土石坝设计

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一基本资料及数据设计

第一节基本资料

1 概况

平山水库位于G县县城西南3公里处的平山河中游,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为431平方公里;沿河道有地势比较平坦的小平原,地势自南向东由高变低。最低高程为、62.5m;河床比降3‰,河流发源于苏塘乡大源锭子,这个流域物产丰富,土地肥沃,下游盛产稻麦,上游蕴藏着丰富的竹子、木材等土特产。

由于平山河为山区性河流,雨后山洪常给农作物和村镇造成灾害,另外,当雨量分布不均匀时,又易造成干旱现象,因此有关部门对本地区做了多次勘测以开发着棵的水利资源。

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。

据初步规划,本工程灌溉面积为20万亩(高程在102m以上),装机容量9000千瓦。防洪方面,由于水库调洪作用,使平山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,在流域规划中规定本枢纽通过设计洪水流量时,控制最大泻流流量不超过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,使平山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。

3 地形地质概况

地形情况:平山河流域多为丘陵山区,在[平山河上游都为大山区,河谷山势陡峭,河谷边坡一般为60°~70°,地势高差都在80~120m,河谷冲割很深,山脉走向大约为东西方向,岩基出露很好,河床一般为100m左右,河道弯曲相当厉害,尤其枢纽布置处更显著形成S形,沿河滩及坡积层发育,尤以坝址下游段的平山咀下游一带及坝下陈家上游一嗲更为发育,其他地方则很少,在坝轴下游300m处的两岸河谷呈马鞍形,起覆盖物教厚,岩基产状凌乱。

地质情况:靠上游有泥盆五通沙岩,靠下游有二叠纪灰岩,几条坝轴线皆落在五通沙岩上面。地质构造特征有:在平山咀以南,即石灰岩与沙岩分界处,发现一大断层,其走向近东南,倾向大致向北西,在第一坝轴线左侧的为五通沙岩,特别破碎,在100多米范围内就有三、四处小断层,产状凌乱,坝区右岸破碎深达60多米的钻空岩芯获得率仅为20%,可见岩石裂隙十分发育。岩石的渗水率都很小,右岸一般为0.001~0.01,个别达到0.07~0.08,而左岸多为0.001~0.01。

坝区下游石灰岩中,发现两处溶洞,平山咀大溶洞和大泉眼大溶洞,前者对大坝及库区无影响,但后者朝东南方向发展的话,则可能通向库壁,待将来蓄水后,库水可能顺着溶洞流到库外,为此,目前正加紧勘测工作,以便得出明确结论和处理意见。

坝址覆盖层沿坝轴线厚度达 1.5~5.0m,K=1×104 cm/s,浮容重V 浮

=10.4KN/m³,内摩擦角Φ=35°。

4 水文、气象

1)水文:由于流域径流资料缺乏,设计年月径流量及洪水量不能直接由实测径流分析得到,必须通过降雨径流见解推求。根据省水文站由C城站插补延长得三天雨量计算频率;千年一遇雨量498.1mm,二百年一遇雨量348.2mm,五十年一

遇雨量299.9mm,雨洪峰流量Q

1.0

%=1860m³/s,Q

5.0

%=1550 m³/s ,Q

1

%=1480 m³/s,多年平均来水量为4.55亿³。

2)气象:多年平均风速10m/s,水库吹程D=9Km,多年平均降雨量430mm/年,库区气候温和,年平均气温16.9℃,年最高气温40.5℃,年最低气温-14.9℃。

5 其他

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,枯水季节只能通行3吨以下的船只,水运较为困难。

公路:附近公路干线为AF干道,B城至C城段全长为356KM,晴雨无阻,但目前C城至坝址尚无公路通行。

铁路:D城为乐万铁路,由B城至D城180KM,至工地还有53公里。

3)地震:本地区为5~6度,设计时可不考虑。

第二节 设计数据

1 工程等级:根据规范自定。

2 水库规划资料

1)正常水位:113.10m

2)最高洪水位(校核):113.50m

3)死水位:105.0m(发电极限工作深度为8m)

4)灌溉最低库水位:104.0m

5)总库容:2.00亿m³

6)水库有效库容:1.05亿m³

7)库容系数:0.575

8)发电调节流量Q

p

=7.35 m³/s,相应的下游水位68.2m;

9)发电最大引用流量Q

max

=28 m³/s,相应的下游水位68.65m;

10)通过设计洪水位时(Q

1

%),溢洪道最大泻量Q

max

=1340 m³/s,相应下游最高洪水位74.3m。通过校核洪水位流量时,溢洪道最大泄水量Qmax=1660m3/s,相应下游最高洪水位75.0m。

呈马鞍形,右岸有马鞍形垭口,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。

3. 其它建筑型式的选择

(1)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;洞身采用钢筋混凝土衬砌;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,渠首底高程102m,灌溉最大引用流量8.15m3/s,相应渠道最大水深1.75m,渠底宽3.5m,渠道边坡1∶1。

(2)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。

(3)过坝建筑物

主要是筏道,采用干筏道。起运平台高程115.00m平台尺寸为30×20m2,上游坡不陡于1∶4,下游坡不陡于1∶3。

(4)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洞,洞底高程为70.00m,洞直径为3.50m。

(三) 枢纽总体布置方案的确定

挡水建筑物——土石坝(包括副坝在内)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的天然垭口处;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),在副坝和主坝之间,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。综合考虑各方面因素,最后确定枢纽布置直接绘制在蓝图上(地形地质平面图)。

三 土坝设计

(一) 坝型选择

影响土石坝坝型的因素有:坝高;建筑材料;坝址区的地形地质条件;施工导流、施工进度与分期、填筑强度、气象条件、施工场地、运输条件、初期度汛等施工条件;枢纽布置、坝基处理型式、坝体与泄水引水建筑物等的连接;枢纽开发目标和运行条件;土石坝以及枢纽的总工程量、总工期和总造价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公里的丘陵与平原地区的土料,且储量特别多,一般质量尚佳,可作筑坝之用。砂料可在坝轴线下游1~3公里河滩范围内及平山河出口处两岸河滩开采。石料利用采石场开采,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。

从建筑材料上说,均质坝、多种土质分区坝、心墙坝、斜墙坝均可。

1. 均质坝坝体材料单一,施工工序简单,干扰少;坝体防渗部分厚大,渗透比降较小,有利于渗流稳定和减少坝体的渗流量,此外坝体和坝基、岸坡及混凝土建筑物的接触渗径比较长,可简化防渗处理。但是,由于土料抗剪强度比其他坝型坝壳的石料、砂砾和砂等材料的抗剪强度小,故其上下游坝坡比其他坝型缓,填筑工程量比较大。坝体施工受严寒及降雨影响,有效工日会减少,工期延长,故在寒冷和多雨地区的使用受限制,故不选择均质坝。

2. 多种土质坝该坝型显然可以因地制宜,充分利用包括石渣在内的当地各种筑坝;土料用量较均质坝少,施工气候的影响也相对小一些,但是由于多种材料分区填筑,工序复杂,施工干扰大,故也不选用多种土质分区坝。

3. 斜墙坝 斜墙坝与心墙坝,一般的优缺点无显著差别,粘土斜墙坝沙砾料填筑不受粘土填筑影响和牵制,沙砾料工作面大,施工方便;考虑坝址的地质条件,由于坝基有破碎带和覆盖层,截水槽开挖和断层处理要花费很多时间,并且不容易准确的预计,斜墙截水槽接近坝脚,处理时不影响下游沙砾料填筑,处理坝基和填筑沙砾料都有充裕的时间,工期较心墙坝有把握;土料及石料储量丰富,填筑材料不受限制。

4. 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。

(二) 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、防渗排水设备等。

1. 坝顶宽度

本坝顶无交通要求,根据施工条件和防汛抢险需要以及以往工程的统计资料,对于中低坝取5-10m。本设计坝顶宽度采用B=7.0m。

2. 坝坡

因最大坝高约115.0-62.50=52.5m,故采用三级变坡。

(1) 上游坝坡 : 从坝顶到坝踵依次为1:2.75;1:3;1:3.25

(2) 下游坝坡 : 从坝顶到坝踵依次为1:2.5;1:2.75;1:3.0

(3) 马道: 第一级马道高程为62.5+20=82.5m,第二级马道高程为

102.5m,马道宽度取2.0m。

3. 坝顶高程

坝顶高程等于水库静水位与超高Y之和,并分别按以下运用情况计算,取最大值:①正常蓄水位加正常运用情况的坝顶超高;②校核洪水位加非常运用情况的坝顶超高。最后需预流一定的坝体沉降量,此处取坝高的1%。计算公式采用下列算式:

Y R e A

=++,

2

0cos

2

m

KV D

e b

gH

式中:R——波浪在坝坡上的最大爬高,m;

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