水利枢纽设计 毕业设计
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计
水利枢纽是一个将水资源供应和流动调配结合起来的复杂系统。
它实现了水资源的有效利用,维护了水土资源的平衡,保证了人们对
水利资源的可持续使用。
水利枢纽毕业设计所选择的课题,可以根据
解决不同水利问题来指导。
如:灌溉用水系统的设计,水文流量的分析、防洪排涝的设施设计、水库变形的检测、供水系统的管理、堤坝
开发、地下水开发和管理等。
因而进行水利枢纽毕业设计,必须要弄清该枢纽的工作原理,特
别是关于水流动分析、水体变形分析、堤防变形监控以及治理措施等。
设计者应该根据实际情况分析并总结出影响该枢纽功能的主要因素,
根据具体运行情况,提出优化及改善措施。
此外,设计者还要根据当
前的技术水平以及资源的分配,提出符合实际的投资性建设计划。
毕业设计中还应注意学习当前有关水利枢纽的最新技术和相关知识,用最新的技术和理论来指导枢纽的设计。
同时,需要充分了解水情、泥土情及其他影响枢纽构造、稳定性和运行状况的各种因素。
最后,需要强调的是,综合分析水利枢纽的设计要以社会可持续发展理
念和实践为基础,促进水利枢纽能够有效地发挥其优势,并且提高其
服务水平。
H江水利枢纽工程毕业设计
目录1 综合说明 (3)1.1工程概况 (3)1.2设计依据 (3)1.3毕业设计成果(泄水闸) (4)2 水文 (8)2.1流域概况 (8)2.2气象 (8)2.3洪水 (8)3 工程地形、地质 (9)3.1闸址地形 (9)3.2闸址地质 (9)3.3当地建筑材料 (9)3.4地震烈度 (9)4 工程布置及建筑物 (10)4.1设计依据 (10)4.1.1 工程等级及建筑物级别 (10)4.1.2 设计基本资料 (10)4.2工程总体布置 (11)4.2.1 船闸的布置 (12)4.2.2 水电站的布置 (12)4.2.3 泄水闸的布置 (12)4.3主要建筑物(泄水闸) (13)4.3.1闸孔设计 (13)4.3.2 消能防冲设计 (15)4.3.3 防渗排水设计 (19)4.3.4 闸室的布置 (22)4.3.5 闸室稳定计算 (25)4.3.6 闸室底板结构计算 (28)4.3.7 两岸连接建筑物设计 (32)附图:图01 枢纽平面布置图图02 水闸平面图及剖面图图03 水闸上游立视图图04 水闸底板配筋图图05 上下游翼墙剖面图1 综合说明1.1 工程概况函江位于我国华东地区。
流向自东向西北,全长375km,流域面积176 万km2,是鄱阳湖水系的重要支流,也是长江水系水路运输网的组成部分。
该流域气候温和,水量充沛,水面平缓,含砂量小,对充分开发这一地区的航运具有天然的优越条件。
流域内有耕地700多万亩,矿藏资源十分丰富,工矿企业较发达,有国家最大的有色金属冶炼工程铜基地及腹地内的建材轻工。
原材料及销售地大部分在长江流域各省、市地区,利用水运的条件十分优越。
流域梯级开发后,将建成一条长340km通航千吨级驳船的航道和另一条长50km 通航300吨级驳船的航道,并与长江、淮河水系相互贯通形成一个江河直达的上游水路运输网。
同时也为沿江各县市扩大直流灌溉创造有利条件。
对促进沿河地区的工农业发展具有重要的作用,社会和经济效益十分显著。
本科毕业设计-D江水利枢纽设计
D江水利枢纽工程设计毕业论文1设计基本资料1.1 枢纽任务及设计要求1.2自然地理与水文气候特征1.2.1流域概况D江位于我国西南部地区,流向自西向东南,全长约122公里,流域面积为2558平方公里,在坝址以上流域为780平方公里。
本流域大部分为山岭地带,山脉、盆地相互交错期间,地形变化剧烈,流域内支流很多,但多为小的河流。
地表大部分为松软砂岩、页岩、玄武岩以及石灰岩的分化层,讯期河流含沙量较大,冲击层较厚,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,全区农田面积仅占全区面积的20%,林木面积占全区面积的30%,其种类有松、杉等。
其余为荒山及草皮覆盖。
1.2.2气候特征( 1 )气温年平均气温约为12.8℃,最高气温约为30.5℃,发生在7月份,最低气温为-5.3℃,发生在1月份。
( 2 )湿度本区域气候特征为冬干夏湿,每年11月至次年4月特别干燥,其相对湿度在51~73%之间,夏季因降雨日较多,想对湿度随之增大,一般变化范围为67~86%。
( 3 )降雨量最大年降雨量可达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。
水库吹程为15公里。
1.2.3 水文特征D江径流的主要来源为降水,在次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,一般是每年五月至六月初河水开始上涨,汛期开始,十月以后,洪水下降,则枯水期开始,直到次年五月。
D江洪水形状陡涨猛落,峰高而瘦,具有山区河流的特征,实测最大流量为700立方米/秒,而最小流量为0.5立方米/秒。
年日常径流:坝址附近水文站有实测资料8年,参考邻近测站水文资料,经延长后有22年水文系列,多年平均流量为17立方米/秒。
洪峰流量:经频率分析,求得不同频率的洪峰流量如下表所示表1-1 流量、频率关系表频率0.05% 1% 2% 5% 10% 流量2320 1680 1420 1180 1040 1.3工程地质及水文地质1.3.1工程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。
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计是一份非常重要的工作,其内容主要涉及到水
利机械、水力学、导航、水电站等多方面的知识。
本文的毕业设计基
于水力学的理论,研究水利枢纽的施工、设计和运行,以实现水利枢
纽的优化设计和安全运行。
首先,要充分了解水利枢纽的特征,包括影响枢纽安全运行的水
文特征、枢纽结构特征、枢纽参数等。
接下来,根据对水利枢纽的特
征研究,分析影响枢纽的安全运行的各种因素,如洪水、泥沙、结冰等。
根据此,在满足当地水文要求的前提下,进行水利枢纽的施工设
计和安全运行的计算,推导出枢纽的容量、挡水堤高度、设计流量等
参数。
接着,运用各种水力学理论对水利枢纽的结构进行研究,包含枢
纽所选用的闸槽尺寸计算、水利方程的求解、活动闸结构参数计算等,进而完成工程设计及计算,确定枢纽的各项参数,如水闸的尺寸、开
启深度等参数。
最后,根据水力学的原理,对设计好的水利枢纽进行模拟,以实
现水利枢纽的优化设计,并进一步验证其安全运行情况。
模拟中,采
用水力学模型,模拟水流数据,分析水利枢纽各部件的受力情况,根
据计算结果对枢纽结构和参数进行调整,确保安全可靠的运行情况。
总之,水利枢纽毕业设计涉及到水利机械、水力学等多方面的内容,必须充分了解水文特征、枢纽参数、水力学的原理等,运用水力
学的理论,通过施工设计、模拟实验等方法,达到水利枢纽的优化设
计及安全运行的目的。
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计
水利枢纽是水利工程领域中重要的结构,它能够有效地解决水力
发电、航道疏浚、抗洪防汛等重要问题。
因此,水利枢纽的毕业设计
也非常重要。
毕业设计具体内容:
1、开题报告:对用于水利枢纽毕业设计的有关背景进行简要介绍,然
后结合课题的相关要求,撰写毕业设计开题报告,与毕业设计的实施
有关的诸多问题都应提出并得到解释。
2、恰当的勘察调查记录:进行实地勘察,收集相关的现场资料,并编
写出详尽的调查记录;对影响水利枢纽设计的各种自然条件进行严格
的跟踪调查,包括水位、水深、地形等,以便于确定枢纽建设的选址
及规模。
3、枢纽设计:根据调查记录的数据,采用水力学原理,结合枢纽
的实际情况,给出枢纽的设计方案;对所选型号的枢纽进行曲线设计,确定枢纽的总体尺寸和封闭板条件;完成枢纽主要结构及相关机构的
设计,使枢纽具有可靠的安全运行能力。
4、水工施工以及管理:根据规划设计,制定施工图纸,并保证枢
纽建设的质量;完成枢纽的管理,并建立相关的技术文件,以便于及
时有效的管理枢纽的运行情况。
5、结题报告:总结毕业设计所取得的成果,结合枢纽实际情况,
补充和完善毕业设计,并按照要求编写结题报告,以及展示枢纽设计
的实际图纸。
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计是对水利基础设施的设计和研究,其目的是确
保水资源和水利设施的有效利用、安全运行和可持续发展。
水利枢纽
毕业设计的主要内容包括确定建设环境、水源地位、水分地形、水质
和水量的可用性;确定水位、水流、水力学和水文研究;分析和对比
不同水力机械设备的优缺点;评估水利设施的运行成本、可靠性、社
会经济效益;重新设计和改造水利设施以便符合安全和环保要求;选
择可持续发展的项目;制定建设变更方案;编制施工图纸和工作图等。
此外,水利枢纽毕业设计还包括在预算、法规、管理和制度方面
进行评估和分析,以确定可行性和可持续性;与有关部门进行沟通以
了解水利设施的影响和要求;建立相关的水资源、水域和水位管理计划;评估水质、水位变化和其他因素对枢纽的影响等。
总之,水利枢纽毕业设计在计算分析、持续可行性评估和管理组
织实施等方面需要综合考虑,以确保水利枢纽的安全、有效运行和可
持续发展。
引水枢纽布置毕业设计范文
引水枢纽布置毕业设计范文一、引言。
朋友们!想象一下,我们要设计一个超级重要的引水枢纽,就像给干渴的大地和人们搭建一个神奇的供水桥梁一样。
这个毕业设计可不仅仅是一些枯燥的工程图纸,它背后有着许多有趣的故事和思考呢。
二、工程概况。
1. 地理位置与任务。
咱们这个引水枢纽位于一个超级有趣的地方,周围的山水就像天然的守护者一样。
它的任务可重大啦,要把水源源不断地引到那些急需水的地方,不管是农田等着灌溉,还是城市里的居民等着用水,都指着这个枢纽呢。
2. 水源情况。
水源就像是这个枢纽的“粮食”来源。
这里的水源水量不是特别巨大,但也足够我们精心规划利用了。
水质还不错,不过还是有一些小小的杂质,就像调皮的小颗粒在水里捣乱。
三、枢纽总体布置方案。
1. 首部枢纽。
拦河坝。
拦河坝就像一个勇敢的守门员,把河水拦住,不让它们乱跑。
我们选择了混凝土重力坝,这种坝体就像一个稳重的大力士,稳稳地站在河中间。
它的高度设计得刚刚好,既能拦住足够的水,又不会过于庞大吓人。
而且在坝体上还设计了一些小小的排水孔,就像坝体的小鼻子,能让多余的水安全地排出去,不至于把坝体撑坏。
进水闸。
进水闸就像是一扇特殊的大门,只允许干净的、合适量的水进入引水渠道。
它的尺寸可是经过精心计算的,就像给它定制了一套合身的衣服。
闸口的位置也很讲究,要在水流比较稳定、水质较好的地方,这样进来的水才是最优质的。
2. 引水渠道。
引水渠道就像一条长长的水滑梯,但它可不仅仅是为了好玩。
渠道的坡度设计得很巧妙,既不能太陡让水跑得太快冲坏渠道,也不能太平缓导致水走得太慢效率低下。
渠道的两侧用坚固的砖石砌成,就像给这条水滑梯加上了结实的扶手。
为了防止水在运输过程中渗漏出去,还做了特殊的防渗处理,就像给渠道穿上了一件防水的衣服。
3. 沉沙池。
沉沙池就像一个水中的“过滤器”。
河水里面那些调皮的泥沙在这里就会被拦住,乖乖地沉到池底。
沉沙池的大小和形状都是根据河水的含沙量和流量来确定的。
水利枢纽设计 毕业设计
水利枢纽的设计毕业论文目录绪论 (1)第一章枢纽任务及枢纽基本资料 (2)第一节枢纽任务 (2)一、发电 (2)二、灌溉 (2)三、防洪 (2)四、渔业 (2)五、过木 (2)六、其它 (3)第二节枢纽的基本资料 (3)一、自然地理 (3)二、工程地质 (5)三、筑坝材料 (6)四、库区经济 (6)五、其他 (6)第二章主要建筑物型式选择和枢纽的布置 (8)第一节枢纽的建筑物组成和工程等级与建筑物级别 (8)一、枢纽的建筑物组成 (8)二、工程等级与建筑物级别 (8)第二节主要建筑物型式的选择 (9)一、坝型的选择 (9)二、溢流坝泄水方式的选择 (11)三、水电站系统型式的选择 (12)第三节枢纽布置 (12)一、枢纽布置的一般原则 (12)二、各建筑物的具体要求 (13)三、方案比较 (13)第三章挡水坝设计 (15)第一节挡水坝坝顶高程确定和挡水坝剖面设计 (15)一、坝顶高程的计算 (15)二、坝顶宽度计算 (17)三、坝底宽度计算 (17)四、坝面坡度计算 (17)第二节挡水坝的稳定分析和应力计算 (18)一、荷载计算 (18)二、各荷载对坝底形心的偏心距及力矩 (27)三、稳定性分析 (32)四、坝基面应力分析 (33)第四章溢流坝剖面设计 (36)第一节孔口设计 (36)一、泄水方式的选择 (36)二、溢流孔口流量Q溢的确定 (36)三、单宽流量的选择 (36)四、溢流坝段净宽L计算 (36)五、溢流坝段总长度L0的确定 (37)六、堰顶高程的确定 (37)七、闸门高度的确定 (38)八、定型设计水头Hd的确定 (38)第二节溢流坝剖面设计 (38)一、堰顶曲线段 (38)二、反弧段 (40)三、中间直线段 (41)第三节消能计算 (42)一、鼻坎型式 (42)二、鼻坎高程 (43)三、反弧段半径 (43)四、挑射角 (43)五、挑距计算 (43)六、冲刷坑深度计算 (44)第五章坝身泄水孔的设计 (46)第一节泄水孔直径选定 (46)第二节进水口体形设计 (46)第三节闸门与门槽 (47)第四节孔身段设计 (48)第五节渐变段 (48)第六节平压管和通气孔 (50)一、平压管 (50)二、通气孔 (51)第七节消能工型式的选则 (51)第六章水电站坝段设计 (53)第一节有压钢管的布置和孔径的确定 (53)一、压力钢管的布置 (53)二、孔径的确定 (53)第二节有压进水口设计 (53)一、有压进水口的高程确定 (53)二、有压进水口的轮廓尺寸 (54)第七章细部构造 (56)第一节坝顶构造 (56)一、非溢流坝坝顶构造 (56)二、溢流坝坝顶构造 (57)第二节廊道系统 (59)一、基础灌浆廊道 (59)二、检测和坝体排水廊道 (59)第三节坝体分缝与止水 (60)一、坝体分缝 (60)二、止水 (60)第四节坝体排水 (61)第五节坝体混凝土分区 (62)第八章地基处理 (64)第一节坝基的开挖与清理 (64)一、开挖深度的确定 (64)二、开挖形状和坡度 (64)第二节坝基灌浆 (65)一、固结灌浆 (65)二、帷幕灌浆 (65)第三节坝基排水 (66)一、坝基排水目的 (66)二、坝基排水的排水孔的布置及方向 (66)第四节断层的处理 (67)总结 (68)致谢 (69)参考文献 (70)附录一:外文翻译 (71)绪论为了进一步培养我们理论联系实际的能力,为了让我们更好地适应国家的基础建设、科技进步和社会发展,特别是为了能使我们尽快地适应即将面临的工作,成为一名合格的水利水电工程技术人员,我们进行了历时两个多月的A江水利枢纽毕业设计。
水利枢纽毕业设计任务书..
水利枢纽毕业设计任务书一、枢纽概况及工程目的某水库工程是河北省和水利部“八·五”重点工程建设项目之一。
该工程是以供水、灌溉、发电、养殖等综合利用为主的大型控制枢纽工程。
青龙河流域水量充沛,控制流域面积6340km2,,多年平均径流量9.6亿m3,是滦河流域较大的一条支流。
但由于降雨、径流的年际年内分配极不均匀,必须修建大型控制工程调节水量,丰富的水资源才能得以充分开发利用。
水库按满足秦皇岛市生活、工业用水和滦河中下游农业用水的需要设计,工程规模是:正常蓄水位141 m,调节库容7.09亿m3,水库库容系数0.77,水量利用系数为70%。
坝后式电站装机容量20Mw。
根据《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》SDJ12-78的规定,一期工程为二等工程,大坝为2级建筑物,正常应用洪水为100年一遇,非常运用洪水为1000年一遇。
辅助建筑物按Ⅲ级设计,临时建筑物按Ⅳ级设计。
枢纽建筑物包括电站坝段、底孔坝段,溢流坝段、两岸非溢流坝段及发电厂等部分。
坝型为碾压混凝土坝。
底孔坝块两个,孔口进口后接,深式压力管道,进口底高程90.0m,最大单孔泄流量900m3/s。
溢流坝共x孔,孔宽xm,装设8x8m弧形钢闸门。
溢流面采用WES曲线,堰顶高程??m,最大泄量3200m3/s,下游防洪允许单宽流量160m3/s,泄水建筑物按100年一遇洪水设计,采用宽尾墩与消力池联合消能方式,枢纽工程总泄量5000m3/s。
水电站为3级建筑物,正常运用洪水为30年一遇,非常运用洪水为200年一遇,电站装机容量20MW,多年平均发电量为6275x104kwh.。
二、设计基本资料(参见附录一)三、设计任务及基本要求(一)设计任务本设计是根据实际工程资料进行模拟设计,仿照原设计或采用新的方案进行设计。
设计任务如下:1、根据地形、地质、筑坝材料、水文气象、施工条件和枢纽建筑物的组成等因素进行坝轴线选择。
2、根据已知基本资料选择坝型。
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计大致可以分为以下几个部分:一、总体经济形
势分析。
研究当前水利枢纽建设的经济、社会状况,对当前水利枢纽
建设的经济增长与社会发展情况作出分析;二、水利枢纽的概念。
总
结水利枢纽的定义、特征、基本原理,以及枢纽建设的相关利益冲突
与纠纷控制;三、水利枢纽管理体系分析。
以科学可行的角度分析水
利枢纽管理体系,例如:规划、建设、运行与维护;四、水利枢纽设
计方法分析。
介绍不同类型的水利枢纽设计方法,并结合当前实际情况,确定一套成熟的水利枢纽设计方案;五、水利枢纽设计实施要求。
根据当前水利枢纽的建设经济效益、社会效益、环境效益等相关要求,确定水利枢纽设计实施要求,使其能够满足各方利益的发展需求;六、水利枢纽施工安全管理。
从技术、设备、环保、安全、质量及其他相
关方面,分析水利枢纽施工安全管理意义;七、水利枢纽运行检修维
护分析。
介绍水利枢纽运行检修维护的重要性,以及运行检修维护的
细分工作;八、水利枢纽改造与扩建对策分析。
介绍水利枢纽改造与
扩建的重要性,并分析应采取的行动对策。
总的来说,水利枢纽毕业设计涉及水利枢纽建设的经济状况、水
利枢纽的基本概念、水利枢纽管理体系、设计方法、施工安全管理和
运行检修维护,以及改造与扩建对策等内容,是对水利枢纽建设过程
中相关技术和问题的宏观及微观探究。
水利工程毕业设计土坝枢纽及溢洪道设计
溢流堰岩石指标建议值如表13。
表13
2)放空洞
放空洞位于主坝左岸蛮子洞山腰,距左坝肩15m,隧钢进口标高430.0m,洞身穿越地层为厚层状长石砂岩夹泥岩 、砾岩透镜体,岩层倾向北西(NW)60,倾角3,进口岩层风化严重,裂隙发育、泥岩剥蚀掏空,砾岩在重力作用下发生 崩塌,堆于斜坡上,只有少量的崩塌坡积物,工程地质条件是较好的。其岩石的坚固系数fk:长石砂岩为2,泥岩为1, 砾岩为5。
二、水文水利计算
1、气象资料
℃,多年平均降水量885毫米,多年平均风速1.7米/秒,多年平均最大风速15.9米/秒,历年瞬时最大风速22米/秒 ,风向北东(NE),无霜期295天,历年逐月水面平均蒸发量如表2。
表1简阳气象变化情况
由实测水面蒸发量换算为库面蒸发量的折减系数为0.72。库面蒸发量=各月实测蒸发量X折减系数。平均陆面蒸 发量为Z(陆)=570毫米,将Z(陆)按分配至各月,分配实际蒸发量=库水面蒸发量一陆面蒸发量。区内无24小时 暴雨资料,需参见水文手册查用有关参数。
水性强。并含少量孔隙潜水。
砂粘土,粘砂土物理力学性质见表9
表9砂粘土,粘砂土物理力学指标实验结果表
第四系复盖层之下为白垩系岩及砾岩透镜体 。岩层产状大体倾向北西(NW)倾角一般2。〜5。基岩强风化带厚2。〜7。米,弱风化带2〜3米左右。砂岩和砾 岩裂隙发育,主要为两组X型切断裂隙,次为层面裂隙。在385米高程以上加以F2∙1Λ渗透系数K值大于0.05米/昼夜 。
1) 坝基的工程地质条件
(1)坝基岩(土)特征
区上复第四系(。)松散堆积物,一般厚5〜8米,有的大于9米,主要由冲洪积物质组成,河槽内砂卵石层夹砂 ,两岸阶地及河漫滩,从上至下依次为砂粘土、粘砂土及灰褐色粘砂层及砂砾石层。
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计
水利枢纽是一种关键设施,它能够将小流域中的河流用于商业、
农业和其他用途。
水利枢纽的设计对社会发展有重要的意义,这也使
得水利枢纽的毕业设计成为一个非常重要的主题。
毕业设计,应首先考虑水利枢纽的功能和设计要求,以确定最合理的
设计解决方案。
在拟订计划时,应考虑到水的流动情况,如水的流向、方向、流量大小等等,以及水的波动特点;考察枢纽周围的自然环境,包括河流、河岸、岸边植被等;以及它应该达到如何使用上的结构安
全性。
此外,在设计水利枢纽时,应考虑不同的建筑形式和材料,以适
应不同的水环境,例如深浅、变化快慢等;应探讨水利枢纽的耐久性
问题,以及季节性洪水对枢纽的影响;应考虑到枢纽的运行效率、可
靠性和安全性;应探讨水利枢纽设计中的各种施工技术,以及*;应考
虑枢纽的投资成本和建设期;应探讨历史经验,如以往成功的例子等。
最后,在毕业设计过程中,应分析考察水利枢纽和邻近河流自然
环境之间的关系,并要求在设计中进行兼顾,以避免破坏自然环境。
此外,还应探讨现有和可能出现的水文气象条件,以保护水利枢纽在
设计、建设和运行过程中的安全性。
引水枢纽布置毕业设计范文
引水枢纽布置毕业设计范文一、前言。
大家好!今天我要和你们分享一下我的引水枢纽布置毕业设计。
这就像是在给大地搭建一个超级饮水系统,可有趣啦。
二、工程概况。
1. 地理位置。
这个引水枢纽位于一个超级美的地方,青山绿水环绕。
它在[具体地名],那里地形就像老天爷特意为建这个枢纽准备的一样。
一边是高高的山,一边是低洼的谷地,水源就在不远处的一条大河里,像个宝库似的。
2. 水源情况。
那条河啊,水量可丰富了。
每年的流量就像个调皮的孩子,有时候多一点,有时候少一点,但总体来说还是很靠谱的。
河水还挺清澈的,不过偶尔也会有点泥沙来凑凑热闹。
三、设计目标。
1. 引水规模。
我们的目标就是要把足够多的水引过来。
按照规划,得满足[具体地区]的用水需求,不管是农田灌溉还是居民生活用水,都不能落下。
就像要给一群嗷嗷待哺的小动物准备足够的食物一样,可不能让任何一个渴着饿着。
2. 水质要求。
水引过来得干净呀。
不能让那些泥沙、杂质什么的跟着混进来,要达到[具体的水质标准]。
这就好比我们要给大家端上一杯清澈可口的水,而不是一杯浑浊的泥水。
四、枢纽布置方案。
1. 拦河坝。
类型选择。
我考虑了好久,最后选择了混凝土重力坝。
为啥呢?这种坝就像一个超级稳重的大汉,站在河中间,稳稳当当的。
它依靠自身的重量就能抵抗河水的巨大压力,不怕被水冲跑。
而且它的结构简单,施工起来就像搭积木一样,虽然没那么简单啦,但相对来说比较容易控制。
坝址选择。
坝址选在一个河道比较窄的地方。
这就像在河流的脖子上系上一根绳子,更容易把水拦住。
而且这个地方的地质条件也不错,地基就像一块坚硬的石头,能够给坝体提供很好的支撑。
坝高确定。
坝高的确定可是费了我一番脑筋呢。
我要考虑很多因素,比如上游的水位要达到多少才能保证足够的蓄水,还要考虑下游的安全,不能让水一下子冲下去把下面的东西都冲坏了。
最后确定的坝高是[X]米,这个高度就像给河流穿上了一件刚刚好的外套,既能蓄水,又不会太过分。
2. 进水闸。
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计大致可以分为两个部分:一是思想和理论的探讨;二是实际工作的实施。
思想和理论的探讨,首先要把握好国家当前发展水利的政策和对
水利枢纽的宏观要求,明确目标,建立新的水利枢纽发展和管理理念,分析水利枢纽建设及其附属设施的整体运行特征,根据地理环境、行
政区域、技术条件、经济条件及保障体系,确定水利枢纽建设和管理
的基本原则,确定水利枢纽合理可行的建设方案;并研究水利枢纽中
的交通设施和绿化植物的布置,提出实用的建设建议和方案。
实际工作的实施,主要有:收集水利枢纽的资料,用综合考虑的
方法,决定建枢纽的位置;确定水利枢纽的规划范围和建设方案;参
加水利枢纽的勘察,进行水利枢纽的设计;参加水利枢纽的施工,调
试维护,并对水利枢纽的运行情况全面研究,提出可行的解决办法和
可实施的优化方案。
以上就是水利枢纽毕业设计的大致内容,在此基础上学生还可以
进一步做出更多深入的研究和实践。
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计
《水利枢纽毕业设计》
本毕业设计是针对一个典型水利枢纽的研究和设计。
在这里,我们首
先对枢纽的概念、性能和结构组件进行了系统的讨论,包括水力设备、排水设备和自动测控设备的组成、工作原理和特性。
通过对枢纽结构
及其运行条件的综合分析,最终得到了该枢纽的设计技术方案以及设
计完整的枢纽结构。
其次,我们还对所设计的水利枢纽进行了详细的绘图,并对枢纽
的各项技术参数进行了全面的计算,包括水力设备、泵站以及指导性
水位等。
并对枢纽的设计进行了深入的评估,证明了其技术参数满足
了设计要求。
最后,我们分析了枢纽技术经济性的相关内容,包括枢纽建设的
投资收益、设计工程的施工期间和运行期间的盈利收入,以及枢纽的
维护保养等。
最终达到了该枢纽具有良好的技术经济性,符合投资要求。
通过上述设计,我们设计出了一个贴合实际、具有良好技术经济
性的水利枢纽,可以满足当前的水资源开发和节约。
本次毕业设计旨
在为更好的水利建设和提供准确的技术参数,为更好的水利枢纽设计
提供参考。
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计
水利枢纽毕业设计是一项很重要的课题。
它涉及到水利、航道、
土建、机械、电子等不同的专业,要求学生要深入了解各种技术原理,熟练掌握各种设计工艺,以适应施工现场的实际需求。
本次毕业设计
有三个阶段:项目准备、设计实施、设计总结。
1. 项目准备:
首先,学生需要根据水利枢纽的功能需求,明确设计内容,计算
出实施方案,最后编制详细的设计文档,并准备必要的设计工具。
2. 设计实施:
接着,学生需要掌握水利枢纽的基本知识,做好风险分析,制定
详细的工作方案,进行水文调查,进行水利枢纽的施工设计,根据现
场实际情况,进行调整,确保施工质量。
3. 设计总结:
最后,学生需要用严谨的思维对所有设计细节进行把关,完善文档,形成一份完整的设计方案,最后用实验数据进行验证,完成毕业
设计。
水利枢纽毕业设计是一个技术性很强的领域,要想做好它,首先
就要对它的基本原理有一定的掌握,如水文、水文工程、土力学等,
要求学生要能够深入了解水利枢纽的相关专业知识,并熟练掌握各种
设计工艺,以保证施工质量。
桃林口水利枢纽毕业设计
第一章全然资料1.1枢纽概况及工程目的桃林口水库位于河北省青龙县与卢龙线交界处。
操纵流域面积5060平方公里,占全流域的80%。
青龙河是滦河较大支流之一,水量充分,但年内及年际的水量分配极不均匀,必须兴建大型的操纵工程进行调节,丰富的水资源方可得到充分的利用。
水库要紧任务是调节水量,供秦皇岛市和港口码头、钢铁基地及滦河下游地区农业用水,结合引水发电、水面养殖、洪水错峰等,可得到综合利用的效果。
供水原那么是:在满足都市生活、工业用水的同时,对农业也给以一定的重视。
特殊是移民迁建灌区用水应优先保证,其次是在现有灌区用水及潘家口、大黑汀两库的配套灌区,新增灌区要安排在缺乏地下水的滨海地区。
本枢纽工程在3个坝段选择了11条坝线3种坝型,筛选出2条坝线2种坝型。
I83坝线采纳重力坝,红层坝线采纳当地材料坝。
枢纽建筑包括主坝、泄水设备及电站等。
枢纽工程推举采纳I83线坝址、重力坝型,具体设计方案与设计内容见本书4。
依据本工程的规模及其在国民经济中的作用,按水电部制定的SDJ12-78设计标准,水库枢纽工程属于大〔一〕型。
要紧建筑物按一级设计,辅助建筑物按三级,临时建筑物按四级设计,洪水操纵标准,混凝土拦河坝〔一级建筑物〕按千年一遇设计,五千年一遇校核,万年一遇保坝。
1.2I83坝线重力坝枢纽设计全然资料水文分析A、年径流:青龙河流域水量丰沛,是滦河流域水资源蕴躲量较大的一条支流,年径流由年落雨产生。
年径流在地区与时刻上的分布与年落水全然一致,,。
且丰、枯水年连续发生.多年平均年径流量为9.6亿立米.B、洪水:青龙河洪水由于暴雨形成,本地区暴雨历时短、强度大、地面坡度陡,洪峰陡涨陡落。
一次洪水历时一般为3~6天。
流域南部位于燕山山脉东侧的暴雨中心地带,因此洪水具有峰高量大的特点。
本流域洪水多发生在七、八两月,出现在七月的占34%,出现在八月的占66%,桃林口多年平均6~9月洪量占年径流量的70%左右,三天洪量占六天洪量的70%以上,大水年尤为集中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水利枢纽的设计毕业论文目录绪论 (1)第一章枢纽任务及枢纽基本资料 (2)第一节枢纽任务 (2)一、发电 (2)二、灌溉 (2)三、防洪 (2)四、渔业 (2)五、过木 (2)六、其它 (3)第二节枢纽的基本资料 (3)一、自然地理 (3)二、工程地质 (5)三、筑坝材料 (6)四、库区经济 (6)五、其他 (6)第二章主要建筑物型式选择和枢纽的布置 (8)第一节枢纽的建筑物组成和工程等级与建筑物级别 (8)一、枢纽的建筑物组成 (8)二、工程等级与建筑物级别 (8)第二节主要建筑物型式的选择 (9)一、坝型的选择 (9)二、溢流坝泄水方式的选择 (11)三、水电站系统型式的选择 (12)第三节枢纽布置 (12)一、枢纽布置的一般原则 (12)二、各建筑物的具体要求 (13)三、方案比较 (13)第三章挡水坝设计 (15)第一节挡水坝坝顶高程确定和挡水坝剖面设计 (15)一、坝顶高程的计算 (15)二、坝顶宽度计算 (17)三、坝底宽度计算 (17)四、坝面坡度计算 (17)第二节挡水坝的稳定分析和应力计算 (18)一、荷载计算 (18)二、各荷载对坝底形心的偏心距及力矩 (27)三、稳定性分析 (32)四、坝基面应力分析 (33)第四章溢流坝剖面设计 (36)第一节孔口设计 (36)一、泄水方式的选择 (36)二、溢流孔口流量Q溢的确定 (36)三、单宽流量的选择 (36)四、溢流坝段净宽L计算 (36)五、溢流坝段总长度L0的确定 (37)六、堰顶高程的确定 (37)七、闸门高度的确定 (38)八、定型设计水头Hd的确定 (38)第二节溢流坝剖面设计 (38)一、堰顶曲线段 (38)二、反弧段 (40)三、中间直线段 (41)第三节消能计算 (42)一、鼻坎型式 (42)二、鼻坎高程 (43)三、反弧段半径 (43)四、挑射角 (43)五、挑距计算 (43)六、冲刷坑深度计算 (44)第五章坝身泄水孔的设计 (46)第一节泄水孔直径选定 (46)第二节进水口体形设计 (46)第三节闸门与门槽 (47)第四节孔身段设计 (48)第五节渐变段 (48)第六节平压管和通气孔 (50)一、平压管 (50)二、通气孔 (51)第七节消能工型式的选则 (51)第六章水电站坝段设计 (53)第一节有压钢管的布置和孔径的确定 (53)一、压力钢管的布置 (53)二、孔径的确定 (53)第二节有压进水口设计 (53)一、有压进水口的高程确定 (53)二、有压进水口的轮廓尺寸 (54)第七章细部构造 (56)第一节坝顶构造 (56)一、非溢流坝坝顶构造 (56)二、溢流坝坝顶构造 (57)第二节廊道系统 (59)一、基础灌浆廊道 (59)二、检测和坝体排水廊道 (59)第三节坝体分缝与止水 (60)一、坝体分缝 (60)二、止水 (60)第四节坝体排水 (61)第五节坝体混凝土分区 (62)第八章地基处理 (64)第一节坝基的开挖与清理 (64)一、开挖深度的确定 (64)二、开挖形状和坡度 (64)第二节坝基灌浆 (65)一、固结灌浆 (65)二、帷幕灌浆 (65)第三节坝基排水 (66)一、坝基排水目的 (66)二、坝基排水的排水孔的布置及方向 (66)第四节断层的处理 (67)总结 (68)致谢 (69)参考文献 (70)附录一:外文翻译 (71)绪论为了进一步培养我们理论联系实际的能力,为了让我们更好地适应国家的基础建设、科技进步和社会发展,特别是为了能使我们尽快地适应即将面临的工作,成为一名合格的水利水电工程技术人员,我们进行了历时两个多月的A江水利枢纽毕业设计。
通过大学近四年的系统学习,我们已经初步掌握了水工设计的基础知识,本次毕业设计是我们根据自己所学的知识,参考许多相关的教材、设计手册和规范,并在指导教师的指导下完成的。
本设计共八章,包括了:枢纽的任务和基本资料、枢纽布置、非溢流坝设计、溢流坝设计、泄水孔的设计、水电站坝段设计等内容。
通过这次毕业设计,我提高了如下几方面的能力:(1)巩固了基础课和水工建筑物课的理论知识;(2)初步具有了正确的设计思路,提高了分析、解决实际工程问题的能力;(3)提高了设计、计算、查阅资料、绘图和编写说明书的能力;(4)从其他同学身上学到了严谨的工作作风、踏实肯干的精神和踊跃探索积极讨论的精神;(5)知道了在今后的工作中要灵活运用书本的知识,不能死板的硬套,知道了工程实例的重要性,更知道了将来我要学的东西还有很多。
在这次毕业设计中我得到王军玺老师的指导和其他很多同学的帮助,在此,对他们表示诚挚的谢意。
由于时间仓促,知识水平有限本设计中难免有些不足之处,希望各位老师、同学批评指正。
第一章枢纽任务及枢纽基本资料第一节枢纽任务本工程同时兼有防洪、发电、灌溉、渔业等综合作用。
一、发电水电站装机容量为20万千瓦,多年平均发电量5.09亿度。
本电站4台5万千瓦机组。
正常蓄水位为184.25米,汛期限制水位为182米,死水位164米,4台机满载流量338立方米/秒,相应尾水位103.5米。
厂房型式为坝后式,主厂房平面尺寸为81×18平方米,发电机层高程114.8米,尾水底板高程90.8米,厂房顶高程130.5米。
副房平面尺寸为66×10平方米。
安装场尺寸为21×18平方米。
开关站尺寸为20×75平方米。
二、灌溉本工程建成后,可增加保灌面积50万亩。
三、防洪减轻洪水对A市和A平原的威胁,在遇到5000年一遇和1000年一遇的洪水时,经水库调洪后,洪峰流量由原来的14900立方米/秒、11700立方米/秒分别削减为7850立方米/秒、6850立方米/秒。
要求设计洪水时最大下泄流量限制为6850立方米/秒。
其他参数见表1。
表1 洪水标准的调洪成果洪水标准来流量峰值(m3/s)泄流量(m3/s)上游水位(m)下游水位(m)设计(0. 1%)11700 6802.3 186.18 114.45校核(0.02 %)14900 7090.8 189.06 115.80四、渔业正常蓄水位时,水库面积为35.60平方公里,可为发展养殖创造有利条件。
五、过木根据林业部门的要求,木材过坝量每年为33.3万立方米。
其木材最大长度为12米,大头直径为115厘米。
六、其它五年完工。
第二节枢纽的基本资料一、自然地理(一)流域概况A江是我国东南一条河流,流向自西向东,流经A省南部地区,汇人东海,干流全长153公里,流域面积4860平方公里。
坝址以上流域面积2761平方公里,流域境内为山区,平均海拔高度为662米,最高峰达1921米,流域境内气候湿润,雨量充沛,属热带气候。
径流主要来自降雨,小部分由地下水补给,每年4~9月为汛期,其中5、6两月为梅雨季节,河道坡降上游陡,下游缓,平均坡降6.32~0.97%,因河道陡,调蓄水能力低,汇流快,由暴雨产生的洪水迅速涨落,一次洪水过程线尖瘦,属典型的山区性河流。
流域境内,以农林为主,森林茂盛,植被良好,水土流失不严重,枢纽下游为A省的重要农付业生基地A平原。
坝址下游约50公里有县级城市两座,在河流入海处,有省辖市一座。
(二)气候特性1.气温坝址处的多年平均气温为17.3℃,月平均最低气温5℃(1月份)、最高29℃(7月份)。
实测极端最低气温-8.2℃ (1月份)、最高气温为40.6 ℃(7月份)。
2.湿度年平均相对湿度为79%左右,其中6月份87%为最大,1月份72%为最小,日变化较大。
3.降雨量坝址以上流域的年平均降雨量为1860毫米,实测最大降雨量为2574毫米,最少为1242毫米。
雨量在年内分配不均,其中4~9月份占全年雨量的80%,5~6月占全年雨量的1/3,往往形成起伏多峰的洪水。
各月降雨量的雨型及日数统计见表2。
表2 各月降雨量的雨型及日数统计表月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年项目实际天数31 23 31 30 31 30 31 31 30 31 30 310.3-10mm雨日 3 4 5 7 12 12 10 9 8 7 6 410-30mm雨日 2 3 4 5 8 9 6 5 4 3 2 130mm以上雨日9 1 1 8 5 6 3 2 2 1 0 04.蒸发量坝址处多年平均蒸发量为1349毫米,其中以7月份为最大,月蒸发量为217毫米,2月份为最小,月蒸发量为45.5毫米。
5.风向风力实测最大风速为17米/分,风向西北偏西,吹程4.5公里。
多年平均最大风速成为:汛期为12米/分,非汛期为13米/分。
风向向基本垂直坝轴线,吹程4公里。
(三)水文特性1.正常径流根据资料分析,坝址处的多年平均流量为100m3/s,多年平均总量为31.5亿m3,各频率的月平均量见表3。
表3 各频率的平均量(单位:m3/s)月频率1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12多年平均1 116 267 324 490 689 679 36 263 331 102 121 113 1865 78 179 235 364 510 537 352 177 210 73 77 73 15050 21 49 89 141 216 277 78 44 44 26 16 16 9780 8 19 47 73 127 184 22 15 12 13 4 5 7495 2 5 22 36 69 121 5 4 2 6 1 1 55 2.洪峰流量及总量据水文资料推算,坝址处的洪峰流量及总量如下:(1)洪峰流量Q=3310 m3/s,Cv=0.45,Cs=4Cv,皮Ⅲ型线。
各频率流量见表4。
表4 各频率流量表频率(%)0.02 0.1 0.2 1 2 5 10 20 备注流量(m3/s)14900 11700(2)洪峰总量三日洪水总量的均值W=3.5亿m3,Cv=0.38,Cs =3Cv,皮IV型线。
各频率洪流量见表5。
表5 各频率洪流量表频率(%)0.02 0.1 0.2 1 2 5 10 20 备注△总量W P7.94 6.58 亿m3△可能最大三日洪量为15.4亿m3。
(3)施工期各设计洪水频率流量见表6。
表6 施工期各设计洪水频率流量表时段频率(%)10~4月9~6月10~3月11~6月11~2月12~2月备注5 2087 1772 1367 1367 884 82410 1673 1410 1072 1072 654 59620 1275 1045 784 784 434 3323.固体径流量及水库淤积据水文站实测资料分析,年固体径流总量为331万吨,百年后水库淤积高程115 m。
淤沙浮容重为8.5 kN/m3,内摩擦角为100。
4.其它本坝址地震烈度为70。