1、5- 15 工程布置及主要建筑物5.1 设计依据5.1.1 工程等别及建筑物级别本次设计治理河长 8.93km,新建防洪堤总长 14.925km,保护耕地2.14 万亩,保护人口 2.97 万人。根据防洪标准 (GB5020194)和堤防工程设计规范 (GB5028698)的规定,该防洪工程级别为 5 级,防洪标准取 10 年一遇洪水设计(P=10%) 。根据中国地震动峰值加速度区划图 (GB183062001) ,工程区地震动峰值加速度值 0.10g,相应地震烈度为度,地震动反应谱特征周期为 0.45s,所以,本工程地震烈度按度设防。5.1.2 基本设计资料 水文、气象历年各月极端最高气温:
2、29.7;历年各月极端最低气温:-24.8;多年平均气温:5.9;平均风速:1.6m/s;最大风速:21m/s;10 年一遇洪峰流量: 439m3/s 工程地震设防烈度为度 地基特征砂砾卵石堤基允许承载力 0.50.6MPa。 堤基开挖边坡系数临时开挖边坡:水上:1:1、水下:1:1.251:1.5 。 堤身抗滑稳定安全系数5- 2正常运行条件:K1.10非正常运行条件:K1.055.2 工程总体布置5.2.1 工程布置原则 堤线布置与该地区的发展规划相结合,相互协调一致,避免工程重复建设。 堤线与河势流向相适应,并与洪水的主流线大致相平行,满足防洪区段两岸堤防间距大致相等,堤距大于稳定河宽要
3、求。 堤线力求平顺,防洪堤段平缓连接,尽可能利用有利地形进行布置。 堤身断面形式的选择要因地制宜,根据堤线两侧地形、地貌及建筑物分布情况,选择合适的断面形式。5.2.2 工程布置根据拟定的工程布置原则,结合现状堤防存在的问题、地形条件及稳定河宽及防洪区内的各种建筑物位置等综合因素进行考虑防洪堤基线布局,防洪堤起点与原有防洪堤相接,堤身尽量考虑修建在土质好、比较稳定的滩岸上,在河道明显变窄的河段,采取展宽堤距或考虑清除障碍,部分地段截弯取直,使各堤段平缓连接,在保证河道行洪能力的前提下,对原有地段的宽、浅式河道断面进行缩整,保护原有河道两岸耕地。具体为:本次设计治理河长 8.93km,新建防洪堤
4、总长 14.925km,防洪堤与桥梁以 10m 的渐变段与桥梁边墩相接,防洪堤遇支沟及公路排水涵洞小支沟时断开,对断开支沟以八字墙形式护砌。其中:左岸堤防以临合公路大桥边墩为起点,桩号为左 0+000,右岸堤防以大夏河与槐树关河交汇口处槐树关河右岸已建堤防末端为起点,桩号为右 0+000,沿大夏河5- 3向下游布置堤防,堤线沿两岸岸坎布置充分利用已有岸坎,堤防设防标准为 10 年一遇洪水,新建堤防与原有桥台连接处设渐变段连接,末端在桩号左 8+912 处与后杨村大桥左岸边墩顺接,左岸共计新建防洪堤7242.1m。末端在桩号右 8+943 处与后杨村大桥右岸边墩顺接,右岸共计新建防洪堤 7683
5、m。在大夏河双城至马九川段分别有已建的尹集水电站、新集水电站、兆兴水电站和西川水电站,这四座电站的引水枢纽均按 30 年一遇洪水设计,已修建的防洪堤及尾水渠均按 20 年一遇洪水设计,因此本次设计中对该段水电站的防洪堤及尾水渠可利用部分直接与本次新建堤防顺接。防洪堤治导线布置见下表 5-1。5.3 堤防防洪标准、堤距选择及线路布置5.3.1 防洪标准选择本工程防护范围为临夏县大夏河双城至马九川段两岸,是以沿岸村庄及耕地为主的防护区,根据防洪标准 (GB5020194)规定,防护区人口20 万人,防护 区耕地面积30 万亩,工程防护等级为 等小(2)型,洪水标准为 1020 年(重现期)防洪工程
6、级别为 5 级。根据防护人口及耕地数量,参照流域规划中对乡村为主防护区洪水标准的确定,选定该工程防洪标准为 10 年一遇洪水,按水文分析计算结果,本工程区 10 年一遇洪水为 439m3/s。5.3.2 堤防线路布置原则 堤线布置与临夏县城乡近远期发展规划相结合,相互协调一致,避免工程重复建设和改造。 堤线与河势流向相适应,直线河段堤线尽量与洪水的主流线相平行,弯曲河段采取大弯就势、小弯取直的原则。保持河段两岸堤防间距大致相等,堤距应大于稳定河宽要求。5- 4大夏河双城至马九川段治导线布置表 表 5-1岸别 桩号 弧长(m) 半径(m) 中心角 备 注左岸 左 0+000左 0+596 直线段
7、左 0+596左 0+784 188 280 19 凸弧段左 0+784左 1+244.5 直线段左 1+244.5左 1+319.6 75.1 210 20 凹弧段左 1+319.6左 2+226 直线段左 2+226左 2+478 252 420 34 凸弧段左 2+478左 2+479.3 直线段左 2+479.3左 2+717.6 238.3 350 39 凹弧段左 2+717.6左 4+401 直线段左 4+401左 4+513.6 112.6 210 31 凹弧段左 4+513.6左 4+730 直线段左 4+730左 4+827.5 97.5 210 27 凸弧段左 4+827.
8、5左 5+067.9 直线段左 5+067.9左 5+149.9 82 210 22 凹弧段左 5+149.9左 5+455.9 直线段左 5+455.9左 5+645.4 189.5 210 52 凸弧段左 5+645.4左 5+957.8 直线段左 5+957.8左 5+999 41.2 210 11 凹弧段左 5+999左 6+783 直线段左 6+783左 6+884 101 210 28 凸弧段左 6+884左 7+201 直线段左 7+201左 7+361 160 210 44 凹弧段左 7+361左 7+502 直线段左 7+502左 7+780 278 280 57 凸弧段左
9、7+780左 8+715.5 直线段左 8+715.5左 8+842 126.5 420 17 凸弧段5- 5左 8+842左 8+912 直线段大夏河双城至马九川段治导线布置表 续表 5-1岸别 桩号 弧长(m) 半径(m) 中心角 备 注右岸 右 0+000右 0+626 直线段右 0+626右 0+694.5 68.5 210 19 凸弧段右 0+694.5右 1+155 直线段右 1+155右 1+255 100 280 20 凹弧段右 1+255右 1+575 直线段右 1+575右 1+974 尹集电站引水枢纽防洪堤右 1+974右 2+146 直线段右 2+146右 2+356
10、210 350 34 凸弧段右 2+356右 2+357.3 直线段右 2+357.3右 2+644.3 287 420 39 凹弧段右 2+644.3右 3+356 直线段右 3+356右 3+719 尹集电站尾水防洪堤右 3+719右 4+316 直线段右 4+316右 4+466 150 280 31 凹弧段右 4+466右 4+734 直线段右 4+734右 4+874 140 140 27 凸弧段右 4+874右 5+114.4 直线段右 5+114.4右 5+223.7 109.3 280 22 凹弧段右 5+223.7右 5+529.7 直线段右 5+529.7右 5+656 1
11、26.3 210 52 凸弧段右 5+656右 5+968.4 直线段右 5+968.4右 6+023.4 55 280 11 凹弧段右 6+023.4右 6+997 直线段右 6+997右 7+423 兰郎公路防洪堤右 7+683右 7+928 245 210 67 凸弧段右 7+928右 8+801 直线段5- 6右 8+801右 8+943 142 350 17 凸弧段 防治结合,堤线力求平顺,各堤段平缓连接,稳定河势,确保能顺利的通过设计洪水。 妥善处理好左右岸、上下游的关系,统一治理。 因地制宜,就地取材,节省投资。 防洪治理规划要与恢复和改善生态环境相结合。堤线平面布置宜顺直,转折
12、处应用平缓曲线相连接。弯道最小容许半径要满足:min(35)RB式中:R min堤线容许最小弯道半径,m;B河道水面宽度,m。通过计算,大夏河双城至马九川段堤线最小弯道半径应大于210m。5.3.3 造床流量及稳定河宽本设计中堤距指两岸堤线中心距亦即洪水治导线宽度。该指标直接关系到工程造价和防护效益。堤距确定主要考虑以下因素: 满足安全、通畅泄洪的要求; 充分考虑河相关系,不改变河型; 少占地或尽量不占地,权衡工程量与防护效益,达到经济上的合理性,统筹考虑各河段及其上、下游的行洪要求。防洪段导线宽度,下限应不小于造床流量下的稳定河宽,上限一般以河曲外包线或自然岸宽确定。冲积河流在水流与河床的长
13、期相互作用下,能得以自由发展,经过水流与河床的自动调整,河床形态将与流域来水、来沙及河床边界条件相适应。河道形态与水力泥沙因素及河床地质条件之间也存在着某种物理量关系。目前对造床流量的确定多用经验方法计算,有平摊水位法、多年平均洪峰流量法等。实际工作中国内一5- 7般都采用 25 年一遇的洪峰流量作为造床流量,本次计算采用 2 年一遇的洪峰流量作为造床流量。(1) 造床流量根据大夏河流域特征及基本资料情况采用 2 年一遇洪水设计洪峰流量,洪峰流量为 121 m3/s。治理段从上游至下游依次分布有尹集电站、新集电站、兆兴电站、西川电站,4 座电站引水流量相当,在 21.2-22 m3/s 之间,
14、按最大引水流量 22 m3/s 考虑,电站引水流量占 2 年一遇洪水洪峰流量 121 m3/s 的 18%,比例较大,分析最不利状况,电站在遇 2年一遇洪水时停止运行,即电站枢纽上游段与枢纽至尾水段流量不变,故本次整个治理河段双城至马九川段的造床流量均选 121 m3/s,且不分段。(2) 稳定河宽阿尔图宁公式计算: 2.05JQABB整治河宽(m) ;A稳定河宽系数,本工程流域属下游河段,变化系数在1.01.1 之间(中游 1.0-1.1,下游 1.1-1.7) ,综合考虑本次计算取 1.7;Q造床流量(m 3/s) ,取 50%频率年洪峰流量;J河床比降() 。用阿尔图宁公式计算的稳定河宽
15、见表 5-2。经上计算及现场踏勘与测量,河床为砾卵石,本次设计使河床即能满足防洪标准条件下的过水能力,又能满足工程建筑物安全、稳定的要求,规划防洪区段为河漫滩,修建防洪堤应尽量不占用耕地,适当展宽堤距,既可降低堤高、又可减少投资,综合考虑本次设计稳定河宽定为5- 870m,堤线沿两岸岸坎布置充分利用已有岸坎。大夏河稳定河宽计算成果表表 5-2河段名称造床流量Q(m3/s)河床比降J河床糙率(n)河宽系数A断面河相系数图宁公式计算值(m)现状河宽(m)治理河宽(m)双城至马九川 121 0.0082 0.033 1.7 11 49 30200 70本次设计堤线走向充分利用现有桥基防洪堤工程、支流
16、出口防洪堤工程等,尽量做到左右岸、上下游兼顾,从现有河势出发,因势利导进行布置。5.4 设计水面线推算5.4.1 河道分段根据河段地貌和河道特性,本次设计在大夏河河道上布测了 26 个河道横断面。由于本段河道建筑物较多,故本段河道设计水面线推算分为四段,其中:第一段为槐树关河入河口尹集电站枢纽段;第二段为尹集电站枢纽 新集电站枢纽段;第三段为新集电站枢纽西川电站枢纽段;第四段为西川电站枢纽后杨村大桥段。5.4.2 洪峰流量选定大夏河双城至马九川段河道上有已建电站 4 座,最大引水流量22m3/s,占防洪河段 10%洪水流量 439 m3/s 的 5%,比例很小,而且对堤防工程而言,最不利情况是
17、电站遇洪水时因某种原因停止运行,洪水全部由河道泄流,故大夏河双城至马九川段堤防设计时,洪峰流量不考虑电站引水流量,即选 10%洪水流量为 439 m3/s。5- 95.4.3 起调水位选定第一段由于尹集电站有库区,有一定的回水长度,经利用简易近似法分析计算,库区回水长度为 405.61m,枢纽位于 5-5 断面下游附近,故水面线计算以尹集电站溢流堰上游 5-5 断面为基准断面。以尹集电站溢流堰顶 10 年一遇洪水位推算至 5-5 断面处洪水位 2033.32m 为起调水位。第二段以新集电站溢流堰上游 12-12 断面为基准断面。以新集电站溢流堰堰顶 10 年一遇洪水位推算至 12-12 断面处
18、洪水位 2011.329m 为起调水位。第三段由于西川电站库区淤积严重,库区内已无回水长度,故以溢流堰上游 24-24 断面为基准断面。以西川电站溢流堰顶 10 年一遇洪水位推算至 24-24 断面处洪水位 1977.507m 为起调水位。第四段以后杨村大桥为基准断面,以后杨村大桥 10 年一遇洪水位1969.499m 为起调水位,并以下游南川灌区渠首 10 年一遇洪水位推算至后杨村大桥处水位做校核。5.4.4 水面线计算根据以上分别选定的基准断面及起调水位,采用能量方程,推求各防洪河段 10%洪水流量为 439 m3/s 时各断面的水位高程。本工程水面线计算,按下列公式:(5.1)jfhgV
19、Zg221式中:Z 1、Z 2上、下游断面水位高程(m ) ;1、 2上、下游断面的动能修正系数;V1 、V2上、下游断面平均流速(m/s) ;hf两断面之间的沿程水头损失,采用(5.2)式计算:5- 10hj局部水头损失;(5.2)LKpQf2(5.3)5.0iPh1-弯道段的局部水头损失;(5.4.1)gV205.1h2-河槽扩大的局部水头损失;(5.4.2)gV23.01h3-汇流的局部水头损失;(5.4.3)gV21.01式中:Q-设计洪峰流量( m3/s) ;i-上、下游断面水力坡降;L-上、下游断面距离;V1、V2-上、下两端断面的平均流速;经计算,各断面的设计洪水位见表 5-3-
20、1、5-3-2、5-3-3 、5-3-4。槐树关入河口尹集电站枢纽段水面线计算结果 表 5-3-1 断面编号水位高程(m)过水断面面积(m 2)湿 周(m)水力半径R(m)平均流速V(m/s )平均水深 h(m)1-1 2043.21 122.862 76.107 1.614 3.573 1.6942-2 2040.35 132.821 76.584 1.734 3.305 1.8265- 11尹集电站枢纽新集电站枢纽段水面线计算结果 表 5-3-2 新集电站枢纽西川电站枢纽段水面线计算结果表 5-3-3 3-3 2038.24 109.716 75.473 1.454 3.89 1.5184
21、-4 2036.5 124.913 76.205 1.639 3.514 1.7215-5 2033.32 179.267 78.776 2.276 2.449 2.43断面编号水位高程(m)过水断面面积(m 2)湿 周( m)水力半径R(m)平均流速V(m/s )平均水深h(m)6-6 2028.173 128.825 76.393 1.686 3.408 1.7737-7 2023.163 119.059 75.924 1.568 3.687 1.6438-8 2018.98 121.796 76.056 1.601 3.604 1.689-9 2015.898 113.448 75.65
22、4 1.5 3.87 1.56810-10 2014.707 123.861 76.155 1.626 3.544 1.70711-11 2013.573 188.448 79.203 2.379 2.33 2.55312-12 2011.329 109.075 75.442 1.446 4.025 1.509断面编号水位高程(m)过水断面面积(m 2)湿 周(m)水力半径R(m)平均流速V(m/s )平均水深h(m)13-13 2007.823 135.616 76.717 1.768 3.237 1.86314-14 2005.49 118.497 75.897 1.561 3.705 1
23、.63615-15 2003.632 133.274 76.605 1.74 3.294 1.83216-16 2001.008 111.231 75.546 1.472 3.947 1.53817-17 1994.938 120.933 76.014 1.591 3.63 1.66818-18 1993.344 110.164 75.495 1.459 3.985 1.52419-19 1990.58 156.669 77.716 2.016 2.802 2.145- 12西川电站枢纽后杨村大桥段水面线计算结果表 5-3-4 5.5 堤顶高程和冲刷深度计算5.5.1 堤顶高程计算堤顶高程由设
24、计洪水位加堤顶超高确定,堤顶超高按下式计算。Y=Rp+e+A 式中:Y堤顶超高(m) ;RP设计波浪爬高(m) ;e设计风壅水面高度(m) ;A安全超高(m) ,取 0.5m。 设计波浪爬高 Rp根据堤防工程设计规范 (GB50286-98)中公式计算。= /pRKVpLH21m其中风浪要素采用下列公式计算20-20 1987.445 208.936 80.15 2.607 2.101 2.81521-21 1981.566 118.535 75.899 1.562 3.704 1.63622-22 1978.483 216.638 80.503 2.691 2.026 2.91323-23
25、1978.304 242.068 81.66 2.964 1.814 3.23424-24 1977.507 149.575 77.381 1.933 2.935 2.05断面编号水位高程(m)过水断面面积(m 2)湿 周(m)水力半径R(m)平均流速V(m/s )平均水深h(m)25-25 1971.565 112.44 75.605 1.487 3.904 1.55526-26 1969.499 139.861 76.919 1.818 3.139 1.9195- 13 7.0245.7.022 .13.0813.0 VgdthFtVgdthVHgLdthTgL25.029.13VHV式中
26、:累积频率为 p 的波浪爬高(m) ;pR斜坡的糙率渗透系数,根据护面的类型查表得 0.9;K经验系数,由风速 V、坡前水深 d、重力加速度 g 所组成的V无维量 v/ ,其中:计算风速采用多年汛期最大风速平均值的 1.5 倍,gd即计算风速 V=26.4m/s;爬高累积频率换算系数,对不允许越浪的堤防,爬高累积pK频率取 2%,则查表得 =2.07;pK堤前波浪的平均波高(m) ;H堤前波浪的波长(m) ;LV计算风速为 26.4m/s;风区长度(m) ;Fm 护面迎水面坡比 m=1.5。经计算,波浪爬高为 0.57m。 风雍水面高度 ecos2gdFkVe式中:风雍高度;5- 14综合摩阻
27、系数取 3.6106 ;k计算风速为 26.4m/s;V由计算点逆风向量到对岸的距离;F水域平均水深为 1.75m;d风向与堤轴线的法线所成的夹角; =35。经计算,风雍水面高度 为 0.0042m。e 安全超高 A按堤防工程设计规范 (GB50286-98)规定,该段堤防为 5 级,不允许越浪的安全超高为 0.5m。经以上计算,设计波浪爬高 为 0.57m,设计风雍水高度为pR=0.0042m,则堤顶超高取为 1.1m。e5.5.2 冲刷深度计算本次计算,采用堤防工程设计规范 (GB5028698)中堤防冲刷深度计算公式,对工程区河段均按 P=10设计洪水,进行冲刷深度计算。 水流平行于岸坡
28、产生的冲刷按下式计算: 1ncpppB Vhh允式中:hB局部冲刷深度( m) ,从水面线算起;hP冲刷处的水深(m) ;Vcp平均流速( m/s) ;V 允 河床面上允许不冲流速,为 1.2(m/s) ;n与防防洪堤坡在平面上的形状有关,一般取 n=1/4。5- 15经计算,水流平行于岸坡产生的冲刷深度结果见表 54。 水流斜冲护坡产生的冲刷按下式计算: dgmVtghjp 301232式中:hp从河底算起的局部冲深(m) ;a水流流向与岸坡交角(度) ;m防洪堤迎水面边坡系数,m=1.5;d坡脚处土壤的计算粒径(cm) ,对非粘性土,取大于 15%(按重量计)的筛孔直径,该段 d=71.6
29、mm。Vj水流的局部冲刷流速,对无滩地河床,按下式计算。 pj WQV其中:Q设计流量(m 3/s);W原河道过水断面面积(m 2) ;Wp河道缩窄部分的断面面积(m 2) 。经按斜冲计算,其结果见表 54。大夏河属蜿蜒型河流,工程区内河道弯道较多且河流摆动较大,泄冲角度局部较大,根据计算结果,根据计算结果,平冲最大为深泓线以下 0.440.79m,斜冲最大为河床线以下 1.21.8m。为了安全起见,根据冲刷深度的计算成果及地质勘测,结合工程实践经验,将基底设计高程平冲段置于深弘线高程以下 2.0m 处,斜冲段置于深泓线以下 2.5m 处,基底高程计算结果见表 5-5。 5- 16平顺冲刷深度
30、计算成果表表 5-4断面号河床高程(m)设计水深(m)水面高程( m)深泓线高程(m)最大水深(hp)流 速(V CP)允许流速(V 允 )( V/V允 ) 1/4((V/V 允 )1/4-1)hp冲刷深度 hB备注1 2041.52 1.69 2043.21 2041.02 2.19 3.57 1.2 1.31 0.31 0.69 2 2038.52 1.83 2040.35 2038.02 2.33 3.31 1.2 1.29 0.29 0.67 3 2036.72 1.52 2038.24 2036.22 2.02 4.00 1.2 1.35 0.35 0.71 4 2034.78 1.
31、72 2036.50 2034.28 2.22 3.51 1.2 1.31 0.31 0.68 5 2030.89 2.43 2033.32 2030.39 2.93 2.45 1.2 1.20 0.20 0.57 6 2026.40 1.77 2028.17 2025.7 2.47 3.41 1.2 1.30 0.30 0.74 7 2021.52 1.64 2023.16 2020.82 2.34 3.69 1.2 1.32 0.32 0.76 8 2017.30 1.68 2018.98 2016.6 2.38 3.60 1.2 1.32 0.32 0.75 9 2014.33 1.57
32、 2015.90 2013.63 2.27 3.87 1.2 1.34 0.34 0.77 10 2013.00 1.71 2014.71 2012.3 2.41 3.54 1.2 1.31 0.31 0.75 11 2011.02 2.55 2013.57 2010.32 3.25 2.33 1.2 1.18 0.18 0.59 桩号以中心线为主,h B从深泓线算起5- 17平顺冲刷深度计算成果表表 5-4桩 号河床高程(m)设计水深( m)水面高程(m)深泓线高程(m)最大水深(hp)流 速(V CP)允许流速(V 允 )( V/V允 ) 1/4((V/V 允 )1/4-1)hp冲刷深度
33、hB备注12 2009.82 1.51 2011.33 2009.12 2.21 4.03 1.2 1.35 0.35 0.7813 2005.96 1.86 2007.82 2005.26 2.56 3.24 1.2 1.28 0.28 0.7214 2003.85 1.64 2005.49 2003.15 2.33 3.71 1.2 1.33 0.33 0.7615 2001.80 1.83 2003.63 2001.10 2.53 3.29 1.2 1.29 0.29 0.7316 1999.47 1.54 2001.01 1998.77 2.24 3.95 1.2 1.35 0.35
34、0.7817 1993.27 1.67 1994.94 1992.57 2.37 3.63 1.2 1.32 0.32 0.7618 1991.82 1.52 1993.34 1991.12 2.22 3.99 1.2 1.35 0.35 0.7819 1988.44 2.14 1990.58 1987.74 2.84 2.80 1.2 1.24 0.24 0.6720 1984.63 2.82 1987.45 1983.93 3.52 2.10 1.2 1.15 0.15 0.5321 1979.93 1.64 1981.57 1979.13 2.44 3.70 1.2 1.33 0.33
35、0.79桩号以中心线为主,h B从深泓线算起5- 1822 1975.57 2.91 1978.48 1974.77 3.71 2.03 1.2 1.14 0.14 0.52平顺冲刷深度计算成果表表 5-4桩 号河床高程( m)设计水深(m)水面高程( m)深泓线高程(m)最大水深(hp)流 速(V CP)允许流速(V 允 )( V/V允 ) 1/4((V/V 允 )1/4-1)hp冲刷深度 hB备注23 1975.07 3.23 1978.30 1974.27 4.03 1.81 1.2 1.11 0.11 0.4424 1975.46 2.05 1977.51 1974.66 2.85 2
36、.94 1.2 1.25 0.25 0.7125 1970.01 1.55 1971.57 1969.31 2.65 3.90 1.2 1.34 0.34 0.6826 1967.58 1.92 1969.50 1966.88 3.39 3.14 1.2 1.27 0.27 0.54桩号以中心线为主,h B从深泓线算起斜冲冲刷深度计算成果表表 5-4堤段 桩号 Q Vj Vj2 m 1+m2 (1+m2)0.5 (度) tg(a/2) d Hp 备注右岸 0+618.2 439 3.604 12.99 1.5 3.25 1.80 30 39 0.0716 1.7 桩号以中心线5- 19右岸 4
37、+382.7 439 3.705 13.72 1.5 3.25 1.80 15 31 0.0716 1.2左岸 5+512.7 439 3.630 13.18 1.5 3.25 1.80 22 40 0.0716 1.8为主,h p从河床线算起水力计算成果表表 55断面 桩号 堤顶高程 水位高程 深泓线高程 基地高程 河床高程 堤身高度 地面以上高度 设计埋深1 0+000 2044.31 2043.21 2041.02 2039.02 2041.52 5.29 2.79 22 0+406.7 2041.45 2040.35 2038.02 2036.02 2038.52 5.43 2.93
38、23 0+618.2 2039.34 2038.24 2036.22 2034.22 2036.72 5.12 2.62 24 0+937.5 2037.60 2036.51 2034.28 2032.28 2034.78 5.32 2.82 25 1+480.1 2034.42 2033.31 2030.39 2028.39 2030.89 6.03 3.53 26 1+952.1 2029.27 2028.17 2025.70 2023.70 2026.40 5.57 2.87 27 2+302.7 2024.26 2023.16 2020.82 2018.82 2021.52 5.44
39、2.74 28 2+538.2 2020.08 2018.98 2016.60 2014.10 2017.30 5.98 2.78 2.59 2+850.9 2017.00 2015.90 2013.63 2011.63 2014.33 5.37 2.67 210 2+992.6 2015.81 2014.71 2012.30 2010.30 2013.00 5.51 2.81 211 3+357.7 2014.67 2013.57 2010.32 2008.32 2011.02 6.35 3.65 212 3+647.5 2012.43 2011.33 2009.12 2007.12 200
40、9.82 5.31 2.61 25- 2013 4+092.3 2008.92 2007.82 2005.26 2003.26 2005.96 5.66 2.96 214 4+382.7 2006.59 2005.49 2003.15 2000.65 2003.85 5.94 2.74 2.5水力计算成果表表 55断面 桩号 堤顶高程 水位高程 深泓线高程 基地高程 河床高程 堤身高度 地面以上高度 设计埋深15 4+643.7 2004.73 2003.63 2001.10 1999.10 2001.80 5.63 2.93 216 4+923.8 2002.11 2001.01 1998.
41、77 1996.77 1999.47 5.34 2.64 217 5+512.7 1996.04 1994.94 1992.57 1990.07 1993.27 5.97 2.77 2.518 5+681.5 1994.44 1993.34 1991.12 1989.12 1991.82 5.32 2.62 219 6+126.0 1991.68 1990.58 1987.74 1985.74 1988.44 5.94 3.24 220 6+625.2 1988.55 1987.45 1983.93 1981.93 1984.63 6.62 3.92 221 7+175.8 1982.67 1
42、981.57 1979.13 1977.13 1979.93 5.54 2.74 222 7+675.5 1979.58 1978.48 1974.77 1972.77 1975.57 6.81 4.01 223 7+878.6 1979.40 1978.30 1974.27 1972.27 1975.07 7.13 4.33 224 8+136.6 1978.61 1977.51 1974.66 1972.66 1975.46 5.95 3.15 225 8+426.4 1972.66 1971.57 1969.31 1967.31 1970.01 5.35 2.65 25- 2126 8+
43、728.9 1970.60 1969.50 1966.88 1964.88 1967.58 5.72 3.02 25- 225.6 防洪堤堤型选择根据堤防工程设计规范GB5028698 对堤身及护坡断面设计的有关要求,在堤身及护坡的设计中主要遵循了以下原则;(1)就地取材,经济合理;(2)结构稳定,因地制宜,适应当地的施工条件和施工方法;(3)满足规定的交通运输和排水要求;(4)符合高水位下非稳定渗流特性。根据上述原则,对堤身结构进行了重力式挡土墙防洪堤、夯填砂砾石梯形断面防洪堤和仰斜式挡土墙防洪堤三种方案现按照平均防洪堤高度 4.5m 的比较:方案一:直墙式防洪堤(重力式挡土墙断面):堤身采
44、用浆砌块石(或砼 )挡土墙,堤后填筑砂砾石,此方案抗冲性能好,适用于河道狭窄、防洪堤后建筑物密集、涉及占地及拆迁量较大的地段,对地基承载力要求相对较高,在同一堤身高度下,浆砌石工程量较大,单位 km 工程造价较高。方案二:贴坡式防洪堤(夯填砂砾石梯形断面):按设计要求利用河道开挖出的砂砾石进行碾压填筑两岸边坡,表面砌筑浆砌石或现浇C15 砼护面,这种河道断面有利于整治河道,增大泄洪能力,而堤身适应地基变形能力强,施工简单,进度快,在同一堤身高度下,单位 km造价较低。但本方案要求地形开阔,在不涉及占地、拆迁等问题的河段,是一种较理想的堤型方案。5- 2350805 70805 1504091:
45、0.25 1:0.251:.20 贴 坡 式 堤 防护 坡 式 堤 防直 墙 式 堤 防5- 24不同衬砌方案投资比较表(1m 防洪堤 不计河道疏浚)表 5-6砼护面堤方案工程量序号 直墙式防洪堤 贴坡式防洪堤 护坡式防洪堤1 开挖砂砾石(m 3)20.3 开挖砂砾石(m 3) 18 开挖砂砾石(m 3) 12.82 夯填砂砾石(m 3)7.6 夯填砂砾石(m 3) 14 夯填砂砾石(m 3) 8.33 回填砂砾石(m 3)2.8 回填砂砾石(m 3) 5.9 回填砂砾石(m 3) 3.94 砼挡土墙(m 3) 5.2 砼护坡(m 3) 2.4 砼护坡(m 3) 3.75 占地宽度(m) 5.
46、3 占地宽度(m) 11.7 占地宽度(m) 6.7投资(元) 2348 1318 16985-25方案三:护坡式防洪堤(仰斜式挡土墙断面):堤身采用浆砌块石( 或砼)挡土墙,堤后填筑砂砾石,此方案抗冲性能好,适用于河道狭窄、防洪堤后建筑物密集、涉及占地及拆迁量较大的地段,对地基承载力要求相对较高,在同一堤身高度下,相对于直墙式防洪堤浆砌石( 或砼) 工程量较小,单位 km 工程造价介于直墙式防洪堤(方案一)和贴坡式防洪堤(方案二)之间。本着因地制宜、经济合理的原则,结合堤段所处地理位置、工程现状、堤基地层岩性、筑堤建筑材料、施工条件、工程造价等因素综合比较,认为防洪区内左岸地形比较开阔,不存
47、在拆迁问题,在相同堤身高度下,贴坡式防洪堤单 km 造价最低,故选择方案二(贴坡式防洪堤)比较适宜。5.7 建筑物设计5.7.1 堤防工程方案比选堤防断面形式根据工程区地形条件、工程地质条件、施工条件、工程造价、交通要求等因素,并参照上下游已建防洪工程,断面形式采用碾压砂砾石梯型断面,迎水面边坡为 1:1.5,背水面边坡为1:1.25。根据选定的堤防断面型式,本次设计仅对护面材料进行技术经济比选。护面材料拟选为 C15 砼和 M10 水泥砂浆砌块石两种形式。 护面厚度计算方案一:C15 砼护面砼护面的防护厚度采用下面公式计算:5-26BmLrHtb式中:t砼护面厚度(m) ;-系数,对开缝砼板
48、可取 0.075,H计算波浪高(m),rb砼板的重度(kNm 3),rd=24kN m 3;r水的重度;L波长(m) ;B沿斜坡方向的护面板长度(m) ;m斜坡坡率,m=1.5。经计算,护面平均厚度 t=0.21m。考虑砼板施工因素及已建防洪堤工程经验,取现浇砼护面的厚度为:顶部为 0.15m,底部为 0.25m。方案二:M10 水泥砂浆砌块石护面M10 水泥砂浆砌块石护面的防护厚度采用下面公式计算: mrKHQbD311.031.0brnct式中:Q主要护面层的护面块体、块石个体质量(t) ;5-27rb人工块体或块石的重度(KNm 3),rb=22.4KNm3;r水的重度;H计算波浪高(m),KD稳定系数,查 堤防工程设计规范D.3.21 表得5.5;t块体或块石护面层厚度(m) ;n护面块体或块石的层数;c系数,查 堤