混凝土面板堆石坝设计
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1 工程概述1.1 工程规模天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝,其坝高178m,坝顶长度1168m,坝顶宽12m,坝体上游坡1:1.4,下游坝坡综合比1:1.4。
大坝主要由堆石体、趾板、混凝土面板及防渗帷幕等构成。
堆石体主要划分为垫层料区、过度料区、主堆石区和次堆石区,总填筑方量1800万m3;混凝土面板厚度为底部0.9m、顶部0.3m,并按16m等宽分垂直缝,其挡水面积17.3万m2。
1.2 地质地貌大坝座落于“V”形宽阔河谷之中,河谷横向总体形态近似梯形,顺河向呈波状起伏,河床宽度一般为100~150m。
坝址区为中三迭统(T2)软弱层状岩体构成的纵向河谷地段,由薄至中厚层局部块状的泥岩、砂岩及灰岩组成,岩层倾向左岸,右岸为顺向坡。
坝区地质构造以北东向断裂为主,区域性压缩断层F8从右岸坝头附近通过,受其影响,两侧发育了一系列派生及伴生断层,以及层间剪切带、小褶曲和节理裂隙发育。
1.3 工程施工大坝于1996年2月10日开始填筑,1999年底完成防浪墙施工。
1.4 安全监测系统布置监测项目主要划分为:坝体表面变形、坝体内部变形、接合缝、面板挠度、坝体应力、面板应力应变、渗流渗压、水情、动力等监测,大坝监测的各个项目相互关联,监测内容最终结果反映在坝体变形、面板变形、面板应力、面板周边缝和垂直缝开合度、渗流渗压等指标上,一旦出现异常情况可进行相互对比分析,从而达到监控大坝安全的目的。
2 主要监测成果1 坝体变形1.1坝体表面变形位于一~三期面板顶部监测结果表明:面板与垫层料皆产生较明显的竖向和剪切位移,同时发生微量张开,面板向下游最大位移83cm、最大沉降116.4cm、最大横向(向河床中部)位移8.5cm。
位于坝后坡不同高程区域的堆石体也产生了较大位移变形。
1.2坝体内部变形(1)沉降变形坝0+640/高程665m 最大沉降位于坝轴线部位,其沉降量153cm;坝0+640/高程692m 最大沉降位于坝轴线部位,其沉降量309.3cm;坝0+630/高程725m 最大沉降位置发生在坝轴线下游30m,其量值达346.3cm;坝0+630/高程758m 最大沉降位置发生在坝轴线下游30m,其量值241cm;坝0+918/高程725 m 最大沉降位置发生在坝轴线下游46m,其量值273.6cm;坝0+918/高程758 m 最大沉降位置发生在大坝后坝坡,其量值为157.5cm;坝0+438/高程725 m 最大沉降位置发生在坝轴线下游35m,其量值为120.0cm;坝0+438/高程758 m 最大沉降位置发生在坝轴线部位,其量值为107.5cm。
混凝土面板堆石坝坝顶高程混凝土面板堆石坝是一种常见的水利工程中使用的坝型结构,其堆石坝坝顶高程是其设计中非常重要的参数。
本文将一步一步回答关于混凝土面板堆石坝坝顶高程的问题,包括坝顶高程的确定依据、计算方法以及对工程影响等方面的内容。
一、混凝土面板堆石坝坝顶高程的确定依据混凝土面板堆石坝的坝顶高程主要是根据以下几个依据来确定的:1. 抗洪能力:混凝土面板堆石坝的主要功能之一是防洪,其坝顶高程需要能够满足设计洪水来流量的要求,以确保坝体不会溢流,从而保护下游地区的安全。
2. 周边地形条件:混凝土面板堆石坝的坝顶高程还需要考虑周边地形条件,如水位变化范围、下游重要设施位置等,以确保坝顶高程不会对周边地区造成影响,同时也能够方便工程施工和运行管理。
3. 坝体稳定性:坝顶高程也需要考虑混凝土面板堆石坝的坝体稳定性,包括坝顶的坝顶宽度、坝顶相关的水工结构等因素,以确保坝的整体稳定性和防渗性。
二、混凝土面板堆石坝坝顶高程的计算方法混凝土面板堆石坝的坝顶高程计算通常采用以下几个步骤:1. 设计洪水来流量确定:根据所在区域的水文气象数据以及洪水频率分析,确定设计洪水来流量。
这个值将作为计算坝顶高程的重要参数。
2. 底坝高程确定:根据所选的设计洪水来流量,结合工程的特定情况,确定混凝土面板堆石坝的底坝高程。
底坝高程是坝顶高程计算的起点。
3. 底坝高程减泄量计算:根据底坝高程和设计洪水来流量,计算混凝土面板堆石坝的底坝高程减泄量。
这个值是由底坝泄洪的需要所确定的。
4. 垫层高程确定:根据混凝土面板堆石坝的设计标准和规范要求,结合当地的地质条件和施工技术等因素,确定垫层的高程。
垫层的高程需要满足防止渗漏和稳定坝体的要求。
5. 堆石坝顶高程确定:根据底坝高程、底坝高程减泄量和垫层高程等相关参数,通过计算确定混凝土面板堆石坝的堆石坝顶高程。
在计算过程中,还需考虑坝体稳定性和导流设施等因素。
三、混凝土面板堆石坝坝顶高程的工程影响混凝土面板堆石坝的坝顶高程对工程有着重要的影响,包括以下几个方面:1. 坝体稳定性:坝顶高程的设计直接影响到混凝土面板堆石坝的坝体稳定性。
FJD31080 FJD水利水电工程技术设计阶段沥青混凝土面板堆石坝设计大纲范本水利水电勘测设计标准化信息网1997年11月1水电站技术设计阶段沥青混凝土面板堆石坝技术设计大纲主编单位:主编单位总工程师:参编单位:主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:勘测设计研究院年月2目次1. 引言 (4)2. 设计依据文件和规范 (4)3. 设计基本资料 (4)4. 坝体布置 (9)5.坝体设计 (9)6.坝的计算 (12)7.碾压式沥青混凝土面板设计 (13)8.面板与岸坡、基础及刚性建筑物的连接 (17)9.基础处理 (18)10.原形观测 (19)11.技术专题研究(含试验) (20)12.工程量计算 (21)13.设计成果 (22)31 引言工程系建在河(江) 游,距市(县) km。
水库总库容亿m3,是以、为主和、的综合利用水库。
本工程主(副)坝为沥青混凝土面板堆石坝,坝高m,坝顶长m。
属等工程。
工程初步设计报告于年月经审查通过,并以文进行了批复。
2. 设计依据文件和规范2.1 有关本工程或本专业的文件(1) 工程初步设计报告;(2) 工程初步设计报告的审批文件;(3) 工程专题研究报告;(4) 工程有关文件或会议纪要。
2.2 主要设计规范(1) SDJ 12-78 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)和补充规定(试行);(2) SDJ 218-84 碾压式土石坝设计规范及修改和补充规定;(3) SLJ 01-88 土石坝沥青混凝土面板和心墙设计准则;(4) SDJ 10-78 水工建筑物抗震设计规范(试行);(5) SDJ 20-78 水工钢筋混凝土结构设计规范(试行);(6) SDJ 14-78 水利水电工程地质勘察规范(试行);(7) SL 52-93 水利水电工程施工测量规范;(8) SL 47-94 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范;(9) SDJ 207-82 水工混凝土施工规范;(10) SDJ 213-83 碾压式土石坝施工技术规范;(11) SD 220-87 土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范;(12) SL 62-94 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范。
浅谈混凝土面板堆石坝设计及施工要点摘要:笔者长期水利工程设计及施工管理工作,本文重点介绍作者亲身参与的工程中曾采用的一项堤坝施工技术-混凝土面板堆石坝,旨在与同行们探讨学习,共同进步。
关键词:混凝土面板堆石坝设计施工中图分类号:tu37 文献标识码:a 文章编号:引言:混凝土面板堆石坝(以下简称堆石坝)是20世纪60年代以后,由于大型震动碾薄层碾压技术的应用,使堆石坝运行性能好、经济效益高、施工工期短等优点得到充分地显示,80年代中后期初步发展起来的一种有竞争力和良好发展前景的新坝型。
混凝土面板堆石坝:是用堆石或砂砾石分层碾压填筑成坝体,用混凝土面板作防渗体的坝,主要由堆石体和防渗系统组成。
本文从设计及施工两方面简单介绍该项施工技术。
一、混凝土面板堆石坝的优点:1.抗滑稳定性好。
水荷载→面板→坝体,整个堆石坝重量及面板上部分水重抵抗水压;分层碾压的堆石密实度高,抗剪强度大。
坝坡1:1.3或1:1.4,对应坡角37.6°或35.5°,接近松散抛填堆石的自然休止角,大大低于碾压堆石的内摩擦角(大于45°),大多数堆石坝不做稳定分析。
2.坝坡陡,断面小,枢纽布置紧凑。
3.透水性好,抗震性能强。
排水性好,处于无水状态,地震时不会产生孔隙水压力,不会液化或坝坡失稳。
4.施工导流方便,坝体可过水。
5.就地取材,经济优越性大;施工受雨季影响小,可分期施工。
二、混凝土面板堆石坝结构如图:1.堆石体技术要求如下:垫层区:粒径不能太大,有较多细料,一般最大粒径为80~100mm,粒径小于5mm的颗粒含量为30%~50%,小于0.775mm的颗粒含量应少于8%;具有连续良好级配。
过渡区:级配连续,最大粒径≤300mm,压实后应具有低压缩性和高抗剪强度,自由排水性能。
主堆石区:具有足够的强度和较小的沉降量、较好的透水性和耐久性。
硬岩堆石料或砂砾料。
次堆石区:可采用较低的压实标准或质量较差的堆石料。
目次前言1 范围2 引用标准3 总则4 术语和符号5 坝的布置和坝体分区6 筑坝材料及填筑标准7 趾板8 混凝土面板9 接缝和止水10 坝基处理11 坝体计算12 抗震措施13 分期施工和坝体加高14 安全监测条文说明1 范围本规范规定了混凝土面板堆石坝的设计原则、技术要求和计算方法等。
本规范主要适用于水利水电枢纽工程中1、2、3级坝和高度超过70m的4、5级混凝土面板堆石坝的设计,包括坝体和趾板布置、坝料和坝体分区、面板及其止水系统、坝基处理、坝体计算、施工度汛、分期施工和抗震措施、安全监测等。
4、5级70m以下的混凝土面板堆石坝可参照使用。
200m以上的高坝应进行专门研究。
22引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
DL/T5055-1996 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范DL/T5057-1996 水工混凝土结构设计规范DL5073-1997 水工建筑物抗震设计规范DL/T5082-1998 水工建筑物抗冰冻设计规范DLJ 204—81 水利水电工程岩石试验规程DLJ5006-92 水利水电工程岩石试验规程补充部分HG2288-92 橡胶止水带SDJ12-78 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)及其补充规定SDJ17-78 水利水电工程天然建筑材料勘察规程SDJ217-87 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(平原、滨海部分)SDJ218-84 碾压式土石坝设计规范及其补充规定SL60-94 土石坝安全监测技术规范SL169-1996 土石坝安全监测资料整编规程SL237-1999 土工试验规程3 总则3.0.1 混凝土面板堆石坝的级别,应符合SDJ12-78《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)》及其补充规定、SDJ217-87《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(平原、滨海部分)》中的有关规定,但坝高超过(SDJ12-78)中表3者可不再提级。
⾯板堆⽯坝设计规范混凝⼟⾯板堆⽯坝设计规范Design Code for Concrete Face Rockfill DamsSL 228-98主编单位:⽔利部⽔利⽔电规划设计总院批准部门:中华⼈民共和国⽔利部1999-01-16发布1999-02-01实施前⾔根据⽔利部1997年下达的技术标准制定、修订计划,在DL5016—93《混凝⼟⾯板堆⽯坝设计导则》(以下简称原导则)基础上,吸收国内外⼗多年来的建设经验和科研成果,对原导则⾏了修改补充,制订本规范。
本规范主要内容包括:混凝⼟⾯板堆⽯坝及有关的泄、放⽔等建筑物布置;坝体堆⽯或砂砾⽯材料详细分区;坝体材料特性和填筑质量标准;坝体设计和计算;坝基及岸坡开挖与处理;混凝⼟趾板与⾯板设计;周边缝及垂直缝等各种接缝⽌⽔设计;分期施⼯和已建坝的加⾼;原型观测布置设计等的基本规定和要求。
对原导则修改补充的主要内容如下:1将适⽤范围修改为适⽤于1、2、3级及3级以下坝⾼70m以上的混凝⼟⾯板堆⽯坝设计。
2 增列了术语和符号⼀章,统⼀图⽰标记。
3修改了原导则中在砂砾⽯地基上不宜修建⾼混凝⼟⾯板堆⽯坝等规定。
4 强调了使⽤枢纽建筑物开挖料及近坝区⽯料或砂砾料⽤作坝体填筑料,以提⾼技术、经济效果。
5拓宽了对趾板地基要求。
除弱风化岩层外,经过专门论证,采取⼯程措施,也可建于风化破碎或软弱基岩上。
补充提出了采⽤混凝⼟防渗墙、将趾板置于砂砾⽯层上的基本要求。
6 补充了需要进⾏稳定分析和有限元法计算坝体应⼒、变形的基本要求。
7增列了坝顶结构设计要求、坝体抗震措施及砂砾⽯坝体渗流控制的基本要求。
8补充了确定混凝⼟⾯板厚度的标准、对原材料及配合⽐等的技术规定、⾯板的防裂措施和要求。
对周边缝⽌⽔作了适当简化,并拓宽了要求。
9 适当简化了⼀般性观测项⽬,增列了可选择的观测项⽬。
本规范解释单位:⽔利部⽔利⽔电规划设计总院本规范主编单位:⽔利部⽔利⽔电规划设计总院本规范主要起草⼈:赵增凯蒋国澄曹克明杨德福杨世源王治明⽬录1 总则1.0.1为适应混凝⼟⾯板堆⽯坝建设发展的需要,规范混凝⼟⾯板堆⽯坝的设计,使其达到安全适⽤、经济合理、技术先进和保证质量,特制定本规范。
混凝土面板堆石坝设计规范Design Code for Concrete Face Rockfill DamsSL 228-98主编单位:水利部水利水电规划设计总院批准部门:中华人民共和国水利部1999-01-16发布1999-02-01实施前言根据水利部1997年下达的技术标准制定、修订计划,在DL5016—93《混凝土面板堆石坝设计导则》(以下简称原导则)基础上,吸收国内外十多年来的建设经验和科研成果,对原导则行了修改补充,制订本规范。
本规范主要内容包括:混凝土面板堆石坝及有关的泄、放水等建筑物布置;坝体堆石或砂砾石材料详细分区;坝体材料特性和填筑质量标准;坝体设计和计算;坝基及岸坡开挖与处理;混凝土趾板与面板设计;周边缝及垂直缝等各种接缝止水设计;分期施工和已建坝的加高;原型观测布置设计等的基本规定和要求。
对原导则修改补充的主要内容如下:1将适用范围修改为适用于1、2、3级及3级以下坝高70m以上的混凝土面板堆石坝设计。
2 增列了术语和符号一章,统一图示标记。
3修改了原导则中在砂砾石地基上不宜修建高混凝土面板堆石坝等规定。
4 强调了使用枢纽建筑物开挖料及近坝区石料或砂砾料用作坝体填筑料,以提高技术、经济效果。
5拓宽了对趾板地基要求。
除弱风化岩层外,经过专门论证,采取工程措施,也可建于风化破碎或软弱基岩上。
补充提出了采用混凝土防渗墙、将趾板置于砂砾石层上的基本要求。
6 补充了需要进行稳定分析和有限元法计算坝体应力、变形的基本要求。
7增列了坝顶结构设计要求、坝体抗震措施及砂砾石坝体渗流控制的基本要求。
8补充了确定混凝土面板厚度的标准、对原材料及配合比等的技术规定、面板的防裂措施和要求。
对周边缝止水作了适当简化,并拓宽了要求。
9 适当简化了一般性观测项目,增列了可选择的观测项目。
本规范解释单位:水利部水利水电规划设计总院本规范主编单位:水利部水利水电规划设计总院本规范主要起草人:赵增凯蒋国澄曹克明杨德福杨世源王治明目录1 总则1.0.1为适应混凝土面板堆石坝建设发展的需要,规范混凝土面板堆石坝的设计,使其达到安全适用、经济合理、技术先进和保证质量,特制定本规范。
混凝土面板堆石坝面板砼及接缝止水专项施工方案一、前言混凝土面板堆石坝在水利工程中起到重要的防洪和防渗作用。
为了确保坝体结构的牢固性和防渗性能,专门的施工方案是必不可少的。
本文将详细介绍混凝土面板堆石坝面板砼及接缝止水的专项施工方案,以保障工程的质量和安全。
二、施工材料准备1.砼原材料准备:根据设计要求配制高质量的砼,包括水泥、砂、骨料等;2.面板材料准备:选用高强度、耐久性好的混凝土面板;3.止水材料准备:选用优质的止水材料,确保接缝处的密封性;4.其他辅助材料:如脱模剂、加固钢筋等。
三、施工步骤1.砼浇筑:按照设计要求和施工图纸进行砼浇筑,确保砼质量符合要求;2.面板安装:将面板按照设计图纸预埋或固定在坝体上;3.接缝处理:在面板之间的接缝处进行止水处理,确保接缝处的密封性;4.质量检查:对砼和面板进行质量检查,保证施工质量;5.验收:完成砼浇筑、面板安装和接缝处理后,进行验收,合格后方可进入下一步工序。
四、施工注意事项1.施工环境:保持施工现场干净整洁,确保施工质量;2.砼浇筑:严格按照设计要求进行砼浇筑,避免砼的裂缝产生;3.面板安装:精确安装面板,保证均匀受力,增强结构的稳定性;4.接缝处理:接缝处的止水处理要细致,确保无渗漏;5.施工期限:按照施工计划进行施工,确保工期的顺利进行。
五、总结混凝土面板堆石坝面板砼及接缝止水的专项施工方案是保障工程质量和安全的关键步骤。
通过严格按照施工方案进行施工,可有效提高工程的抗洪和防渗能力,确保水利工程的稳定运行和安全性。
在实际施工中,施工人员需要加强沟通,认真执行每个施工步骤,以确保施工质量和安全。
毕业设计说明书题目:混凝土面板堆石坝设计专业:水利水电工程混凝土面板堆石坝设计摘要混凝土面板堆石坝是用堆石或砂砾石分层碾压填筑成坝体,迎水面用混凝土面板作防渗体的坝,它对地形和地质条件都有较强的适应能力,并且施工方便、投资省、工期短、运行安全、抗震性好,因而其作为坝型选择具有很大的优势。
通过地质地形,库区经济,料场位置及材料的分析,最终确定大坝为混凝土面板堆石坝。
混凝土面板堆石坝作为一种特殊的土石坝,主要由堆石体和防渗系统组成,即:面板、趾板、垫层、过渡层、主堆石区和次堆石区。
本文扼要介绍设计中进行的主要工作和设计成果:调洪演算、枢纽布置、坝体分区及坝料设计、坝体渗流及稳定分析、坝体沉降计算、坝体的细部构造以及地基处理、泄洪隧洞的设计等。
关键词:混凝土面板堆石坝调洪演算枢纽布置坝体设计渗流计算稳定验算沉降计算泄水建筑物隧洞ABSTRACTWith concrete panels as impervious bodyon the upstream side, concrete face rockfill damis layered with rubble or gravel and compacted into rockfill dam .Because of its strong ability to adapt to the terrain and geological conditions, convenient construction, less investment, short construction period, operation safety and good earthquake resistance, concrete face rockfill dam has a great advantage to be as a selection of dam type.Concrete face rockfill dam as a special kind of earth-rock dam, is mainly composed of rockfill and impervious system, namely: panel, toe board, cushionlayer, transition layer, main rockfill zone and secondary rockfill zone. This paper briefly introduced the main design and the design results: flood regulating calculation, layout, dam zoning and dam design, dam seepage and stability analysis, settlement calculation, the dam structure and foundation treatment, release flood waters tunnel design etc.Keywords: concrete face rockfill dam, flood routing, layout, design of dam body ,seepage calculation, stability calculation ,settlement calculation , sluice structure, tunnel目录1.............................................................................................. 前言52. 基本资料和要求72.1大龙河水电站基本工程资料72.2设计工作要求143. 洪水调节计算173.1调洪演算173.2方案选择504.坝址选择及枢纽布置51 4.1坝址及坝型选择514.2枢纽总体布置525.大坝设计535.1土石坝坝型选择535.2大坝轮廓尺寸的拟定545.2.1坝体剖面设计545.2.2 坝体材料分区及坝料设计615.2.3 面板、趾板、连接板及分缝止水设计656.坝体计算706.1渗流分析706.2稳定分析786.3坝体沉降计算927. 基础处理及细部构造93 7.1基础处理937.2细部构造设计948. 隧洞设计968.1泄水方案的选择968.2隧洞选线与布置988.3隧洞的体形设计998.3.1进口建筑物998.3.2洞身断面型式和尺寸1008.3.3出口消能段1018.3.4隧洞的水力计算1018.3.5出口消能验算1078.3.6隧洞的细部结构110结语114专题:混凝土面板堆石坝的渗流控制115外文文献及翻译121参考文献137谢辞1381.前言毕业设计是大学学习的重要环节,对培养工程技术人员独立承担专业工程技术任务重要。
通过毕业设计可以进一步培养和训练我们分析和解工程实际问题及科学研究的能力。
通过毕业设计,我们能够系统巩固并综合运用基本理论和专业知识,熟悉和掌握有关的资料、规范、手册及图表,培养我们综合运用上述知识独立分析和解决工程设计问题的能力,培养我们对土石坝设计计算的基本技能,同时了解国内外该行业的发展水平。
1.1 毕业设计主要目的和作用1)巩固、联系、充实、加深、扩大所学基本理论和专业知识,并使之系统化;2)培养综合运用所学知识解决实际问题的能力,初步掌握设计原则、方法和步骤;3)形成正确的设计思想,树立严肃认真、实事求是和刻苦认真的工作作风;4)锻炼独立思考、独立工作的能力,并加强计算、绘图、编写说明书及使用规范、手册等技能训练。
1.2 设计的对象和背景本设计的对象和背景是为位于我国西南地区的某河,根据具体的水文、地形以及地址等条件,进行以坝工为设计重点的工程设计。
同时,也是响应我国对水资源合理利用的要求,促进经济和社会的进步。
1.3 设计过程和方法1.3.1 了解任务书和熟悉、分析原始资料;1.3.2 洪水调节计算用图解法确定、设计(校核)洪水位与相应的下泄流量,为确定大坝高度和下游消能防冲设施提供设计依据。
1.3.3 主要建筑物形式选择和水利枢纽布置对选定的坝型和枢纽布置方式,做技术可能性和经济合理性的论证。
1.3.4 第一主要建筑物——挡水土石坝设计一般应首先选定大坝结构布置与构造,然后进行校核计算。
(先拟定后验算)1)选定坝的结构形式;拟定坝基防渗处的型式以及坝的主要尺寸。
2)进行土料设计,包括对坝身不同高程的透水料和不透水料的分区规划布置以及压实标准的确定。
3)渗流演算,计算正常、设计、校核水位溢出水深,确定总渗流量与逸出坡降。
4)静力稳定计算,用折线法求出上下游坡在某一危险水位情况下的最小稳定安全系数,以论证选用坝坡的合理性。
5)拟定坝身构造,包括防渗、排水反滤层、坝顶、护坡、马道以及坝体与坝基、岸坡及其他建筑物的连接。
1.3.5 第二主要建筑物——泄水建筑物设计1)确定结构形式和主要尺寸,进行建筑总体布置。
2)进行必要的水力计算和静力计算,以验证建筑物的轮廓尺寸和各部分的结构尺寸是否合理。
3)拟定细部构造,包括排水、锚筋加固、灌浆。
1.4 预期效果绘出4张工程设计图,并自行编制说明书,并编写中、英文的摘要。
2. 基本资料和要求2.1大龙河水电站基本工程资料2.1.1基本概况大龙河属于亚热带季风气候,具有高山气候性质,寒冷潮湿。
据气象站资料统计,该地区多年平均气温16.9℃,极端最高气温37.5℃,极端最低气温-4.0℃;多年平均风速1.4m/s,最大风速13m/s(相应风向NNE);多年平均相对湿度80%。
大龙河水电站工程是以发电为主,兼有防洪、灌溉等综合利用的枢纽工程,坝址控制流域面积1449km2,水库正常蓄水位670m,相应库容7879万m3。
死水位630m。
本工程所在河段为不通航河段,因此不存在施工期通航问题。
目前坝址附近的官帽舟村已开通中国电信的有线电话,坝区附近已经设置了中国移动通讯的基站,信号基本上可以覆盖工程区范围。
天然建筑材料中工程所需石料除充分利用永久建筑物开挖料外,其余全部由坝址附近的河口石料场提供。
该石料场距坝址约 2.5km,紧临103省道,石料有用层总储量为617.9万m3;本阶段调查了工程附近八个砂砾石料产地,总储量为26万m3,其中净砂储量今为6.4万m3,不能满足工程需要,拟全部采用人工砂料。
主要浇筑材料中的水泥,木材,汽油、柴油、钢材、火工材料来自周边相邻地区。
经水质分析,大龙河河水对人体无害,对混凝土无侵蚀性,工程生产及生活用水直接取自大龙河,其中生活用水需经适当处理。
库区水位位于库岸岸坡中部,库水位附近均无农田分布,因此水库不存在农田浸没问题。
根据县矿管办和县广电文体局1999年3月17日出具的证明材料:该电站水库区及工程影响范围内无县经济发展规划的重要矿产资源,该电站水库区及工程影响范围内无地区文物古迹”。
因此,库区无矿产和文物淹没。
根据《防洪标准》GB50201-94、《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》DL5180-2003,本工程总库容0.8839亿m3,工程等别为三等3级,工程规模为中型工程。
因此其枢纽主要建筑物挡水及泄水建筑物、发电引水系统及发电厂房均为3级建筑物、次要建筑物为4级,临时建筑物为5级。
,若大坝采用混凝土面板堆石坝,建筑物级别提高一级,为2级建筑物,大坝设计洪水标准采用100年一遇洪水设计,2000年一遇洪水校核,厂房设计洪水标准采用100年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核。
2.1.2 地质条件库区不存在嘉陵江组灰岩的岩溶渗漏问题,库周山体雄厚,四周无低于670m的低邻谷存在。
因此水库蓄水后不存在永久性渗漏问题。
坝址所在河段,地层产状平缓,工程地质条件相对单一,对坝线的选取不起控制作用。
现初定的坝线位置有利于溢洪道、导流洞及引水隧洞进口的布置。
坝址两岸为基本对称的“V”形谷,两岸高程670m以下坡度多为40°~50°,局部形成陡坎,基岩出露。
河床砂砾卵石厚7~8m,其渗透系数K=1.5×10-2cm/s,透水性强,属强透水层。
枢纽区组成岩体主要为侏罗系下沙溪庙组(J2s1)泥质粉砂岩、长石石英砂岩夹粉砂质泥岩,两岸岩体裂隙发育,透水性中等,弱风化带透水率q=4~40lu,属弱~中等透水层,微风化岩体一般q=0.7~5lu,属微~弱透水层,局部达10~15lu,为中等透水层,岩体相对不透水层(q≤3lu)线一般埋深河床45~55m,两岸50~70m。
坝基河床覆盖层结构松散、透水性强(属强透水层),不宜直接作地基持力层;左岸弱风化厚25~30m、河床弱风化厚17~27m岩石裂隙较发育,弱风化岩体质量属CⅣ类~CⅢ类,岩石饱和抗压强度为25MPa,可作为砼面板堆石坝坝体地基。