水闸基本资料
- 格式:doc
- 大小:33.50 KB
- 文档页数:2
一、概述水闸工程施工设计资料是确保水闸工程顺利进行、质量达标的重要依据。
以下为水闸工程施工设计资料清单,供参考。
二、资料清单1. 设计阶段资料(1)设计说明书1.1 水闸工程概况及设计依据;1.2 工程设计原则及指导思想;1.3 设计范围及任务;1.4 设计期限及质量要求。
(2)设计图样2.1 总平面布置图;2.2 横断面图;2.3 纵断面图;2.4 结构布置图;2.5 闸室结构图;2.6 基础结构图;2.7 附属设施结构图;2.8 金属结构图;2.9 防腐、绝缘及接地图。
(3)施工图设计说明书3.1 施工图设计依据;3.2 施工图设计原则;3.3 施工图设计范围及任务;3.4 施工图设计期限及质量要求。
(4)施工图设计图样4.1 施工总平面布置图;4.2 施工横断面图;4.3 施工纵断面图;4.4 施工结构布置图;4.5 施工闸室结构图;4.6 施工基础结构图;4.7 施工附属设施结构图;4.8 施工金属结构图;4.9 施工防腐、绝缘及接地图。
2. 施工阶段资料(1)施工组织设计5.1 施工组织设计说明书;5.2 施工组织设计图样。
(2)施工方案6.1 施工方案说明书;6.2 施工方案图样。
(3)施工图纸会审记录7.1 施工图纸会审记录。
(4)施工变更记录8.1 施工变更记录。
3. 质量控制资料(1)原材料、构配件、设备质量证明文件9.1 原材料、构配件、设备质量证明文件。
(2)检验报告10.1 检验报告。
(3)施工过程记录11.1 施工过程记录。
(4)验收记录12.1 验收记录。
4. 安全生产资料(1)安全施工组织设计13.1 安全施工组织设计说明书;13.2 安全施工组织设计图样。
(2)安全技术交底记录14.1 安全技术交底记录。
(3)安全事故报告15.1 安全事故报告。
(4)安全教育培训记录16.1 安全教育培训记录。
三、注意事项1. 以上资料清单仅供参考,实际工程可根据具体情况进行调整。
茂名市小东江流域水闸1.工程及流域概况1.1工程概况广东省茂名市高山水闸、小东江水闸、乌石水闸位于小东江河流。
乌石拦河闸位于小东江的下游河段,距离上游东江口水闸约9km,闸址距茂名市区约14km。
东江口水闸位于茂南区境内,距茂名市区约2km,位于小东江与白沙河汇流处下游约300m的小东江中下游河段。
茂名市小东江高山拦河闸坝位于茂名市小东江高山桥下游300m处。
三宗水闸都是以灌溉为主,改善水环境的水闸工程。
高山水闸概况高山水闸于1997年2月开工,1998年11月建成运行至今。
闸室结构为开敞式,闸门为钢筋混凝土双铰自动翻板闸门,闸室底板为分离式平底板。
水闸正常蓄水位8.40m,堰顶高程5.00m,相应的前坦高程4.80m;闸门顶高程8.40m,闸门高3.50m。
闸孔净宽b0=8.0m,孔数N=12孔,闸室总净宽B0=12×8.0=96.0m。
水闸断面为复式断面,二级平台,第一级平台闸岸顶高程10.0m,左岸河滩宽4 m,右岸河滩宽38m;第二级平台岸顶高程左岸13.5m,右岸11.7m。
拦河闸总宽138m。
水闸原设计标准30年一遇,设计流量为1230m3/秒,100年一遇洪水校核,校核流量为1670m3/秒。
东江口水闸概况闸址以上流域面积667km2,是一宗以灌溉为主,兼顾航运的大(2)型综合性水利枢纽工程。
该闸原为航道部门于1958年兴建的固定式浆砌石滚水坝,同时左岸滩地设船闸一座。
建坝后上游淤积严重,并造成上游大面积受涝。
1960年由航道部门在右岸增建10孔翻板闸门,但河床淤积仍十分严重,对上游防洪和市区防洪构成极大威胁。
为了解决上游防洪问题,确保市区防洪安全,1978年,经水利部门批准,对东江口拦河闸坝进行改造。
改造后的工程呈“一”字形布置,由左至由右依次为:10m宽船闸、8孔×8m的升卧式水闸、3孔×10m的翻板闸、水轮泵站等。
水闸正常蓄水位为6.0m,闸前正常蓄水高度2.0m。
水闸工程制作方案怎么写一、水闸工程的概述水闸是一种用于控制河流水位和水流的设施,一般由闸门和闸槽组成。
它的主要作用是调节水位,保障沿岸地区的安全和地方水资源的充足。
水闸工程是一项重要的水利工程,在城市化进程加快的当今社会,水闸工程的建设与运行管理对于维护河流生态环境、防洪减灾和城市供水的安全有着重要的意义。
本文将就水闸工程的制作方案进行详细的研究和介绍,从水闸工程的设计、施工、材料选择和运行管理等多个方面展开分析,以期为相关从业者提供有益的参考和建议。
二、水闸工程的设计1. 水闸类型选择:水闸的类型主要有闸门式水闸、卷帘式水闸、船闸式水闸等。
在选择水闸类型时,需要充分考虑河流水位变化的频率、水流量的大小和周边环境等因素,以此确定最合适的水闸类型。
2. 水闸规模确定:水闸规模的确定需要综合考虑河流的水流情况、水位变化、防洪标准等因素,以此确定水闸的尺寸和数量。
3. 水闸结构设计:水闸的结构设计包括闸门、闸槽、闸室等部分,需要根据具体的工程情况进行合理的设计,确保水闸的安全、稳定和高效运行。
4. 自动化控制系统设计:现代水闸工程通常配备自动化控制系统,用于实现水位的自动调节、远程监控等功能。
在水闸工程设计中,需要合理设计自动化控制系统,确保其稳定可靠。
5. 倾斜坝体设计:倾斜坝体设计是水闸工程中非常重要的一部分,需要根据实际情况合理选择坝体倾角、坝体高度和坝基宽度等参数,保证坝体的稳定性和耐久性。
三、水闸工程的施工1. 水闸工程的施工前准备工作:包括工程测量、土地清理、设备安装等。
在进行水闸工程施工时,需要充分考虑环境保护和安全生产,在施工前进行充分的准备工作是非常重要的。
2. 水闸闸室的施工:水闸闸室是水闸工程中的核心部分,施工时需要按照设计要求进行合理分区,合理安排输送设备和施工人员,保证施工质量和安全。
3. 水闸闸门的安装:水闸闸门的安装需要考虑周围环境的限制和闸门的重量、尺寸、材料等因素,确保闸门能够正常运行和安全可靠。
第一章设计资料和枢纽设计1、设计资料1.1工程概况前进闸建在前进镇以北的团结渠上是一个节制闸。
本工程等别为Ⅲ等,水闸按3级建筑物设计。
该闸有如下的作用:(1)防洪。
当胜利河水位较高时,关闸挡水,以防止胜利河的高水入侵团结渠下游两岸的底田,保护下游的农田和村镇。
(2)灌溉。
灌溉期引胜利河水北调,以灌溉团结渠两岸的农田。
(3)引水冲淤。
在枯水季节。
引水北上至下游红星港,以冲淤保港。
1.2 规划数据(1)团结渠为人工渠,其断面尺寸如图1所示。
渠底高程为2194.5m,底宽50m,两岸边坡均为1:2 。
(比例1:100)图1 团结渠横断面图(单位:m)(2)灌溉期前进闸自流引胜利河水灌溉,引水流量为300sm/3。
此时相应水位为:闸上游水位2201.83m,闸下游水位2201.78m;冬春枯水季节,由前进闸自流引水至下游红星港,引水流量为100sm/3,此时相应水位为:闸上游水位2201.44m,闸下游水位2201.38m。
(3)闸室稳定计算水位组合:设计情况,上游水位2204.3m,下游水位2201.0m;校核情况,上游水位2204.7m,下游水位2201.0m。
消能防冲不利情况是:上游水m/3位2204.7m,下游水位2201.78m,引水流量是300s(4)下游水位流量关系:(5)地质资料:① 根据地质钻探报告,闸基土质分布情况见下表:②根据土工试验资料,闸基持力层坚硬粉质粘土的各项参数指标为:凝聚力C=60.0Kpa ;内摩擦角19=ϕ°;天然孔隙比e=0.69;天然容重3KN/m 3.20=γ 建闸所用回填土为砂壤土,其内摩擦角26o ϕ=,凝聚力0c kPa =,天然容重318kN m γ=。
本地区地震烈度在6度。
(6)本工程等别为III 等,水闸按3级建筑物设计。
(7)闸上有交通要求,闸上交通桥为单车道公路桥,桥面净宽4.5m,总宽5.5m ,采用板梁结构。
每米桥长约种80KN 。
水闸水力计算书项目名称_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、示意图:二、基本资料:1.国家规范:《水闸设计规范》(SL 265-2001),以下简称规范《溢洪道设计规范》(DL/T 5166-2002)2.参考书目:中国水利水电出版社《水力计算手册》(武汉水利电力学院编)中国水利水电出版社《水闸》(陈宝华、张世儒编)中国水利水电出版社《水工设计手册》(华东水利学院主编) 3.输入参数:闸坎型式: 无底坎的宽顶堰闸门型式: 平板闸门计算目标: 计算闸孔净宽闸孔数n = 1上游水位:530.730m下游水位:530.730m堰顶高程:529.000m设计流量Q = 6.500 m3/s闸门开启高度he = 531.000m闸前行近流速V = 1.500 m/s计算确定流量系数m计算确定收缩系数ε,胸墙底圆弧半径r = 0.200m上游河道一半水深处宽度bs=40.000m计算确定淹没系数σ三、计算过程:采用试算,拟定闸孔净宽bo = 3.000m计算水闸过流能力。
1.判断水流状态:Ho =H + V2/2/g =1.73+1.502/2/9.81 = 1.845 m因为:he/H=306.936>0.65,所以属于堰流2.判断是否高淹没度出流:因为:hs/Ho=0.938≥0.90,所以堰流为高淹没度出流淹没堰流综合流量系数计算公式为:μo=0.877+(hs/Ho-0.65)2μo=0.877+(1.730/1.845-0.65)2=0.960平底宽顶堰淹没堰流计入行近流速的流量计算公式为:3.流量计算:Q = μo×hs×n×bo×[2.0×g×(Ho-hs)]1/2Q =0.960×1.73×1×3.00×[2×9.81×(1.84-1.73)]1/2=7.472 m3/s 四、计算结果当闸孔净宽bo = 3.000m时,计算流量与设计流量大约相等,闸孔净宽bo = 3.000m即为所求。
1基本资料1.1背景资料前进闸建在前进镇以北的红旗渠上,该闸的作用是:1.1.1 防洪:当胜利河水位较高时,关闸挡水,以防止胜利河的高水入侵红旗渠下游两岸的低田,保护下游的农田和村镇。
1.1.2 灌溉:灌溉期引胜利河氺北调,以灌溉红旗渠两岸的农田。
1.1.3 引水冲淤:枯水季节,引水北上至下游的红星港,以冲淤保港。
1.2 地质资料1.2.1 闸基土质分布情况如下表所示表1-1闸基土层分布1.2.2 闸基土工试验资料根据土工试验资料,闸基持力层坚硬粉质粘土的各项参数指标为:凝聚力C=60.0kpa;内摩擦角ϕ=19°;天然孔隙比e=0.6g;天然容重r=20.3KN/ m3。
建闸所用回填土为啥壤土,其内摩擦角ϕ=26°,凝聚力C=0。
天然容前r=18KN/ m3。
1.3 气象资料1.3.1气象资料不全1.4 三材情况1.4.1该地区“三材”供应不足。
闸门采用平面钢闸门,尺寸字定,由工厂设计,加工制造。
1.4.2 该地区地震设计烈度为6度,故不可考虑地震影响。
1.5 基本水文资料1.5.1 孔口设计水位、流量根据规划要求,在灌溉期前进闸自流胜利河水灌溉,引水量为320 m3/s。
此时相应的水位为:闸上游水位为1.86 m;闸下游水位为1.80 m。
枯水季节冬季,由前进闸自流引水送至下游的红星港冲淤保港,引水流量为100m3/s。
此时相应的水位为:闸上游水位为1.44m;闸下游水位为1.38m。
1.5.2 闸身稳定计算水位组合(1)设计情况:上游水位4.3m,浪高0.8m,下游水位1.0m。
(2)校核情况:上游水位4.7m,浪高0.5m,下游水位1.0m。
1.5.3 消能防冲设计水位组合根据分析,消能防冲的不利水位组合是:引水流量300m3/s,相应的上游水位4.7m,下游水位1.78m。
1.5.4 下游水位流量关系表1-2下游水位流量关系1.6 闸的设计标准根据《水闸设计规范》SI265—2001(以下简称SI265—2001),前进闸按III级建筑物设计。
第一节 设计基本资料前进闸建在前进以北的红旗渠上,闸址地理位置见图<一>所示。
该闸的主要作用是: (1)防洪。
当胜利河水位较高时,关闸挡水,以防止胜利河的高水入侵红旗渠下游两岸的低田保护下游的农田和村镇。
(2)灌溉。
灌溉期引胜利河水北调,以灌溉红旗渠两岸的农田。
(3)引水冲淤。
在枯水季节,引水北上至下游的红星港,以冲淤保港。
图<一> 闸址位置示意图一、 规划数据红旗渠为人工渠道,其断面尺寸如图<二>所示。
渠底高程为,底宽50 m ,两岸边坡均为1:2。
该闸的主要设计水位组合有以下几方面。
图<二> 红旗渠断面示意图(单位:)1、孔口设计水位、流量根据规划要求,在灌溉期前进闸自流引胜利河水灌灌,引水流量为300 m 3/s ,。
此时相应的水位为:闸上游水位为 m ;闸下游水位为 m 。
冬春枯水季节,由前进闸自流引水送至下游的红星港冲淤保港,引水流量为100 m 3/s 此时相应的水位为:闸上游水位为 m 2、闸身稳定计算水位组合(1)设计情况:上游水位 m ,浪高 m ;下游水位 m 。
(2)校核情况:上游水位 m ,浪高 m ;下游水位 m 。
3、消能防冲设计水位组合根据分析,消能防冲的不利水位组合是:引水流量为300 m 3/s ,相应的上游水位为 m ,下游水位为 m 。
4、下游水位流量关系 下游水位~流量关系见表(1)表(1) 下游水位流量关系二、 地质资料1、闸基分布情况1:21:2-5.55.8根据钻探报告,闸基土质分布情况见表(2)表(2)闸基土层分布2、闸基土工试验资料根据土工试验资料,闸基持力层坚硬粉质黏土的各项参数指标为:凝聚力c=;内摩擦角ϕ=19°;天然孔隙比е=;天然容重γ= m3 .建闸所用回填土为砂壤土,其内摩擦角ϕ=26°,凝聚力c=0,天然容重γ=18 kN/ m3 。
三、闸的设计标准根据《水闸设计规范》SD133—84(以下简称SD133—84),前进闸按Ⅲ能建筑物设计。
水闸课程设计水闸课程设计第一章总述第一节概述本工程是西通河灌区第一级抽水站的拦河闸,其主要任务是拦蓄西通河的河水,抬高水位满足抽水灌溉的需要; 洪水期能够宣泄洪水,保证两岸农田不被洪水淹没。
第二节基本资料(一) 闸的设计标准根据《水闸设计规范.》SD133-84(以下简称SD133-84),该闸按IV级建筑物设计。
(三) 地形资料闸址附近,河道顺直,河道横部面接近梯形,底宽18米,边坡1:1.5,河底高程195.00米,两岸地面高程199.20米。
(四) 闸基土质资料闸基河床地质资料柱状图如图所示(五) 其他资料1.闸上交通为单车道,按汽-10设计,带-50校核。
桥面净宽4.0m,总宽为4.4m。
2.闸门采用平面钢闸门,有3米,4米,5米三种规格闸门。
3.该地区地震设计烈度为4度。
4.闸址附近河道有干砌石护坡。
5.多年平均最大风速12米/秒,吹程0.15公里。
第三节工程综合说明书本工程为Ⅳ级拦河闸。
设计采用开敞式水闸。
水闸由上游连接段、闸室段、下游连接段三部分组成。
闸室段位于上、下游连接段之间。
是水闸工程的主体。
其作用是控制水位、调节流量。
包括闸门、闸墩、边墩、底板、工作桥、检修便桥、交通桥、启闭机等。
上游连接段的作用是将上游来水平顺地引进闸室。
包括两岸的翼墙、护坡、铺盖、护底和防冲槽。
下游连接段的作用是引导过闸水流均匀扩散。
通过消能防冲设施。
以保证闸后水流不发生有害的冲刷。
包括消力池、海漫、防冲槽以及两岸的翼墙和护坡。
第二章水力计算第一节闸室的结构型式及孔口尺寸确定﹙一﹚闸孔型式的选择该闸建在天然河道上,河道横部面接近梯形,因此采用开敞式闸室结构。
该闸建在天然河道上,为了满足泄洪、冲沙、排污的要求,宜采用结构简单,施工方便,自由出流范围较大的无坎宽顶堰,考虑到闸基持力层是粘细砂,土质一般,承载能力不好,并参考该地区已建工程的经验,根据一般情况下,拦河闸的底板顶面可与河底齐平。
即闸底板顶面(即堰顶)与西通河河底齐平,所以高程为195.00 m。
水闸水力计算一、基本资料某平底水闸担负汛期某河部分排洪的任务。
在汛期,当邻闸泄流量达5000m 3/s时,本闸开始泄洪。
根据工程规划,进行水力计算的有关资料如下:1.水闸宽度设计标准.(1)设计洪水流量为1680m 3/s,相应的上游水位7.18m,下游水位为6.98m;(2)校核洪水流量为l 828m 3/s,相应的上游水位为7.58m,下游水位为7.28m.2.消能设计标准因水闸通过设计洪水流量时,上下游水位差很小,过闸水流呈淹没出流状态,故不以设计洪水流量作为消能设计标准。
现考虑汛期邻闸泄洪流量为5000m 3/s时,本闸开始泄洪,此时上下游水位差最大,可作为消能设计标准.其相应的上游水位为5.50m,下游水位为2.50m,并规定闸门第一次开启高度m。
3.闸身稳定计算标准(考虑闸门关闭,上下游水位差最大的情况)(1)设计情况:上游水位为6.50m,下游水位为-1.20 m:(2)校核情况:上游水位为7.00m,下游水位为-120m。
4.水闸底板采用倒拱形式,底板前段闸坎用浆砌块石填平。
为了与河底超高相适应,闸坎高程定为-1.00m,倒拱底板高程为-1.50m.5.闸门、闸墩及翼墙型式:闸门为平面闸门,分上下两扇。
闸墩墩头为尖圆形,墩厚m.翼墙为圆弧形,圆弧半径m.6闸址处河道断面近似为矩形,河宽m.7.闸基土壤为中等密实枯土.8.水闸纵剖面团及各部分尺寸见图15.1。
二、水力计算任务:1.确定水闸溢流宽度及闸孔数;2.闸下消能计算;3.闸基渗流计算.三、水力计算:1、确定水闸溢流宽度及闸孔数平底水闸属无坎宽顶堰。
先判别堰的出流情况。
已知设计洪水流量Q=1680m 3/s,相应的上游水位为7.18m,闸坎高程为-1.00m,则宽顶堰堰上水头m又知河宽m,则下游水位为6.98m,则下游水面超过堰顶的高度由表10.9知,为宽顶堰淹没出流.据堰流基本公式 (10.4);可得水闸溢流宽度对无坎宽顶堰。
水闸工程信息管理系统填表说明一、水闸信息管理模块——信息填报(一)水闸基本信息1.水闸名称:按照水闸注册登记时名称填写。
未注册水闸按日常运行管理的规范名称填写。
2.水闸编码:填写第一次全国水利普查的统一编码,无相应编码则不填写此项。
3.坐标:点击“打开地图”后,用鼠标在地图上选取水闸轴线中心位置并点击确定,自动生成起点坐标。
4.工程所在地:填写水闸所在行政区名称,城市水闸填写到居委会级,农村水闸填写到行政村级,行政区划代码以国家民政部发布的为准。
若选项中无相应所在地,请联系上级水利部门系统联络员。
5.水资源三级区名称:按全国水资源综合规划采用的分区填写。
6.水资源三级区编码:按全国水资源综合规划采用的编码填写。
7.所在位置:根据水闸所在位置,选择河流、湖泊、灌区、引调水工程、海堤、分洪区或其他;8.所在河流:根据水闸所在河流的名称,依据河流干支流关系进行选择;若选项中无相应河流名称,请联系上级水利部门系统联络员。
9.所在海堤名称:填写水闸所在海堤的名称,如无则不填写此项。
10.所在分洪区名称:填写水闸所在分洪区的名称,如无则不填写此项。
11.所在湖泊名称:填写水闸所在湖泊的名称,如无则不填写此项。
12.所在湖泊编码:填写水闸所在湖泊第一次全国水利普查的统一编码,如无则不填写此项。
13.所在灌区名称:填写水闸所在灌区的名称,如无则不填写此项。
14.所在灌区编码:填写水闸所在灌区第一次全国水利普查的统一编码,如无则不填写此项。
15.所在引调水工程名称:填写水闸所在引调水工程的名称,如无则不填写此项。
16.所在引调水工程编码:填写水闸所在引调水工程第一次全国水利普查的统一编码,如无则不填写此项。
17.所在其他位置名称:若水闸工程未处在河流、海堤、分洪区、湖泊、灌区、引调水工程等位置,根据实际情况填写。
18.建成时间:填写水闸工程的竣工验收时间。
(二)水闸工程特性1.工程规模(等别):按照设计文件中确定的规模(等别)填写选择。
水利与生态工程学院水工建筑物课程设计——水闸设计班级:学号:姓名:指导老师:目录1基本资料工程概况地质资料水文气象建筑材料批准的规划成果2闸孔设计闸址的选择闸型的确定拟定闸孔尺寸及闸墩厚度校核泄洪能力3消能设计消能防冲设计的控制情况消力池尺寸及构造海漫设计防冲槽设计上下游岸坡防护4防渗排水设计闸底地下轮廓线的布置排水设备的细部构造防渗计算5闸室布置底板和闸墩闸门与启闭机上部结构闸室的分缝与止水6闸室稳定计算设计情况及荷载组合完建无水期地基承载力验算正常挡水期闸室抗滑稳定验算7上下游连接建筑物上游连接建筑物下游连接建筑物水闸设计1 基本资料工程概况及拦河闸的任务某拦河闸闸址以上流域面积2234平方公里,流域内耕地面积288万亩,河流平均纵坡1/6200。
本工程属三级建筑物。
本工程投入使用后,在正常高水位时,可蓄水2230万立米。
上游5个县25个乡已建成提灌站42处,有效灌溉面积25万亩。
闸上游开南、北两干渠,配支干 23条,修建各种建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万农田,效益巨大,是解决某河流域农田的灌溉动脉,同时,也是解决地区浅层地下贫水区的重要水源。
地质资料(一)根据地质钻探资料,闸址附近地层中粉质壤土,厚度约25m,其下为不透水层,其物理力学性质如下:1、湿重度r湿=m3土壤干重度r干=/m3饱和重度r饱=/m3浮重度r浮=/m32.自然含水量时,内摩擦角φ=230饱和含水量时,内摩擦角φ=200土壤的凝聚力C=/m23.地基允许承载力[P地基]=150KPa4.混凝土、砌石与土基摩擦系数f=5.地基应力的不均匀系数[η]=~6.渗透系数K=×10-3cm/s(二)本地区地震烈度为60以下文水气象(一)气温:本地区年最高气温42度,最低气温为-18度。
(二)风速:最大风速V=20m/s,吹程D=。
(三)降雨量:非汛期(1~6月及10~12月)9个月河流平均最大流量为10m3/s;汛期(7~9月)3个月河流平均最大流量为130m3/s。
水闸课程设计基本资料
一、工程概况及拦河闸的任务
颖河拦河闸位于郾城县境内,闸址位于颖河京广铁路桥上游和吴公渠入颖河口下游之间,流域面积2234平方公里,流域内耕地面积288万亩。
农作用以种植小麦、棉花等经济作物为主,河流平均纵坡1/6200。
本工程属三级建筑物
本工程投入使用后,在正常高水位时,可蓄水2230万立米。
上游5个县25个乡已建成提灌站42处,有效灌溉面积25万亩。
闸上游开南、北两干渠,配支干23条,修建各种建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万农田,效益巨大,是解决颖河流域农田的灌溉动脉,同时,也是解决颖河地区浅层地下贫水区的重要水源。
二、地质资料
(一)根据地质钻探资料,闸址附近地层中粉质壤土,厚度约25m,其下为不透水层,其物理力学性质如下:
1、湿重度r湿=20.0KN/m3
土壤干重度r干=16.0KN/m3
饱和重度r饱=22.0KN/m3
浮重度r浮=10.0KN/m3
2.自然含水量时,内摩擦角φ=230
饱和含水量时,内摩擦角φ=200
土壤的凝聚力C=0.1KN/m2
3.地基允许承载力[d]=150KN/m2
4.混凝土、砌石与土基摩擦系数f=0.36
5.地基应力的不均匀系数[η]=1.5~2.0
6.渗透系数K=9.29×103厘米/秒
(二)本地区地震烈度为60以下
三、建筑材料
1.石料:本工程位于平源地区、山丘少,石料需从外地供给,距京广线很近,交通条件较好。
2.粘土:经调查本地区附近有较丰富的粘土材料。
3.闸址处有足够多的砂料。
四、文水气象
(一)气温:本地区年最高气温42度,最低气温为-18度。
(二)风速:最大风速V=20米/秒,吹程D=0.6公里。
(三)降雨量:非汛期(1~6月及10~12月)九个月最大流量为130米3/秒。
年平均最大流量Q=36.1米3/秒,最大年径流总量为9.25亿米3。
年平均最小流量Q=15.6米3/秒,最小年径流总量为0.42亿米3。
(四)冰冻:颖河流域冰冻时间短,冻土很薄,不影响施工。
(五)上下游河道断面
五、批准的规划成果为
(一)灌溉用水季节,拦河闸的正常挡水位为58.72米,下游无水。
(二)洪水标准。
1.设计洪水位50年一遇,相应的洪峰流量1144.45米3/秒,闸上游的洪水位为59.5米,相应的下游水位59.35米。
2.校核洪水位为200年一遇,相应洪峰流量1642.35米3,闸上游水位6l.00米,闸下游水位60.82米。
注:在设计洪水和校核洪水位情况下对应的上、下游水位+学号的最后两位。
2。