混凝土重力坝设计说明书
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防洪发电等多功能混凝土重力坝建造设计书第一章概述1.1流域概况及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,坝址处的河床宽约120m。
河底高程28m,水深约1.5~4m。
河谷近似梯形,两岸基本对称。
岸坡约30°~40°。
三台机满载时的流量为405m3/s。
采用坝后式厂房。
工程建成后.可以增加保灌面积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,洪峰流量内原来的l 8200m3/s、l 4100m3/s分别削减为6800m3/s和6350m3/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。
1.2水文气象资料(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)坝址附近碎石及砂料充足,质量符合规范要求。
1.3工程地质情况坝基岩性为花岗岩,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。
表1 岩石物理力学性质岩性容重(kN/m3)抗压强度(MPa)弹性模量摩擦系数粘聚力MPa泊松比干湿干湿混凝土/基岩基岩内f f’ f f’ c c’新鲜花岗岩27.8 28.1 210 180 22000 0.7 1.0 0.8 1.2 0.5 1.0 0.20风化花岗岩27.1 27.5 110 94 12000 0.6 0.7 0.7 0.8 0.1 0.2 0.25注:混凝土与混凝土的摩擦系数为0.75第二章枢纽布置2.1水工建筑物的分类为了防洪、发电、灌溉、航运等要求,通常需要修建不同类型的建筑物,以控制水位、调节流量、兴利除害,这些建筑物统称水工建筑物,水工建筑物按其主要功用可以分为以下六类:(1)挡水建筑物。
第一篇守口堡混凝土实体重力坝设计说明书第一章工程概况第一节工程简况守口堡水利枢纽工程位于南洋河支流黑水河上,坝址位于阳高县城西北二十华里守口堡村北500米处,坝址以上控制流域面积291平方公里,本水库是以防洪为主,结合灌溉等综合利用的中型水利工程。
正常储水位1242.0米,总库容1020万立方米,其中兴利库容 740万立方米,死库容 496.2万立方米。
本工程为三等工程,大坝按Ⅲ级建筑物设计。
设计洪水为100年一遇,校核洪水为500年一遇。
设计洪水位为1245.938米,设计下泄流量为362.6m3/s,相应的下游水位为1200.5米,校核洪水位为1248.348米,校核下泄流量为1281.5m3/s,相应下游洪水位为1202.0米。
守口堡水利枢纽工程大坝由挡水坝、溢流坝、底孔坝段等建筑物组成。
坝顶高程1248.2米,最大坝高60.2米,大坝为混泥土重力坝,坝顶总长350米。
溢流坝顶高程为1242.0米,溢流前沿总长30米,共俩孔,每孔宽15米。
挑流鼻坎高程为1205米,挑射角30。
;泄流底孔地板高程为1203米,控制断面尺寸为4×4㎡,检修闸门采用平板门,工作闸门采用弧形门,进口采用压板式进口,挑流鼻坎高程为1204.0米,挑射角为30。
宽缝重力坝的宽缝部分用废弃的风化石料填筑,以减少宽缝处混泥土面的温度变化幅度,避免产生裂缝;同时又节省模板,便于搭脚手架,施工安全。
坝体混泥土防渗墙厚6~11米,下游在地面以下采用浆砌石墙,地面以上采用预制混泥土板作模板。
坝基为花岗片麻岩,基岩摩擦系数f=0.95。
大坝按地震烈度七度设防。
基础处理主要是挖除风化层,对坝基采取灌浆等加固和防渗处理措施。
第二节工程建设的作用及意义守口堡水利枢纽工程下游黄、黑水河两岸有土地7万亩,土质肥沃、地势平坦,其中耕地面积约为63万亩,另外其下游有京包铁路、同公路、部队营房、村庄及农田,故水库的首要任务是防洪,另外一重要任务是灌溉,通过水库调蓄,充分利用水源,灌溉农田53000亩,其中新增灌溉面积近4万亩;通过水库蓄清缓洪,可以延长灌溉时间,扩大灌溉面积,并可有计划的进行洪淤造地,正常年份可灌溉2万亩,通过水库调洪,消减洪峰力量,延长行洪时间,可减少对其下游铁路、公路、村庄、农田的威胁;工程变潜流为明流,可减少阳高滩地的地下水补给,有利于下游盐碱地改良。
中文摘要沙溪口水电站计划建在福建省南平市上游的西溪上,是闽江流域的一个梯级电站,属于河床式水电站。
本电站主要组成建筑物有溢流坝、非溢流坝、厂房和船闸。
坝体型式为混凝土重力坝,溢流坝段布置于河床中部,厂房布置在河床右岸,船闸布置在左岸。
非溢流坝坝顶高程93m,上游面坡度为1:0.2,下游面坡度1:0.80,溢流坝堰顶高程82.78m。
溢流坝段全长340m,设有18孔溢流孔,每孔净宽取为17.0 m,沿主河槽宣泄绝大部分洪水。
水库正常蓄水位为88.00m,设计洪水位为90.00m,校核洪水位为91.00m,死水位为84.00m。
电站设计水头为10.3m,总装机容量为320MW,安装有4台轴流式水轮发电机组,每台装机容量为8MW。
水轮机型号均为ZZ560-LH-850,转轮直径为8.5m,水轮机安装高程66.47m,发电机层高程86.005m,取安装场高程与发电机层同高。
下游校核洪水位81.50m,主厂房顶高程为108.00 m,厂房总长148.2m,宽74m。
220kV及110kV开关站布置在尾水平台右侧。
船闸闸室100m×20m×2.5m(长×宽×最小水深),位于溢流坝左侧。
沙溪口水电站具备发电,航运,过木等的综合效益,是福建电网的骨干电厂。
关键词沙溪口水电站、河床式厂房、重力坝、溢流坝、水轮机、发电机、抗滑稳定性、扬压力、轴流式水轮机、发电机层结构设计- 1 -AbstractShaxikou Hydropower Station is prepared to built at Xixi stream, upstream the city of Nanping in Fujian Province. It is one of the cascade development in the Minjiang river basin. It is a powerhouse in river channel.The main structures of Shaxikou Hydropower Station is consist of overflow spillway dam, non-overflow spillway dam, powerhouse and lock. The dams are concrete gravity dams. The overflow spillway dam lies in the centre of the riverbed. The powerhouse lies on the right, and the lock is located on the left.The top of the non-spillway dam is at an elevation of 93 meters. The upstream of the dam is vertical, the lower slope degree is 1:0.2,and the upper slope degree is 1:0.80. the crest of the weir is at an elevation of 82.78 meters. The overflow spillway dam is about 340 meters long in total, with 18 openings each of 17 meters wide, discharging most of the flood flow along the main river channel.The normal water lever of the reservoir is 88.00 meters,while the design flood water level of the reservoir reaches at 90.00 meters. The checking flood water level is about 91 meters. And the dead water level is only 84.00 meters.The design cross-head is10.3 meters. The project has a total installed capacity of 320MW. It houses four axial-flow turbines coupled with generators 8MW each. The type of the turbine is ZZ560-LH-850. The diameter of the turbine is 8.50 meters. The runner setting is at an elevation of 66.47 meters. The generator floor is at an elevation of 86.005 meters. And it is the same with the service or erection bay. However, the checking tailwater lever is 81.5 meters. The top of the powerhouse is at an elevation of 108 meters. And the powerhouse is about 146.2 meters long and 74.0 meters wide. 220KV anf 110KV switchyard is located on the platform at the right side of downstream tailrace.The lock with the dimension of 100m×20m×2.5m(L×W×Min.water depth) is located on the left side of the spillway.Shaxikou Hydropower Station has the comprehensive benefits ofgenerating electricity,shipping transportation, navigation afloating woods and etc.. It has a very important position in the electricity network of Fujian Province.KEYWORDSShaxikou Hydropowerstation, power house in river channel,concrete gravity dam, over flow dam, combinatory,hydro-generator, stability against sliding, uplift pressure,axial flow type turbine, structure design of generator floor,毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
文件编号: F3-62-0E -19-EB整理人 尼克 某混凝土重力坝施工导流设计施工设计说习题一、本章内容小结地震勘探原始资料的采集是地震勘探的首要工作,它直接影响后续的资料处理、资料的解释及最终地质成果。
野外采集所获得的第一手资料是数字形式的地震记录信息,它是通过炸药爆炸或非炸药震源激发,在以相等间距的各个不同地点观测并记录下的地面振动或水中质点运动。
它的特点除了受波在地层介质内传播的特性的制约外,还决定于激发条件、接收条件、工作方法、仪器设备的性能、各工种的操作质量以及现场的施工环境等因素。
因此,选择合适的工作方法、正确的施工设计、确定最佳的激发、接收条件、选择合适的工作参数和严格的操作是至关重要的。
二、练习题和思考题1.何谓观测系统?有哪几种表示方法?常见的反射波法和折射波法观测系统有哪些?怎样来表示它们?2.浅层地震勘探中有几种震源类型?各种震源的特点、作用和应用条件是什么?3.何谓检波器的频率特性和方向特性?为什么强调检波器与大地的耦合?怎样埋置检波器?4.解释名词:(1)时间采样率;(2)空间采样率;(3)有效波和干扰波;(4)水平叠加;(5)垂直叠加;(6)覆盖次数;(7)动校正拉伸畸变;(8)最佳偏移距技术。
5.试绘出单边放炮的三次覆盖观测系统图示,并标出前三个满三次叠加的共反射点叠加道集(设N=12,X1=2△X)。
6.在水平界面情况下,共反射点与共炮点的时距曲线有何异同?7.简述多次覆盖技术是如何实现增强一次反射、压制多次反射及随机干扰的?8.什么叫最佳窗口?该窗口用什么方法获得?获取最佳窗口有何用处?9.水平叠加与垂直叠加有何区别?实施这两种叠加的目的何在?10.假设有三个不同的工区,其地质任务分别为以提高信噪比为主、以提高分辨率为主、要同时兼顾信噪比和分辨率,在采集工作中应如何有针对性地选取相应的工作方法?11.何谓组合检波?何谓组合的速度滤波特性和频率特性?12.简述组合与多次覆盖技术中的参数选取原则。
混凝土重力坝设计设计说明23页混凝土重力坝设计说明书学生:宋文海指导老师:张萍三峡大学水利与环境学院1. 工程等级、建筑物级别及防洪标准确定1.1工程等级确定根据工程基本资料和《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2000(表1—1),确定:1)根据水库总库容1.042亿m3和供水保证率为95%判定,工程属于Ⅱ等工程,大(2)型规模;2)根据电站装机1.5万KW判定,工程属于Ⅳ等工程,小(1)型规模;3)根据水库设计灌溉面积24.28万亩,工程属于Ⅲ等工程,中型规模。
综合以上数据,确定水利枢纽工程为Ⅱ等工程,大(2)型规模。
表1-1 水利水电工程分等指标工程等别工程规模水库总库容(3810m)防洪治涝灌溉供水发电保护城镇及工矿企业的重要性保护农田(410亩)治涝面积(410亩)灌溉面积(410亩)供水对象重要性装机容量(410KW)Ⅰ大(1)型≥10 特别重要≥500≥200≥150特别重要≥120Ⅱ大(2)型10~1.0 重要500~100200~60150~50重要120~30Ⅲ中型 1.0~0.10 中等100~30 60~15 50~5 中等30~5 Ⅳ小(1)型0.10~0.01 一般30~5 15~3 5~0.5 一般5~1Ⅴ小(2)型0.01~0.001<5 <3 <0.5 <1注: ①水库总库容指水库最高水位以下的静库容;②治涝面积和灌溉面积均指设计面积。
1.2 建筑物级别确定表 1-2 水工建筑物级别工程等别永久性建筑物级别临时性建筑物级别主要建筑物次要建筑物Ⅰ 1 3 4Ⅱ 2 3 4Ⅲ 3 4 5Ⅳ 4 5 5Ⅴ 5 5根据工程基本资料和《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2000(表1—2),确定:鲤鱼塘水库水工建筑物级别工程等别永久性建筑物级别临时性建筑物级别主要建筑物次要建筑物Ⅱ 2 3 41.3 工程洪水标准确定根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2000规定:表1-3山区、丘陵区水利水电工程永久性水工建筑物的洪水标准[重现期(年)]项目水工建筑物级别1 2 3 4 5设计1000~500 500~100 100~50 50~30 30~20 校土石坝可能最大洪水5000~2000 2000~1000 1000~300 300~200 核(PMF )或10000~5000混凝土坝、浆砌石坝5000~20002000~10001000~500500~200200~100表1-4 临时性水工建筑物洪水标准[重现期(年)临时性建筑物类型临时性水工建筑物级别34 5 土石结构 50~20 20~10 10~5 混凝土、浆砌石结构20~1010~55~3根据表1—3、表1—4确定,有:鲤鱼塘水库工程的洪水标准水工建筑物类型永久性水工建筑物级别临时性建筑物重现期(年)设计500~10010~5 校核2000~1000 所以,永久性水工建筑物的洪水标准:正常运用情况下为500年一遇(%2.0=P ),非常运用情况下为2000年一遇(%05.0=P );临时性建筑物的洪水标准:5年一遇(%20=P )。
XXXXXX继续教育学院毕业论文题目 XXX水库混凝土重力坝枢纽设计专业水工层次专升本姓名学号前言关键词:重力坝剖面稳定应力细部构造地基处理本次设计内容为河南南潘家口水利枢纽,坝型选择为混凝土重力坝,坝轴线选择和枢纽布置见1号图SG-01潘家口水库平面图所示。
整座重力坝共分53个坝段,主要有非溢流挡水坝段、溢流表孔坝段、溢流底孔坝段和电站厂房坝段。
其中非溢流挡水坝段每坝段宽15米,分布于大坝两端;厂房坝段每段宽16米,布置在靠近右岸的主河床上,装机3台机组;底孔坝段每段宽22米,布置在厂房坝段左侧的主河床上;溢流坝段每段宽18米,布置在滦河主河床上。
详见1号图SG-02下游立视图。
挡水坝段最大断面的底面高程为128米,坝顶高程为228米,防浪墙高1.2米,最大坝高为101.2m,属高坝类型。
坝顶宽12米,最优断面的上游坝坡坡率为1:0.2,上游折坡点高程为181米,下游坝坡坡率为1:0.7,下游折坡点高程688.98英尺,详细情况参见1号图SG-03挡水坝剖面图。
溢流坝段最大断面的底面高程为126米,堰顶高程210米,溢流堰采用WES曲线设计,直线段坡率为1:0.7,反弧段半径取25.0米,鼻坎高程取159米,上游坝坡坡率取1:0.2,折坡点高程为181米,上游坝面与WES曲面用1/4椭圆相连,详细情况见1号图SG-02溢流堰标准横断面图所示。
本枢纽溢流堰采用挑流方式消能,挑角取250。
止水采用两道紫铜中间加沥青井的形式。
坝基防渗处理(主要依据上堵下排的原则),上游帷幕灌浆(两道),下游侧设置排水管。
以非溢流挡水坝段为计算选择断面,进行了抗滑稳定分析和应力分析,分别采用抗剪断计算法和材料力学法计算法进行计算,最终验算满足抗滑稳定,上游坝踵没有出现拉应力,设计剖面合理可行。
本次设计只是部分结构物设计,考虑问题较单一,采用基础资料一般以书本为主,跟实际情况难免有出入,敬请读者批评指正。
编者2008.9目录第一部分设计说明书第一章潘家口混凝土重力坝枢纽基本资料 (2)一、枢纽概况及工程目的 (2)二、设计基本资料(参见附录一)………………………………………………………………………2附录一 (3)附录二水市库规划及建筑特性指标 (12)第二章坝轴线、坝型选择和枢纽布置方案比较.............................................14第一节、坝轴线选择 (14)第二节、坝型选择 (17)第三节、枢纽布置方案 (20)第三章坝工设计 (26)第一节、挡水坝剖面设计 (26)第二节、挡水坝剖面设计 (28)第三节、溢流坝剖面拟定 (33)第四节、挡水坝稳定计算 (43)第四章细部构造设计 (56)第一节、坝顶构造 (56)第二节、分缝止水 (56)第三节、混凝土标号分区 (58)第四节、排水 (60)第五节、廊道系统 (61)第五章地基处理 (63)第一节、清基开挖 (63)第二节、防渗措施 (64)第三节、断层破碎带的处理 (66)第四节、软弱夹层处理 (67)第二部分计算书表 1 设计水位作用情况设计值计算表 (69)表2 荷载计算表(设计水位情况) (70)表3校核水位作用情况设计值计算表 (71)表4 荷载计算表(校核洪水位情况) (72)第一部分设计说明书第一章潘家口混凝土重力坝枢纽基本资料一、枢纽概况及工程目的:潘家口水库位于河北省唐山市和承德市两地区交界处,坝址位于迁西县洒河桥上游十公里扬查子村的栾河干流上。
网络教育学院《水工建筑物课程设计》题目:混凝土重力坝设计学习中心:专业:年级:年春/秋季学号:学生:指导教师:混凝土重力坝设计说明书目录第一章基本资料 (1)一、基本情况 (1)二、气候特征 (1)三、工程地质条件 (1)第二章大坝设计 (3)一、工程等级 (3)二、坝型确定 (3)三、基本剖面的拟定 (3)四、坝高计算 (3)五、挡水坝段剖面的设计 (4)第三章结构计算 (5)一、荷载及其组合 (5)二、挡水坝抗滑稳定分析计算 (7)三、挡水坝边缘应力分析与强度计算 (9)第四章细部构造设计 (13)一、材料区分及标号选择 (13)二、坝顶 (13)三、坝体防渗与排水 (13)四、坝体廊道系统 (13)第五章地基处理 (14)一、基底开挖 (14)二、固结灌浆 (14)三、惟幕灌浆与坝基排水孔 (14)第六章附件 (15)一、挡水坝段剖面图 (15)第一章基本资料一、基本情况本重力坝水库坝高53.9m,坝底高程31.0m,坝顶高程84.9m,坝基为微、弱风化的花岗岩层,致密坚硬,强度高,抗冲能力强。
水库死水位51.0m,死库容0.3亿m3,正常水位80.0m,设计状况时上游水位82.5m、下游水位45.5m,校核状况上游戏水位84.72m、下游水位46.45m。
二、气候特征1、根据当地气象局50年统计资料,多年平均最大风速14m/s,重现期50年最大风速23m/s,设计洪水位时2.6km,校核洪水位时3.0km;2、最大冻土层深度为125m;3、河流结冰期平均为150天左右,最大冰层1.05m。
三、工程地质条件1、坝址地形地质(1)、左岸:覆盖层2-3m,全风化带厚3-5,强风化加弱风化带厚3m,微风化层厚4m;(2)、河床:岩面较平整,冲积沙砾层厚约0-1.5m,弱风化层厚1m左右,微风化层厚3-6m;坝址处河床岩面高程约在38m 左右,整理个河床皆为微、弱风化的花岗岩层,致密坚硬,强度高,抗冲能力强;(3)、右岸:覆盖层3-5m,全风化带厚5-7,强风化加弱风化带厚1-3m,弱风化带厚1-3m,微风化层厚1-4m。
本科毕业设计题目 A江水利枢纽实体重力坝设计学院工学院专业水利水电工程专业毕业届别姓名指导教师职称目录摘要 (1)关键字 (1)ABSTRACT (2)KEYWORDS (2)第一章枢纽任务及枢纽基本资料 (3)第一节、枢纽任务 (3)(一)发电 (3)(二)灌溉 (3)(三)防洪 (3)(四)渔业 (3)(五)过木 (3)第二节、A江水利枢纽基本资料说明 (4)(一)自然地理 (4)(二)工程地质 (6)(三)筑坝材料 (7)(四)库区经济 (7)(五)其他 (8)第二章建筑物形式的选择 (8)第一节、枢纽的建筑物组成 (8)第二节、工程等别和建筑物级别 (8)第三节、建筑物形式的选择 (10)(一)挡水建筑物形式的选择 (10)(二)泄水建筑物形式的选择 (10)(三)水电站建筑物形式的选择 (11)(四)其他建筑物形式的选择 (11)第三章各主要建筑物设计 (11)第一节、挡水坝剖面设计 (11)(一)基本剖面 (12)(二)实用剖面 (12)(三)坝顶高程 (13)(四)坝顶宽度 (14)(五)坡率确定 (14)(六)坝底宽度 (14)第二节、非溢流坝稳定分析 (15)(一)荷载计算 (15)(二) 力矩计算 (22)(三)稳定分析 (27)(四)、应力强度校核 (29)第三节、强度指标 (30)第四节应力计算及校核 (31)第四章溢流坝剖面设计 (38)第一节、泄水方式的选择 (38)第二节、溢流坝体型设计 (38)(一)拟定孔口流量 (38)(二)中孔出流 (39)(三)底孔出流 (39)(四) 单宽流量的确定 (39)(五)溢流坝段总长度的确定 (40)(六)计算堰顶水头H0 (41)(七)定型设计水头H H (41)(八)校核 (42)(九)闸门高度 (42)第三节、溢流坝剖面设计 (42)(一)顶部曲线段确定 (42)(二)消能形式的选择 (43)(三)反弧段的确定 (44)(四)中间直线段 (45)(五)反弧段圆心的确定 (46)(六)鼻坎型式的选择 (46)第四节溢流坝剖面的确定 (48)第五节、溢流坝荷载计算 (48)(一)自重 (48)(二)静水压力及扬压力(结合非溢流坝荷载计算) (49)第六节、稳定分析 (51)(一)抗剪强度 (51)(二)抗剪断强度 (52)第五章重力坝细部构造设计 (53)第一节、坝顶构造 (53)(一)非溢流坝 (53)(二)溢流重力坝 (53)(三)导水墙布置 (55)第二节、分缝与止水 (55)(一)分缝 (55)(二)止水 (55)第三节、廊道系统 (56)(一)基础廊道 (56)(二)坝体廊道 (56)第四节、坝体防渗与排水 (56)(一)坝体防渗 (56)(二)坝体排水 (56)第六章重力坝地基处理 (56)第一节、地基开挖 (57)(一)开挖原则 (57)(二)开挖设计 (57)(三)坝基清理 (58)第二节、帷幕与排水 (58)(一)帷幕灌浆的目的 (58)(二)坝基排水 (59)第三节、地基的固结灌浆 (60)第四节、断层的处理 (61)参考文献 (62)A江水利枢纽实体重力坝设计摘要:A江水利枢纽是以防洪和发电为主,兼有灌溉和渔业等功能的综合利用大型水利工程。
根据设计任务书和所学过的相关知识对A江水利枢纽实体重力坝进行设计、校核验算。
设计的基本容包括,坝型选择,枢纽组成建筑物选择,工程等别和建筑物级别确定,非溢流坝剖面设计,溢流坝剖面设计,坝身泄水孔设计,电站坝段设计,细部结构设计及地基处理等。
根据设计总要求,设计容偏重于坝型选择与主要建筑物的设计。
非溢流坝采用实体重力坝,坝顶高程为189.47 m,坝顶宽11 m,最大坝高为95m。
分别利用抗剪强度公式和材料力学法对非溢流实体重力坝进行了抗滑稳定分析、应力计算,对坝基面坝踵和坝址的主应力和正应力强度进行了校核。
泄水建筑物采用坝顶溢流的表孔和坝身深式泄水孔相结合的方式。
其中,表孔采用WES堰、挑流消能,共设3个表孔,其泄流能力为5529.87 m3/s。
深式泄水孔采用有压式。
共设6个深孔,其主要用是作排沙、预泄洪水等。
表孔单孔宽为15 m,堰顶高程为170.83 m;深孔进口高程为144.47 m,孔径为3 m。
电站采用坝后式厂房,关键字:A江综合水利枢纽; 实体重力坝;非溢流坝设计;溢流坝设计;AbstractA river flood control and power generation Hydro Project is based, both irrigation and fisheries utilization of large-scale water features. According to the design plan and have learned the knowledge of A River Water Control entity gravity design, checking checking. The basic design of the content, including, dam type selection, hub consisting of buildings choice, engineering and building levels do not determine, non-overflow section design, spillway profile design, dam body scuppers design, power plant dam design, detailed design and ground handling. According to the general requirements of the design, content design emphasis on dam type selection and design of the main building.Non-overflow concrete gravity dam , crest elevation of 189.47 m, crest width of 11 m, maximum height is 95 m. Shear strength formula, respectively, and the use of mechanical methods of non-overflow concrete gravity dam stability analysis, stress calculations, the dam foundation and dam surface dams are the main stress and stress intensity was checked. Discharge structure of the table with top of the dam overflow dam deep holes and scuppers type combination. Among them, the surface hole with WES weir, pick energy dissipation, a total of 3 tables in, its discharge capacity is 5529.87 Cubic meters per second. Deep type scuppers with a pressure type. A total of two deep, its main use is for flushing, pre-flood water. Table hole hole width 15 m, crest elevation of 170.83 m; deep import elevation of 144.47 m, pore size of 3 m. By dam toe power plant.Keywords: A river's comprehensive water conservancy hub; Entity gravity dam; Design of non-overflow dam; Design of overflow dam第一章枢纽任务及枢纽基本资料A江是我国东南地区的一条河流,根据流域规划拟建一水电站。
其基本资料和设计要求如下。
第一节、枢纽任务本工程同时兼有防洪、发电、灌溉、渔业等综合作用。
(一)发电水电站装机容量为20万kw,多年平均发电量5.09亿度。
本电站4台5万千瓦机组。
正常蓄水位为184.25m,汛期限制水位为182m,死水位164m,4台机满载流量338立方米/秒,相应尾水位103.5米。
厂房型式为坝后式,主厂房平面尺寸为81×18平方米,发电机层高程114.8米,尾水底板高程90.8米,厂房顶高程130.5米。
副房平面尺寸为66×10平方米。
安装场尺寸为21×18平方米。
开关站尺寸为20×75平方米。
(二)灌溉本工程建成后,可增加保灌面积50万亩。
(三)防洪减轻洪水对A市和A平原的威胁,在遇到5000年一遇和1000年一遇的洪水时,经水库调洪后,洪峰流量由原来的14900立方米/秒、11700立方米/秒分别削减为7550立方米/秒、6550立方米/秒。
要求设计洪水时最大下泄流量限制为6550立方米/秒。
其他参数见表1.1。
表1.1 洪水标准的调洪成果(四)渔业正常蓄水位时,水库面积为35.60平方公里,可为发展养殖创造有利条件。
(五)过木根据林业部门的要求,木材过坝量每年为33.3万立方米。
其木材最大长度12米,大头直径为115厘米。
第二节、A江水利枢纽基本资料说明(一)自然地理1. 流域概况A江是我国东南一条河流,流向自西向东,流经A省南部地区,汇人东海,干流全长153公里,流域面积4860平方公里。
坝址以上流域面积2761平方公里,流域境为山区,平均海拔高度为662米,最高峰达1921米,流域境气候湿润,雨量充沛,属热带气候。
径流主要来自降雨,小部分由地下水补给,每年4~9月为汛期,其中5、6两月为梅雨季节,河道坡降上游陡,下游缓,平均坡降6.32~0.97%,因河道陡,调蓄水能力低,汇流快,由暴雨产生的洪水迅速涨落,一次洪水过程线尖瘦,属典型的山区性河流。
流域境,以农林为主,森林茂盛,植被良好,水土流失不严重,枢纽下游为A省的重要农付业生基地A平原。
坝址下游约50公里有县级城市两座,在河流入海处,有省辖市一座。