(完整word版)重力坝毕业设计
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本科毕业设计任务书-重力坝设计一、题目重力坝设计二、任务背景水资源是人们生产和生活的重要基础,水利工程是保障人们生产生活水资源的重要措施。
重力坝是工程建造中广泛使用的一种坝型,与拱坝和引水隧洞构成了三大工程体系。
重力坝以其结构牢固、可靠性高、施工简单等特点受到了广泛的应用和青睐。
因此对重力坝的设计和施工研究不仅具有实际意义,而且在学术层面上也有重大的价值。
三、任务目的本次毕业设计的主要目的是通过对重力坝设计过程的全面理解,全面掌握坝体结构设计的基本原理和方法,以及重力坝建设的基本技术要求和施工流程。
同时,通过实践掌握建筑材料的使用以及建筑工程的基本原理和方法。
四、任务要求1.设计一座高度在50米以上的重力坝,设计包括:坝体型式、坝顶宽度与高度、坝坡比、坝底宽度、坝体的横纵向及强度设计以及坝体底部渗漏分析等。
2.建立坝体二维结构模型,并通过ANSYS软件仿真分析,在不同地震、温度作用下坝体的性能。
3.根据国家相关标准和规范,编制重力坝设计施工图纸,并进行指导设计与施工。
4.根据设计结果,对重力坝的性能进行评估,包括稳定性、安全性、经济性等方面的评估。
五、研究内容1.重力坝的设计原理、技术要求、基本构造形式等研究;2.岩土力学、抗震设计、渗流计算、水工结构等基础理论知识的研究;3.重力坝结构的实际建设情况调查和技术分析研究;4.设计仿真分析软件的操作方法和仿真结果分析。
六、进度计划1.第一阶段:研究重力坝的设计理论,掌握坝体结构的构造原理和方法,了解相关规范和标准,花费2周时间完成。
2.第二阶段:建立坝体二维结构模型,并进行仿真分析,掌握。
毕业设计重力坝设计
1. 引言
重力坝是水利工程中常用的一种坝型,其主要特点是坝体厚重且体积大,具有重力作
用稳固坝体的特点。
在设计重力坝时,需要考虑到多种因素,如水文条件、地质条件、工
程造价等因素,以确保设计的坝体结构具有充分的安全性和经济性。
2. 水文条件
水文条件是设计重力坝时需要考虑的重要因素之一。
主要包括水文特征、水文历时和
频率以及预测值。
在设计重力坝时需要充分考虑降雨涝、暴雨及洪水等水文条件,预计出
各种水位的出现频率,并采用适当的控制水位高度的设计措施。
3. 地质条件
地质条件也是设计重力坝时需要充分考虑的一个因素。
主要包括地质构造、物理性质、地质力学性质和地质灾害等因素。
在设计重力坝时,需要对地质条件进行全面的地质勘测
及分析,并采取适当的加强坝体和基础的设计措施。
4. 坝体及基础的设计
重力坝的坝体具有良好的稳定性,是因为其坝体体积庞大且较宽厚,具有良好的抗滑性。
在设计坝体时需要注意选择坝体的材料及其强度,且坝体中的混凝土应加强措施,以
增强坝体的稳定性。
在基础设计方面,需要以地质灾害为基础,采取适当的加固措施以确
保重力坝的基础稳定性。
5. 结论
设计重力坝需要全面考虑水文条件、地质条件、坝体设计以及基础设计等多个因素。
仅仅注重单一因素,难以达到坝体的最佳安全和经济设计。
除上述因素外,设计过程中还
需要考虑成本和材料等多个因素,以确保设计出具有良好稳定性且经济性较高的坝体结
构。
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。
长江工程职业技术学院大专学生毕业设计(论文)题目混凝土重力坝设计姓名学号系部水利工程系专业水利水电建筑工程指导教师2008年12 月25 日毕业设计任务书设计题目:混凝土重力坝设计(二)适用专业:水利水电工程指导老师:学生姓名:长江工程职业技术学院目录第一部分总则一、设计目的及要求 (2)二、设计方法 (2)第二部分设计资料和任务一、设计内容 (3)二、基本资料 (3)三、设计指导 (4)四、设计内容和时间安排 (6)五、设计成果要求 (6)六、参考文献 (7)第一部分总则一、设计目的及要求1、巩固、充实、加深、扩大学生的基本理论和专业知识通过实际工程的设计,使学生掌握混凝土重力坝的结构选型、尺寸拟定、工作条件、作用荷载及设计依据、内容、方法、步骤等。
从而达到较全面、系统地巩固、充实、提高所学的基础理论和专业知识,使之系统化。
2、培养学生独立工作、解决实际问题的能力学生在全面了解设计任务和熟悉给定资料的基础上,学会查找规范、手册、技术文献等参考资料及前人经验。
结合工程实际,在教师的指导下,独立进行工程设计。
3、训练学生的基本技能培养学生初步掌握工程设计工作的流程和方法,在设计、计算、绘图、编写设计文件等方面得到较全面的锻炼和提高。
4、培养学生形成正确的设计思想,树立严肃认真、实事求是和刻苦钻研的工作作风。
二、设计方法1、由于设计时间短、任务紧,应尽量避免重作或返工。
但必须认识到,设计工作是逐步深入的,因此某些重作是正常的,甚至是必要的。
2、每个阶段设计中,趁进入角色之机,应及时收集资料,草写阶段设计说明并备全草图,这样既可及时校对,发现错误,又为最后的文字成果整理提供素材。
3、在学生与教师研讨问题时,学生应在充分钻研的基础上,先提出自己的看法和意见,不能请老师代作和决断。
老师只向学生提出启发性的意见、解决问题的途径和工作方向、建议等。
在采纳教师建议时,也必须自我消化、理解,但不强求一定纳用。
在设计过程中,提倡开拓精神,鼓励提出新的方案或见解,同时也要遵循严肃认真的科学态度。
混凝土重力坝毕业设计
混凝土重力坝是一种常见的水利工程结构,用于阻挡和控制河
流水流,以及提供水力发电和灌溉用水。
毕业设计是大学生在毕业
前完成的一项综合性设计,对于水利工程专业的学生来说,混凝土
重力坝的毕业设计是一个重要的学习任务。
在进行混凝土重力坝的毕业设计时,学生需要考虑多个方面,
包括工程设计、材料选择、结构稳定性、施工工艺等。
首先,学生
需要对所在地区的地质、水文、气象等情况进行调查和分析,以确
定坝址的选址和设计参数。
其次,学生需要进行坝体和坝基的设计
计算,包括坝体的截面形状、尺寸和混凝土配筋等。
同时,还需要
考虑坝基的承载能力和稳定性,以确保坝体和坝基的结构安全可靠。
在材料选择方面,学生需要考虑混凝土的配合比和强度等参数,以及坝体表面的防水和防渗处理。
此外,还需要考虑到坝体的抗震
和抗风等特殊荷载的设计要求。
在施工工艺方面,学生需要进行施
工图纸的编制和施工工艺的设计,确保混凝土重力坝的施工过程安
全高效。
在毕业设计的过程中,学生需要结合理论知识和实际工程经验,
通过计算分析和实地考察等方法,对混凝土重力坝进行全面的设计和评估。
通过毕业设计,学生不仅可以提高自己的专业技能,还可以为水利工程领域的发展做出贡献。
总之,混凝土重力坝的毕业设计是水利工程专业学生的重要学习任务,通过毕业设计,学生可以全面了解混凝土重力坝的设计和施工过程,提高自己的专业能力,为未来的工程实践做好准备。
目录一、基本资料................................... - 1 -1.1工程概况................................... - 1 -1。
2设计基本资料.............................. - 4 -1。
3水库特征表................................ - 6 -1。
4电站建筑物基本数据........................ - 7 -二、剖面设计..................................... - 8 -2。
1坝顶高程: ................................. - 8 -2。
2波浪要素.................................. - 8 -2.3坝顶宽度.................................. - 13 -2。
4坝坡的确定。
............................. - 13 -2。
5坝体的防渗排水。
......................... - 13 -2。
6拟定非溢流坝基本剖面如图所示............. - 14 -2.7荷载计算及组合............................ - 14 -三、挡水坝稳定计算.............................. - 16 -3.1荷载计算.................................. - 16 -3.2稳定计算.................................. - 20 -四、挡水坝应力计算:............................ - 21 -4。
1坝址抗压强度极限状态计算: ................ - 21 -4.2坝体上下游面拉应力正常使用极限状态计算.... - 24 -五、重力坝的地基处理............................ - 25 -5。
重力坝设计毕业设计
重力坝是大块状结构的建筑体,并且其自身重力对坝体稳定的作用起着决定性的作用。
重力坝的设计首先需要确定坝的类型和材料。
常见的重力坝可以分为堆石坝、混凝土坝和钢筋混凝土坝等。
而材料可以为碾压碎石、砂石、混凝土等。
在设计重力坝时,首先需要进行水文和地质调查,确定坝址和基础条件。
然后进行坝体和坝基的稳定性分析,以确定坝体的高度、宽度和坝底厚度等参数。
同时,还需要对坝体进行应力分析,以确定材料的强度和坝身的稳定性。
在进行重力坝设计时,需要考虑到以下几个方面的问题:
1. 坝基的稳定性:要对坝基进行稳定性分析,包括地质勘察、基岩的强度和稳定性分析等。
2. 决策坡面稳定性:要进行决策坡面稳定性分析,包括内倾角、抗滑稳定性、抗滑系统的设计等。
3. 渗漏问题:要考虑渗漏问题,包括防渗壁的设计、渗漏量的计算等。
4. 强度分析:要对重力坝的强度进行分析,包括应力分析、变形分析等。
同时,要考虑重力坝在温度、水荷载、地震等载荷作用下的强度和稳定性。
5. 施工技术:要考虑重力坝的施工技术,包括施工方法、施工
工艺等。
同时,要考虑到施工过程中可能会遇到的问题,如地质灾害、基础沉降等。
以上是重力坝设计的一些基本内容,具体的设计过程和方法需要根据具体的项目条件来确定。
在设计过程中,需要全面考虑各种因素的影响,并做出合理的决策和设计方案。
最后,还需要进行可行性分析和经济性评价,以确定设计方案的技术可行性和经济可行性。
第一部分设计说明书1 概述1.1工程地理位置大华桥水电站位于云南省怒江州兰坪县兔峨乡境内澜沧江上游河段上,距兰坪县城77km,是澜沧江干流水电基地上游河段规划的八座梯级电站中的第六级,电站距黄登水电站约40km;下邻距苗尾水电站约60km。
1.2流域概况澜沧江是湄公河上游在中国境内河段的名称,藏语拉楚,意思为“獐子河”。
它也是中国西南地区的大河之一,是世界第六长河,亚洲第三长河,东南亚第一长河。
澜沧江源出青海省唐古拉山,源头海拔5200米,主干流总长度2139千米,澜沧江流经青海、西藏和云南三省,在云南省西双版纳傣族自治州勐腊县出境成为老挝和缅甸的界河,后始称湄公河。
湄公河流经老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南,于越南胡志明市流入中国南海。
1.3水文气象资料(1)洪峰流量根据水文分析,各频率下的洪水流量列入下表所示。
表1.3-1 下坝址各频率洪水成果表(2)洪峰单位过程线依据观测资料,88个小时的单位洪峰流量如表1.3-2所示,其过程线如图1.3-1所示。
表1.3-2 坝址单位洪水过程表图1.3-1 单位洪水过程线(3)水库水位~库容关系表1.3-3 水位~库容曲线0 20 40 60 80 100120 0816243240485664728088流量(%)时间(h )图1.3-2 水位~库容曲线(4)坝址水位流量关系表1.3-4 坝址水位流量关系表00.51 1.52 2.53x 104库容(万m 3)水位(m )(5)其它资料1)坝址区地震基本烈度为Ⅵ度2)风速及风区长度:重现期为50年的年最大风速为30.5m/s ,多年平均最大风速为16.3 m/s 计算,风区长度为400m ;3)淤沙情况:坝前淤沙高程为1406.9m ,泥沙浮重度为9.0kN/m 3,内摩擦角s 为15°;1.4坝址区地质构造资料坝址处坝基岩体以中等坚硬的板岩和坚硬的石英砂岩互层为主,二者比例基本为1:1,层面闭合,结合紧密,微风化岩体完整性较好(RQD 为50%~70%),从岩体强度、抗变形能力上石英砂岩较好,而板岩较差。
重力坝毕业设计1000字重力坝是一种常见的水利工程结构,具有结构简单、运行稳定、建造方便等优点。
本文旨在探讨重力坝设计的主要问题,包括坝体型状设计、地基处理、坝面防渗等方面。
一、坝体型状设计重力坝的重要特征是坝体具有足够的重量来承担坝下水压力。
因此,在坝体型状设计过程中,必须确保坝高和筒体厚度足够承受水压和地震力同时作用的负荷。
通常,坝体的高度应该根据下游地区所需的水压力来确定。
如果水压力较高,建议选择一种高度充足的坝体型状设计,以确保坝体足够强度承担庞大的水压力。
在此基础上,可以针对不同的山体坝体特征,采用不同的坝体型状设计。
二、地基处理地基处理是设计重力坝的一个重要问题。
由于地基是承受坝体上推力的主要结构,而且地基的性质和质量对于坝体的稳定性有直接影响。
因此,在设计重力坝时,应该通过预测地基衬砌和充实地基来改善地基的机械性质和减小地基破坏。
地基处理应该分为两个阶段。
第一个阶段是对预计地基状况的探究和分析,以快速确定地基状况,成本和时间。
第二个阶段是对具体地基处理的选择和实施,包括挖掘、填充、衬砌、灌浆等方面的操作。
此外,地质资料的获取也是重要的,以便更准确地分析地基状况。
这些资料可以分为岩石力学、工程地质和水文地质,以便在选择地基处理方案时做出具体的决策。
三、坝面防渗坝面防渗是设计重力坝时需要考虑的另一个重要因素。
坝面防渗可以确保坝体内水的安全,防止渗漏和水损失。
设计坝面防渗方案应考虑以下因素:1. 坝体内的压力。
防止渗漏时应确保大坝的水压符合设计要求。
2. 坝面材料。
坝面材料应具有足够的密度和合适的渗透率,以确保没有任何渗漏。
3. 水位高度的选择。
在决定大坝的设计水位高度时,应考虑到可能的最高水位,以及水压力和水荷重的影响。
综上所述,在设计重力坝时,应严格遵守技术规范、结合地质特征和环境条件,从坝体型状设计、地基处理、坝面防渗等方面统筹考虑,确保大坝的稳定性和安全性。
重力坝毕业设计一、选题背景二、研究目的和意义三、文献综述1.重力坝的概念和分类2.重力坝的设计理论和方法3.国内外重力坝典型工程案例分析四、设计内容和步骤1.水文地质勘察和数据处理2.坝型选择和尺寸确定3.坝基稳定性分析和处理措施设计4.坝体结构设计及其稳定性校核5.洪水过程模拟计算及其安全评价分析五、设计结果与分析六、结论与展望一、选题背景随着我国经济的快速发展,对于水资源的需求也越来越大。
而重力坝作为一种常见的水利工程建设形式,被广泛应用于我国各地的水利工程中。
因此,对于重力坝毕业设计进行深入研究,不仅有助于提高学生的综合素质和实践能力,同时也有助于推进我国水利事业的发展。
二、研究目的和意义本次毕业设计旨在通过对重力坝毕业设计的研究,掌握重力坝设计的基本理论和方法,提高学生的实践能力和综合素质。
同时,通过对重力坝毕业设计的深入研究,可以为我国水利工程建设提供有价值的参考。
三、文献综述1.重力坝的概念和分类重力坝是指以自身重量为主要抗力的大型混凝土或石质坝。
按照不同的建筑材料和结构形式,可以将其分为混凝土重力坝、石质重力坝和拱形重力坝等。
2.重力坝的设计理论和方法在进行重力坝设计时,需要考虑到多个因素,如水文地质条件、洪水过程模拟计算、稳定性分析等。
同时,在进行具体设计时还需要采用多种方法来保证工程质量。
例如,在进行水文地质勘察时需要采用现场勘测和实验室测试相结合的方式;在进行稳定性分析时需要采用数值模拟法等。
3.国内外重力坝典型工程案例分析国内外有很多著名的重力坝工程案例,如中国三峡工程、美国胡佛大坝等。
这些工程案例不仅在设计和建设过程中积累了丰富的经验,同时也对于未来的重力坝建设提供了有价值的参考。
四、设计内容和步骤1.水文地质勘察和数据处理在进行重力坝设计前,需要进行水文地质勘察,以获取必要的数据。
勘察内容包括水文气象条件、地质构造、地形地貌、土壤岩石性质等。
然后对所获得的数据进行处理和分析,以确定重力坝建设的可行性。
毕业设计(论文)开题报告题目榆林王圪堵水库枢纽布置及重力坝设计专业水利水电工程班级学生指导教师2013 年一、毕业设计(论文)课题来源、类型本设计题目来源于王圪堵水库工程实际,属设计类课题。
王圪堵水库坝址位于榆林市横山县城关镇西北12km,榆靖高速公路无定河大桥以上2.5km、芦河入无定河口以上5.5km处的无定河干流上,距榆林市区60km。
按照榆林能源化工基地建设要求及治黄大局的拦沙要求,确定水库任务是供水、拦沙和灌溉等综合利用。
在本次设计中所用到的主要工程相关资料都来源于实际工程的设计资料。
二、选题的目的及意义1. 选题目的本次毕业设计是对大学四年所学知识的总结和运用,通过对王圪堵水库的了解和个人知识的掌握,本次毕业设计选择《榆林王圪堵水库枢纽布置及重力坝设计》作为题目。
本课题主要解决a.水库的枢纽布置,包括坝址选择,电站厂房的选址,各种水工建筑物的选型等一系列布置问题。
b.混凝土重力坝的专题设计,包括坝型的选择比较,大坝尺寸的设计,抗滑稳定的计算,大坝结构图的绘制等。
通过本次设计,运用几年来所学的理论知识及专业知识,结合毕业设计的任务进行思考、分析应用,提高我们独立思考与独立工作的能力,同时也加强了计算、绘图、编写设计文件、使用规范、手册能力的培养,使我们成为合格的水利人才。
2. 选题意义(1).王圪堵水利枢纽主要由大坝、泄洪洞、溢洪道、放水洞、坝后电站等建筑物组成。
它是无定河中游的一项水沙控制工程,按照《陕西省水资源开发利用规划》、《陕西省榆林能源化工基地供水水源规划》和《黄河治理开发规划纲要》对无定河开发治理的要求,项目开发的目标是在流域水土保持综合治理基础上,河流生态基流不受影响的前提下,调蓄无定河水资源,并经优化配置,以供定需就近向榆横煤化学工业区、鱼米绥盐化学工业区供水,缓解工业区近中期用水矛盾,向14.6万亩农田灌溉补水,提高灌区灌溉保证率,改善农业生产条件,支撑榆林能源化工基地建设和发展,拦蓄泥沙、减少入黄泥沙,为治黄大业作贡献。
分类号编号华北水利水电大学继续教育学院North China Institute of Water Conservancy and Hydroelectric Power 毕业设计题目混凝土重力坝设计专业:水利水电建筑工程层次:姓名:学号:指导教师年 3 月 3 日摘要901水电站枢纽位于H河上游,是第四个梯级电站,系日调节电站,主要任务是发电,兼顾灌溉、供水、调洪。
坝址以上H河流域面积14万平方公里,占H河总流域面积的19%,坝址处多年平均径流量占全流域年平均径流量的47%,水库正常蓄水位为2005米,总库容5.5亿m3,装机容量150万千瓦,工程规模属于一等大型工程。
901水电站枢纽大坝选用砼重力坝,坝段分为非溢流坝段,溢流坝段和底孔坝段。
非溢流坝段:总长316.5m,最大坝高132m,坝体宽13m,最大坝底宽为111.75m;溢流坝段:总长40.5m,分3孔,堰面为WES型,消能方式为挑流式。
底孔段坝:总长48m,底孔与施工导流相结合,出口按二十年一遇洪水控制高程。
水库回水长52km左右,库区分为川、峡两部分,库直段长18km 的峡谷,地形陡峻,河流蜿蜒曲折,谷内发育二级阶地。
库盘为震旦系片麻岩、花岗岩等坚硬基岩组成。
两岸有滑坡10处,较大的一处在右岸距坝2.2km,前沿高程为2240m。
库尾段长32km为地形较开阔的水地川(尖扎盆地)库盘表部主要为第三系及第四系泥岩,砾石层及土层组成,库区两岸山体雄厚,基岩环抱,水库大部分地段库岸是稳定的。
坝址区河流呈近东西向,河道较平直,河谷狭窄,两岸较陡峻。
901水电站枢纽的建设运行,将对H河域的生态环境、经济发展等起到举足轻重的作用,建设此枢纽工程的意义十分深远。
关键词:水电站枢纽砼重力坝生态环境经济发展目录设计说明书 (1)1 工程概况 (1)1.1 枢纽任务与规模 (1)1.2 主要建筑物型式尺寸 (1)1.3 水库特性 (1)1.3.1 水库水位 (1)1.3.2 水电站下游水位 (2)1.3.3 水电站特征参数 (2)1.3.4 溢洪道下游水位 (2)1.3.5 底孔 (2)2 基本设计资料 (3)2.1 水文特性及自然条件 (3)2.2 工程地质 (4)2.2.1 库区地质概况 (4)2.2.2 坝址工程地质条件 (4)2.2.3 地震烈度 (4)2.3 建筑物材料及水源 (4)2.4 坝基岩石的物理力学性质 (5)2.5 水电站枢纽有关参数确定 (5)3 坝型选择与枢纽布置 (6)3.1 坝型选择 (6)3.2 坝轴线选择 (7)3.3坝顶高程确定 (7)3.3.1坝顶高程设计参数 (7)3.3.2坝顶高程的确定 (8)3.3.3枢纽布置 (9)4 非溢流坝段设计 (10)4.1 坝体剖面尺寸 (10)4.2坝体稳定及应力分析 (10)4.2.1 荷载及其组合 (10)4.2.2 作用在坝基面以上的荷载 (11)4.2.3 非溢流坝的稳定计算 (13)4.2.4 非溢流坝的应力计算 (14)5 溢流坝设计 (22)5.1 溢流坝断面尺寸的拟定 (22)5.1.1溢流道尺寸的拟定 (22)5.1.2 堰面尺寸校核 (23)5.1.3 闸墩断面拟定 (23)5.2 下游冲刷坑验算 (23)5.3 溢洪道边墙尺寸拟定 (23)5.4 溢流坝段稳定及应力计算 (24)5.4.1 荷载计算 (24)5.4.2 稳定及应力计算成果分析 (24)6 坝体细部构造 (30)6.1 坝顶细部构造 (30)6.2 廊道系统构造设计 (30)6.3 坝体止水及排水 (31)6.3.1 坝体排水 (31)6.3.2 坝体止水 (31)6.4 坝体分缝 (31)6.5 坝体砼分区 (32)7坝基处理 (33)7.1 地基开挖线的确定 (33)7.2 断层处理 (33)7.3 防渗处理 (33)计算说明书 (34)8 分项计算 (34)8.1 坝顶高程的确定 (34)8.1.1 设计情况下 (34)8.1.2 校核情况下 (34)8.2 非溢流坝段的稳定及应力计算 (34)8.2.1作用在坝基面以上的荷载 (34)8.2.2 作用于错误!嵌入对象无效。
第一章设计基本资料及任务第一节设计基本资料一、枢纽任务本工程同时兼有防洪、发电、灌溉、渔业等综合利用。
水电站装机容量为21.75万kW,装3台机组。
正常蓄水位为110。
5m,死水位为86。
5m,三台机满载时的流量为405m3/s。
采用坝后式厂房。
工程建成后,可增加保灌面积90万亩,减轻洪水对下游城市和平原的威胁。
在遇P=0。
02%和P=0。
1%频率的洪水时,经水库调节后,洪峰流量可由原来的18200m3/s、14100 m3/s分别削减为6800 m3/s和6350 m3/s;水库蓄水后形成大面积水域,为发展养殖业创造有利条件。
二、基本资料1、规划数据本重力坝坝高86.9m,坝全长368m,溢流坝位于大坝中段长度73米,非溢流坝分别接溢流坝两侧各147。
5m,坝顶宽度8m,坝底宽度80。
5m,坝底高程28m,坝顶高程114。
9m,正常蓄水位110。
5m,死水位86.5m。
坝址处的河床宽约120m,水深约1。
5~4m。
河谷近似梯形,两岸基本对称,岸坡取约35o。
2、工程地质坝基岩性为花岗岩,风化较深,两岸达10m左右.新鲜花岗岩的饱和抗压强度为100~200MPa,风化花岗岩为50~80Mpa。
坝址处无大的地质构造。
3、其他资料(1)风向吹力:实测最大风速为24m/s,多年平均最大风速为20m/s,风向基本垂直坝轴线,吹程为4km。
(2)本坝址地震烈度为7度.(3)坝址附近卵砾石、碎石及砂料供应充足,质量符合规范要求。
三、表格表1比选数据表2岩石物理力学性质四、参考文献1.混凝土重力坝设计规范水利电力部编2.水工建筑物任德林河海大学出版社3.水工设计手册泄水与过坝建筑物水利电力出版社4.混凝土拱坝及重力坝坝体接缝设计与构造水电部黄委会编第二节设计任务一、枢纽布置(1)拟定坝址位置(2)确定枢纽主要组成建筑物(3)规划枢纽总体布置二、重力坝设计(1)确定工程等别及建筑物级别(2)简述混凝土重力坝设计的主要内容(3)溢流坝段剖面设计1、确定堰型,通过对两组方案(表1)的比选,确定堰顶高程、孔口净宽、设计和校核洪水位及对应下泄流量;2、计算堰面曲线和堰面曲线原点上游椭圆曲线;3、计算挑流消能反弧曲线.(4)非溢流坝段剖面设计1、确定坝顶高程,拟定坝顶宽度、上游折坡点高程和优选坝体上下游边坡n、m;2、确定坝底宽度和布置坝体排水廊道。
(5)简述设计重力坝时需要考虑的各种荷载和各种荷载组合情况。
(6)在混凝土重力坝设计时,地震荷载是怎样考虑的。
(7)非溢流坝段整体应力(σx、σy、τ)分析1、荷载计算:包括自重荷载、上下游水荷载和扬压力;2、计算工况:校核洪水位情况;3、计算部位:坝基截面及上游折坡截面.(8)非溢流坝段稳定分析1、计算工况:设计洪水位情况;2、计算部位:坝基截面及上游折坡截面;3、校核标准:抗滑和抗剪断安全系数。
三、大坝细部构造(1)确定坝顶宽度、构造(2)拟定坝体分缝及止水布置(3)拟定坝体坝基排水构造(4)拟定坝内廊道布置和构造(5)拟定地基处理措施四、设计内容和时间安排毕业设计时间共计6周,建议时间安排如下:五、设计成果要求(1)文字成果1。
设计说明书一份设计说明书是课程设计的主要成果.需要设计者的设计思想、方法和分析能力。
其要求是:(1)设计主要成果的说明;(2)对采用的设计参数理论依据的说明;(3)章节分明、简明、扼要文理通顺、字迹工整,既有计算成果又有分析论证和明确结论,必要时使用附图和插图(应按比例绘制)。
2.计算书一份计算书是工程设计的重要工作内容,是表达设计者的设计程序、设计成果的来源,其要求是:(1)制图正确,布局合理,主次分明,比例适当,线条清晰,尺寸齐全,必要时应有简明注解;(2)采用1号白绘图纸,用铅笔绘制.设计条理清楚的学生可将设计说明书和计算书合为一体,要求:a、分章分节,对设计成果有简要的表格归纳文字分析。
b、对采用的参数要说明依据。
c、采用计算公式或参数请表明来源出处。
(2)图纸成果工程设计图是设计成果的重要表达方式.学生应严格按照“水利水电工程制图标准”进行绘制。
具体要求是:制图投影正确、布局合理、比例得当、线条清晰;高程、尺寸齐全,并有简要的注解说明。
本次毕业设计绘制设计图的张数要求如下:1、重力坝结构布置图一张,包括枢纽平面布置示意图、溢流坝段和非溢流坝段典型纵剖面图,用1号图纸绘制。
2、坝体细部构造图一张:坝顶构造、坝体廊道等,用2号图纸绘制。
第二章枢纽布置、挡水及泄水建筑物第一节枢纽总体布置及坝型选择一、坝轴线位置选择根据该江枢纽位置平面简图及已知资料,所以选择坝轴线为:与河道垂直(如任务书上图)。
坝轴线总长368m,此坝轴线相对较短,坝址处为花岗岩,经初步布置,满足各建筑物的要求。
具体布置位置见枢纽布置图。
二、坝型的选择坝址地形地质条件:河谷断面比较宽浅,两岸基本对称,河谷近似梯形.坝址处为花岗岩,完整性好,风化较深,坝址处无大的地质构造.建筑材料:坝址附近碎石及沙料充足,缺乏土料,只有10m厚表层风化坡积物.根据以上情况进行综合分析如下:1、拱坝方案:河谷断面宽浅,没有适宜地形条件,故方案不可取。
2、土石坝方案:坝址附近没有适宜地形修建溢洪道,若开挖溢洪道,则工程量较大,并且当地土料缺乏,故该方案不可取。
3、重力坝方案:混凝土重力坝和浆砌石重力坝都能充分利用当地的自然条件泄洪问题容易解决,施工倒流容易。
浆砌石重力坝虽然可以节约水泥用量,但不能实现机械化施工,施工速度慢,施工质量难以控制,故不可取。
混凝土重力坝可以采用机械化施工,施工方便,施工速度较快,缩短工期,故本工程适宜采用混凝土重力坝。
三、枢纽布置本工程是以发电发电为主的综合利用工程,溢流坝段应布置在主河槽处,冲沙孔应布置在电站进水口附近,另外电站布置应考虑地形、交通及电站附属建筑物布置等条件。
本枢纽的主体工程由挡水坝段、溢流坝段、泄水底孔坝段、电站坝段及其建筑物组成。
电站为坝后式。
第二节重力坝非溢流坝段的设计一非溢流坝段的剖面设计1、坝顶高程(1)基本资料的确定:根据已知的风向吹力:实测最大风速24m/s,多年平均最大风速为:20 m/s,风向基本垂直坝轴线,吹程4km。
(3)坝顶高程的确定根据已知条件可以得出正常蓄水位时和校核洪水位时的安全超高分别为:0.5m 和0.4m,故通过前面计算得到的水位加上其各自的安全超高,即得两种情况下的坝高,取两者中最大的坝高作为最终选择的坝高.具体如下:设计洪水位时:Δh=h1%+h z+h c=2。
23+0。
91+0。
5=3。
64坝顶高程=设计洪水位+Δh=112。
55+3.46=116。
01校核洪水位时:Δh=h1%+h z+h c=1.37+0.52+0。
4=2。
29坝顶高程=校核洪水位+Δh=113.8+2。
29=116。
09防浪墙高度取1.2m综上所述,该混凝土重力坝坝顶高程为114.9 m。
根据前面的计算所得坝顶高程取为114.9m,则坝高为114。
9—28=86。
9m2、坝顶宽度取坝高的8%~10%(即6。
95m~8。
69m),故取8m3、上游折坡点高程为尽量利用水重,在满足应力要求的前提下,上游坡应尽可能缓,同时考虑电站进水口闸门拦污栅和操作便利。
通常在坝高的1/3~2/3的范围内,故取折坡点高程在83m高程处。
4、上下游边坡一般情况下重力坝的上游坡为:0~0。
2,下游坡为:0.6~0。
8。
故在本设计中取上游坡为:n=0.2,下游坡为:m=0。
755、廊道的布置根据要求,廊道上游壁到上游坝面的距离应不小于0。
05~1.0倍的水头,故取3m,宽度为2。
5~3m,取3m,高3~3.5m,取3。
5m。
坝体纵向排水检查廊道一般靠近坝顶上游侧每隔15~30m高差设置一层,取高差为30m。
基础廊道距基岩面的距离,宜不小于1。
5倍的底宽,故取5.5m。
6、剖面形态重力坝的基本剖面为三角形。
为了满足要求,其坝底宽度应加以控制。
按应力控制条件:(任务书P8)式中:H—-坝高,m;——混凝土的容重,取243kN m;/-—水的容重,取103kN m;/——渗透压力系数,取0。
25通过计算可得:B=59.11m按稳定控制条件:(任务书P9)式中:H——坝高,m;——混凝土的容重,取243kN m;/-—水的容重,取103kN m;/-—渗透压力系数,取0.25;K—-基本组合安全系数,取1。
1;f——坝体与坝基岩石的摩擦系数,取0。
7(查表2)通过计算可得:B=63.5m综上所述,拟定坝底宽度为:B=80。
5m故,可得重力坝非溢流坝剖面图为:非溢流坝剖面图第三节非溢流坝段的应力及稳定分析一、静力计算:(1)自重:将坝体剖面分成两个三角形和长方形计算其标准值,跟防浪墙、廊道的影响不计入在内。
(2)静水压力:按设计洪水位时的上下游水压力斜面上的垂直水压力分别计算其标准值。
(3)扬压力:扬压力强度在坝踵处为γH1,排水孔中心线上为γ(H1+2H),坝趾处为H2,γ取0.3。
(4)浪压力:坝前水深大于1/2浪长(H1〉L1)采用《水工建筑物》公式1-1、1-3、1—4计算,荷载作用标准值和设计值成果见下表:二、设计洪水位情况的荷载组合表1 非溢流坝坝基面设计状况静力计算表三、校核洪水位情况的荷载组合表2 非溢流坝坝基面校核状况静力计算表四、稳定分析:利用两种方法进行稳定分析,以确保大坝安全。
(1)、抗剪强度公式:f(ΣW—U)K=ΣPK——抗滑稳定安全系数f-—坝体与坝基间接触面上的抗剪断摩擦系数ΣP—-作用于滑动面以上的所有总水平力ΣW——作用于滑动面以上的所有总铅直力U——作用于滑动面上的扬压力(2)、抗剪断强度公式:f1(ΣW-U)+C1AK1=ΣPf1、C1——坝体与坝基间接触面上的抗剪断摩擦系数和抗剪断粘聚力A-—坝体与坝基间接触面的面积(3)、抗滑稳定计算见下表抗滑稳定按抗剪断公式计算抗滑稳定安全系数,计算过程见下表-抗滑稳定计算计算结果见下表稳定计算表满足规范要求。
五、抗滑稳定验算1.抗滑稳定按承载能力极限状态验算稳定安全系数,计算结果见下表.基本公式:γ0ψS(r G G k,r Q Q k,a k)≤R(f k/r f,a k)/γd式中:S(﹡)——作用效应函数R(﹡)—-结构及构件抗力函数r G、G k——分别为永久作用分项系数及标准值r Q、Q k——分别为可变作用分项系数及标准值a k-—几何参数标准值γd1——基本组合结构系数抗滑稳定验算稳定验算表满足规范要求。
六、应力计算:(1)、水平截面上的边缘正应力水平截面上的边缘正应力,通常采用材料力学偏心受压公式进行计算:(P23)式中:——作用在计算截面以上全部荷载的铅直分力总和,kN;—-作用在计算截面以上全部荷载对截面形心的力矩总和,kN;-—计算截面沿上下游方向的宽度,m经计算得:δyu=91087。