第一章基本资料
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第一部分重力坝毕业设计第一章基本资料设计洪水位(P = 5 %)上游:510.15m下游:480.12m校核洪水位(P = 1 %)上游:510.64m下游:481.10m正常蓄水位上游:509m死水位:488m可利用河底高程478.5m混凝土容重:24 KN/m3坝前淤沙高程:486m泥沙浮容重 10 KN/m3,内摩擦角为20°混凝土与基岩间抗剪断参数值:f `= 0.6c `= 0.3Mpa坝基基岩承载力:[f]=1000Kpa坝基垫层混凝土:C15坝体混凝土:C15= 22m/s50年一遇最大风速为:v`= 16m/s多年平均最大风速为:v吹程 D =1000m第二章重力坝的断面选取与荷载计算第一节流量-水位关系曲线计算流量-水位关系曲线计算表注:流量-水位关系曲线河谷断面图第二节重力坝坝体断面1.坝顶高程的确定①. 正常水位时gD/v2=9.81×1000/222=20.279.81h/222=0.0076×22-1/12×(9.81×1000/222)1/3h=0.79m当gD/v2=20~250时,h为累计频率h5%的波高∴h1%=h=1.24h5%=0.98m9.81Lm/222=0.331×22-1/2.15×(9.81×1000/222)1/3.75Lm=8.65mh z =π×0.982/8.65×cth(2πH/ Lm)hz=0.35m△h=h1%+h z+h c=0.98+0.35+0.4=1.73m根据公式Q=δsεmB(2g)1/2H3/2 得H={Q/[δsεmB(2g)1/2]}2/3={66.18/[1×1×0.502×24×(2×9.81) 1/2]}2/3 =1.15m设计洪水位=509+1.15=510.15m坝顶高程=509+1.73=510.73m②校核洪水位时gD/v2=9.81×1000/162=38.329.81h/162=0.0076×16-1/12×(9.81×1000/162)1/3h=0.53m当gD/v2=20~250时,h为累计频率h5%的波高∴h1%=h=1.24h5%=0.66m9.81Lm/162=0.331×16-1/2.15×(9.81×1000/162)1/3.75Lm=6.29mh z =π×0.662/6.29×cth(2πH/ Lm)hz=0.22m△h=h1%+hz+hc=0.66+0.22+0.3=1.18m根据公式Q=δsεmB(2g)1/2H3/2 得H={Q/[δεmB(2g)1/2]}2/3={112.56/[1×1×0.502×24×(2×9.81) 1/2]}2/3s=1.64m校核洪水位=509+1.64=510.64m坝顶高程=510.64+1.18=511.82m,故取坝顶高程为512m而该坝的开挖深度为1.5m ∴坝高=512-478.5=33.5m2.坝顶宽度的确定坝顶宽度取坝高的9%,则坝顶宽度=33.5×9%=3.015m,故坝顶宽度取3.5m3.坝面坡度的确定下游面的坡度采用1:0.84.坝基防渗与排水设施的拟订距距坝踵5m处设一个帷幕灌浆断面图如下:第三节荷载计算摩檫系数f 'Γk 、粘聚力C 'ΓK 的材料性能分项系数分别为1.3、3.0, 则相应的设计值:摩檫系数f 'Γ=0.6/1.3=0.46 粘聚力C 'Γ=300/3=100 Kpa选用砼为C15,抗压强度性能分项系数为1.5,则设计值 fc=15000/1.5=10000 Kpa 扬压力系数α为0.2(查表得出) 1.设计洪水位W 1W 2W 3⑴.浪压力P 1=1/2γHL m /2=1/2×9.81×(0.98+0.35+8.65/2)×8.65/2=119.97 KNP 2=1/2γL m 2/4=1/2×9.81×8.652/4=91.75 KNP n = P 1+P 2 =119.97-91.75=28.22 KN P=1.2×P n =1.2×28.22=33.86 KNM 1n =-P 1×[1/3×(h 1%+h z +L m /2)+H 1-L m ]=-119.97×[1/3×(0.98+0.35+8.65/2)+31.65-8.65/2]=-3504.32 KN ·NM1=1.2M1n=1.2×(-3504.32)=-4205.18 KN·NM2n =P2×(1/3×Lm/2+H1-Lm/2)=91.75×(1/3×8.65/2+31.65-8.65/2)=2639.34 KNM2=1.2M2n=1.2×2639.34=3167.21 KN·N⑵.泥沙压力Psk =1/2γsbhs2tan2(45°-φs/2)=1/2×10×7.52×tan2(45°-20°/2)=137.89 KNPn =1.2Psk=1.2×137.89=165.47 KNM=-PnL=-165.47×1/3×7.5=-413.68 KN·N⑶.自重W1=γV1=24×3.5×33.5=2814 KNW2=γV2=24×23.3×29.1×1/2=8136.36 KNW3=γV3=9.81×1/2×1.62×1.62×0.8=10.30 KNW=W1+W2+W3=10960.66 KNM1=W1L1=2814×(26.8/2-3.5/2)=32783.1 KN·NM2=W2L2=8136.36×(26.8/2-3.5-23.3/2)=17357.57 KN·NM3=-W3L3=-10.30×(26.8/2-1/3×1.62×0.8)=-133.57 KN·N⑷.水压力上游:P1=1/2γH12=1/2×9.81×31.652=4913.45 KNM1=-P1L1=-4913.45×1/3×31.65=-51836.90 KN·N下游:P2=1/2γH22=1/2×9.81×1.622=12.87 KNM2=P2L2=12.87×1/3×1.62=6.95 KN·N⑸.浮托力P浮=γH2LB=9.81×1.62×26.8=425.91 KNM=0 KN·N⑹.渗透压力W1=γA1=9.81×1/2×5×[31.65-1.62-0.2×(31.65-1.62)=589.19 KNW2=γA2=9.81×5×0.2×(31.65-1.62)=294.59 KNW3=γA3=9.81×1/2×(26.8-5)×0.2×(31.65-1.62)=642.22 KNWK =W1+W2+W3=1526 KNW=1.2×1526=1831.2 KNM 1K =-W 1L 1=-589.19×(26.8/2-5/3)=-6913.17 KN ·N M 1=1.2 M 1K =8160.35 KN ·NM 2K =-W 2L 2=-1.2×294.59×(26.8/2-5/2)=-3211.03 KN ·N M 2=1.2 M 2K =-3853.24 KN ·NM 3K =-W 3L 3=-1.2×642.22×[26.8/2-5-(26.8-5)/3] =-727.85 KN M 3=1.2 M 3K =-873.42 KN ∑P=5099.91 KN ∑W=8284.51 KN∑M=-16296.96 KN ·N 2.校核洪水位W 1W 2W 3⑴.浪压力P 1=1/2γHL m /2=1/2×9.81×(0.66+0.22+6.29/2)×6.29/2=62.09 KN P 2=1/2γL m 2/4=1/2×9.81×6.292/4=48.52 KNP n = P 1+P 2 =62.09-48.52=13.57 KN P=1.2×P n =1.2×13.57=48.52 KNM1n =-P1×[1/3×(h1%+hz+Lm/2)+H1-Lm]=-62.09×[1/3×(0.66+0.22+6.29/2)+32.14-6.29/2]=-1883.60 KN·NM1=1.2M1n=1.2×(-1883.60)=-2260.32 KN·NM2n =P2×(1/3×Lm/2+H1-Lm/2)=48.52×(1/3×6.29/2+32.14-6.29/2)=1457.70KNM2=1.2M2n=1.2×1457.70=1749.24 KN·N⑵.泥沙压力Psk =1/2γsbhs2tan2(45°-φs/2)=1/2×10×7.52×tan2(45°-20°/2)=137.89 KNPn =1.2Psk=1.2×137.89=165.47 KNM=-PnL=-165.47×1/3×7.5=-413.68 KN·N⑶.自重W1=γV1=24×3.5×33.5=2814 KNW2=γV2=24×23.3×29.1×1/2=8136.36 KNW3=γV3=9.81×1/2×2.6×2.6×0.8=26.53 KNW=W1+W2+W3=10976.89 KNM1=W1L1=2814×(26.8/2-3.5/2)=32783.1 KN·NM2=W2L2=8555.4×(26.8/2-3.5-23.3/3)=17357.57 KN·NM3=-W3L3=-26.53×(26.8/2-1/3×2.6×0.8)=-337.11 KN·N⑷.水压力上游:P1=1/2γH12=1/2×9.81×32.142=5066.76 KNM1=-P1L1=-5066.76×1/3×32.14=-54281.89 KN·N下游:P2=1/2γH22=1/2×9.81×2.62=33.16 KNM2=P2L2=33.16×1/3×2.6=28.74 KN·N⑸.浮托力P浮=γH2LB=9.81×2.6×26.8=683.56 KNM=0 KN·N⑹.渗透压力W1=γA1=9.81×1/2×5×[32.14-2.6-0.2×(32.14-2.6)=579.57 KNW2=γA2=9.81×5×0.2×(32.14-2.6)=289.79 KNW3=γA3=9.81×1/2×(26.5-5)×0.2×(32.14-2.6)=631.74 KNWK =W1+W2+W3=1501.1 KNW=1.2×1501.1=1801.32 KNM1=-1.2W1L1=-1.2×579.57×(26.8/2-5/3)=-8160.35 KN·NM2=-1.2W2L2=-1.2×289.79×(26.8/2-5/2)=-3790.45 KN·NM3=-1.2W3L3=-1.2×631.74×[26.8-5-(26.8-5)/3] =-859.17 KN∑P=5215.35 KN∑W=8072.97 KN∑M=-18184.32 KN·N3. 抗滑稳定极限状态⑴基本组合时,取持久状况对应的设计状况系数ψ=1.0,结构系数γd=1.2γ0ψs(·)= γψ∑P=1.0×1.0×5099.91 =5099.91 KN1/γd R(·)= 1/γd(f'Γ∑W+ C'ΓA)=1/1.2(0.46×8284.51+100×26.8) =5409.06 KN∴γ0ψs(·)<1/γdR(·)即基本组合时满足设计要求⑵偶然组合时,取偶然状况对应的设计状况系数ψ=0.85,结构系数γd=1.2γ0ψs(·)= γψ∑P=1.0×0.85×5215.35 =4433.05 KN1/γd R(·)= 1/γd(f'Γ∑W+ C'ΓA)=1/1.2(0.46×8911.05+100×26.8) =6837.38 KN∴γ0ψs(·)<1/γdR(·)即偶然组合时满足设计要求4. 坝址抗压强度极限状态⑴基本组合时,设计状况系数ψ=1.0,结构系数γd=1.8γ0ψs(·)= γψ(∑W/T-6∑M/T2)×(1+m2)=1.0×1.0×[8284.51/26.8-6×(-16296.96)/26.82] ×(1+0.82) =730.23 Kpa≈0.73 Mpa1/γdR(·)=1/1.8×10000=5555.56 Kpa≈5.56 Mpa∴γ0ψs(·)<1/γdR(·)即基本组合时满足设计要求⑵偶然组合时,设计状况系数ψ=0.85,结构系数γd=1.8γ0ψs(·)= γψ(∑W/T-6∑M/T2)×(1+m2)=1.0×0.85×[8072.97/26.8-6×(-18184.32)/26.82] ×(1+0.82) =631.68 Kpa≈0.63 Mpa1/γdR(·)=1/1.8×10000=5555.56 Kpa≈5.56 Mpa∴γ0ψs(·)<1/γdR(·)即偶然组合时满足设计要求5.上游坝踵不出现拉应力极限状态因上游坝踵不出现拉应力极限状态属正常使用极限状态,故设计状况系数,作用分项系数和材料性能分项系数均采用1.0,扬压力系数直接用0.2代入计算,此处,结构功能的极限值C=0。
中华人民共和国史复习资料第一章中华人民共和国的成立新中国成立时的国内国际条件:1、人民解放战争取得了决定性的胜利,奠定了建立新中国的前提条件。
2、经过人民大革命,形成了全国人民的空前大团结。
3、脱胎于半殖民地半封建社会,经济文化极端落后。
4、世界社会主义阵营形成,中苏两党关系加强(与苏联控制与反控制的拉锯战)5、世界冷战局面开始出现,美国采取敌视新中国的政策人民共和国方案中经济形态:由五种成分构成:1国营经济是社会主义性质的; 2合作社经济是半社会主义性质的3私人资本主义4个体经济5国家和个人合作的国家资本主义经济经济方针:公私兼顾劳资两利城乡互助内外交流《共同纲领》内容:1、关于新中国的性质和任务:中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义国家2、关于新中国的政权制度、军事制度及经济、文化教育、民族、外交政策的总原则 4、关于人民的权利与义务意义:共同纲领是新中国的第一部大宪章,他在一个时期内起着临时宪法的作用。
是政府的施政方针,是新民主主义社会理论的体现1949年中央人民政府委员会第一次会议:选举林伯渠为中央人民政府委员会秘书长;任命周恩来为中央人民政府政务院总理兼外交部长;毛泽东为中央人民政府人民革命委员会主席,朱德为人民解放军总司令,沈钧儒为最高人民法院院长,罗荣桓为最高人民检察署署长1948年秋到49年初对官僚资本的接管政策和办法,既不打乱企业原有的组织机构,而是先按照原来的组织机构和生产系统“保持原职、原薪、原制度”,由军管会对他们自上而下、原封不动、完整的接收下来。
派往这些企业的军队代表的职责是监督生产,而不是直接管理企业的生产。
所有这些规定的唯一出发点,就是有利于生产的恢复和发展。
没收官僚资本的两重性质:从反对外国帝国主义的附庸即中国买办资产阶级及摧毁反动政权的经济基础的意义看,具有民主革命的性质; 从消灭中国的大资产阶级来看,又具有社会主义革命的性质第二章共和国民主改革的全面展开与国民经济的恢复 p30毛泽东在七届三中全会上作了《为争取国家财政经济状况的基本好转而斗争》的书面报告,明确提出当前的中心任务就是:用三年左右的时间,争取实现国家财政经济状况的根本好转,为开展有计划的经济建设创造条件。
第一部分陬市镇域现状调查第一章基本情况第一节地理位置以及行政区划陬市镇地处桃源县东北,总面积平方公里。
东邻河洑镇并与木塘垸乡隔河相望,西接漆河镇、南与枫树乡相靠、北与架桥镇接壤。
镇域面积平方公里,辖鸬鹚洲新村、新茶庵村、三里铺村、团结路村、长乐村、酒铺村、小马山村、福德山村、畬田村、神仙桥村、青龙村、高湾村、观音桥村、洋洲村,共计个行政村,上街、下街、解放街、兴盛街、李家洲、万家嘴个社区居委会,共个村(居)民小组,总人口人,其中农业人口人,非农业人口人。
表陬市镇社区及行政村简况第二节自然条件、工程地质陬市镇域范围内地貌特征为北部丘陵、南部平原。
镇域内工程地质条件良好。
2、水文陬市境内沅水河,全长公里,年平均流量为亿沅水最高水位,常年水位(黄海高程),年总蓄水量万,其他小塘只,年平均蓄水量为万。
全镇可利用地下水万。
镇域内主要的河流有沅江、陬溪、新河。
有座小(Ⅰ)型水库,座小(Ⅱ)型水库。
表陬市镇主要河流情况一览表、气象陬市镇为中亚热带向亚热带过渡地段,属中亚热带季风气候,冷热四季分明,干湿两季明显,常年盛行东北风。
历年平均气温℃,最高气温为℃,最低气温℃。
年平均日照时数小时左右,年降水量—。
全年降雨量毫,日最大降雨量毫,全年日照小时。
4、地形、地貌陬市镇地势北高南低,小马山最高。
、自然资源主要包括矿产资源、农牧业资源、生物资源、旅游资源等自然资源。
()矿产资源己探明的矿产资源有石灰矿、石料和白土矿。
()农牧业资源耕地面积万亩。
粮食作物以水稻、玉、红薯为主,年,粮食生产吨,人均千克,其中水稻吨。
主要经济作物有柑桔、棉花、油菜、油茶。
年柑桔种植面积万亩,产量吨;棉花种植面积万亩,产量吨,。
油料作物种植面积万亩,产量吨,其中油菜吨,油茶吨;蔬菜种植面积万亩。
畜牧业以生猪、蛋鸡为主。
年生猪饲养量万头,年末存栏万头;家禽年饲养量万羽。
年生产肉类吨,禽蛋吨;畜牧业总产值亿元,占农业总产值的。
截至年末,累计造林万亩,其中用材林万亩,经济林万亩,林木覆盖率,活立木蓄积量万立方。
高中必修一化学资料# 高中化学必修一资料## 第一章:化学基本概念### 1.1 物质的组成- 元素:具有相同原子序数的一类原子的总称。
- 化合物:由两种或两种以上元素以化学键结合形成的物质。
### 1.2 物质的性质- 物理性质:不需要通过化学变化表现出来的性质。
- 化学性质:需要通过化学变化表现出来的性质。
### 1.3 化学变化- 反应物:参与化学反应的物质。
- 生成物:化学反应后生成的物质。
## 第二章:化学计量学基础### 2.1 摩尔概念- 摩尔:表示物质的量的基本单位,1摩尔物质包含6.022×10^23个基本单位。
### 2.2 摩尔质量- 摩尔质量:1摩尔物质的质量,单位为克/摩尔。
### 2.3 物质的量与质量、体积的关系- 物质的量与质量、体积之间存在定量关系。
## 第三章:化学反应的类型### 3.1 合成反应- 多个简单物质结合生成一个复杂物质。
### 3.2 分解反应- 一个复杂物质分解成多个简单物质。
### 3.3 置换反应- 一种元素与化合物发生反应,取代化合物中的另一种元素。
### 3.4 氧化还原反应- 涉及电子转移的反应,包括氧化和还原两个过程。
## 第四章:化学键与分子结构### 4.1 离子键- 正负离子之间的电磁吸引力。
### 4.2 共价键- 原子间通过共享电子对形成的化学键。
### 4.3 金属键- 金属原子之间的电子共享。
### 4.4 分子间作用力- 分子之间非化学键的相互作用力。
## 第五章:化学平衡### 5.1 动态平衡- 正反应和逆反应同时进行,反应物和生成物浓度保持不变的状态。
### 5.2 化学平衡常数- 描述化学反应平衡状态的常数。
### 5.3 影响化学平衡的因素- 温度、压力、浓度等因素对化学平衡的影响。
## 第六章:溶液与胶体### 6.1 溶液的概念- 一种或多种物质均匀分散在另一种物质中形成的混合物。
### 6.2 溶液的类型- 按溶质和溶剂的不同,可分为水溶液、有机溶液等。
第一章基本资料1 设计任务为满足某灌区排涝需要,拟修建一排水泵站,根据基本资料完成该泵站的设计任务。
2基本资料2.1地质条件地面以下土质均为中粉质壤土,夹铁锰质结核,贯入击数26击,地基允许承载力180KPa,内摩擦角24°,凝聚力26K Pa。
地面高程低于下游引水河道堤顶高程0.5m。
2.2水位特征值下游水位(m)上游水位(m)设计运行水位最低运行水位最高洪水位设计运行水位最低运行水位防洪水位26.0 25.0 30.0 31.0 30.5 31.8下游引水河道上游引水河道河底高程(m)河底宽(m)边坡堤顶宽(m)河底高程(m)河底宽(m)边坡堤顶宽(m)24.0 81∶2.5 6 28.5 81∶2.56第二章 设计内容1 设计流量的确定泵站抽排面积为40+1=41km 2排水率为(3+2)/10+8/100=0.58m 3/s/km 2设计流量为:排水面积*排水率=41 km 2*0.580.58m 3/s/km 2=23.78s m /3 初选7台水泵,则每台水泵流量为q=23.78/7s m /3=3.40s m /32 水位分析及特征扬程的确定设计扬程=出口设计水位—进口设计水位 最大扬程=出口设计水位—进口最低运行水位 最小扬程=出口最低水位—进口最高运行水位31.026.0 5.0m 出设进设设=∇-∇=-=Hmax min 31.025.06m 出设进=∇-∇=-=H min min max 30.530.00.5m 出进=∇-∇=-=H5.00.15 5.0 5.75m 泵设设=+∆=+⨯=H H h3 工程设计等级根据泵站设计规范,装机流量为23.78m 3/s ,属于中型Ⅲ级泵站。
第三章 机组选型1 水泵选型1.1适宜的泵机组台数为4—8台,初步选择n=7台。
1.2.单泵流量:Q 单=n Q=23.787=33.40/m s1.3.根据设计扬程(5.75m )和每台泵的设计流量(3.40s m /3)可以选用900ZLB-2.8~6.8型和1000ZLB-8.7型轴流泵。
目录第一章总则第一章基本资料第一节一般规定第二节预可行性研究阶段第三节工程可行性研究阶段第四节初步设计阶段第五节施工图设计阶段第三章总体设计第一节一般规定第二节整治标准第三节整治原则第四节整治水位与整治线设计第四章浅滩整治第一节一般规定第二节沙质和卵石浅滩第三节泥质浅滩第四节石质浅滩第五节工程布置基本要求第五章急滩整治第一节一般规定第二节基岩急滩第三节溪口急滩第四节崩岩、滑坡急滩第五节卵石急滩第六章险滩整治第一节一般规定第二节礁石险滩第三节急弯险滩第四节泡漩险滩第五节滑梁水险滩第七章潮汐河口航道整治第一节一般规定第二节拦门沙第三节口门内浅滩第四节整治线与挖槽布置第八章特殊河段航道整治第一节水库库区和变动回水区航道第二节桥渡河段航道第三节湖区航道第九章整治建筑物结构第一节一般规定第二节丁坝第三节顺坝第四节锁坝第五节护岸第六节稳定计算第十章施工及验收第一节施工一般规定第二节筑坝第三节护岸施工第四节疏浚及炸礁第五节竣工验收及效果观测第十一章试验研究第一节河工模型试验第二节河工模型试验应具备的资料第三节其他试验研究第十二章水力计算第一节一般规定第二节河流水面线计算第三节分汊河段的水力计算第四节整治后流速分布计算第五节建筑物局部冲刷计算附录一航道整治工程技术规范公式符号附录二航道整治工程专用名词解释附录三本规范用词说明本规范主编单位、参加单位和主要编写人员2第一章总则第1.0.1 条航道整治应以提高和稳定航道尺度,改善通航水流条件,扩大通过能力,满足船舶、船队安全航行的需要为目的。
为提高航道整治的规划、设计和施工技术水平,使其逐步达到标准科学化和现代化,特制定本规范。
第1.0.2条本规范适用于天然河流、湖泊和水库的航道整治工程。
工程内容包括:筑坝(丁坝、顺坝、锁坝、潜坝等)、疏浚、炸礁及护岸等。
第1.0.3条航道整治应与国土规划、流域规划、河道整治相协调,全面规划,兼顾干支流、上下游、左右岸;正确处理与防洪、水电、排灌、城市供水及港口等方面的关系。
会计基础第一章资料总结1.会计分期指将一个会计主体持续经营的生产经营活动人为地划分为若干相等的会计期间,以便分期结算账目和编制财务报告。
由于会计分期,才产生了当期与其他期间的差别,从而形成了权责发生制和收付实现制不同的记账基础,进而出现了应收、应付、预收、预付、折旧、摊销等会计处理方法。
2.《企业会计准则-基本准则》第9条规定:"企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。
3.会计主体规定了会计核算的空间范围。
会计分期确定了会计核算的时间范围。
持续经营确立了会计核算的时间长度,而货币计量则为会计核算提供了必要手段。
4.会计要素,是指根据交易或者事项的经济特征所确定的财务会计对象的基本分类。
5.会计基本假设,是会计确认、计量和报告的前提,是对会计核算所处时间、空间环境等所作出的合理假定。
6.会计基础,是指会计确认、计量和报告的基础,包括权责发生制和收付实现制。
7.会计等式,又称会计平衡式或会计方程式,是反映会计要素之间平衡关系的计算公式,它揭示了会计要素之间的内在联系。
从实质上看,会计等式揭示了会计主体的产权关系、基本财务状况和经营成果。
8.会计主体确立了会计核算的空间范围,会计分期确立了会计核算的时间范围,而货币计量则为会计核算提供了必要手段。
没有会计主体,就不会有持续经营;没有持续经营,就不会有会计分期;没有货币计量,就不会有现代会计。
9.会计核算方法前后各期应当一致,不得随意变更。
10.在历史成本计量下,资产按照其购置时支付的现金或者现金等价物的金额,或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。
负债按照其因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
只有在重置成本下,才会按照当前市场条件,重新取得同样一项资产所需支付的现金或现金等价物金额计量。
11.企业对于它所有的机器设备、厂房等固定资产,只有在持续经营的前提下,才可以在机器设备的使用年限内,按照其价值和使用情况,确定采用某一折旧方法计提折旧。
§1 基本资料
1.1、水文分析
1.11、年径流
澜沧江径流补给主要来源以降雨为主,融雪占少部分。
径流年内分配不均,与降水年内分配相似,枯、汛期分明,径流主要集中在汛期(6月~10月),上、中、下游各水文站汛期径流均占年径流量的70%以上,其中又以7~9月为最大。
多年平均流量925m3/s,年径流总量292亿m3
1.12、洪水
澜沧江流域的洪水,除昌都以上流域在汛初至6月上中旬有部分融雪外,主要由暴雨形成。
流域全年均有暴雨发生,但主要出现在6月~9月,上游区9月下旬后雨季基本结束,中下游地区雨季结束较晚,10月~11月仍有较大暴雨出现,但次数较少。
暴雨呈多中心分布,在地区上分布不均,主要分布在中下游地区。
不同频率的入库洪水流量见表1。
表1 各频率洪水成果表
频率(%) 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50
Q
m
16000 15000 13700 12700 11600 10400 9310 8300 6950 5930 4890 3500 1.13、泥沙
澜沧江水沙主要集中在汛期,汛期(6~9月)沙量占年沙量的94.9%。
天
然情况下坝址泥沙特征值见表2。
表2 DHQ坝址泥沙特征值表
名称流域
面积
(km2)
多年平
均悬移
质沙量
(万t)
多年平
均流量
(m3/s)
多年平
均输沙
率
(kg/s)
多年平
均含沙
量
(kg/m3
)
多年平均
推移质沙
量 (万t)
多年平
均总输
沙量(万
t)
DHQ 92600 2548 925 808 0.874 76.44 2625 当上游规划梯级黄登电站建成后,对泥沙有较大的拦蓄作用,DHQ坝址入库
沙量会有所减少,经计算,黄登水库的多年平均拦沙率约为54%,则多年平均排沙比为46%,有约1141万t悬移质泥沙排入下游。
因此,DHQ坝址入库悬移质输沙量为黄登的排沙量加上区间悬移质沙量,为1208万t;入库推移质输沙量即为区间推移质输沙量,为2.0万t;总输沙量为1210万t,50年坝前泥沙淤积高程为1404.28m。
根据工程类比,泥沙浮重度:9.0KN/m3内摩擦角φs:15度。
1.2、气象
DHQ坝址附近兰坪气象站统计成果:多年平均气温11.2℃,以7月份气温最高,多年平均为17.8℃,1月份气温最低,多年平均为 3.2℃,极端最高气温31.7℃,极端最低气温-10.2℃,年平均降水量973.8mm,最大日降水量119.8mm,平均相对湿度74%,多年平均风速1.4m/s,多年平均最大风速16.3m/s,重现期为50年的年平均最大风速30.5 m/s,吹程D=750m。
风区内水域平均深度:正常蓄水位50m,校核洪水位54m。
1.3、工程地质
1.31、地形地貌
本阶段初拟二个坝址,上坝址澜沧江流向为由北向南,下坝址澜沧江流向为SE175°左右,河道较为顺直,上、下坝址距离约2km,二个坝址河床枯水面宽度均为50~70 m左右,河谷为高山峡谷,呈“V”字型,岸坡不对称,左岸高程1550m以下岸坡较陡,坡度为25°~40°,1550m高程以上坡度为5~25°;右岸较陡,坡度为30°~50°,大部分基岩裸露,局部形成高30m~80m的基岩陡壁。
两岸山顶高出河床近1000 m,为中山~高中山地貌。
1.32、地质构造
枢纽工程区各坝址出露地层均为白垩系板岩、片岩,间夹变质石英砂岩段,其中板岩、变质石英砂岩多呈中厚层状,层面或板理为近SN向,倾向W,倾角80°~85°,岩石相对完整,抗风化能力较强,片岩呈薄层~极薄层状,完整性较差。
第四系松散沉积物主要有冲积、崩坡积物,冲积物主要分布于河床,厚度8m~25m,崩积主要分布在上坝址左岸坡脚一带,厚度1m~8 m,坡积分布于两岸山坡上,厚度1~5m。
麻地箐西断裂出露于枢纽工程区右岸,距岸边1.0km,走向NNE,倾角大于85°,破碎带宽度约30~50m,沿断裂带可见大量的片状岩、和少量糜棱岩,两侧片理化岩石较普遍,岩石内顺层揉皱现象明显。
裂隙主要有NW320°~340°SW∠75°~82°、NE20°~30°NW∠65°~72°和NE50°~70°SE(NW)∠74°~87°等三组,以NNE及NEE组最发育。
缓倾角裂隙及卸荷裂隙较发育,在两岸倾向不一致,均向河床倾斜,倾角8°~22°。
从出露情况看,缓倾角裂隙裂隙面属硬性结构面(无充填物),其与陡倾角裂隙及层面组合,多形成三角形
结构体。
枢纽工程区两岸河边岸坡基岩裸露,坡度较陡,覆盖层厚度较小,受断裂切
割及重力作用,右岸坡岩体沿裂隙卸荷较明显。
1.33、水文地质
1)地下水的分布特征
工程区的地下水类型包括基岩裂隙水和第四系孔隙水。
地下水主要接受大气
降水的补给,以泉水和地表径流的形式排向澜沧江。
基岩裂隙水主要赋存于岩体
中的节理裂隙及断层带中,为枢纽工程区主要地下水类型,其渗流条件复杂,主
要受断裂构造形成的裂隙网络所控制。
根据钻孔资料分析,坝址河段基岩地下水
右岸埋藏较深,左岸稍浅。
左岸一般为40~90m;右岸一般为90~120m。
2)岩体的透水性与相对隔水层埋深
①岩体的透水性
坝址河段共进行了16个钻孔411段压水试验,试验结果表明岩体的透水性
与其风化程度密切相关,强风化岩体为中等透水性,弱风化岩体为弱~中等透水
性,微风化岩体为以弱~微透水为主。
岩体的透水性主要受控于岩体风化卸荷、
构造裂隙的发育程度等,透水性一般随深度的增加而减弱,随岩体风化程度的减
弱而变小。
总体来看,两岸岩体透水性较大,河床岩体透水性较小。
坝址风化岩
体以中~强透水性为主,微新岩体以弱~微透水性为主。
②相对隔水层埋深
根据钻孔压水资料分析,坝址河段透水率小于3Lu的相对隔水岩体埋深一般
为左岸30~70m,河床30~60m,右岸50~140m;透水率小于1Lu的相对隔水岩
体埋深一般为左岸>100m,河床35~130m,右岸>140m。
1.34、岩石物理力学性质
岩石容重为2.75吨/立米,饱和抗压强度,板岩为20~30MPa,石英砂岩为65 MPa,混凝土与岩石的摩擦系数微分化及弱风化化下部,可取f′=0.8、c′=0.6MPa。
1.35、地震
澜沧江上游河段临近于青藏高原南部地震区,北部靠近察隅—墨脱地震带,
南部属于腾冲—龙陵地震带,两个地震带由怒江断裂相连。
东部属于中甸—大理
地震带。
根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001图A1)和《中国
地震动反应谱特征周期区划图》(GB18306-2001图B1),DHQ水电站河段的地震
动峰值加速度值为0.15g,地震动反应谱特征周期为0.45s,地震基本烈度为Ⅶ
度。
1.4、水库规划及建筑特性指标
水库的特征水位见表3
表3 水库特征水位
计算工况水库水位(m) 下游水位(m)
正常蓄水位1479.00 1413.36
设计洪水位
1480.56 1424.68
(P=0.2%)
校核洪水位
1482.98 1426.39
(P=0.05%)
死水位1474 1407.35 泄洪建筑物集中布置在主河床,水流原位归槽,减少对岸坡的冲刷。
受溢流前缘宽度限制,同时考虑水库泥沙及水库运行情况要求,并保证有足够的洪水宣泄能力,设置了5个表孔,堰顶高程1465m,孔口尺寸为14×14m(宽×高);2个底孔,底孔底板高程1426m,孔口尺寸6×8(宽x高)。
设计情况流量分配:表孔:8854m3/m;底孔2672.32m3/m。
校核情况流量分配:表孔11142m3/m;底孔2723.7m3/m。
引水发电水道系统采用地下式,布置在右岸山体内,由4个进水口、4条引水管、4条尾水管、2个尾水调压室、2条尾水隧洞以及2个出水口组成,在平面上均成平行布置。
水道系统上覆盖层较厚,有利于围岩稳定。
进水口采用岸塔式,布置在大坝右非坝段前约100m处,方位角为NE159.2°,底板高程为1436m;引水管长约200~310m,洞径为9.2m。