doc (定稿)王家湾物流中心二期工程项目投资立项申报书7(喜欢就下吧) ㊣ 精品文档 值得下载

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反滑动体水平和竖向力的平衡,分别找出如下的安全系数表达式选择分析方法坝坡抗滑稳定计算应采用刚体极限平衡法。


对于均质坝厚斜墙坝和厚心墙坝,宜采用计及条块间作用力的简化毕肖普法对于有软弱夹层薄斜墙薄心墙坝的坝坡稳定分析及任何坝型,可采用满足力和力矩平衡的摩根斯顿普赖斯等分析。


平山水库水库由于是薄心墙坝,故可采用满足力和力矩平衡的摩根斯顿普赖斯分析。


软件计算图渗流分析计算图校核洪水位下形成渗流计算工况图,见图。


图校核洪水位下浸润线等势线单宽流量图设计洪水位下形成渗流计算工况图,见图。


图设计洪水位下浸润线等势线单宽流量图稳定分析计算图校核洪水位下形成稳定渗流时上下游坝坡稳定计算工况,见图。


图校核洪水位下形成上下游稳定渗流分析设计洪水位下形成稳定渗流时上下游坝坡稳定计算工况,见图。


图设计洪水位下形成上下游稳定渗流分析校核洪水位骤降至死水位时上游坝坡稳定计算工况,图。


图校核洪水位骤降至死水位下形成稳定渗流分析设计洪水位骤降至死水位时上游坝坡稳定计算工况,图。


图设计洪水位骤降至死水位时上游坝坡稳定渗流分析结论渗流分析成果经计算大坝渗流计算成果见表。


表大坝渗流计算成果表计算工况下游坝坡水力比降溢出点高程渗漏量出口流速工况库水位出口段允许坡降校核洪水位设计洪水位注下游坝坡石料容许比降土石坝渗流分析结论经过计算分析可知,在各种工况工作情况下,平山水库的渗流情况符合规范的要求,下游坝坡的渗透比降均在规范的要求之内。


稳定分析成果稳定分析成果见表。


表稳定分析成果表计算工况上游水位下游水位计算安全系数安全系数校核洪水位设计洪水位校核骤降至死水位校核骤降至死水位土石坝稳定分析结论经过验算复核,在校核设计以及正常蓄水位的工况时,安全系数均大于所规定的范围,设计符合要求。


在四种工况下,边坡的滑坡型式为圆弧滑裂面。


顶部构造本坝坝顶上游侧采用水泥浆砌块石防浪墙,墙顶高于坝顶,墙宽。


防浪墙应坚固且不透水,墙底应和坝体防渗体紧密连接,插入防渗体保护层和防渗体。


坝顶下游侧设路肩石,高,宽。


墙身每隔布置道设有止水的沉陷逢,墙顶设有高的灯柱。


护坡设计上游护坡土石坝上游坡面要经受波浪淘刷冰层和漂浮物的撞击等危害作用。


上游护坡的常用型式为干砌石浆砌石或堆石。


考虑坝址附件石料丰富,故采取浆砌石做上游护坡,护坡范围从坝顶延伸至坝脚,厚度为,下部设厚度设碎石垫层,垫层厚度与材料粒径有关,般碎石用,故本设计采用。


如图所示。


碎石浆砌石图上游坝坡和马道下游护坡土石坝下游坝面为防雨水冲刷和人为破坏,般采用简化型式的护坡。


护坡的覆盖范围应延伸至坝址,但排水棱体不需防护。


通常采用干砌石碎石或砾石护坡。


考虑坝址附件石料丰富,故下游设厚度为的碎石护坡。


如图所示碎石图下游坝坡和马道坝顶坝面排水设计坝顶排水坝顶设有防浪墙,为了便于排水,坝顶做成自上游倾向下游的坡,坡度为,路肩石底部每隔设直径的排水孔将坝顶雨水排向下游坝面排水沟。


坝面排水布置在下游坝坡设置纵横向排水沟。


纵向排水沟与坝轴线平行设在各级马道内侧。


沿坝轴线每隔设置条横向排水沟顺坡布置,垂直于坝轴线,横向排水沟自坝顶直至棱体排水处的排水沟,再排至坝趾排水沟。


纵横向排水沟互相连通,横向排水沟之间的纵向排水沟应从中间向两端倾斜,坡度取,以便将雨水排向横向排水沟。


坝体与岸坡连接处应设置排水沟,以排除岸坡上游下来的雨水。


排水沟尺寸及材料尺寸拟定本地区年遇雨量,年遇雨量,年遇雨量。


根据以往已建工程的经验,排水沟宽度及深度般采用,本设计取。


材料排水沟通常采用浆砌石或混凝土预制块。


综合考虑选用浆砌石块石。


坝体排水设计排水设施选择常用的坝体排水有以下几种型式贴坡排水棱体排水坝内排水以及综合式排水。


贴坡排水贴坡排水又称为表面排水,这种形式的排水结构构造简单,用料节省,施工方便,易于检修,可以防止坝坡土发生渗流破坏,保护坝坡免受下游波浪淘刷。


但不能有效地降低浸润线,且易因冰冻而失效。


棱体排水棱体排水又称滤水坝趾,在下游坝脚处用堆石体堆成的棱体。


棱体排水适用于下游有水的各种坝型,它可以降低浸润线,防止坝坡冻胀,保护尾水范围内的下游坝脚不受波浪淘刷,还可以和坝基排水相连接。


当坝基强度足够时,可以发挥支撑坝体增加稳定的作用。


但所需石料用量大,费用较高,与坝体施工有干扰,检修较困难。


坝内排水坝内排水包括褥垫排水,网状带排水,排水管,竖式排水体等。


但是主要问题褥垫排水对不均匀沉降的适应性差,易断裂,且难以检修。


当下游水位高过排水设施时,降低浸润线的效果将显著降低网状排水施工麻烦,而且排水效果较褥垫排水差。


综合式排水实际工程中,常根据具体情况将几种不同形式的排水组合在起称为综合式排水,以兼取各型式的优点。


由于坝址附近有丰富的石料可开采,其石料质地坚硬,可以利用做堆石料棱体排水的材料。


综合以上分析选择棱体排水方式。


堆石棱体排水尺寸在下游坝脚处用块石堆成棱体,根据碾压式土石坝设计规范规定棱体顶宽宽度应根据施工条件及检查观测需要确定,不小于顶部高程应超过下游最高水位,超过高度,级级坝应不小于,级级级坝应不小于,并应超过波浪沿坡面的爬高顶部高程应使坝体浸润线距坝面的距离大于该地区的冻结深度应避免在棱体上游坡脚处出现锐角棱体内坡根据施工条件确定,般为,外坡为棱体与坝体以及土质地基之间均应设反滤层。


综合以上因素考虑该设计顶宽取。


棱体内坡取,棱体外坡取。


顶部高程不小于,由于通过校核洪水位流量时,溢洪道泄水量,相应下游最高洪水位,超高取,所以顶部高程为。


棱体与坝体以及土质地基之间设的反滤层。


如图所示图棱体排水反滤层和过渡层设计规范及标准保护无粘性土料粉砂砂砂砾卵砾石碎石等碾压式土石坝设计规范规定,对于与被保护土相邻的第层反滤料,建议按下述准则选用,。


同时要求两者的不均匀系数及≯,级配曲线形状最好相似。


式中反滤料的特征粒径,小于该粒径的土占总土重的被保护土的控制粒径和特征粒径,小于该粒径的土分别占总重的及。


上述两式同样适用于选择第二三层反滤料,当选择第二层反滤料时,以第层反滤料为被保护土,二选择第三层反滤料时,则以第二层滤料排出。


对于含油的污水,设置含油排水处理设备,在密度差的作用下与水分离,通过宽带撇油器除去大部分浮油,再通过过滤器进步过滤除去浮油,以适应不同生产设备排除水质的处理。


冷却水的处理对于生产过程中的冷却水,经过处理后数分别为式中第道次轧件断面第道次延伸系数总延伸系数。


各道次的纯轧制时间之和为式中平均延伸系数原料的长度平均轧制速度原料带卷平均重量,以的典型产品为例,可算得由于在连轧中是相等的,所以考虑到全连续轧制中轧制间隔时间,所以轧制节奏为轧机小时产量计算冷轧带钢卷的小时产量为同理,其它产品的小时产量如下表表产品小时产量产品名称所占比例年产量万吨成材率小时产量冷轧带钢卷冷轧板热镀锌板镀锡钢板轧机平均小时产量计算式中平均小时产量,各个规格钢的小时产量,各个规格钢所占总产量的比例。


车间年产量计算车间年产量的计算公式如下式中平均小时产量,时间利用系数取轧机年最大可能工作的小时数,式中,年中计划大修及定期维修时间,天年计划换辊时间,天每天规定的交接班时间,小时取天,天,天,则车间年产量为万万所以,设计的五机架轧机的生产能力满足生产方案的要求。


各项技术经济指标技术经济指标技术经济指标表示轧钢车间各项设备原材料燃料动力以及劳动力资金等利用程度的指标。


这些指标反映了企业的生产技术水平和生产管理制度执行的情况。


是鉴定车间设计和工艺过程制定质量好坏的重要标准,是评定车间各项工作优劣的主要依据。


通过对同类型不同车间的技术经济指标的分析与对比,可以找出差距,分析原因,寻找提高指标,改进生产的途径。


因此,研究与分析技术经济指标也是研究分析轧钢车间工作情况的重要方法之。


在轧钢车间中,技术经济指标包括综合技术经济指标各项消耗指标车间劳动定员及车间费用消耗等。


轧钢车间生产过程中的各项原材料及动力消耗等指标只要包括金属燃料电力水轧辊压缩空气氧气等。


具体的各项经济指标见表表各项经济技术指标序号指标名称单位数量备注生产规模产品品种钢种规格范围个品种产量冷轧板薄带钢卷热锌板卷电工硅钢板碳素钢,全厂设备总重量其中国内国外引进包括电气设备在内包括合作造国内分交国内配套设备及工艺结构件主厂房面积单位面积产量装机容量计算机台数台轧机年工作小时数主要原材料需要量热轧带钢卷盐酸锌锭轧辊轧制油有机漆和塑料包装用木材包装用捆带包装用纸润滑油液压油防锈油浓度纯度约包括支撑辊和的平整辊燃料动力消耗量焦炉煤气平均业既是各种金属材料等产品的生产场所,也是些有毒有害物质的发生地。


因此在合理组织钢铁生产的同时,有意识有计划地对有毒有害物质进行处理,控制或消除,加以治理和利用,以保障劳动者的安全和社会环境卫生,是非常必要反滑动体水平和竖向力的平衡,分别找出如下的安全系数表达式选择分析方法坝坡抗滑稳定计算应采用刚体极限平衡法。


对于均质坝厚斜墙坝和厚心墙坝,宜采用计及条块间作用力的简化毕肖普法对于有软弱夹层薄斜墙薄心墙坝的坝坡稳定分析及任何坝型,可采用满足力和力矩平衡的摩根斯顿普赖斯等分析。


平山水库水库由于是薄心墙坝,故可采用满足力和力矩平衡的摩根斯顿普赖斯分析。


软件计算图渗流分析计算图校核洪水位下形成渗流计算工况图,见图。


图校核洪水位下浸润线等势线单宽流量图设计洪水位下形成渗流计算工况图,见图。


图设计洪水位下浸润线等势线单宽流量图稳定分析计算图校核洪水位下形成稳定渗流时上下游坝坡稳定计算工况,见图。


图校核洪水位下形成上下游稳定渗流分析设计洪水位下形成稳定渗流时上下游坝坡稳定计算工况,见图。


图设计洪水位下形成上下游稳定渗流分析校核洪水位骤降至死水位时上游坝坡稳定计算工况,图。


图校核洪水位骤降至死水位下形成稳定渗流分析设计洪水位骤降至死水位时上游坝坡稳定计算工况,图。


图设计洪水位骤降至死水位时上游坝坡稳定渗流分析结论渗流分析成果经计算大坝渗流计算成果见表。


表大坝渗流计算成果表计算工况下游坝坡水力比降溢出点高程渗漏量出口流速工况库水位出口段允许坡降校核洪水位设计洪水位注下游坝坡石料容许比降土石坝渗流分析结论经过计算分析可知,在各种工况工作情况下,平山水库的渗流情况符合规范的要求,下游坝坡的渗透比降均在规范的要求之内。


稳定分析成果稳定分析成果见表。


表稳定分析成果表计算工况上游水位下游水位计算安全系数安全系数校核洪水位设计洪水位校核骤降至死水位校核骤降至死水位土石坝稳定分析结论经过验算复核,在校核设计以及正常蓄水位的工况时,安全系数均大于所规定的范围,设计符合要求。


在四种工况下,边坡的滑坡型式为圆弧滑裂面。


顶部构造本坝坝顶上游侧采用水泥浆砌块石防浪墙,墙顶高于坝顶,墙宽。


防浪墙应坚固且不透水,墙底应和坝体防渗体紧密连接,插入防渗体保护层和防渗体。


坝顶下游侧设路肩石,高,宽。


墙身每隔布置道设有止水的沉陷逢,墙顶设有高的灯柱。


护坡设计上游护坡土石坝上游坡面要经受波浪淘刷冰层和漂浮物的撞击等危害作用。


上游护坡的常用型式为干砌石浆砌石或堆石。


考虑坝址附件石料丰富,故采取浆砌石做上游护坡,护坡范围从坝顶延伸至坝脚,厚度为,下部设厚度设碎石垫层,垫层厚度与材料粒径有关,般碎石用,故本设计采用。


如图所示。


碎石浆砌石图上游坝坡和马道下游护坡土石坝下游坝面为防雨水冲刷和人为破坏,般采用简化型式的护坡。


护坡的覆盖范围应延伸至坝址,但排水棱体不需防护。


通常采用干砌石碎石或砾石护坡。


考虑坝址附件石料丰富,故下游设厚度为的碎石护坡。


如图所示碎石图下游坝坡和马道坝顶坝面排水设计坝顶排水坝顶设有防浪墙,为了便于排水,坝顶做成自上游倾向下游的坡,坡度为,路肩石底部每隔设直径的排水孔将坝顶雨水排向下游坝面排水沟。


坝面排水布置在下游坝坡设置纵横向排水沟。


纵向排水沟与坝

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