函江水利枢纽工程毕业设计 ( 泄水闸设计 )++水利水电建筑工程_第1页
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薈肂肈蚈蚁袅莇蚇螃肀芃蚆袅袃艿蚆蚅腿膅节螇羁肁芁袀膇荿芀蕿羀芅艿蚂膅膁荿螄羈肇莈袆螁莆莇薆羆莂莆螈蝿芈莅袀肅膄莄薀袇肀莄蚂肃莈莃螅袆芄蒂袇肁膀蒁薇袄肆蒀虿聿羂葿袁袂莁蒈薁膈芇蒈蚃羁膃蒇螆膆聿蒆袈罿莇薅薈螂芃薄蚀羇腿薃螂螀肅薂薂羅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袆膂蕿薈肂肈蚈蚁袅莇蚇螃肀芃蚆袅袃艿蚆蚅腿膅节螇羁肁芁袀膇荿芀蕿羀芅艿蚂膅膁荿螄羈肇莈袆螁莆莇薆羆莂莆螈蝿芈莅袀肅膄莄薀袇肀莄蚂肃莈莃螅袆芄蒂袇肁膀蒁薇袄肆蒀虿聿羂葿袁袂莁蒈薁膈芇蒈蚃羁膃蒇螆膆聿蒆袈罿莇薅薈螂芃薄蚀羇腿薃螂螀肅薂薂羅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袆膂蕿薈肂肈蚈蚁袅莇蚇螃肀芃蚆袅袃艿蚆蚅腿膅节螇羁肁芁袀膇荿芀蕿羀芅艿蚂膅膁荿螄羈肇莈袆螁莆莇薆羆莂莆螈蝿芈莅袀肅膄莄薀袇肀莄蚂肃莈莃螅袆芄蒂袇肁膀蒁薇袄肆蒀虿聿羂葿袁袂莁蒈薁膈芇蒈蚃羁膃蒇螆膆聿蒆袈罿莇薅薈螂芃薄蚀羇腿薃螂螀肅薂薂羅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袆膂蕿薈肂肈蚈蚁袅莇蚇螃肀芃蚆袅袃艿蚆蚅腿膅节螇羁肁芁袀膇荿芀蕿羀芅艿蚂膅膁荿螄羈肇莈袆螁莆莇薆羆莂莆螈蝿芈莅袀肅膄莄薀袇肀莄蚂肃莈莃螅袆芄蒂袇肁膀蒁薇袄肆蒀虿聿羂葿袁袂莁蒈薁膈芇蒈蚃羁膃蒇螆膆聿蒆袈罿莇薅薈螂芃薄蚀羇腿薃螂螀肅薂薂羅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袆膂蕿薈肂肈蚈蚁袅莇蚇螃肀芃蚆袅袃艿蚆蚅腿膅节螇羁肁芁袀膇荿芀蕿羀芅艿蚂膅膁荿螄羈肇莈袆螁莆莇薆羆莂莆螈蝿芈莅袀肅膄莄薀袇肀莄蚂肃莈莃螅袆芄蒂袇肁膀蒁薇袄肆蒀虿聿羂葿袁袂莁蒈薁膈芇蒈蚃羁膃蒇螆膆聿蒆袈罿莇薅薈螂芃薄蚀羇腿薃螂螀肅薂薂羅肁薂蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袆膂蕿薈肂肈蚈蚁袅莇蚇螃肀芃蚆袅袃艿蚆蚅腿膅节螇羁肁芁袀膇荿芀蕿羀芅艿蚂膅膁荿螄羈肇莈袆螁莆河海大学函授本科毕业设计说明书函江水利枢纽工程毕业设计(泄水闸设计)班级水利水电班姓名迟萍指导老师刘宾目录第一章综合说明311工程概况312毕业设计成果(泄水闸)4第二章水文1021流域概况1022气象1023洪水10第三章工程地形、地质31地形地貌1232闸址地质1233当地建筑材料1234地震13第四章工程布置及建筑物1441设计依据14411工程等级及建筑物级别14412设计依据14413设计基本资料1542工程总体布置17421船闸的布置17422水电站的布置18423泄水闸的布置1843主要建筑物(泄水闸)18431闸孔设计18432消能防冲设计22433防渗排水设计27434闸室的布置31435闸室稳定计算36436闸室底板结构计算40437两岸连接建筑物设计45第五章电机及金属结构51电气49511接入系统方式49512电气主接线14513主要电气选择15工程总体布置17421船闸的布置17422水电站的布置18423泄水闸的布置1843主要建筑物(泄水闸)18431闸孔设计18432消能防冲设计22433防渗排水设计27434闸室的布置31435闸室稳定计算36436闸室底板结构计算40437两岸连接建筑物设计45第一章综合说明11工程概况函江位于我国华东地区。流向自东向西北,全长375KM,流域面积176万KM2,是鄱阳湖水系的重要支流,也是长江水系水路运输网的组成部分。该流域气候温和,水量充沛,水面平缓,含砂量小,对充分开发这一地区的航运具有天然的优越条件。流域内有耕地700多万亩,矿藏资源十分丰富,工矿企业较发达,有国家最大的有色金属冶炼工程铜基地及腹地内的建材轻工。原材料及销售地大部分在长江流域各省、市地区,利用水运的条件十分优越。流域梯级开发后,将建成一条长340KM通航千吨级驳船的航道和另一条长50KM通航300吨级驳船的航道,并与长江、淮河水系相互贯通形成一个江河直达的上游水路运输网。同时也为沿江各县市扩大直流灌溉创造有利条件。对促进沿河地区的工农业发展具有重要的作用,社会和经济效益十分显著。本工程以航运为主体,兼任泄洪、发电、灌溉、供水和适应战备需要的综合开发工程。12毕业设计成果(泄水闸)121枢纽总体布置根据水闸设计规范SL2652001第416条规定水闸枢纽中的船闸、泵站或水电站宜靠岸布置,但船闸不宜与泵站或水电站布置在同一岸侧,船闸、泵站或水电站与水闸的相对位置,应能保证满足水闸通畅泄水及各建筑物安全运行的要求。因此,本设计在枢纽布置时,将泄水闸布置在河床中间,船闸布置在左岸,水电站布置在右岸。其中泄水闸每孔净宽10M,共35孔,高12M,直升式平板钢闸门控制,闭闸时拦截江流,稳定上游水位,开闸时泄水,排沙防淤。设计流量9540M3/S,校核流量12350M3/S。船闸1座,闸室有效长度为135M,净宽12M,槛上水深25M,闸室顶高程240M,底高程105M。闸上公路桥设在上闸首的上游端。水电站厂房宽15M顺流向,长362M。厂房地面高程245M,水轮机安装高程105M。水电站设计水头35M,最高水头70M,最大引用流量225M3/S,总装机32200KW。站上公路桥设在厂房的上游端。122水闸设计1、水闸水力设计1、堰型、堰顶高程闸孔采用结构简单、施工方便的无坎平底宽顶堰(平底水闸属无坎宽顶堰)。拟定闸底板顶高程为130M。2、水闸总宽度闸室总宽度103536164076M。2、水闸消能防冲设计1、消力池消力池采用钢筋砼结构,深145M,消力池长L208M,厚度08M。2、海漫海漫长度L40M,海漫水平段长15M,采用60CM厚钢筋混凝土浇筑,斜坡段长25M,110放坡,采用60CM厚浆砌块石砌筑。3、防冲槽防冲槽采用梯形断面,槽深25M,槽底宽10M,上游设C20钢筋砼齿槽,厚50CM,下游坡比为120,单宽体积为375M2,冲刷坑采用抛石合金钢网石兜抛石处理。3、闸室布置1、闸室结构闸室采用开敞式布置,钢筋砼U型结构,闸门选择直升式平板钢闸门,液压启闭,闸上布置净7M交通桥,两侧人行道210M,总宽90M、宽4M工作桥和启闭房,启闭房宽110M,底板长度取20M。底板采用整体式,二孔一分缝,最中间一孔,底板长度为20M,顶高程为130M,闸底板厚15M。闸墩长度采用与底板同长20M,。检修门槽深25CM,宽30M;工作门槽深40CM,宽60CM。闸墩上下游端部均采用半圆形墩头。闸墩顶高程为250M。闸墩厚度受控于闸门槽处最小厚度为50CM,中墩厚度取16M,缝墩厚度为208M,边墩厚度为16M。公路桥布置在闸门上游侧,公路桥载重按汽20设计,挂100校核,双车道桥面净宽70M,两侧人行道110M,总宽90M。公路桥采用T型结构,梁底高程为250M,梁高10M,梁腹宽02M,梁翼宽16M,用5根组梁组成,两侧人行道为悬壁式。2、上下游翼墙上游连接采用扶壁式翼墙,圆弧连接,半径为20M,下游翼墙采用扶壁式八字型翼墙加圆弧型翼墙连接,扩散角为8,圆弧半径为20M。上游翼墙顶标高为250M,下游翼墙顶标高为250M。4、闸基防渗排水设计由于本工程闸址地基主要由砂砾卵石层组成,为强透水土质,故在采用水平防渗措施的同时还必须采取垂直防渗措施。铺盖采用C25钢筋砼结构,长20M。铺盖与闸底板之间设水平止水。在消力池水平段前端与闸底板连接处设置水平止水;消力池末端依次铺设碎石垫层和无纺土工布反滤,排水孔孔径15CM,间距15M,呈梅花形布置,顺水流方向长度为75M。5、闸门及启闭机设计1、闸门根据门顶高程及闸底标高,确定平面钢闸门高为7M,闸门净宽10M,毛宽106M。2、启闭机启闭机型号QPQ23006、闸室稳定计算1、闸室整体稳定水闸整体稳定分别对完建期、正常运用期及非常运用期三种工况进行闸室的偏心距、基底应力、基底应力的不均匀系数及沿闸室底面的抗滑稳定系数计算,均满足规范要求。2、闸室沉降计算经分析,本次不必计算闸室的沉降量。7、闸底板配筋经计算,面、底层钢筋均按25200配置。8、两岸连接建筑物设计采用扶壁式挡土墙,上游翼墙顶高程2500M,底高程1200M。下游翼墙顶高程2500M,底高程10551200M。上游挡墙高130M,挡墙壁厚10M,墙身垂直,墙身高12M,墙底板厚10M。下游挡墙高131445M,挡墙壁厚10M,墙身高度121345M,底板厚度10M。翼墙两侧设置1010M腋角,两侧悬挑4M,底板总宽11M。上游翼墙长30M,下游翼墙长368M。翼墙采用C25钢筋砼浇筑。上游护坡,顶高程为250M,底高程130M,采用坡比为13,40CM厚浆砌块石护坡。下游护坡,顶高程为250M,底高程130M,采用坡比为13,40CM厚浆砌块石护坡。9、水闸特性表综上所述,水闸特性表如下水闸特性表工程级别等工程主要建筑物3级次要建筑物4级建筑物级别临时建筑物5级设计洪水P2设计依据校核洪水P033正常水位1900灌溉水位1950设计流量9540M3/S设计洪水位2340M校核流量12350M3/S基础资料水文条件校核水位2380M净宽1035M总宽4076M闸底板长20M,厚15M闸室底高程130闸室顶高程250中墩厚16M主要建筑物水闸闸室闸墩缝墩厚208M边墩厚16M顶高程为250工作桥45M交通桥7M12M闸门板钢,净宽10M,高7M上游护底厚60CM,L10M铺盖厚60CM,L20M消力池D145M,L15M海漫厚60CM,L40M防冲槽深25M,底宽10M上游翼墙圆弧连接,顶高250M下游翼墙八字型,顶高250M上游护坡底高130M,顶高250M上下游连接段下游护坡底高130M,顶高250M第二章水文21流域概况函江位于我国华东地区。流向自东向西北,全长375KM,流域面积176万KM2,是鄱阳湖水系的重要支流,也是长江水系水路运输网的组成部分。该流域气候温和,水量充沛,水面平缓,含砂量小。流域内有耕地700多万亩,矿藏资源十分丰富,工矿企业较发达,有国家最大的有色金属冶炼工程铜基地及腹地内的建材轻工。原材料及销售地大部分在长江流域各省、市地区,利用水运的条件十分优越。22气象本区位于北纬2530之间,属亚热带季风气候区,温暖湿润,四季分明,雨水充沛。热量资源丰富,年平均气温介于1320之间,1月平均温普遍在0以上,7月平均温一般为25左右,冬夏风向有明显变化,年降水量一般在1000毫米以上,主要集中在夏季,冬季较少。洪水期多年平均最大风速为207M/S。23洪水根据毕业设计任务书提供的水文资料,函江50年一遇洪峰流量为9540M3/S,各设计频率洪水流量及相应坝下水位见表21。洪峰流量及相应坝下水位表表21设计频率()033220洪峰流量Q(M3/S)1235095405730坝下水位H下(M)238023402225水位流量关系曲线见表22。水位流量关系表22水位(M)流量(M3/S)水位(M)流量(M3/S)145020320015300214140166502253401712002377001818002413800192480第三章工程地形、地质31地形地貌闸址左岸与一座山头相接,山体顺水流方向长700米,垂直水流方向长2000米,山顶主峰标高110米,靠岸边山顶标高65米;山体周围是河漫滩冲击平原,滩面标高185200米;沿河两岸筑有防洪大堤,堤顶宽4米,堤顶标高245米;闸址处河宽700米,主河槽宽500米,深泓区偏右,河床底标高130130米,右岸滩地标高185米。32闸址地质根据毕业设计任务书提供的工程地质勘察报告,本工程场区地基以砂砾卵石层为主,表层为中细砂层,层厚25米,左厚右薄并逐渐消失;河床中层主要是砂砾卵石层,卵石含量3050,粒径213厘米,层厚1020米,属于强透水层,渗透系数K1841015102(CM/S),允许坡降J015025;河床底层为基岩,埋深标高从左标高10米向右标高15米以下,其岩性为上古生界二迭长兴阶灰岩及硅质岩。水闸的防渗处理应重点考虑。河床土质资料如下中砂DR06,E0310KG/CM2,N63520;砂砾石DR066,E0360KG/CM2;33当地建筑材料块石料在闸址左岸的山头上有符合质量要求的块石料场,其储量50万立方米,平均运距10公里。砂砾料闸址上、下游均有宽阔的冲积台地,有大量的砂、砾料,可满足混凝土的粗、细骨料之用,运距35公里,且水运极为便利。土料闸址上游约2公里有刘家、八圩土料场,储量丰富,符合均质土坝质量要求,还有可作为土坝防渗体的粘性土,其质地良好。34地震根据中国地震参数区划图(GB183062001),参照工程区地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表,相应本地区的地震基本烈度为6度。第四章工程布置及建筑物41设计依据411设计依据的标准、规范(1)水利工程初步设计报告编制规程(DL502193);(2)防洪标准(GB5028694);(3)水闸设计规范(SL2652001);(4)水工建筑物荷载设计规范(DL50771997);(5)水工建筑物抗震设计规范(DL50731997);(6)水工钢筋混凝土结构设计规范(SL/T19196);(7)建筑地基基础设计规范(GB500072002);(8)堤防工程设计规范(GB5028698);(9)城市防洪工程设计规范(CJJ5092);(10)水利水电工程等级划分及洪水标准(SL2522000);(14)相关法律、法规及有关规范。412设计依据函江枢纽的主要建筑物有船闸、泄水闸和水电站三部分组成。船闸的通航能力,按照五级航道标准进行设计。水电站总装机为6600KW,设计水头为35M,水闸的泄洪能力为13000M3/S。根据毕业设计任务书,本工程为三等工程,主要建筑物按3级建筑物设计,次要建筑物按4级建筑物设计。根据毕业设计任务书,泄水闸的设计洪水标准为50年一遇,校核洪水标准为300年一遇,最大通航洪水标准为5年一遇。设计依据1、函江枢纽毕业设计任务书;2、水闸设计规范SL2652001;3、水力计算手册(武汉水利电力学院水力学教研室编)4、水工设计手册第6册过坝与泄水建筑物;5、水工钢筋混凝土设计手册1999年;6、水利水电钢闸门设计规范DL/T503995;7、水利水电工程初步设计报告编制规程(DL502193)413设计基本资料一、水位正常蓄水位190M灌溉水位195M设计洪水Q29540M3/S,相应闸下水位H下234M校核洪水Q0339540M3/S,相应闸下水位H下238M二、计算水位组合1、闸孔净宽计算水位设计洪水Q29540M3/S,相应闸下水位H下234M;设计水位差H025M(H上2365M);校核洪水Q0339540M3/S,相应闸下水位H下238M;计算闸上雍高水位H上(供墩顶高程用);2、消能计算水位闸上水位H上195M;闸下水位H下145M;下泄流量以闸门开启度E05M、E10M以及全开时的泄量。3、闸室稳定计算水位(关门)闸上设计水位H上195M,H下145M;闸上校核水位H上200M,H下145M;三、地震设防烈度本地区地震基本烈度为度,不考虑地震设防。四、安全系数1、安全超高水闸为3级混凝土建筑物,根据水闸设计规范(SL2652001)安全超高下限值泄洪时07M设计洪水位,05M校核洪水位;关门时04M设计洪水位,03M校核洪水位。2、抗滑稳定安全系数土基上的3级混凝土建筑物,基本组合(设计)为125;特殊组合(核校)为11。五、其它资料1、单孔净宽812M;2、门型结构平面钢闸门;3、闸门类型直升门;4、底板与中砂的摩擦系数F04;5、闸孔的允许单宽流量Q30M3/S/M;六、公路桥公路桥载重按汽20设计,挂100校核,双车道桥面净宽70M,两侧人行道210M,总宽90M,采用T型结构。梁高10M,梁腹宽02M,梁翼宽160M,用5根组梁组成,两侧人行道为悬臂式,每米延长重量按8T/M计。42工程总体布置函江枢纽的主要建筑物有船闸、泄水闸和水电站三部分组成。船闸的通航能力,按照五级航道标准进行设计。水电站总装机为6600KW,设计水头为35M,水闸的泄洪能力为13000M3/S。根据设计任务书提供的地形地质资料,以及功能要求,枢纽总体布置如下421船闸的布置船闸的通航能力,按照五级航道标准进行设计。船闸布置在函江的左岸,船闸本身由三部分组成上游引航道、闸室和下游引航道。上游引航道长度不小于5倍设计船队的长度,根据经验五级航道标准的设计船队的长度为91M,故上游引航道的长度为455M,设计时取为500M;上游引航道的底宽度为35M,两岸采用浆砌石护坡,边坡采用125;上游引航道的底高程为150M。下游引航道长度不小于5倍设计船队的长度,根据经验五级航道标准的设计船队的长度为91M,故下游引航道的长度为455M,设计时取为600M;下游引航道的底宽度为35M,两岸采用浆砌石护坡,边坡采用125;下游引航道的底高程为110M。闸室闸室的长度为135M,宽度为120M;闸室的顶高程为240M,底高程为1050M。上下闸首控制船只的进出。422水电站的布置考虑河床的主槽比较靠近右岸,上下游不容易发生淤积,为最大的可能提高水电站的出力,发挥水电站的效益,将水电站布置在函江的右岸。水电站的厂房的平面尺寸主厂房的长度为480米,上下游方向的宽度为3620米,主厂房总高度为320米。水轮机的型号为GEF02WP380发电机的型号为SFG20070/3960总装机32200KW设计水头35M最高水头70M最小水头20M最大引用流量225M3/S。423泄水闸的布置泄水闸布置在水电站和船闸之间。泄水闸主要有三部分组成上游连接段、闸室段和下游连接段。43主要建筑物(泄水闸)431闸孔设计水闸闸孔设计主要是确定闸孔型式、尺寸河设置高程,以保证水闸在设计水位组合情况下有足够的过流能力。一、堰型和堰顶高程确定根据设计任务书提供的资料显示,函江流域水面平缓,含砂量少,本水闸的主要功能为挡水灌溉和泄水,故本次设计采用堰流式闸室,堰型采用无槛宽顶堰。这种型式闸室对于泄洪较为有利,它能使闸前漂浮物随着水流下泄,而不会阻塞闸孔而影响泄洪。根据资料提供的地形图,考虑水闸的运行、河道冲刷淤积以及闸孔允许单宽流量和工程造价等因素,本次设计取堰顶高程与河床底高程齐平为130M。二、闸孔净宽计算、泄流能力校核1、水位Q29540M3/S,H上2365M,H下2340M;Q03312350M3/S,H上待算,H下2380M;2、闸孔净宽计算闸孔总净宽的确定,主要涉及两个问题一个是过闸单宽流量的大小;另一个是闸室总宽度与河道总宽度的关系。如果采用的闸孔总净宽过小,使过闸单宽流量过大,将增加闸下游消能布置的困难,甚至影响水闸工程的安全;反之,如果采用的闸孔总净宽过大,使过闸单宽流量过小,工程量加大,造成浪费。根据设计任务要求,闸孔允许单宽流量不大于30M3/S,初步拟定闸孔总净宽为07倍主河槽宽为350M,闸孔分成35孔,每孔宽10M,中墩厚16M,缝墩厚08M。水闸底板为无槛宽顶堰,闸孔泄流能力计算公式如下水闸设计规范以下简称规范附A)2300HGMBQ式中Q过闸流量(M3/S);淹没系数,根据上下游的堰上水深查得;侧收缩系数;M流量系数;B0闸孔总净宽(M);H0堰顶以上上游总水头(M)。堰上总水头H0H1(上游水头)236513001065MHS(下游水头)234013001040M行近流速V0Q/A9540/70023651300128M/SH0H1V2/2G10651282/29811073M淹没系数HS/H0104/10730969查规范附表A012,得0556;流量系数M按P/H00查表得M0385;侧收缩系数水闸中墩厚度取为16M,缝墩取08M,根据规范附录A013公式计算得0860根据以上公式可以试算出闸孔总净宽9540/055608600385442910733/2332300HGMQB3M一般来说,采用的闸孔总净宽要略大于计算值,本次设计闸孔总净宽取350M,相应单宽流量为2726M3/S/M,小于闸孔允许单宽流量30M3/S/M,满足要求。但校核工况下,水闸单宽流量为3528M3/S/M,大于闸孔允许单宽流量Q30M3/S/M,若本次设计水闸总净宽以校核工况下通过闸室的单宽流量为控制,水闸规模将偏大,工程量加大,与消能工造价比较而言,会造成浪费。校核工况稍大于允许单宽流量,可能会出现局部破坏,但只要工程消能防冲设施得当,个人认为是能满足工程安全运行要求。因此,经综合考虑本次设计水闸总净宽取350M,闸孔总数为35孔,单孔净宽为10M。根据规范的要求,中墩厚取16M,缝墩厚取08M。因此水闸总宽度为B35036164076M3、校核工况上游水位根据水闸泄流能力计算公式,可以试算出校核情况下的上游水位。设H03M,则H上238003241M;HS238013001080M;行近流速V0Q/A12350/70024101300159M/S;H0HV2/2G2411301592/29811123M;HS/H01080/112309617,查规范附表A012得0600;按P/H00查表21得M0385;0860;Q试BM2G05H3/235006000860038529810511233/211589M3/SHT,说明都发生远离式水跃衔接,故需修建消力池。当Q647M3/S/M时,H”HT值最大。因此,应按该流量设计消力池。2、消力池深度计算E10M,Q647M3/S/M,HC060M,HC”348M,HT207M;按近似公式估算池深D,即DHC”HT105348207158M设D158M,则上游总水头为T065158808M;由公式808试算20CCHGQ求得HC053M;HC”18Q2/QHC31/21HC/2水跃方程186472/98105331/21162/2375M;消力池的流速系数095,则池中水流得水面降落Z为ZQ21/HT21/HT”2/2G水力学教材11116472/1/09520721/1053482/2/9810414M将该值代入公式DHC”(HTZ)水力学教材11910536920704141455M与假设数据不符,故需重新试算。经试算,假设D144M时,D试1434M,两者数据接近,故取消力池深度D145M。3、消力池长度计算水跃长度按公式LJ69(HC”HC)计算规范B122LJ69(34806)1987M;消力池长度按公式LSJLSLJ计算规范B121水平长度LJ0751987149M,取LJ15M斜坡段LS按14放坡,取58M。4、消力池底板厚度计算TK1QH05050264719515070505074M;取消力池底板厚度为08M。二、海漫长度计算LPKSQSH0505规范B21115574195150705053997M;取LP40M;式中KS1112;QS64750/564574M3/S/M;H下1507M海漫水平段长15M,采用60CM厚钢筋混凝土浇筑,斜坡段长25M,110放坡,采用60CM厚浆砌块石砌筑。底部垫层分别铺设350G/M2土工布一层和20CM厚碎石层。海漫每15M设50排水孔。三、防冲槽设计1、冲刷坑深度计算HP0164KQ/D05HT/D1/6水工设计手册25317016413574/0000505207/000051/61366M则冲刷坑底高WAHD水闸设计公式6324(13020179)368M2故取防冲槽顶高程105M,深25M,底宽10M,上下游边坡取12,单宽体积为375M2W368M2。冲刷坑采用抛合金钢网石兜抛石处理。433防渗排水设计一、地下轮廓线设计由设计任务书提供资料表明,本工程闸址地基主要由砂砾石层组成,为强透水土质,故必须采取水平与垂直相结合的防渗措施。水平向采用铺盖防渗,垂直向采用防渗板桩防渗。铺盖采用钢筋混凝土结构,长20M,铺盖与闸底板之间设水平止水。采用钢筋砼板桩,布置在闸底板上游一侧。由于闸址位置不透水层距底板约有16M,为便于施工和降低造价,采用“悬挂式板桩”。板桩入土深度为6M,厚20CM。(根据江苏省大型水闸实践经验,钢筋砼板桩长度多数采用57M。水闸设计规范SL2652001第162页)。在消力池水平段排水孔,排水孔孔径150,间距15M,呈梅花形布置,底部铺设土工布反滤。闸基防渗长度所需的最小地下轮廓线LCH755385M(根据地质资料取C7)实际布置渗径长度L20622068588M(上游铺盖长20M,闸底板长20M,垂直防渗墙深6M,下游消力池不设排水孔段长68M),LL,满足规范要求。二、渗流计算1、计算水位组合设计工况上游挡水位195M,下游相应水位145M,H50M。校核工况上游挡水位200M,下游相应水位145M,H55M。在上闸地下轮廓线所在的岩土为高渗水的砂砾石,查相关规范规定,允许坡降值为水平段允许坡降值为015025出口段允许坡降值为040050(1)有效深度计算L0468M,S075M;L0/S0468/7562450;计算有效深度054652325M16M5TE地基实际透水深度;A16MAECT,MIN(2)简化地下轮廓将地下轮廓划分成7个段,计算简图见下图。1950上上上上145上上上16上上上上上(3)阻力系数计算进口段0115S/T3/204411182,T16M,S10M;内部垂直段022/CTG/41S/T0191,T16M,S75M;水平段103L07S1S2/T0506,T16M,L20M,S175M,S219M;内部垂直段2042/CTG/41S/T0027,T16M,S19M;水平段205L07S1S2/T0754,T16M,L20M,S119M,S219M;内部垂直段3062/CTG/41S/T0037,T16M,S13M;水平段307L07S1S2/T0220,T158M,L68M,S113M,S20M;出口段0815S/T3/204410451,T158M,S08M;式中S齿墙或板桩的入土深度;T地基有效深度或实际深度;(4)各分段水头损失计算I337,H20514555M;各分段水头损失HII/IHH1118255/3371929MH2019155/3370312MH3050655/3370826MH4002755/3370044MH5075455/3371231MH6003755/3370060MH7022055/3370359MH8045155/3370736M计算列表如下改进阻力系数法渗流计算表分段名称SMS1MS2MTMLMIHIM1进口段10160118219292内部垂直段75160019103123水平段751916020050608264内部垂直段19160002700445水平段191916020075412316内部垂直段13160003700607水平段13015868022003598出口段08158045107363368H55M(5)进出口段水头损失修正A进口段修正系数11211/12T/T22S/T00591211/1215/162210/1600591090,取110,无需修正。式中S底板(包括齿墙)的埋深与板桩入土深度之和;T板桩另一侧的地基深度;B出口段修正系数21211/12T/T22S/T00591211/12158/162208/16005905400,需设加重块GJ100KN;启门力FQNTTZDTSDPSGGJWS12950029460111281402917493KN;NT摩阻力安全系数,取12;NG计算闭门力时的闸门自重修正系数,取11;NG计算启门力时的闸门自重修正系数,取11;G闸门自重,为128KN;WS作用在闸门上的水柱压力,KN;GJ加重块重量,KN;PT上托力,KN;PX下吸力,KN;TZD支承摩阻力,KN;TSD止水摩阻力,KN;B启闭机选型根据启门力FQ6795KN,闸门高度为7M,选用启闭机型号为QPQ240,主要参数如下启闭力240T,启门高度9M,启门速度134M/MIN,吊距319M。C选择工作桥主横梁平面尺寸位置工作桥主梁采用两根T形梁,梁高10M,翼板宽12M,工作桥总宽45M,T形梁上布置横向格梁,以布置启闭机平台。七、下游护坡下游护坡同上游护坡。435闸室稳定计算4351完建工况水闸内无水,计算恒载情况下基底应力与基底应力不均匀系数。一、自重计算自重弯矩KNM长度宽度KN()()向下游向上游启闭机房160010160000交通桥板23291181955010004检修桥232605909200闸墩2032119792045356400闸墩KC125,满足规范要求。四、基底压力计算G49368KN;H6322KN;M9446KNM。压应力PG/BL6M/BL2PMIN764KN/M2,PMAX1106KN/M2;PKC125满足规范要求。四、基底压力计算G50381KN;H5742KN;M6025KNM。压应力PG/BL6M/BL2PMIN814KN/M2,PMAX1189KN/M2;PVC因此,无需配箍筋。437两岸连接建筑物设计因本工程左右两侧分别布置了船闸和水电站,因此,两岸连接建筑物因与该些建筑物联合布置在一起,成为一个整体。根据本工程闸底板与闸顶高差以及两侧建筑物的运行特点,泄水闸左侧连接物与船闸上下游引航道导墙相结合,直接利用引航道导墙作为本工程左侧翼墙。右侧上下游翼墙采用悬臂式钢筋砼结构挡土墙。上游翼墙顶高程2500M,底高程1200M。下游翼墙顶高程2500M,底高程10551200M。初步拟订上游挡墙高130M,挡墙壁厚10M,墙身垂直,墙身高12M,墙底板厚10M。下游挡墙高131445M,挡墙壁厚10M,墙身高度121345M,底板厚度10M。翼墙两侧设置1010M腋角,两侧悬挑4M,底板总宽11M。上游翼墙长30M,下游翼墙长368M。翼墙采用C25钢筋砼浇筑。翼墙稳定计算及配筋计算采用理正挡土墙计算软件完成。第五章机电及金属结构51电气511接入系统方式本水电站总装机为6600KW,水电站新建管理室,设置配电箱。供电电源从附近电网引至配电箱。512电气主结线水闸启闭机电机起动采用全压直接启动方式。其它负荷包括管理室照明、检修电源、路灯照明和控制用电等。513主要电气设备选择电气设备根据安全可靠、运行经济的原则选择。1)低压配电箱金属箱体。箱内回路开关根据需要选用配电型或电机保护型塑壳断路器,容量符合设计要求。2)低压电力电缆均采用钢芯交联聚乙烯绝缘乙烯护套电力电缆,照明、插座电线选用轻型聚氯乙烯护套电缆。电缆的截面根据载流量和满足电压损、热稳定及机械强度等要求确定。3)室外照明选用强度好,具有防潮性能的灯具。514接地管理房采用避雷带和避雷针作直击雷保护,在低压配电箱进线终端装设一组浪涌保护器作为进行波和操作过电压的保护。建筑物工作(系统)接地、保护接地、防雷接地共用接地装置,采用TN接地系统。接地网要求充分利用管理房基础结构钢筋、闸门金属结构等自然接地体。接地电阻要求小于4欧,如接地电阻不满足要求,则补设人工接地体,直至满足要求。室外绿化照明接地系统采用TT型,在灯具安装

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