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坝体稳定计算书.docx

33页
  • 卖家[上传人]:博****1
  • 文档编号:450932710
  • 上传时间:2022-11-02
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    • 1 洪水调节1.1 建筑物等级本枢纽等别为II等,主要建筑物为2级,次要建筑物为3级1.2 调洪步骤(1) 溢洪道型式及堰顶高程的选择:由于本枢纽主要任务为发电,兼做 防洪之用,故决定采用无闸门控制的溢洪道溢洪道无闸门时,正常蓄水位就是溢洪道堰顶的高程;本枢纽的正常高 水位为345.0m,故溢洪道堰顶高程取345.0m2) 溢洪道宽度的选择:根据坝址地质条件,确定大致的泄洪单宽流量 q 为 80 m3/ (s • m)(一般为 60〜120 m3/ (s • m))溢流坝段下泄流量 Q :溢Q =Q -a Q溢 s 0式中:Q —最大下泄流量或下游河道安全下泄流量,m3/s;sa —安全系数,正常运用情况,取0.75〜0.9,非常情况取1.0; Q —其他建筑物下泄的流量, m3/s0本枢纽水库下游防洪标准,安全泄量为3500 m3/s,按百年一遇,取允许 最大设计流量 Q 为 3200m3/s溢根据Q与单宽流量q,初拟溢流堰净宽B=Q /q=3200/80=40m,在该工溢溢程中取 B=40m1.3 调洪演算1.3.1 计算公式溢洪道的下泄流量可按堰流公式计算,即:q =M BH3/2溢1式中: q —溢洪道的下泄流量, m3/s;溢H—溢洪道堰上水头,m; M —流量系数;1M =ms z (2g) 1/21式中:m—溢流系数,一般取0.465〜0.485;£ —侧向收缩系数,初步设计中可取£ =0.9 0〜0.95;Z —淹没系数。

      在本枢纽中,取》=m£ Z =0.40,则q =0.4B 2g)1/2H3/2 溢水库q=f (V)关系曲线计算表如表1-1:表1-1 水库q=f (V)关系曲线计算表库水位Z(m)溢洪道堰顶水头H(m)溢洪道泄量q溢(ms/s)库容V (亿m3)345004.63345.50.5264.783461745.04346.51.51375.2534722105.59347.52.52945.834833876.15348.53.54876.3634945956.6635058327.15水库的q=f (V)关系曲线见图1-1:图1-1: 水库的q=f(V)关系曲线q库水位Z与下泄流量q关系曲线图计算洪水来量,见表 1-2:表 1-2 洪水来量计算表时段(天)流量(%)设计洪量Q(ms/s)校核洪量Q(m3/s)010405700189360562301.061004050700025723093990332.5131622754197701330512486840洪水来量过程曲线如图 1-2:图 1-2 洪峰过程线洪峰过程线时间(天)1.3.2 计算步骤如下:1)引用水库的设计洪水过程线。

      2)根据已知水库q=f (V)关系曲线计算表做z-q , z-v ,辅助曲线,求出下泄流量与库容的关系曲线 q-v图 1-3 z-q 关系曲线350.5350.3350.1349.9/349.7/349.5/349.3349.1■348.9348.7348.5348.3348.1347.9Z 347.7347.5y*347.3/347.1346.9346.7346.5346.3X346.1■345.9Z345.7345.5r345.3[345.14344.9344.71 1 . . . 1 . . . 1 . . . 1 . . . ■ . . . ■ . . . . ■ . . . 1 . . . 1 . . 1 . . . 1 . . . 1 . . . 1 . . . 1. . . . ■ . . . ■ . . . 1 . . . 1 . . 1 . . . 1 1 . . . 1 . . . 1 . . 1 . . . 1 . . . ■ . . . . ■ . . . . ■ . . . 344.50 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750800 850 900 950 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 15000000000000q库水位Z与下泄流量q关系曲线图图 1-4 z-v 关系曲线图 1-5 q-v 关系曲线(3)根据水库汛期的控制运用方式,确定调洪计算的起始条件,即确定 起调水位和相应的库容、下泄流量。

      4) 取小时=14400s,由设计洪水过程线摘录Q, Q,…12(5) 决定起始计算时刻得q , V值,然后列表计算,计算过程中,对每11一计算时段的q,V值都要进行试算22试算方法:由起始条件已知时段的q,V和入库流量Q, Q,,假设时段1 1 1 2末的下泄流量q,就能根据式q MBH3/2求出时段末水库的蓄水增量△ V,而2 益 1V +^V= V ,由V查q=f(V)曲线得q将其与假定的q相比较,如两者相等,1 2 2 2 2则所设q同时满足式q MBH3/2和q=f(V),即为所求,否则需要重新假设一2 益 1个 q 值,重复上述试算过程,直至两者相等或很接近为止,这样便完成了一2个时段的计算工作,接下去,把这一时段末的q,V作为下一时段的q,V,2 2 1 1再进行下一时段的试算,如此下去便可 求得整个泄流过程q-t6)将入库洪水Q-T过程和计算所得的泄流q-t过程绘制在同一张图上,如计算素的的最大下泄流量q正好是两线的交点,说明计的q正确,否则应 mm缩小q附近的计算时段At,重新进行试算,直至计算的q正好是两线的交 mm点为止7)由q查q=f (V)关系线,可得最高洪水位时的库容V。

      由V减m 总 总去起调水位相应库容,即得水库为调节该次入库洪水所需调洪库容 V 再由 mV查水位库容曲线,就可得到最高洪水位Z显而易见,当入库洪水为相应 总 m枢纽设计标准的洪水,而起调水位为汛期水位时,求得V和Z即是设计调洪 mm库容和设计洪水位当入库洪水位校核标准的洪水、起调水位位汛限水位时, 求得的 V 和 Z 即是校核洪水位mm1.3.3调洪计算过程见下表表 1-6 设计调洪计算表时间 t(h)入库洪水流量(m3 /s)时段平 均入库 流量 (ms/s)时段入库水量(万 m3)下泄 流量 (m3/s)时段 平均 下泄 流量 (m3/s)时段下泄水量(万 m3)时段内 水库存 水量变 化(万m3)水库存水量(万m3)水库水 位(m)04050463003454950677.5975.6201014.4961.247261.2345.368146012051735.2503550.41684.848946345.7212201017352498.411080115.22383.251329.2346.2316253022703268.81901502163052.854382346.7820307028004032360275396363658018347.542436053337.54806447403.5581.044224.9662242.96348.1625.440503827.51929.06530488.5246.2041682.8563925.81348.576628387039603706.56618574537.2643169.2967095.11349.16232355037105342.48267221039.684302.7271397.83349.92363200337548608708487221.123638.887199.98350.1640287030354370.4114010051447.22923.27419.89350.34425752722.53920.4160013701972.81947.67447350.648230924423516.48328224413515.041.447879351.45220902199.53167.28200026413803.04-635.767589351表 1-7 校核调洪计算表时间入库时段平时段入下泄时段平时段下时段内水库存水库水t洪水均入库库水量流量均下泄泄水量水库存水量(万位(m)(h)流量流 量(万 m3)(m3/s流 量(万水量变m3)(m3/s(ms/s))(m3/sm3)化(万m3)))07000463003454163011651677.63517.525.21652.447952.4345.548253020802995.29263.591.442903.7650856.16346.112345029904305.6198145208.84096.854952.96346.8616435039005616378288414.725201.2860154.24347.8220531048306955.2592485698.46256.866411.04348.324623057708308.81005823.51185.847122.9673534350.825。

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