说明书A江坝后式厂房双曲拱坝设计.doc

TJ01-032@坝后式厂房双曲拱坝设计

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TJ01-032@坝后式厂房双曲拱坝设计,毕业设计论文
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水利水电工程专业毕业设计 - 1 - 摘 要 A江是我国东南地区的一条河流,根据流域规划拟建一座水电站。 A江水利枢纽同时兼有防洪、发电、灌溉、渔业等综合作用,水库正常蓄水位183.75m,设计洪水位 186.7m,校核洪水位 189.80m,汛前限制水位 182m,死水位164m,尾水位 103.5m。水库死库容 4.76亿 m3,总库容 9.6亿 m3。 A 江水利枢纽工程等别为一等,工程规模为大( 1)型工程,主要建筑物级别为 1级,次要建筑物级别为 3级,临时性建筑物级别为 4级。 A江水利枢纽的主要组成建筑物有 挡水建筑物、主副 厂房 、 泄水建筑物 、 过木筏道等。 经过坝型比选,选定挡水建筑物为一变圆心变外半径的双曲拱坝,坝顶弦长312m,最大坝高 100.4m,坝底厚 25.7m,坝顶宽 8.5m。 设计中对四种工况的坝体应力分别采用了电算和手算,手算运用拱冠梁法 。 泄水建筑物由两个浅孔和两个中孔组成:浅孔位于两岸,孔口宽 8.5m,高 8.0m,进口底高程为 164m,出口底高程为 154m;中孔位于水电站进水口两侧,孔口宽 7.5m,高 7.5m,进口底高程为 135m,出口底高程为 130m。 在坝身泄水孔的上下游侧分别布置检修闸门和工作闸门,检修闸门采用平板门,工 作闸门采用弧形闸门,在每一个工作闸门的上方有启闭机房,浅孔启闭机房高程为 173.38m,中孔启闭机房高程为 150.82m。 泄槽支撑结构采用框架式结构。坎顶高程为 117.m,浅孔反弧半径为 40m,中孔反弧半径为 50m。泄槽直线段的坡度与孔身底部坡度一致 ,挑射角= 20o,导墙厚度为 1.0m, 浅孔导墙高度为 8.5m,中孔导墙高度为 11m。 坝后式厂房装有 4 台 5 万 kW 的发电机组,主厂房长 81m,宽 18m,副厂房长66m,宽 10m,安装场长 21m,宽 18m。 压力管道的直径为 4.6m,进水口底高程为152.4m。发 电机层高程为 114.8m,尾水管底高程为 90.8m,厂房顶高程为 130.5m。 为防止坝基渗漏,在坝基靠近上游侧进行帷幕灌浆,并且为了减少坝基的扬压力,在灌浆帷幕之后设置排水孔。各孔间距均为 5.0m。 为了防止混凝土产生裂缝,拱坝坝体设置横缝,横缝面上需设置键槽,以咬合加固,增强坝体的抗剪能力。当底宽在 40 50m以上的拱坝,才考虑设置纵横缝,而本设计中,拱坝坝底宽为 25.7m,小于 40m,故可不设置纵缝。 ntsA 江坝后式厂房双曲 拱坝设计 - 2 - Abstract A jiang is a river which lies in southeast of China.According to drainage area programming,a water power station is planning to built on it . A jiang hydrocomplex plays an important parts in flood control ,waterpower, irrigation, fishery and so on. The reservoir normal water level is 183.75m,design flood level is 186.7m,maximum flood level is 189.80m,flood control level is 182m,dead water level is 164m, tailwater level of hydropower station is 103.5m.The dead reservoir capacity is 476,000,000m3,and the total reservoir capacity is 960,000,000 m3. The hydraulic engineering grade is Grade I. The key 、 secondary and temporary structures grade is Grade I、 III and IV. The key hydroproject is consist of water retaining structure,power house,auxiliary room,sluice structure,raft sluice,and so on. The water retaining structure is a double curvature arch dam.The length of the axis of crest dam is about 312m.Maximum height of the dam is 100.4m,the thickness of the bottom of the dam is 25.7m,and the width of the top of the dam is 8.5m. In this design, we use two different methods to calculate the stess of the arch dam in four status.One is using program ,the other is using crown cantilever method to calculate. The release structure is comprised of 2 mid-level outlet and 2 short-level outlet.The width of the short-level outlet is 8.5m,and the height is 8.0m;the width of the mid-level outlet is 7.5m,and the height is 7.5m.The upstream and the downstream side of every outlet are a bulkhead gate and a operating gate which is a radial gate.There is a room where a gate hoist is put above every service gate.The two rooms which are above the mid-level outlet service gate are at an elevation of 150.82 metres,and the other two rooms are at an elevation of 173.38 metres.The intake of the mid-level outlet is at an elevation of 135 metres,and the intake of the short-level outlet is at an elevation of 164 metres. The power house lies at the damtoe.The dimensions of the power house and the auxiliary room are 81m18m and 66m10m.The generator floor is at an elevation of 114.8m metres,and the bottom of the draft tube is at an elevation of nts水利水电工程专业毕业设计 - 3 - 90.8 metres, the top of the power house is at an elevation of 130.5 metres ,and the intake of hydropower station is at an elevation of 152.4 metres. In case of leakage of the dam foundation,there need curtain grouting at the base of the dam,behind which there are drainage holes which can decrease the uplift pressure of the dam foundation. In radial directions it needs to set key strench, which will reinforce the resistant of shearing intension of the dam.For the bottom of the dam is smaller than 40 50 metres, so it needs no longitudinal joints. ntsA 江坝后式厂房双曲 拱坝设计 - 4 - 目 录 第一章 综合说明 . - 6 - 1.1 概述 . - 6 - 1.1.1 枢纽概述 . - 6 - 1.2 工程特性表 . - 7 - 第二章 设计资料 . - 9 - 2.1 枢纽任务 . - 9 - 2.2 基本资料 . - 10 - 2.2.1 自然地理 . - 10 - 2.2.2 工程 地质 . - 13 - 2.2.3 筑坝材料 . - 14 - 2.2.4 库区经济 . - 14 - 2.2.5 其它 . - 14 - 第三章 洪水调节 . - 15 - 3.1 泄水建筑物型式选择 . - 15 - 3.2 确定工程等别和级别 . - 17 - 3.2.1 工程等级 . - 17 - 3.2.2 技术规范 . - 17 - 3.2.3 洪水标准 . - 17 - 3.3 水库运用方式 . - 17 - 3.4 调洪演算及设计基本数据 . - 18 - 3.4.1 调洪演算的目的 . - 18 - 3.4.2 调洪演算的原理 . - 18 - 3.4.3 计算方法 . - 19 - 3.4.4 泄洪方案的选择 . - 20 - 第四章 坝型选择及枢纽布置 . - 24 - 4.1 坝址坝型选择 . - 24 - 4.1.1 混凝土重力坝 . - 24 - 4.1.2 土石坝 . - 24 - 4.1.3 拱坝 . - 25 - 4.1.4 混凝土面板堆石坝 . - 25 - 4.1.5 综合选择 . - 26 - 4.2 坝体形态选择 . - 26 - 4.2.1 双曲拱坝 . - 26 - 4.2.2 单曲拱坝 . - 26 - 4.2.3 坝型比较 . - 26 - 4.3 方案比较 . - 27 - 4.3.1 最大坝高计算 . - 27 - nts水利水电工程专业毕业设计 - 5 - 4.3.2 重力坝方案 . - 27 - 4.3.3 拱坝方案 . - 28 - 4.4 组成建筑物及枢纽布置 . - 29 - 4.4.1 组成建筑物 . - 29 - 4.4.2 枢纽布置 . - 29 - 4.5 泄水建筑物型式选择 . - 29 - 4.6 厂房及引水系统布置 . - 30 - 4.7 枢纽总体布置 . - 30 - 5.1 拱坝形态和剖面尺寸的拟定 . - 30 - 5.1.1 拱坝形式选择 . - 30 - 5.1.2 拱冠梁剖面尺寸的拟定 . - 31 - 5.2 拱坝的布置 . - 33 - 5.2.1 拱坝布置的原则: . - 33 - 5.2.2 拱坝布置步骤 . - 33 - 5.3 拱坝的荷载及其组合 . - 34 - 5.3.1 荷载及计算 . - 34 - 5.3.2 荷载组合 . - 40 - 5.4 计算原理和计算步骤 . - 40 - 5.4.1 计算原理 . - 40 - 5.4.2 计算步骤 . - 40 - 5.5 拱坝应力分析 (电算 ,手算 ) . - 40 - 5.5.2 手算 . - 41 - 5.6 坝肩稳定验算 . - 47 - 5.6.1 基本资料 . - 47 - 5.6.2 验算原理 . - 48 - 5.6.3 主要作用力计算 . - 50 - 5.6.4 验算工况 . - 50 - 5.6.5 验算结果 . - 50 - 第六章 泄水建筑物设计 . - 51 - 6.1 泄水建筑物组成与布置 . - 51 - 6.2 坝身进水口设 计 . - 51 - 6.2.1 管径的计算 . - 51 - 6.2.2 进水口的高程 . - 52 - 6.3 泄槽设计计算 . - 52 - 6.4 导墙设计 . - 53 - 6.5 消能防冲计算 . - 53 - 6.6 泄水孔口应力及配筋 . - 56 - 6.6.1 计算原理 . - 56 - 6.6.2 坝内孔口的形状和作用力 . - 56 - 6.6.3 矩形孔口的应力计算 . - 58 - 6.6.4 配筋计算 . - 60 - ntsA 江坝后式厂房双曲 拱坝设计 - 6 - 第七章 坝体细部构造及地基处理 . - 60 - 7.1 坝体构造与细部结构设计 . - 60 - 7.1.1 坝体与坝面 . - 60 - 7.1.2 坝体分缝 . - 61 - 7.1.3 坝内廊道和坝后工作桥 . - 61 - 7.2 坝基处理 . - 62 - 7.2.1 坝基处理的一般要求 . - 62 - 7.2.2 地基的处理和开挖 . - 62 - 7.2.3 坝基排水 . - 64 - 参考文献 . - 64 - 结语 . - 66 - 第一章 综合说明 1.1 概述 1.1.1 枢纽概述 A 江是我国东南地区的一条河流,流向自西向东,流经省南部地区,汇入东海,干流全长 153 公里,流域面积 4860 平方公里。根据流域规划拟建一座水电站,本设计任务是对 A江水利枢纽进行设计。 A 江水利枢纽是一项同时兼顾防洪,发电,灌溉,渔业等综合作用的水利工程。坝址 以上流域面积 2761平方公里 , 水库正常蓄水位为 183.75m,汛前限制水位为 182m,死水位为 164m,设计水位为 186.7m,校核水位为 189.80m。 电站多年平均发电量为 5.08亿度, 4台机组满载时的流量为 338m3/s,尾水位103.5m。 正常蓄水位时,水库面积为 35.6 平方公里,为发展养殖创造了有利条件,同时增加灌溉面积 250万亩。 A 江水利枢纽的主要组成建筑物有拦河大坝,坝后式厂房,泄水建筑物,过木筏道,开关站以及上坝公路等。 拦河大坝为双曲拱坝,最大坝高为 100.4m,主体工程量约为 362860m3左右,坝顶宽 8.5m,坝顶 拱弦 长约 312m,坝底宽 25.7m。 坝后式厂房装有 4台 5万 kW的发电机组,主厂房长 81m,宽 18m,副厂房长66m,宽 10m,安装场长 21m,宽 18m,尾水管底高程为 90.8m。发 电机层高 程 114.8m。 泄水建筑物由两个浅孔和两个中孔组成:浅孔位于两岸,孔口宽 8.5m,高 8.0m,nts水利水电工程专业毕业设计 - 7 - 进口底高程为 164.0m,出口底高程为 154.0m;中孔位于水电站进水口两侧,孔口宽 7.5m,高 7.5m,进口底高程为 135.0m,出口底高程为 130.0m。 在坝身泄水孔的上下游侧分别布置检修闸门和工作闸门,检修闸门采用平板门,工作闸门采用弧形闸门,在每一个工作闸门的上方有启闭机房,浅孔启闭机房高程为 173.38m,中孔启闭机房高程为 150.82m。 泄槽支撑结构采用框架式结构。坎顶高程为 117.4m,浅孔反弧半径 为 35m,中孔反弧半径为 50m。泄槽直线段的坡度与孔身底部坡度一致 ,挑射角 = 20o,导墙厚度为 1.0m, 浅孔导墙高度为 8.5m,中孔导墙高度为 11m。 过木筏道位于右岸。根据林业部的要求,每年木材过坝量为 33.3 万 m3,起木材最大长度为 10m,大头直径为 100cm。 开关站长 66m,宽 26m,位于左岸。 1.1.2 设计要求 在明确设计任务及对原始资料进行综合分析的基础上,要求: (1)根据防洪要求,对水库进行洪水调节计算,确定坝顶的高程和泄水建筑物孔口尺寸。 (2)通过分析,对可能的方案进行比较,确定枢 纽组成建筑物的形式,轮廓尺寸及水利枢纽布置方案。 (3)详细做出大坝设计,并通过比较确定坝的基本剖面和轮廓尺寸,拟定地基处理方案和坝身构造,进行水利计算、静力计算。 (4)对 地基处理 (待坝型选定后指定)进行设计,选择泄水建筑物的形式与轮廓尺寸,确定布置方案,拟订细部构造,进行水利计算、静力计算。 (5)对 A江水利枢纽各组成建筑物进行总体布置以及细部构造设计 。 1.2 工程特性表 表 1-1 工程特性表 水 库 特 性 水库水位 死水位 高程 164.00m 汛前限制水位 高程 182.00m 正常蓄水位 高程 183.75m 设计洪水位 高程 186.70m 校核洪水位 高程 189.80m 主要建筑物 大坝资大坝级别 级 大坝型式 双曲拱坝 坝顶高程 192.4m ntsA 江坝后式厂房双曲 拱坝设计 - 8 - 料 坝底高程 92.00m 最大坝高 100.4m 坝顶弦长 312.00m 坝顶厚度 8.50m 坝底厚度 25.70m 混凝土方量 362860立方米 泄水建筑物 泄洪方式 / 孔口尺寸 进口高程 出口高程 两浅孔 8.5 8m2 164.0m 154.0m 两中孔 7.5 7.5m2 135.0m 130.0m 闸门形式 检修闸门 平板闸门,设在进口处 工作闸门 弧形闸门,设在出口处 ( 表 1-1) 泄水建筑物 消 能方式 滑雪道式泄槽挑流对撞消能 P=1下泄流量 6600m3/s P=0.2下泄流量 6880m3/s 厂房 最大引用流量 338 m3/s 装机容量 4 5.0万 kW 引水道 型式 钢管 数量 4条 内径 4.6m nts水利水电工程专业毕业设计 - 9 - 第二章 设计资料 A 江是我国东南地区的一条河流,根据流域规划拟建一水电站。本设计的任务 是对 A 江水利枢纽进行设计,其基本设计要求如下。 2.1 枢纽任务 本工程同时兼有防洪,发电,灌溉,渔业等综合利用。水电站装机容量为 20 万 kW,多年平均发电量 5.08 亿度。正常蓄水位 183.75m,汛前限制水位 182m,死水位 164m,4台机满载时的流量 338m3/s,尾水位 103.5m,厂房形式为坝后式。本工程建成后,可增加保灌面积 250万亩,减轻洪水对 A江 A市和 A 平原的威胁,在遇到 P=0.02%和 P=0.1%频率的洪水时,经水库调洪后,洪峰流量由原来的14900m3/s、 11700m3/s 分别削减为 7600m3/s、 6600m3/s,要求设计洪水时最大下ntsA 江坝后式厂房双曲 拱坝设计 - 10 - 泄流量限制为 6600m3/s,正常蓄水位时,水库面积为 35.6 平方公里,可为发展养殖创造有利条件。此外,根据林业部的要求,每年木材过坝量为 33.3 万立方米,其木材最大长度为 10m,大头直径为 100cm。 2.2 基本资料 2.2.1 自然地理 2.2.1.1流域概况 A 江为我国东南部的一条河流,流向自西向东,流经 A 省南部地区,汇入东海,干流全长 153km,流域面积 4860km2。 坝址以上流域面积 2761 km2,流域境内为山区,平均高度 662m,最 高山峰达1921m,流域境内气候湿润,雨量充沛为热带气候。径流主要来自自降雨,小部分由地下水补给,每年 4 9 月为汛期,其中 5、 6 月份为梅雨季节,河道坡降上游陡,下游缓,平均坡降 6.32 0.97,因为河道陡,调蓄水能力低,汇流快, 由暴雨产生的洪水 迅速 涨落,一次洪水过程线尖瘦,属于典型的山区性河流。 流域境内 以农林为主,森林茂盛,植被良好,水土流失不严重,枢纽 下游 为 A省的重要农副业基地 A平原。 坝址下游约 50 公里 有县级城市两座,在河流入海处 有省直辖市一座。 2.2.1.2气候特性 (1)气温 坝址处的多年 的平均气温为 17.3 C,月平均气温最低(一月份) 5 C,最高(七月份) 29 C,实测极端最低气温 8.2 C,最高为 40.6 C。 (2)湿度 年平均相对湿度 79左右,其中以 6月 份 87 为 最大, 1月 份 72 为 最少,日变化较大。 (3)降雨量 坝址以上流域的年平均降雨量为 1680毫米,实测年最大降雨量为 2389毫米,最少为 1380毫米,雨量在年内分配不均,其中 4 9月份的占年降雨量的 75, 5、6月份的占全年的 1/ 3。 表 2 1 各月雨量的雨型及日数统计表 nts水利水电工程专业毕业设计 - 11 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年 实际天数 d 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 0.3-10 雨日 mm 3 4 5 7 12 12 10 9 8 7 6 4 10-30雨日 mm 2 3 4 5 8 9 6 5 4 3 2 1 30 以上雨日 mm 9 1 1 8 5 6 3 2 2 1 0 0 (4)蒸发量: 坝址处多年蒸发量为 1349毫米,其中以 7月份最大,月蒸发量 217毫米, 2月份 为 最 小 ,月蒸发量 45.4毫米。 (5)风向风力 实 测最大的风速为 71m/sec,风向西北偏西,吹程 4.5 公里 ,多年平均最大风速为:汛期 12m/sec,非汛期 13m/sec,风向基本垂直坝轴线,吹程 4公里。 (6)水库水温 据资料分析,各层水温的多年平均水温 (TH)及年变幅 (TC)按下列公式计算: TH = 8.105.8 45.212.27 He Tc 40.21.5 40.221.25 He 其中: H为水深。 2.2.1.3水文特征 (1)正常径流 根据 资料分析,坝址处的多年平均径流量为 100m3/s,多年 均径流总量为 31.5亿 m3,各频率的月平均 量 见表: 表 2 2 各频率的月平均流量 月份 频 率() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 多年平均 1 116 267 324 490 689 679 346 263 331 102 121 113 186 5 78 179 235 364 510 537 352 177 210 73 77 73 150 50 21 49 89 141 216 277 78 44 44 26 16 16 97 月 份 项 目 ntsA 江坝后式厂房双曲 拱坝设计 - 12 - 80 8 19 47 73 127 184 22 15 12 13 4 5 74 95 2 5 22 36 69 121 5 4 2 6 1 1 55 23 65 103 162 215 295 115 61 67 31 24 24 100 (2)洪峰流量和总量 根据水文资料推算,坝址处的洪峰流量和总量如下: a.洪峰流量 Q 3310m3/s, Cv=0.45,Cs=4Cv, 皮型线,各频率流量如下表所示: 表 2 3 各频率流量表 频率() 0.02 0.1 0.2 1 5 10 20 50 备注 流量 14900 11700 m3/s b.洪峰总量 三日 洪水总量的均值 W=3.5亿 m3, Cv=0.38,Cs=3Cv,皮型线,各频率流量如下表所示: 表 2 4 各频率流量表 频率() 0.01 0.1 0.2 0.2 1 5 10 20 50 备注 总量 Wp 7.94 6.85 亿 m3 可能最大三日洪量为 15/4亿 m3。 三日洪水过程线见附图 c.施工期的设计洪水频率量 表 2 5 施工期的设计洪水 频率量 施工时段 频率 10 4月 9 6月 10 3月 11 6月 11 2月 12 2月 备注 5 2087 1772 1367 1367 884 824 10 1673 1410 1072 1072 654 596 20 1275 1045 784 784 434 332 (3)固体径流量及水库淤积 据水文站实测资料分析,年固体径流总量为 331 万 吨,百年后水库淤积高程nts水利水电工程专业毕业设计 - 13 - 115m,淤沙容量为 8.5kN/m3,内摩擦角 10 。 (4)其他 本坝址地震烈度为 7。 2.2.2 工 程地质 2.2.2.1库区工程地质 库区岩性以火山岩和沉积岩为主,褶皱规模不大,均为背斜,两翼地层平缓,并且不对称。有较大的断层二条,这些褶皱和断层呈北东向展布,以压扭性为主,倾角较陡,延伸长度达几 至 几十公里,断层单宽 1米左右。个别达 10 米以上。断层破碎都已胶结。 库区水文地质简单,以裂隙水为主,地下分水岭均高出库水位以上。 2.2.2.2坝址工程地质 (1)地貌 坝址处的河床宽度为 100m, 河底高程 100m,水深 1 3m。 河谷近似 “V” 型,两岸约 40 60 。 河床覆盖层由大 块 石 、 卵石组成。厚度约 5 6m,两岸山坡为第四系覆盖层,厚度为 5 10m左右。 (2)岩性和工程地质 坝基为花岗岩,风化较浅,岩性均一,新鲜坚硬完整,抗压强度达 120200MPa。 坝址的地质构造简单,无大的地质构造,缓倾角节理延伸短,整体滑动可 能性小 。 但陡倾角节理较发育, 以构造节理为主,左右岸各有走向互相垂直的二组节理。其中一组近似 平行 于 山坡等高线,方向见地形图,节理倾角约 35 90 ,节理面无夹泥存在 。 坝址处的水文地址较简单,未发现裂隙承压水。 (3) 岩石的物理力学性质 表 2 6 岩石的物理力学性质表 岩性或地质构造 容重 ( kN/m3) 孔隙率 ( %) 抗压强度( MPa) 弹性模量(MPa) 摩擦系数 粘着力( MPa) 泊 松 比 ( ) 抗剪系数 抗剪断系数 ntsA 江坝后式厂房双曲 拱坝设计 - 14 - 干 湿 干 饱和 混凝土基岩 内部 混凝土基岩 内部 花岗斑岩 27.3 28.1 2.3 210 190 2.2104 0.7 0.75 0.75 1.20 0.5基岩与混凝土 0.20 节理面 0.65 0.75 1.0基岩与混凝土 相对隔水层离基岩表面深 15m。 2.2.3 筑坝材料 2.2.3.1石料 坝 区大部分地区为花岗岩,基岩埋深浅,极易开采,且河床覆盖层中的块石、卵石可利用,因此筑坝石料极易解决。 2.2.3.2砂料 在坝下游勘探 6 个砂料场,最远料场离坝约 9km,以石英破碎带的料场为主,初估砂料储量 430万 m3。经质量检验,砂石料符合规范要求。 坝址处缺乏筑坝的土料。 2.2.4 库区经济 库区除有小片盆地外,其余多为高山峡谷地带。耕地主要分布在小片盆地上,高山上的森林茂密。在正常蓄水位时,需迁移人口 21444人,拆迁房屋 19240间,淹没 、浸 没耕地 16804 亩,淹没森林面积 18450 亩,淹没县社建造的 二座小型水电站 (装机 2210kW) 等, 共 需赔偿费 4120万元。 2.2.5 其它 2.2.5.1对外交通 本坝址上游左岸 30km 处有铁路干线车站,另有公路与坝址下游 50km 的两座县 城 相通,两县城有公路 和 水路与河流入海处的 直 辖市相连,对外交通较为方便。 nts水利水电工程专业毕业设计 - 15 - 2.2.5.2附属工厂和生活建筑区 坝址下游两岸有较大的冲积台地,地形平缓面积较大,适宜布置工厂和生活建筑区。 2.2.5.3负荷位置 本电站主要供应坝下游 A平原的农村生产用电及 直 辖市的工业用电,并担负 A电网的部分调峰任务。 2.2.5.4坝顶有双线公路布置的要 求 第三章 洪水调节 3.1 泄水建筑物型式选择 本工程已选定拱坝方案 (见后 ),故泄水建筑物型式选择需要考虑拱坝结构的特点,其泄洪方式,有:表孔溢流、坝身开孔泄流(浅孔或中孔)、坝身溢洪道和利用导流隧洞泄洪等。 ( 1) 表孔溢流方案:突出优点是泄洪能力大,可减小孔口尺寸,闸门上的水压力小,操作检修方便;缺点是坝身单薄,需设置泄槽或滑雪道结构。实体的泄槽结构工程量较大,不经济,轻型的滑雪道结构易引起振动,稳定性不好。此外,表孔结构使坝体堰顶以上失去空间结构作用,拱的空间结 构作用从堰顶高程以下才能得以发挥。 ntsA 江坝后式厂房双曲 拱坝设计 - 16 - (2) 坝身开孔方案:实验研究表
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