某水电站枢纽布置设计及深入设计部分(土石坝方向)—毕业设计资料
土石坝坝体设计 毕业设计论文
目录摘要 (1)Abstract (2)前言 (3)第1章设计的基本资料 (4)1.1概况 (4)1.2基本资料 (4)1.2.1地震烈度 (4)1.2.2水文气象条件 (4)1.2.3坝址地形、地质与河床覆盖条件 (5)1.2.4建筑材料概况 (5)1.2.5其他资料 (7)第2章工程等级及建筑物级别 (8)第3章坝型选择及枢纽布置 (9)3.1 坝址选择及坝型选择 (9)3.1.1 坝址选择 (9)3.1.2 坝型选择 (9)3.2 枢纽组成建筑物确定 (9)3.3 枢纽总体布置 (9)第4章大坝设计 (10)4.1 土石坝坝型选择 (10)4.2 坝的断面设计 (10)4.2.1 坝顶高程确定 (10)4.2.2 坝顶宽度确定 (12)4.2.3 坝坡及马道确定 (12)4.2.4 防渗体尺寸确定 (13)4.2.5 排水设备的形式及其基本尺寸的确定 (14)4.3 土料设计 (14)4.3.1 粘性土料设计 (14)4.3.2 石渣坝壳料设计(按非粘性土料设计) (16)4.4 土石坝的渗透计算 (16)4.4.1 计算方法及公式 (16)4.4.2 计算断面及计算情况的选择 (17)4.4.3 计算结果 (17)4.4.4 渗透稳定计算 (18)4.5 稳定分析计算 (19)4.5.1 计算方法与原理 (19)4.5.2 计算公式 (19)4.5.3 稳定成果分析 (20)4.6 地基处理 (20)4.6.1 坝基清理 (20)4.6.2 土石坝的防渗处理 (20)4.6.3 土石坝与坝基的连接 (20)4.6.4 土石坝与岸坡的连接 (20)4.7 土坝的细部结构 (21)4.7.1 坝的防渗体、排水设备 (21)4.7.2 反滤层设计 (21)4.7.3 护坡及坝坡设计 (22)4.7.4 坝顶布置 (22)第5章溢洪道设计 (23)5.1 溢洪道路线选择和平面位置的确定 (23)5.2 溢洪道基本数据 (23)5.3 工程布置 (23)5.3.1 引渠段 (23)5.3.2 控制段 (24)5.3.3 泄槽 (25)5.3.4 出口消能段 (30)5.4 衬砌及构造设计 (32)5.5 地基处理及防渗 (32)结论 (33)感想体会 (34)致谢 (35)参考文献 (36)附录一:计算书 (37)附录二:外文翻译 (66)摘要适当修建大坝可以实现一个流域地区防洪、灌溉的综合效益。
水工专业毕业设计(论文)-土石坝施工组织设计
毕业设计目录水工专业毕业设计指导书 (4)一、工程概况 (4)二、施工条件 (4)(一)施工工期 (4)(二)坝址地形、地质及当地材料 (4)(三)气象水文 (4)1、各月最大瞬时流量 (5)2、各时段设计流量 (5)3、典型年逐月平均流量 (5)4、设计洪水过程线 (6)5、坝址水位流量关系曲线 (6)6、水库水位与库容关系曲线 (6)7、坝区各种日平均降雨统计表 (6)8、坝区各种日平均气温统计表 (6)(四)施工力量及施工设备 (7)(五)施工导流 (7)三、设计任务 (7)说明书 (8)1、工日分析 (8)2、施工导流 (9)2.1导流标准 (9)2.2导流方案、施工分期、控制进度 (9)一、导流方案 (9)二、拦洪度汛方案 (10)三、截流和拦洪时间 (10)四、各期工程量、施工平均强度计算 (10)五、确定封孔蓄水和发电日期 (10)六、大坝蓄水期间安全校核 (10)七、大坝控制进度 (10)2.3导流工程规划布置 (11)一、导流洞规划 (11)二、汛期大坝拦洪校核 (11)三、围堰主要尺寸、型式及布置 (11)3、主体工程施工 (12)3.1土石坝施工 (12)一、施工强度 (12)二、土石方施工机械配备 (12)三、施工道路布置 (13)3.2导流洞开挖 (13)一、概况 (13)二、开挖方法 (13)三、主要参数 (14)四、开挖工期 (14)六、隧洞开挖主要机械汇总表(两个工作面) (15)4、施工控制性进度 (15)4.1节点控制工期 (15)4.2横道图 (16)土坝枢纽工程施工组织设计计算书 (16)1、工日分析 (16)1.1、石料开采、填筑有效工日 (16)1.2、砂石开采、填筑有效工日 (17)1.3、粘土开采有效工日 (17)1.4、粘土填筑有效工日 (18)1.5、隧洞开挖有效工日 (18)1.6、隧洞浇筑有效工日 (18)1.7、各工种月有效工日 (19)2、施工导流计算 (19)2.1导流标准 (19)2.2导流方案、施工分期、控制进度 (20)一、导流方案 (20)二、拦洪度汛方案 (20)三、截流和拦洪时间 (21)四、各期工程量、施工平均强度计算 (21)五、确定封孔蓄水和发电日期 (21)六、大坝蓄水期间安全校核 (22)七、大坝控制进度 (22)2.3导流工程规划布置 (22)一、泄水建筑物计算 (22)二、汛期大坝拦洪校核 (24)三、围堰主要尺寸、型式及布置 (25)3、主体工程施工计算 (28)3.1土石坝施工 (28)一、施工强度计算 (28)二、土石方施工机械的选择及数量计算 (28)三、施工道路布置 (30)四、大坝施工主要机械汇总表 (30)3.2导流洞开挖 (31)一、基本资料 (31)二、开挖方法 (31)三、主要参数计算 (31)四、循环作业图表 (34)五、开挖工期 (34)六、隧洞开挖主要机械汇总表(两个工作面) (34)水工专业毕业设计指导书一、工程概况工程地处我国华东钱塘江的支流上,为一发电为主兼顾灌溉,防洪的水利枢纽工程。
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。
毕业设计(论文)积石峡水电站枢纽布置及均质坝设计x
毕业设计(论文)说明书题目积石峡水电站枢纽布置及均质土坝设计专业水利水电工程班级工112班学生指导教师2015 年积石峡水电站枢纽布置及均质坝设计摘要土石坝作为世界应用最多的坝型,不但在数量上施工工艺占有绝对优势,而且在高坝中也有不错的前景。
设计说明书对积石峡水利枢纽进行了较为详细的设计。
大坝坝体为均质坝坝,最大坝高为95m。
泄水建筑物为表孔溢流式的溢洪道和深孔无压式的泄洪洞。
引水隧洞为有压式。
主要的设计内容包括:采用半图解法进行调洪计算;枢纽布置的详细说明;详细的论述大坝剖面设计的过程;针对溢洪道和泄洪洞,进行了详细的设计与水面线计算;通过水力学方法进行渗流分析;通过采用瑞典圆弧法进行坝坡稳定计算;并结合坝址的地质特点,详细的设计了坝体、坝基开挖、帷幕灌浆、断层破碎带的处理等。
本次设计是根据碾压式土石坝设计规范系统的对积石峡水电站枢纽部分的设计和演算。
所提交的成果包括:计算说明书一份,CAD图纸共9张。
关键字:积石峡均质坝;溢洪道设计;稳定分析;调洪演算Design of station layout and homogeneous damof Jishixia HydropowerABSTRACTEarth rock dams can be used as the world most dam type, not only in the number of construction technology occupies absolute advantage, but also has a good prospect in the dam. The design specification of the detailed design of Jishixia Gorge Water conservancy. The dam is a homogeneous dam, the dam height is 95m.Water release structures which are flood discharge tunnel and spillway tunnel is free-flow outlet. The diversion tunnel for pressure.The design of the main content includes: flood regulating calculation using semigraphical method; hub layout in detail; detail dam section design process; for spillway and spillway tunnel, detailed design and the water surface line calculation; the hydraulic method is used in seepage analysis; through the use of Sweden Arc Method for dam slope stability calculation; and combined with the geological characteristics of the dam site, detailed design dam, dam foundation excavation, curtain grouting, fault fracture zone.This design is based on the design specification of rolled embankment dam system of Jishixia Hydropower Station hub part design and calculation.The submitted results include: Calculation of a manual, CAD total of 9 drawings.Key Words: Jishixia homogeneous dam; The design of spillway; Stability analysis; Flood diversion calculation目录第1章工程概述 (7)1.1 工程概况 (7)工程特征表 (7)设计说明 (9)设计阶段 (9)设计任务 (9)建筑物级别………………………………….………….错误!未定义书签。
土石坝初步设计---毕业设计
⼟⽯坝初步设计---毕业设计前⾔毕业设计是我们在校期间最后的、总结性的重要教学环节,其⽬的是:1.巩固、加深、扩⼤我们所学的基本理论和专业知识,并使之系统化;2.培养我们运⽤所学的理论知识解决实际技术问题功能⼒,初步掌握设计原则、⽅法和步骤;3.培养我们具有正确的设计思想,树⽴严肃认真、实事求是和刻苦钻研的⼯作作风;4.锻炼我们独⽴思考、独⽴⼯作的能⼒,并加强计算、绘图、编写说明书及使⽤规范、⼿册等技能训练。
本次毕业设计为⼟⽯坝设计,设计满⾜枢纽布置安全要求。
本设计结合国内外⼀些⼟⽯坝实例作出⽐较合理的选择,设计以减⼩⼯程量,布局经济合理为原则。
本设计共分六章。
第⼀章为本⼯程的⼀些概况,包括枢纽任务、流域概况、⽓候特性、⽔⽂特性、⼯程地质、建筑材料、经济资料等的介绍;第⼆章为洪⽔调节计算,主要内容为泄洪⽅式和拟定泄洪建筑物孔⼝尺⼨的选择,及防洪库容、上游设计和校核洪⽔位和相应的下泄流量的确定;第三章为坝型选择及枢纽布置,主要通过不同⽅案的初步技术经济⽐较,选定坝型,并确定⽔利枢纽的布置⽅案;第四章为⼟⽯坝的设计,主要通过分析⽐较,确定⼤坝基本剖⾯型式与轮廓尺⼨,通过渗流验算和静⼒稳定计算以论证选⽤坝坡的合理性;第五章为泄⽔建筑物的设计,主要为泄⽔⽅案、线路的选择和隧洞的⽔⼒计算;第六章为施⼯组织设计,也是本次设计的深⼊部分,主要进⾏施⼯导流和施⼯控制性进度的设计,⽽施⼯交通运输、施⼯总布置由于能⼒有限和时间关系并没有做进⼀步的设计。
由于没有参加过实际⼯程的施⼯组织设计,⼯作经验有限,查阅参考资料⼜有许多局限性,设计中定会存在⼀些缺点和错误,请⽼师批评指正。
摘要本⽔利枢纽⼯程由挡⽔建筑物、泄⽔建筑物和⽔电站建筑物等组成,同时具有防洪、发电、灌溉、渔业等综合作⽤。
本次设计主要内容如下:1.根据防洪要求,对⽔库进⾏洪⽔调节计算,确定坝顶⾼程及溢洪道尺⼨;2.对可能的⽅案进⾏⽐较,确定枢纽组成建筑物的型式、轮廓尺⼨及⽔利枢纽布置⽅案;3.通过详细设计和⽐较,确定⼤坝的基本剖⾯和轮廓尺⼨,拟定地基处理⽅案与坝⾝构造;4.坝型选定后,选择建筑物的型式及轮廓尺⼨,确定布置⽅案;拟定细部构造,进⾏⽔⼒、静⼒计算。
水电站施工组织设计(毕业设计)
某水电站(毕业设计)施工组织设计分院班级专业姓名学号指导教师目录1 施工条件 (6)1.1 工程条件 (6)1.1.1 工程地理位置 (6)1.2 自然条件 (9)1.2.1 施工场地 (9)1.2.2 水文气象条件 (9)1.2.3 工程地质条件 (10)1.2.4 市场条件 (11)1.3.1 混凝土骨料 (12)1.3.2 料场概况 (12)1.3.3 料场选择 (13)1.3.4 块石料 (13)2 施工导流 (14)2.1 导流标准 (14)2.2 导流明渠的布置 (16)2.2.1 明渠的线路选择和布置要求 (16)2.2.2 明渠进、出口的布置 (17)2.2.3 导流时段及导流设计流量 (17)2.3 导流方式 (18)2.4 导流方案 (18)2.5 导流建筑物设计 (19)2.5.1 导流明渠 (19)2.5.2 围堰 (19)2.5.3 围堰施工设计图 (19)2.5.4 首部枢纽导流建筑物工程量详见表8 (20)2.6 导流施工 (21)2.6.1 导流明渠 (21)2.7 围堰施工 (21)2.8 计算施工导流机械人员配置 (22)2.8.1 导流明渠的配置计算 (22)2.8.2 导流明渠编织袋土石填筑 (25)2.8.3 围堰的施工配置计算 (27)2.9 截流 (29)2.10 基坑排水 (29)3 主体工程施工 (30)3.1 首部枢纽工程施工 (30)3.1.1 工程特性 (30)3.1.2 主要工程量 (31)3.1.3 施工程序 (31)3.1.4 施工方法 (32)3.1.5 施工机械及人员配置计算 (33)3.2 引水隧洞工程施工 (45)3.2.1 工程概况 (45)3.2.2 主洞洞门施工 (45)3.2.3 主体工程施工方案 (47)3.2.4 爆破耗药量设计 (50)3.2.5 施工支洞布置 (51)3.2.6 临时支护 (53)3.2.7 砼衬砌以及隧洞回填及固结灌浆 (53)3.2.8 施工机械、人员配置 (53)3.2.9 施工准备 (56)3.3 调压井 (57)3.3.1 工程概况 (57)3.3.2 调压井工程量。
某水电站枢纽布置设计及深入设计部分(土石坝方向)—毕业设计资料
毕业设计资料(土石坝方向)学生姓名所在班级指导教师昆明理工大学电力工程学院水电教研室2012年2月一、枢纽任务本枢纽工程同时兼有防洪、发电、灌溉、渔业等综合作用。
1. 发电装机24 MW,多年平均发电量1.2亿度。
本电站装3台8MW机组。
正常蓄水位为2826.8米,汛期限制水位为2826.8米,死水位为2796.0米,3台机组满发时的流量为44.1秒立米,尾水位为2752.2米。
厂房型式为引水式,厂房平面尺寸为32×13米,发电机高程为2760米,尾水管底高程为2748米,厂房顶高程为2772米。
副厂房平面尺寸为32×6平方米。
安装场平面尺寸为8×13平方米。
开关站尺寸为32×20平方米。
2. 灌溉增加保灌面积1.5万亩。
3. 防洪可减轻洪水对下游两岸的威胁,过100年一遇和200年一遇洪水时,经水库调洪后,洪峰流量由原来1680秒立米和2320秒立米分别削减为537.5秒立米和600.0秒立米。
要求设计洪水时最大下泄流量限制为900秒立米, 校核洪水位不超过正常蓄水位3.5米。
4. 渔业正常蓄水位时,水库面积为15平方公里,为发展养殖业创造了有利条件。
5. 其它引水隧洞进口底高程为2789.00 米,出口底高程为2752.30 米;引水隧洞直径为4 米,压力钢管直径 2.3 米,调压井直径为12.0 米;放空洞直径为 2.5 米。
可放空水库至水位2770.00 米。
二、设计要求(一) 基本要求在明确设计任务及对原始资料进行综合分析的基础上,要求:1.根据防洪要求,对水库进行洪水调节计算,确定坝顶高程及溢洪道尺寸;2.通过分析,对可能的方案进行比较,确定枢纽组成建筑物的型式、轮廓尺寸及水利枢纽布置方案;3.详细设计出大坝,通过比较,确定大坝的基本剖面和轮廓尺寸,拟定地基处理方案和坝身构造,进行水力、静力计算;4.厂房平面布置,确定厂房和副厂房尺寸,确定各部分预留空间。
土石坝(黏土心墙)毕业设计说明书、计算书
目录摘要 0Abstract (1)前言 (2)第1章设计的基本资料 (4)1。
1概况 (4)1.2基本资料 (4)1.2。
1地震烈度 (4)1.2。
2水文气象条件 (4)1.2。
3坝址地形、地质与河床覆盖条件 (5)1。
2。
4建筑材料概况 (6)1。
2.5其他资料 (7)第2章工程等级及建筑物级别 (8)第3章坝型选择及枢纽布置 (9)3。
1 坝址选择及坝型选择 (9)3.1.1 坝址选择 (9)3。
1。
2 坝型选择 (9)3。
2 枢纽组成建筑物确定 (9)3。
3 枢纽总体布置 (9)第4章大坝设计 (10)4.1 土石坝坝型选择 (10)4。
2 坝的断面设计 (10)4。
2.1 坝顶高程确定 (10)4。
2.2 坝顶宽度确定 (13)4。
2.3 坝坡及马道确定 (13)4.2.4 防渗体尺寸确定 (13)4。
2.5 排水设备的形式及其基本尺寸的确定 (14)4。
3 土料设计 (15)4。
3.1 粘性土料设计 (15)4.3.2 石渣坝壳料设计(按非粘性土料设计) (16)4。
4 土石坝的渗透计算 (17)4。
4.1 计算方法及公式 (17)4.4。
2 计算断面及计算情况的选择 (18)4.4.3 计算结果 (18)4。
4。
4 渗透稳定计算 (19)4.5 稳定分析计算 (20)4。
5。
1 计算方法与原理 (20)4。
5。
2 计算公式 (20)4.5。
3 稳定成果分析 (21)4。
6 地基处理 (21)4.6。
1 坝基清理 (21)4.6。
2 土石坝的防渗处理 (21)4。
6。
3 土石坝与坝基的连接 (22)4.6.4 土石坝与岸坡的连接 (22)4.7 土坝的细部结构 (22)4。
7。
1 坝的防渗体、排水设备 (22)4.7.2 反滤层设计 (23)4。
7.3 护坡及坝坡设计 (23)4.7.4 坝顶布置 (25)第5章溢洪道设计 (26)5.1 溢洪道路线选择和平面位置的确定 (26)5。
水电站枢纽布置设计毕业设计 精品
黔西南民族职业技术学院毕业设计计算说明书课题: XX水电站枢纽布置设计班级: 11级水建【1】班专业:水利水电建筑工程专业姓名:学号:指导教师:黄启敏、罗礼红、李康宁2013年06月20日前言设计题目:XX水电站工程枢纽毕业设计一、项目名称:xx水电站枢纽布置二、工程地点及建筑规模:该水电站位于都匀市东南部的坝固镇明英附近的马尾河中下游河段。
该水电站工程等别为Ⅳ等,挡水坝为4级建筑物,次要建筑物为5级。
三、设计要求1、设计者必须发挥独立思考能力,创造性的完成设计任务,在设计中应遵循技术规范,尽量采用国内外的先进技术与经验;2、设计者对待设计计算、绘图等工作,应具有严肃认真一丝不苟的工作作风,以使设计成果达到较高水平;3、设计计算要求方法先进、依据可靠、数据正确、结果可信;4、设计者必须充分重视和熟悉原始资料,明确设计任务,在规定的时间内圆满完成要求的设计内容,设计结果要有独特见解,有创新、有应用价值;5、设计成果包括:设计说明书和计算书一份、设计图纸7张1#—2#图。
设计说明书和计算书要求格式规范、字迹工整、条理清楚、文字通顺、整齐美观,总字数至少在6000字以上,并有必要的图表。
设计绘图,要求结构合理、工艺性好、表达完整清晰,要符合GB规定。
四、设计内容1、本次毕业设计的重点为枢纽总体布置,大坝设计,水电站厂房布置设计;2、坝轴线、坝型选择和枢纽布置方案比较与选择;3、大坝设计,包括非溢流坝和溢流坝设计;4、水电站厂房布置设计,包括发电进水口、压力管道、主厂房、副厂房、变压器场、开关站的布置设计;5、坝体细部构造设计与地基处理方案的初步拟定;6、施工组织设计;7、设计绘图,要求结构合理、工艺性好、表达完整清晰,符合GB规定。
五、毕业设计的目的毕业设计是完成培养高级技术人才基本训练的最后一个重要环节,也是专业学习中非常重要的校内实践性教学环节。
通过毕业设计,使学生所学的专业知识得到系统的梳理和巩固,并受到综合训练,培养并提高学生运用所学专业知识解决实际问题的能力。
土石坝毕业设计说明书
三百梯水库为一般小(2)型水库。水库大坝坝型为砂壤土均质坝,最大坝高为14.42m,大坝总长76.00m。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2000及《防洪标准》GB50201-94之规定,确定为小(2)型水库系Ⅴ等工程,主要建筑物为5级,次要建筑物为5级。
1.3.
1.
大坝:三百梯水库于1956年10月动工,至1957年3月完工,根据“三查三定资料”,大坝坝型为砂壤均质土坝,坝顶高程为341.56m,坝顶长度76.0m,顶宽2.0m,最大坝高14.42m;上游坝坡上段坡比1:1.82,下段坡比1:3.5,下游坝坡上段坡比1:2.25和1:1.84,坝坡下段坡比1:2.35和1:2.86,下游坝脚未设排水棱体和反滤层,坝底总宽77.72m。
水库所在河流属长江水系璧南河的中段右岸支流上,库区内植被一般。水库大坝坝址河谷底高程327.14m(黄海高程系统,下同)。坝址以上集雨面积1.56km2,水库总库容32.26万m3(复核后成果),三百梯水库工程是一座以农业灌溉为主,兼有农村居民点供水、防洪以及养殖等综合效益的小㈡型水利工程,设计灌溉面积914亩,有效灌面593亩。
水库所在河流属长江水系璧南河中段右岸一支流,库区内植被一般。水库坝址是不对称“U”型河谷,谷底高程326.00m(黄海高程系统,下同)。原坝址以上集雨面积1.56km2。
三百梯水库大坝为砂壤土均质坝,最大坝高14.42m,总库容31.6万m3(复核前),根据SL252-2000《水利水电工程等级划分及洪水标准》和GB50201-94《防洪标准》规定,该水库工程规模为小㈡型水利工程,工程等别为Ⅴ级,主要建筑物为5级水工建筑物。洪水标准为20年一遇设计,设计洪水位为340.16m,相应洪峰流量为22.283/s,设计下泄流量为17.63m3/s;200年一遇校核,校核洪水位为340.77m,相应洪峰流量为34.75m3/s,校核下泄流量为29.86m3/s。
土石坝毕业设计完成稿
ZF水库土石坝枢纽毕业设计学生姓名: 朱秀娟学校名称:华北水利水电学院指导教师: 王雅伟完成日期: 2012.6.8前言土石坝泛指由当地土料、石料或混合料,经过抛填、辗压等方法堆筑成的挡水坝。
当坝体材料以土和砂砾为主时,称土坝,以石渣、卵石、爆破石料为主时,称堆石坝;当两类当地材料均占相当比例时,称土石混合坝。
土石坝是历史最为悠久的一种坝型。
也是世界坝工建设中应用最为广泛、发展最快的一种坝型。
土石坝按坝高分为:低坝、中坝和高坝。
按其施工方法分为:碾压式土石坝;冲填式土石坝;水中填土坝和定向爆破堆石坝等。
碾压式土石坝是应用最为广泛的一种坝型。
按照土料在坝身内的配置和防渗体所用的材料种类,碾压式土石坝有以下几种主要类型:1、均质坝:坝体断面分防渗体和坝壳,基本上是由均一的黏性土料(壤土、砂壤土)筑成。
2、土质防渗体分区坝:即用透水性较大的土料作坝的主体,用透水性极小的黏土作防渗体的坝,包括黏土心墙坝和黏土斜墙坝。
防渗体设在坝体中央的或稍向上游且略为倾斜的称为黏土心墙坝;防渗体设在坝体上游部位且倾斜的称为黏土斜墙坝,是高、中坝中最常用的坝型。
3、非土料防渗体坝:防渗体由沥青混凝土、钢筋混凝土或其他人工材料建成的坝,按其位置也可分为心墙坝和面板坝。
本次设计为ZF水库土坝枢纽工程;ZF水库建成后具有灌溉、发电、防洪、解决工业用水和人畜吃水等多方面的效益,是一座综合利用的水库。
水库土坝枢纽工程设计任务书、水文地质资料及其他相关原始资料是坝体设计的依据,必须全面了解设计任务,熟悉该河流的一般自然地理条件、坝址附近的水文和气象特性、枢纽及水库的地形、地质条件、当地材料、对外交通及有关规划设计的基本数据,只有在熟悉基本资料的基础上才能正确地选择建筑物的类型,进行枢纽布置、建筑物设计及施工组织设计。
通过对资料的了解和分析,初步掌握原始资料中对设计和施工有较大影响的主要因素和关键问题,为以后设计工作的进行打下良好的基础。
土石坝毕业设计
陕西广播电视大学ZF水库水利枢纽工程土石坝课程设计分校(工作站) 水利厅工作站专业 2014水利水电本科学号学生姓名魏铎月 1 年 2016第一章基本资料第一节、工程概况及工程目的238。
该工程以灌溉发电为4990km河干流上,控制面积m总库容×10水库位于ZFQH 主,结合防洪,可引水灌溉农田万亩,远期可发展到万亩。
灌溉区由一个引水流量为3/s的总干渠和四条分干渠组成,在总干渠渠首及下游24km45m处分别修建枢纽电站和HZ电站,总装机容量,年发电量11290完千瓦时。
水库建成后,除为市区居民生活和工业提供给水外,还可使城市防洪能力得到有效的提高。
水库防洪标准为百年设计,万年校核。
枢纽工程由挡水坝、溢洪道和输水洞、灌溉发电洞及枢纽电站组成。
第二节、基本资料1、特征水位及流量挡水坝、溢洪道、输水洞的特征水位及流量见表2-1。
水库工程特征值2-1 ZF表.序其中溢洪81200设计洪水时最大泄流/相应下游水其中溢洪560683校核洪水时最大泄流/相应下游水水库水=校核洪水位=1设计洪水位兴利水汛限水死水水库容50501总库校核洪水位一下库防洪高水位至汛期限防洪库11360水防洪高水位至汛期限防洪库1231水1兴利库3510其中共用库111001050死库1库容系505多调解特导流泄洪工作阀门前为形明流隧隧洞直消能方挑123最大泄量=/最大流m/7mx闸门尺启闭30检修8mx进口底部高灌溉发电隧3形压力钢内灌溉支洞内3最大流进口底部高枢纽电气象、 2。
气象资料见表2-2月)2-2 气象资料表表地质3、坝址区工程地质条件1、。
主河槽770~810m水库的右岸较陡,坡度为30°左右,大部分基岩出露高程为ZF775m左右,山岭高程在米左右;左岸为堆积岸,左岸台地宽200m100在右岸,河宽月左右,岸坡较平缓,大都为土层覆盖。
水库枢纽处施工场地狭窄,枢纽建筑物全部布置在左岸,施工布置较为困难。
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毕业设计资料
(土石坝方向)
学生姓名
所在班级
指导教师
昆明理工大学电力工程学院
水电教研室
2012年2月
一、枢纽任务
本枢纽工程同时兼有防洪、发电、灌溉、渔业等综合作用。
1. 发电
装机24 MW,多年平均发电量1.2亿度。
本电站装3台8MW机组。
正常蓄水位为2826.8米,汛期限制水位为2826.8米,死水位为2796.0米,3台机组满发时的流量为44.1秒立米,尾水位为2752.2米。
厂房型式为引水式,厂房平面尺寸为32×13米,发电机高程为2760米,尾水管底高程为2748米,厂房顶高程为2772米。
副厂房平面尺寸为32×6平方米。
安装场平面尺寸为8×13平方米。
开关站尺寸为32×20平方米。
2. 灌溉
增加保灌面积1.5万亩。
3. 防洪
可减轻洪水对下游两岸的威胁,过100年一遇和200年一遇洪水时,经水库调洪后,洪峰流量由原来1680秒立米和2320秒立米分别削减为537.5秒立米和600.0秒立米。
要求设计洪水时最大下泄流量限制为900秒立米, 校核洪水位不超过正常蓄水位3.5米。
4. 渔业
正常蓄水位时,水库面积为15平方公里,为发展养殖业创造了有利条件。
5. 其它
引水隧洞进口底高程为2789.00 米,出口底高程为2752.30 米;引水隧洞直径为4 米,压力钢管直径 2.3 米,调压井直径为12.0 米;放空洞直径为 2.5 米。
可放空水库至水位2770.00 米。
二、设计要求
(一) 基本要求
在明确设计任务及对原始资料进行综合分析的基础上,要求:
1.根据防洪要求,对水库进行洪水调节计算,确定坝顶高程及溢洪道尺寸;
2.通过分析,对可能的方案进行比较,确定枢纽组成建筑物的型式、轮廓尺寸及水利枢纽布置方案;
3.详细设计出大坝,通过比较,确定大坝的基本剖面和轮廓尺寸,拟定地基处理方案与坝身构造,进行水力、静力计算;
4.厂房平面布置,确定厂房和副厂房尺寸,确定各部分预留空间。
5.水轮机的型式、型号及装置位置,水轮机的转轮直径及转速;选择发动机型
号及装置位置,选择尾水管和蜗壳类型。
(二) 深入要求
每位同学根据自己的喜好选择下列一个子题目作为深入设计部分:
1. 厂房设计;
2. 厂房排架设计;
3. 厂房吊车梁;
4. 发电机机墩设计;
5. 进水闸门设计;
6. 泄水隧洞设计;
7. 枢纽的施工导流方案和施工的控制性进度设计;
8. 调压井设计;
9. 土石坝坝体防渗设计;
10.除以上提供选择的深入设计部分外,每位同学还可自行拟定深入设计部分。
三、枢纽设计资料说明
(一) 流域概况
该江位于我国西南地区,流向自东南向西北,全长约122公里,流域面积2558平方公里,在坝址以上流域面积为780平方公里。
本流域大部分为山岭地带,山脉和盆地交错于其间,地形变化剧烈,流域内支流很多,但多为小的山区流河流,地表大部分为松软的沙岩、页岩、玄武岩及石灰岩的风化层,汛期河流的含沙量较大。
冲积层较厚,两岸有崩塌现象。
本流域内因山脉连绵,交通不便,故居民较少,全区农田面积仅占总面积的20%,林木面积约占全区的30%,其种类有松、杉等。
其余为荒山及草皮覆盖。
(二) 气候特性
1. 气温年平均气温约为1
2.8度,最高气温为30.5度,发生在7月份,最低气温为-5.3度,发生在1月份。
表1 月平均气温统计表(度)
相对湿度为51~73%之间,夏季因降雨日数较多,相对湿度随之增大,一般变化范围为67~86%。
3. 降水量最大年降水量可达1213毫米,最小为617毫米,多年平均降水量为905毫米。
4. 风力及风向一般1~4月风力较大,实测最大风速为19.1米/秒,相当于8级风力,风向为西北偏西。
洪水期实测最大平均风速为14m/s。
水库吹程为15公里。
(三) 水文特性
该江径流的主要来源为降水,在此山区流域内无湖泊调节径流。
根据实测短期水文气象资料研究,一般是每年五月底至六月初河水开始上涨,汛期开始,至十月以后洪水下降,则枯水期开始,直至次年五月。
该江洪水形状陡涨猛落,峰高而瘦,具有山区河流的特性,实测最大流量为700秒立米,而最小流量为0.5秒立米。
1.年日常径流坝址附近水文站有实测资料8年,参考临近测站水文记录延长后有22年水文系列,多年年平均流量为17秒立米。
2.洪峰流量经频率分析,求得不同频率的洪峰流量如下表。
而变化,平均含沙量达0.5公斤/立米。
枯水极少,河水清彻见底,初步估算30年后坝前淤积高程为2765米。
(四) 工程地质
1.水库地质库区内出露的地层有石灰岩、玄武岩、火山角砾岩与凝灰岩等。
经地质勘探认为库区渗漏问题不大,但水库蓄水后,两岸的坡积与残积等物质的坍岸是不可避免的,经过勘测,估计可能坍方量约为300万立米。
在考虑水库淤积问题时可作为参考。
2.坝址地质坝址位于该江中游地段的峡谷地带,河床比较平缓,坡降不太大,两岸高山耸立,构成高山深谷的地貌特征。
坝址区地层以玄武岩为主,间有少量火山角砾岩和凝灰岩穿过,对其岩性分述如下:
(1) 玄武岩一般为深灰色、灰色、含有多量气孔,为绿泥石、石英等充填,成为杏仁状构造,并间或有方解石脉、石英脉等贯穿其中,这些小岩脉都是后来沿裂隙充填进来的。
坚硬玄武岩应为不透水层,但因节理裂缝较发育,透水性也会随之增加,其矿物成份为普通辉石、检长石,副成分为绿泥石、石英、方解石等,由于玄武岩成分不甚一致,风化程度不同,力学性质也不同,可分为坚硬玄武岩、多气孔玄武岩、破碎玄武岩、软弱玄武岩、半风化玄武岩和全风化玄武岩等,其物理力学性质见表6、表7。
渗透性:经试验得出k值为4.14~7.36米/昼夜。
表7 全风化玄武岩物理力学性质试验表
(2) 火山角砾岩角砾为玄武岩,棱角往往不明显,直径为2~15厘米,胶结物仍为玄武岩质,胶结紧密者抗压强度与坚硬玄武岩无异,其胶结程度较差者极限抗压强度低至35MPa。
(3) 凝灰岩成土状或页片状,岩性软弱,与近似,风化后成为碎屑的混合物,遇水崩解,透水性很小。
(4) 河床冲积层主要为卵砾石类土,砂质粘土与砂层均甚少,且多呈透镜体状,并有大漂石掺杂其中。
卵砾石成分以玄武岩为主,石灰岩与砂岩占极少数。
沿河谷内分布:坝基部分冲积层厚度最大为32米,一般为20米左右;靠岸边最少为几米。
颗粒组成以卵砾石为主,砂粒和细小颗粒为数很少。
卵石最小直径一般为10~100毫米;砾石直径一般为2~10毫米;砂粒直径0.05~0.2毫米;细小颗粒小于0.1毫米。
见表8。
冲积层的渗透性能经抽水试验后得,渗透系数k值为3×10-2厘米/秒~1×102厘米/秒。
(5) 坡积层在水库区及坝址区山麓地带均可见到,为经短距离搬运沉积后,形成粘土与碎石的混合物质。
3.地质构造
坝址附近无大的断层,但两岸露出的岩石,节理特别发育。
可以分为两组,一组走向与岩层走向几乎一致,即北东方向,倾向西北;另一组的走向与岩层倾向大致相同。
倾角一般都较大,近于垂直,裂隙清晰,且为钙质泥质物所充填。
节理间距,密者0.5米即有一条,疏者3—5米即有一条,所以沿岸常见有岩块崩落的现象。
上述节理主要在砂岩、泥灰岩与玄武岩之类的岩石内产生。
4.水文地质条件
本区地形高差大,表流占去大半,缺乏强烈透水层,故地下水不甚丰富,对工程比较有利。
根据压水试验资料,玄武岩的透水性不同,裂隙少、坚硬完整的玄武岩为不透水层,其压水试验的单位吸水量小于0.01 l/(min•m)。
夹于玄武岩中的凝灰岩,以及裂隙甚少的火山角砾岩都为不透水性良好的岩层。
至于节理很发育的破碎玄武岩、半风化与全风化玄武岩都是透水性良好的岩层。
正因为这些隔水的与透水的玄武岩存在,遂使玄武岩区产生许多互不连贯的地下水。
一般砂岩也是细粒至微粒结构,除因构造节理裂隙较发育,上部裂隙水较多外,深处岩层因隔水层的层数多,难于形成泉水。
石灰岩地区外围岩石多为不透水层,渗透问题也不存在。
(5) 本地区地震烈度定为7度,基岩与混凝土之间的摩擦系数取0.65。
(五) 建筑材料
1.料场的位置与储量
各料场的位置与储量见坝区地形图。
由于河谷内地地形平坦,采运尚方便。
2.物理力学性质
(1) 土料:见表9—表12。
(2) 石料:坚硬玄武岩可作为堆石坝石料,储量较丰富,在坝址附近有石料场一处,覆盖层浅,开采条件较好。
(六) 经济资料
1.库区经济
流域内都为农业人口,多种植稻米、苞谷等。
库区内尚未发现有价值可开采的矿产。
淹没情况如下表。
2.交通运输
坝址下游120公里处有铁路干线通过,已建成公路离坝址仅20公里,因此交通尚称方便。
表10 砂砾石的颗粒级配
注:各砂砾石料场渗透系数k值为2.0×10-2厘米/秒左右。
最大孔隙率0.44,最小孔隙率0.27。
表12 各料场天然休止角。