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毕业设计--水电站厂房设计(最终版) 毕业设计--水电站厂房设计(最终版)

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边墙若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文机组中心线图刚架计算简图单位内水压力荷载常数计算顶板顶板杆端固端弯矩。固端剪力的静力平衡图如图所示图边墙杆端固端弯矩固端剪力的静力平衡图柔性段的杆端固端弯矩和固端剪力由如公式计算若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文顶板刚性段的杆端固端弯矩及固端剪力可由静力平衡条件计算如下边墙图边墙杆端固端弯矩固端剪力的静力平衡图柔性段的杆端固端弯矩和固端剪力由如下公式计算。所以若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文边墙刚性段的杆端固端弯矩和固端剪力可由静力平衡条件计算如下形常数计算惯性矩系数顶板,边墙,抗弯劲度分配系数若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文传递系数内力计算杆端弯矩用力矩分配法计算杆端弯矩如表所示表杆端弯矩计算表结点杆端传递系数分配系数固端弯矩点分配和传递杆端弯矩杆和杆的杆端剪力计算图杆的静力平衡图由杆的静力平衡条件求得若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文由杆的静力平衡条件求得图杆的静力平衡图计算柔性段杆端的弯矩剪力和轴向力由杆的刚性段的静力平衡条件求得图计算柔性段杆端内力的静力平衡图若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文拉力压力由杆的刚性段的静力平衡条件求得拉力跨中图计算柔性段杆端内力的静力平衡图配筋计算若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文顶板顶板截面尺寸厘米,其正截面强度计算如下已知支座边缘截面弯矩,集中力拉力,属于大偏心受拉构件。大偏心受拉构件计算图如图所示重心轴中和轴图大偏心受拉构件计算图按构造配筋取,由附表若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文最后,顶板上层实配,顶板下层实配,。边墙边墙截面尺寸,其正截面强度计算如下支座截面,压力。属于大偏心受拉构件。按构造配筋取,由附表查得边墙内侧实配,。跨中截面,属于偏心受拉构件。若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文按构造配筋取,由附表查得边墙外侧实配,抗裂计算顶板按偏心受拉构件,若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文满足抗裂要求边墙按偏心受拉构件,满足抗裂要求若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文配筋布置配筋和构造要求顶板顶板径向受力钢筋按等距辐射布置。在内周钢筋布置不宜太密,其净间距般不宜小于厘米。下层钢筋要先根据内周边需要的钢筋用量确定间距,然后辐射至外周边伸过外周边至少,在外周边不足承担支座径向弯矩之数可用短直钢筋均匀加密补足。下层钢筋在内周边端应与水传输线机座环焊接,以增强钢筋骨架的整体稳定,在外周边应尽可能与边墙竖向内层钢筋协调布置,以便连接,上层钢筋可按跨中最大弯矩需要的数量布置在内周边钢筋净距不能小于厘米,间距不宜超过厘米,在外周边般需用短直钢筋均匀加密以小路构造要求,并应与边墙钢筋相连。径向受力钢筋按构造配置时,董事会直径不宜小于,间距不宜超过厘米。若边墙为大体积结构,则径向上层受力钢筋伸过顶板外周边至少后也可切断,然后与直径不小于的短直钢筋连接,短直钢筋应伸至边墙壁外周边。边墙下游压力墙的高度般不大,同时由进口到出口墙逐渐减小。因此竖向钢筋沿墙壁高直通布置,不予切断。整个蜗壳下游墙壁可按进口处蜗壳最大截面的支座及跨中最大弯矩配置竖向内外层受力钢筋,但在出口段墙高减小的部位钢筋用量可适当减小。竖向受力钢筋直径般不宜小于,间距水宜超过厘米。若边墙壁为大体积结构,则竖向钢筋可采用。水平环向钢筋按构造配置时,其直径般也不宜小于,间距不宜超过厘米。梯形截面的蜗壳底面呈螺旋形,由进口至出口底面逐渐升高,因此边墙自上而下向内层钢筋可采用不封闭的螺旋形钢筋伸过边墙内侧出口末端即可,螺旋形钢筋可现场弯制。环向钢筋应与蜗壳进口段边墙的水平钢筋搭接。蜗壳段的边墙,其竖向按偏心受拉构件配筋,水平向按构造或受弯构件配筋。竖向及水平向钢筋直径不宜小于,其间距不宜超过厘米。蜗壳进口段蜗壳进口段边墙中墩的竖向受力钢筋直径般不宜小于,间距不超过厘米。水平向分布钢筋直径般不宜小于,间距均不宜超过厘米。若边墙壁为大体积结构,则竖向钢筋直径可采用,水平向钢筋直径也可采用较小的直径。顶板及底板受力钢筋直径般不宜小于,顺水流方向的分布钢筋直径般不宜小于,间距均不宜超过厘米。尾水锥体尾水锥体般按构造配筋。竖向及水平环向钢筋直径般不小于,间距不若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文宜超过厘米。由于尾水锥体为上部小而下部大的直圆锥体,其底面为螺旋形,由进口至出口底面逐渐升高。因此水平环向钢筋可采用不封闭的圆环形,自上而下各层钢筋采用半径递增而圆心角递减的圆弧形。最上层环向筋应距顶面定距离,以便埋设水轮机座环的钢板和螺栓时不碰到钢筋。图蜗壳顶板上层钢筋结构图图蜗壳顶板下层钢筋结构图若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文图断面图图剖面图若水电站枢纽工程水电站厂房设计正文第五章枢纽总体布置本电站枢纽布置包含大坝厂房引水建筑物三大部分,大坝为混凝土低堰闸坝,厂房为引水式地面厂房,引水建筑物为有压引水隧洞。本人负责厂房的布置设计。第节坝址的确定坝址工程上坝址上坝址位于河流弯曲段下游,流向,基本为型横向河谷。河床基岩裸露,高程,河床宽,水深。坝轴线上游,河床深槽较发育,般槽宽,槽深。当蓄水位时,河谷宽,左岸冲沟较发育,坝轴线上下游分别分布及冲沟,边坡具下陡上缓特征,高程以下坡角,以上坡角,山顶高程右岸地形较平顺,上游有小冲沟分布,边坡较陡峻,坡角,山顶高程。坝址区除两岸均分布有宽度较窄,厚冲积阶地堆积及左岸分布厚残积堆积外,基岩大部分裸露,出露的主要岩性为砂质板岩绢云母板岩夹长石砂岩厚层长石砂岩含砾砂岩含砾砂质板岩。坝区岩层走向与河流交角,倾上游偏左岸,坝址区构造较简单,仅上游见断层及物探探测的断层,破碎带宽,延伸长度均小于。主要节理有四组。坝区岩石风化受岩性与地形等因素影响,长石砂岩抗风化能力较强,风化较浅板岩绢云母板岩抗风化能力较弱,风化深度较大,两岸山顶受地形切割呈弧立小山包,则强风化深达。据钻孔压水试验和地下水观测资料,坝区岩体透水性较差,地下水位坡降陡达,埋藏较浅,远高于设计正常蓄水位。坝基岩体透水率小于占,基本属弱透水岩体防渗帷幕下限埋深,左岸,河床,右岸。下坝址下坝址位于上坝址下游,基本为型横向谷
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