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重力坝毕业设计论文34746
设计内容
确定工程等级
,属于大(2)型,永久性水工建筑物中的主要建筑物为Ⅱ级,次要建筑物和临时建筑物为3级。
确定坝顶高程
h 的计算
Δh = h1% + hz + hc
Δh—防浪墙顶与设计洪水位或校核洪水位的高差,m;
H1% —累计频率为1%时的波浪高度,m;
hz —波浪中心线至设计洪水位或校核洪水位的高差,m;
hc —安全加高,按表3-1 采
表3-1 坝的安全加高hc
运用情况 坝的级别 1 2 3 设计情况(基本情况) 0.7 0.5 0.4 校核情况(特殊情况) 0.5 0.4 0.3 内陆峡谷水库,宜按官厅水库公式计算(适用于<20m/s 及 D<20km)
下面按官厅公式计算h1% , hz。
式中:D——吹程,km,按回水长度计。
——波长,m
——壅高,m
V0 ——计算风速
h——当 时,为累积频率5%的波高h5%;当 时,
为累积频率10%的波高h10%。
规范规定应采用累计频率为1%时的波高,对应于5%波高,应由累积频率为P(%)的波高hp 与平均波高的关系可按表B.6.3-1 进行换
超高值Δh 的计算的基本数据
设计洪水位 校核洪水位 吹程D(m) 524.19 965.34 风速(m) 27 18 安全加高(m) 0.4 0.3 断面面积S() 1890.57 19277.25 断面宽度B(m) 311.80 314.44
正常蓄水位和设计洪水位时,采用重现期为50 年的最大风速,本次设计;校核洪水位时,采用多年平均风速,本次设计。
a.设计洪水位时Δh 计算:
波浪三要素计算如下:
波高:
h=0.82m
波长:
=8.95m
壅高:
,故按累计频率为计算
,由表B.6.3-1查表换算
故
b.校核洪水位时Δh 计算:
波高:
h=0.27m
波长:
=7.03m
壅高:
,故按频率为计算
,由由表B.6.3-1查表换算
故
(2)、坝顶高程:
a.设计洪水位的坝顶高程:
b.校核洪水位的坝顶高程:
为了保证大坝的安全,选取较大值,所以选取坝顶高程为447.2m
三、 非溢流坝实用剖面的设计和静力校核(1) 非溢流坝实用剖面的拟定
将坝底修建在弱风化基岩上,开挖高程
a.坝高为:447.72-328=119.72m 取120m
b.坝顶宽度:坝顶宽度取坝高的即为12m
c.坝底宽度:
d.基础灌浆廊道尺寸拟定:
基础灌浆廊道的断面尺寸,应根据浇灌机具尺寸即工作要求确定,一般宽为2.5~3m,高为3~4m,为了保证完成其功能且可以自由通行,本次设计基础灌浆廊道断面取3.0×3.5m,形状采用城门洞型。
e.廊道的位置:
廊道的上游避距离上游面10.5m
廊道底部距离坝底面6m
初步拟定坝体形状剖面如图:
(2) 确定正常和非正常情况下的荷载组合及荷载计算;
,
坝身自重:
下游水自重:
a. 设计洪水位时:
b.校核洪水位时:
2.静水压力:
不同情况下上下游水深及水位差
特征水位 上游水深 下游水深 上下游水位差 设计洪水位 117 31.49 85.51 校核洪水位 118.31 34.28 84.03
a.设计洪水位时:
b.校核洪水位时:
3.扬压力:扬压力折减系数
a.设计洪水位时:
b.校核洪水位时:
4.泥沙压力: , ,
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