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高碾压混凝土重力坝设计枢纽布置图设计说明书

动水压力直线段动水压力反弧段扬压力总计结论在正常蓄水位的工况下稳定能够满足要求在正常蓄水位工况下坝体上游面拉应力不满足要求在正常蓄水位工况下坝体下游面坝趾抗压强度满足要求坝内应力计算结果截面应力表截面正常蓄水位下应力计算标准上游坝基下游水的容重泥沙泥沙的浮重度上下游边缘正应力标准上下游边缘剪应力上下游边缘正应力上下游边缘主应力内部应力水平截面上的正应力剪应力水平正应力续表坝内主应力表截面正常蓄水位地震作用下应力计算表标准上游坝基下游水的容重泥沙泥沙的浮重度地震动水压力地震动水压强上下游边缘正应力上下游边缘剪应力续表上下游边缘正应力上下游边缘主应力内部应力水平截面上的正应力剪应力水平正应力坝内主应力续表正常水位溢流坝体应力图图的分布图单位图的分布图单位的分布图单位图主矢量分布图单位正常水位地震作用下溢流坝体应力图图的分布图单位图的分布图单位的分布图单位图主矢量分布图单位第六章第二建筑物压力钢管的设计引水管道的布置压力钢管的型式压力管道的布置应根据其形式当地的地形地址条件和工程总布置要求确定。本设计采用倾斜式坝内埋管。坝内埋管的布置主要取决于进水口的高程坝型和坝体尺寸水轮机的安装高程和厂房的位置。轴线布置确定压力钢称的经济直径经济流速取为,根据公式,得到压力钢管直径为。进水口高程取经济流速淹没水深式中闸门孔口高度闸门断面的水流速度闸门门顶低于最低水位的临界淹没深度,考虑风浪影响时,计算中采用的最低水位比静水位约低半个浪高经验系数,,对称进水口时取小值,侧向进水时取大值。进水口轴线高程进水口进口段设计为平底,上唇收缩曲线为四分之椭圆,横剖面方程为水平剖面方程。采用平面拦污栅栅条厚度取为,宽度取为,间距取为。渐变段选定渐变段长。上弯段及下弯段设计本坝取弯曲半径为。闸门及启闭设备通常设置两道闸门,即事故闸门和检修闸门,检修闸门设置在事故闸门之前。启闭设备安放在坝顶。细部结构通气孔通气孔设置在事故闸门之后,其功用是,当引水道充水时用以排气,当事故闸门关闭放空引水道时,用以补气以防出现有害的真空。布置闸门厚度取。充水阀出水不要封堵下端孔口。上断孔口高于校核,取底高程。面积通水孔面积常按最大进气流量除以允许进气流速得出。取管道过水面积的,即,取,直径取。充水阀坝式进水口常设旁通管,管的上游通至上游坝面,下游接入事故闸门,旁通管通过坝体廊道,在廊道中设充水阀。面积取通气孔面积的,即。伸缩节在坝体与厂房间露出坝外的钢管上设置伸缩节压力钢管结构设计确定钢管厚度拟定三个断面进行计算,分别为进水口中心线高程处压力钢管中心线高程处以及压力钢管末端处。计算公式为式中为结构重要性系数钢管内径为设计状况系数,持久状况为,偶然状况为结构系数,考虑钢管及混凝土联合受力和焊缝系数钢材强度设计值为上游水位到钢管中心线高程的距离为考虑水锤作用以后的系数。选用正常蓄水位工况下的钢管厚度,考虑到锈蚀磨损厚度及厚度负偏差取,钢管实际厚度为表钢管厚度截面截面截面截面承受内水压力的结构分析应力及传力计算外包混凝土厚度拟定为,考虑混凝土和钢管联合受力。式中钢管厚度混凝土泊松比钢管内径混凝土外包半径其值为式中钢管厚度钢管泊松比钢管内径钢管与混凝土间缝钢材弹模,取为内水压力。根据拉梅公式可以计算处外包混凝土各点的应力,公式如下混凝土环向应力混凝土径向应力混凝土轴向应力式中钢管内径混凝土外包半径平均半径内水压力混凝土泊松比。为判断混凝土开裂的拉应力值按素混凝土计算公式为式中为截面抵抗矩塑性系数可按规范采用为混凝土拉应力限制系数为混凝土抗拉强度为结构重要性系数取为。经计算所以不需配筋。混凝土开裂情况的判别按照弹性力学厚壁圆筒多管法计算,钢管外包混凝土开裂情况分为未开裂内圈部分开裂和裂穿三种情况。内水压力设计值时,为混凝土未开裂情况,是坝内埋管允许的情况,由下式计算。式中混凝土未开裂时的情况,是坝内埋管所能承受的最大内水压力钢管与混凝土间缝隙值平面应变问题的钢材弹性模量钢材的弹性模量钢材泊松比钢管内半径参数,混凝土层相对开裂深度混凝土开裂区半径混凝土圈外半径参数,平面应变问题的混凝土泊松比,混凝土泊松比判别混凝土开裂的拉应力取值截面抵抗矩的塑性系数混凝土轴心抗拉强度设计值г素混凝土结构受拉破坏的结构系数混凝土拉应力限制系数混凝土轴心抗拉强度标准值平面应变问题的混凝土弹性模量混凝土弹性模量钢管管壁厚度混凝土内部钢筋折算层厚度,孔口实际配筋应由同时承受内水压力和坝体应力确定。内水压力设计值时,为混凝土部分开裂情况,是坝内埋管允许的情况,由下式计算。内水压力设计值时,为混凝土裂穿情况,是坝内埋管不允许的情况。此时内水压力完全由钢管和钢筋承担。发生这种情况就要校核钢管和钢筋的承载力是否满足强度要求。经计算截面属于混凝土部分开裂情况。钢管抗外压稳定分析假设是光面管,所以光面管不满足抗压稳定要求由规范,经分析计算知,截面均需加劲环支持稳定。加劲环的间距由下列公式计算式中采用钢材取为钢管厚度外水压力设计值由于上水平段的钢管实际并不存在,闸门段后就是渐变段,渐变段与转弯段向相结合,故结构很复杂,故加劲环间距取为。第七章施工组织设导流标准导流建筑物级别根据水利水电枢纽工程等级划分及设计标准和水利水电施工组织设计规范,导流建筑物为临时建筑物,级别为Ⅲ级。工程施工导流采用隧洞导流,两条导流洞分左右岸布置,上下游围堰次拦断河床的导流方式。导流标准为全年年遇洪水,相应流量。相应洪水标准为土石围堰的洪水重现期为年,即洪水频率为,取。混凝土围堰的洪水重现期为年,即洪水频率为,取,相应流量为。导流方案的选择本工程采用全段围堰法截流。采用分全段围堰导流可以划分为四个时段土石围堰挡水碾压混凝土围堰挡水,坝体填筑坝体填筑到定高度,坝体底孔导流,隧洞封堵永久建筑物泄水。导流工程特性表表导流工程特性表导流方式隧洞导流标准全年年遇导流流量导流隧洞型式条,城门洞型隧洞断面宽高隧洞长度左右后期导流方式底孔台机组发电流量后期导流标准,时段年遇,上游围堰型式上游围堰最大高度下游围堰最大高度续表截流方式土石围堰截流标准月平均流量截流流量导流建筑物导流建筑物主要由条导流隧洞和上下游碾压混凝土围堰底孔组成。导流隧洞导流隧洞分别布设于左右两岸。左岸导流洞洞身段长,沿线穿越地层岩性为板纳组砂岩泥板岩及层凝灰岩右岸导流洞洞身段长。沿线穿越地层岩性为罗楼组泥板岩灰岩互层夹少量粉砂岩及板纳组砂岩泥板岩等。洞周围岩除进出口洞段外。大部分地段以新鲜微风化岩为主,上覆岩体厚度。两洞过水断面均为宽高,城门洞型,进口底板高程均为,纵坡。进口闸室段长,考虑到封堵闸门启闭能力的限制,设置中墩将其分为孔,每孔净宽。导流洞出口明渠设计采用平底扩散两洞对冲消能。实际施工由于出口围堰压占,为反坡与原河道相接。围堰上下游的围堰均为重力式。上游的围堰布置于坝轴线上游约处,堰轴线长,最大堰高。迎水面防渗层采用厚三级配变态混凝土。堰身为三级配碾压混凝土,基础采用帷幕灌浆,幕后和堰身高程以下分别钻设基础排水孔和堰身排水孔。下游的围堰布置于坝轴线下游约处,围堰轴线长,最大堰高。采用全断面三级配碾压混凝土。底孔隧洞封堵后,后期导流采用坝体底孔泄洪。个坝身底孔对称布置于表孔溢洪道两侧,用于水库放空和后期导流。底孔进口底槛高程,采用全有压孔型式,水平布置,进口为三面收缩喇叭口型,按有压短进口体型设计。孔身段为矩形断面宽高,出口断面尺寸为宽高。底孔上游进口段设有平面检修闸门和事故闸门,下游出口处设有平面工作闸门,底孔不运行时由事故闸门挡水。施工总进度安排本工程于年月日开工,年月截流,初期导流阶段自年月截流至年汛前坝体浇筑高程超过围堰顶高程止,历经两个汛期,由围堰挡水左右岸导流洞泄洪年汛期为坝体施工期拦洪阶段,由溢流坝段预留缺口缺口高程和导流洞联合泄洪,同年月下闸蓄水年汛期由溢流坝段高程缺口和坝体上个高程的放空底孔泄洪,同年月首台机组发电年年底完工。第八章专题有限元应力计算网格划分如下,分为个单元,个节点。输入文件,使用计算,输出文件。坝基处六个单元的应力如下

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