1、“.....过流净宽。陡坡段坡度为。设计洪水位对应下泄流量为,校核洪水位对应下泄流量为根据溢洪道设计规范规定,泄槽水面线采用分段求和法计算,计算公式如下式中分段长度华北水利水电学院毕业设计分段长分段始末断面水深分段长分段始末断面水深流速分布不均匀系数,取泄槽低坡角度,泄槽底坡分段内平均摩阻坡降泄槽槽身糙率系数,取分段平均流速,分段平均水力半径,由于堰顶形式为宽顶堰,泄槽水面线起始断面定为泄槽首部,水深取用泄槽首部断面计算的临界水深。式中单宽流量,﹒起始断面水深临界水深动能修正系数,取泄槽段掺气水深计算式中泄槽计算断面的水深及掺气后的水深不掺气情况下泄槽计算断面的流速修正系数,取计算泄槽弯道段内外侧横向水位差按经验公式计算。式中弯道外侧水面与中心线水面的高差,弯道宽度弯道中心线曲率半径,超高系数,查表得,......”。
2、“.....表溢洪道泄槽段水深计算表设计洪水位断面水深流速掺气后水深校核洪水位断面水深流速掺气后水深通过计算弯道外侧最大水面差为,及泄槽段水深计算结果见表,根据溢洪道设计规范中规定,控制段岸墙的顶部高程,在校核洪水情况下,其最小安全超高不小于,结合坝顶高程,取控制段墙顶高程为校核洪水位,泄槽段边墙高度不应低于水面线以上,因本工程开挖断面较大,结合本工程实际,取泄槽段边墙高度为,靠上游控制段和出口消能段顺墙高连接。消能工复核计算溢洪道消力池为底流消能形式。消能防冲建筑物设计洪水标准,参考溢洪道设计规范规定按年遇洪水设计根据溢洪道设计规范规定,其消能计算如下华北水利水电学院毕业设计式中池深水跃淹没度,可取池中发生临界水跃时的跃后水深消力池出口下游水深消力池尾部出口水面跌落池中发生临界水跃时的跃后水深流量,消力池宽度消力池出口段流速系数自由水跃的长度收缩断面弗劳德数收缩断面水深收缩断面流速,......”。
3、“.....,,,,积不超过,如室内比赛场,体育馆集会场所展览馆剧场的观众等。但有些会议室仓库厂房等虽在水平面上能观察清楚,但在实际中由于物品的堆积设备的遮挡而看不清内部的情况除外。按楼层确定报警区域。每层的底面积在以下时设置个报警区当超过时则每另外设置个报警区层面积在以下时,每层确定为报警区。层面积在以下时,可以两层设个报警区并可包括该区内的可确认探测器动作情况的楼梯间。地下室原则上不得和地上层渗流分析计算的成果,采用瑞典圆弧法计算坝体最危险滑裂面的滑动安全系数。计算参数参见表。计算内容及结果工况正常水位,下游无水运用时下游坝坡稳定情况,下游坝坡最危险滑裂面见图。图大坝下游坝坡稳定计算结果工况经计算,滑动安全系数小于允许最小安全系数,下游坝坡抗滑稳定不满足规范要求。工况库水位由校核洪水位降落到正常蓄水位,下游无水时上游坝坡稳定情况,上游坝坡最危险滑裂面见图。华北水利水电学院毕业设计图大坝上游坝坡稳定计算结果工况滑动安全系数大于允许最小安全系数......”。
4、“.....工况水库处在正常蓄水位,下游无水,遇度地震情况下,坝体上游坝坡最危险滑裂面见图。图大坝上游坝坡稳定计算结果工况滑动安全系数大于允许最小安全系数,上游坝坡抗滑稳定满足规范要求。工况水库处在正常蓄水位,下游无水,遇度地震情况下,坝体下游坝坡最危险滑裂面见图。华北水利水电学院毕业设计图大坝下游坝坡稳定计算结果工况滑动安全系数小于允许最小安全系数,下游坝坡抗滑稳定满足规范要求。成果分析根据小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则中表规定坝坡抗滑稳定最小安全系数,在采用瑞典圆弧法时,正常运用条件下,工程等级为级的大坝最小安全系数为,非常运用情况下为计,稳定的大坝加固前稳定分析,结果如表。表大坝加固前安全稳定分析计算成果表计算时期抗滑稳定安全系数允许抗滑稳定安全系数允备注稳定渗流期下游坝坡不满足要求水位降落期上游坝坡满足要求稳定渗流期遇地震时上游坝坡满足要求稳定渗流期遇地震时下游坝坡不满足要求经计算,大坝在两种运用工况下,大坝上下游坝坡均不满足抗滑稳定要求......”。
5、“.....下游原河床段新建排水棱体,同时对大坝桩号段坝体采用水泥土搅拌桩处理后大坝稳定分析如下稳定计算断面的指标主要依据地质勘探的成果,按照现场注水试验压水试验室内土工试验钻孔柱状图资料及渗流分析计算的成果,采用瑞典圆弧法计算坝体最危险滑裂面的滑动安全系数。此华北水利水电学院毕业设计次稳定计算只计算正常运用和非正常运用条件下游坝坡的稳定情况。计算参数参见表。计算简化断面见图。图大坝加固后坝坡稳定计算简化断面计算内容及结果工况正常水位,下游无水运用时下游坝坡稳定情况,下游坝坡最危险滑裂面见图。图大坝下游坝坡稳定计算结果工况经计算,滑动安全系数允许最小安全系数,满足抗滑稳定要求。工况正常蓄水位,下游无水遇地震时下游坝坡稳定情况,下游坝坡最危险滑裂面见图。华北水利水电学院毕业设计图大坝下游坝坡稳定计算结果工况滑动安全系数允许最小安全系数,满足抗滑稳定要求。稳定的大坝加固前稳定分析,结果如表......”。
6、“.....应独立设置。④屋架吊顶应列入警戒区。下属建筑物的划分区域附属建筑物,如屋顶电梯机房装饰塔了望塔建筑物的底下层仓库机械室及其他类似的建筑物等,如果其各自的水平投影面积在该建筑物楼层面积的以下,国外规定可不计算在楼层面积之内如果起建筑面积超过,且各自近,可设为个报警分区。报警区的编号方法报警区的界限走廊通道墙壁等应作为分区边界。区域编号原则上从下往上顺序排列,从区域报警器就近到远的场所顺次表示。楼梯电梯竖井通道等的编号编在般层的后面。近年来,红外光束线型感烟探测器缆式感温探测器和空气管差温火灾探测器使用较多,对此般要求红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过空气管差温火灾探测器,其有效探测长度应在之间。探测器数目的确定规范规定探测区域内每个房间应至少设置个火灾探测器。个探测区域内所设置探测器的数量应按下式计算公式只式中个探测区域内所设置探测器的数量。个探测区域的面积探测器的保护面积称为安全修正系数。本工程中根据规范取。建筑电气常用数据中......”。
7、“.....保护半径与其他参量的相互关系。感烟感温探测器的保护面积和保护半径,关系入下表火灾探测器地面面积房间高度探测器的保护面积和保护半径房间坡度感烟探测器表探测器的保护面积和保护半径在满足其保护半径的前提下,探测器的安装位置可适当调整,但同时满足以下要求探测器至墙壁梁边的水平距离不小于米,其周围米内不应有遮挡物探测器与照明灯具的水平净距不小于米,探测器与不突出的扬声器净距不小于米探测器至空调送风口边的水平净距不小于米,并宜接近回风口安装④探测器距各种自动喷水灭火喷头的水平净距不小于米。探测器与区域报警器的连接方式本工程中采用总线制系统,此系统建筑物中布线及其简单,设计施工和维护都很方便,但总线回路中如果出现短路问题,则整个回路失效,因此为保证系统正常运行,必须采用短路隔离措施,本工程采用短路隔离器。地下室感烟感温探测器计算以防火分区二为例做探测器计算,以下括号内的为大致位置地下车库位置装感温探测器其它部位为感烟探测器面积横轴,纵轴本处为地下车库,选用感温探测器查的因为为长矩形......”。
8、“.....纵轴本处为地下车库,选用感温探测器查表所有选用个感温探测器面积横轴,纵轴。查所以选用个感烟探测器面积横轴,纵轴本处为地下车库,选用感温探测器查的所以选用个感温探测器面积横轴,纵轴本处为地下车库,选用感温探测器查的所以选用个感温探测器面积排风机风查表得因为是机房重地,所有装个感烟探测器面积横轴,纵轴查表得所以装个感烟探测器面积横轴,纵轴若装感烟得若装感温得所有装个感烟个感温探测器面积横轴,纵轴查表得因为是长矩形,所以采用个感烟探测器面下游坝坡满足要求溢洪道加固设计溢洪道设计有关计算溢洪道陡坡水面线计算和侧墙高度计算溢洪道为开敞式宽顶堰,过流净宽。陡坡段坡度为。设计洪水位对应下泄流量为,校核洪水位对应下泄流量为根据溢洪道设计规范规定,泄槽水面线采用分段求和法计算,计算公式如下式中分段长度华北水利水电学院毕业设计分段长分段始末断面水深分段长分段始末断面水深流速分布不均匀系数,取泄槽低坡角度......”。
9、“.....取分段平均流速,分段平均水力半径,由于堰顶形式为宽顶堰,泄槽水面线起始断面定为泄槽首部,水深取用泄槽首部断面计算的临界水深。式中单宽流量,﹒起始断面水深临界水深动能修正系数,取泄槽段掺气水深计算式中泄槽计算断面的水深及掺气后的水深不掺气情况下泄槽计算断面的流速修正系数,取计算泄槽弯道段内外侧横向水位差按经验公式计算。式中弯道外侧水面与中心线水面的高差,弯道宽度弯道中心线曲率半径,超高系数,查表得,。华北水利水电学院毕业设计泄槽段水深计算结果详见表。表溢洪道泄槽段水深计算表设计洪水位断面水深流速掺气后水深校核洪水位断面水深流速掺气后水深通过计算弯道外侧最大水面差为,及泄槽段水深计算结果见表,根据溢洪道设计规范中规定,控制段岸墙的顶部高程,在校核洪水情况下,其最小安全超高不小于,结合坝顶高程,取控制段墙顶高程为校核洪水位,泄槽段边墙高度不应低于水面线以上,因本工程开挖断面较大,结合本工程实际,取泄槽段边墙高度为,靠上游控制段和出口消能段顺墙高连接......”。
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