水库溢洪道的设计
水利水电工程中的水库溢洪道设计探析
水利水电工程中的水库溢洪道设计探析水库溢洪道是水利水电工程中非常重要的部分,它承担着在水库水位超过设计标准时将溢出的水流安全快速地引导到下游的任务。
水库溢洪道的设计对工程的安全性和效益有着至关重要的影响。
本文将对水库溢洪道的设计进行探析,分析其重要性、设计要点和注意事项。
一、水库溢洪道设计的重要性1.安全性保障水库溢洪道的设计是为了在水库水位超标时,通过溢洪道将水流安全地引导到下游,避免水库坝体发生溃决,从而保障人民生命财产安全。
2.减少水库坝体受压当水库水位超过设计标准时,坝体承受的压力会大幅增加,这时若没有溢洪道,可能导致坝体发生裂缝、渗漏或坍塌等严重后果。
而溢洪道的设计可以将部分水流引导到下游,减轻坝体承受的压力,从而保证水库坝体的安全。
3.节约工程投资在水电工程中,溢洪道设计的合理与否直接关系到投资的节约。
通过合理设计溢洪道,可以减少水电工程的建设成本,提高工程的经济效益。
1.溢洪道的位置溢洪道应该位于水库坝体附近,同时要考虑地形地貌和水库周边的情况,避免因地势低洼而导致洪水排洩不畅。
2.溢洪道的形式溢洪道的形式多种多样,主要分为自由溢流式和控制溢流式。
自由溢流式一般适用于山区、森林地带和人口稀少地区,而控制溢流式适用于较平坦地带、水库容积较大、洪水频繁的地区。
3.溢洪道的尺寸溢洪道的尺寸要根据水库的设计洪水、溢洪道水位标准和下游河道的承水能力来确定,考虑洪水特性和过流能力,尤其要注重对设计洪水面积和溢洪道横截面积的匹配。
4.溢洪道的出口结构溢洪道出口结构是确保洪水安全排洩的关键部分,要考虑出口的稳定性和通水能力,避免出现塞堵和冲刷等问题。
5.溢洪道的通水能力溢洪道要具备足够的通水能力,确保在设计洪水、甚至超过设计洪水的情况下,能够快速安全地将洪水引导到下游,保障水库和周边地区的安全。
6.溢洪道的排洪特性溢洪道的排洪特性包括洪水波过程、排洪冲击和河道冲淤变化等,要对这些特性进行深入的分析,考虑排洪对下游河道和江河的影响,以及可能带来的灾害隐患,加以合理规划和设计。
溢洪道工程毕业设计
溢洪道工程毕业设计
概述
本文档描述了一项关于溢洪道工程的毕业设计。
该工程旨在解决水库溢洪时的水流问题,确保水库的安全性和可靠性。
背景
水库是重要的水资源储存和供应设施,但在极端天气条件下,水库可能面临溢洪的风险。
为了防止水库溢洪引发灾害,设计溢洪道工程成为必要之举。
设计目标
溢洪道工程的设计目标包括:
1. 提供足够的流量容量以容纳水库溢洪时的大量水流;
2. 确保溢洪道结构的强度和稳定性,能够承受水力冲击和洪水冲击;
3. 最大限度地减少冲刷和侵蚀,保持溢洪道的长期可用性;
4. 设计合理的闸门或调节装置,以便能够根据需要控制水流。
设计方案
为了满足设计目标,以下是一些可能的设计方案:
1. 选择适当的溢洪道形状,如梯形、矩形或三角形等,以实现
所需的流量容量;
2. 使用适当的建筑材料,如混凝土或钢材,以保证溢洪道的结
构强度;
3. 在溢洪道内部设置抗冲刷和抗侵蚀措施,如坡度合适的护坡、防浪板等;
4. 设计适当的闸门或调节装置,以便能够根据需要调整水流量。
结论
溢洪道工程是确保水库安全和可靠的重要措施。
通过合理的设
计方案,可以实现溢洪道工程的功能,并保障水库在极端情况下的
安全性。
在设计过程中,需要充分考虑工程的可行性、结构稳定性
和环境保护等因素,以确保设计的可行性和可持续性。
溢洪道设计
某水库溢洪道设计一、设计方案理论论证某水库由于当年的条件限制,所以工程质量较差,加之近40年的运行,反复冻融破坏,结构、设备老化,水库诸多隐患,水库经专家鉴定,评价为:溢洪道无底板,右侧边墙短,破坏严重,安全评定为C级。
根据中华人民共和国行业标准《溢洪道设计规范》(SL253-2000),对溢洪道进行计算和设计。
该工程中河岸式溢洪道由引水渠、控制段、泄槽、出口消能和尾水渠等部分组成。
(一)、溢洪道水力计算由正常、设计、校核洪水位时所对应的下泄流量查坝址水位流量关系曲线可得出下表。
溢洪道开挖后,为减轻糙率和防止冲刷,需进行衬砌,糙率取n=0.016。
溢洪道为3级建筑物,按10年一遇设计,20年一遇校核的洪水标准。
(二)、进水渠的设计根据《溢洪道设计规范》(SL253-2000),进水渠的布置应依照以下原则:选择有利的地形、地质条件;在选择轴线方向时,应使进水顺畅。
进水渠是将水流平顺引至溢流堰前。
进水渠的地基为土基,故采用梯形断面;底坡为平底坡,边坡采用m=0.5。
根据《溢洪道设计规范》(SL253-2000)进水渠设计流速宜采用3~5m/s,渠内流速取υ=3.0m/s,渠底宽度大于堰宽,渠底高程是18.259m。
进水渠断面拟定尺寸,具体计算见表1-2。
表1-2 进水渠断面尺寸计算表- 1 -- 2 -由计算可以拟定引渠底宽B=10 m (为了安全),引渠长L=10m 。
(二)、控制段的设计控制段也叫溢流堰段,控制段包括溢流堰及两侧连接建筑物,其作用是控制泄流能力。
本工程是以灌溉为主的小型工程,溢洪道轴线处地形较好,岩石坚硬,开敞式溢流堰有较大的超泄能力,故堰型选用开敞式宽顶堰,断面为矩形。
顶部高程与正常蓄水位齐平,为18.80m 。
堰厚δ拟为8米(2.5H<δ<10H )。
堰宽由流量方程求得,具体计算见表1-3。
表1-3 堰宽计算表 (忽略行近水头υ2/2g)由计算知,控制堰宽取b=15m 为宜。
《溢洪道加固设计案例4200字》
溢洪道加固设计案例目录溢洪道加固设计案例 (1)1.1 溢洪道基本情况 (1)1.2 溢洪道除险加固设计方案 (1)1.3 溢洪道水力计算 (4)1.4 溢洪道结构计算 (8)1.1 溢洪道基本情况水库正常溢洪道为开敞式无闸正槽溢洪道,位于大坝右岸垭口处,堰型为宽顶堰。
原设计堰顶高程149.40m,堰顶及泄槽横断面为矩形,底部宽度10.00m,泄槽纵坡1∶7,最大下泄流量139.6m3/s。
实际堰顶高程149.32m,堰顶控制段平均宽度11.40m,泄槽断面底部宽度10.20m,一级泄槽纵坡1∶77,二级泄槽纵坡1∶5.7。
进水渠未衬砌;控制段底板开挖后无衬砌,左岸边墙为浆砌石结构,右岸边墙部分为浆砌石结构,部分为干砌石结构;泄槽段总长118.81m,底部为砌石结构,水泥砂浆抹面,侧墙为浆砌块石结构;无消能设施,出水渠有跌水,后接天然河沟。
进水渠两侧无导流墙、底板无衬护措施,渠底不平整;控制段底板无衬砌处理,两侧砌石导流墙损坏、垮塌严重,底板淤积严重;泄槽段底板砂浆剥落及老化严重,两侧导流边墙砌石部分损坏、底板淤积严重;底板淤积处杂草丛生;无消能设施;出水渠与天然河沟相接,垮塌严重,危及村级公路安全。
1.2 溢洪道除险加固设计方案(1)进水渠溢洪道进水渠宽10.50m,底板采用现浇混凝土,厚0.30m。
两边布置挡土墙,相关尺寸参考泄槽挡土墙结合实际布置。
(2)控制段控制段采用宽顶堰,根据调洪方案,堰顶高程149.40m,宽10.50m。
宽顶堰厚度δ需满足2.5H≤δ≤10H。
由调洪演算可知,水库校核水位153.18m,1堰顶高程149.40m,H=3.78m,故9.45m≤δ≤37.8m,取宽顶堰厚度δ=10.00m。
宽顶堰采用钢筋混凝土结构,使用C25混凝土,底板厚0.50m。
边墙采用重力式混凝土挡土墙。
根据校核洪水位以及宽顶堰顶部高程,挡土墙高度取4.50m。
挡土墙尺寸见图5.1。
图5.1 控制端挡土墙截面图(3)泄槽溢洪道泄槽分为两级。
水利水电工程中的水库溢洪道设计探析
水利水电工程中的水库溢洪道设计探析1. 引言1.1 水库溢洪道设计的重要性水库溢洪道设计的重要性在水利水电工程中起着至关重要的作用。
水库溢洪道是指水库溢洪时,为了控制洪水,有效安全地延缓水位上涨,维护水库的安全运行所设计的控制性工程。
水库溢洪道设计的好坏直接关系到水库的安全性和效益,对于水库的正常运行和灾害防治具有重要意义。
水库溢洪道设计可以有效控制洪水,保护人民生命财产安全。
在洪水来临时,水库溢洪道可以通过控制泄流量及泄流方式,降低洪峰流量,减轻洪水对下游地区的冲击,减少洪灾损失,确保人民的生命财产安全。
水库溢洪道设计还可以保护水库工程本身的安全性。
当水位上涨到一定程度时,水库溢洪道可以发挥调节水位、释放压力的作用,有效减轻水库工程的压力,保护水库的稳定运行。
水库溢洪道设计的重要性不可忽视。
仅仅有优秀的水库溢洪道设计方案,才能确保水库水利工程的安全运行,有效防止水灾,为社会经济发展提供可靠的保障。
1.2 水库溢洪道设计的基本原则水库溢洪道设计的基本原则是确保安全可靠和有效运行。
在设计水库溢洪道时,需要遵循以下基本原则:1. 安全性原则:水库溢洪道的设计必须以保障人民生命财产安全为首要目标。
要充分考虑水库溢洪可能带来的灾害风险,确保设计符合安全规范和标准,能够经受住各种自然和人为灾害的考验。
2. 可靠性原则:水库溢洪道的设计要确保在各种情况下都能正常运行,排洪顺畅,无堵塞和泄漏等问题。
要考虑设计寿命、结构稳定性和运行维护等方面,确保水库溢洪道长期可靠运行。
3. 经济性原则:水库溢洪道的设计要在满足安全可靠要求的前提下,尽可能节约工程投资和运行成本。
要合理配置设计方案,选择适当的技术和材料,保证设计方案经济合理。
4. 生态环境友好原则:水库溢洪道设计应当充分考虑生态环境因素,减少对周边环境和生态系统的影响。
要合理规划溢洪过程,减少泥沙和污染物的冲击,保护生态环境的完整性和稳定性。
5. 灵活性原则:水库溢洪道的设计要具有一定的适应性和调整能力,能够应对未来的气候变化、洪水水情变化等不确定性因素。
白水河水库溢洪道设计
白水河水库溢洪道设计(最新版)目录一、白水河水库溢洪道设计的背景和意义二、白水河水库溢洪道的设计原则和目标三、白水河水库溢洪道的设计方案和实施过程四、白水河水库溢洪道设计的优点和效果五、白水河水库溢洪道设计的启示和借鉴意义正文一、白水河水库溢洪道设计的背景和意义白水河水库位于我国某地区,是一座具有重要功能的水利枢纽工程。
随着经济社会的发展,水库的防洪、灌溉、发电等功能日益凸显,对水库的运行管理提出了更高的要求。
在这样的背景下,白水河水库溢洪道设计应运而生,其主要目的是确保水库在遇到特大洪水时,能够通过溢洪道合理地排泄洪水,保障水库及其下游地区的安全。
二、白水河水库溢洪道的设计原则和目标白水河水库溢洪道的设计遵循以下原则和目标:1.安全性:保证溢洪道在遭遇特大洪水时,能够有效承受洪水的冲击力,防止洪水漫溢,确保水库及下游地区的安全。
2.经济性:在满足安全性的前提下,尽可能降低工程造价,提高投资效益。
3.环境友好性:充分考虑生态环境保护,尽量减少溢洪道对周边环境的影响。
三、白水河水库溢洪道的设计方案和实施过程在综合考虑安全性、经济性和环境友好性的基础上,设计单位提出了白水河水库溢洪道的设计方案。
该方案主要包括以下几个方面:1.选址:根据地形、地质和水文条件,选择合适的溢洪道位置,使之既能有效地排泄洪水,又不会对周边环境产生过大的影响。
2.结构形式:采用具有较好抗冲能力的建筑物结构形式,确保溢洪道在遭遇特大洪水时能够稳定运行。
3.规模:根据水库的防洪标准和洪水排泄需求,确定溢洪道的规模,包括宽度、深度等参数。
4.实施过程:在设计方案确定后,进行了招投标、施工准备、建设实施、工程监理等环节,确保溢洪道建设质量和进度。
四、白水河水库溢洪道设计的优点和效果白水河水库溢洪道设计具有以下优点和效果:1.高效防洪:溢洪道设计合理,能够有效地排泄特大洪水,降低水库及下游地区的洪涝风险。
2.投资节约:在确保安全性的前提下,采用了经济性较高的设计方案,降低了工程造价。
溢洪道设计
某水库溢洪道设计一、设计方案理论论证某水库由于当年的条件限制,所以工程质量较差,加之近40年的运行,反复冻融破坏,结构、设备老化,水库诸多隐患,水库经专家鉴定,评价为:溢洪道无底板,右侧边墙短,破坏严重,安全评定为C级。
根据中华人民共和国行业标准《溢洪道设计规范》(SL253-2000),对溢洪道进行计算和设计。
该工程中河岸式溢洪道由引水渠、控制段、泄槽、出口消能和尾水渠等部分组成。
(一)、溢洪道水力计算由正常、设计、校核洪水位时所对应的下泄流量查坝址水位流量关系曲线可得出下表。
溢洪道开挖后,为减轻糙率和防止冲刷,需进行衬砌,糙率取n=0.016。
溢洪道为3级建筑物,按10年一遇设计,20年一遇校核的洪水标准。
(二)、进水渠的设计根据《溢洪道设计规范》(SL253-2000),进水渠的布置应依照以下原则:选择有利的地形、地质条件;在选择轴线方向时,应使进水顺畅。
进水渠是将水流平顺引至溢流堰前。
进水渠的地基为土基,故采用梯形断面;底坡为平底坡,边坡采用m=0.5。
根据《溢洪道设计规范》(SL253-2000)进水渠设计流速宜采用3~5m/s,渠内流速取υ=3.0m/s,渠底宽度大于堰宽,渠底高程是18.259m。
进水渠断面拟定尺寸,具体计算见表1-2。
表1-2 进水渠断面尺寸计算表- 1 -- 2 -由计算可以拟定引渠底宽B=10 m (为了安全),引渠长L=10m 。
(二)、控制段的设计控制段也叫溢流堰段,控制段包括溢流堰及两侧连接建筑物,其作用是控制泄流能力。
本工程是以灌溉为主的小型工程,溢洪道轴线处地形较好,岩石坚硬,开敞式溢流堰有较大的超泄能力,故堰型选用开敞式宽顶堰,断面为矩形。
顶部高程与正常蓄水位齐平,为18.80m 。
堰厚δ拟为8米(2.5H<δ<10H )。
堰宽由流量方程求得,具体计算见表1-3。
表1-3 堰宽计算表 (忽略行近水头υ2/2g)由计算知,控制堰宽取b=15m 为宜。
水利水电工程中的水库溢洪道设计探析
水利水电工程中的水库溢洪道设计探析水库溢洪道是水利水电工程中非常重要的部分,主要用于水库泄洪、泄溢和控制水位等作用。
水库溢洪道的设计对于防洪控涝、保障水库安全运行具有重要作用。
本文将探讨水库溢洪道的设计。
一、水库溢洪道的基本概念水库溢洪道是指在水库正常蓄水或补水过程中,为保护水库及下游地区不受洪水侵袭或涝害,控制水库水位,防止溢洪或闸门损坏等原因导致水库泄洪的一种通道设施。
水库溢洪道按照功能可以分为溢流坝式溢洪道、侧壁式溢洪道、弧形溢洪道、隧洞式溢洪道等等。
二、水库溢洪道的设计原则1. 安全可靠水库溢洪道的设计一定要确保安全可靠,防止溢洪损坏,满足不同的泄洪量和泄洪时间要求,保证水库的运行安全。
2. 经济合理根据具体情况,水库溢洪道的设计要在保证安全的前提下尽可能地降低建设成本和使用成本。
3. 工程技术先进考虑到水库泄洪的速度和均匀性等因素,水库溢洪道的设计要采用先进的技术,保证其功能的实现。
1. 溢洪道尺寸的确定水库溢洪道的设计要根据泄洪流量、坡度、水流速度等因素来确定合适的溢洪道尺寸。
一般来说,水库泄洪流量越大,溢洪道截面积越大,梯度越小,水流速度越小,就能达到更好的泄洪效果。
2. 溢洪道闸门的选用溢洪道的闸门主要有过流式闸门和溢流式闸门两种类型。
过流式闸门适用于泄洪流量较大的情况下,它可以承受更大的水压,但泄洪时需要人工控制。
溢流式闸门适用于泄洪流量较小的情况下,排水能力较弱,但是安全性更高。
3. 防冲刷措施的设置当水流速度较大时,易造成河床冲刷的现象,要在溢洪道中设置防冲刷措施,如加固表面、宽度增加、渐变坡度等,以防止河床冲刷和下游水质污染。
四、结论水库溢洪道是水利水电工程中非常重要的部分,其设计要保证安全、经济和有效。
在水库溢洪道的设计过程中,需要考虑到水库特点、泄洪流量、泄洪时间等因素,选择适合的闸门类型以及设置防冲刷措施等。
只有做好水库溢洪道的设计,才能更好地保障水库安全,发挥水利水电工程的重要作用。
溢洪道设计要点
溢洪道的设计和布臵合理与否,不仅直接影响到水库的安全,而且关系到整个工程造价。
土石坝一般中小型溢洪道,约占水库枢纽工程造价的25~30%及劳动力的25%,故溢洪道合理的布局和选型,在水库工程设计中是一个比较重要的环节。
1.常见问题1.1溢洪道是洪水期间保证水库安全的重要设施,中小型水库由于受工程造价的限制,其设计采用的洪水标准往往偏低、选用洪水数据(洪峰、洪量)偏小,因而必然带来溢洪道设计尺寸偏小,再加上周边岩体风化坍落,往往造成泄流能力不足,因而不能保证安全泄洪。
1.2在布臵上,某些工程设计的溢洪道其进出口段离坝身太近,坝肩与溢洪道之间仅有单薄的山脊相隔。
进口段如未进行有效的护砌,泄洪时一旦发生冲蚀现象,将危及坝肩安全,有些设计的陡槽末端与坝脚紧贴,如果发生横流冲刷,更易危及坝脚安全,因此这二种情况均对大坝的运行安全十分不利。
1.3溢洪道设计的平面弯道半径过大和收缩过剧,对泄流十分不利。
特别在溢洪道陡坡段布臵有弯道时,由于弯道流态、流势剧烈变化,导致二岸产生了水面差,这时凹岸水面壅高,并在下游衔接的平直段内产生折冲水流,大大影响了泄流能力和消能效果。
另外陡坡段或缓流段的过剧收缩,也会发生显著的壅水和流态变化,并对溢洪道衬砌造成冲击,如砌护过高会增加投资,砌护过低了又不安全。
1.4溢洪道纵横剖面及平面布臵设计不当,比较突出的问题是陡坡设计比降过陡。
部分溢洪道布臵在非岩性山坡上,其底部未做有效的反滤衬砌,致使渗水后易产生滑坡;结构上也不稳定。
在横断面设计中,有些工程对两侧山坡开挖坡度注意不够,有的过陡,加上衬砌厚度偏薄,不能满足抗滑抗倾稳定,也易造成坍方和滑坡;平面布臵上,存在着上下游断面连接不配套,形成“瓶颈”现象,从而影响了泄洪能力;此外溢洪道末端与河道衔接部分注意不够,导致有的末端高出河床很多,有的末端未做砌护处理,常造成严重冲刷,并向上延伸,直至整个建筑物破坏。
1.5现有水力设计方法尚不够完善,如溢洪道进口布臵有引洪平流段的情况下,由于水力计算中忽略了平流段时进口水位的壅高(即水头损失)。
水利水电工程中的水库溢洪道设计探析
水利水电工程中的水库溢洪道设计探析1. 引言1.1 水库溢洪道设计的重要性水库溢洪道设计是水利水电工程中至关重要的一环。
水库作为储存和调控水资源的重要设施,其溢洪道的设计直接关系到水库的安全性和运行效率。
水库溢洪道是水库安全运行的最后防线,一旦水库水位超过安全水位,溢洪道就是唯一减轻水库压力、保护水库及下游地区安全的手段。
因此,合理设计水库溢洪道是确保水库正常运行和防止水库泄洪事故发生的重要保障。
水库溢洪道设计直接影响着水库的调度能力和泄洪效率。
合理的设计可以确保水库在洪水季节能够快速有效地释放洪水,减轻水库压力,保护水库大坝安全。
同时,水库溢洪道设计也关系到地区防洪能力和水资源的合理利用。
通过科学合理的设计,可以最大程度地减少洪水对下游地区的影响,保障人民生命财产安全和地方经济的稳定发展。
综上所述,水库溢洪道设计在水利水电工程中具有至关重要的作用,是保障水库安全运行、防止水库泄洪事故发生,以及保护下游地区安全的关键环节。
因此,加强对水库溢洪道设计的研究和实践至关重要,推动水库溢洪道设计技术的不断完善和提升。
1.2 水库溢洪道设计的背景随着我国经济的快速发展和城镇化进程加快,水资源的利用和管理变得尤为重要。
水库作为水资源的重要储备和调节工程,在确保供水和防洪等方面发挥着重要作用。
而水库溢洪道作为水库的安全防护措施之一,在重大洪水来临时能够有效减轻水库承压和威胁,保障周边地区的安全。
由于我国地处亚洲季风气候区,洪水频发和水资源紧缺的情况时有发生,因此水库溢洪道设计显得尤为重要。
在遭遇极端天气情况或其他意外因素时,水库溢洪道能够释放水库积存的大量水量,避免溃坝和洪水灾害的发生,保障人民生命财产安全。
因此,水库溢洪道设计必须合理科学,符合工程规范要求,并充分考虑周边环境的变化和易受影响的因素,以保证水库溢洪道的可靠性和安全性。
随着技术的不断进步和对水资源管理的重视,水库溢洪道设计也在不断创新和完善,为推动水利水电工程的健康发展做出了重要贡献。
溢洪道水力设计—控制段设计
项目6 河岸溢洪道 水布垭水电站溢洪道
岳城水库溢洪道上游
岳城水库溢洪道下游
桥墩水库溢洪道
公伯峡
糯扎渡水电站
溢流堰
控制段
(一)型式选择
宽顶堰 实用堰
常用
驼峰堰
折线形堰
控制段又叫溢流堰或控制堰, 溢洪道的控制段包括:溢流堰 及两侧连接建筑物,是控制溢 洪道泄流能力的关键部位。
溢流堰应根据地形、地质条件、运用要求、通过技术经济比较选定。 通 常 用 开 敞 式 或 带 胸 墙 孔 口 式 的 宽 顶 堰 ( 2.5H < δ < 10H ) , 实 用 堰 (0.67H<δ<2.5H),驼峰堰,折线形堰。开敞式溢流堰具有较大的超 泄洪能力,宜优先选用。
堰顶上游可采用双圆弧、三圆弧或椭圆曲线: ①双圆弧曲线
水库校核洪水位
max d
o
x
x
R2
y1ຫໍສະໝຸດ x n=kH nd-1yy
堰顶上游为双圆弧曲线、下游为幂曲线
②三圆弧曲线
d d
d
o
x
x n =kHnd-1y
堰顶上游为三圆曲线、下游为幂曲线
y
d 1
2d d
3
③ 椭圆曲线
椭圆曲线,可按下列方程计算:
x2 (aHd
0.119 Hd
0.282Hd 0.237 Hd
0.214 Hd
——
R1
0.5Hd 0.68Hd 0.48Hd 0.45Hd
R2
0.2 Hd 0.21 Hd 0.22 Hd
——
为了使溢流堰具有较大的流量系数m,在设计和施工中,堰高、堰面 坐标、堰面曲线长度和下游堰坡均需要满足规定要求(水力学已讲 过),否则将影响流量系数m或使堰面压强降低,产生空蚀的危险。
水利水电工程中的水库溢洪道设计探析
水利水电工程中的水库溢洪道设计探析水利水电工程是指利用水资源进行工程开发和利用的一种工程领域,其中水库溢洪道设计是水电工程中非常重要的一部分。
溢洪道是为了在水库水位超过设计洪水位时,能够安全地排除过剩的洪水,从而保护水库和下游地区不受洪水侵袭。
在设计水库溢洪道时,需要综合考虑水库的地理条件、水文特性、工程安全等因素,以确保水库溢洪道的设计能够在最大程度上保障人民生命财产安全。
本文将针对水库溢洪道设计进行探析,分析其中的关键设计要素和设计原则。
一、水库溢洪道的功能和意义水库溢洪道是水利水电工程中的一项重要设施,其主要功能是在水库水位超过安全水位时,通过溢洪道将过剩的水流排放出去,以确保水库的安全并减轻洪水对下游地区的影响。
水库溢洪道的设计和建设对于防洪减灾、水资源利用和生态环境保护都具有重要的意义。
1. 防洪减灾:水库溢洪道的存在可以有效减轻洪峰流量,降低洪水对下游地区的冲击力,减少洪灾损失,保护人民的生命和财产安全。
2. 水资源利用:水库溢洪道的设计应当合理利用溢洪水,可以作为农田灌溉、生态环境恢复等用途,提高水资源的利用效率。
3. 生态环境保护:通过合理设计水库溢洪道,可以保护水库生态环境,减少对水生生物的影响,保护水生态系统的完整性。
水库溢洪道的设计不仅仅是为了安全排放洪水,其背后还蕴含着对于防洪减灾、水资源利用和生态环境保护等方面的重要意义。
二、水库溢洪道设计的关键要素水库溢洪道的设计需要综合考虑多个因素,以确保其能够安全有效地运行。
关键要素包括水库规模、洪水特性、地质条件、水文气象条件等。
1. 水库规模:水库的规模决定了溢洪道的尺寸和排洪能力,大型水库需要设计更大尺寸和更高排洪能力的溢洪道,以应对更大的洪水。
2. 洪水特性:对于设计水库溢洪道时,需要综合考虑历史洪水特性、设计洪水标准等因素,确保溢洪道能够安全排放设计洪水,防止出现溢洪道不足的情况。
3. 地质条件:溢洪道的地质条件直接影响了其稳定性和安全性,需要进行详细的地质勘察和分析,确定溢洪道的地质基础条件和地质灾害风险,从而确定合适的溢洪道形式和施工工艺。
白水河水库溢洪道设计
白水河水库溢洪道设计摘要:一、白水河水库溢洪道设计的背景和意义二、白水河水库溢洪道设计的主要原则三、白水河水库溢洪道设计的具体方案四、白水河水库溢洪道设计的实施与效果评估正文:一、白水河水库溢洪道设计的背景和意义白水河水库位于我国某地区,是一座具有重要意义的水利枢纽工程。
水库在防洪、灌溉、发电、供水等方面发挥着重要作用,是保障当地经济社会发展和民生安全的重要基础设施。
然而,在极端气候条件下,水库可能会面临溢洪的风险。
为了确保水库的安全运行,必须进行合理的溢洪道设计。
二、白水河水库溢洪道设计的主要原则1.安全性原则:保证水库在设计洪水位下不会发生溢洪,确保下游人民群众和设施的安全。
2.经济性原则:在满足安全要求的前提下,尽可能降低工程投资和运行费用。
3.环境友好原则:减少溢洪道设计对周边生态环境的影响,提高水资源利用率。
三、白水河水库溢洪道设计的具体方案1.溢洪道选址:根据地形、地质条件和水库的运行特性,选择合适的溢洪道位置。
2.溢洪道形式:结合实际情况,选择合适的溢洪道形式,如明渠溢洪道、隧洞溢洪道等。
3.溢洪道规模:根据水库的设计洪水位和洪水流量,确定溢洪道的规模。
4.溢洪道控制设施:设置合理的溢洪道控制设施,如闸门、溢洪堰等,以实现安全、有效的溢洪。
四、白水河水库溢洪道设计的实施与效果评估1.施工:在设计方案确定后,进行溢洪道的施工建设。
2.监理:对施工过程进行全程监理,确保工程质量。
3.运行管理:建立健全水库溢洪道的运行管理制度,确保设施安全、高效运行。
4.效果评估:对溢洪道设计进行效果评估,总结经验,为今后的水库溢洪道设计提供参考。
通过以上四个方面的介绍,我们可以了解到白水河水库溢洪道设计的全过程。
这一设计旨在保障水库的安全运行,减少溢洪风险,同时兼顾经济性和环境友好性。
6.5 溢洪道设计
一、溢洪道位置的选择 二、溢洪道的形式和断面尺寸的确定 举例 参考中华人民共和国水利部发布:溢洪道 设计规范SL253-2000
边墙
陡槽
高峰寺水库 溢洪道
下游
一、溢洪道位置的选择
取决于坝址的地形和地质条件等,影响工程的安全和投资。
1 尽量利用天然的有利地形条件,如分水鞍(或山坳)。以 节省开挖土石方量,减少工程投资,缩短工期。 2 在地质条件上要求两岸山坡较稳定,防止泄洪时发生滑塌 等事故。最好选择在岩石和基岩上,以耐冲刷,降低工程造 价;若做在土基上,应选择坚实的地基,并全部挖方,还必 须用浆砌石和混凝土衬砌。 3 在平面布置上,尽量做到直线布置,力求泄洪时水流顺畅。 进口离坝端应大于10m,出口应远离下游坝脚至少20m以上。 若地形限制,可将进口引水渠采用圆弧形曲线布置,并在弯 道凹岸做好护砌工程,其它部分应尽量做到直线布置。 4 溢洪道布置尽可能不和泄水洞放在同一侧,以免互相造成 水流干扰和影响卧管安全。
在结构上,溢流坎底板和两侧边墙用浆砌石砌筑,底板上游端 做成深为1m、厚0.5m的齿墙,以减少渗流和增加底板的稳定性。
②陡坡段:溢流坝下游衔接一段坡度较大(大于临界坡度) 的急流渠道称为陡坡段。在布置时应尽量使陡坡段顺直,保 证槽内水流平稳。 a.陡坡坡度的确定。从溢流坝下泄的水流为急流,因此陡 坡的坡度应大于临界坡度。通常采用的陡坡为1:3-1:5,在 岩基上可达1:1。 另外要根据地形和地质情况进行选择。如果坡度过于平缓, 则陡坡开挖长,土石开挖量大,不经济;但若陡坡很陡,则 下泄流速大,水流冲刷能大,要求陡坡的衬砌工程和下游的 防冲设施(消力池)必须做得很牢固。因此,在确定陡坡坡 度时,应尽可能与地面坡度相适应,并进行必要的方案比较。
水库溢洪道结构设计布置
水库溢洪道结构设计布置水利工程溢洪道布置的合理性以及结构设计,对水库的安全有着直接的影响,因此如果要保证中小型水库的洪水下泄,需要对水库的溢洪道设计给予一定的重视,基于此,本文从实际出发,探讨了水库溢洪道结构设计的相关内容。
标签:水库溢洪道;结构设计;布置引言:溢洪道是水库的重要组成部分,和水库是一个整体,它的设计与布局都要兼顾到水库的标准,与水库科学合理的配合,因为溢洪道的承载能力、泄洪水平,直接影响到水库的安全。
而且其造价也不低,基本占整个水库工程造价的1/3左右,所以设计与布局的科学与否,直接影响到水库建设资金的分配,在整个水库的工程设计与建设中是相当重要的一个环节。
1、水库溢洪道设计施工中存在的基本问题溢洪道其是在洪水盛行之时保证水库安全不可或缺的建筑设备,一些水库因为设计水平比较低或者是工程造价低等等原因,往往其设计的洪水标准相对来说较低、所选用的洪水洪峰、洪量等参数偏小。
以上原因则会导致溢洪道的设计尺寸偏小的后果,同时也会有一些小的水库是群众自己办理的,存在着资金不足,工程质量不过关,与此同时长时间受到外界环境的影响,附近的岩石风化坍塌,经常是的泄洪的能力不足,不可以完全确保安全无误的泄洪。
而在布置的角度来京,一些工程设计的溢洪道距离坝身太近,而搁在坝肩和溢洪道之间的只有单薄的山脊,在进口段的位置缺少行之有效的安全有效的护砌的话,一旦出现泄洪是发生冲蚀现象就会危及坝肩的安全。
此外还有一些不合理的设计,比如说一些设计的陡槽末端以及坝脚与之相挨,如果出现横流冲刷则会对坝脚的安全产生威胁,而当前的情况都对大坝的安全运行造成不利的影响。
2、水库溢洪道结构设计布置2.1水库溢洪道结构设计的规划布局中小型水库溢洪道结构的设计主要受地理因素影响,我国的地质分布中山脉占大多数,洪水流经和出现的地方绝大部分是山地,这样的话就会使得设计的难度加深。
所以在进行设计之时我们通常应该依据其所在地的周围环境以及地质信息而进行不同情况的不同设计、布局以及分布。
水利水电工程中的水库溢洪道设计
水利水电工程中的水库溢洪道设计在水利水电工程中,溢洪道的设计和布置合理与否,不仅直接影响到水库的安全,而且关系到整个工程造价。
人们常称溢洪道是水库的“安全门”,修建大坝拦蓄了河水,使大坝上下游形成了一定的水位差。
溢洪道的任务就是在汛期水库拦蓄不了的多余洪水,从上游安全泄放到下游河床中去的安全通道,它比原河道有较大的落差。
标签:水利水电工程;水库;溢洪道设计前言溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备,多筑在水坝的一侧。
当水库里水位超过安全限度时,水就从溢洪道向下游流出,防止水坝被毁坏。
本文主要就水利水电工程中的水库溢洪道设计展开探讨,以供参考。
一、水利水电工程中的水库溢洪道设计问题1.1 溢洪道设计的平面弯道半径过大和收缩过剧,对泄流十分不利特别在溢洪道陡坡段布置有弯道时,由于弯道流态、流势剧烈变化,导致二岸产生了水面差,这时凹岸水面壅高,并在下游衔接的平直段内产生折冲水流,大大影响了泄流能力和消能效果。
另外陡坡段或缓流段的过剧收缩,也会发生显著的壅水和流态变化,并对溢洪道衬砌造成冲击,如砌护过高会增加投资,砌护过低了又不安全。
1.2 溢洪道纵横剖面及平面布置设计不当比较突出的问题是陡坡设计比降过陡。
部分溢洪道布置在非岩性山坡上,其底部未做有效的反滤衬砌,致使渗水后易产生滑坡;结构上也不稳定。
在横断面设计中,有些工程对两侧山坡开挖坡度注意不够,有的过陡,加上衬砌厚度偏薄,不能满足抗滑抗倾稳定,也易造成坍方和滑坡;平面布置上,存在着上下游断面连接不配套,形成“瓶颈”现象,从而影响了泄洪能力;此外溢洪道末端与河道衔接部分注意不够,导致有的末端高出河床很多,有的末端未做砌护处理,常造成严重冲刷,并向上延伸,直至整个建筑物破坏。
1.3 现有水力设计方法尚不够完善如溢洪道进口布置有引洪平流段的情况下,由于水力计算中忽略了平流段时进口水位的壅高。
而实际壅高有时较大,不可忽视。
有些设计对溢洪道的消能工的设计考虑不够充分,或者型式选择不当,导致消力墙长度和深度均不能满足需要,消能不够充分,致使下游河段发生严重冲刷。
水利水电工程中的水库溢洪道设计探析
水利水电工程中的水库溢洪道设计探析水库溢洪道是保障水库安全运行的重要组成部分,是水库防洪的主要措施之一。
溢洪道的设计对于水库的稳定性和安全性起到至关重要的作用。
本文将就水库溢洪道设计中的一些关键问题进行探讨。
一、溢洪道设计的目标水库溢洪道的设计目标是保证水库的稳定性和安全性。
确保水库在洪峰期间不会超过设计洪水位,从而避免因洪水超出蓄水位造成水坝失稳,破坏和洪水灾害等。
溢洪道不仅要能够顺利导流,减小洪峰对水库的冲击,并且要保证水库整体结构的稳定。
(1)流量计算水库溢洪道的设计首先要确定流量。
流量的大小需要综合考虑水库水位、流域面积、降雨、雪融等因素进行判断。
在水资源开发、水电站设计等领域中,流量计算往往采用经验公式。
目前使用最广泛的计算公式是哈曼公式,其公式为Q=CKH3/2。
其中Q为单位时间内流量,C为径流系数,K为常数,H为水深。
(2)水库形态水库形态对溢洪道的设计至关重要。
水库的大小、形状,堤坝位置、高度和坡度,以及附近的地形地貌都会对溢洪道的大小和位置造成影响。
因此,要根据具体情况确定水库形态,从而确定溢洪道的设计。
(3)溢洪道的尺寸溢洪道的尺寸是设计的一个重要考虑因素。
占位面积、槽壁镶嵌的材料、水流速度和水流深度都会影响溢洪道的尺寸。
溢洪道需要保证足够的宽度和深度,以便顺畅流出水库的洪水。
此外,还需要保证溢洪道在水库发生洪水时不被堵塞。
(4)泄流能力泄流能力是溢洪道设计的另一个重要要素。
泄流能力要能够满足水库的实际情况,满足预定的洪水容量。
泄流能力的大小直接影响溢洪道的尺寸和设计,同时也会影响水库在洪水发生时的安全性。
设计流量法是溢洪道设计中最常用的方法之一。
通过计算水库的设计洪水位,确定溢洪道的高度,进而确定溢洪道的宽度。
溢洪道的设计高度依据水库的设计洪水位,水库的形态、泄流能力和土壤条件等因素进行判断,一般建造时会留有一定的安全余量。
(2)波动法波动法是另一种常用的溢洪道设计方法。
该方法根据较短时水流变化所产生的水位波动决定泄流能力。
水库设计溢洪道毕业设计
水库设计溢洪道毕业设计水库设计溢洪道毕业设计随着经济的快速发展和人口的增加,水资源的管理和利用变得越来越重要。
水库作为水资源管理的重要手段之一,起到了调节水流、防洪和供水的作用。
在水库设计中,溢洪道是一个至关重要的元素,它能够有效地控制水库的水位,减轻洪水的压力,保护周边地区的安全。
在进行水库设计溢洪道毕业设计时,首先需要了解溢洪道的基本原理和功能。
溢洪道是一个通过水库的溢流来控制水位的通道。
当水库的水位超过一定高度时,多余的水将通过溢洪道排出,以避免水库溃坝或洪水泛滥。
因此,设计一个合理和可靠的溢洪道至关重要。
在进行溢洪道设计时,首先需要考虑的是水库的设计洪水。
设计洪水是指在设计寿命期间可能发生的最大洪水。
通过对历史洪水数据和水文统计分析,可以确定一个合理的设计洪水。
基于设计洪水,可以计算出溢洪道的流量和水位。
这些数据将成为设计溢洪道的依据。
其次,需要考虑溢洪道的尺寸和结构。
溢洪道的尺寸和结构应能够承受设计洪水的冲击力,并且能够排除溢流水的能力。
通常,溢洪道的宽度和高度应根据设计洪水的流量和水位来确定。
此外,溢洪道的结构应具备足够的强度和稳定性,以抵御洪水的冲击和侵蚀。
另外,溢洪道的布置和引流方式也需要进行设计。
溢洪道的布置应考虑到周边地区的地形和水文条件,以确保溢洪水能够顺利引流到下游。
在引流方式上,可以采用自由溢流或控制溢流的方式。
自由溢流是指水流自由地通过溢洪道流出,而控制溢流则是通过设置闸门或堰坝来控制溢洪水的流量。
此外,还需要考虑溢洪道的排沙和清淤问题。
由于溢洪道中的水流速度较快,容易带走河床的沙砾和淤泥。
因此,在溢洪道设计中,需要考虑设置沉沙池或清淤设施,以保持溢洪道的通畅和稳定。
最后,对于溢洪道的施工和监测也需要进行充分的考虑。
施工过程中需要确保溢洪道的尺寸和结构符合设计要求,并采取适当的工程措施来保证施工质量。
在溢洪道投入使用后,还需要进行定期的监测和维护,以确保其正常运行和安全性。
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水库溢洪道的设计分析与探讨【摘要】溢洪道的设计和布置合理与否,不仅直接影响到水库的安全,而且关系到整个工程造价。
土石坝一般中小型溢洪道,约占水库枢纽工程造价的25~30%及劳动力的25%,故溢洪道合理的布局和选型,在水库工程设计中是一个比较重要的环节。
【关键词】土石坝;水库溢洪道;问题溢洪道的设计和布置合理与否,不仅直接影响到水库的安全,而且关系到整个工程造价。
土石坝一般中小型溢洪道,约占水库枢纽工程造价的25~30%及劳动力的25%,故溢洪道合理的布局和选型,在水库工程设计中是一个比较重要的环节。
1. 常见问题1.1溢洪道是洪水期间保证水库安全的重要设施,中小型水库由于受工程造价的限制,其设计采用的洪水标准往往偏低、选用洪水数据(洪峰、洪量)偏小,因而必然带来溢洪道设计尺寸偏小,再加上周边岩体风化坍落,往往造成泄流能力不足,因而不能保证安全泄洪。
1.2在布置上,某些工程设计的溢洪道其进出口段离坝身太近,坝肩与溢洪道之间仅有单薄的山脊相隔。
进口段如未进行有效的护砌,泄洪时一旦发生冲蚀现象,将危及坝肩安全,有些设计的陡槽末端与坝脚紧贴,如果发生横流冲刷,更易危及坝脚安全,因此这二种情况均对大坝的运行安全十分不利。
1.3溢洪道设计的平面弯道半径过大和收缩过剧,对泄流十分不利。
特别在溢洪道陡坡段布置有弯道时,由于弯道流态、流势剧烈变化,导致二岸产生了水面差,这时凹岸水面壅高,并在下游衔接的平直段内产生折冲水流,大大影响了泄流能力和消能效果。
另外陡坡段或缓流段的过剧收缩,也会发生显著的壅水和流态变化,并对溢洪道衬砌造成冲击,如砌护过高会增加投资,砌护过低了又不安全。
1.4溢洪道纵横剖面及平面布置设计不当,比较突出的问题是陡坡设计比降过陡。
部分溢洪道布置在非岩性山坡上,其底部未做有效的反滤衬砌,致使渗水后易产生滑坡;结构上也不稳定。
在横断面设计中,有些工程对两侧山坡开挖坡度注意不够,有的过陡,加上衬砌厚度偏薄,不能满足抗滑抗倾稳定,也易造成坍方和滑坡;平面布置上,存在着上下游断面连接不配套,形成“瓶颈”现象,从而影响了泄洪能力;此外溢洪道末端与河道衔接部分注意不够,导致有的末端高出河床很多,有的末端未做砌护处理,常造成严重冲刷,并向上延伸,直至整个建筑物破坏。
1.5现有水力设计方法尚不够完善,如溢洪道进口布置有引洪平流段的情况下,由于水力计算中忽略了平流段时进口水位的壅高(即水头损失)。
而实际壅高有时较大,不可忽视。
有些设计对溢洪道的消能工的设计考虑不够充分,或者型式选择不当,导致消力墙长度和深度均不能满足需要,消能不够充分,致使下游河段发生严重冲刷。
另在侧槽式溢洪道设计中,过去大多采用“扎马林法”进行计算。
经多年实践及水工模型试验证明:使用该法计算所确定的水面坡降偏小,导致侧槽深度不够,流量系数减小,使侧堰局部呈现淹没出流,其实际泄洪流量达不到设计要求的泄量,因而对工程是不安全的。
1.6有些工程在结构设计中对泄洪的特点和基础特性考虑不周,溢洪道下泄的高速水流具有很强的冲出力、由于急流的掺气和脉动现象十分显著常会产生剧烈的震动;有些溢洪道采用低标号的浆砌石或砼砌护,且砌护厚度与边坡砌护高度都不能适应结构稳定要求,因而不能抵御高流速的冲刷;有些非岩基上的溢洪道设计时,底部几乎没有反滤排水设备,极易发生塌滑;有些大面积圬工砼衬砌由于未设伸缩沉陷缝,致使溢洪道衬砌发生一些裂缝,总之这些都使工程安全受至影响。
2. 设计对策溢洪道设计中掌握的基本资料是否充分与完善,选用的设计标准是否恰当,均直接影响到整个工程的安全及经济,现就有关问题谈一些看法:2.1规划布局。
溢洪道工程的规划布局应尽量利用有利地形地貌,即要经济合理又要保证安全。
如大坝附近有天然山坳可以布设溢洪道则最为理想,如主坝口子狭窄无法布置正堰则可考虑选择侧槽式溢洪道。
其规划布置的主要原则是:基础坚硬均一,线路短,无弯道,出口远离坝体;工程严禁布置在滑坡或崩塌体地上。
溢洪道通常有四个主要部分组成:引流段(近口段)、控制段(堰流段)、泄流段(陡坡、急流段)及消能工。
2.1.1引流段(近口段)。
为引流平顺其进口形状最好做成喇叭口,为减小损失其长度不宜过长。
如因地形所限必须在该段内设置弯道时,则应使弯曲段尽量平缓外、还应使弯道与下游衔接段和出口段尽量远离坝脚,以免冲刷坝脚。
引流段截面一般选用梯形或矩形,当流速≤1~2米/秒时一般可不砌护,但与坝端邻近和紧接控制建筑物的范围内应砌护一定长度,同时在弯道二侧的凹岸亦应砌护,如为坚硬的岩基则可不考虑。
2.1.2控制段(堰流段)。
为使泄流均匀,可使近口水流垂直于控制段建筑物;根据地形条件和泄流需要必需设置宽顶堰或实用断面堰,堰宽度可按允许单宽流量选定,岩基上单宽流量为40~70m3/s,非岩基上为20~40m3/s,土基上为20m3/s。
除近口段设有引流段外,一般应使堰顶宽度≤3h堰(h堰为堰上水头,单位m);为使水流平顺,堰口与其上游引流段可采用渐变段连接,其收缩角以12度左右为宜。
如堰体较宽则应在其横向设置温度缝与沉陷缝,其间距可按10~15m布设。
2.1.3泄流段(陡坡、急流段)。
该段平面均采用直线布置,并尽量避免弯道和设置扭坡顺引流态的急骤变化甚至产生负压;其纵断面设计应因地制宜地根据地形、地质而选用缓坡、陡坡或多级跃水等多种形式;陡坡段应采用均一比降;由于泄水段流速很高,故应尽量布置在岩基上,如为非岩基则该段衬砌厚度应按允许流速与地质条件选择进行设计,一般浆砌石用0.5~1.0m,砼0.2~0.5m,钢筋砼0.15~0.3m(砼与钢筋砼基部还应设0.3~05m厚的浆砌石底砌护),其坡度一般以≤1/2.5为宜。
新鲜岩基上的泄水道,可不砌护;如为松软风化岩石仍须用0.3~0.5m的浆砌石或0.2m厚的砼作砌护,并加设锚固筋;如需大面积砼衬砌则应按地质情况,结合温度变化布置伸缩缝和沉陷缝,两侧边坡可仅设横缝,底部则应设纵横缝,间距一般为8~12m,同时在衬砌底部需敷设排水的反滤料;考虑高速水流掺气的特点,边坡的砌护高度应有适当超高。
2.1.4消能工。
在泄水段末端需设置消能工,其具体选择型式可根据地形、地质和水力条件的要求而定,采用多级跃水或溢洪道末端的跃流段应使其泄流方向远离坝脚≥100~150m。
对于非岩基上一般均采用底流消能,并在末端设置消力池。
如泄流量不大,亦可考虑消力槛形式;如为远驱式水跃,由于极易造成冲刷,此时可考虑采用差动式消力槛形式;在岩基上,如溢洪道尾端有较陡边坎时,采用挑射消能较为有利(但需考虑高空扩散气流及下游冲刷对周围影响),由于这种形式可省去消力池、护坦与海漫等工程,由于其工程量小、造价低,因而常被采用。
根据工程实践鼻坎形式以矩形差动式最好,但鼻坎以上陡坡最好做成矩形断面,千万不可作成梯形断面以免需用扭坡与鼻坎衔接。
2.1.5侧槽段(指侧堰深槽式溢洪道)。
该段布置应垂直于来水流向,其长度可根据等高线向上游延伸,水流特点是侧向进流,纵向泄流。
侧堰与深槽连接的渐变过渡段,其收缩角应控制在12°左右,其长度一般为槽内水深的3~5倍,其主要作用是避免槽内波动和横向旋滚的水流直接进入陡坡段。
2.2水利计算。
为使水力计算与工程特性相一致,故正确选用计算公式十分重要。
2.2.1引流段的水力计算:可采取自下游控制断面向上游反推求水面曲线的方法进行(如查尔诺门斯基方法),引流段进口处端须先计算水位壅高,才能求得泄洪时的正确库水位。
2.2.2控制段的汇流计算:可根据“溢流堰水力计算设计规范”建议的方法计算,同时正确选用流量系数时并使其与选用的堰型相一致。
2.2.3泄流段陡槽水力计算:推求陡槽段水面曲线的方法较多,如陡槽底宽固定不变时,可采用bⅱ型降水曲线或用查尔诺门斯基方法计算;对底宽渐变的陡槽段则可用查氏方法分段详算。
2.2.4消能设施的水力计算:采取底流式消能可以采用a·c:巴什基洛娃图表计算。
由于巴氏对各种消能设备的计算方法与步骤均较明确、详细,计算省时又能保证精度;但是我们在选定消能设施的尺寸时应该留有余地,对于一些重要的中型水库其水力计算成果还应通过模型试验加以验证;至于挑射消能计算,目前还未找到一种比较成熟适用的计算方法。
2.2.5侧槽段的水力计算:过去采用的“扎马林法”由于计算时采用了均匀流假定,而实际水流状态是沿程变量流,故不符合适用于均匀流的谢才公式,因而与实际泄流情况有较大出入。
近年来有些水利科技工作者根据水流动量或能量关系而建议采用的水面曲线推算的公式比较符合实际泄流情况,如“西南水工所在《中小型水库侧槽式溢洪道的设计》一书中介绍的公式”、“美国《小坝设计》一书中用的公式”、以及“浙江省《水利科技情报》77年第三期介绍的南斯拉夫哈丁公式”等均与水工模型试验吻合。
其中南斯拉夫的哈丁公式又可结合实际验算,计算方法简便、省时,故可供设计参考。
由于侧槽内实际的流态十分复杂,故在堰顶对面的岸坡水面要比平均水位抬高5~20%,因此其设计的衬砌的高度、厚度要要考虑上述影响。
由于侧槽式溢洪道在侧向进流时,水流的冲击、掺气和槽内水流波动很大,流态十分复杂,故精确计算十分困难,因此对于重要的大中型水库其侧槽式溢洪道设计需依据水工模型试验来确定其相应尺寸。
2.3结构计算。
为保证建筑物安全稳定的结构计算是不可缺少的,除一些护坡及挡土墙的稳定可按一般方法计算外,必须进行陡坡面砌护厚度与消力池底板的稳定分析,而对挑射消能则应进行鼻坎的稳定与基础应力计算。
2.3.1陡坡的护砌厚度应满足滑动安全,设置伸缩缝沉陷缝以后,坡面砌护类似大面积薄板,故对基础应力以及倾复稳定一般可不须计算,其主要控制条件是滑动稳定,作用在护面上的滑动力主要有水流拖泄力、砌体自重顺坡方向的分力及护面凸体(如伸缩缝)产生的阻力;抗滑力则包括砌体自重垂直坡面的分力和水流静压力(需扣除高速水流的脉动压力)、护面上的上举力和渗透压力,其抗滑安全系数应≥1.3~1.5即为安全。
2.3.2消力池底板厚度应满足抗浮稳定要求,由于底板四周边界的约束作用,一般没有滑动问题,因此仅需对其抗浮要求进行稳定计算。
作用在底板上的上浮力包括渗透压力、脉动压力、底板上凸出体产生的上举力,以及下游消力池水深与水跃段内压力差。
抗浮力包括底板的浮重和底板上的水重,其抗浮安全系数≥1.3~1.5即为安全。
2.3.3挑流鼻坎的尺寸应满足滑动稳定、倾复稳定和允许的基础应力。
作用于鼻坎上的向下的垂直力包括鼻坎自重、鼻坎上的水重,挑流曲面离心力的垂直分力;向上的垂直力包括脉动力、渗透压力、鼻坎下游尾部形成的上浮力、以及鼻坎上凸出体产生的上举力。
作用于鼻坎的水平推力包括水流的拖泄力,挑流时其鼻坝曲面离心力的水平分力,以及鼻坎上凸出体产生的水平分力。