钟吕水利枢纽复合土工膜防渗面板堆石坝设计计算书

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1、目录第一章 调洪演算41.1洪水调节计算1。1。1洪水调节计算方法4。1.2.洪水调节具体计算41。方案选择8.2 防浪墙顶高确定8。2.1设计洪水位+正常运用情况82.2正常蓄水位+正常运用情况9.2。3校核洪水位+非常运用情况01.2.4防浪墙顶高程的确定第二章 型挡墙计算122.1型挡墙尺寸设计1。2工况分析22.2。1 型挡墙完全露出在水面以上12.2L型挡墙在设计洪水情况下3.。3 L型挡墙在校核洪水情况下13 基础承载力验算62.4 抗滑稳定验算172。5 抗倾覆验算12.配筋计算18第三章 坝坡稳定计算2131坝体边坡拟定23。2堆石坝坝坡稳定分析。2。1计算公式213。2。2计

2、算过程及结果21第四章 复合土工膜计算234。1复合土工膜与垫层间的抗滑稳定计算242复合土工膜的应力校核计算3第五章 趾板设计25。1设计趾板剖面25.趾板剖面的计算26第六章 副坝设计281 副坝顶宽验算2.2 强度和稳定验算28。21 荷载计算296.2。2 稳定验算29第七章 拦洪水位确定0.1洪水调节原理302隧洞下泄能力曲线的确定07。3 P=5洪水调洪计算317.计算结果2第八章施工组织设计(专题)3481主体工程量计算48.1.1 计算公式及大坝分期说明34。1. 计算过程35.2 工程量清单计算38。.1 堆石坝工程量计算378.2副坝工程量计算38。2 趾板工程量计算408

3、.。型挡墙工程量计算408.3堆石体施工机械选择及数量计算408.1机械选择408。.2 机械生产率及数量计算08。4开挖机械选择48.混凝土工程机械数量计算428.1 趾板428。 L型挡浪墙4285. 素混凝土及无砂混凝土4285.4 副坝48.5 混凝土工程机械选择数量计算438。6 导流隧洞施工计算38.6。1 基本资料8。. 开挖方法选择438。63钻机爆破循环作业项目及机械设备的选择44。4开挖循环作业组织44参考文献7附图一:水库水位-库容关系曲线8附图二:坝址水位-流量关系曲线49附图三:设计洪水过程线(=2)5附图四:校核洪水过程线(=1)附图五:调洪演算QH曲线(设计)附图

4、六:拦洪水位确定5附图七:0.m土工膜厚度验算4附图八:0.6mm土工膜厚度验算55第一章 调洪演算1洪水调节计算.1.洪水调节计算方法利用瞬态法,结合水库特有条件,得出专用于水库调洪计算的实用公式如下: (1-)式中 ,- 计算时段初、时段末的入库流量,/;, 计算时段初、时段末的平均下泄流量,m3s; 时段初、时段末水库蓄水量之差,m; 计算时段,一般取6小时,本设计取4小时.即在一个计算时段内,入库水量与下泄水量之差为该时段中蓄水量的变化。1.1.2洪水调节具体计算1.1.2。1调洪演算原理由于本设计中资料有限,仅有=%、p0.1的流量及相应的三日洪水总量,无法准确画出洪水过程线。设计中

5、采用三角形法模拟洪水过程线。根据洪峰流量和三日洪水总量,可作出一个三角形,根据水量相等原则,对三角形进行修正,得到一条模拟的洪水过程线,如图11,图2 。根据本工程软弱岩基,选用单宽流量约为250m3,允许设计洪水最大下泄流量4m3/,故闸门宽度约为。9m2m,选择四种宽度进行比较,假定堰宽分别为8m、m和12m,并假定两个堰顶高程,由于假定的堰顶高程比较接近,故根据公式求得的也非常接近,所以每个堰宽中只选择一种堰顶高程及其相应的作出Q关系曲线.正常蓄水位275.5,对应库容为18.0万m。通过洪水资料,作出设计情况和校核情况下的洪水过程线;假定堰高、堰宽,确定各情况下的起调流量;假定不同的下

6、泄流量q,由洪水过程线求出库容V,由库容,查水位-库容曲线,找出相应的水位H,从而,对于每一组情况下可作出一条Q水位上升曲线;根据公式,又可作出一条QH泄流曲线;对应于每一种情况,可从QH图中确定相应的Q和H值.1。1。2。2计算公式 (1-2)式中:侧收缩系数,取=0。;m-流量系数,m=0。5; B溢流孔口净宽; H堰上水头。由于河床比较软弱,岩层褶皱和挠曲常见,断层裂隙发育。所以取溢洪道单宽流量。 (1-3)式中:B 溢流孔口净宽; 最大下泄限制流量;260; Q 单宽流量.。1。2。3调洪演算过程()洪水过程线图-1 P2的洪水过程线图1-2 P=.1%的洪水过程线(2)泄水建筑物泄流

7、能力曲线计算方案一:堰顶高程24表11,堰顶=274。0时流量与库水位关系计算表假定流量qi(3/)面积Si(2)增加库容总库容V相应水位Z(m)Vi(万3)(万m)设计情况2。 868。 3128 98。727。7 192。 070 391。3 277.1 78. 1。8 120 46.12469 27。0104.0105.054.8 22.7 279。校核情况0。0 14。8 。8234.7 7。920.4 1687 676 2393。4 2.3 228 196。7 70。6 242。4 2. 12。0 2250.2 10 559 282.2方案二:堰顶高程273表1,堰顶2730时流量与

8、库水位关系计算表假定流量qi()面积S (2)增加库容总库容V相应水位(m)i(万m3)(万3)设计情况24。2868.9 3266 2771 92 107。 3913 21。1277。 188 10 461128。8 28.5 040 0。0 518 22。6 2792 校核情况400146.8 448.8 2172.6 278。4290.4 1877607. 34 29. 228。8 1962。 706.62430.4 280。7 72 25.2 01 23。9 28 方案三:堰顶高程272m表13,堰顶272。0时时流量与库水位关系计算表假定流量qi(m/)面积S ()增加库容总库容V相

9、应水位Z()V(万3)(万m3)设计情况4。28689 312。8 1974。5276.6192 1087。0 91。3 2053。027。3 18.8 180。7 22。87.9 10。 55。0 541。8 203.5 278.6 校核情况400。0 1248 488 2116 277.824 1687.77.6 29。32792 28。8 197 06。6 368。3201 2.2.2 80121. 1。0 方案四:堰顶高程27m表14,堰顶=2710时流量与库水位关系计算表假定流量qi(s)面积Si ()增加库容总库容V相应水位Z(m)Vi(万)(万m)952 66.22406 184

10、。 275。设计情况25. 868。9 312 19。2.02.4 187.0 391。 19.0 2767 88120.7 1 2060.7 277.4 14。 10.058241。478校核情况400。0 146.848。8 48.527.2 290.4 6877 607.6272 278. 28。8 1962.7 066206. 27.6 120 250。2 81.1249.7 280.5 表1,根据公式作出HQ关系曲线的计算列表:H0B1Q1223H(27)H(27)(27)H(4)1 817。5 021.9 226.4 272.0 23.0 24 75。02 84。6 0 61。1 2 3。7 273.0 。 0 76。03 8.60 107 12 133.8 27。0 25.027。277. 132。310 167。91 0.5 2750276。0 277 278。0 5 8 1。5 0 3. 1 20。9 276。 277。0 278. 79。0 6 234。0 1029。31234.7277 8.27。0 2800 7 8289。10 371。5 12 4538 27。0 279。0 00 81 8 8 346。2 446。81 574 27。0 280.021。 282。9 8413.1 表16调洪演算结果汇总表方

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