。

通常,坝体剖面设计是一个迭代过程,需要进行多次调整和优化。

第七步:坝体和基础处理坝体和基础处理是设计中重要的工程环节。

根据土石坝的特点和设计要求,选择适当的处理方法,如加固、加厚、加长等。

同时,需要设计坝体和基础的排水系统,以确保土石坝在季节性和长期排水条件下的稳定性。

第八步:工程量计算和成本估算工程量计算和成本估算是土石坝设计的最后一步。

根据前面的设计结果,计算土石坝各个部分的工程量,并根据工程量和材料价格估算工程成本。

这是评估项目经济性和决策制定的重要依据。

总结:土石坝设计是一项复杂的工程过程,需要经过多个步骤来完成。

从需求分析到工程量计算和成本估算,每一步都需要进行详细和准确的分析和计算。

只有通过全面和科学的设计,才能确保土石坝的稳定性和安全性。

《水工建筑物设计原理》-土石坝设计

《水工建筑物设计原理》-土石坝设计

《水工建筑物设计原理》-土石坝设计水工建筑物设计原理 - 土石坝设计引言水工建筑物是指用来调节、储存、分派水资源的工程结构。

而土石坝作为其中一种常见的水工建筑物,具有重要的工程意义和应用价值。

本文旨在介绍土石坝设计的基本原理。

土石坝设计的目标土石坝设计的目标是确保工程结构的安全性、稳定性和耐久性。

在设计过程中,需要充分考虑坝体的承载能力、滑坡和决口的稳定性、渗流控制以及排洪能力等因素。

设计原则土石坝设计应遵循以下原则:1. 坝体结构合理布置:需要确保坝体布置合理,以便坝体能够充分承载水压力,并保持稳定性。

2. 坝址选择:坝址选择应考虑地质条件、水文条件和河道特征等因素,以确保选择的坝址能满足工程的安全要求。

3. 材料选择:选择适合的土石材料,保证坝体结构的强度和稳定性。

4. 设计和施工阶段的监测:在设计和施工过程中,需要进行监测,及时发现和解决可能出现的问题,确保工程的正常进行。

5. 灌浆加固:对于土石坝的基础和坝体,可以采用灌浆加固的方法,提高工程结构的稳定性和安全性。

设计步骤土石坝设计的主要步骤包括:1. 坝址勘察:对可能的坝址进行勘察,分析地质、水文和河道特征等因素。

2. 设计洪水计算:根据设计洪水条件进行水力计算,确定设计洪水位和泄洪能力。

3. 坝体稳定性计算:进行坝体稳定性计算,考虑坝体受力特点和材料的力学性质。

4. 渗流计算与渗流控制:进行渗流计算,设计渗流控制措施,保证坝体的稳定性。

5. 坝顶和坝基排水设计:设计坝顶和坝基的排水系统,以控制地下水位和渗流压力。

6. 设计图纸和施工方案:根据设计结果,绘制施工图纸,并制定施工方案。

结论土石坝设计的原理包括合理布置坝体结构、选择适当坝址、合理选择土石材料、设计和施工过程的监测以及灌浆加固等。

在设计过程中,需要进行坝址勘察、洪水计算、稳定性计算、渗流计算与控制、排水设计以及制定设计图纸和施工方案等步骤。

通过遵循这些原理和步骤,可以设计出安全、稳定和耐久的土石坝工程。

土石坝课程设计

土石坝课程设计

土石坝课程设计一、引言土石坝是一种常见的水利水电工程建筑物,它由土壤和石块等天然材料构成,用于固定水体和抵抗水流的压力。

土石坝的设计涉及许多方面的知识,包括土壤力学、结构力学、水力学等。

本文将介绍土石坝的课程设计内容,包括设计目标、设计参数、设计方法以及设计结果。

二、设计目标土石坝的设计目标是保证工程的稳定性、安全性和经济性。

具体来说,设计目标包括以下几个方面:1.确定坝体的高度和坝顶宽度,使坝体能够承受水压力和自重力,保证不发生破坏或滑动。

2.确定坝体的坝脚宽度和坡度,使坝体在地基上稳定固定,不发生沉降或渗漏。

3.合理配置坝体的排水系统,确保坝体内部的渗流不会对坝体的稳定性产生不利影响。

4.优化坝体的材料和结构,使得工程的投资和维护成本最小化。

三、设计参数在进行土石坝的设计之前,我们需要确定一系列的设计参数,包括坝高、坝顶宽度、坡度等。

这些参数的确定需要考虑以下几个因素:1.坝体的稳定性:根据土壤的物理力学性质和地基的承载能力,确定坝体的坝高和坝顶宽度,以保证坝体的稳定性。

2.水流的压力:根据设计洪水标准,确定坝体的坝高和坡度,以使得坝体能够承受水流的压力。

3.施工的可行性:考虑施工的条件和设备,确定坝体的坡度和坝脚宽度,以使得施工过程顺利进行。

4.工程的经济性:通过经济性分析,确定合理的设计参数,以使工程的投资和维护成本最小化。

四、设计方法土石坝的设计过程通常包括以下几个步骤:1.地质勘察:通过野外勘察和室内试验,获取地质和地质力学参数,包括土壤的类型、含水量、剪切强度等。

2.坝体的稳定性计算:根据土壤力学原理和结构力学原理,对坝体的稳定性进行计算,确定合适的坝高和坝顶宽度。

3.水流压力计算:根据水力学原理,对水流的压力进行计算,确定合适的坝高和坡度。

4.坝体结构的设计:根据设计参数和建议的安全系数,确定坝体的材料和结构形式,进行坝体的结构设计。

5.施工方案的制定:根据设计参数和施工条件,制定合理的施工方案,确保施工的顺利进行。

土石坝毕业设计资料

土石坝毕业设计资料

土石坝毕业设计资料题目:土石坝设计及施工技术的综合分析摘要:该毕业设计主要以土石坝的设计和施工技术为研究对象,通过对土石坝的相关理论知识进行深入学习和总结,结合实际案例,分析土石坝的设计原理和施工过程中的技术要点。

通过对土石坝设计与施工工艺的综合分析,进一步提高土石坝工程的质量和安全性。

本文主要分为引言、土石坝的设计原理、土石坝施工技术以及结论四个部分。

1.引言土石坝作为一种常见的水利工程建筑物,起到了水库蓄水和防洪的重要作用,因此对其设计和施工技术进行研究具有重要意义。

本章主要介绍研究背景和研究目的,明确本论文的主要内容和研究方法。

2.土石坝的设计原理介绍土石坝的定义、分类和设计原则。

分析土石坝的重力坝和堆石坝两种主要设计方式,并对其设计原理进行详细解释。

重点介绍土石坝的坝体结构设计、防渗措施及排水设计等方面的原理和方法。

3.土石坝施工技术从土石坝施工的准备阶段、基础施工、坝体施工和防渗施工四个方面,详细介绍了土石坝施工过程中的关键技术要点。

包括土石料的选择、卸料和压实技术、重力坝的坝体施工流程、堆石坝的填筑和压实方法,以及防渗层的施工工艺等。

4.结论通过对土石坝设计与施工技术的综合分析,总结了土石坝设计和施工技术的关键要点。

强调了设计中应考虑的因素和施工过程中的注意事项,以及土石坝工程质量和安全性的重要性。

最后,提出了进一步研究和改进土石坝设计与施工技术的建议。

关键词:土石坝、设计原理、施工技术、质量、安全性注:以上摘要只为示例,实际内容可以根据具体情况进行调整和增加。

具体内容请查看附件。

土石坝设计规范

土石坝设计规范

土石坝设计规范土石坝设计规范是用于指导土石坝设计的文件,其目的是确保土石坝的安全稳定运行。

以下是一份约1000字的土石坝设计规范:第一章:总则本设计规范适用于各类土石坝的设计工作。

设计人员必须具备相关资质,并按照国家相关法律法规和标准进行设计。

第二章:基本要求土石坝设计必须符合以下基本要求:坝体具有足够的稳定性和承载能力;坝体内部排水系统完备;坝体及坝基与土质稳定;工程对环境影响最小化。

第三章:勘察与设计依据设计必须基于坝址的勘察与调查结果,并充分考虑附近地质、水文、气象等因素以及设计场景和负荷情况。

第四章:交通通讯土石坝必须与周边地区的交通通讯网络相连,以便及时接收和传达信息。

第五章:坝堤结构土石坝的坝堤结构应保证其安全稳定性,考虑坝坡夯筑、排洪能力、挡水能力,确保整体结构的可靠性。

第六章:坝体设施土石坝的坝体设施包括溢流堰、泄水管、观测设备等,必须按照规划设计的需求进行设置,并具备可操作性和维护性。

第七章:溢洪道土石坝溢洪道的设计要满足设计洪水的净水能力,使坝体在超过设计洪水位时能正常运行,不发生渠道破裂、侵蚀等现象。

第八章:地基处理土石坝的地基处理应确保坝基的稳定性和承载能力,并采取相应的处理措施,如排水、加筋等。

第九章:护坡设计土石坝的护坡设计必须考虑坝体稳定性、抗滑性、抗冲刷能力等因素,并根据设计场景和地质条件选择合适的护坡形式。

第十章:监测与运行土石坝的监测系统必须能及时反映坝体的变化情况,包括坝体位移、应力、水位等,以便对坝体的运行进行及时调整和修复。

第十一章:安全措施土石坝设计必须考虑周边环境和社会安全因素,采取相应的安全措施,保证坝体的安全运行。

第十二章:完工验收土石坝完成施工后必须进行完工验收,包括检测坝体的物理性质等,确保坝体符合设计要求。

第十三章:维护与修复土石坝在运行中必须进行定期维护和修复,保证坝体稳定安全。

第十四章:盾构修复对于有盾构穿越的土石坝,必须按照相关规范进行修复,以保障坝体的功能和安全性。

土石坝设计参考

土石坝设计参考

目录1土石坝尺寸设计……………………………………………………….错误!未定义书签。

基本资料错误!未定义书签。

地形地质情况错误!未定义书签。

水位错误!未定义书签。

气象资料错误!未定义书签。

筑坝材料及坝基砂砾物理力学性质错误!未定义书签。

工程等级错误!未定义书签。

其它错误!未定义书签。

大坝轮廓尺寸的拟定错误!未定义书签。

坝顶高程计算错误!未定义书签。

坝顶宽度错误!未定义书签。

坝坡与马道错误!未定义书签。

坝体排水错误!未定义书签。

大坝防渗体错误!未定义书签。

2 土石坝渗流分析……………………………………………………..错误!未定义书签。

渗流分析计算目的错误!未定义书签。

计算方法错误!未定义书签。

渗流分析的计算情况错误!未定义书签。

土石坝类型的选择错误!未定义书签。

方案的选择:错误!未定义书签。

3土质心墙坝稳定分析…………………………………………………错误!未定义书签。

计算目的错误!未定义书签。

计算方法错误!未定义书签。

计算过程错误!未定义书签。

稳定成果分析错误!未定义书签。

4细部构造设计…………………………………………………………错误!未定义书签。

坝的防渗体排水设备错误!未定义书签。

反滤层设计错误!未定义书签。

护坡设计错误!未定义书签。

坝顶布置错误!未定义书签。

5设计小结………………………………………………………………错误!未定义书签。

附录:参考文献…………………………………………………………错误!未定义书签。

1土石坝尺寸设计基本资料1.1.1地形地质情况某坝坝址处河床宽约190m,坝址轴线处河床最低高程为302m,河床覆盖层上层为粘土黄土夹杂有砾石,下层有沙砾层,坝址基岩为花岗岩,透水性很小。

1.1.2水位死水位:321m;正常蓄水位:334m;设计洪水位(1%):337m;校核洪水位(%):338m;正常蓄水时下游水位:302m;校核洪水时下游水位:309m;1.1.3气象资料多年平均最大风速16m/s;水库吹程1.5Km.(注:内摩擦力及凝聚力中分子为水上数值,分母为水下数值)1.1.5工程等级本枢纽为二等 ,主要建筑物为二级。

土石坝工程施工设计步骤

土石坝工程施工设计步骤

土石坝工程施工设计步骤一、前期调查1. 工程概况调查在进行土石坝工程施工设计前,需要对工程的地理位置、地形地貌、气候条件、水文地质条件等进行调查,以全面了解工程的基本状况,在后续施工设计中做出合理的决策。

2. 土石材料取样及试验对土石坝工程所需要的土石材料进行取样,并进行相应的工程试验,如承载力试验、抗渗试验、压缩试验等,以确定土石材料的工程性能,为后续施工设计提供依据。

3. 设计要求确认根据方案设计和前期调查结果,确认土石坝工程的设计要求,包括坝体高程、坝顶宽度、坝基处理、边坡坡度等项目,以便明确土石坝施工设计的目标。

二、坝基处理1. 地质勘察地质勘察是土石坝工程施工设计的关键步骤之一,通过对坝基地质情况的详细勘察,了解土石层厚度、分布、岩性、断裂、褶皱等情况,为坝基处理提供依据。

2. 坝基平整在进行土石坝工程施工设计时,需要对坝基进行必要的平整处理,确保坝基的平整度和整体稳定性,同时进行必要的坝基防渗处理,预防坝基渗漏。

3. 坝基填筑根据设计要求和地质情况,对坝基进行填筑处理,填筑材料可以采用当地的土石料或者选用其他较为适合的材料,以确保坝基填筑的工程质量。

三、边坡处理1. 边坡勘察针对土石坝的边坡情况,进行详细的勘察和分析,了解边坡的岩性、坡度、裂隙情况等,为后续边坡处理提供依据。

2. 边坡稳定性分析根据边坡的地质情况和工程要求进行边坡稳定性分析,确定边坡的稳定系数,并针对不稳定因素进行相应的处理措施。

3. 边坡防护通过边坡防护措施,包括抛石、喷灌、植草等方式,加固边坡结构,防止坡体发生滑坡等不稳定情况,保证土石坝工程的安全性。

四、填筑工程1. 坝体填筑工艺确定对于土石坝工程的填筑工艺,需要综合考虑土石材料的性能、施工条件、环境因素等因素,确定填筑的层次、均匀度、压实度等要求。

2. 材料搬运与堆放根据填筑工程的工艺要求,进行土石材料的搬运和堆放,确保填筑工艺中土石料的充分利用和合理堆放。

3. 填筑工艺控制在进行填筑工程时,需要对填筑过程进行严格的控制,包括填筑层次的控制、压实工艺的控制、水分控制等,以确保填筑质量符合设计要求。

土石坝设计的知识点

土石坝设计的知识点

土石坝设计的知识点土石坝是一种常见的水利工程结构,常用于水库、水电站、农田灌溉等领域。

它由堆积而成的土石材料组成,通过合理的设计和施工技术,能够有效地防止水流冲刷和渗漏,起到调节水流、灌溉和发电的作用。

以下是土石坝设计中的几个关键知识点。

一、坝型选择在土石坝设计中,坝型的选择是至关重要的。

常见的土石坝有重力坝、矮板坝、拱形坝等。

不同的坝型适用于不同的地质条件和水利工程要求。

例如,重力坝适用于坝址地质条件好、安全要求高的场合;矮板坝适用于地质条件较差、坝体高度较低的场合;拱形坝适用于两岸峡谷较陡峻的场合。

在选择坝型时,需要综合考虑地质、工程和经济等因素。

二、坝体稳定性分析土石坝的稳定性是设计中的核心问题之一。

稳定性分析主要包括坝体的抗滑稳定性、抗倾覆稳定性和抗滑移稳定性等方面。

通过应力分析、滑动体分析和位移分析等方法来评估坝体的稳定性,并采取相应的措施来保证坝体的安全稳定。

常见的增加坝体稳定性的方法包括设置坝体排水系统、改善坝基地基条件等。

三、泄洪设计泄洪是土石坝的重要功能之一。

泄洪设计需要根据工程需求、洪水特征和坝型特点等因素进行合理的规划。

泄洪设计的主要目标是通过合理的泄洪能力和泄洪结构,确保坝体的安全稳定,同时控制泄洪流量和速度,保护下游的人民生命财产安全。

对于大型土石坝,泄洪系统通常包括溢流坝段、泄洪洞和底泄洪排等。

四、渗流和防渗结构设计渗流问题在土石坝设计中也是需要考虑的重要环节。

土石坝的设计应该充分考虑坝体中的渗流和渗透问题,以避免坝前渗漏和坝体内部的渗流。

常见的防渗结构包括防渗墙、排渗管和渗水帷幕等。

通过合理的设计和施工,有效地防止渗漏,保证坝体的稳定性。

五、抗震设计土石坝作为一种重要的水利工程结构,其抗震性能的设计至关重要。

抗震设计需要根据地震活动性、坝址地质条件和工程要求等因素进行,以确保土石坝在地震发生时能够抵抗震荡力,保证工程的安全稳定。

抗震设计的常见方法包括增加坝体的自重、提高坝体的渐进抗滑能力和采取防震加固措施等。

关于土石坝设计的实训报告

关于土石坝设计的实训报告

千里之行,始于足下。

关于土石坝设计的实训报告实训报告:土石坝设计一、引言土石坝是一种常见的水利工程结构,主要用于堵塞和固定水流,形成水库和蓄水池。

土石坝的设计涉及到多个方面的知识,包括土力学、水力学、结构力学等。

本次实训旨在通过对土石坝设计的学习与实践,提升我们的工程设计能力和解决实际问题的能力。

二、基本原理1. 坝体结构土石坝主要由坝基、坝体和坝顶三部分组成。

其中坝基是承受来自坝体重力和水压力的主要承载结构;坝体是由多层土石堆积而成的,通过重力作用和摩擦力来抵抗水压力;坝顶是用来封堵水流的部分,可以采用混凝土或土石块进行封堵。

2. 水流与渗流水流是土石坝设计考虑的重要因素,需要根据水库的实际情况确定设计洪水位、汛期水位、死水位等。

同时,水流还会引起土石坝体的渗流,需要进行渗流计算和控制,以保证坝体的稳定性。

3. 土力学参数土力学参数是土石坝设计中非常重要的一部分,包括黏塑性土的黏聚力、内摩擦角、土的重度等。

通过对土力学参数的测试和分析,可以确定土石坝体的稳定性和抗压性能。

三、设计过程第1页/共3页锲而不舍,金石可镂。

1. 确定设计参数土石坝设计的第一步是确定设计参数,包括水库的规模和功能要求、设计洪水位、渗流计算参数等。

这些参数的确定需要考虑到水库的周边环境、自然条件和土质情况等。

2. 确定坝型土石坝的坝型有多种类型,包括重力坝、拱坝、填料坝等。

在选择坝型时需要考虑到坝体的稳定性、施工难度和经济性等因素。

3. 计算坝体稳定性根据土力学参数和水压力计算出土石坝体的稳定性。

主要包括计算坝体的抗滑稳定性、抗倾覆稳定性和抗滑稳定性等。

4. 计算渗流量根据水力学和渗流理论,计算出坝体的渗流量。

主要包括计算渗流线的方程和渗流通量等。

5. 设计护坡和排水系统为了保证土石坝体的稳定性和排水效果,需要设计合适的护坡和排水系统。

护坡可以采用混凝土、砂石和草皮等材料进行加固,排水系统则主要包括排水沟、排水管等设施。

水工建筑物课程设计——土石坝设计[1]

水工建筑物课程设计——土石坝设计[1]

水工建筑物课程设计——均质土坝设计一、设计目的:通过综合运用专业基础知识及水工建筑物课程的有关原理方法进行实际建筑物的设计,帮助学生加深对本课程知识的理解,提高学生理论联系实际的能力、绘图计算等能力,树立科学意识、责任意识和经济意识。

二、基本资料:1、河谷地形见附图。

2、天然材料。

在坝址附近3公里范围内渗透系数为k=10-5cm/s的土料储量丰富,砂石料分布较为广泛。

覆盖层厚度:岸坡3——5m,河床5——7m。

覆盖层渗透系数平均为10-2cm/s ——10-3cm/s.3、内外交通。

工程紧靠公路,与铁路线相距约10公里,交通便利,不需另外修建对外临时施工道路。

4、水库规划资料。

该工程主要为下游城市和农田供水,供水工程的最大引用流量为20m3/s。

水库正常蓄水位590 m、设计洪水位592 m、校核洪水位593m。

设计洪水流量1200m3/s,下泄允许最大单宽流量18m3/s。

水库最大风速12m/s,吹程D=5km。

三、设计任务:1、确定主要建筑物类型、尺寸并在地形图上进行布置;2、土坝渗流计算。

计算渗流坡降、,校核是否发生渗透变形,计算大坝总的渗流量。

根据需要设置防渗、排水、反滤层构造。

3、土坝稳定计算。

以圆弧滑动法或毕肖普法进行稳定分析。

4、其他细部构造设计,如护坡、马道、防浪墙等。

5、绘制设计图纸。

6、设计步骤:1、在分析基本资料的基础上拟定土坝的布置方案。

2、选定布置方案,拟定各部分的尺寸和构造;3、进行渗透、稳定和沉陷计算,确定满足设计要求的各项尺寸;4、各部分详细尺寸和细部构造设计;5、绘制设计图纸。

五、设计安排:1、提交成果:(1)每人提交设计计算书一份;(2)设计图纸一套(1号图纸)。

图纸内容:大坝建筑物总体布置图;大坝剖面图,护坡、防渗、排水、反滤层、防浪墙等细部构造图;溢洪道平面布置图,溢流堰设计图、下游消能防冲设施设计图。

引水隧洞纵、横剖面设计图。

2、设计时间:见设计任务安排。

土石坝毕业设计

土石坝毕业设计

土石坝毕业设计1. 引言土石坝是一种常见的水利工程结构,用于水库的蓄水和防洪。

在毕业设计中,我们将研究土石坝的设计原理、施工过程和监测方法,以及可能遇到的问题和解决方案。

本文档将详细介绍土石坝的相关内容,并提供设计和建设土石坝的指导。

2. 土石坝的基本原理土石坝是一种以土石材料为主要构造材料的大坝,主要由堤体、坝基和坝顶组成。

堤体由多种土石材料堆积而成,形成防洪和蓄水的屏障。

坝基是土石坝的基础,承受来自水体和土壤的力。

坝顶则是坝体的上部,用于堵塞水流并支撑堤体。

3. 土石坝的设计3.1 坝型选择在设计土石坝时,首先需要根据实际情况选择合适的坝型。

常见的土石坝坝型包括碾压土石坝、心墙土石坝和重力土石坝。

不同的坝型适用于不同的地质和水力条件。

本文将介绍各种坝型的特点和适用范围,以供设计参考。

3.2 坝体稳定性分析为了确保土石坝的安全性,需要进行坝体稳定性分析。

这项分析用于确定坝体在正常和极端载荷条件下的稳定性,并评估任何可能的破坏机制。

本文将介绍常用的稳定性分析方法,包括切片法、有限元法和稳定性计算软件的应用。

3.3 坝体渗流分析土石坝的渗流是一个重要的问题,如果不能得到有效控制,可能会导致坝体破坏。

因此,在设计土石坝时,需要进行渗流分析,以确定坝体内部的渗流路径和渗流通量。

本文将介绍渗流分析的基本原理和方法,包括渗流试验和数值模拟。

3.4 坝体材料选择土石坝的堤体材料是其结构的基础,对坝体的稳定性和安全性有重要影响。

在设计土石坝时,需要选择合适的材料,并确定其物理和力学性质。

本文将介绍常见的土石材料和其特点,以及如何选择和测试合适的材料。

4. 土石坝的施工4.1 坝基处理坝基是土石坝的基础,其处理对于坝体的稳定性至关重要。

在施工土石坝之前,需要对坝基进行处理,包括地质勘察、坑底平整和加固措施的设计。

本文将介绍坝基处理的基本原理和具体方法,以保证坝体在施工和运营中的稳定性。

4.2 堤体填筑堤体填筑是土石坝施工的核心环节,涉及大量的土石材料运输和堆积。

《水电工程设计》第04章 土石坝设计

《水电工程设计》第04章 土石坝设计

第四章土石坝设计第一节概述一、土石坝类型(一)碾压式土石坝根据坝体横断面的防渗材料及其结构,辗压式土石坝分为以下三类:1. 均质坝坝体的绝大部分是由大体上均一的土料组成。

2. 分区坝坝体由土质防渗体及若干透水性不同的土料分区所构成,其中土质防渗体设在坝体中部或稍向上游倾斜的称为心墙坝或斜心墙坝,设在坝体上游面或接近上游面的称为斜墙坝。

此外,还有其它形式的分区坝,如上游断面为防渗土料、下游断面为透水料;由坝中心向外壳透水性逐渐增大的分区坝等。

3. 人工防渗材料坝坝的防渗体由沥青混凝土、钢筋混凝土或其他人工材料组成,而其余部分由土石料构成。

其中防渗体在上游面的称为面板坝,防渗体在坝体中央的称为心墙坝。

沥青混凝土防渗体也可做成斜心墙。

震动辗的发明和应用极大地提高了坝体质量、目前大都采用碾压式土石坝。

本章以后所提到的土石坝指的就是这种坝型。

(二)水中填土坝在坝的填筑面筑畦埂,分成若干畦块,向畦块内灌水深几十厘米,然后向水中填土,填土厚度约为水深的2.5~4倍。

由运输工具压实或用拖拉机专门碾压。

所用土料宜为结块的但易于湿化崩解的,黄土类土及含砾风化粘性土最适宜。

筑这种坝应有充足的水源,每立方米填土需水约1m3。

与碾压坝相比,水中填土坝可省去碾压设备,对土料含水量限制不严,小雨可以施工,故填土单价较低,施工速度较快。

但填土干容重较低,孔隙压力较高,施工期对坝坡稳定不利。

故施工速度也受到一定限制,坝坡较平缓,工程量比碾压式坝大些。

对于高坝,应仔细研究,并与碾压式坝作经济比较然后选定。

水中填土坝一般采用均质坝。

如果坝址有多种土料,亦可采用多种土质坝,在坝壳部位填筑抗剪强度高的砂卵石、风化岩块或开挖基础和泄水建筑物的石渣,而将水中填土限制在心墙或斜墙部位。

这种坝型目前已较少采用。

(三)水力冲填坝在坝的填筑面上下游边筑围埂,把泥浆输送到围埂形成的沉淀池内,泥浆经脱水固结,形成均匀密实的坝体,称为水力冲填坝。

自流式冲填坝是将坝两岸高处的黄土或砾质风化土用水枪冲成泥浆,自流入沉淀池,我国俗称水坠坝。

土石坝设计

土石坝设计

第一章基本资料一、工程目的拟建某水库控制流域面积0.25km2,总库容22.7万m3,是一座集防洪、灌溉于一体的小(二)型水库。

保护下游6个行政村,1处企业,人口0.7万,耕地2000亩。

二、水库主要特性指标土坝设计采用粘土心墙砂壳坝水库主要特性指标表三、水文气象该流域属暖温带湿润季风区域大陆性气候,冬无严寒,夏无酷暑。

多年平均气温12.5℃,实测最高气温43℃,最低气温-18.9℃,最大冻土深34cm,相对湿度71%,最大风速29m/s。

多年平均降雨量860mm,降雨量年际年内变化大,多年平均汛期降雨量约占全年总降雨量的71.5%以上。

降雨是地表水和地下水的主要补给来源,因此,径流时空分布也不均匀,年际年内变化大,形成了春旱、夏涝、秋冬又旱的规律。

四、流域地质某水库控制流域面积0.25km2,总库容22.7万m3,兴利库容19.0万m3,死库容0.5万m3。

流域内坡度较陡,属低山丘陵地区,水库冲沟呈V型,水库周围地层岩性出露均为前震旦系花岗岩,以花岗片麻岩、正常片麻岩为主。

流域内来水主要是降雨时山岭产流。

41.7m27.7m河道断面示意图第二章土坝设计第一节坝型选择根据所给资料,选择大坝型式,还应根据地形、地质、建筑材料、工程量以及施工条件等综合方面确定坝型。

水库处于低山丘陵地区。

由基本资料可知,库区土料丰富,料场距坝址较近,运输条件良好。

施工简便,地质条件合理,造价低。

通过以上几方面的综合分析比较,所以选用土石坝方案。

第二节坝的断面设计一、坝顶高程确定1.1、风区长度由题目已知该流域多年平均最大风速为29m/s,水位40.63m时水库风区长度1.1km1.2、坝顶高程计算坝顶在静水位以上的超高值按下式计算;y=R+e+A式中 y—坝顶超高,m;R —最大波浪在坝坡上的爬高,m;A ——安全超高。

该坝为五级建筑物,查规范得设计水位时取A=0.5m ,校核水位时取A=0.3m 。

坝顶高程等于水库静水位与坝顶超高之和,应按以下运用条件计算,取其最大值:(1) 设计水位加正常运用条件下的坝顶超高; (2) 正常蓄水位加正常运用条件下的坝顶超高; 查碾压式土石坝设计规范有:e =βcos 220mgH DKv (4-2)式中:e —— 计算处的风壅水面高度,mD —— 风区长度, D=0.68KmK —— 综合摩阻系数3.6×10-6 β—— 计算风向与水域中线的夹角0° v —— 计算风速, m/s. v=29m/sm H ——坝前平均水深,m ;取m H =12me =βcos 220mgH DKv =0.017查水工计算手册,1/H 0>L 为深水波,用莆田试验站公式公式计算 波长: m T L m m 7.1456.12==波浪爬高:设计波浪爬高值应根据工程等级确定,5级坝采用累积频率为5%的爬 高值.正向来波在单坡上的平均波浪爬高可按下式或有关规定计算:mm w m L h mK K R 21+=∆(4-3)式中: R m —— 波浪的平均爬高;K △ —— 斜坡的糙率渗透性系数,根据护面类型查规范得K △= 0.8; Kw —— 经验系数,查规范取Kw =1.22; m —— 单坡的坡度系数,本设计取m=3.5m L h mK K R m m w m 731.07.14*481.03122.1*8.0122=+=+=∆查规范5%累积频率下的波浪爬高与平均爬高的比值为2.23, 84.1/=m p R Rm R p 345.1731.0*84.1==因风向与水域中线夹角为0°,波浪爬高应按正向来波计算爬高值乘以折减系数βK =1。

张斌土石坝课程设计

张斌土石坝课程设计

水工建筑物课程设计——联平水利枢纽指导老师:***姓名:***学号:**********专业:水利施工技术班级:水利施工技术2班一基本资料及数据设计第一节基本资料1 概况联平水库位于颍河干流上,控制流域面积94.1平方千米。

流域内南部多石山,小部分为丘陵,已耕种,北部为丘陵,大部分为梯田,山区平均地面坡度为1/10~1/15,丘陵山区平均地面坡度1/50左右,水土流失严重,河流平均纵坡为1/130。

2 枢纽任务该水库主要任务以灌溉为主,结合灌溉进行发电。

灌溉下游左岸2万亩耕地,灌溉最大引水量4m3/s,引水高程347.49m,发电装机容量75kW。

3 地形地质概况水库位于低山丘陵地区,南部多山,高程在400~500m之间,发育南北向冲沟。

北、西、东多位第四纪黄土覆盖的丘陵阶地,高程在300~400m之间,颍河由西向东流经坝区。

坝址两岸河谷狭窄。

坝址及库区岩层均为第三季砂页岩,无大的不利地质构造。

坝址岩层为黄色石英砂岩与紫色砂质页岩互层,岩层走向SE110o~120o,倾向NE20o~30o,倾角20o~40o。

坝址两岸为黄色石英砂岩,岩石坚硬,但裂隙较为发育,上覆6~10m黄土,左岸有部分粘土。

地震基本烈度为6度。

4 水文、气象1)水文:坝址处河流多年平均流量0.5m3/s,年总径流量1684.39万m3。

2)气象:多年最大风速14m/s,水库吹程D=3Km,多年平均降雨量690mm/年,其中2/3降于6-9月,约有45%的降水集中于7、8两个月。

5 其他1)地震:本地区为5~6度,设计时可不考虑。

2)气象:气温:气温温和第二节设计数据1 工程等级:Ⅲ级。

2 水库规划资料1、死水位340m。

2、最高兴利水位360.00m,相应库容1413.07万m3,相应下游水深03、设计洪水位363.50m(频率2%)相应库容1998.36万m3,相应最大泄洪量540 m3/s,相应下游水位338.0m4、校核洪水位364.50m(频率0.2%),相应库容2299.68万m3,相应最大泄洪量800 m3/s,相应下游水位339.0m。

土石坝毕业设计

土石坝毕业设计

土石坝毕业设计一、土石坝的定义和分类土石坝是冲积或岩石料堆积而成,坝体外部由土堆砌而成,坝体内部由砾石、碎石、砂土等材料填充,构成一种人工堤体。

土石坝按其产生的材料性质可分为土坝和石坝两大类。

按照坝体的结构形式,土石坝可分为心墙式土石坝和偏墙式土石坝两大类。

心墙式土石坝结构形式如图1所示:二、土石坝的设计原则1、安全性原则土石坝的设计必须保证安全,首要原则就是要保证坝体的稳定性,根据坝底宽度、坝高、坝体稳定系数等要素进行合理选取,保证其稳定性。

其次,要考虑水库在不同水位时对土石坝的压力、坝体的受力情况等因素。

最后,要考虑坝体建成后的安全管理,包括巡视、检查和维护等。

2、实用性原则土石坝的设计要考虑其实用性。

研究坝体的设计结构、节水措施、释放节流等方面的问题,确保坝体使用效果良好。

3、经济性原则土石坝的设计要充分考虑经济性原则,通过选用适当的材料、采用合理的施工工艺和工程技术等手段降低工程造价。

1、坝体面积和高度土石坝的面积和高度是决定坝体安全稳定性的重要要素,设计要合理选定。

高度过低,不仅不能保证水库的供水量,也不能达到防洪目的;高度过大,则可能因为承受过大的水压而发生变形或破坏。

2、坝体材料土石坝的材料选用直接影响着工程质量和安全性。

应根据坝址地质、岩土工程特征、施工条件和地方安排等因素进行选取。

土质材料的选用应该具备良好的工程性质和物理化学性质,石坝则应选用强度高、质量好的石料。

3、坝底、坝壳和冲淤土石坝的坝底、坝壳对整个工程结构的稳定性起到至关重要的作用,应严格按照规划要求施工。

坝底选择时应满足基础稳固、耐水冲蚀、无废弃土、地质均匀等要求。

冲淤等问题也必须采取相应的技术措施来解决。

1、坝填设计法该设计法主要是以坝的填筑工艺为基础,根据填筑体形成原理及其填筑高差、接缝、夯实密度等方面的特点,确定坝体平断面形状、坝顶标高等设计目标,设计分层夯实高度、夯实次数等。

总体思路是先确定坝基面形,然后按照设计截面高度、夯实层数、夯实厚度等要素,计算出每一层的夯土量和每层施工的夯实次数。

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土石坝设计计算说明书一、基本资料1.1 工程概况S水库位于G县城西南3公里处的S河中游,该河系睦水的主要支流,全长28公里,流域面积为556平方公里,坝址以上控制流域面积431平方公里;沿河道有地势比较平坦的小平原,地势自西南向东由高变低。

河床比降3‰,河流发源于苏塘乡大源锭子,整个流域物产丰富,土地肥沃,下游盛产稻麦,上游蕴藏着丰富的木材、竹子等土特产。

由于S河为山区性河流,雨后山洪常给农作物和村镇造成灾害,另外,当雨量分布不均时,又易造成干旱现象,因此有关部门对本地区作了多次勘测规划以开发这里的水利资源。

1.2枢纽任务枢纽主要任务以灌溉发电为主,并结合防洪、航运、养鱼及供水等任务进行开发。

根据初步规划,本工程灌溉面积为20万亩,装机7200千瓦。

防洪方面,由于水库调洪作用,使S河下游不致洪水成灾,同时配合下游睦水水利枢纽,对睦水下游也能起到一定的防洪作用,在流域900m3/s。

在航运方面,上游库区能增加航运里程20公里,下游可利用发电尾水等航运条件,使S河下游四季都能筏运,并拟建竹木最大过坝能力为25吨的筏道。

1.3地形、地质概况1.3.1地形情况库区属于低山区,两岸山体雄厚,分水岭山顶高程在550m~750m 左右。

山体多呈北东向展布,山高坡陡,坡度在30°~50°,局部60°~70°,地形险峻。

库区植被茂盛。

沿河两岸冲沟发育,以北东—南西向为主。

基岩在河流两岸及冲沟处出露良好。

坝址附近河流流向总体向南,河床宽约8-15m。

两岸山体雄厚,山顶高程在370m以上。

坝址两岸上、下游均发育有冲沟,冲沟切割深度20m左右。

1.3.2地质情况库区地质构造以断层和裂隙为主,断裂构造较为发育,以小断层为主,未发现有区域性大断裂通过。

库区主要发育以下几组节理裂隙:①北东东组:产状N70 ~80°E/NW∠65~85°,裂面平直,闭合~微张,延伸长短不一,约3~4条/m。

②北西组:产状N30~40°W/SW∠50~75°、NE∠65~85°,裂面平直~稍起伏,闭合~微张,延伸一般较短,约4~5条/m。

产状N60~70°W/NE∠50~75°,裂面平直,闭合~微张,延伸一般较长,约3~4条/m。

坝址区断裂构造不发育,勘察所发现的断层构造均分布在坝址下游,有北东和北西两组。

在坝址区地震折射时距曲线,未发现明显的时间间隔变缓跳跃点,推测所测量的物探剖面中没有断裂构造带。

1.4水文、气象1.4.1水文该水流域缺乏实测洪水资料,坝址的设计洪水本次对可行性研究阶段推理公式法和综合单位线法进行复核计算。

又采用C站实测洪水进行水文比拟法计算,作为比较复核其成果与推理公式法十分相近,为使各阶段成果统一,仍采用推理公式法计算成果,见表1。

表1设计洪水洪峰流量成果表(单位:m3/s)本工程大坝防洪设计标准为30年一遇,校核标准为200年一遇,因此,设计洪水洪峰流量为961m3/s,校核洪水洪峰流量1380m3/s. 1.4.2气象工程所在地属亚热带气候,冬半年受东北季风控制,气候寒冷略干燥,夏半年受西南和东南季风控制,气候炎热多雨。

多年平均气温20.2℃。

年极端最高气温39.2℃,年极端最低气温-5.1℃。

年平均降雨量在1897.8mm,最大降雨量2859mm,最小降雨量827mm。

降雨量年内分配不均,4~9 月雨量占全年降雨量的75%,10月~3月占全年的25%。

多年平均相对湿度77%。

多年平均最大风速14.3m/s。

多年平均蒸发量1210mm。

1.5其它(1) 坝顶无交通要求(2) 对外交通情况水路:由B城至溪口为南江段上水,自溪口至C城系睦水主流,为内河航运,全长256公里,可通行3~6吨木船,枯水季只能通行3吨以下船只,水运较为困难。

公路:附近公路线为AF干道,B城至C城段全长365Km,晴雨畅通无阻,但目前C城至坝址尚无公路通行。

铁路:D城为乐万铁路车站,由B城至D城180Km,至工地有53公里。

(3) 地震:本地区为5~6度,设计时可不考虑。

二、设计数据2.1工程等级:根据规范自定2.2水库规划资料(1) 正常水位:295m;(2) 最高洪水位(校核):298.85m;(3) 死水位:285.0m;(4) 灌溉最低库水位:284.0m;(5) 总库容:444万m3;(6) 库容系数:0.0017;(7) 设计引用流量Q=9.87m3/s(8)风速风向多年平均风速1.8m/s,多年平均最大风速14.3m/s,历年最大风速20.7m/s。

最多风向为东北风。

(9)吹程可取正常蓄水位时的河谷宽度的5倍进行计算。

(10)水位及淤砂高程上游正常蓄水位相应下游最低水位:260.00m上游设计洪水位相应下游水位:269.04m上游校核洪水位相应下游水位:270.70m死水位:285.00m相应下游水位:260.00m上游淤砂高程:280.00m2.3枢纽组成建筑物(1) 大坝:布置在1#坝轴线上;(2) 溢洪道:堰顶高程为295m;(3) 水电站:装机容量3600千瓦,2台机组,主厂房由主机间和安装间两部分组成,其中主机间尺寸为长×宽×高=27.0m×16.0m×19.3m,安装间尺寸为长×宽×高=8.98m×16.0m×19.3m;(4) 灌溉:主要灌区位于河流右岸;(5) 水库放空隧洞:为便于检修大坝和其它建筑物,拟利用导流隧洞作放空洞,洞底高程为277.0m,洞直径为1.0m。

2.4筑坝材料枢纽大坝采用当地材料筑坝,据初步勘察,土料可以采用坝轴线下游1.5~3.5公里的丘陵区与平原地带的土料,且储量很多,一般质量尚佳,可作筑坝之用。

砂料可在坝轴线下游1~3公里河滩范围内及S河出口处两岸河滩开采。

石料可以用采石场开采,采石场可用坝轴线下游左岸山沟较合适,其石质为石灰岩、砂岩,质量良好,质地坚硬,岩石出露,覆盖浅,易开采。

(1) 土料:主要有粘土和壤土,储量多,质量尚佳,可作为筑坝材料,其性能见表2;(2) 砂土:可从坝上下游0.3~3.5公里河滩上开采,储量多,可供筑坝使用,见表3;(3) 石料:石质为石灰岩及砂岩,质地坚硬,储量丰富,性能见表4。

表2 土料特性表 '2341 (湿) (干)表3 砂土特性表表4 石料特性表三、枢纽布置3.1工程等别及建筑物级别3.1.1水库枢纽建筑物组成根据水库枢纽的任务,该枢纽组成建筑物包括:拦河大坝、溢洪道、水电站建筑物、灌溉渠道、水库放空隧洞(拟利用导流洞作放空洞)、筏道。

3.1.2工程规模根据《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》以及该工程的一些指标确定工程规模如下:(1)各效益指标等别:根据枢纽灌溉面积为20万亩,属Ⅲ等工程;根据电站装机容量7200千瓦,属Ⅴ等工程;根据总库容为0.0444亿m3,属Ⅳ等工程。

(2)水库枢纽等别:根据规范规定,对具有综合利用效益的水电工程,各效益指标分属不同等别时,整个工程的等别应按其最高的等别确定,故本水库枢纽为Ⅲ等工程。

(3)水工建筑物的级别:根据水工建筑物级别的划分标准,Ⅲ等工程的主要建筑物为3级水工建筑物,所以本枢纽中的拦河大坝、溢洪道、水电站建筑物、灌溉渠道,水库放空隧洞等主要建筑物为3级水工建筑物;筏道等次要建筑物为4级水工建筑物。

3.2各组成建筑物的选择3.2.1挡水建筑物型式的选择土石坝方案:土石坝对地形、地质条件要求低,几乎在所有的条件下都可以修建,且施工技术简单,可实行机械化施工,也能充分利用当地建筑材料,因此造价相对较低,所以采用土石坝方案,布置在坝址工程地形地质图的1#上。

3.2.2 枢纽其他组成建筑物型式的选择(1)溢洪道土石坝最适合采用岸边溢洪道进行泄洪,在大坝坝体右岸,采用正槽式溢洪道泄洪,泄水槽与堰上水流方向一致,水流平顺,泄洪能力大,结构简单,运行安全可靠,适用于各种水头和流量。

(2)灌溉引水建筑物采用有压式引水隧洞与灌溉渠首连接。

进口设有拦污栅、进水喇叭口、闸门室及渐变段;洞身用钢筋混凝土衬砌;出口段设有一弯曲段连接渠首,并采用设置扩散段的底流消能方式。

主要灌区位于河流右岸。

(3)水电站建筑物因为土石坝不宜采用坝式水电站,而宜采用引水式发电,所以这里用单元供水式引水发电。

(4)过坝建筑物主要是筏道,采用干筏道。

(5)施工导流洞及水库放空洞施工导流洞及水库放空洞,均采用有压式。

为便于检修大坝和其它建筑物,拟利用导流隧洞作放空洞。

3.3枢纽总体布置方案的确定挡水建筑物——土石坝,按直线布置在河弯地段的1#坝址线上;泄水建筑物——溢洪道布置在大坝右岸,堰顶高程为295 m;灌溉引水建筑物——引水隧洞紧靠在溢洪道的右侧布置;水电站建筑物——引水隧洞、电站厂房、开关站等布置在右岸(凸岸),厂房布置在开挖的基岩上,开关站布置在厂房旁边;施工导流洞及水库放空洞布置在左岸的山体内。

四、土石坝设计4.1坝型选择选择心墙坝,心墙位于坝体中间而不依靠在透水坝壳上,其自重通过本身传到基础,不受坝壳沉降影响,依靠心墙填土自重,使得沿心墙与地基接触面产生较大的接触应力,有利于心墙与地基结合,提高接触面的渗透稳定性;使其因坝主体的变形而产生裂缝的可能性小,粘土用量少,受气候影响相对小,粘土心墙冬季施工时暖棚跨度比斜墙小。

移动和升高较便利。

综合以上分析,最终选择心墙坝,心墙材料为粘土。

4.2大坝轮廓尺寸的拟定大坝轮廓尺寸包括坝顶高程、坝顶宽度、上下游坝坡。

4.2.1 坝顶高程(1)坝顶高程等于水库静水位与坝顶超高之和,应按以下4种运用条件计算,取其最大值:①设计洪水位加正常运用条件的坝顶超高;②正常蓄水位加正常运用条件的坝顶超高;③校核洪水位加非常运用条件的坝顶超高;④正常蓄水位加非常运用条件的坝顶超高,再加地震安全加高。

当坝顶上游侧设有防浪墙时,坝顶超高是指水库静水位与防浪墙顶之间的高差,但在正常运用条件下,坝顶应高出静水位0.5m ,在非常运用条件下,坝顶不得低于静水位。

(2)坝顶超高的计算①正常运用情况:河谷宽度B=84.95m ,吹程D=5B=424.75m ,风速取多年平均最大风速的1.5倍,W=1.5×14.3=21.45m/s ,由莆田试验站公式:⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡=45.07.0245.027.022][7.013.00018.07.013.0W gH th W gD th W gH th W gh m m m 其中 H m =1/2(H 正+H 设)=1/2(38.3+42.15)=40.23m可解得h m =0.19mTm =4.438h 0.5m 解得T m =1.93 s式中h m -----平均波高,m ;T m -----平均波周期,sW-----计算风速,m/s ;D-----风区长度,m ;H m ------水域平均水深,m ;g-----重力加速度,取9.81m/s2。

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