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类型2017年水利工程施工课程设计任务书(导流设计).doc

  • 上传人:精品资料
  • 文档编号:10781535
  • 上传时间:2020-01-08
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    1、水利工程施工课程设计任务书(水利水电工程专业)1 前言根据水利水电工程专业培养计划和水利工程施工教学大纲的规定,本专业的学生有一周半时间的水利工程施工课程设计。本课程设计的主要目的是巩固和掌握课堂所学理论知识,培养学生运用本课程的知识解决相应实际问题的能力,并使学生在水力计算、CAD 绘图、设计说明书编写等方面能得到初步训练,为毕业设计和今后的工作、学习打下坚实基础。本次课程设计的主要内容是水利水电工程施工导流设计和截流设计,以下为导流设计的相应资料。2 基本资料2.1 工程概况本水电站位于 XC 市某村境内,系 YJ 干流水电建设规划的梯级电站之一,距 XC 市公路里程约 80km。本工程主

    2、要任务是发电,水库正常蓄水位 1330.00m,死水位 1328.00m,总库容 7.6 亿 m3,属日调节水库。本工程等级为一等工程,主要水工建筑物为 1 级,次要建筑物为 3 级。电站枢纽建筑物主要由左右岸挡水坝、中孔坝段和溢流坝段(为碾压混凝土重力坝) 、消力池、右岸引水发电系统组成,右岸地下厂房装机 4 台 600MW 机组,总装机容量 2400MW。工程枢纽处地形及工程布置见附图。大坝为碾压混凝土重力坝,坝顶高程 1334.00m,最低建基面高程 1166m,最大坝高 168.0m,最大坝底宽 153.2m,坝顶轴线长 516m;整个坝体共 24 个坝段,从左至右由左岸挡水坝 1#9

    3、#坝段、左中孔 10#坝段、溢流坝 11#14#坝段、右中孔 15#坝段和右岸挡水坝 16#24#坝段组成;溢流坝段布置 5 孔溢流表孔,每孔净宽 15m,溢流堰顶高程 1311.00m;放空中孔孔口底高程1240.00m,孔口尺寸 58m;溢流坝段下游接消力池,消力池边墙为混凝土斜边墙,消力池边墙顶高程 1224.0m,建基高程分别为 1166.0m、1180.0m,底板高程为 1188.0m,消力池长 145m。2.2 气象条件YJ 流域属高原气候区,主要受高空西风环流和西南季风影响,干、湿季分明。每年 11 月至次年 4 月为干季,日照多、湿度小、日温差大,降水很少,只占全年的 510;

    4、5 月至 10 月为雨季,气候湿润,日照少,湿度较大,日温差较小,降雨集中,雨量约占全年雨量的 9095。在该电站附近设立了 DL 气象站,观测有 1996 年 5 月至今的气象资料。据气象站实测资料统计,多年平均降水量为 1077.4mm,雨季(510 月)降水量为 1022.5mm,占全年的 94.9%;多年平均降水日数为 116.5 天。多年平均蒸发量为 1548.7mm(20cm 口径蒸发皿)。多年平均相对湿度为 74%,最小值为8.0%。多年平均气温为 18.6,极端最高气温为 39.4,极端最低气温为 0.5。2.3 水文条件(1)径流本流域径流主要来源于降水,径流的年内变化及地区

    5、分布与降水的变化趋势基本一致。据 DL 水文站 1953 年 6 月2002 年 5 月共 49 年(水文年)资料统计,多年平均流量为 1416m3/s,折合年径流量 451 亿 m3,径流深410mm。610 月为丰水期,占全年的 76.1%,115 月为枯水期,仅占年水量的 23.9%,径流年内分配不均。年最小流量一般发生在 13 月,实测最小流量为 304m3/s。(2)洪水本流域洪水主要由暴雨形成。本流域暴雨一般出现在 69 月,主要集中在7、8 两月,且多连续降雨。洪水过程多呈双峰或多峰型,一般单峰过程 610天,双峰过程 1217 天。洪水一般具有洪峰相对不高、洪量大、历时长的特点

    6、。本水电站天然设计洪水直接采用 DL 水文站设计洪水成果见表 1 和表 2。表 1 DL 水文站设计洪水频率计算成果 m3/s项 目 均值 Cv Cs/Cv 各频率设计值(%)P=0.01 P=0.02 P=0.1 P=0.2 P=0.5 P=1洪峰(m 3/s) 6390 0.28 4 17500 16700 14800 14000 12800 11900一日洪量(亿 m3) 5.35 0.28 4 14.7 14.0 12.4 11.7 10.7 9.99三日洪量(亿 m3) 15.2 0.28 4 41.7 39.8 35.2 33.2 30.5 28.4七日洪量(亿 m3) 32.0

    7、0.29 4 90.7 86.3 76.2 71.7 65.7 61.0十五日洪量(亿m3) 60.5 0.30 4 177 168 148 139 127 118表 2 各频率设计洪水过程线Qp(m 3/s)时间p=0.5% p=1% p=2% p=3.33% p=5% p=10% p=20%0 8805 7932 7282 6721 6266 5868 527412 8630 7778 7140 6600 6145 5757 517524 8422 7592 6965 6435 5969 5614 504636 8422 7592 6965 6435 5969 5614 504648 86

    8、30 7778 7140 6600 6145 5757 517560 8848 7964 7315 6754 6266 5901 530472 9013 8118 7457 6886 6387 6012 540384 9691 8730 8013 7403 6859 6454 580096 11266 10163 9334 8624 7992 7526 6764108 11594 10448 9596 8855 8233 7736 6953120 11813 10667 9738 9009 8332 7835 7042132 11813 10732 9858 9064 8387 7879 70

    9、82144 11813 10667 9804 8998 8332 7835 7042156 11266 10240 9411 8646 7970 7515 6754168 11047 10010 9192 8448 7794 7349 6605180 11047 10032 9236 8470 7849 7371 6625192 11156 10152 9203 8591 7970 7492 6734204 11484 10524 9760 8987 8420 7890 7092216 12141 11050 10317 9592 8992 8542 7678228 13016 11925 1

    10、1245 10362 9717 9227 8293240 14000 12800 11900 11000 10300 9780 8790252 13234 12144 11463 10439 9794 9305 8363264 12578 11378 10754 9911 9201 8664 7787276 11922 10853 10044 9251 8574 8089 7270288 11484 10404 9553 8822 8167 7702 6923300 11047 9977 9160 8459 7871 7382 6635312 10577 9518 8745 8074 7519

    11、 7050 6337324 10063 9069 8330 7689 7156 6708 6029336 9603 8654 7937 7337 6804 6398 5751348 9198 8282 7609 7029 6508 6133 5512360 8761 7888 7249 6688 6200 5846 5254(3)分期设计洪水本水电站施工分期洪水成果见表 3。表 3 分期设计洪水成果Qp (m3/s)时段 均值(m3/s) Cv Cs/CvP=2% P=3.33% P=5% P=10% P=20%1 月 500 0.14 5 668 646 627 593 5552 月 412

    12、 0.12 2 520 507 497 476 4533 月 445 0.24 9 761 704 659 583 5074 月 704 0.34 5 1380 1270 1180 1020 8625 月 1250 0.40 4 2640 2410 2230 1910 15906 9 月 6390 0.28 4 11000 10300 9780 8790 772010 月 2860 0.37 3 5600 5200 4870 4280 365011 月 1270 0.21 5 1950 1850 1770 1630 147012 月 743 0.16 2 1010 975 949 899 84

    13、1另外,11 月4 月分期洪水 Qp=0.5%=2210 m3/s。本电站 1012 月分旬平均流量成果见表 4。表 4 本电站 1012 月分旬平均流量10 月 11 月 12 月P下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬10% 1930 1430 1160 981 810 702 60920% 1710 1320 1110 946 775 679 580(4)库容曲线本水库的水位库容关系曲线见表 5。表 5 本水电站水位库容曲线库水位(m) 1195 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290库容(亿 m3) 0 0.006 0.052 0.1

    14、78 0.43 0.788 1.244 1.793 2.432 3.176库水位(m) 1300 1310 1321 1324 1325.7 1328 1330 1340 1350 1360库容(亿 m3) 4.033 5.009 6.248 6.675 6.917 7.244 7.528 9.093 10.804 12.663(5)坝址天然水位关系曲线坝址坝轴线处的天然水位关系曲线见表 6。表 6 坝址天然水位关系曲线水位(m) 1202.75 1203.68 1206.02 1208.76 1210.63 1212.23 1213.55 1215.07 1216.27流量(m 3/s) 3

    15、50 500 1000 2000 3000 4000 4930 6090 7060水位(m) 1216.59 1217.8 1218.95 1219.59 1220.32 1221.28 1222.19 1223.38 1224.16流量(m 3/s) 7340 8400 9390 9950 10600 11500 12400 13600 144002.4 地质条件本水电站枢纽区属高山峡谷地形,坝址区河道由上游至下游从 S75oE 逐渐变为 EW 向,河谷呈基本对称的“V”型河谷,临江坡高大于 700m,左岸坡度40o45 o,局部段达 50 55,右岸坡度 35o45o ,5060。枯水期江

    16、水位1205m 时,水面宽 90110m,正常蓄水位 1330m 时,相应谷宽 396440m。枢纽区出露地层主要为二叠系上统玄武岩组(P 2) ,下游将涉及二叠系下统平川组(P 1P)灰岩及砂岩,第四纪覆盖层分布较为广泛。第四系覆盖层主要为现代河床冲积物以及分布于两岸谷坡的崩坡积,坡残积、少量冲沟内的洪积物,两岸的阶地堆积物零星分布。河床覆盖层厚 1.035.8m。玄武岩坚硬性脆,而且经受多次构造作用,加之成岩过程中发育有大量的原生节理,岩石各向异性比较突出,使节理发育规律性差,方向较分散。枢纽区以中陡倾裂隙为主导优势,占裂隙总数 80%以上,且分布普遍,缓倾角裂隙数量相对较少,但分布仍具有

    17、一定普遍性,裂隙产状在各部位差异较大,浅表部沿该组裂隙卸荷强烈,大部分充填次生泥。上游围堰地基:据钻孔揭示,河床覆盖层最厚约 35m,基岩岩性为 P221 杏仁状玄武岩及斑状玄武岩和 P222 杏仁状玄武岩、致密状玄武岩,根据覆盖层结构特征由下至上主要分为三层。层:卵砾石夹砂层,厚 410m,主要分布于河床 中心,卵砾石成份主要为远源物质,如大理岩,花岗岩等,磨园度较好,砂为中粗砂,物质结构较紧密。分布于河床底部。层:孤块碎石夹砂砾石层,厚 819m,结构较松散,局部架空。孤、块石较多,孤、块及碎石成份主要为斑状玄武岩,新鲜坚硬。分布于河床中下部。层:含漂卵砾石夹砂层,厚 617m,漂、块石

    18、较多,结构较松散,漂石成分主要为花岗岩,卵砾石主要为砂岩、花岗岩、大理岩等。分布于河床上部。第层厚度小,局部分布。、层厚度相对较大,分布连续,总体粗颗粒组成骨架,结构较松散,局部架空,根据注水资料河床覆盖层透水性为:K=3.3210-2 8.2510-1cm/s,可能为管涌土,透水性强,需采取适宜的防渗和排水措施以及合适的施工方法。围 堰 两 侧 边 坡 整 体 稳 定 , 但 大致顺 坡 向 的 错 动 带 及 裂 隙 对 局 部 边 坡 稳 定 不 利 。由 于 P221、 P222 岩 体 中 裂 隙 发 育 , 河 床 下部基岩为弱风化,基岩透水性为Lu=1.212Lu,透 水 性 强

    19、 , 应切实按照设计要求作好防渗措施。下游围堰地基:据 勘 测 , 河 床 覆盖层最 厚 约 33m, 由 于 施 工 弃 渣 原 因 , 河 床覆 盖 层 厚 度 有 所 改 变 , 结 构 特 征 与 上 围 堰 相近, 但 厚 度 略 有 差 异 。层:卵砾石夹砂层,厚 25m,分布于河床底部。层:块碎石夹砂砾石层,厚 614m,孤、块石较多,局部为含泥块碎石,分布于河床中下部。层:含泥漂卵砾石夹砂层,厚 1321m,块石及漂砾较多,局部夹细砂透镜体,厚 0.30.4m,分布于河床上部。根据注水资料河床覆盖层透水性为:K=1.010 -11.5310 -1cm/s,可能为管涌土,由于土体

    20、结构较松散,透水性强,需采取适宜的防渗和排水措施以及合适的施工方法。堰基岩体为 P214 角砾熔岩和 P213-2 火山角砾集块岩、枕状玄武岩,弱风化上段下限,在河床位置最低高程约 1150m,厚 4 20m,下部弱风化基岩透水性为 1.211Lu 渗透性较强,应按设计方案做好防渗处理。2.5 交通及场地本工程有铁路、国道及其他简易公路可到达,对外交通运输较方便。场内修建有进场公路、左右岸高线公路及其连接线、左右岸缆机平台公路、左右岸低线公路等,其中经左右岸低线公路可达到导流泄水建筑物进出口及上下游堰肩。本工程地处高山峡谷地带,岸坡陡峻,阶地不发育,坝区附近可供利用的平缓山坡及滩地很少,除坝址

    21、附近库区沿江右岸黑水沟口至虎山滩分布有少量缓坡地带外,工程主要场地集中在大坝附近右岸的黑水沟内、竹子坝沟内,大坝下游左岸 2.5km 打罗沟沟口,大坝下游左岸 3.0km 大桥沟沟口及沟内,大坝下游左岸 10km 大盐池等较为平缓地带。2.6 材料、技术供应条件本电站所需建筑材料包括当地天然建材和外来建材两部分。天然建材主要为混凝土砂石骨料和防渗土料。通过对坝区周围的调查表明,坝区附近天然砂石料贫乏,远不能满足工程要求,但生产人工骨料的石料储量丰富,且距坝址较近。石料场主要有在坝址右坝肩上侧、竹子坝沟上缘山体的玄武岩料场,储量约 1925 万 m3;土料场有温泉堡料场,储量约 96.8 万 m

    22、3。外来建材主要有水泥、粉煤灰、木材、钢筋、炸药及油料等,均在 XC 市可购买,施工用电由某市电力系统供应。2.7 施工工期工程准备期从第一年 3 月导流工程施工及坝肩开挖准备工程开始至第三年2 月具备下基坑条件,工期 24 个月;主体工程施工期从第三年 2 月基坑开挖开始至第七年 7 月初第一台机组发电,工期 52 个月;工程完建期从第七年 7 月到第八年 7 月,工期 12 个月。本工程总工期 88 个月,即第一年 3 月第七年 7月。其中,大坝混凝土施工进度计划安排如下:(1)大坝基础垫层常态混凝土浇筑开始日期:第四年 2 月 1 日;(2)大坝碾压混凝土浇筑开始日期:第四年 4 月 1

    23、 日;(3)1265m 以下大坝及溢流面浇筑完成日期:第六年 4 月 30 日;(4)大坝常态和碾压混凝土浇筑完成日期:第六年 10 月 31 日;(5)放空中孔工作闸门安装完成日期:第六年 4 月 30 日;(6)放空中孔检修闸门安装完成日期:第六年 10 月 31 日;(7)大坝帷幕灌浆完成日期:第六年 10 月 31 日;(8)上游围堰拆除完成日期:第六年 10 月 31 日;(9)下游围堰拆除完成日期:第六年 4 月 30 日;(10)导流泄水建筑物下闸日期:第六年 11 月初;(11)导流泄水建筑物封堵完成日期:第七年 4 月 30 日;(12)大坝表孔金属结构安装完成日期:第七年

    24、4 月 30 日;(13)大坝完工日期:第七年 4 月 30 日;(14)1265m 以上溢流面完工日期:第六年 8 月 31 日;(15)消力池完工日期:第六年 3 月 31 日;(16)第一台机组发电时间:第七年 7 月 1 日。3 设计任务根据本工程枢纽建筑物的布置及坝体断面结构形式,结合施工条件,进行施工导流设计,要求完成以下任务:(1)选择导流方式(全段围堰法 or 分段围堰法?隧洞导流 or 明渠导流?)(2)确定导流设计流量(包括选择导流标准和划分导流时段)(3)选择导流方案(包括初期、中期和后期导流方案)(4)导流建筑物布置及设计(包括导流挡水建筑物及导流泄水建筑物)(5)导流

    25、水力计算(无压流、半有压流、有压流)4 成果要求(1)设计说明书:2030 页。应能简明扼要地表达出设计思路,包括设计基本资料的应用,导流方式选择、导流设计流量确定、导流建筑物设计及布置的理由,要求逻辑清楚,语句通顺;导流水力计算应包括计算公式、过程和成果。(2)图纸:A3 图纸 2 张。第 1 张为施工导流平面布置图,采用虚实线的方式绘出导流建筑物的布置位置;第 2 张为导流建筑物横剖面图。应有正规图框。(3)成果提交时间:(4)答辩方式:5 参考资料(1)讨论课所用资料(锦屏一级水电站可研报告)(2)水利工程施工(第 6 版)教材(3)水利水电工程施工组织设计规范(SL303-2004)(

    26、4)水利水电工程施工组织设计手册第一卷施工规划 第二篇施工导流(5)水力设计手册 第六篇水工隧洞的水力计算(6)水利水电工程施工过程中的水流控制 王民寿 编(7)水利水电施工导流图集设计提示(1)选择导流方式主要参考水利工程施工(第 6 版)教材第一章和水利水电工程施工组织设计手册(以下简称为手册)第一卷施工规划第二篇施工导流第四章导流规划与设计 P418 419 页,再结合本工程地形地质等资料来选择。(2)确定导流设计流量导流设计流量一般需要结合导流标准和导流时段的分析来决定。划分导流时段,可参考水利工程施工(第 5 版)教材 P30 页。选择导流标准,可参考水利水电工程施工组织设计规范(S

    27、L303-2004)、水利工程施工(第 6 版)教材 P29 页。注意:导流标准不仅包括初期导流标准,还应包括坝体挡水度汛标准,截流、下闸、封堵、蓄水标准。由于资料所限,主要依据所给工程资料和水利水电工程施工组织设计规范(SL303-2004)来定性选择初期导流标准,不考虑导流标准风险决策。另外,参考本流域上其他水电工程,初步拟定上游围堰最大堰高约 55m,使用年限约 3 年。(3)选择导流方案参考所用资料(锦屏一级水电站可研报告)P1822 页。(4)导流建筑物布置及设计围堰布置参考水利工程施工(第 6 版)。导流泄水建筑物布置参考水利工程施工(第 6 版),或手册第一卷施工规划第二篇施工导

    28、流有关章节。导流建筑物设计参考资料(锦屏一级水电站可研报告)P2542 页。如果导流泄水建筑物确定为导流隧洞,以下要点可供设计时参考:选择隧洞断面形式:参考手册P429 页,定性比较;拟定隧洞断面尺寸:由于资料所限,可不进行经济断面计算;隧洞断面尺寸按有压流设计,断面最大平均流速不超过 20m/s 来确定;隧洞衬砌:衬砌厚度应根据地质资料和衬砌计算最终确定,由于所给地质资料不详,洞身全长均暂按全断面钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度取洞径或洞宽的 1/81/12,参考水工建筑物(第 5 版)教材 P396 页;洞口位置:取决于地形、地质条件,洞顶岩层厚度 h 应满足成洞要求,实际工程中,h 可常取 11

    29、.5 倍洞门开挖宽度,参考水利水电工程施工过程中的水流控制P66 页表 3-21;进口形式:参考水力设计手册第六篇水工隧洞的水力计算 P417 页;进出口高程及底坡:参考手册第一卷施工规划第二篇施工导流 P429页,出口高程不宜低于河床高程 1200.00m,底坡可取 15,底坡取大些,设计成陡坡,可增大泄水能力,也会简化无压流的水力计算;导流隧洞进出口的绘制:参考水利水电施工导流图集简单绘制。如果导流挡水建筑物确定为不过水土石围堰,以下要点可供设计时参考:围堰尺寸:在初步布置时,参考本流域上其他水电工程,初拟围堰最大高度为 55m 左右(最终数值要通过堰顶高程计算来确定),堰顶宽度可取10.

    30、0m,上下游坡比可按 12.0 来估算围堰底宽,最终尺寸要参考类似工程围堰断面来确定,要设置马道。堰顶高程计算:要通过调洪计算确定下泄流量,再查下泄流量上游水位关系曲线(由导流水力计算求出)得到上游水位,查坝址天然水位关系曲线得到下游水位;波浪爬高可采用莆田试验站公式或官厅水库公式计算,计算公式见碾压式土石坝设计规范(SL274-2001),多年平均最大风速为14m/s,上游吹程取 500m,下游吹程取 400m。(5)导流水力计算(无压流、半有压流、有压流)如果导流泄水建筑物确定为导流隧洞,导流水力计算水力设计手册第六篇水工隧洞的水力计算或手册第一卷施工规划第二篇施工导流第五章施工导流水力学

    31、计算 P499 521 页。以下要点可供导流水力计算时参考:只进行无压流和有压流的计算,半有压流部分光滑连接;导流隧洞底坡设计时,可取大些,如 45,设计成陡坡(要进行判断,可先假设为陡坡,再计算,最后检验),可简化无压流的水力计算;对于陡坡长洞无压流,其泄流能力不受洞长影响,可按短洞工作考虑。在进行水力计算时,可先假定流态为自由出流,淹没系数 ,由公式=1.0(流量系数 m 取 0.34)计算出 H0(H 0H) ,再进行判断:230HgbmQs如果 ,则为 自由出流,假设成立;否则为淹没出流,要进行75.ilh试算确定淹没系数 和下泄流量 Q,淹没系数 值可查看 水力设计手册 P403 页图 6-1-8 或手册第一卷施工规划 P506 表 2-5-23。对于缓坡长洞无压流,一般要由隧洞出口向上游推求水面线,求得进口断面处的水深 ,计算比较复杂,参考 水力设计手册 P403。本此课程设计,可进行简化计算:认为隧洞很长,洞内出现均匀流,此时隧洞进口断面处的水深 等于正常水深 ,可联立均匀流公式 和 , 0 = 公式 =2320用试算求法 Q,参考水力设计手册P404。进行有压流计算时,流量系数 的计算涉及到隧洞的进口形式、闸室、渐变段、洞身的布置等,计算繁琐,由于时间关系,本次课程设计可初估=0.75 。

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    本文标题:2017年水利工程施工课程设计任务书(导流设计).doc
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